GNU Linux-libre 4.14.257-gnu1
[releases.git] / drivers / ata / libata-scsi.c
1 /*
2  *  libata-scsi.c - helper library for ATA
3  *
4  *  Maintained by:  Tejun Heo <tj@kernel.org>
5  *                  Please ALWAYS copy linux-ide@vger.kernel.org
6  *                  on emails.
7  *
8  *  Copyright 2003-2004 Red Hat, Inc.  All rights reserved.
9  *  Copyright 2003-2004 Jeff Garzik
10  *
11  *
12  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
13  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
14  *  the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
15  *  any later version.
16  *
17  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
18  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
19  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
20  *  GNU General Public License for more details.
21  *
22  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
23  *  along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
24  *  the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
25  *
26  *
27  *  libata documentation is available via 'make {ps|pdf}docs',
28  *  as Documentation/driver-api/libata.rst
29  *
30  *  Hardware documentation available from
31  *  - http://www.t10.org/
32  *  - http://www.t13.org/
33  *
34  */
35
36 #include <linux/slab.h>
37 #include <linux/kernel.h>
38 #include <linux/blkdev.h>
39 #include <linux/spinlock.h>
40 #include <linux/export.h>
41 #include <scsi/scsi.h>
42 #include <scsi/scsi_host.h>
43 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
44 #include <scsi/scsi_eh.h>
45 #include <scsi/scsi_device.h>
46 #include <scsi/scsi_tcq.h>
47 #include <scsi/scsi_transport.h>
48 #include <linux/libata.h>
49 #include <linux/hdreg.h>
50 #include <linux/uaccess.h>
51 #include <linux/suspend.h>
52 #include <asm/unaligned.h>
53 #include <linux/ioprio.h>
54
55 #include "libata.h"
56 #include "libata-transport.h"
57
58 #define ATA_SCSI_RBUF_SIZE      4096
59
60 static DEFINE_SPINLOCK(ata_scsi_rbuf_lock);
61 static u8 ata_scsi_rbuf[ATA_SCSI_RBUF_SIZE];
62
63 typedef unsigned int (*ata_xlat_func_t)(struct ata_queued_cmd *qc);
64
65 static struct ata_device *__ata_scsi_find_dev(struct ata_port *ap,
66                                         const struct scsi_device *scsidev);
67 static struct ata_device *ata_scsi_find_dev(struct ata_port *ap,
68                                             const struct scsi_device *scsidev);
69
70 #define RW_RECOVERY_MPAGE 0x1
71 #define RW_RECOVERY_MPAGE_LEN 12
72 #define CACHE_MPAGE 0x8
73 #define CACHE_MPAGE_LEN 20
74 #define CONTROL_MPAGE 0xa
75 #define CONTROL_MPAGE_LEN 12
76 #define ALL_MPAGES 0x3f
77 #define ALL_SUB_MPAGES 0xff
78
79
80 static const u8 def_rw_recovery_mpage[RW_RECOVERY_MPAGE_LEN] = {
81         RW_RECOVERY_MPAGE,
82         RW_RECOVERY_MPAGE_LEN - 2,
83         (1 << 7),       /* AWRE */
84         0,              /* read retry count */
85         0, 0, 0, 0,
86         0,              /* write retry count */
87         0, 0, 0
88 };
89
90 static const u8 def_cache_mpage[CACHE_MPAGE_LEN] = {
91         CACHE_MPAGE,
92         CACHE_MPAGE_LEN - 2,
93         0,              /* contains WCE, needs to be 0 for logic */
94         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
95         0,              /* contains DRA, needs to be 0 for logic */
96         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
97 };
98
99 static const u8 def_control_mpage[CONTROL_MPAGE_LEN] = {
100         CONTROL_MPAGE,
101         CONTROL_MPAGE_LEN - 2,
102         2,      /* DSENSE=0, GLTSD=1 */
103         0,      /* [QAM+QERR may be 1, see 05-359r1] */
104         0, 0, 0, 0, 0xff, 0xff,
105         0, 30   /* extended self test time, see 05-359r1 */
106 };
107
108 static const char *ata_lpm_policy_names[] = {
109         [ATA_LPM_UNKNOWN]       = "max_performance",
110         [ATA_LPM_MAX_POWER]     = "max_performance",
111         [ATA_LPM_MED_POWER]     = "medium_power",
112         [ATA_LPM_MIN_POWER]     = "min_power",
113 };
114
115 static ssize_t ata_scsi_lpm_store(struct device *device,
116                                   struct device_attribute *attr,
117                                   const char *buf, size_t count)
118 {
119         struct Scsi_Host *shost = class_to_shost(device);
120         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(shost);
121         struct ata_link *link;
122         struct ata_device *dev;
123         enum ata_lpm_policy policy;
124         unsigned long flags;
125
126         /* UNKNOWN is internal state, iterate from MAX_POWER */
127         for (policy = ATA_LPM_MAX_POWER;
128              policy < ARRAY_SIZE(ata_lpm_policy_names); policy++) {
129                 const char *name = ata_lpm_policy_names[policy];
130
131                 if (strncmp(name, buf, strlen(name)) == 0)
132                         break;
133         }
134         if (policy == ARRAY_SIZE(ata_lpm_policy_names))
135                 return -EINVAL;
136
137         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
138
139         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
140                 ata_for_each_dev(dev, &ap->link, ENABLED) {
141                         if (dev->horkage & ATA_HORKAGE_NOLPM) {
142                                 count = -EOPNOTSUPP;
143                                 goto out_unlock;
144                         }
145                 }
146         }
147
148         ap->target_lpm_policy = policy;
149         ata_port_schedule_eh(ap);
150 out_unlock:
151         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
152         return count;
153 }
154
155 static ssize_t ata_scsi_lpm_show(struct device *dev,
156                                  struct device_attribute *attr, char *buf)
157 {
158         struct Scsi_Host *shost = class_to_shost(dev);
159         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(shost);
160
161         if (ap->target_lpm_policy >= ARRAY_SIZE(ata_lpm_policy_names))
162                 return -EINVAL;
163
164         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n",
165                         ata_lpm_policy_names[ap->target_lpm_policy]);
166 }
167 DEVICE_ATTR(link_power_management_policy, S_IRUGO | S_IWUSR,
168             ata_scsi_lpm_show, ata_scsi_lpm_store);
169 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_attr_link_power_management_policy);
170
171 static ssize_t ata_scsi_park_show(struct device *device,
172                                   struct device_attribute *attr, char *buf)
173 {
174         struct scsi_device *sdev = to_scsi_device(device);
175         struct ata_port *ap;
176         struct ata_link *link;
177         struct ata_device *dev;
178         unsigned long now;
179         unsigned int uninitialized_var(msecs);
180         int rc = 0;
181
182         ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
183
184         spin_lock_irq(ap->lock);
185         dev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
186         if (!dev) {
187                 rc = -ENODEV;
188                 goto unlock;
189         }
190         if (dev->flags & ATA_DFLAG_NO_UNLOAD) {
191                 rc = -EOPNOTSUPP;
192                 goto unlock;
193         }
194
195         link = dev->link;
196         now = jiffies;
197         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_EH_IN_PROGRESS &&
198             link->eh_context.unloaded_mask & (1 << dev->devno) &&
199             time_after(dev->unpark_deadline, now))
200                 msecs = jiffies_to_msecs(dev->unpark_deadline - now);
201         else
202                 msecs = 0;
203
204 unlock:
205         spin_unlock_irq(ap->lock);
206
207         return rc ? rc : snprintf(buf, 20, "%u\n", msecs);
208 }
209
210 static ssize_t ata_scsi_park_store(struct device *device,
211                                    struct device_attribute *attr,
212                                    const char *buf, size_t len)
213 {
214         struct scsi_device *sdev = to_scsi_device(device);
215         struct ata_port *ap;
216         struct ata_device *dev;
217         long int input;
218         unsigned long flags;
219         int rc;
220
221         rc = kstrtol(buf, 10, &input);
222         if (rc)
223                 return rc;
224         if (input < -2)
225                 return -EINVAL;
226         if (input > ATA_TMOUT_MAX_PARK) {
227                 rc = -EOVERFLOW;
228                 input = ATA_TMOUT_MAX_PARK;
229         }
230
231         ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
232
233         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
234         dev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
235         if (unlikely(!dev)) {
236                 rc = -ENODEV;
237                 goto unlock;
238         }
239         if (dev->class != ATA_DEV_ATA &&
240             dev->class != ATA_DEV_ZAC) {
241                 rc = -EOPNOTSUPP;
242                 goto unlock;
243         }
244
245         if (input >= 0) {
246                 if (dev->flags & ATA_DFLAG_NO_UNLOAD) {
247                         rc = -EOPNOTSUPP;
248                         goto unlock;
249                 }
250
251                 dev->unpark_deadline = ata_deadline(jiffies, input);
252                 dev->link->eh_info.dev_action[dev->devno] |= ATA_EH_PARK;
253                 ata_port_schedule_eh(ap);
254                 complete(&ap->park_req_pending);
255         } else {
256                 switch (input) {
257                 case -1:
258                         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_NO_UNLOAD;
259                         break;
260                 case -2:
261                         dev->flags |= ATA_DFLAG_NO_UNLOAD;
262                         break;
263                 }
264         }
265 unlock:
266         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
267
268         return rc ? rc : len;
269 }
270 DEVICE_ATTR(unload_heads, S_IRUGO | S_IWUSR,
271             ata_scsi_park_show, ata_scsi_park_store);
272 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_attr_unload_heads);
273
274 static ssize_t ata_ncq_prio_enable_show(struct device *device,
275                                         struct device_attribute *attr,
276                                         char *buf)
277 {
278         struct scsi_device *sdev = to_scsi_device(device);
279         struct ata_port *ap;
280         struct ata_device *dev;
281         bool ncq_prio_enable;
282         int rc = 0;
283
284         ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
285
286         spin_lock_irq(ap->lock);
287         dev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
288         if (!dev) {
289                 rc = -ENODEV;
290                 goto unlock;
291         }
292
293         ncq_prio_enable = dev->flags & ATA_DFLAG_NCQ_PRIO_ENABLE;
294
295 unlock:
296         spin_unlock_irq(ap->lock);
297
298         return rc ? rc : snprintf(buf, 20, "%u\n", ncq_prio_enable);
299 }
300
301 static ssize_t ata_ncq_prio_enable_store(struct device *device,
302                                          struct device_attribute *attr,
303                                          const char *buf, size_t len)
304 {
305         struct scsi_device *sdev = to_scsi_device(device);
306         struct ata_port *ap;
307         struct ata_device *dev;
308         long int input;
309         int rc;
310
311         rc = kstrtol(buf, 10, &input);
312         if (rc)
313                 return rc;
314         if ((input < 0) || (input > 1))
315                 return -EINVAL;
316
317         ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
318         dev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
319         if (unlikely(!dev))
320                 return  -ENODEV;
321
322         spin_lock_irq(ap->lock);
323         if (input)
324                 dev->flags |= ATA_DFLAG_NCQ_PRIO_ENABLE;
325         else
326                 dev->flags &= ~ATA_DFLAG_NCQ_PRIO_ENABLE;
327
328         dev->link->eh_info.action |= ATA_EH_REVALIDATE;
329         dev->link->eh_info.flags |= ATA_EHI_QUIET;
330         ata_port_schedule_eh(ap);
331         spin_unlock_irq(ap->lock);
332
333         ata_port_wait_eh(ap);
334
335         if (input) {
336                 spin_lock_irq(ap->lock);
337                 if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_NCQ_PRIO)) {
338                         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_NCQ_PRIO_ENABLE;
339                         rc = -EIO;
340                 }
341                 spin_unlock_irq(ap->lock);
342         }
343
344         return rc ? rc : len;
345 }
346
347 DEVICE_ATTR(ncq_prio_enable, S_IRUGO | S_IWUSR,
348             ata_ncq_prio_enable_show, ata_ncq_prio_enable_store);
349 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_attr_ncq_prio_enable);
350
351 void ata_scsi_set_sense(struct ata_device *dev, struct scsi_cmnd *cmd,
352                         u8 sk, u8 asc, u8 ascq)
353 {
354         bool d_sense = (dev->flags & ATA_DFLAG_D_SENSE);
355
356         if (!cmd)
357                 return;
358
359         cmd->result = (DRIVER_SENSE << 24) | SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
360
361         scsi_build_sense_buffer(d_sense, cmd->sense_buffer, sk, asc, ascq);
362 }
363
364 void ata_scsi_set_sense_information(struct ata_device *dev,
365                                     struct scsi_cmnd *cmd,
366                                     const struct ata_taskfile *tf)
367 {
368         u64 information;
369
370         if (!cmd)
371                 return;
372
373         information = ata_tf_read_block(tf, dev);
374         if (information == U64_MAX)
375                 return;
376
377         scsi_set_sense_information(cmd->sense_buffer,
378                                    SCSI_SENSE_BUFFERSIZE, information);
379 }
380
381 static void ata_scsi_set_invalid_field(struct ata_device *dev,
382                                        struct scsi_cmnd *cmd, u16 field, u8 bit)
383 {
384         ata_scsi_set_sense(dev, cmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x24, 0x0);
385         /* "Invalid field in CDB" */
386         scsi_set_sense_field_pointer(cmd->sense_buffer, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE,
387                                      field, bit, 1);
388 }
389
390 static void ata_scsi_set_invalid_parameter(struct ata_device *dev,
391                                            struct scsi_cmnd *cmd, u16 field)
392 {
393         /* "Invalid field in parameter list" */
394         ata_scsi_set_sense(dev, cmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x26, 0x0);
395         scsi_set_sense_field_pointer(cmd->sense_buffer, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE,
396                                      field, 0xff, 0);
397 }
398
399 static ssize_t
400 ata_scsi_em_message_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
401                           const char *buf, size_t count)
402 {
403         struct Scsi_Host *shost = class_to_shost(dev);
404         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(shost);
405         if (ap->ops->em_store && (ap->flags & ATA_FLAG_EM))
406                 return ap->ops->em_store(ap, buf, count);
407         return -EINVAL;
408 }
409
410 static ssize_t
411 ata_scsi_em_message_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
412                          char *buf)
413 {
414         struct Scsi_Host *shost = class_to_shost(dev);
415         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(shost);
416
417         if (ap->ops->em_show && (ap->flags & ATA_FLAG_EM))
418                 return ap->ops->em_show(ap, buf);
419         return -EINVAL;
420 }
421 DEVICE_ATTR(em_message, S_IRUGO | S_IWUSR,
422                 ata_scsi_em_message_show, ata_scsi_em_message_store);
423 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_attr_em_message);
424
425 static ssize_t
426 ata_scsi_em_message_type_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
427                               char *buf)
428 {
429         struct Scsi_Host *shost = class_to_shost(dev);
430         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(shost);
431
432         return snprintf(buf, 23, "%d\n", ap->em_message_type);
433 }
434 DEVICE_ATTR(em_message_type, S_IRUGO,
435                   ata_scsi_em_message_type_show, NULL);
436 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_attr_em_message_type);
437
438 static ssize_t
439 ata_scsi_activity_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
440                 char *buf)
441 {
442         struct scsi_device *sdev = to_scsi_device(dev);
443         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
444         struct ata_device *atadev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
445
446         if (atadev && ap->ops->sw_activity_show &&
447             (ap->flags & ATA_FLAG_SW_ACTIVITY))
448                 return ap->ops->sw_activity_show(atadev, buf);
449         return -EINVAL;
450 }
451
452 static ssize_t
453 ata_scsi_activity_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
454         const char *buf, size_t count)
455 {
456         struct scsi_device *sdev = to_scsi_device(dev);
457         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
458         struct ata_device *atadev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
459         enum sw_activity val;
460         int rc;
461
462         if (atadev && ap->ops->sw_activity_store &&
463             (ap->flags & ATA_FLAG_SW_ACTIVITY)) {
464                 val = simple_strtoul(buf, NULL, 0);
465                 switch (val) {
466                 case OFF: case BLINK_ON: case BLINK_OFF:
467                         rc = ap->ops->sw_activity_store(atadev, val);
468                         if (!rc)
469                                 return count;
470                         else
471                                 return rc;
472                 }
473         }
474         return -EINVAL;
475 }
476 DEVICE_ATTR(sw_activity, S_IWUSR | S_IRUGO, ata_scsi_activity_show,
477                         ata_scsi_activity_store);
478 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_attr_sw_activity);
479
480 struct device_attribute *ata_common_sdev_attrs[] = {
481         &dev_attr_unload_heads,
482         &dev_attr_ncq_prio_enable,
483         NULL
484 };
485 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_common_sdev_attrs);
486
487 /**
488  *      ata_std_bios_param - generic bios head/sector/cylinder calculator used by sd.
489  *      @sdev: SCSI device for which BIOS geometry is to be determined
490  *      @bdev: block device associated with @sdev
491  *      @capacity: capacity of SCSI device
492  *      @geom: location to which geometry will be output
493  *
494  *      Generic bios head/sector/cylinder calculator
495  *      used by sd. Most BIOSes nowadays expect a XXX/255/16  (CHS)
496  *      mapping. Some situations may arise where the disk is not
497  *      bootable if this is not used.
498  *
499  *      LOCKING:
500  *      Defined by the SCSI layer.  We don't really care.
501  *
502  *      RETURNS:
503  *      Zero.
504  */
505 int ata_std_bios_param(struct scsi_device *sdev, struct block_device *bdev,
506                        sector_t capacity, int geom[])
507 {
508         geom[0] = 255;
509         geom[1] = 63;
510         sector_div(capacity, 255*63);
511         geom[2] = capacity;
512
513         return 0;
514 }
515
516 /**
517  *      ata_scsi_unlock_native_capacity - unlock native capacity
518  *      @sdev: SCSI device to adjust device capacity for
519  *
520  *      This function is called if a partition on @sdev extends beyond
521  *      the end of the device.  It requests EH to unlock HPA.
522  *
523  *      LOCKING:
524  *      Defined by the SCSI layer.  Might sleep.
525  */
526 void ata_scsi_unlock_native_capacity(struct scsi_device *sdev)
527 {
528         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
529         struct ata_device *dev;
530         unsigned long flags;
531
532         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
533
534         dev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
535         if (dev && dev->n_sectors < dev->n_native_sectors) {
536                 dev->flags |= ATA_DFLAG_UNLOCK_HPA;
537                 dev->link->eh_info.action |= ATA_EH_RESET;
538                 ata_port_schedule_eh(ap);
539         }
540
541         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
542         ata_port_wait_eh(ap);
543 }
544
545 /**
546  *      ata_get_identity - Handler for HDIO_GET_IDENTITY ioctl
547  *      @ap: target port
548  *      @sdev: SCSI device to get identify data for
549  *      @arg: User buffer area for identify data
550  *
551  *      LOCKING:
552  *      Defined by the SCSI layer.  We don't really care.
553  *
554  *      RETURNS:
555  *      Zero on success, negative errno on error.
556  */
557 static int ata_get_identity(struct ata_port *ap, struct scsi_device *sdev,
558                             void __user *arg)
559 {
560         struct ata_device *dev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
561         u16 __user *dst = arg;
562         char buf[40];
563
564         if (!dev)
565                 return -ENOMSG;
566
567         if (copy_to_user(dst, dev->id, ATA_ID_WORDS * sizeof(u16)))
568                 return -EFAULT;
569
570         ata_id_string(dev->id, buf, ATA_ID_PROD, ATA_ID_PROD_LEN);
571         if (copy_to_user(dst + ATA_ID_PROD, buf, ATA_ID_PROD_LEN))
572                 return -EFAULT;
573
574         ata_id_string(dev->id, buf, ATA_ID_FW_REV, ATA_ID_FW_REV_LEN);
575         if (copy_to_user(dst + ATA_ID_FW_REV, buf, ATA_ID_FW_REV_LEN))
576                 return -EFAULT;
577
578         ata_id_string(dev->id, buf, ATA_ID_SERNO, ATA_ID_SERNO_LEN);
579         if (copy_to_user(dst + ATA_ID_SERNO, buf, ATA_ID_SERNO_LEN))
580                 return -EFAULT;
581
582         return 0;
583 }
584
585 /**
586  *      ata_cmd_ioctl - Handler for HDIO_DRIVE_CMD ioctl
587  *      @scsidev: Device to which we are issuing command
588  *      @arg: User provided data for issuing command
589  *
590  *      LOCKING:
591  *      Defined by the SCSI layer.  We don't really care.
592  *
593  *      RETURNS:
594  *      Zero on success, negative errno on error.
595  */
596 int ata_cmd_ioctl(struct scsi_device *scsidev, void __user *arg)
597 {
598         int rc = 0;
599         u8 scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
600         u8 args[4], *argbuf = NULL, *sensebuf = NULL;
601         int argsize = 0;
602         enum dma_data_direction data_dir;
603         struct scsi_sense_hdr sshdr;
604         int cmd_result;
605
606         if (arg == NULL)
607                 return -EINVAL;
608
609         if (copy_from_user(args, arg, sizeof(args)))
610                 return -EFAULT;
611
612         sensebuf = kzalloc(SCSI_SENSE_BUFFERSIZE, GFP_NOIO);
613         if (!sensebuf)
614                 return -ENOMEM;
615
616         memset(scsi_cmd, 0, sizeof(scsi_cmd));
617
618         if (args[3]) {
619                 argsize = ATA_SECT_SIZE * args[3];
620                 argbuf = kmalloc(argsize, GFP_KERNEL);
621                 if (argbuf == NULL) {
622                         rc = -ENOMEM;
623                         goto error;
624                 }
625
626                 scsi_cmd[1]  = (4 << 1); /* PIO Data-in */
627                 scsi_cmd[2]  = 0x0e;     /* no off.line or cc, read from dev,
628                                             block count in sector count field */
629                 data_dir = DMA_FROM_DEVICE;
630         } else {
631                 scsi_cmd[1]  = (3 << 1); /* Non-data */
632                 scsi_cmd[2]  = 0x20;     /* cc but no off.line or data xfer */
633                 data_dir = DMA_NONE;
634         }
635
636         scsi_cmd[0] = ATA_16;
637
638         scsi_cmd[4] = args[2];
639         if (args[0] == ATA_CMD_SMART) { /* hack -- ide driver does this too */
640                 scsi_cmd[6]  = args[3];
641                 scsi_cmd[8]  = args[1];
642                 scsi_cmd[10] = 0x4f;
643                 scsi_cmd[12] = 0xc2;
644         } else {
645                 scsi_cmd[6]  = args[1];
646         }
647         scsi_cmd[14] = args[0];
648
649         /* Good values for timeout and retries?  Values below
650            from scsi_ioctl_send_command() for default case... */
651         cmd_result = scsi_execute(scsidev, scsi_cmd, data_dir, argbuf, argsize,
652                                   sensebuf, &sshdr, (10*HZ), 5, 0, 0, NULL);
653
654         if (driver_byte(cmd_result) == DRIVER_SENSE) {/* sense data available */
655                 u8 *desc = sensebuf + 8;
656                 cmd_result &= ~(0xFF<<24); /* DRIVER_SENSE is not an error */
657
658                 /* If we set cc then ATA pass-through will cause a
659                  * check condition even if no error. Filter that. */
660                 if (cmd_result & SAM_STAT_CHECK_CONDITION) {
661                         if (sshdr.sense_key == RECOVERED_ERROR &&
662                             sshdr.asc == 0 && sshdr.ascq == 0x1d)
663                                 cmd_result &= ~SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
664                 }
665
666                 /* Send userspace a few ATA registers (same as drivers/ide) */
667                 if (sensebuf[0] == 0x72 &&      /* format is "descriptor" */
668                     desc[0] == 0x09) {          /* code is "ATA Descriptor" */
669                         args[0] = desc[13];     /* status */
670                         args[1] = desc[3];      /* error */
671                         args[2] = desc[5];      /* sector count (0:7) */
672                         if (copy_to_user(arg, args, sizeof(args)))
673                                 rc = -EFAULT;
674                 }
675         }
676
677
678         if (cmd_result) {
679                 rc = -EIO;
680                 goto error;
681         }
682
683         if ((argbuf)
684          && copy_to_user(arg + sizeof(args), argbuf, argsize))
685                 rc = -EFAULT;
686 error:
687         kfree(sensebuf);
688         kfree(argbuf);
689         return rc;
690 }
691
692 /**
693  *      ata_task_ioctl - Handler for HDIO_DRIVE_TASK ioctl
694  *      @scsidev: Device to which we are issuing command
695  *      @arg: User provided data for issuing command
696  *
697  *      LOCKING:
698  *      Defined by the SCSI layer.  We don't really care.
