GNU Linux-libre 4.9.333-gnu1
[releases.git] / drivers / scsi / libfc / fc_exch.c
1 /*
2  * Copyright(c) 2007 Intel Corporation. All rights reserved.
3  * Copyright(c) 2008 Red Hat, Inc.  All rights reserved.
4  * Copyright(c) 2008 Mike Christie
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7  * under the terms and conditions of the GNU General Public License,
8  * version 2, as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope it will be useful, but WITHOUT
11  * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
12  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
13  * more details.
14  *
15  * You should have received a copy of the GNU General Public License along with
16  * this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
17  * 51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
18  *
19  * Maintained at www.Open-FCoE.org
20  */
21
22 /*
23  * Fibre Channel exchange and sequence handling.
24  */
25
26 #include <linux/timer.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/err.h>
29 #include <linux/export.h>
30 #include <linux/log2.h>
31
32 #include <scsi/fc/fc_fc2.h>
33
34 #include <scsi/libfc.h>
35 #include <scsi/fc_encode.h>
36
37 #include "fc_libfc.h"
38
39 u16     fc_cpu_mask;            /* cpu mask for possible cpus */
40 EXPORT_SYMBOL(fc_cpu_mask);
41 static u16      fc_cpu_order;   /* 2's power to represent total possible cpus */
42 static struct kmem_cache *fc_em_cachep;        /* cache for exchanges */
43 static struct workqueue_struct *fc_exch_workqueue;
44
45 /*
46  * Structure and function definitions for managing Fibre Channel Exchanges
47  * and Sequences.
48  *
49  * The three primary structures used here are fc_exch_mgr, fc_exch, and fc_seq.
50  *
51  * fc_exch_mgr holds the exchange state for an N port
52  *
53  * fc_exch holds state for one exchange and links to its active sequence.
54  *
55  * fc_seq holds the state for an individual sequence.
56  */
57
58 /**
59  * struct fc_exch_pool - Per cpu exchange pool
60  * @next_index:   Next possible free exchange index
61  * @total_exches: Total allocated exchanges
62  * @lock:         Exch pool lock
63  * @ex_list:      List of exchanges
64  *
65  * This structure manages per cpu exchanges in array of exchange pointers.
66  * This array is allocated followed by struct fc_exch_pool memory for
67  * assigned range of exchanges to per cpu pool.
68  */
69 struct fc_exch_pool {
70         spinlock_t       lock;
71         struct list_head ex_list;
72         u16              next_index;
73         u16              total_exches;
74
75         /* two cache of free slot in exch array */
76         u16              left;
77         u16              right;
78 } ____cacheline_aligned_in_smp;
79
80 /**
81  * struct fc_exch_mgr - The Exchange Manager (EM).
82  * @class:          Default class for new sequences
83  * @kref:           Reference counter
84  * @min_xid:        Minimum exchange ID
85  * @max_xid:        Maximum exchange ID
86  * @ep_pool:        Reserved exchange pointers
87  * @pool_max_index: Max exch array index in exch pool
88  * @pool:           Per cpu exch pool
89  * @stats:          Statistics structure
90  *
91  * This structure is the center for creating exchanges and sequences.
92  * It manages the allocation of exchange IDs.
93  */
94 struct fc_exch_mgr {
95         struct fc_exch_pool __percpu *pool;
96         mempool_t       *ep_pool;
97         enum fc_class   class;
98         struct kref     kref;
99         u16             min_xid;
100         u16             max_xid;
101         u16             pool_max_index;
102
103         struct {
104                 atomic_t no_free_exch;
105                 atomic_t no_free_exch_xid;
106                 atomic_t xid_not_found;
107                 atomic_t xid_busy;
108                 atomic_t seq_not_found;
109                 atomic_t non_bls_resp;
110         } stats;
111 };
112
113 /**
114  * struct fc_exch_mgr_anchor - primary structure for list of EMs
115  * @ema_list: Exchange Manager Anchor list
116  * @mp:       Exchange Manager associated with this anchor
117  * @match:    Routine to determine if this anchor's EM should be used
118  *
119  * When walking the list of anchors the match routine will be called
120  * for each anchor to determine if that EM should be used. The last
121  * anchor in the list will always match to handle any exchanges not
122  * handled by other EMs. The non-default EMs would be added to the
123  * anchor list by HW that provides offloads.
124  */
125 struct fc_exch_mgr_anchor {
126         struct list_head ema_list;
127         struct fc_exch_mgr *mp;
128         bool (*match)(struct fc_frame *);
129 };
130
131 static void fc_exch_rrq(struct fc_exch *);
132 static void fc