699  *
700  *      RETURNS:
701  *      Zero on success, negative errno on error.
702  */
703 int ata_task_ioctl(struct scsi_device *scsidev, void __user *arg)
704 {
705         int rc = 0;
706         u8 scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
707         u8 args[7], *sensebuf = NULL;
708         struct scsi_sense_hdr sshdr;
709         int cmd_result;
710
711         if (arg == NULL)
712                 return -EINVAL;
713
714         if (copy_from_user(args, arg, sizeof(args)))
715                 return -EFAULT;
716
717         sensebuf = kzalloc(SCSI_SENSE_BUFFERSIZE, GFP_NOIO);
718         if (!sensebuf)
719                 return -ENOMEM;
720
721         memset(scsi_cmd, 0, sizeof(scsi_cmd));
722         scsi_cmd[0]  = ATA_16;
723         scsi_cmd[1]  = (3 << 1); /* Non-data */
724         scsi_cmd[2]  = 0x20;     /* cc but no off.line or data xfer */
725         scsi_cmd[4]  = args[1];
726         scsi_cmd[6]  = args[2];
727         scsi_cmd[8]  = args[3];
728         scsi_cmd[10] = args[4];
729         scsi_cmd[12] = args[5];
730         scsi_cmd[13] = args[6] & 0x4f;
731         scsi_cmd[14] = args[0];
732
733         /* Good values for timeout and retries?  Values below
734            from scsi_ioctl_send_command() for default case... */
735         cmd_result = scsi_execute(scsidev, scsi_cmd, DMA_NONE, NULL, 0,
736                                 sensebuf, &sshdr, (10*HZ), 5, 0, 0, NULL);
737
738         if (driver_byte(cmd_result) == DRIVER_SENSE) {/* sense data available */
739                 u8 *desc = sensebuf + 8;
740                 cmd_result &= ~(0xFF<<24); /* DRIVER_SENSE is not an error */
741
742                 /* If we set cc then ATA pass-through will cause a
743                  * check condition even if no error. Filter that. */
744                 if (cmd_result & SAM_STAT_CHECK_CONDITION) {
745                         if (sshdr.sense_key == RECOVERED_ERROR &&
746                             sshdr.asc == 0 && sshdr.ascq == 0x1d)
747                                 cmd_result &= ~SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
748                 }
749
750                 /* Send userspace ATA registers */
751                 if (sensebuf[0] == 0x72 &&      /* format is "descriptor" */
752                                 desc[0] == 0x09) {/* code is "ATA Descriptor" */
753                         args[0] = desc[13];     /* status */
754                         args[1] = desc[3];      /* error */
755                         args[2] = desc[5];      /* sector count (0:7) */
756                         args[3] = desc[7];      /* lbal */
757                         args[4] = desc[9];      /* lbam */
758                         args[5] = desc[11];     /* lbah */
759                         args[6] = desc[12];     /* select */
760                         if (copy_to_user(arg, args, sizeof(args)))
761                                 rc = -EFAULT;
762                 }
763         }
764
765         if (cmd_result) {
766                 rc = -EIO;
767                 goto error;
768         }
769
770  error:
771         kfree(sensebuf);
772         return rc;
773 }
774
775 static int ata_ioc32(struct ata_port *ap)
776 {
777         if (ap->flags & ATA_FLAG_PIO_DMA)
778                 return 1;
779         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_PIO32)
780                 return 1;
781         return 0;
782 }
783
784 int ata_sas_scsi_ioctl(struct ata_port *ap, struct scsi_device *scsidev,
785                      int cmd, void __user *arg)
786 {
787         unsigned long val;
788         int rc = -EINVAL;
789         unsigned long flags;
790
791         switch (cmd) {
792         case HDIO_GET_32BIT:
793                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
794                 val = ata_ioc32(ap);
795                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
796                 return put_user(val, (unsigned long __user *)arg);
797
798         case HDIO_SET_32BIT:
799                 val = (unsigned long) arg;
800                 rc = 0;
801                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
802                 if (ap->pflags & ATA_PFLAG_PIO32CHANGE) {
803                         if (val)
804                                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_PIO32;
805                         else
806                                 ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_PIO32;
807                 } else {
808                         if (val != ata_ioc32(ap))
809                                 rc = -EINVAL;
810                 }
811                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
812                 return rc;
813
814         case HDIO_GET_IDENTITY:
815                 return ata_get_identity(ap, scsidev, arg);
816
817         case HDIO_DRIVE_CMD:
818                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN) || !capable(CAP_SYS_RAWIO))
819                         return -EACCES;
820                 return ata_cmd_ioctl(scsidev, arg);
821
822         case HDIO_DRIVE_TASK:
823                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN) || !capable(CAP_SYS_RAWIO))
824                         return -EACCES;
825                 return ata_task_ioctl(scsidev, arg);
826
827         default:
828                 rc = -ENOTTY;
829                 break;
830         }
831
832         return rc;
833 }
834 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_scsi_ioctl);
835
836 int ata_scsi_ioctl(struct scsi_device *scsidev, int cmd, void __user *arg)
837 {
838         return ata_sas_scsi_ioctl(ata_shost_to_port(scsidev->host),
839                                 scsidev, cmd, arg);
840 }
841 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_ioctl);
842
843 /**
844  *      ata_scsi_qc_new - acquire new ata_queued_cmd reference
845  *      @dev: ATA device to which the new command is attached
846  *      @cmd: SCSI command that originated this ATA command
847  *
848  *      Obtain a reference to an unused ata_queued_cmd structure,
849  *      which is the basic libata structure representing a single
850  *      ATA command sent to the hardware.
851  *
852  *      If a command was available, fill in the SCSI-specific
853  *      portions of the structure with information on the
854  *      current command.
855  *
856  *      LOCKING:
857  *      spin_lock_irqsave(host lock)
858  *
859  *      RETURNS:
860  *      Command allocated, or %NULL if none available.
861  */
862 static struct ata_queued_cmd *ata_scsi_qc_new(struct ata_device *dev,
863                                               struct scsi_cmnd *cmd)
864 {
865         struct ata_queued_cmd *qc;
866
867         qc = ata_qc_new_init(dev, cmd->request->tag);
868         if (qc) {
869                 qc->scsicmd = cmd;
870                 qc->scsidone = cmd->scsi_done;
871
872                 qc->sg = scsi_sglist(cmd);
873                 qc->n_elem = scsi_sg_count(cmd);
874         } else {
875                 cmd->result = (DID_OK << 16) | (QUEUE_FULL << 1);
876                 cmd->scsi_done(cmd);
877         }
878
879         return qc;
880 }
881
882 static void ata_qc_set_pc_nbytes(struct ata_queued_cmd *qc)
883 {
884         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
885
886         qc->extrabytes = scmd->request->extra_len;
887         qc->nbytes = scsi_bufflen(scmd) + qc->extrabytes;
888 }
889
890 /**
891  *      ata_dump_status - user friendly display of error info
892  *      @id: id of the port in question
893  *      @tf: ptr to filled out taskfile
894  *
895  *      Decode and dump the ATA error/status registers for the user so
896  *      that they have some idea what really happened at the non
897  *      make-believe layer.
898  *
899  *      LOCKING:
900  *      inherited from caller
901  */
902 static void ata_dump_status(unsigned id, struct ata_taskfile *tf)
903 {
904         u8 stat = tf->command, err = tf->feature;
905
906         pr_warn("ata%u: status=0x%02x { ", id, stat);
907         if (stat & ATA_BUSY) {
908                 pr_cont("Busy }\n");    /* Data is not valid in this case */
909         } else {
910                 if (stat & ATA_DRDY)    pr_cont("DriveReady ");
911                 if (stat & ATA_DF)      pr_cont("DeviceFault ");
912                 if (stat & ATA_DSC)     pr_cont("SeekComplete ");
913                 if (stat & ATA_DRQ)     pr_cont("DataRequest ");
914                 if (stat & ATA_CORR)    pr_cont("CorrectedError ");
915                 if (stat & ATA_SENSE)   pr_cont("Sense ");
916                 if (stat & ATA_ERR)     pr_cont("Error ");
917                 pr_cont("}\n");
918
919                 if (err) {
920                         pr_warn("ata%u: error=0x%02x { ", id, err);
921                         if (err & ATA_ABORTED)  pr_cont("DriveStatusError ");
922                         if (err & ATA_ICRC) {
923                                 if (err & ATA_ABORTED)
924                                                 pr_cont("BadCRC ");
925                                 else            pr_cont("Sector ");
926                         }
927                         if (err & ATA_UNC)      pr_cont("UncorrectableError ");
928                         if (err & ATA_IDNF)     pr_cont("SectorIdNotFound ");
929                         if (err & ATA_TRK0NF)   pr_cont("TrackZeroNotFound ");
930                         if (err & ATA_AMNF)     pr_cont("AddrMarkNotFound ");
931                         pr_cont("}\n");
932                 }
933         }
934 }
935
936 /**
937  *      ata_to_sense_error - convert ATA error to SCSI error
938  *      @id: ATA device number
939  *      @drv_stat: value contained in ATA status register
940  *      @drv_err: value contained in ATA error register
941  *      @sk: the sense key we'll fill out
942  *      @asc: the additional sense code we'll fill out
943  *      @ascq: the additional sense code qualifier we'll fill out
944  *      @verbose: be verbose
945  *
946  *      Converts an ATA error into a SCSI error.  Fill out pointers to
947  *      SK, ASC, and ASCQ bytes for later use in fixed or descriptor
948  *      format sense blocks.
949  *
950  *      LOCKING:
951  *      spin_lock_irqsave(host lock)
952  */
953 static void ata_to_sense_error(unsigned id, u8 drv_stat, u8 drv_err, u8 *sk,
954                                u8 *asc, u8 *ascq, int verbose)
955 {
956         int i;
957
958         /* Based on the 3ware driver translation table */
959         static const unsigned char sense_table[][4] = {
960                 /* BBD|ECC|ID|MAR */
961                 {0xd1,          ABORTED_COMMAND, 0x00, 0x00},
962                         // Device busy                  Aborted command
963                 /* BBD|ECC|ID */
964                 {0xd0,          ABORTED_COMMAND, 0x00, 0x00},
965                         // Device busy                  Aborted command
966                 /* ECC|MC|MARK */
967                 {0x61,          HARDWARE_ERROR, 0x00, 0x00},
968                         // Device fault                 Hardware error
969                 /* ICRC|ABRT */         /* NB: ICRC & !ABRT is BBD */
970                 {0x84,          ABORTED_COMMAND, 0x47, 0x00},
971                         // Data CRC error               SCSI parity error
972                 /* MC|ID|ABRT|TRK0|MARK */
973                 {0x37,          NOT_READY, 0x04, 0x00},
974                         // Unit offline                 Not ready
975                 /* MCR|MARK */
976                 {0x09,          NOT_READY, 0x04, 0x00},
977                         // Unrecovered disk error       Not ready
978                 /*  Bad address mark */
979                 {0x01,          MEDIUM_ERROR, 0x13, 0x00},
980                         // Address mark not found for data field
981                 /* TRK0 - Track 0 not found */
982                 {0x02,          HARDWARE_ERROR, 0x00, 0x00},
983                         // Hardware error
984                 /* Abort: 0x04 is not translated here, see below */
985                 /* Media change request */
986                 {0x08,          NOT_READY, 0x04, 0x00},
987                         // FIXME: faking offline
988                 /* SRV/IDNF - ID not found */
989                 {0x10,          ILLEGAL_REQUEST, 0x21, 0x00},
990                         // Logical address out of range
991                 /* MC - Media Changed */
992                 {0x20,          UNIT_ATTENTION, 0x28, 0x00},
993                         // Not ready to ready change, medium may have changed
994                 /* ECC - Uncorrectable ECC error */
995                 {0x40,          MEDIUM_ERROR, 0x11, 0x04},
996                         // Unrecovered read error
997                 /* BBD - block marked bad */
998                 {0x80,          MEDIUM_ERROR, 0x11, 0x04},
999                         // Block marked bad     Medium error, unrecovered read error
1000                 {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, // END mark
1001         };
1002         static const unsigned char stat_table[][4] = {
1003                 /* Must be first because BUSY means no other bits valid */
1004                 {0x80,          ABORTED_COMMAND, 0x47, 0x00},
1005                 // Busy, fake parity for now
1006                 {0x40,          ILLEGAL_REQUEST, 0x21, 0x04},
1007                 // Device ready, unaligned write command
1008                 {0x20,          HARDWARE_ERROR,  0x44, 0x00},
1009                 // Device fault, internal target failure
1010                 {0x08,          ABORTED_COMMAND, 0x47, 0x00},
1011                 // Timed out in xfer, fake parity for now
1012                 {0x04,          RECOVERED_ERROR, 0x11, 0x00},
1013                 // Recovered ECC error    Medium error, recovered
1014                 {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, // END mark
1015         };
1016
1017         /*
1018          *      Is this an error we can process/parse
1019          */
1020         if (drv_stat & ATA_BUSY) {
1021                 drv_err = 0;    /* Ignore the err bits, they're invalid */
1022         }
1023
1024         if (drv_err) {
1025                 /* Look for drv_err */
1026                 for (i = 0; sense_table[i][0] != 0xFF; i++) {
1027                         /* Look for best matches first */
1028                         if ((sense_table[i][0] & drv_err) ==
1029                             sense_table[i][0]) {
1030                                 *sk = sense_table[i][1];
1031                                 *asc = sense_table[i][2];
1032                                 *ascq = sense_table[i][3];
1033                                 goto translate_done;
1034                         }
1035                 }
1036         }
1037
1038         /*
1039          * Fall back to interpreting status bits.  Note that if the drv_err
1040          * has only the ABRT bit set, we decode drv_stat.  ABRT by itself
1041          * is not descriptive enough.
1042          */
1043         for (i = 0; stat_table[i][0] != 0xFF; i++) {
1044                 if (stat_table[i][0] & drv_stat) {
1045                         *sk = stat_table[i][1];
1046                         *asc = stat_table[i][2];
1047                         *ascq = stat_table[i][3];
1048                         goto translate_done;
1049                 }
1050         }
1051
1052         /*
1053          * We need a sensible error return here, which is tricky, and one
1054          * that won't cause people to do things like return a disk wrongly.
1055          */
1056         *sk = ABORTED_COMMAND;
1057         *asc = 0x00;
1058         *ascq = 0x00;
1059
1060  translate_done:
1061         if (verbose)
1062                 pr_err("ata%u: translated ATA stat/err 0x%02x/%02x to SCSI SK/ASC/ASCQ 0x%x/%02x/%02x\n",
1063                        id, drv_stat, drv_err, *sk, *asc, *ascq);
1064         return;
1065 }
1066
1067 /*
1068  *      ata_gen_passthru_sense - Generate check condition sense block.
1069  *      @qc: Command that completed.
1070  *
1071  *      This function is specific to the ATA descriptor format sense
1072  *      block specified for the ATA pass through commands.  Regardless
1073  *      of whether the command errored or not, return a sense
1074  *      block. Copy all controller registers into the sense
1075  *      block. If there was no error, we get the request from an ATA
1076  *      passthrough command, so we use the following sense data:
1077  *      sk = RECOVERED ERROR
1078  *      asc,ascq = ATA PASS-THROUGH INFORMATION AVAILABLE
1079  *      
1080  *
1081  *      LOCKING:
1082  *      None.
1083  */
1084 static void ata_gen_passthru_sense(struct ata_queued_cmd *qc)
1085 {
1086         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
1087         struct ata_taskfile *tf = &qc->result_tf;
1088         unsigned char *sb = cmd->sense_buffer;
1089         unsigned char *desc = sb + 8;
1090         int verbose = qc->ap->ops->error_handler == NULL;
1091         u8 sense_key, asc, ascq;
1092
1093         memset(sb, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE);
1094
1095         cmd->result = (DRIVER_SENSE << 24) | SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
1096
1097         /*
1098          * Use ata_to_sense_error() to map status register bits
1099          * onto sense key, asc & ascq.
1100          */
1101         if (qc->err_mask ||
1102             tf->command & (ATA_BUSY | ATA_DF | ATA_ERR | ATA_DRQ)) {
1103                 ata_to_sense_error(qc->ap->print_id, tf->command, tf->feature,
1104                                    &sense_key, &asc, &ascq, verbose);
1105                 ata_scsi_set_sense(qc->dev, cmd, sense_key, asc, ascq);
1106         } else {
1107                 /*
1108                  * ATA PASS-THROUGH INFORMATION AVAILABLE
1109                  * Always in descriptor format sense.
1110                  */
1111                 scsi_build_sense_buffer(1, cmd->sense_buffer,
1112                                         RECOVERED_ERROR, 0, 0x1D);
1113         }
1114
1115         if ((cmd->sense_buffer[0] & 0x7f) >= 0x72) {
1116                 u8 len;
1117
1118                 /* descriptor format */
1119                 len = sb[7];
1120                 desc = (char *)scsi_sense_desc_find(sb, len + 8, 9);
1121                 if (!desc) {
1122                         if (SCSI_SENSE_BUFFERSIZE < len + 14)
1123                                 return;
1124                         sb[7] = len + 14;
1125                         desc = sb + 8 + len;
1126                 }
1127                 desc[0] = 9;
1128                 desc[1] = 12;
1129                 /*
1130                  * Copy registers into sense buffer.
1131                  */
1132                 desc[2] = 0x00;
1133                 desc[3] = tf->feature;  /* == error reg */
1134                 desc[5] = tf->nsect;
1135                 desc[7] = tf->lbal;
1136                 desc[9] = tf->lbam;
1137                 desc[11] = tf->lbah;
1138                 desc[12] = tf->device;
1139                 desc[13] = tf->command; /* == status reg */
1140
1141                 /*
1142                  * Fill in Extend bit, and the high order bytes
1143                  * if applicable.
1144                  */
1145                 if (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA48) {
1146                         desc[2] |= 0x01;
1147                         desc[4] = tf->hob_nsect;
1148                         desc[6] = tf->hob_lbal;
1149                         desc[8] = tf->hob_lbam;
1150                         desc[10] = tf->hob_lbah;
1151                 }
1152         } else {
1153                 /* Fixed sense format */
1154                 desc[0] = tf->feature;
1155                 desc[1] = tf->command; /* status */
1156                 desc[2] = tf->device;
1157                 desc[3] = tf->nsect;
1158                 desc[7] = 0;
1159                 if (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA48)  {
1160                         desc[8] |= 0x80;
1161                         if (tf->hob_nsect)
1162                                 desc[8] |= 0x40;
1163                         if (tf->hob_lbal || tf->hob_lbam || tf->hob_lbah)
1164                                 desc[8] |= 0x20;
1165                 }
1166                 desc[9] = tf->lbal;
1167                 desc[10] = tf->lbam;
1168                 desc[11] = tf->lbah;
1169         }
1170 }
1171
1172 /**
1173  *      ata_gen_ata_sense - generate a SCSI fixed sense block
1174  *      @qc: Command that we are erroring out
1175  *
1176  *      Generate sense block for a failed ATA command @qc.  Descriptor
1177  *      format is used to accommodate LBA48 block address.
1178  *
1179  *      LOCKING:
1180  *      None.
1181  */
1182 static void ata_gen_ata_sense(struct ata_queued_cmd *qc)
1183 {
1184         struct ata_device *dev = qc->dev;
1185         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
1186         struct ata_taskfile *tf = &qc->result_tf;
1187         unsigned char *sb = cmd->sense_buffer;
1188         int verbose = qc->ap->ops->error_handler == NULL;
1189         u64 block;
1190         u8 sense_key, asc, ascq;
1191
1192         memset(sb, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE);
1193
1194         cmd->result = (DRIVER_SENSE << 24) | SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
1195
1196         if (ata_dev_disabled(dev)) {
1197                 /* Device disabled after error recovery */
1198                 /* LOGICAL UNIT NOT READY, HARD RESET REQUIRED */
1199                 ata_scsi_set_sense(dev, cmd, NOT_READY, 0x04, 0x21);
1200                 return;
1201         }
1202         /* Use ata_to_sense_error() to map status register bits
1203          * onto sense key, asc & ascq.
1204          */
1205         if (qc->err_mask ||
1206             tf->command & (ATA_BUSY | ATA_DF | ATA_ERR | ATA_DRQ)) {
1207                 ata_to_sense_error(qc->ap->print_id, tf->command, tf->feature,
1208                                    &sense_key, &asc, &ascq, verbose);
1209                 ata_scsi_set_sense(dev, cmd, sense_key, asc, ascq);
1210         } else {
1211                 /* Could not decode error */
1212                 ata_dev_warn(dev, "could not decode error status 0x%x err_mask 0x%x\n",
1213                              tf->command, qc->err_mask);
1214                 ata_scsi_set_sense(dev, cmd, ABORTED_COMMAND, 0, 0);
1215                 return;
1216         }
1217
1218         block = ata_tf_read_block(&qc->result_tf, dev);
1219         if (block == U64_MAX)
1220                 return;
1221
1222         scsi_set_sense_information(sb, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE, block);
1223 }
1224
1225 static void ata_scsi_sdev_config(struct scsi_device *sdev)
1226 {
1227         sdev->use_10_for_rw = 1;
1228         sdev->use_10_for_ms = 1;
1229         sdev->no_write_same = 1;
1230
1231         /* Schedule policy is determined by ->qc_defer() callback and
1232          * it needs to see every deferred qc.  Set dev_blocked to 1 to
1233          * prevent SCSI midlayer from automatically deferring
1234          * requests.
1235          */
1236         sdev->max_device_blocked = 1;
1237 }
1238
1239 /**
1240  *      atapi_drain_needed - Check whether data transfer may overflow
1241  *      @rq: request to be checked
1242  *
1243  *      ATAPI commands which transfer variable length data to host
1244  *      might overflow due to application error or hardware bug.  This
1245  *      function checks whether overflow should be drained and ignored
1246  *      for @request.
1247  *
1248  *      LOCKING:
1249  *      None.
1250  *
1251  *      RETURNS:
1252  *      1 if ; otherwise, 0.
1253  */
1254 static int atapi_drain_needed(struct request *rq)
1255 {
1256         if (likely(!blk_rq_is_passthrough(rq)))
1257                 return 0;
1258
1259         if (!blk_rq_bytes(rq) || op_is_write(req_op(rq)))
1260                 return 0;
1261
1262         return atapi_cmd_type(scsi_req(rq)->cmd[0]) == ATAPI_MISC;
1263 }
1264
1265 static int ata_scsi_dev_config(struct scsi_device *sdev,
1266                                struct ata_device *dev)
1267 {
1268         struct request_queue *q = sdev->request_queue;
1269
1270         if (!ata_id_has_unload(dev->id))
1271                 dev->flags |= ATA_DFLAG_NO_UNLOAD;
1272
1273         /* configure max sectors */
1274         blk_queue_max_hw_sectors(q, dev->max_sectors);
1275
1276         if (dev->class == ATA_DEV_ATAPI) {
1277                 void *buf;
1278
1279                 sdev->sector_size = ATA_SECT_SIZE;
1280
1281                 /* set DMA padding */
1282                 blk_queue_update_dma_pad(q, ATA_DMA_PAD_SZ - 1);
1283
1284                 /* configure draining */
1285                 buf = kmalloc(ATAPI_MAX_DRAIN, q->bounce_gfp | GFP_KERNEL);
1286                 if (!buf) {
1287                         ata_dev_err(dev, "drain buffer allocation failed\n");
1288                         return -ENOMEM;
1289                 }
1290
1291                 blk_queue_dma_drain(q, atapi_drain_needed, buf, ATAPI_MAX_DRAIN);
1292         } else {
1293                 sdev->sector_size = ata_id_logical_sector_size(dev->id);
1294                 sdev->manage_start_stop = 1;
1295         }
1296
1297         /*
1298          * ata_pio_sectors() expects buffer for each sector to not cross
1299          * page boundary.  Enforce it by requiring buffers to be sector
1300          * aligned, which works iff sector_size is not larger than
1301          * PAGE_SIZE.  ATAPI devices also need the alignment as
1302          * IDENTIFY_PACKET is executed as ATA_PROT_PIO.
1303          */
1304         if (sdev->sector_size > PAGE_SIZE)
1305                 ata_dev_warn(dev,
1306                         "sector_size=%u > PAGE_SIZE, PIO may malfunction\n",
1307                         sdev->sector_size);
1308
1309         blk_queue_update_dma_alignment(q, sdev->sector_size - 1);
1310
1311         if (dev->flags & ATA_DFLAG_AN)
1312                 set_bit(SDEV_EVT_MEDIA_CHANGE, sdev->supported_events);
1313
1314         if (dev->flags & ATA_DFLAG_NCQ) {
1315                 int depth;
1316
1317                 depth = min(sdev->host->can_queue, ata_id_queue_depth(dev->id));
1318                 depth = min(ATA_MAX_QUEUE - 1, depth);
1319                 scsi_change_queue_depth(sdev, depth);
1320         }
1321
1322         blk_queue_flush_queueable(q, false);
1323
1324         if (dev->flags & ATA_DFLAG_TRUSTED)
1325                 sdev->security_supported = 1;
1326
1327         dev->sdev = sdev;
1328         return 0;
1329 }
1330
1331 /**
1332  *      ata_scsi_slave_config - Set SCSI device attributes
1333  *      @sdev: SCSI device to examine
1334  *
1335  *      This is called before we actually start reading
1336  *      and writing to the device, to configure certain
1337  *      SCSI mid-layer behaviors.
1338  *
1339  *      LOCKING:
1340  *      Defined by SCSI layer.  We don't really care.
1341  */
1342
1343 int ata_scsi_slave_config(struct scsi_device *sdev)
1344 {
1345         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
1346         struct ata_device *dev = __ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
1347         int rc = 0;
1348
1349         ata_scsi_sdev_config(sdev);
1350
1351         if (dev)
1352                 rc = ata_scsi_dev_config(sdev, dev);
1353
1354         return rc;
1355 }
1356
1357 /**
1358  *      ata_scsi_slave_destroy - SCSI device is about to be destroyed
1359  *      @sdev: SCSI device to be destroyed
1360  *
1361  *      @sdev is about to be destroyed for hot/warm unplugging.  If
1362  *      this unplugging was initiated by libata as indicated by NULL
1363  *      dev->sdev, this function doesn't have to do anything.
1364  *      Otherwise, SCSI layer initiated warm-unplug is in progress.
1365  *      Clear dev->sdev, schedule the device for ATA detach and invoke
1366  *      EH.
1367  *
1368  *      LOCKING:
1369  *      Defined by SCSI layer.  We don't really care.
1370  */
1371 void ata_scsi_slave_destroy(struct scsi_device *sdev)
1372 {
1373         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
1374         struct request_queue *q = sdev->request_queue;
1375         unsigned long flags;
1376         struct ata_device *dev;
1377
1378         if (!ap->ops->error_handler)
1379                 return;
1380
1381         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1382         dev = __ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
1383         if (dev && dev->sdev) {
1384                 /* SCSI device already in CANCEL state, no need to offline it */
1385                 dev->sdev = NULL;
1386                 dev->flags |= ATA_DFLAG_DETACH;
1387                 ata_port_schedule_eh(ap);
1388         }
1389         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1390
1391         kfree(q->dma_drain_buffer);
1392         q->dma_drain_buffer = NULL;
1393         q->dma_drain_size = 0;
1394 }
1395
1396 /**
1397  *      __ata_change_queue_depth - helper for ata_scsi_change_queue_depth
1398  *      @ap: ATA port to which the device change the queue depth
1399  *      @sdev: SCSI device to configure queue depth for
1400  *      @queue_depth: new queue depth
1401  *
1402  *      libsas and libata have different approaches for associating a sdev to
1403  *      its ata_port.
1404  *
1405  */
1406 int __ata_change_queue_depth(struct ata_port *ap, struct scsi_device *sdev,
1407                              int queue_depth)
1408 {
1409         struct ata_device *dev;
1410         unsigned long flags;
1411
1412         if (queue_depth < 1 || queue_depth == sdev->queue_depth)
1413                 return sdev->queue_depth;
1414
1415         dev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
1416         if (!dev || !ata_dev_enabled(dev))
1417                 return sdev->queue_depth;
1418
1419         /* NCQ enabled? */
1420         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1421         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_NCQ_OFF;
1422         if (queue_depth == 1 || !ata_ncq_enabled(dev)) {
1423                 dev->flags |= ATA_DFLAG_NCQ_OFF;
1424                 queue_depth = 1;
1425         }
1426         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1427
1428         /* limit and apply queue depth */
1429         queue_depth = min(queue_depth, sdev->host->can_queue);
1430         queue_depth = min(queue_depth, ata_id_queue_depth(dev->id));
1431         queue_depth = min(queue_depth, ATA_MAX_QUEUE - 1);
1432
1433         if (sdev->queue_depth == queue_depth)
1434                 return -EINVAL;
1435
1436         return scsi_change_queue_depth(sdev, queue_depth);
1437 }
1438
1439 /**
1440  *      ata_scsi_change_queue_depth - SCSI callback for queue depth config
1441  *      @sdev: SCSI device to configure queue depth for
1442  *      @queue_depth: new queue depth
1443  *
1444  *      This is libata standard hostt->change_queue_depth callback.
1445  *      SCSI will call into this callback when user tries to set queue
1446  *      depth via sysfs.
1447  *
1448  *      LOCKING:
1449  *      SCSI layer (we don't care)
1450  *
1451  *      RETURNS:
1452  *      Newly configured queue depth.
1453  */
1454 int ata_scsi_change_queue_depth(struct scsi_device *sdev, int queue_depth)
1455 {
1456         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
1457
1458         return __ata_change_queue_depth(ap, sdev, queue_depth);
1459 }
1460
1461 /**
1462  *      ata_scsi_start_stop_xlat - Translate SCSI START STOP UNIT command
1463  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
1464  *
1465  *      Sets up an ATA taskfile to issue STANDBY (to stop) or READ VERIFY
1466  *      (to start). Perhaps these commands should be preceded by
1467  *      CHECK POWER MODE to see what power mode the device is already in.
1468  *      [See SAT revision 5 at www.t10.org]
1469  *
1470  *      LOCKING:
1471  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1472  *
1473  *      RETURNS:
1474  *      Zero on success, non-zero on error.
1475  */
1476 static unsigned int ata_scsi_start_stop_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
1477 {
1478         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1479         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
1480         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
1481         u16 fp;
1482         u8 bp = 0xff;
1483
1484         if (scmd->cmd_len < 5) {
1485                 fp = 4;
1486                 goto invalid_fld;
1487         }
1488
1489         tf->flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_ISADDR;
1490         tf->protocol = ATA_PROT_NODATA;
1491         if (cdb[1] & 0x1) {
1492                 ;       /* ignore IMMED bit, violates sat-r05 */
1493         }
1494         if (cdb[4] & 0x2) {
1495                 fp = 4;
1496                 bp = 1;
1497                 goto invalid_fld;       /* LOEJ bit set not supported */
1498         }
1499         if (((cdb[4] >> 4) & 0xf) != 0) {
1500                 fp = 4;
1501                 bp = 3;
1502                 goto invalid_fld;       /* power conditions not supported */
1503         }
1504
1505         if (cdb[4] & 0x1) {
1506                 tf->nsect = 1;  /* 1 sector, lba=0 */
1507
1508                 if (qc->dev->flags & ATA_DFLAG_LBA) {
1509                         tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA;
1510
1511                         tf->lbah = 0x0;
1512                         tf->lbam = 0x0;
1513                         tf->lbal = 0x0;
1514                         tf->device |= ATA_LBA;
1515                 } else {
1516                         /* CHS */
1517                         tf->lbal = 0x1; /* sect */
1518                         tf->lbam = 0x0; /* cyl low */
1519                         tf->lbah = 0x0; /* cyl high */
1520                 }
1521
1522                 tf->command = ATA_CMD_VERIFY;   /* READ VERIFY */
1523         } else {
1524                 /* Some odd clown BIOSen issue spindown on power off (ACPI S4
1525                  * or S5) causing some drives to spin up and down again.
1526                  */
1527                 if ((qc->ap->flags & ATA_FLAG_NO_POWEROFF_SPINDOWN) &&
1528                     system_state == SYSTEM_POWER_OFF)
1529                         goto skip;
1530
1531                 if ((qc->ap->flags & ATA_FLAG_NO_HIBERNATE_SPINDOWN) &&
1532                      system_entering_hibernation())
1533                         goto skip;
1534
1535                 /* Issue ATA STANDBY IMMEDIATE command */
1536                 tf->command = ATA_CMD_STANDBYNOW1;
1537         }
1538
1539         /*
1540          * Standby and Idle condition timers could be implemented but that
1541          * would require libata to implement the Power condition mode page
1542          * and allow the user to change it. Changing mode pages requires
1543          * MODE SELECT to be implemented.
1544          */
1545
1546         return 0;
1547
1548  invalid_fld:
1549         ata_scsi_set_invalid_field(qc->dev, scmd, fp, bp);
1550         return 1;
1551  skip:
1552         scmd->result = SAM_STAT_GOOD;
1553         return 1;
1554 }
1555
1556
1557 /**
1558  *      ata_scsi_flush_xlat - Translate SCSI SYNCHRONIZE CACHE command
1559  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
1560  *
1561  *      Sets up an ATA taskfile to issue FLUSH CACHE or
1562  *      FLUSH CACHE EXT.
1563  *
1564  *      LOCKING:
1565  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1566  *
1567  *      RETURNS:
1568  *      Zero on success, non-zero on error.
1569  */
1570 static unsigned int ata_scsi_flush_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
1571 {
1572         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
1573
1574         tf->flags |= ATA_TFLAG_DEVICE;
1575         tf->protocol = ATA_PROT_NODATA;
1576
1577         if (qc->dev->flags & ATA_DFLAG_FLUSH_EXT)
1578                 tf->command = ATA_CMD_FLUSH_EXT;
1579         else
1580                 tf->command = ATA_CMD_FLUSH;
1581
1582         /* flush is critical for IO integrity, consider it an IO command */
1583         qc->flags |= ATA_QCFLAG_IO;
1584
1585         return 0;
1586 }
1587
1588 /**
1589  *      scsi_6_lba_len - Get LBA and transfer length
1590  *      @cdb: SCSI command to translate
1591  *
1592  *      Calculate LBA and transfer length for 6-byte commands.
1593  *
1594  *      RETURNS:
1595  *      @plba: the LBA
1596  *      @plen: the transfer length
1597  */
1598 static void scsi_6_lba_len(const u8 *cdb, u64 *plba, u32 *plen)
1599 {
1600         u64 lba = 0;
1601         u32 len;
1602
1603         VPRINTK("six-byte command\n");
1604
1605         lba |= ((u64)(cdb[1] & 0x1f)) << 16;
1606         lba |= ((u64)cdb[2]) << 8;
1607         lba |= ((u64)cdb[3]);
1608
1609         len = cdb[4];
1610
1611         *plba = lba;
1612         *plen = len;
1613 }
1614
1615 /**
1616  *      scsi_10_lba_len - Get LBA and transfer length
1617  *      @cdb: SCSI command to translate
1618  *
1619  *      Calculate LBA and transfer length for 10-byte commands.
1620  *
1621  *      RETURNS:
1622  *      @plba: the LBA
1623  *      @plen: the transfer length
1624  */
1625 static void scsi_10_lba_len(const u8 *cdb, u64 *plba, u32 *plen)
1626 {
1627         u64 lba = 0;
1628         u32 len = 0;
1629
1630         VPRINTK("ten-byte command\n");
1631
1632         lba |= ((u64)cdb[2]) << 24;
1633         lba |= ((u64)cdb[3]) << 16;
1634         lba |= ((u64)cdb[4]) << 8;
1635         lba |= ((u64)cdb[5]);
1636
1637         len |= ((u32)cdb[7]) << 8;
1638         len |= ((u32)cdb[8]);
1639
1640         *plba = lba;
1641         *plen = len;
1642 }
1643
1644 /**
1645  *      scsi_16_lba_len - Get LBA and transfer length
1646  *      @cdb: SCSI command to translate
1647  *
1648  *      Calculate LBA and transfer length for 16-byte commands.
1649  *
1650  *      RETURNS:
1651  *      @plba: the LBA
1652  *      @plen: the transfer length
1653  */
1654 static void scsi_16_lba_len(const u8 *cdb, u64 *plba, u32 *plen)
1655 {
1656         u64 lba = 0;
1657         u32 len = 0;
1658
1659         VPRINTK("sixteen-byte command\n");
1660
1661         lba |= ((u64)cdb[2]) << 56;
1662         lba |= ((u64)cdb[3]) << 48;
1663         lba |= ((u64)cdb[4]) << 40;
1664         lba |= ((u64)cdb[5]) << 32;
1665         lba |= ((u64)cdb[6]) << 24;
1666         lba |= ((u64)cdb[7]) << 16;
1667         lba |= ((u64)cdb[8]) << 8;
1668         lba |= ((u64)cdb[9]);
1669
1670         len |= ((u32)cdb[10]) << 24;
1671         len |= ((u32)cdb[11]) << 16;
1672         len |= ((u32)cdb[12]) << 8;
1673         len |= ((u32)cdb[13]);
1674
1675         *plba = lba;
1676         *plen = len;
1677 }
1678
1679 /**
1680  *      ata_scsi_verify_xlat - Translate SCSI VERIFY command into an ATA one
1681  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
1682  *
1683  *      Converts SCSI VERIFY command to an ATA READ VERIFY command.
1684  *
1685  *      LOCKING:
1686  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1687  *
1688  *      RETURNS:
1689  *      Zero on success, non-zero on error.
1690  */
1691 static unsigned int ata_scsi_verify_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
1692 {
1693         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1694         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
1695         struct ata_device *dev = qc->dev;
1696         u64 dev_sectors = qc->dev->n_sectors;
1697         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
1698         u64 block;
1699         u32 n_block;
1700         u16 fp;
1701
1702         tf->flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1703         tf->protocol = ATA_PROT_NODATA;
1704
1705         if (cdb[0] == VERIFY) {
1706                 if (scmd->cmd_len < 10) {
1707                         fp = 9;
1708                         goto invalid_fld;
1709                 }
1710                 scsi_10_lba_len(cdb, &block, &n_block);
1711         } else if (cdb[0] == VERIFY_16) {
1712                 if (scmd->cmd_len < 16) {
1713                         fp = 15;
1714                         goto invalid_fld;
1715                 }
1716                 scsi_16_lba_len(cdb, &block, &n_block);
1717         } else {
1718                 fp = 0;
1719                 goto invalid_fld;
1720         }
1721
1722         if (!n_block)
1723                 goto nothing_to_do;
1724         if (block >= dev_sectors)
1725                 goto out_of_range;
1726         if ((block + n_block) > dev_sectors)
1727                 goto out_of_range;
1728
1729         if (dev->flags & ATA_DFLAG_LBA) {
1730                 tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA;
1731
1732                 if (lba_28_ok(block, n_block)) {
1733                         /* use LBA28 */
1734                         tf->command = ATA_CMD_VERIFY;
1735                         tf->device |= (block >> 24) & 0xf;
1736                 } else if (lba_48_ok(block, n_block)) {
1737                         if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_LBA48))
1738                                 goto out_of_range;
1739
1740                         /* use LBA48 */
1741                         tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA48;
1742                         tf->command = ATA_CMD_VERIFY_EXT;
1743
1744                         tf->hob_nsect = (n_block >> 8) & 0xff;
1745
1746                         tf->hob_lbah = (block >> 40) & 0xff;
1747                         tf->hob_lbam = (block >> 32) & 0xff;
1748                         tf->hob_lbal = (block >> 24) & 0xff;
1749                 } else
1750                         /* request too large even for LBA48 */
1751                         goto out_of_range;
1752
1753                 tf->nsect = n_block & 0xff;
1754
1755                 tf->lbah = (block >> 16) & 0xff;
1756                 tf->lbam = (block >> 8) & 0xff;
1757                 tf->lbal = block & 0xff;
1758
1759                 tf->device |= ATA_LBA;
1760         } else {
1761                 /* CHS */
1762                 u32 sect, head, cyl, track;
1763
1764                 if (!lba_28_ok(block, n_block))
1765                         goto out_of_range;
1766
1767                 /* Convert LBA to CHS */
1768                 track = (u32)block / dev->sectors;
1769                 cyl   = track / dev->heads;
1770                 head  = track % dev->heads;
1771                 sect  = (u32)block % dev->sectors + 1;
1772
1773                 DPRINTK("block %u track %u cyl %u head %u sect %u\n",
1774                         (u32)block, track, cyl, head, sect);
1775
1776                 /* Check whether the converted CHS can fit.
1777                    Cylinder: 0-65535
1778                    Head: 0-15
1779                    Sector: 1-255*/
1780                 if ((cyl >> 16) || (head >> 4) || (sect >> 8) || (!sect))
1781                         goto out_of_range;
1782
1783                 tf->command = ATA_CMD_VERIFY;
1784                 tf->nsect = n_block & 0xff; /* Sector count 0 means 256 sectors */
1785                 tf->lbal = sect;
1786                 tf->lbam = cyl;
1787                 tf->lbah = cyl >> 8;
1788                 tf->device |= head;
1789         }
1790
1791         return 0;
1792
1793 invalid_fld:
1794         ata_scsi_set_invalid_field(qc->dev, scmd, fp, 0xff);
1795         return 1;
1796
1797 out_of_range:
1798         ata_scsi_set_sense(qc->dev, scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x21, 0x0);
1799         /* "Logical Block Address out of range" */
1800         return 1;
1801
1802 nothing_to_do:
1803         scmd->result = SAM_STAT_GOOD;
1804         return 1;
1805 }
1806
1807 static bool ata_check_nblocks(struct scsi_cmnd *scmd, u32 n_blocks)
1808 {
1809         struct request *rq = scmd->request;
1810         u32 req_blocks;
1811
1812         if (!blk_rq_is_passthrough(rq))
1813                 return true;
1814
1815         req_blocks = blk_rq_bytes(rq) / scmd->device->sector_size;
1816         if (n_blocks > req_blocks)
1817                 return false;
1818
1819         return true;
1820 }
1821
1822 /**
1823  *      ata_scsi_rw_xlat - Translate SCSI r/w command into an ATA one
1824  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
1825  *
1826  *      Converts any of six SCSI read/write commands into the
1827  *      ATA counterpart, including starting sector (LBA),
1828  *      sector count, and taking into account the device's LBA48
1829  *      support.
1830  *
1831  *      Commands %READ_6, %READ_10, %READ_16, %WRITE_6, %WRITE_10, and
1832  *      %WRITE_16 are currently supported.
1833  *
1834  *      LOCKING:
1835  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1836  *
1837  *      RETURNS:
1838  *      Zero on success, non-zero on error.
1839  */
1840 static unsigned int ata_scsi_rw_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
1841 {
1842         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1843         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
1844         struct request *rq = scmd->request;
1845         int class = IOPRIO_PRIO_CLASS(req_get_ioprio(rq));
1846         unsigned int tf_flags = 0;
1847         u64 block;
1848         u32 n_block;
1849         int rc;
1850         u16 fp = 0;
1851
1852         if (cdb[0] == WRITE_10 || cdb[0] == WRITE_6 || cdb[0] == WRITE_16)
1853                 tf_flags |= ATA_TFLAG_WRITE;
1854
1855         /* Calculate the SCSI LBA, transfer length and FUA. */
1856         switch (cdb[0]) {
1857         case READ_10:
1858         case WRITE_10:
1859                 if (unlikely(scmd->cmd_len < 10)) {
1860                         fp = 9;
1861                         goto invalid_fld;
1862                 }
1863                 scsi_10_lba_len(cdb, &block, &n_block);
1864                 if (cdb[1] & (1 << 3))
1865                         tf_flags |= ATA_TFLAG_FUA;
1866                 if (!ata_check_nblocks(scmd, n_block))
1867                         goto invalid_fld;
1868                 break;
1869         case READ_6:
1870         case WRITE_6:
1871                 if (unlikely(scmd->cmd_len < 6)) {
1872                         fp = 5;
1873                         goto invalid_fld;
1874                 }
1875                 scsi_6_lba_len(cdb, &block, &n_block);
1876
1877                 /* for 6-byte r/w commands, transfer length 0
1878                  * means 256 blocks of data, not 0 block.
1879                  */
1880                 if (!n_block)
1881                         n_block = 256;
1882                 if (!ata_check_nblocks(scmd, n_block))
1883                         goto invalid_fld;
1884                 break;
1885         case READ_16:
1886         case WRITE_16:
1887                 if (unlikely(scmd->cmd_len < 16)) {
1888                         fp = 15;
1889                         goto invalid_fld;
1890                 }
1891                 scsi_16_lba_len(cdb, &block, &n_block);
1892                 if (cdb[1] & (1 << 3))
1893                         tf_flags |= ATA_TFLAG_FUA;
1894                 if (!ata_check_nblocks(scmd, n_block))
1895                         goto invalid_fld;
1896                 break;
1897         default:
1898                 DPRINTK("no-byte command\n");
1899                 fp = 0;
1900                 goto invalid_fld;
1901         }
1902
1903         /* Check and compose ATA command */
1904         if (!n_block)
1905                 /* For 10-byte and 16-byte SCSI R/W commands, transfer
1906                  * length 0 means transfer 0 block of data.
1907                  * However, for ATA R/W commands, sector count 0 means
1908                  * 256 or 65536 sectors, not 0 sectors as in SCSI.
1909                  *
1910                  * WARNING: one or two older ATA drives treat 0 as 0...
1911                  */
1912                 goto nothing_to_do;
1913
1914         qc->flags |= ATA_QCFLAG_IO;
1915         qc->nbytes = n_block * scmd->device->sector_size;
1916
1917         rc = ata_build_rw_tf(&qc->tf, qc->dev, block, n_block, tf_flags,
1918                              qc->tag, class);
1919
1920         if (likely(rc == 0))
1921                 return 0;
1922
1923         if (rc == -ERANGE)
1924                 goto out_of_range;
1925         /* treat all other errors as -EINVAL, fall through */
1926 invalid_fld:
1927         ata_scsi_set_invalid_field(qc->dev, scmd, fp, 0xff);
1928         return 1;
1929
1930 out_of_range:
1931         ata_scsi_set_sense(qc->dev, scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x21, 0x0);
1932         /* "Logical Block Address out of range" */
1933         return 1;
1934
1935 nothing_to_do:
1936         scmd->result = SAM_STAT_GOOD;
1937         return 1;
1938 }
1939
1940 static void ata_qc_done(struct ata_queued_cmd *qc)
1941 {
1942         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
1943         void (*done)(struct scsi_cmnd *) = qc->scsidone;
1944
1945         ata_qc_free(qc);
1946         done(cmd);
1947 }
1948
1949 static void ata_scsi_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
1950 {
1951         struct ata_port *ap = qc->ap;
1952         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
1953         u8 *cdb = cmd->cmnd;
1954         int need_sense = (qc->err_mask != 0);
1955
1956         /* For ATA pass thru (SAT) commands, generate a sense block if
1957          * user mandated it or if there's an error.  Note that if we
1958          * generate because the user forced us to [CK_COND =1], a check
1959          * condition is generated and the ATA register values are returned
1960          * whether the command completed successfully or not. If there
1961          * was no error, we use the following sense data:
1962          * sk = RECOVERED ERROR
1963          * asc,ascq = ATA PASS-THROUGH INFORMATION AVAILABLE
1964          */
1965         if (((cdb[0] == ATA_16) || (cdb[0] == ATA_12)) &&
1966             ((cdb[2] & 0x20) || need_sense))
1967                 ata_gen_passthru_sense(qc);
1968         else if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID)
1969                 cmd->result = SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
1970         else if (need_sense)
1971                 ata_gen_ata_sense(qc);
1972         else
1973                 cmd->result = SAM_STAT_GOOD;
1974
1975         if (need_sense && !ap->ops->error_handler)
1976                 ata_dump_status(ap->print_id, &qc->result_tf);
1977
1978         ata_qc_done(qc);
1979 }
1980
1981 /**
1982  *      ata_scsi_translate - Translate then issue SCSI command to ATA device
1983  *      @dev: ATA device to which the command is addressed
1984  *      @cmd: SCSI command to execute
1985  *      @xlat_func: Actor which translates @cmd to an ATA taskfile
1986  *
1987  *      Our ->queuecommand() function has decided that the SCSI
1988  *      command issued can be directly translated into an ATA
1989  *      command, rather than handled internally.
1990  *
1991  *      This function sets up an ata_queued_cmd structure for the
1992  *      SCSI command, and sends that ata_queued_cmd to the hardware.
1993  *
1994  *      The xlat_func argument (actor) returns 0 if ready to execute
1995  *      ATA command, else 1 to finish translation. If 1 is returned
1996  *      then cmd->result (and possibly cmd->sense_buffer) are assumed
1997  *      to be set reflecting an error condition or clean (early)
1998  *      termination.
1999  *
2000  *      LOCKING:
2001  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2002  *
2003  *      RETURNS:
2004  *      0 on success, SCSI_ML_QUEUE_DEVICE_BUSY if the command
2005  *      needs to be deferred.
2006  */
2007 static int ata_scsi_translate(struct ata_device *dev, struct scsi_cmnd *cmd,
2008                               ata_xlat_func_t xlat_func)
2009 {
2010         struct ata_port *ap = dev->link->ap;
2011         struct ata_queued_cmd *qc;
2012         int rc;
2013
2014         VPRINTK("ENTER\n");
2015
2016         qc = ata_scsi_qc_new(dev, cmd);
2017         if (!qc)
2018                 goto err_mem;
2019
2020         /* data is present; dma-map it */
2021         if (cmd->sc_data_direction == DMA_FROM_DEVICE ||
2022             cmd->sc_data_direction == DMA_TO_DEVICE) {
2023                 if (unlikely(scsi_bufflen(cmd) < 1)) {
2024                         ata_dev_warn(dev, "WARNING: zero len r/w req\n");
2025                         goto err_did;
2026                 }
2027
2028                 ata_sg_init(qc, scsi_sglist(cmd), scsi_sg_count(cmd));
2029
2030                 qc->dma_dir = cmd->sc_data_direction;
2031         }
2032
2033         qc->complete_fn = ata_scsi_qc_complete;
2034
2035         if (xlat_func(qc))
2036                 goto early_finish;
2037
2038         if (ap->ops->qc_defer) {
2039                 if ((rc = ap->ops->qc_defer(qc)))
2040                         goto defer;
2041         }
2042
2043         /* select device, send command to hardware */
2044         ata_qc_issue(qc);
2045
2046         VPRINTK("EXIT\n");
2047         return 0;
2048
2049 early_finish:
2050         ata_qc_free(qc);
2051         cmd->scsi_done(cmd);
2052         DPRINTK("EXIT - early finish (good or error)\n");
2053         return 0;
2054
2055 err_did:
2056         ata_qc_free(qc);
2057         cmd->result = (DID_ERROR << 16);
2058         cmd->scsi_done(cmd);
2059 err_mem:
2060         DPRINTK("EXIT - internal\n");
2061         return 0;
2062
2063 defer:
2064         ata_qc_free(qc);
2065         DPRINTK("EXIT - defer\n");
2066         if (rc == ATA_DEFER_LINK)
2067                 return SCSI_MLQUEUE_DEVICE_BUSY;
2068         else
2069                 return SCSI_MLQUEUE_HOST_BUSY;
2070 }
2071
2072 struct ata_scsi_args {
2073         struct ata_device       *dev;
2074         u16                     *id;
2075         struct scsi_cmnd        *cmd;
2076 };
2077
2078 /**
2079  *      ata_scsi_rbuf_get - Map response buffer.
2080  *      @cmd: SCSI command containing buffer to be mapped.
2081  *      @flags: unsigned long variable to store irq enable status
2082  *      @copy_in: copy in from user buffer
2083  *
2084  *      Prepare buffer for simulated SCSI commands.
2085  *
2086  *      LOCKING:
2087  *      spin_lock_irqsave(ata_scsi_rbuf_lock) on success
2088  *
2089  *      RETURNS:
2090  *      Pointer to response buffer.
2091  */
2092 static void *ata_scsi_rbuf_get(struct scsi_cmnd *cmd, bool copy_in,
2093                                unsigned long *flags)
2094 {
2095         spin_lock_irqsave(&ata_scsi_rbuf_lock, *flags);
2096
2097         memset(ata_scsi_rbuf, 0, ATA_SCSI_RBUF_SIZE);
2098         if (copy_in)
2099                 sg_copy_to_buffer(scsi_sglist(cmd), scsi_sg_count(cmd),
2100                                   ata_scsi_rbuf, ATA_SCSI_RBUF_SIZE);
2101         return ata_scsi_rbuf;
2102 }
2103
2104 /**
2105  *      ata_scsi_rbuf_put - Unmap response buffer.
2106  *      @cmd: SCSI command containing buffer to be unmapped.
2107  *      @copy_out: copy out result
2108  *      @flags: @flags passed to ata_scsi_rbuf_get()
2109  *
2110  *      Returns rbuf buffer.  The result is copied to @cmd's buffer if
2111  *      @copy_back is true.
2112  *
2113  *      LOCKING:
2114  *      Unlocks ata_scsi_rbuf_lock.
2115  */
2116 static inline void ata_scsi_rbuf_put(struct scsi_cmnd *cmd, bool copy_out,
2117                                      unsigned long *flags)
2118 {
2119         if (copy_out)
2120                 sg_copy_from_buffer(scsi_sglist(cmd), scsi_sg_count(cmd),
2121                                     ata_scsi_rbuf, ATA_SCSI_RBUF_SIZE);
2122         spin_unlock_irqrestore(&ata_scsi_rbuf_lock, *flags);
2123 }
2124
2125 /**
2126  *      ata_scsi_rbuf_fill - wrapper for SCSI command simulators
2127  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2128  *      @actor: Callback hook for desired SCSI command simulator
2129  *
2130  *      Takes care of the hard work of simulating a SCSI command...
2131  *      Mapping the response buffer, calling the command's handler,
2132  *      and handling the handler's return value.  This return value
2133  *      indicates whether the handler wishes the SCSI command to be
2134  *      completed successfully (0), or not (in which case cmd->result
2135  *      and sense buffer are assumed to be set).
2136  *
2137  *      LOCKING:
2138  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2139  */
2140 static void ata_scsi_rbuf_fill(struct ata_scsi_args *args,
2141                 unsigned int (*actor)(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf))
2142 {
2143         u8 *rbuf;
2144         unsigned int rc;
2145         struct scsi_cmnd *cmd = args->cmd;
2146         unsigned long flags;
2147
2148         rbuf = ata_scsi_rbuf_get(cmd, false, &flags);
2149         rc = actor(args, rbuf);
2150         ata_scsi_rbuf_put(cmd, rc == 0, &flags);
2151
2152         if (rc == 0)
2153                 cmd->result = SAM_STAT_GOOD;
2154 }
2155
2156 /**
2157  *      ata_scsiop_inq_std - Simulate INQUIRY command
2158  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2159  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2160  *
2161  *      Returns standard device identification data associated
2162  *      with non-VPD INQUIRY command output.
2163  *
2164  *      LOCKING:
2165  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2166  */
2167 static unsigned int ata_scsiop_inq_std(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2168 {
2169         const u8 versions[] = {
2170                 0x00,
2171                 0x60,   /* SAM-3 (no version claimed) */
2172
2173                 0x03,
2174                 0x20,   /* SBC-2 (no version claimed) */
2175
2176                 0x03,
2177                 0x00    /* SPC-3 (no version claimed) */
2178         };
2179         const u8 versions_zbc[] = {
2180                 0x00,
2181                 0xA0,   /* SAM-5 (no version claimed) */
2182
2183                 0x06,
2184                 0x00,   /* SBC-4 (no version claimed) */
2185
2186                 0x05,
2187                 0xC0,   /* SPC-5 (no version claimed) */
2188
2189                 0x60,
2190                 0x24,   /* ZBC r05 */
2191         };
2192
2193         u8 hdr[] = {
2194                 TYPE_DISK,
2195                 0,
2196                 0x5,    /* claim SPC-3 version compatibility */
2197                 2,
2198                 95 - 4,
2199                 0,
2200                 0,
2201                 2
2202         };
2203
2204         VPRINTK("ENTER\n");
2205
2206         /* set scsi removable (RMB) bit per ata bit, or if the
2207          * AHCI port says it's external (Hotplug-capable, eSATA).
2208          */
2209         if (ata_id_removable(args->id) ||
2210             (args->dev->link->ap->pflags & ATA_PFLAG_EXTERNAL))
2211                 hdr[1] |= (1 << 7);
2212
2213         if (args->dev->class == ATA_DEV_ZAC) {
2214                 hdr[0] = TYPE_ZBC;
2215                 hdr[2] = 0x7; /* claim SPC-5 version compatibility */
2216         }
2217
2218         memcpy(rbuf, hdr, sizeof(hdr));
2219         memcpy(&rbuf[8], "ATA     ", 8);
2220         ata_id_string(args->id, &rbuf[16], ATA_ID_PROD, 16);
2221
2222         /* From SAT, use last 2 words from fw rev unless they are spaces */
2223         ata_id_string(args->id, &rbuf[32], ATA_ID_FW_REV + 2, 4);
2224         if (strncmp(&rbuf[32], "    ", 4) == 0)
2225                 ata_id_string(args->id, &rbuf[32], ATA_ID_FW_REV, 4);
2226
2227         if (rbuf[32] == 0 || rbuf[32] == ' ')
2228                 memcpy(&rbuf[32], "n/a ", 4);
2229
2230         if (ata_id_zoned_cap(args->id) || args->dev->class == ATA_DEV_ZAC)
2231                 memcpy(rbuf + 58, versions_zbc, sizeof(versions_zbc));
2232         else
2233                 memcpy(rbuf + 58, versions, sizeof(versions));
2234
2235         return 0;
2236 }
2237
2238 /**
2239  *      ata_scsiop_inq_00 - Simulate INQUIRY VPD page 0, list of pages
2240  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2241  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2242  *
2243  *      Returns list of inquiry VPD pages available.
2244  *
2245  *      LOCKING:
2246  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2247  */
2248 static unsigned int ata_scsiop_inq_00(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2249 {
2250         int num_pages;
2251         const u8 pages[] = {
2252                 0x00,   /* page 0x00, this page */
2253                 0x80,   /* page 0x80, unit serial no page */
2254                 0x83,   /* page 0x83, device ident page */
2255                 0x89,   /* page 0x89, ata info page */
2256                 0xb0,   /* page 0xb0, block limits page */
2257                 0xb1,   /* page 0xb1, block device characteristics page */
2258                 0xb2,   /* page 0xb2, thin provisioning page */
2259                 0xb6,   /* page 0xb6, zoned block device characteristics */
2260         };
2261
2262         num_pages = sizeof(pages);
2263         if (!(args->dev->flags & ATA_DFLAG_ZAC))
2264                 num_pages--;
2265         rbuf[3] = num_pages;    /* number of supported VPD pages */
2266         memcpy(rbuf + 4, pages, num_pages);
2267         return 0;
2268 }
2269
2270 /**
2271  *      ata_scsiop_inq_80 - Simulate INQUIRY VPD page 80, device serial number
2272  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2273  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2274  *
2275  *      Returns ATA device serial number.
2276  *
2277  *      LOCKING:
2278  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2279  */
2280 static unsigned int ata_scsiop_inq_80(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2281 {
2282         const u8 hdr[] = {
2283                 0,
2284                 0x80,                   /* this page code */
2285                 0,
2286                 ATA_ID_SERNO_LEN,       /* page len */
2287         };
2288
2289         memcpy(rbuf, hdr, sizeof(hdr));
2290         ata_id_string(args->id, (unsigned char *) &rbuf[4],
2291                       ATA_ID_SERNO, ATA_ID_SERNO_LEN);
2292         return 0;
2293 }
2294
2295 /**
2296  *      ata_scsiop_inq_83 - Simulate INQUIRY VPD page 83, device identity
2297  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2298  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2299  *
2300  *      Yields two logical unit device identification designators:
2301  *       - vendor specific ASCII containing the ATA serial number
2302  *       - SAT defined "t10 vendor id based" containing ASCII vendor
2303  *         name ("ATA     "), model and serial numbers.
2304  *
2305  *      LOCKING:
2306  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2307  */
2308 static unsigned int ata_scsiop_inq_83(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2309 {
2310         const int sat_model_serial_desc_len = 68;
2311         int num;
2312
2313         rbuf[1] = 0x83;                 /* this page code */
2314         num = 4;
2315
2316         /* piv=0, assoc=lu, code_set=ACSII, designator=vendor */
2317         rbuf[num + 0] = 2;
2318         rbuf[num + 3] = ATA_ID_SERNO_LEN;
2319         num += 4;
2320         ata_id_string(args->id, (unsigned char *) rbuf + num,
2321                       ATA_ID_SERNO, ATA_ID_SERNO_LEN);
2322         num += ATA_ID_SERNO_LEN;
2323
2324         /* SAT defined lu model and serial numbers descriptor */
2325         /* piv=0, assoc=lu, code_set=ACSII, designator=t10 vendor id */
2326         rbuf[num + 0] = 2;
2327         rbuf[num + 1] = 1;
2328         rbuf[num + 3] = sat_model_serial_desc_len;
2329         num += 4;
2330         memcpy(rbuf + num, "ATA     ", 8);
2331         num += 8;
2332         ata_id_string(args->id, (unsigned char *) rbuf + num, ATA_ID_PROD,
2333                       ATA_ID_PROD_LEN);
2334         num += ATA_ID_PROD_LEN;
2335         ata_id_string(args->id, (unsigned char *) rbuf + num, ATA_ID_SERNO,
2336                       ATA_ID_SERNO_LEN);
2337         num += ATA_ID_SERNO_LEN;
2338
2339         if (ata_id_has_wwn(args->id)) {
2340                 /* SAT defined lu world wide name */
2341                 /* piv=0, assoc=lu, code_set=binary, designator=NAA */
2342                 rbuf[num + 0] = 1;
2343                 rbuf[num + 1] = 3;
2344                 rbuf[num + 3] = ATA_ID_WWN_LEN;
2345                 num += 4;
2346                 ata_id_string(args->id, (unsigned char *) rbuf + num,
2347                               ATA_ID_WWN, ATA_ID_WWN_LEN);
2348                 num += ATA_ID_WWN_LEN;
2349         }
2350         rbuf[3] = num - 4;    /* page len (assume less than 256 bytes) */
2351         return 0;
2352 }
2353
2354 /**
2355  *      ata_scsiop_inq_89 - Simulate INQUIRY VPD page 89, ATA info
2356  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2357  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2358  *
2359  *      Yields SAT-specified ATA VPD page.
2360  *
2361  *      LOCKING:
2362  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2363  */
2364 static unsigned int ata_scsiop_inq_89(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2365 {
2366         struct ata_taskfile tf;
2367
2368         memset(&tf, 0, sizeof(tf));
2369
2370         rbuf[1] = 0x89;                 /* our page code */
2371         rbuf[2] = (0x238 >> 8);         /* page size fixed at 238h */
2372         rbuf[3] = (0x238 & 0xff);
2373
2374         memcpy(&rbuf[8], "linux   ", 8);
2375         memcpy(&rbuf[16], "libata          ", 16);
2376         memcpy(&rbuf[32], DRV_VERSION, 4);
2377
2378         /* we don't store the ATA device signature, so we fake it */
2379
2380         tf.command = ATA_DRDY;          /* really, this is Status reg */
2381         tf.lbal = 0x1;
2382         tf.nsect = 0x1;
2383
2384         ata_tf_to_fis(&tf, 0, 1, &rbuf[36]);    /* TODO: PMP? */
2385         rbuf[36] = 0x34;                /* force D2H Reg FIS (34h) */
2386
2387         rbuf[56] = ATA_CMD_ID_ATA;
2388
2389         memcpy(&rbuf[60], &args->id[0], 512);
2390         return 0;
2391 }
2392
2393 static unsigned int ata_scsiop_inq_b0(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2394 {
2395         struct ata_device *dev = args->dev;
2396         u16 min_io_sectors;
2397
2398         rbuf[1] = 0xb0;
2399         rbuf[3] = 0x3c;         /* required VPD size with unmap support */
2400
2401         /*
2402          * Optimal transfer length granularity.
2403          *
2404          * This is always one physical block, but for disks with a smaller
2405          * logical than physical sector size we need to figure out what the
2406          * latter is.
2407          */
2408         min_io_sectors = 1 << ata_id_log2_per_physical_sector(args->id);
2409         put_unaligned_be16(min_io_sectors, &rbuf[6]);
2410
2411         /*
2412          * Optimal unmap granularity.
2413          *
2414          * The ATA spec doesn't even know about a granularity or alignment
2415          * for the TRIM command.  We can leave away most of the unmap related
2416          * VPD page entries, but we have specifify a granularity to signal
2417          * that we support some form of unmap - in thise case via WRITE SAME
2418          * with the unmap bit set.
2419          */
2420         if (ata_id_has_trim(args->id)) {
2421                 u64 max_blocks = 65535 * ATA_MAX_TRIM_RNUM;
2422
2423                 if (dev->horkage & ATA_HORKAGE_MAX_TRIM_128M)
2424                         max_blocks = 128 << (20 - SECTOR_SHIFT);
2425
2426                 put_unaligned_be64(max_blocks, &rbuf[36]);
2427                 put_unaligned_be32(1, &rbuf[28]);
2428         }
2429
2430         return 0;
2431 }
2432
2433 static unsigned int ata_scsiop_inq_b1(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2434 {
2435         int form_factor = ata_id_form_factor(args->id);
2436         int media_rotation_rate = ata_id_rotation_rate(args->id);
2437         u8 zoned = ata_id_zoned_cap(args->id);
2438
2439         rbuf[1] = 0xb1;
2440         rbuf[3] = 0x3c;
2441         rbuf[4] = media_rotation_rate >> 8;
2442         rbuf[5] = media_rotation_rate;
2443         rbuf[7] = form_factor;
2444         if (zoned)
2445                 rbuf[8] = (zoned << 4);
2446
2447         return 0;
2448 }
2449
2450 static unsigned int ata_scsiop_inq_b2(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2451 {
2452         /* SCSI Thin Provisioning VPD page: SBC-3 rev 22 or later */
2453         rbuf[1] = 0xb2;
2454         rbuf[3] = 0x4;
2455         rbuf[5] = 1 << 6;       /* TPWS */
2456
2457         return 0;
2458 }
2459
2460 static unsigned int ata_scsiop_inq_b6(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2461 {
2462         /*
2463          * zbc-r05 SCSI Zoned Block device characteristics VPD page
2464          */
2465         rbuf[1] = 0xb6;
2466         rbuf[3] = 0x3C;
2467
2468         /*
2469          * URSWRZ bit is only meaningful for host-managed ZAC drives
2470          */
2471         if (args->dev->zac_zoned_cap & 1)
2472                 rbuf[4] |= 1;
2473         put_unaligned_be32(args->dev->zac_zones_optimal_open, &rbuf[8]);
2474         put_unaligned_be32(args->dev->zac_zones_optimal_nonseq, &rbuf[12]);
2475         put_unaligned_be32(args->dev->zac_zones_max_open, &rbuf[16]);
2476
2477         return 0;
2478 }
2479
2480 /**
2481  *      modecpy - Prepare response for MODE SENSE
2482  *      @dest: output buffer
2483  *      @src: data being copied
2484  *      @n: length of mode page
2485  *      @changeable: whether changeable parameters are requested
2486  *
2487  *      Generate a generic MODE SENSE page for either current or changeable
2488  *      parameters.
2489  *
2490  *      LOCKING:
2491  *      None.
2492  */
2493 static void modecpy(u8 *dest, const u8 *src, int n, bool changeable)
2494 {
2495         if (changeable) {
2496                 memcpy(dest, src, 2);
2497                 memset(dest + 2, 0, n - 2);
2498         } else {
2499                 memcpy(dest, src, n);
2500         }
2501 }
2502
2503 /**
2504  *      ata_msense_caching - Simulate MODE SENSE caching info page
2505  *      @id: device IDENTIFY data
2506  *      @buf: output buffer
2507  *      @changeable: whether changeable parameters are requested
2508  *
2509  *      Generate a caching info page, which conditionally indicates
2510  *      write caching to the SCSI layer, depending on device
2511  *      capabilities.
2512  *
2513  *      LOCKING:
2514  *      None.
2515  */
2516 static unsigned int ata_msense_caching(u16 *id, u8 *buf, bool changeable)
2517 {
2518         modecpy(buf, def_cache_mpage, sizeof(def_cache_mpage), changeable);
2519         if (changeable) {
2520                 buf[2] |= (1 << 2);     /* ata_mselect_caching() */
2521         } else {
2522                 buf[2] |= (ata_id_wcache_enabled(id) << 2);     /* write cache enable */
2523                 buf[12] |= (!ata_id_rahead_enabled(id) << 5);   /* disable read ahead */
2524         }
2525         return sizeof(def_cache_mpage);
2526 }
2527
2528 /**
2529  *      ata_msense_control - Simulate MODE SENSE control mode page
2530  *      @dev: ATA device of interest
2531  *      @buf: output buffer
2532  *      @changeable: whether changeable parameters are requested
2533  *
2534  *      Generate a generic MODE SENSE control mode page.
2535  *
2536  *      LOCKING:
2537  *      None.
2538  */
2539 static unsigned int ata_msense_control(struct ata_device *dev, u8 *buf,
2540                                         bool changeable)
2541 {
2542         modecpy(buf, def_control_mpage, sizeof(def_control_mpage), changeable);
2543         if (changeable) {
2544                 buf[2] |= (1 << 2);     /* ata_mselect_control() */
2545         } else {
2546                 bool d_sense = (dev->flags & ATA_DFLAG_D_SENSE);
2547
2548                 buf[2] |= (d_sense << 2);       /* descriptor format sense data */
2549         }
2550         return sizeof(def_control_mpage);
2551 }
2552
2553 /**
2554  *      ata_msense_rw_recovery - Simulate MODE SENSE r/w error recovery page
2555  *      @buf: output buffer
2556  *      @changeable: whether changeable parameters are requested
2557  *
2558  *      Generate a generic MODE SENSE r/w error recovery page.
2559  *
2560  *      LOCKING:
2561  *      None.
2562  */
2563 static unsigned int ata_msense_rw_recovery(u8 *buf, bool changeable)
2564 {
2565         modecpy(buf, def_rw_recovery_mpage, sizeof(def_rw_recovery_mpage),
2566                 changeable);
2567         return sizeof(def_rw_recovery_mpage);
2568 }
2569
2570 /*
2571  * We can turn this into a real blacklist if it's needed, for now just
2572  * blacklist any Maxtor BANC1G10 revision firmware
2573  */
2574 static int ata_dev_supports_fua(u16 *id)
2575 {
2576         unsigned char model[ATA_ID_PROD_LEN + 1], fw[ATA_ID_FW_REV_LEN + 1];
2577
2578         if (!libata_fua)
2579                 return 0;
2580         if (!ata_id_has_fua(id))
2581                 return 0;
2582
2583         ata_id_c_string(id, model, ATA_ID_PROD, sizeof(model));
2584         ata_id_c_string(id, fw, ATA_ID_FW_REV, sizeof(fw));
2585
2586         if (strcmp(model, "Maxtor"))
2587                 return 1;
2588         if (strcmp(fw, "BANC1G10"))
2589                 return 1;
2590
2591         return 0; /* blacklisted */
2592 }
2593
2594 /**
2595  *      ata_scsiop_mode_sense - Simulate MODE SENSE 6, 10 commands
2596  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2597  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2598  *
2599  *      Simulate MODE SENSE commands. Assume this is invoked for direct
2600  *      access devices (e.g. disks) only. There should be no block
2601  *      descriptor for other device types.
2602  *
2603  *      LOCKING:
2604  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2605  */
2606 static unsigned int ata_scsiop_mode_sense(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2607 {
2608         struct ata_device *dev = args->dev;
2609         u8 *scsicmd = args->cmd->cmnd, *p = rbuf;
2610         const u8 sat_blk_desc[] = {
2611                 0, 0, 0, 0,     /* number of blocks: sat unspecified */
2612                 0,
2613                 0, 0x2, 0x0     /* block length: 512 bytes */
2614         };
2615         u8 pg, spg;
2616         unsigned int ebd, page_control, six_byte;
2617         u8 dpofua, bp = 0xff;
2618         u16 fp;
2619
2620         VPRINTK("ENTER\n");
2621
2622         six_byte = (scsicmd[0] == MODE_SENSE);
2623         ebd = !(scsicmd[1] & 0x8);      /* dbd bit inverted == edb */
2624         /*
2625          * LLBA bit in msense(10) ignored (compliant)
2626          */
2627
2628         page_control = scsicmd[2] >> 6;
2629         switch (page_control) {
2630         case 0: /* current */
2631         case 1: /* changeable */
2632         case 2: /* defaults */
2633                 break;  /* supported */
2634         case 3: /* saved */
2635                 goto saving_not_supp;
2636         default:
2637                 fp = 2;
2638                 bp = 6;
2639                 goto invalid_fld;
2640         }
2641
2642         if (six_byte)
2643                 p += 4 + (ebd ? 8 : 0);
2644         else
2645                 p += 8 + (ebd ? 8 : 0);
2646
2647         pg = scsicmd[2] & 0x3f;
2648         spg = scsicmd[3];
2649         /*
2650          * No mode subpages supported (yet) but asking for _all_
2651          * subpages may be valid
2652          */
2653         if (spg && (spg != ALL_SUB_MPAGES)) {
2654                 fp = 3;
2655                 goto invalid_fld;
2656         }
2657
2658         switch(pg) {
2659         case RW_RECOVERY_MPAGE:
2660                 p += ata_msense_rw_recovery(p, page_control == 1);
2661                 break;
2662
2663         case CACHE_MPAGE:
2664                 p += ata_msense_caching(args->id, p, page_control == 1);
2665                 break;
2666
2667         case CONTROL_MPAGE:
2668                 p += ata_msense_control(args->dev, p, page_control == 1);
2669                 break;
2670
2671         case ALL_MPAGES:
2672                 p += ata_msense_rw_recovery(p, page_control == 1);
2673                 p += ata_msense_caching(args->id, p, page_control == 1);
2674                 p += ata_msense_control(args->dev, p, page_control == 1);
2675                 break;
2676
2677         default:                /* invalid page code */
2678                 fp = 2;
2679                 goto invalid_fld;
2680         }
2681
2682         dpofua = 0;
2683         if (ata_dev_supports_fua(args->id) && (dev->flags & ATA_DFLAG_LBA48) &&
2684             (!(dev->flags & ATA_DFLAG_PIO) || dev->multi_count))
2685                 dpofua = 1 << 4;
2686
2687         if (six_byte) {
2688                 rbuf[0] = p - rbuf - 1;
2689                 rbuf[2] |= dpofua;
2690                 if (ebd) {
2691                         rbuf[3] = sizeof(sat_blk_desc);
2692                         memcpy(rbuf + 4, sat_blk_desc, sizeof(sat_blk_desc));
2693                 }
2694         } else {
2695                 unsigned int output_len = p - rbuf - 2;
2696
2697                 rbuf[0] = output_len >> 8;
2698                 rbuf[1] = output_len;
2699                 rbuf[3] |= dpofua;
2700                 if (ebd) {
2701                         rbuf[7] = sizeof(sat_blk_desc);
2702                         memcpy(rbuf + 8, sat_blk_desc, sizeof(sat_blk_desc));
2703                 }
2704         }
2705         return 0;
2706
2707 invalid_fld:
2708         ata_scsi_set_invalid_field(dev, args->cmd, fp, bp);
2709         return 1;
2710
2711 saving_not_supp:
2712         ata_scsi_set_sense(dev, args->cmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x39, 0x0);
2713          /* "Saving parameters not supported" */
2714         return 1;
2715 }
2716
2717 /**
2718  *      ata_scsiop_read_cap - Simulate READ CAPACITY[ 16] commands
2719  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2720  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2721  *
2722  *      Simulate READ CAPACITY commands.
2723  *
2724  *      LOCKING:
2725  *      None.
2726  */
2727 static unsigned int ata_scsiop_read_cap(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2728 {
2729         struct ata_device *dev = args->dev;
2730         u64 last_lba = dev->n_sectors - 1; /* LBA of the last block */
2731         u32 sector_size; /* physical sector size in bytes */
2732         u8 log2_per_phys;
2733         u16 lowest_aligned;
2734
2735         sector_size = ata_id_logical_sector_size(dev->id);
2736         log2_per_phys = ata_id_log2_per_physical_sector(dev->id);
2737         lowest_aligned = ata_id_logical_sector_offset(dev->id, log2_per_phys);
2738
2739         VPRINTK("ENTER\n");
2740
2741         if (args->cmd->cmnd[0] == READ_CAPACITY) {
2742                 if (last_lba >= 0xffffffffULL)
2743                         last_lba = 0xffffffff;
2744
2745                 /* sector count, 32-bit */
2746                 rbuf[0] = last_lba >> (8 * 3);
2747                 rbuf[1] = last_lba >> (8 * 2);
2748                 rbuf[2] = last_lba >> (8 * 1);
2749                 rbuf[3] = last_lba;
2750
2751                 /* sector size */
2752                 rbuf[4] = sector_size >> (8 * 3);
2753                 rbuf[5] = sector_size >> (8 * 2);
2754                 rbuf[6] = sector_size >> (8 * 1);
2755                 rbuf[7] = sector_size;
2756         } else {
2757                 /* sector count, 64-bit */
2758                 rbuf[0] = last_lba >> (8 * 7);
2759                 rbuf[1] = last_lba >> (8 * 6);
2760                 rbuf[2] = last_lba >> (8 * 5);
2761                 rbuf[3] = last_lba >> (8 * 4);
2762                 rbuf[4] = last_lba >> (8 * 3);
2763                 rbuf[5] = last_lba >> (8 * 2);
2764                 rbuf[6] = last_lba >> (8 * 1);
2765                 rbuf[7] = last_lba;
2766
2767                 /* sector size */
2768                 rbuf[ 8] = sector_size >> (8 * 3);
2769                 rbuf[ 9] = sector_size >> (8 * 2);
2770                 rbuf[10] = sector_size >> (8 * 1);
2771                 rbuf[11] = sector_size;
2772
2773                 rbuf[12] = 0;
2774                 rbuf[13] = log2_per_phys;
2775                 rbuf[14] = (lowest_aligned >> 8) & 0x3f;
2776                 rbuf[15] = lowest_aligned;
2777
2778                 if (ata_id_has_trim(args->id) &&
2779                     !(dev->horkage & ATA_HORKAGE_NOTRIM)) {
2780                         rbuf[14] |= 0x80; /* LBPME */
2781
2782                         if (ata_id_has_zero_after_trim(args->id) &&
2783                             dev->horkage & ATA_HORKAGE_ZERO_AFTER_TRIM) {
2784                                 ata_dev_info(dev, "Enabling discard_zeroes_data\n");
2785                                 rbuf[14] |= 0x40; /* LBPRZ */
2786                         }
2787                 }
2788                 if (ata_id_zoned_cap(args->id) ||
2789                     args->dev->class == ATA_DEV_ZAC)
2790                         rbuf[12] = (1 << 4); /* RC_BASIS */
2791         }
2792         return 0;
2793 }
2794
2795 /**
2796  *      ata_scsiop_report_luns - Simulate REPORT LUNS command
2797  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2798  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2799  *
2800  *      Simulate REPORT LUNS command.
2801  *
2802  *      LOCKING:
2803  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2804  */
2805 static unsigned int ata_scsiop_report_luns(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2806 {
2807         VPRINTK("ENTER\n");
2808         rbuf[3] = 8;    /* just one lun, LUN 0, size 8 bytes */
2809
2810         return 0;
2811 }
2812
2813 static void atapi_sense_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
2814 {
2815         if (qc->err_mask && ((qc->err_mask & AC_ERR_DEV) == 0)) {
2816                 /* FIXME: not quite right; we don't want the
2817                  * translation of taskfile registers into
2818                  * a sense descriptors, since that's only
2819                  * correct for ATA, not ATAPI
2820                  */
2821                 ata_gen_passthru_sense(qc);
2822         }
2823
2824         ata_qc_done(qc);
2825 }
2826
2827 /* is it pointless to prefer PIO for "safety reasons"? */
2828 static inline int ata_pio_use_silly(struct ata_port *ap)
2829 {
2830         return (ap->flags & ATA_FLAG_PIO_DMA);
2831 }
2832
2833 static void atapi_request_sense(struct ata_queued_cmd *qc)
2834 {
2835         struct ata_port *ap = qc->ap;
2836         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
2837
2838         DPRINTK("ATAPI request sense\n");
2839
2840         memset(cmd->sense_buffer, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE);
2841
2842 #ifdef CONFIG_ATA_SFF
2843         if (ap->ops->sff_tf_read)
2844                 ap->ops->sff_tf_read(ap, &qc->tf);
2845 #endif
2846
2847         /* fill these in, for the case where they are -not- overwritten */
2848         cmd->sense_buffer[0] = 0x70;
2849         cmd->sense_buffer[2] = qc->tf.feature >> 4;
2850
2851         ata_qc_reinit(qc);
2852
2853         /* setup sg table and init transfer direction */
2854         sg_init_one(&qc->sgent, cmd->sense_buffer, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE);
2855         ata_sg_init(qc, &qc->sgent, 1);
2856         qc->dma_dir = DMA_FROM_DEVICE;
2857
2858         memset(&qc->cdb, 0, qc->dev->cdb_len);
2859         qc->cdb[0] = REQUEST_SENSE;
2860         qc->cdb[4] = SCSI_SENSE_BUFFERSIZE;
2861
2862         qc->tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
2863         qc->tf.command = ATA_CMD_PACKET;
2864
2865         if (ata_pio_use_silly(ap)) {
2866                 qc->tf.protocol = ATAPI_PROT_DMA;
2867                 qc->tf.feature |= ATAPI_PKT_DMA;
2868         } else {
2869                 qc->tf.protocol = ATAPI_PROT_PIO;
2870                 qc->tf.lbam = SCSI_SENSE_BUFFERSIZE;
2871                 qc->tf.lbah = 0;
2872         }
2873         qc->nbytes = SCSI_SENSE_BUFFERSIZE;
2874
2875         qc->complete_fn = atapi_sense_complete;
2876
2877         ata_qc_issue(qc);
2878
2879         DPRINTK("EXIT\n");
2880 }
2881
2882 /*
2883  * ATAPI devices typically report zero for their SCSI version, and sometimes
2884  * deviate from the spec WRT response data format.  If SCSI version is
2885  * reported as zero like normal, then we make the following fixups:
2886  *   1) Fake MMC-5 version, to indicate to the Linux scsi midlayer this is a
2887  *      modern device.
2888  *   2) Ensure response data format / ATAPI information are always correct.
2889  */
2890 static void atapi_fixup_inquiry(struct scsi_cmnd *cmd)
2891 {
2892         u8 buf[4];
2893
2894         sg_copy_to_buffer(scsi_sglist(cmd), scsi_sg_count(cmd), buf, 4);
2895         if (buf[2] == 0) {
2896                 buf[2] = 0x5;
2897                 buf[3] = 0x32;
2898         }
2899         sg_copy_from_buffer(scsi_sglist(cmd), scsi_sg_count(cmd), buf, 4);
2900 }
2901
2902 static void atapi_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
2903 {
2904         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
2905         unsigned int err_mask = qc->err_mask;
2906
2907         VPRINTK("ENTER, err_mask 0x%X\n", err_mask);
2908
2909         /* handle completion from new EH */
2910         if (unlikely(qc->ap->ops->error_handler &&
2911                      (err_mask || qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID))) {
2912
2913                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID)) {
2914                         /* FIXME: not quite right; we don't want the
2915                          * translation of taskfile registers into a
2916                          * sense descriptors, since that's only
2917                          * correct for ATA, not ATAPI
2918                          */
2919                         ata_gen_passthru_sense(qc);
2920                 }
2921
2922                 /* SCSI EH automatically locks door if sdev->locked is
2923                  * set.  Sometimes door lock request continues to
2924                  * fail, for example, when no media is present.  This
2925                  * creates a loop - SCSI EH issues door lock which
2926                  * fails and gets invoked again to acquire sense data
2927                  * for the failed command.
2928                  *
2929                  * If door lock fails, always clear sdev->locked to
2930                  * avoid this infinite loop.
2931                  *
2932                  * This may happen before SCSI scan is complete.  Make
2933                  * sure qc->dev->sdev isn't NULL before dereferencing.
2934                  */
2935                 if (qc->cdb[0] == ALLOW_MEDIUM_REMOVAL && qc->dev->sdev)
2936                         qc->dev->sdev->locked = 0;
2937
2938                 qc->scsicmd->result = SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
2939                 ata_qc_done(qc);
2940                 return;
2941         }
2942
2943         /* successful completion or old EH failure path */
2944         if (unlikely(err_mask & AC_ERR_DEV)) {
2945                 cmd->result = SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
2946                 atapi_request_sense(qc);
2947                 return;
2948         } else if (unlikely(err_mask)) {
2949                 /* FIXME: not quite right; we don't want the
2950                  * translation of taskfile registers into
2951                  * a sense descriptors, since that's only
2952                  * correct for ATA, not ATAPI
2953                  */
2954                 ata_gen_passthru_sense(qc);
2955         } else {
2956                 if (cmd->cmnd[0] == INQUIRY && (cmd->cmnd[1] & 0x03) == 0)
2957                         atapi_fixup_inquiry(cmd);
2958                 cmd->result = SAM_STAT_GOOD;
2959         }
2960
2961         ata_qc_done(qc);
2962 }
2963 /**
2964  *      atapi_xlat - Initialize PACKET taskfile
2965  *      @qc: command structure to be initialized
2966  *
2967  *      LOCKING:
2968  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2969  *
2970  *      RETURNS:
2971  *      Zero on success, non-zero on failure.
2972  */
2973 static unsigned int atapi_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
2974 {
2975         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
2976         struct ata_device *dev = qc->dev;
2977         int nodata = (scmd->sc_data_direction == DMA_NONE);
2978         int using_pio = !nodata && (dev->flags & ATA_DFLAG_PIO);
2979         unsigned int nbytes;
2980
2981         memset(qc->cdb, 0, dev->cdb_len);
2982         memcpy(qc->cdb, scmd->cmnd, scmd->cmd_len);
2983
2984         qc->complete_fn = atapi_qc_complete;
2985
2986         qc->tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
2987         if (scmd->sc_data_direction == DMA_TO_DEVICE) {
2988                 qc->tf.flags |= ATA_TFLAG_WRITE;
2989                 DPRINTK("direction: write\n");
2990         }
2991
2992         qc->tf.command = ATA_CMD_PACKET;
2993         ata_qc_set_pc_nbytes(qc);
2994
2995         /* check whether ATAPI DMA is safe */
2996         if (!nodata && !using_pio && atapi_check_dma(qc))
2997                 using_pio = 1;
2998
2999         /* Some controller variants snoop this value for Packet
3000          * transfers to do state machine and FIFO management.  Thus we
3001          * want to set it properly, and for DMA where it is
3002          * effectively meaningless.
3003          */
3004         nbytes = min(ata_qc_raw_nbytes(qc), (unsigned int)63 * 1024);
3005
3006         /* Most ATAPI devices which honor transfer chunk size don't
3007          * behave according to the spec when odd chunk size which
3008          * matches the transfer length is specified.  If the number of
3009          * bytes to transfer is 2n+1.  According to the spec, what
3010          * should happen is to indicate that 2n+1 is going to be
3011          * transferred and transfer 2n+2 bytes where the last byte is
3012          * padding.
3013          *
3014          * In practice, this doesn't happen.  ATAPI devices first
3015          * indicate and transfer 2n bytes and then indicate and
3016          * transfer 2 bytes where the last byte is padding.
3017          *
3018          * This inconsistency confuses several controllers which
3019          * perform PIO using DMA such as Intel AHCIs and sil3124/32.
3020          * These controllers use actual number of transferred bytes to
3021          * update DMA poitner and transfer of 4n+2 bytes make those
3022          * controller push DMA pointer by 4n+4 bytes because SATA data
3023          * FISes are aligned to 4 bytes.  This causes data corruption
3024          * and buffer overrun.
3025          *
3026          * Always setting nbytes to even number solves this problem
3027          * because then ATAPI devices don't have to split data at 2n
3028          * boundaries.
3029          */
3030         if (nbytes & 0x1)
3031                 nbytes++;
3032
3033         qc->tf.lbam = (nbytes & 0xFF);
3034         qc->tf.lbah = (nbytes >> 8);
3035
3036         if (nodata)
3037                 qc->tf.protocol = ATAPI_PROT_NODATA;
3038         else if (using_pio)
3039                 qc->tf.protocol = ATAPI_PROT_PIO;
3040         else {
3041                 /* DMA data xfer */
3042                 qc->tf.protocol = ATAPI_PROT_DMA;
3043                 qc->tf.feature |= ATAPI_PKT_DMA;
3044
3045                 if ((dev->flags & ATA_DFLAG_DMADIR) &&
3046                     (scmd->sc_data_direction != DMA_TO_DEVICE))
3047                         /* some SATA bridges need us to indicate data xfer direction */
3048                         qc->tf.feature |= ATAPI_DMADIR;
3049         }
3050
3051
3052         /* FIXME: We need to translate 0x05 READ_BLOCK_LIMITS to a MODE_SENSE
3053            as ATAPI tape drives don't get this right otherwise */
3054         return 0;
3055 }
3056
3057 static struct ata_device *ata_find_dev(struct ata_port *ap, int devno)
3058 {
3059         if (!sata_pmp_attached(ap)) {
3060                 if (likely(devno >= 0 &&
3061                            devno < ata_link_max_devices(&ap->link)))
3062                         return &ap->link.device[devno];
3063         } else {
3064                 if (likely(devno >= 0 &&
3065                            devno < ap->nr_pmp_links))
3066                         return &ap->pmp_link[devno].device[0];
3067         }
3068
3069         return NULL;
3070 }
3071
3072 static struct ata_device *__ata_scsi_find_dev(struct ata_port *ap,
3073                                               const struct scsi_device *scsidev)
3074 {
3075         int devno;
3076
3077         /* skip commands not addressed to targets we simulate */
3078         if (!sata_pmp_attached(ap)) {
3079                 if (unlikely(scsidev->channel || scsidev->lun))
3080                         return NULL;
3081                 devno = scsidev->id;
3082         } else {
3083                 if (unlikely(scsidev->id || scsidev->lun))
3084                         return NULL;
3085                 devno = scsidev->channel;
3086         }
3087
3088         return ata_find_dev(ap, devno);
3089 }
3090
3091 /**
3092  *      ata_scsi_find_dev - lookup ata_device from scsi_cmnd
3093  *      @ap: ATA port to which the device is attached
3094  *      @scsidev: SCSI device from which we derive the ATA device
3095  *
3096  *      Given various information provided in struct scsi_cmnd,
3097  *      map that onto an ATA bus, and using that mapping
3098  *      determine which ata_device is associated with the
3099  *      SCSI command to be sent.
3100  *
3101  *      LOCKING:
3102  *      spin_lock_irqsave(host lock)
3103  *
3104  *      RETURNS:
3105  *      Associated ATA device, or %NULL if not found.
3106  */
3107 static struct ata_device *
3108 ata_scsi_find_dev(struct ata_port *ap, const struct scsi_device *scsidev)
3109 {
3110         struct ata_device *dev = __ata_scsi_find_dev(ap, scsidev);
3111
3112         if (unlikely(!dev || !ata_dev_enabled(dev)))
3113                 return NULL;
3114
3115         return dev;
3116 }
3117
3118 /*
3119  *      ata_scsi_map_proto - Map pass-thru protocol value to taskfile value.
3120  *      @byte1: Byte 1 from pass-thru CDB.
3121  *
3122  *      RETURNS:
3123  *      ATA_PROT_UNKNOWN if mapping failed/unimplemented, protocol otherwise.
3124  */
3125 static u8
3126 ata_scsi_map_proto(u8 byte1)
3127 {
3128         switch((byte1 & 0x1e) >> 1) {
3129         case 3:         /* Non-data */
3130                 return ATA_PROT_NODATA;
3131
3132         case 6:         /* DMA */
3133         case 10:        /* UDMA Data-in */
3134         case 11:        /* UDMA Data-Out */
3135                 return ATA_PROT_DMA;
3136
3137         case 4:         /* PIO Data-in */
3138         case 5:         /* PIO Data-out */
3139                 return ATA_PROT_PIO;
3140
3141         case 12:        /* FPDMA */
3142                 return ATA_PROT_NCQ;
3143
3144         case 0:         /* Hard Reset */
3145         case 1:         /* SRST */
3146         case 8:         /* Device Diagnostic */
3147         case 9:         /* Device Reset */
3148         case 7:         /* DMA Queued */
3149         case 15:        /* Return Response Info */
3150         default:        /* Reserved */
3151                 break;
3152         }
3153
3154         return ATA_PROT_UNKNOWN;
3155 }
3156
3157 /**
3158  *      ata_scsi_pass_thru - convert ATA pass-thru CDB to taskfile
3159  *      @qc: command structure to be initialized
3160  *
3161  *      Handles either 12, 16, or 32-byte versions of the CDB.
3162  *
3163  *      RETURNS:
3164  *      Zero on success, non-zero on failure.
3165  */
3166 static unsigned int ata_scsi_pass_thru(struct ata_queued_cmd *qc)
3167 {
3168         struct ata_taskfile *tf = &(qc->tf);
3169         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
3170         struct ata_device *dev = qc->dev;
3171         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
3172         u16 fp;
3173         u16 cdb_offset = 0;
3174
3175         /* 7Fh variable length cmd means a ata pass-thru(32) */
3176         if (cdb[0] == VARIABLE_LENGTH_CMD)
3177                 cdb_offset = 9;
3178
3179         tf->protocol = ata_scsi_map_proto(cdb[1 + cdb_offset]);
3180         if (tf->protocol == ATA_PROT_UNKNOWN) {
3181                 fp = 1;
3182                 goto invalid_fld;
3183         }
3184
3185         if (ata_is_ncq(tf->protocol) && (cdb[2 + cdb_offset] & 0x3) == 0)
3186                 tf->protocol = ATA_PROT_NCQ_NODATA;
3187
3188         /* enable LBA */
3189         tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA;
3190
3191         /*
3192          * 12 and 16 byte CDBs use different offsets to
3193          * provide the various register values.
3194          */
3195         if (cdb[0] == ATA_16) {
3196                 /*
3197                  * 16-byte CDB - may contain extended commands.
3198                  *
3199                  * If that is the case, copy the upper byte register values.
3200                  */
3201                 if (cdb[1] & 0x01) {
3202                         tf->hob_feature = cdb[3];
3203                         tf->hob_nsect = cdb[5];
3204                         tf->hob_lbal = cdb[7];
3205                         tf->hob_lbam = cdb[9];
3206                         tf->hob_lbah = cdb[11];
3207                         tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA48;
3208                 } else
3209                         tf->flags &= ~ATA_TFLAG_LBA48;
3210
3211                 /*
3212                  * Always copy low byte, device and command registers.
3213                  */
3214                 tf->feature = cdb[4];
3215                 tf->nsect = cdb[6];
3216                 tf->lbal = cdb[8];
3217                 tf->lbam = cdb[10];
3218                 tf->lbah = cdb[12];
3219                 tf->device = cdb[13];
3220                 tf->command = cdb[14];
3221         } else if (cdb[0] == ATA_12) {
3222                 /*
3223                  * 12-byte CDB - incapable of extended commands.
3224                  */
3225                 tf->flags &= ~ATA_TFLAG_LBA48;
3226
3227                 tf->feature = cdb[3];
3228                 tf->nsect = cdb[4];
3229                 tf->lbal = cdb[5];
3230                 tf->lbam = cdb[6];
3231                 tf->lbah = cdb[7];
3232                 tf->device = cdb[8];
3233                 tf->command = cdb[9];
3234         } else {
3235                 /*
3236                  * 32-byte CDB - may contain extended command fields.
3237                  *
3238                  * If that is the case, copy the upper byte register values.
3239                  */
3240                 if (cdb[10] & 0x01) {
3241                         tf->hob_feature = cdb[20];
3242                         tf->hob_nsect = cdb[22];
3243                         tf->hob_lbal = cdb[16];
3244                         tf->hob_lbam = cdb[15];
3245                         tf->hob_lbah = cdb[14];
3246                         tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA48;
3247                 } else
3248                         tf->flags &= ~ATA_TFLAG_LBA48;
3249
3250                 tf->feature = cdb[21];
3251                 tf->nsect = cdb[23];
3252                 tf->lbal = cdb[19];
3253                 tf->lbam = cdb[18];
3254                 tf->lbah = cdb[17];
3255                 tf->device = cdb[24];
3256                 tf->command = cdb[25];
3257                 tf->auxiliary = get_unaligned_be32(&cdb[28]);
3258         }
3259
3260         /* For NCQ commands copy the tag value */
3261         if (ata_is_ncq(tf->protocol))
3262                 tf->nsect = qc->tag << 3;
3263
3264         /* enforce correct master/slave bit */
3265         tf->device = dev->devno ?
3266                 tf->device | ATA_DEV1 : tf->device & ~ATA_DEV1;
3267
3268         switch (tf->command) {
3269         /* READ/WRITE LONG use a non-standard sect_size */
3270         case ATA_CMD_READ_LONG:
3271         case ATA_CMD_READ_LONG_ONCE:
3272         case ATA_CMD_WRITE_LONG:
3273         case ATA_CMD_WRITE_LONG_ONCE:
3274                 if (tf->protocol != ATA_PROT_PIO || tf->nsect != 1) {
3275                         fp = 1;
3276                         goto invalid_fld;
3277                 }
3278                 qc->sect_size = scsi_bufflen(scmd);
3279                 break;
3280
3281         /* commands using reported Logical Block size (e.g. 512 or 4K) */
3282         case ATA_CMD_CFA_WRITE_NE:
3283         case ATA_CMD_CFA_TRANS_SECT:
3284         case ATA_CMD_CFA_WRITE_MULT_NE:
3285         /* XXX: case ATA_CMD_CFA_WRITE_SECTORS_WITHOUT_ERASE: */
3286         case ATA_CMD_READ:
3287         case ATA_CMD_READ_EXT:
3288         case ATA_CMD_READ_QUEUED:
3289         /* XXX: case ATA_CMD_READ_QUEUED_EXT: */
3290         case ATA_CMD_FPDMA_READ:
3291         case ATA_CMD_READ_MULTI:
3292         case ATA_CMD_READ_MULTI_EXT:
3293         case ATA_CMD_PIO_READ:
3294         case ATA_CMD_PIO_READ_EXT:
3295         case ATA_CMD_READ_STREAM_DMA_EXT:
3296         case ATA_CMD_READ_STREAM_EXT:
3297         case ATA_CMD_VERIFY:
3298         case ATA_CMD_VERIFY_EXT:
3299         case ATA_CMD_WRITE:
3300         case ATA_CMD_WRITE_EXT:
3301         case ATA_CMD_WRITE_FUA_EXT:
3302         case ATA_CMD_WRITE_QUEUED:
3303         case ATA_CMD_WRITE_QUEUED_FUA_EXT:
3304         case ATA_CMD_FPDMA_WRITE:
3305         case ATA_CMD_WRITE_MULTI:
3306         case ATA_CMD_WRITE_MULTI_EXT:
3307         case ATA_CMD_WRITE_MULTI_FUA_EXT:
3308         case ATA_CMD_PIO_WRITE:
3309         case ATA_CMD_PIO_WRITE_EXT:
3310         case ATA_CMD_WRITE_STREAM_DMA_EXT:
3311         case ATA_CMD_WRITE_STREAM_EXT:
3312                 qc->sect_size = scmd->device->sector_size;
3313                 break;
3314
3315         /* Everything else uses 512 byte "sectors" */
3316         default:
3317                 qc->sect_size = ATA_SECT_SIZE;
3318         }
3319
3320         /*
3321          * Set flags so that all registers will be written, pass on
3322          * write indication (used for PIO/DMA setup), result TF is
3323          * copied back and we don't whine too much about its failure.
3324          */
3325         tf->flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
3326         if (scmd->sc_data_direction == DMA_TO_DEVICE)
3327                 tf->flags |= ATA_TFLAG_WRITE;
3328
3329         qc->flags |= ATA_QCFLAG_RESULT_TF | ATA_QCFLAG_QUIET;
3330
3331         /*
3332          * Set transfer length.
3333          *
3334          * TODO: find out if we need to do more here to
3335          *       cover scatter/gather case.
3336          */
3337         ata_qc_set_pc_nbytes(qc);
3338
3339         /* We may not issue DMA commands if no DMA mode is set */
3340         if (tf->protocol == ATA_PROT_DMA && dev->dma_mode == 0) {
3341                 fp = 1;
3342                 goto invalid_fld;
3343         }
3344
3345         /* We may not issue NCQ commands to devices not supporting NCQ */
3346         if (ata_is_ncq(tf->protocol) && !ata_ncq_enabled(dev)) {
3347                 fp = 1;
3348                 goto invalid_fld;
3349         }
3350
3351         /* sanity check for pio multi commands */
3352         if ((cdb[1] & 0xe0) && !is_multi_taskfile(tf)) {
3353                 fp = 1;
3354                 goto invalid_fld;
3355         }
3356
3357         if (is_multi_taskfile(tf)) {
3358                 unsigned int multi_count = 1 << (cdb[1] >> 5);
3359
3360                 /* compare the passed through multi_count
3361                  * with the cached multi_count of libata
3362                  */
3363                 if (multi_count != dev->multi_count)
3364                         ata_dev_warn(dev, "invalid multi_count %u ignored\n",
3365                                      multi_count);
3366         }
3367
3368         /*
3369          * Filter SET_FEATURES - XFER MODE command -- otherwise,
3370          * SET_FEATURES - XFER MODE must be preceded/succeeded
3371          * by an update to hardware-specific registers for each
3372          * controller (i.e. the reason for ->set_piomode(),
3373          * ->set_dmamode(), and ->post_set_mode() hooks).
3374          */
3375         if (tf->command == ATA_CMD_SET_FEATURES &&
3376             tf->feature == SETFEATURES_XFER) {
3377                 fp = (cdb[0] == ATA_16) ? 4 : 3;
3378                 goto invalid_fld;
3379         }
3380
3381         /*
3382          * Filter TPM commands by default. These provide an
3383          * essentially uncontrolled encrypted "back door" between
3384          * applications and the disk. Set libata.allow_tpm=1 if you
3385          * have a real reason for wanting to use them. This ensures
3386          * that installed software cannot easily mess stuff up without
3387          * user intent. DVR type users will probably ship with this enabled
3388          * for movie content management.
3389          *
3390          * Note that for ATA8 we can issue a DCS change and DCS freeze lock
3391          * for this and should do in future but that it is not sufficient as
3392          * DCS is an optional feature set. Thus we also do the software filter
3393          * so that we comply with the TC consortium stated goal that the user
3394          * can turn off TC features of their system.
3395          */
3396         if (tf->command >= 0x5C && tf->command <= 0x5F && !libata_allow_tpm) {
3397                 fp = (cdb[0] == ATA_16) ? 14 : 9;
3398                 goto invalid_fld;
3399         }
3400
3401         return 0;
3402
3403  invalid_fld:
3404         ata_scsi_set_invalid_field(dev, scmd, fp, 0xff);
3405         return 1;
3406 }
3407
3408 /**
3409  * ata_format_dsm_trim_descr() - SATL Write Same to DSM Trim
3410  * @cmd: SCSI command being translated
3411  * @trmax: Maximum number of entries that will fit in sector_size bytes.
3412  * @sector: Starting sector
3413  * @count: Total Range of request in logical sectors
3414  *
3415  * Rewrite the WRITE SAME descriptor to be a DSM TRIM little-endian formatted
3416  * descriptor.
3417  *
3418  * Upto 64 entries of the format:
3419  *   63:48 Range Length
3420  *   47:0  LBA
3421  *
3422  *  Range Length of 0 is ignored.
3423  *  LBA's should be sorted order and not overlap.
3424  *
3425  * NOTE: this is the same format as ADD LBA(S) TO NV CACHE PINNED SET
3426  *
3427  * Return: Number of bytes copied into sglist.
3428  */
3429 static size_t ata_format_dsm_trim_descr(struct scsi_cmnd *cmd, u32 trmax,
3430                                         u64 sector, u32 count)
3431 {
3432         struct scsi_device *sdp = cmd->device;
3433         size_t len = sdp->sector_size;
3434         size_t r;
3435         __le64 *buf;
3436         u32 i = 0;
3437         unsigned long flags;
3438
3439         WARN_ON(len > ATA_SCSI_RBUF_SIZE);
3440
3441         if (len > ATA_SCSI_RBUF_SIZE)
3442                 len = ATA_SCSI_RBUF_SIZE;
3443
3444         spin_lock_irqsave(&ata_scsi_rbuf_lock, flags);
3445         buf = ((void *)ata_scsi_rbuf);
3446         memset(buf, 0, len);
3447         while (i < trmax) {
3448                 u64 entry = sector |
3449                         ((u64)(count > 0xffff ? 0xffff : count) << 48);
3450                 buf[i++] = __cpu_to_le64(entry);
3451                 if (count <= 0xffff)
3452                         break;
3453                 count -= 0xffff;
3454                 sector += 0xffff;
3455         }
3456         r = sg_copy_from_buffer(scsi_sglist(cmd), scsi_sg_count(cmd), buf, len);
3457         spin_unlock_irqrestore(&ata_scsi_rbuf_lock, flags);
3458
3459         return r;
3460 }
3461
3462 /**
3463  * ata_scsi_write_same_xlat() - SATL Write Same to ATA SCT Write Same
3464  * @qc: Command to be translated
3465  *
3466  * Translate a SCSI WRITE SAME command to be either a DSM TRIM command or
3467  * an SCT Write Same command.
3468  * Based on WRITE SAME has the UNMAP flag:
3469  *
3470  *   - When set translate to DSM TRIM
3471  *   - When clear translate to SCT Write Same
3472  */
3473 static unsigned int ata_scsi_write_same_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
3474 {
3475         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
3476         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
3477         struct scsi_device *sdp = scmd->device;
3478         size_t len = sdp->sector_size;
3479         struct ata_device *dev = qc->dev;
3480         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
3481         u64 block;
3482         u32 n_block;
3483         const u32 trmax = len >> 3;
3484         u32 size;
3485         u16 fp;
3486         u8 bp = 0xff;
3487         u8 unmap = cdb[1] & 0x8;
3488
3489         /* we may not issue DMA commands if no DMA mode is set */
3490         if (unlikely(!dev->dma_mode))
3491                 goto invalid_opcode;
3492
3493         /*
3494          * We only allow sending this command through the block layer,
3495          * as it modifies the DATA OUT buffer, which would corrupt user
3496          * memory for SG_IO commands.
3497          */
3498         if (unlikely(blk_rq_is_passthrough(scmd->request)))
3499                 goto invalid_opcode;
3500
3501         if (unlikely(scmd->cmd_len < 16)) {
3502                 fp = 15;
3503                 goto invalid_fld;
3504         }
3505         scsi_16_lba_len(cdb, &block, &n_block);
3506
3507         if (!unmap ||
3508             (dev->horkage & ATA_HORKAGE_NOTRIM) ||
3509             !ata_id_has_trim(dev->id)) {
3510                 fp = 1;
3511                 bp = 3;
3512                 goto invalid_fld;
3513         }
3514         /* If the request is too large the cmd is invalid */
3515         if (n_block > 0xffff * trmax) {
3516                 fp = 2;
3517                 goto invalid_fld;
3518         }
3519
3520         /*
3521          * WRITE SAME always has a sector sized buffer as payload, this
3522          * should never be a multiple entry S/G list.
3523          */
3524         if (!scsi_sg_count(scmd))
3525                 goto invalid_param_len;
3526
3527         /*
3528          * size must match sector size in bytes
3529          * For DATA SET MANAGEMENT TRIM in ACS-2 nsect (aka count)
3530          * is defined as number of 512 byte blocks to be transferred.
3531          */
3532
3533         size = ata_format_dsm_trim_descr(scmd, trmax, block, n_block);
3534         if (size != len)
3535                 goto invalid_param_len;
3536
3537         if (ata_ncq_enabled(dev) && ata_fpdma_dsm_supported(dev)) {
3538                 /* Newer devices support queued TRIM commands */
3539                 tf->protocol = ATA_PROT_NCQ;
3540                 tf->command = ATA_CMD_FPDMA_SEND;
3541                 tf->hob_nsect = ATA_SUBCMD_FPDMA_SEND_DSM & 0x1f;
3542                 tf->nsect = qc->tag << 3;
3543                 tf->hob_feature = (size / 512) >> 8;
3544                 tf->feature = size / 512;
3545
3546                 tf->auxiliary = 1;
3547         } else {
3548                 tf->protocol = ATA_PROT_DMA;
3549                 tf->hob_feature = 0;
3550                 tf->feature = ATA_DSM_TRIM;
3551                 tf->hob_nsect = (size / 512) >> 8;
3552                 tf->nsect = size / 512;
3553                 tf->command = ATA_CMD_DSM;
3554         }
3555
3556         tf->flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_LBA48 |
3557                      ATA_TFLAG_WRITE;
3558
3559         ata_qc_set_pc_nbytes(qc);
3560
3561         return 0;
3562
3563 invalid_fld:
3564         ata_scsi_set_invalid_field(dev, scmd, fp, bp);
3565         return 1;
3566 invalid_param_len:
3567         /* "Parameter list length error" */
3568         ata_scsi_set_sense(dev, scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x1a, 0x0);
3569         return 1;
3570 invalid_opcode:
3571         /* "Invalid command operation code" */
3572         ata_scsi_set_sense(dev, scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x20, 0x0);
3573         return 1;
3574 }
3575
3576 /**
3577  *      ata_scsiop_maint_in - Simulate a subset of MAINTENANCE_IN
3578  *      @args: device MAINTENANCE_IN data / SCSI command of interest.
3579  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
3580  *
3581  *      Yields a subset to satisfy scsi_report_opcode()
3582  *
3583  *      LOCKING:
3584  *      spin_lock_irqsave(host lock)
3585  */
3586 static unsigned int ata_scsiop_maint_in(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
3587 {
3588         struct ata_device *dev = args->dev;
3589         u8 *cdb = args->cmd->cmnd;
3590         u8 supported = 0;
3591         unsigned int err = 0;
3592
3593         if (cdb[2] != 1) {
3594                 ata_dev_warn(dev, "invalid command format %d\n", cdb[2]);
3595                 err = 2;
3596                 goto out;
3597         }
3598         switch (cdb[3]) {
3599         case INQUIRY:
3600         case MODE_SENSE:
3601         case MODE_SENSE_10:
3602         case READ_CAPACITY:
3603         case SERVICE_ACTION_IN_16:
3604         case REPORT_LUNS:
3605         case REQUEST_SENSE:
3606         case SYNCHRONIZE_CACHE:
3607         case REZERO_UNIT:
3608         case SEEK_6:
3609         case SEEK_10:
3610         case TEST_UNIT_READY:
3611         case SEND_DIAGNOSTIC:
3612         case MAINTENANCE_IN:
3613         case READ_6:
3614         case READ_10:
3615         case READ_16:
3616         case WRITE_6:
3617         case WRITE_10:
3618         case WRITE_16:
3619         case ATA_12:
3620         case ATA_16:
3621         case VERIFY:
3622         case VERIFY_16:
3623         case MODE_SELECT:
3624         case MODE_SELECT_10:
3625         case START_STOP:
3626                 supported = 3;
3627                 break;
3628         case ZBC_IN:
3629         case ZBC_OUT:
3630                 if (ata_id_zoned_cap(dev->id) ||
3631                     dev->class == ATA_DEV_ZAC)
3632                         supported = 3;
3633                 break;
3634         case SECURITY_PROTOCOL_IN:
3635         case SECURITY_PROTOCOL_OUT:
3636                 if (dev->flags & ATA_DFLAG_TRUSTED)
3637                         supported = 3;
3638                 break;
3639         default:
3640                 break;
3641         }
3642 out:
3643         rbuf[1] = supported; /* supported */
3644         return err;
3645 }
3646
3647 /**
3648  *      ata_scsi_report_zones_complete - convert ATA output
3649  *      @qc: command structure returning the data
3650  *
3651  *      Convert T-13 little-endian field representation into
3652  *      T-10 big-endian field representation.
3653  *      What a mess.
3654  */
3655 static void ata_scsi_report_zones_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
3656 {
3657         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
3658         struct sg_mapping_iter miter;
3659         unsigned long flags;
3660         unsigned int bytes = 0;
3661
3662         sg_miter_start(&miter, scsi_sglist(scmd), scsi_sg_count(scmd),
3663                        SG_MITER_TO_SG | SG_MITER_ATOMIC);
3664
3665         local_irq_save(flags);
3666         while (sg_miter_next(&miter)) {
3667                 unsigned int offset = 0;
3668
3669                 if (bytes == 0) {
3670                         char *hdr;
3671                         u32 list_length;
3672                         u64 max_lba, opt_lba;
3673                         u16 same;
3674
3675                         /* Swizzle header */
3676                         hdr = miter.addr;
3677                         list_length = get_unaligned_le32(&hdr[0]);
3678                         same = get_unaligned_le16(&hdr[4]);
3679                         max_lba = get_unaligned_le64(&hdr[8]);
3680                         opt_lba = get_unaligned_le64(&hdr[16]);
3681                         put_unaligned_be32(list_length, &hdr[0]);
3682                         hdr[4] = same & 0xf;
3683                         put_unaligned_be64(max_lba, &hdr[8]);
3684                         put_unaligned_be64(opt_lba, &hdr[16]);
3685                         offset += 64;
3686                         bytes += 64;
3687                 }
3688                 while (offset < miter.length) {
3689                         char *rec;
3690                         u8 cond, type, non_seq, reset;
3691                         u64 size, start, wp;
3692
3693                         /* Swizzle zone descriptor */
3694                         rec = miter.addr + offset;
3695                         type = rec[0] & 0xf;
3696                         cond = (rec[1] >> 4) & 0xf;
3697                         non_seq = (rec[1] & 2);
3698                         reset = (rec[1] & 1);
3699                         size = get_unaligned_le64(&rec[8]);
3700                         start = get_unaligned_le64(&rec[16]);
3701                         wp = get_unaligned_le64(&rec[24]);
3702                         rec[0] = type;
3703                         rec[1] = (cond << 4) | non_seq | reset;
3704                         put_unaligned_be64(size, &rec[8]);
3705                         put_unaligned_be64(start, &rec[16]);
3706                         put_unaligned_be64(wp, &rec[24]);
3707                         WARN_ON(offset + 64 > miter.length);
3708                         offset += 64;
3709                         bytes += 64;
3710                 }
3711         }
3712         sg_miter_stop(&miter);
3713         local_irq_restore(flags);
3714
3715         ata_scsi_qc_complete(qc);
3716 }
3717
3718 static unsigned int ata_scsi_zbc_in_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
3719 {
3720         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
3721         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
3722         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
3723         u16 sect, fp = (u16)-1;
3724         u8 sa, options, bp = 0xff;
3725         u64 block;
3726         u32 n_block;
3727
3728         if (unlikely(scmd->cmd_len < 16)) {
3729                 ata_dev_warn(qc->dev, "invalid cdb length %d\n",
3730                              scmd->cmd_len);
3731                 fp = 15;
3732                 goto invalid_fld;
3733         }
3734         scsi_16_lba_len(cdb, &block, &n_block);
3735         if (n_block != scsi_bufflen(scmd)) {
3736                 ata_dev_warn(qc->dev, "non-matching transfer count (%d/%d)\n",
3737                              n_block, scsi_bufflen(scmd));
3738                 goto invalid_param_len;
3739         }
3740         sa = cdb[1] & 0x1f;
3741         if (sa != ZI_REPORT_ZONES) {
3742                 ata_dev_warn(qc->dev, "invalid service action %d\n", sa);
3743                 fp = 1;
3744                 goto invalid_fld;
3745         }
3746         /*
3747          * ZAC allows only for transfers in 512 byte blocks,
3748          * and uses a 16 bit value for the transfer count.
3749          */
3750         if ((n_block / 512) > 0xffff || n_block < 512 || (n_block % 512)) {
3751                 ata_dev_warn(qc->dev, "invalid transfer count %d\n", n_block);
3752                 goto invalid_param_len;
3753         }
3754         sect = n_block / 512;
3755         options = cdb[14] & 0xbf;
3756
3757         if (ata_ncq_enabled(qc->dev) &&
3758             ata_fpdma_zac_mgmt_in_supported(qc->dev)) {
3759                 tf->protocol = ATA_PROT_NCQ;
3760                 tf->command = ATA_CMD_FPDMA_RECV;
3761                 tf->hob_nsect = ATA_SUBCMD_FPDMA_RECV_ZAC_MGMT_IN & 0x1f;
3762                 tf->nsect = qc->tag << 3;
3763                 tf->feature = sect & 0xff;
3764                 tf->hob_feature = (sect >> 8) & 0xff;
3765                 tf->auxiliary = ATA_SUBCMD_ZAC_MGMT_IN_REPORT_ZONES | (options << 8);
3766         } else {
3767                 tf->command = ATA_CMD_ZAC_MGMT_IN;
3768                 tf->feature = ATA_SUBCMD_ZAC_MGMT_IN_REPORT_ZONES;
3769                 tf->protocol = ATA_PROT_DMA;
3770                 tf->hob_feature = options;
3771                 tf->hob_nsect = (sect >> 8) & 0xff;
3772                 tf->nsect = sect & 0xff;
3773         }
3774         tf->device = ATA_LBA;
3775         tf->lbah = (block >> 16) & 0xff;
3776         tf->lbam = (block >> 8) & 0xff;
3777         tf->lbal = block & 0xff;
3778         tf->hob_lbah = (block >> 40) & 0xff;
3779         tf->hob_lbam = (block >> 32) & 0xff;
3780         tf->hob_lbal = (block >> 24) & 0xff;
3781
3782         tf->flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_LBA48;
3783         qc->flags |= ATA_QCFLAG_RESULT_TF;
3784
3785         ata_qc_set_pc_nbytes(qc);
3786
3787         qc->complete_fn = ata_scsi_report_zones_complete;
3788
3789         return 0;
3790
3791 invalid_fld:
3792         ata_scsi_set_invalid_field(qc->dev, scmd, fp, bp);
3793         return 1;
3794
3795 invalid_param_len:
3796         /* "Parameter list length error" */
3797         ata_scsi_set_sense(qc->dev, scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x1a, 0x0);
3798         return 1;
3799 }
3800
3801 static unsigned int ata_scsi_zbc_out_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
3802 {
3803         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
3804         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
3805         struct ata_device *dev = qc->dev;
3806         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
3807         u8 all, sa;
3808         u64 block;
3809         u32 n_block;
3810         u16 fp = (u16)-1;
3811
3812         if (unlikely(scmd->cmd_len < 16)) {
3813                 fp = 15;
3814                 goto invalid_fld;
3815         }
3816
3817         sa = cdb[1] & 0x1f;
3818         if ((sa != ZO_CLOSE_ZONE) && (sa != ZO_FINISH_ZONE) &&
3819             (sa != ZO_OPEN_ZONE) && (sa != ZO_RESET_WRITE_POINTER)) {
3820                 fp = 1;
3821                 goto invalid_fld;
3822         }
3823
3824         scsi_16_lba_len(cdb, &block, &n_block);
3825         if (n_block) {
3826                 /*
3827                  * ZAC MANAGEMENT OUT doesn't define any length
3828                  */
3829                 goto invalid_param_len;
3830         }
3831
3832         all = cdb[14] & 0x1;
3833         if (all) {
3834                 /*
3835                  * Ignore the block address (zone ID) as defined by ZBC.
3836                  */
3837                 block = 0;
3838         } else if (block >= dev->n_sectors) {
3839                 /*
3840                  * Block must be a valid zone ID (a zone start LBA).
3841                  */
3842                 fp = 2;
3843                 goto invalid_fld;
3844         }
3845
3846         if (ata_ncq_enabled(qc->dev) &&
3847             ata_fpdma_zac_mgmt_out_supported(qc->dev)) {
3848                 tf->protocol = ATA_PROT_NCQ_NODATA;
3849                 tf->command = ATA_CMD_NCQ_NON_DATA;
3850                 tf->feature = ATA_SUBCMD_NCQ_NON_DATA_ZAC_MGMT_OUT;
3851                 tf->nsect = qc->tag << 3;
3852                 tf->auxiliary = sa | ((u16)all << 8);
3853         } else {
3854                 tf->protocol = ATA_PROT_NODATA;
3855                 tf->command = ATA_CMD_ZAC_MGMT_OUT;
3856                 tf->feature = sa;
3857                 tf->hob_feature = all;
3858         }
3859         tf->lbah = (block >> 16) & 0xff;
3860         tf->lbam = (block >> 8) & 0xff;
3861         tf->lbal = block & 0xff;
3862         tf->hob_lbah = (block >> 40) & 0xff;
3863         tf->hob_lbam = (block >> 32) & 0xff;
3864         tf->hob_lbal = (block >> 24) & 0xff;
3865         tf->device = ATA_LBA;
3866         tf->flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_LBA48;
3867
3868         return 0;
3869
3870  invalid_fld:
3871         ata_scsi_set_invalid_field(qc->dev, scmd, fp, 0xff);
3872         return 1;
3873 invalid_param_len:
3874         /* "Parameter list length error" */
3875         ata_scsi_set_sense(qc->dev, scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x1a, 0x0);
3876         return 1;
3877 }
3878
3879 /**
3880  *      ata_mselect_caching - Simulate MODE SELECT for caching info page
3881  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
3882  *      @buf: input buffer
3883  *      @len: number of valid bytes in the input buffer
3884  *      @fp: out parameter for the failed field on error
3885  *
3886  *      Prepare a taskfile to modify caching information for the device.
3887  *
3888  *      LOCKING:
3889  *      None.
3890  */
3891 static int ata_mselect_caching(struct ata_queued_cmd *qc,
3892                                const u8 *buf, int len, u16 *fp)
3893 {
3894         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
3895         struct ata_device *dev = qc->dev;
3896         u8 mpage[CACHE_MPAGE_LEN];
3897         u8 wce;
3898         int i;
3899
3900         /*
3901          * The first two bytes of def_cache_mpage are a header, so offsets
3902          * in mpage are off by 2 compared to buf.  Same for len.
3903          */
3904
3905         if (len != CACHE_MPAGE_LEN - 2) {
3906                 if (len < CACHE_MPAGE_LEN - 2)
3907                         *fp = len;
3908                 else
3909                         *fp = CACHE_MPAGE_LEN - 2;
3910                 return -EINVAL;
3911         }
3912
3913         wce = buf[0] & (1 << 2);
3914
3915         /*
3916          * Check that read-only bits are not modified.
3917          */
3918         ata_msense_caching(dev->id, mpage, false);
3919         for (i = 0; i < CACHE_MPAGE_LEN - 2; i++) {
3920                 if (i == 0)
3921                         continue;
3922                 if (mpage[i + 2] != buf[i]) {
3923                         *fp = i;
3924                         return -EINVAL;
3925                 }
3926         }
3927
3928         tf->flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_ISADDR;
3929         tf->protocol = ATA_PROT_NODATA;
3930         tf->nsect = 0;
3931         tf->command = ATA_CMD_SET_FEATURES;
3932         tf->feature = wce ? SETFEATURES_WC_ON : SETFEATURES_WC_OFF;
3933         return 0;
3934 }
3935
3936 /**
3937  *      ata_mselect_control - Simulate MODE SELECT for control page
3938  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
3939  *      @buf: input buffer
3940  *      @len: number of valid bytes in the input buffer
3941  *      @fp: out parameter for the failed field on error
3942  *
3943  *      Prepare a taskfile to modify caching information for the device.
3944  *
3945  *      LOCKING:
3946  *      None.
3947  */
3948 static int ata_mselect_control(struct ata_queued_cmd *qc,
3949                                const u8 *buf, int len, u16 *fp)
3950 {
3951         struct ata_device *dev = qc->dev;
3952         u8 mpage[CONTROL_MPAGE_LEN];
3953         u8 d_sense;
3954         int i;
3955
3956         /*
3957          * The first two bytes of def_control_mpage are a header, so offsets
3958          * in mpage are off by 2 compared to buf.  Same for len.
3959          */
3960
3961         if (len != CONTROL_MPAGE_LEN - 2) {
3962                 if (len < CONTROL_MPAGE_LEN - 2)
3963                         *fp = len;
3964                 else
3965                         *fp = CONTROL_MPAGE_LEN - 2;
3966                 return -EINVAL;
3967         }
3968
3969         d_sense = buf[0] & (1 << 2);
3970
3971         /*
3972          * Check that read-only bits are not modified.
3973          */
3974         ata_msense_control(dev, mpage, false);
3975         for (i = 0; i < CONTROL_MPAGE_LEN - 2; i++) {
3976                 if (i == 0)
3977                         continue;
3978                 if (mpage[2 + i] != buf[i]) {
3979                         *fp = i;
3980                         return -EINVAL;
3981                 }
3982         }
3983         if (d_sense & (1 << 2))
3984                 dev->flags |= ATA_DFLAG_D_SENSE;
3985         else
3986                 dev->flags &= ~ATA_DFLAG_D_SENSE;
3987         return 0;
3988 }
3989
3990 /**
3991  *      ata_scsi_mode_select_xlat - Simulate MODE SELECT 6, 10 commands
3992  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
3993  *
3994  *      Converts a MODE SELECT command to an ATA SET FEATURES taskfile.
3995  *      Assume this is invoked for direct access devices (e.g. disks) only.
3996  *      There should be no block descriptor for other device types.
3997  *
3998  *      LOCKING:
3999  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4000  */
4001 static unsigned int ata_scsi_mode_select_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
4002 {
4003         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
4004         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
4005         u8 pg, spg;
4006         unsigned six_byte, pg_len, hdr_len, bd_len;
4007         int len;
4008         u16 fp = (u16)-1;
4009         u8 bp = 0xff;
4010         u8 buffer[64];
4011         const u8 *p = buffer;
4012
4013         VPRINTK("ENTER\n");
4014
4015         six_byte = (cdb[0] == MODE_SELECT);
4016         if (six_byte) {
4017                 if (scmd->cmd_len < 5) {
4018                         fp = 4;
4019                         goto invalid_fld;
4020                 }
4021
4022                 len = cdb[4];
4023                 hdr_len = 4;
4024         } else {
4025                 if (scmd->cmd_len < 9) {
4026                         fp = 8;
4027                         goto invalid_fld;
4028                 }
4029
4030                 len = (cdb[7] << 8) + cdb[8];
4031                 hdr_len = 8;
4032         }
4033
4034         /* We only support PF=1, SP=0.  */
4035         if ((cdb[1] & 0x11) != 0x10) {
4036                 fp = 1;
4037                 bp = (cdb[1] & 0x01) ? 1 : 5;
4038                 goto invalid_fld;
4039         }
4040
4041         /* Test early for possible overrun.  */
4042         if (!scsi_sg_count(scmd) || scsi_sglist(scmd)->length < len)
4043                 goto invalid_param_len;
4044
4045         /* Move past header and block descriptors.  */
4046         if (len < hdr_len)
4047                 goto invalid_param_len;
4048
4049         if (!sg_copy_to_buffer(scsi_sglist(scmd), scsi_sg_count(scmd),
4050                                buffer, sizeof(buffer)))
4051                 goto invalid_param_len;
4052
4053         if (six_byte)
4054                 bd_len = p[3];
4055         else
4056                 bd_len = (p[6] << 8) + p[7];
4057
4058         len -= hdr_len;
4059         p += hdr_len;
4060         if (len < bd_len)
4061                 goto invalid_param_len;
4062         if (bd_len != 0 && bd_len != 8) {
4063                 fp = (six_byte) ? 3 : 6;
4064                 fp += bd_len + hdr_len;
4065                 goto invalid_param;
4066         }
4067
4068         len -= bd_len;
4069         p += bd_len;
4070         if (len == 0)
4071                 goto skip;
4072
4073         /* Parse both possible formats for the mode page headers.  */
4074         pg = p[0] & 0x3f;
4075         if (p[0] & 0x40) {
4076                 if (len < 4)
4077                         goto invalid_param_len;
4078
4079                 spg = p[1];
4080                 pg_len = (p[2] << 8) | p[3];
4081                 p += 4;
4082                 len -= 4;
4083         } else {
4084                 if (len < 2)
4085                         goto invalid_param_len;
4086
4087                 spg = 0;
4088                 pg_len = p[1];
4089                 p += 2;
4090                 len -= 2;
4091         }
4092
4093         /*
4094          * No mode subpages supported (yet) but asking for _all_
4095          * subpages may be valid
4096          */
4097         if (spg && (spg != ALL_SUB_MPAGES)) {
4098                 fp = (p[0] & 0x40) ? 1 : 0;
4099                 fp += hdr_len + bd_len;
4100                 goto invalid_param;
4101         }
4102         if (pg_len > len)
4103                 goto invalid_param_len;
4104
4105         switch (pg) {
4106         case CACHE_MPAGE:
4107                 if (ata_mselect_caching(qc, p, pg_len, &fp) < 0) {
4108                         fp += hdr_len + bd_len;
4109                         goto invalid_param;
4110                 }
4111                 break;
4112         case CONTROL_MPAGE:
4113                 if (ata_mselect_control(qc, p, pg_len, &fp) < 0) {
4114                         fp += hdr_len + bd_len;
4115                         goto invalid_param;
4116                 } else {
4117                         goto skip; /* No ATA command to send */
4118                 }
4119                 break;
4120         default:                /* invalid page code */
4121                 fp = bd_len + hdr_len;
4122                 goto invalid_param;
4123         }
4124
4125         /*
4126          * Only one page has changeable data, so we only support setting one
4127          * page at a time.
4128          */
4129         if (len > pg_len)
4130                 goto invalid_param;
4131
4132         return 0;
4133
4134  invalid_fld:
4135         ata_scsi_set_invalid_field(qc->dev, scmd, fp, bp);
4136         return 1;
4137
4138  invalid_param:
4139         ata_scsi_set_invalid_parameter(qc->dev, scmd, fp);
4140         return 1;
4141
4142  invalid_param_len:
4143         /* "Parameter list length error" */
4144         ata_scsi_set_sense(qc->dev, scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x1a, 0x0);
4145         return 1;
4146
4147  skip:
4148         scmd->result = SAM_STAT_GOOD;
4149         return 1;
4150 }
4151
4152 static u8 ata_scsi_trusted_op(u32 len, bool send, bool dma)
4153 {
4154         if (len == 0)
4155                 return ATA_CMD_TRUSTED_NONDATA;
4156         else if (send)
4157                 return dma ? ATA_CMD_TRUSTED_SND_DMA : ATA_CMD_TRUSTED_SND;
4158         else
4159                 return dma ? ATA_CMD_TRUSTED_RCV_DMA : ATA_CMD_TRUSTED_RCV;
4160 }
4161
4162 static unsigned int ata_scsi_security_inout_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
4163 {
4164         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
4165         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
4166         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
4167         u8 secp = cdb[1];
4168         bool send = (cdb[0] == SECURITY_PROTOCOL_OUT);
4169         u16 spsp = get_unaligned_be16(&cdb[2]);
4170         u32 len = get_unaligned_be32(&cdb[6]);
4171         bool dma = !(qc->dev->flags & ATA_DFLAG_PIO);
4172
4173         /*
4174          * We don't support the ATA "security" protocol.
4175          */
4176         if (secp == 0xef) {
4177                 ata_scsi_set_invalid_field(qc->dev, scmd, 1, 0);
4178                 return 1;
4179         }
4180
4181         if (cdb[4] & 7) { /* INC_512 */
4182                 if (len > 0xffff) {
4183                         ata_scsi_set_invalid_field(qc->dev, scmd, 6, 0);
4184                         return 1;
4185                 }
4186         } else {
4187                 if (len > 0x01fffe00) {
4188                         ata_scsi_set_invalid_field(qc->dev, scmd, 6, 0);
4189                         return 1;
4190                 }
4191
4192                 /* convert to the sector-based ATA addressing */
4193                 len = (len + 511) / 512;
4194         }
4195
4196         tf->protocol = dma ? ATA_PROT_DMA : ATA_PROT_PIO;
4197         tf->flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_LBA;
4198         if (send)
4199                 tf->flags |= ATA_TFLAG_WRITE;
4200         tf->command = ata_scsi_trusted_op(len, send, dma);
4201         tf->feature = secp;
4202         tf->lbam = spsp & 0xff;
4203         tf->lbah = spsp >> 8;
4204
4205         if (len) {
4206                 tf->nsect = len & 0xff;
4207                 tf->lbal = len >> 8;
4208         } else {
4209                 if (!send)
4210                         tf->lbah = (1 << 7);
4211         }
4212
4213         ata_qc_set_pc_nbytes(qc);
4214         return 0;
4215 }
4216
4217 /**
4218  *      ata_scsi_var_len_cdb_xlat - SATL variable length CDB to Handler
4219  *      @qc: Command to be translated
4220  *
4221  *      Translate a SCSI variable length CDB to specified commands.
4222  *      It checks a service action value in CDB to call corresponding handler.
4223  *
4224  *      RETURNS:
4225  *      Zero on success, non-zero on failure
4226  *
4227  */
4228 static unsigned int ata_scsi_var_len_cdb_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
4229 {
4230         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
4231         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
4232         const u16 sa = get_unaligned_be16(&cdb[8]);
4233
4234         /*
4235          * if service action represents a ata pass-thru(32) command,
4236          * then pass it to ata_scsi_pass_thru handler.
4237          */
4238         if (sa == ATA_32)
4239                 return ata_scsi_pass_thru(qc);
4240
4241         /* unsupported service action */
4242         return 1;
4243 }
4244
4245 /**
4246  *      ata_get_xlat_func - check if SCSI to ATA translation is possible
4247  *      @dev: ATA device
4248  *      @cmd: SCSI command opcode to consider
4249  *
4250  *      Look up the SCSI command given, and determine whether the
4251  *      SCSI command is to be translated or simulated.
4252  *
4253  *      RETURNS:
4254  *      Pointer to translation function if possible, %NULL if not.
4255  */
4256
4257 static inline ata_xlat_func_t ata_get_xlat_func(struct ata_device *dev, u8 cmd)
4258 {
4259         switch (cmd) {
4260         case READ_6:
4261         case READ_10:
4262         case READ_16:
4263
4264         case WRITE_6:
4265         case WRITE_10:
4266         case WRITE_16:
4267                 return ata_scsi_rw_xlat;
4268
4269         case WRITE_SAME_16:
4270                 return ata_scsi_write_same_xlat;
4271
4272         case SYNCHRONIZE_CACHE:
4273                 if (ata_try_flush_cache(dev))
4274                         return ata_scsi_flush_xlat;
4275                 break;
4276
4277         case VERIFY:
4278         case VERIFY_16:
4279                 return ata_scsi_verify_xlat;
4280
4281         case ATA_12:
4282         case ATA_16:
4283                 return ata_scsi_pass_thru;
4284
4285         case VARIABLE_LENGTH_CMD:
4286                 return ata_scsi_var_len_cdb_xlat;
4287
4288         case MODE_SELECT:
4289         case MODE_SELECT_10:
4290                 return ata_scsi_mode_select_xlat;
4291                 break;
4292
4293         case ZBC_IN:
4294                 return ata_scsi_zbc_in_xlat;
4295
4296         case ZBC_OUT:
4297                 return ata_scsi_zbc_out_xlat;
4298
4299         case SECURITY_PROTOCOL_IN:
4300         case SECURITY_PROTOCOL_OUT:
4301                 if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_TRUSTED))
4302                         break;
4303                 return ata_scsi_security_inout_xlat;
4304
4305         case START_STOP:
4306                 return ata_scsi_start_stop_xlat;
4307         }
4308
4309         return NULL;
4310 }
4311
4312 /**
4313  *      ata_scsi_dump_cdb - dump SCSI command contents to dmesg
4314  *      @ap: ATA port to which the command was being sent
4315  *      @cmd: SCSI command to dump
4316  *
4317  *      Prints the contents of a SCSI command via printk().
4318  */
4319
4320 static inline void ata_scsi_dump_cdb(struct ata_port *ap,
4321                                      struct scsi_cmnd *cmd)
4322 {
4323 #ifdef ATA_DEBUG
4324         struct scsi_device *scsidev = cmd->device;
4325
4326         DPRINTK("CDB (%u:%d,%d,%lld) %9ph\n",
4327                 ap->print_id,
4328                 scsidev->channel, scsidev->id, scsidev->lun,
4329                 cmd->cmnd);
4330 #endif
4331 }
4332
4333 static inline int __ata_scsi_queuecmd(struct scsi_cmnd *scmd,
4334                                       struct ata_device *dev)
4335 {
4336         u8 scsi_op = scmd->cmnd[0];
4337         ata_xlat_func_t xlat_func;
4338         int rc = 0;
4339
4340         if (dev->class == ATA_DEV_ATA || dev->class == ATA_DEV_ZAC) {
4341                 if (unlikely(!scmd->cmd_len || scmd->cmd_len > dev->cdb_len))
4342                         goto bad_cdb_len;
4343
4344                 xlat_func = ata_get_xlat_func(dev, scsi_op);
4345         } else {
4346                 if (unlikely(!scmd->cmd_len))
4347                         goto bad_cdb_len;
4348
4349                 xlat_func = NULL;
4350                 if (likely((scsi_op != ATA_16) || !atapi_passthru16)) {
4351                         /* relay SCSI command to ATAPI device */
4352                         int len = COMMAND_SIZE(scsi_op);
4353                         if (unlikely(len > scmd->cmd_len ||
4354                                      len > dev->cdb_len ||
4355                                      scmd->cmd_len > ATAPI_CDB_LEN))
4356                                 goto bad_cdb_len;
4357
4358                         xlat_func = atapi_xlat;
4359                 } else {
4360                         /* ATA_16 passthru, treat as an ATA command */
4361                         if (unlikely(scmd->cmd_len > 16))
4362                                 goto bad_cdb_len;
4363
4364                         xlat_func = ata_get_xlat_func(dev, scsi_op);
4365                 }
4366         }
4367
4368         if (xlat_func)
4369                 rc = ata_scsi_translate(dev, scmd, xlat_func);
4370         else
4371                 ata_scsi_simulate(dev, scmd);
4372
4373         return rc;
4374
4375  bad_cdb_len:
4376         DPRINTK("bad CDB len=%u, scsi_op=0x%02x, max=%u\n",
4377                 scmd->cmd_len, scsi_op, dev->cdb_len);
4378         scmd->result = DID_ERROR << 16;
4379         scmd->scsi_done(scmd);
4380         return 0;
4381 }
4382
4383 /**
4384  *      ata_scsi_queuecmd - Issue SCSI cdb to libata-managed device
4385  *      @shost: SCSI host of command to be sent
4386  *      @cmd: SCSI command to be sent
4387  *
4388  *      In some cases, this function translates SCSI commands into
4389  *      ATA taskfiles, and queues the taskfiles to be sent to
4390  *      hardware.  In other cases, this function simulates a
4391  *      SCSI device by evaluating and responding to certain
4392  *      SCSI commands.  This creates the overall effect of
4393  *      ATA and ATAPI devices appearing as SCSI devices.
4394  *
4395  *      LOCKING:
4396  *      ATA host lock
4397  *
4398  *      RETURNS:
4399  *      Return value from __ata_scsi_queuecmd() if @cmd can be queued,
4400  *      0 otherwise.
4401  */
4402 int ata_scsi_queuecmd(struct Scsi_Host *shost, struct scsi_cmnd *cmd)
4403 {
4404         struct ata_port *ap;
4405         struct ata_device *dev;
4406         struct scsi_device *scsidev = cmd->device;
4407         int rc = 0;
4408         unsigned long irq_flags;
4409
4410         ap = ata_shost_to_port(shost);
4411
4412         spin_lock_irqsave(ap->lock, irq_flags);
4413
4414         ata_scsi_dump_cdb(ap, cmd);
4415
4416         dev = ata_scsi_find_dev(ap, scsidev);
4417         if (likely(dev))
4418                 rc = __ata_scsi_queuecmd(cmd, dev);
4419         else {
4420                 cmd->result = (DID_BAD_TARGET << 16);
4421                 cmd->scsi_done(cmd);
4422         }
4423
4424         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, irq_flags);
4425
4426         return rc;
4427 }
4428
4429 /**
4430  *      ata_scsi_simulate - simulate SCSI command on ATA device
4431  *      @dev: the target device
4432  *      @cmd: SCSI command being sent to device.
4433  *
4434  *      Interprets and directly executes a select list of SCSI commands
4435  *      that can be handled internally.
4436  *
4437  *      LOCKING:
4438  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4439  */
4440
4441 void ata_scsi_simulate(struct ata_device *dev, struct scsi_cmnd *cmd)
4442 {
4443         struct ata_scsi_args args;
4444         const u8 *scsicmd = cmd->cmnd;
4445         u8 tmp8;
4446
4447         args.dev = dev;
4448         args.id = dev->id;
4449         args.cmd = cmd;
4450
4451         switch(scsicmd[0]) {
4452         case INQUIRY:
4453                 if (scsicmd[1] & 2)                /* is CmdDt set?  */
4454                         ata_scsi_set_invalid_field(dev, cmd, 1, 0xff);
4455                 else if ((scsicmd[1] & 1) == 0)    /* is EVPD clear? */
4456                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_std);
4457                 else switch (scsicmd[2]) {
4458                 case 0x00:
4459                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_00);
4460                         break;
4461                 case 0x80:
4462                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_80);
4463                         break;
4464                 case 0x83:
4465                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_83);
4466                         break;
4467                 case 0x89:
4468                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_89);
4469                         break;
4470                 case 0xb0:
4471                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_b0);
4472                         break;
4473                 case 0xb1:
4474                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_b1);
4475                         break;
4476                 case 0xb2:
4477                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_b2);
4478                         break;
4479                 case 0xb6:
4480                         if (dev->flags & ATA_DFLAG_ZAC) {
4481                                 ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_b6);
4482                                 break;
4483                         }
4484                         /* Fallthrough */
4485                 default:
4486                         ata_scsi_set_invalid_field(dev, cmd, 2, 0xff);
4487                         break;
4488                 }
4489                 break;
4490
4491         case MODE_SENSE:
4492         case MODE_SENSE_10:
4493                 ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_mode_sense);
4494                 break;
4495
4496         case READ_CAPACITY:
4497                 ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_read_cap);
4498                 break;
4499
4500         case SERVICE_ACTION_IN_16:
4501                 if ((scsicmd[1] & 0x1f) == SAI_READ_CAPACITY_16)
4502                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_read_cap);
4503                 else
4504                         ata_scsi_set_invalid_field(dev, cmd, 1, 0xff);
4505                 break;
4506
4507         case REPORT_LUNS:
4508                 ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_report_luns);
4509                 break;
4510
4511         case REQUEST_SENSE:
4512                 ata_scsi_set_sense(dev, cmd, 0, 0, 0);
4513                 cmd->result = (DRIVER_SENSE << 24);
4514                 break;
4515
4516         /* if we reach this, then writeback caching is disabled,
4517          * turning this into a no-op.
4518          */
4519         case SYNCHRONIZE_CACHE:
4520                 /* fall through */
4521
4522         /* no-op's, complete with success */
4523         case REZERO_UNIT:
4524         case SEEK_6:
4525         case SEEK_10:
4526         case TEST_UNIT_READY:
4527                 break;
4528
4529         case SEND_DIAGNOSTIC:
4530                 tmp8 = scsicmd[1] & ~(1 << 3);
4531                 if (tmp8 != 0x4 || scsicmd[3] || scsicmd[4])
4532                         ata_scsi_set_invalid_field(dev, cmd, 1, 0xff);
4533                 break;
4534
4535         case MAINTENANCE_IN:
4536                 if (scsicmd[1] == MI_REPORT_SUPPORTED_OPERATION_CODES)
4537                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_maint_in);
4538                 else
4539                         ata_scsi_set_invalid_field(dev, cmd, 1, 0xff);
4540                 break;
4541
4542         /* all other commands */
4543         default:
4544                 ata_scsi_set_sense(dev, cmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x20, 0x0);
4545                 /* "Invalid command operation code" */
4546                 break;
4547         }
4548
4549         cmd->scsi_done(cmd);
4550 }
4551
4552 int ata_scsi_add_hosts(struct ata_host *host, struct scsi_host_template *sht)
4553 {
4554         int i, rc;
4555
4556         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
4557                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
4558                 struct Scsi_Host *shost;
4559
4560                 rc = -ENOMEM;
4561                 shost = scsi_host_alloc(sht, sizeof(struct ata_port *));
4562                 if (!shost)
4563                         goto err_alloc;
4564
4565                 shost->eh_noresume = 1;
4566                 *(struct ata_port **)&shost->hostdata[0] = ap;
4567                 ap->scsi_host = shost;
4568
4569                 shost->transportt = ata_scsi_transport_template;
4570                 shost->unique_id = ap->print_id;
4571                 shost->max_id = 16;
4572                 shost->max_lun = 1;
4573                 shost->max_channel = 1;
4574                 shost->max_cmd_len = 32;
4575
4576                 /* Schedule policy is determined by ->qc_defer()
4577                  * callback and it needs to see every deferred qc.
4578                  * Set host_blocked to 1 to prevent SCSI midlayer from
4579                  * automatically deferring requests.
4580                  */
4581                 shost->max_host_blocked = 1;
4582
4583                 rc = scsi_add_host_with_dma(shost, &ap->tdev, ap->host->dev);
4584                 if (rc)
4585                         goto err_alloc;
4586         }
4587
4588         return 0;
4589
4590  err_alloc:
4591         while (--i >= 0) {
4592                 struct Scsi_Host *shost = host->ports[i]->scsi_host;
4593
4594                 /* scsi_host_put() is in ata_devres_release() */
4595                 scsi_remove_host(shost);
4596         }
4597         return rc;
4598 }
4599
4600 void ata_scsi_scan_host(struct ata_port *ap, int sync)
4601 {
4602         int tries = 5;
4603         struct ata_device *last_failed_dev = NULL;
4604         struct ata_link *link;
4605         struct ata_device *dev;
4606
4607  repeat:
4608         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
4609                 ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
4610                         struct scsi_device *sdev;
4611                         int channel = 0, id = 0;
4612
4613                         if (dev->sdev)
4614                                 continue;
4615
4616                         if (ata_is_host_link(link))
4617                                 id = dev->devno;
4618                         else
4619                                 channel = link->pmp;
4620
4621                         sdev = __scsi_add_device(ap->scsi_host, channel, id, 0,
4622                                                  NULL);
4623                         if (!IS_ERR(sdev)) {
4624                                 dev->sdev = sdev;
4625                                 scsi_device_put(sdev);
4626                         } else {
4627                                 dev->sdev = NULL;
4628                         }
4629                 }
4630         }
4631
4632         /* If we scanned while EH was in progress or allocation
4633          * failure occurred, scan would have failed silently.  Check
4634          * whether all devices are attached.
4635          */
4636         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
4637                 ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
4638                         if (!dev->sdev)
4639                                 goto exit_loop;
4640                 }
4641         }
4642  exit_loop:
4643         if (!link)
4644                 return;
4645
4646         /* we're missing some SCSI devices */
4647         if (sync) {
4648                 /* If caller requested synchrnous scan && we've made
4649                  * any progress, sleep briefly and repeat.
4650                  */
4651                 if (dev != last_failed_dev) {
4652                         msleep(100);
4653                         last_failed_dev = dev;
4654                         goto repeat;
4655                 }
4656
4657                 /* We might be failing to detect boot device, give it
4658                  * a few more chances.
4659                  */
4660                 if (--tries) {
4661                         msleep(100);
4662                         goto repeat;
4663                 }
4664
4665                 ata_port_err(ap,
4666                              "WARNING: synchronous SCSI scan failed without making any progress, switching to async\n");
4667         }
4668
4669         queue_delayed_work(system_long_wq, &ap->hotplug_task,
4670                            round_jiffies_relative(HZ));
4671 }
4672
4673 /**
4674  *      ata_scsi_offline_dev - offline attached SCSI device
4675  *      @dev: ATA device to offline attached SCSI device for
4676  *
4677  *      This function is called from ata_eh_hotplug() and responsible
4678  *      for taking the SCSI device attached to @dev offline.  This
4679  *      function is called with host lock which protects dev->sdev
4680  *      against clearing.
4681  *
4682  *      LOCKING:
4683  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4684  *
4685  *      RETURNS:
4686  *      1 if attached SCSI device exists, 0 otherwise.
4687  */
4688 int ata_scsi_offline_dev(struct ata_device *dev)
4689 {
4690         if (dev->sdev) {
4691                 scsi_device_set_state(dev->sdev, SDEV_OFFLINE);
4692                 return 1;
4693         }
4694         return 0;
4695 }
4696
4697 /**
4698  *      ata_scsi_remove_dev - remove attached SCSI device
4699  *      @dev: ATA device to remove attached SCSI device for
4700  *
4701  *      This function is called from ata_eh_scsi_hotplug() and
4702  *      responsible for removing the SCSI device attached to @dev.
4703  *
4704  *      LOCKING:
4705  *      Kernel thread context (may sleep).
4706  */
4707 static void ata_scsi_remove_dev(struct ata_device *dev)
4708 {
4709         struct ata_port *ap = dev->link->ap;
4710         struct scsi_device *sdev;
4711         unsigned long flags;
4712
4713         /* Alas, we need to grab scan_mutex to ensure SCSI device
4714          * state doesn't change underneath us and thus
4715          * scsi_device_get() always succeeds.  The mutex locking can
4716          * be removed if there is __scsi_device_get() interface which
4717          * increments reference counts regardless of device state.
4718          */
4719         mutex_lock(&ap->scsi_host->scan_mutex);
4720         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4721
4722         /* clearing dev->sdev is protected by host lock */
4723         sdev = dev->sdev;
4724         dev->sdev = NULL;
4725
4726         if (sdev) {
4727                 /* If user initiated unplug races with us, sdev can go
4728                  * away underneath us after the host lock and
4729                  * scan_mutex are released.  Hold onto it.
4730                  */
4731                 if (scsi_device_get(sdev) == 0) {
4732                         /* The following ensures the attached sdev is
4733                          * offline on return from ata_scsi_offline_dev()
4734                          * regardless it wins or loses the race
4735                          * against this function.
4736                          */
4737                         scsi_device_set_state(sdev, SDEV_OFFLINE);
4738                 } else {
4739                         WARN_ON(1);
4740                         sdev = NULL;
4741                 }
4742         }
4743
4744         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4745         mutex_unlock(&ap->scsi_host->scan_mutex);
4746
4747         if (sdev) {
4748                 ata_dev_info(dev, "detaching (SCSI %s)\n",
4749                              dev_name(&sdev->sdev_gendev));
4750
4751                 scsi_remove_device(sdev);
4752                 scsi_device_put(sdev);
4753         }
4754 }
4755
4756 static void ata_scsi_handle_link_detach(struct ata_link *link)
4757 {
4758         struct ata_port *ap = link->ap;
4759         struct ata_device *dev;
4760
4761         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
4762                 unsigned long flags;
4763
4764                 if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_DETACHED))
4765                         continue;
4766
4767                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4768                 dev->flags &= ~ATA_DFLAG_DETACHED;
4769                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4770
4771                 if (zpodd_dev_enabled(dev))
4772                         zpodd_exit(dev);
4773
4774                 ata_scsi_remove_dev(dev);
4775         }
4776 }
4777
4778 /**
4779  *      ata_scsi_media_change_notify - send media change event
4780  *      @dev: Pointer to the disk device with media change event
4781  *
4782  *      Tell the block layer to send a media change notification
4783  *      event.
4784  *
4785  *      LOCKING:
4786  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4787  */
4788 void ata_scsi_media_change_notify(struct ata_device *dev)
4789 {
4790         if (dev->sdev)
4791                 sdev_evt_send_simple(dev->sdev, SDEV_EVT_MEDIA_CHANGE,
4792                                      GFP_ATOMIC);
4793 }
4794
4795 /**
4796  *      ata_scsi_hotplug - SCSI part of hotplug
4797  *      @work: Pointer to ATA port to perform SCSI hotplug on
4798  *
4799  *      Perform SCSI part of hotplug.  It's executed from a separate
4800  *      workqueue after EH completes.  This is necessary because SCSI
4801  *      hot plugging requires working EH and hot unplugging is
4802  *      synchronized with hot plugging with a mutex.
4803  *
4804  *      LOCKING:
4805  *      Kernel thread context (may sleep).
4806  */
4807 void ata_scsi_hotplug(struct work_struct *work)
4808 {
4809         struct ata_port *ap =
4810                 container_of(work, struct ata_port, hotplug_task.work);
4811         int i;
4812
4813         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADING) {
4814                 DPRINTK("ENTER/EXIT - unloading\n");
4815                 return;
4816         }
4817
4818         /*
4819          * XXX - UGLY HACK
4820          *
4821          * The block layer suspend/resume path is fundamentally broken due
4822          * to freezable kthreads and workqueue and may deadlock if a block
4823          * device gets removed while resume is in progress.  I don't know
4824          * what the solution is short of removing freezable kthreads and
4825          * workqueues altogether.
4826          *
4827          * The following is an ugly hack to avoid kicking off device
4828          * removal while freezer is active.  This is a joke but does avoid
4829          * this particular deadlock scenario.
4830          *
4831          * https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=62801
4832          * http://marc.info/?l=linux-kernel&m=138695698516487
4833          */
4834 #ifdef CONFIG_FREEZER
4835         while (pm_freezing)
4836                 msleep(10);
4837 #endif
4838
4839         DPRINTK("ENTER\n");
4840         mutex_lock(&ap->scsi_scan_mutex);
4841
4842         /* Unplug detached devices.  We cannot use link iterator here
4843          * because PMP links have to be scanned even if PMP is
4844          * currently not attached.  Iterate manually.
4845          */
4846         ata_scsi_handle_link_detach(&ap->link);
4847         if (ap->pmp_link)
4848                 for (i = 0; i < SATA_PMP_MAX_PORTS; i++)
4849                         ata_scsi_handle_link_detach(&ap->pmp_link[i]);
4850
4851         /* scan for new ones */
4852         ata_scsi_scan_host(ap, 0);
4853
4854         mutex_unlock(&ap->scsi_scan_mutex);
4855         DPRINTK("EXIT\n");
4856 }
4857
4858 /**
4859  *      ata_scsi_user_scan - indication for user-initiated bus scan
4860  *      @shost: SCSI host to scan
4861  *      @channel: Channel to scan
4862  *      @id: ID to scan
4863  *      @lun: LUN to scan
4864  *
4865  *      This function is called when user explicitly requests bus
4866  *      scan.  Set probe pending flag and invoke EH.
4867  *
4868  *      LOCKING:
4869  *      SCSI layer (we don't care)
4870  *
4871  *      RETURNS:
4872  *      Zero.
4873  */
4874 int ata_scsi_user_scan(struct Scsi_Host *shost, unsigned int channel,
4875                        unsigned int id, u64 lun)
4876 {
4877         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(shost);
4878         unsigned long flags;
4879         int devno, rc = 0;
4880
4881         if (!ap->ops->error_handler)
4882                 return -EOPNOTSUPP;
4883
4884         if (lun != SCAN_WILD_CARD && lun)
4885                 return -EINVAL;
4886
4887         if (!sata_pmp_attached(ap)) {
4888                 if (channel != SCAN_WILD_CARD && channel)
4889                         return -EINVAL;
4890                 devno = id;
4891         } else {
4892                 if (id != SCAN_WILD_CARD && id)
4893                         return -EINVAL;
4894                 devno = channel;
4895         }
4896
4897         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4898
4899         if (devno == SCAN_WILD_CARD) {
4900                 struct ata_link *link;
4901
4902                 ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
4903                         struct ata_eh_info *ehi = &link->eh_info;
4904                         ehi->probe_mask |= ATA_ALL_DEVICES;
4905                         ehi->action |= ATA_EH_RESET;
4906                 }
4907         } else {
4908                 struct ata_device *dev = ata_find_dev(ap, devno);
4909
4910                 if (dev) {
4911                         struct ata_eh_info *ehi = &dev->link->eh_info;
4912                         ehi->probe_mask |= 1 << dev->devno;
4913                         ehi->action |= ATA_EH_RESET;
4914                 } else
4915                         rc = -EINVAL;
4916         }
4917
4918         if (rc == 0) {
4919                 ata_port_schedule_eh(ap);
4920                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4921                 ata_port_wait_eh(ap);
4922         } else
4923                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4924
4925         return rc;
4926 }
4927
4928 /**
4929  *      ata_scsi_dev_rescan - initiate scsi_rescan_device()
4930  *      @work: Pointer to ATA port to perform scsi_rescan_device()
4931  *
4932  *      After ATA pass thru (SAT) commands are executed successfully,
4933  *      libata need to propagate the changes to SCSI layer.
4934  *
4935  *      LOCKING:
4936  *      Kernel thread context (may sleep).
4937  */
4938 void ata_scsi_dev_rescan(struct work_struct *work)
4939 {
4940         struct ata_port *ap =
4941                 container_of(work, struct ata_port, scsi_rescan_task);
4942         struct ata_link *link;
4943         struct ata_device *dev;
4944         unsigned long flags;
4945
4946         mutex_lock(&ap->scsi_scan_mutex);
4947         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4948
4949         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
4950                 ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
4951                         struct scsi_device *sdev = dev->sdev;
4952
4953                         if (!sdev)
4954                                 continue;
4955                         if (scsi_device_get(sdev))
4956                                 continue;
4957
4958                         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4959                         scsi_rescan_device(&(sdev->sdev_gendev));
4960                         scsi_device_put(sdev);
4961                         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4962                 }
4963         }
4964
4965         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4966         mutex_unlock(&ap->scsi_scan_mutex);
4967 }
4968
4969 /**
4970  *      ata_sas_port_alloc - Allocate port for a SAS attached SATA device
4971  *      @host: ATA host container for all SAS ports
4972  *      @port_info: Information from low-level host driver
4973  *      @shost: SCSI host that the scsi device is attached to
4974  *
4975  *      LOCKING:
4976  *      PCI/etc. bus probe sem.
4977  *
4978  *      RETURNS:
4979  *      ata_port pointer on success / NULL on failure.
4980  */
4981
4982 struct ata_port *ata_sas_port_alloc(struct ata_host *host,
4983                                     struct ata_port_info *port_info,
4984                                     struct Scsi_Host *shost)
4985 {
4986         struct ata_port *ap;
4987
4988         ap = ata_port_alloc(host);
4989         if (!ap)
4990                 return NULL;
4991
4992         ap->port_no = 0;
4993         ap->lock = &host->lock;
4994         ap->pio_mask = port_info->pio_mask;
4995         ap->mwdma_mask = port_info->mwdma_mask;
4996         ap->udma_mask = port_info->udma_mask;
4997         ap->flags |= port_info->flags;
4998         ap->ops = port_info->port_ops;
4999         ap->cbl = ATA_CBL_SATA;
5000
5001         return ap;
5002 }
5003 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_alloc);
5004
5005 /**
5006  *      ata_sas_port_start - Set port up for dma.
5007  *      @ap: Port to initialize
5008  *
5009  *      Called just after data structures for each port are
5010  *      initialized.
5011  *
5012  *      May be used as the port_start() entry in ata_port_operations.
5013  *
5014  *      LOCKING:
5015  *      Inherited from caller.
5016  */
5017 int ata_sas_port_start(struct ata_port *ap)
5018 {
5019         /*
5020          * the port is marked as frozen at allocation time, but if we don't
5021          * have new eh, we won't thaw it
5022          */
5023         if (!ap->ops->error_handler)
5024                 ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_FROZEN;
5025         return 0;
5026 }
5027 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_start);
5028
5029 /**
5030  *      ata_port_stop - Undo ata_sas_port_start()
5031  *      @ap: Port to shut down
5032  *
5033  *      May be used as the port_stop() entry in ata_port_operations.
5034  *
5035  *      LOCKING:
5036  *      Inherited from caller.
5037  */
5038
5039 void ata_sas_port_stop(struct ata_port *ap)
5040 {
5041 }
5042 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_stop);
5043
5044 /**
5045  * ata_sas_async_probe - simply schedule probing and return
5046  * @ap: Port to probe
5047  *
5048  * For batch scheduling of probe for sas attached ata devices, assumes
5049  * the port has already been through ata_sas_port_init()
5050  */
5051 void ata_sas_async_probe(struct ata_port *ap)
5052 {
5053         __ata_port_probe(ap);
5054 }
5055 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_async_probe);
5056
5057 int ata_sas_sync_probe(struct ata_port *ap)
5058 {
5059         return ata_port_probe(ap);
5060 }
5061 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_sync_probe);
5062
5063
5064 /**
5065  *      ata_sas_port_init - Initialize a SATA device
5066  *      @ap: SATA port to initialize
5067  *
5068  *      LOCKING:
5069  *      PCI/etc. bus probe sem.
5070  *
5071  *      RETURNS:
5072  *      Zero on success, non-zero on error.
5073  */
5074
5075 int ata_sas_port_init(struct ata_port *ap)
5076 {
5077         int rc = ap->ops->port_start(ap);
5078
5079         if (rc)
5080                 return rc;
5081         ap->print_id = atomic_inc_return(&ata_print_id);
5082         return 0;
5083 }
5084 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_init);
5085
5086 /**
5087  *      ata_sas_port_destroy - Destroy a SATA port allocated by ata_sas_port_alloc
5088  *      @ap: SATA port to destroy
5089  *
5090  */
5091
5092 void ata_sas_port_destroy(struct ata_port *ap)
5093 {
5094         if (ap->ops->port_stop)
5095                 ap->ops->port_stop(ap);
5096         kfree(ap);
5097 }
5098 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_destroy);
5099
5100 /**
5101  *      ata_sas_slave_configure - Default slave_config routine for libata devices
5102  *      @sdev: SCSI device to configure
5103  *      @ap: ATA port to which SCSI device is attached
5104  *
5105  *      RETURNS:
5106  *      Zero.
5107  */
5108
5109 int ata_sas_slave_configure(struct scsi_device *sdev, struct ata_port *ap)
5110 {
5111         ata_scsi_sdev_config(sdev);
5112         ata_scsi_dev_config(sdev, ap->link.device);
5113         return 0;
5114 }
5115 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_slave_configure);
5116
5117 /**
5118  *      ata_sas_queuecmd - Issue SCSI cdb to libata-managed device
5119  *      @cmd: SCSI command to be sent
5120  *      @ap:    ATA port to which the command is being sent
5121  *
5122  *      RETURNS:
5123  *      Return value from __ata_scsi_queuecmd() if @cmd can be queued,
5124  *      0 otherwise.
5125  */
5126
5127 int ata_sas_queuecmd(struct scsi_cmnd *cmd, struct ata_port *ap)
5128 {
5129         int rc = 0;
5130
5131         ata_scsi_dump_cdb(ap, cmd);
5132
5133         if (likely(ata_dev_enabled(ap->link.device)))
5134                 rc = __ata_scsi_queuecmd(cmd, ap->link.device);
5135         else {
5136                 cmd->result = (DID_BAD_TARGET << 16);
5137                 cmd->scsi_done(cmd);
5138         }
5139         return rc;
5140 }
5141 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_queuecmd);
5142
5143 int ata_sas_allocate_tag(struct ata_port *ap)
5144 {
5145         unsigned int max_queue = ap->host->n_tags;
5146         unsigned int i, tag;
5147
5148         for (i = 0, tag = ap->sas_last_tag + 1; i < max_queue; i++, tag++) {
5149                 tag = tag < max_queue ? tag : 0;
5150
5151                 /* the last tag is reserved for internal command. */
5152                 if (tag == ATA_TAG_INTERNAL)
5153                         continue;
5154
5155                 if (!test_and_set_bit(tag, &ap->sas_tag_allocated)) {
5156                         ap->sas_last_tag = tag;
5157                         return tag;
5158                 }
5159         }
5160         return -1;
5161 }
5162
5163 void ata_sas_free_tag(unsigned int tag, struct ata_port *ap)
5164 {
5165         clear_bit(tag, &ap->sas_tag_allocated);
5166 }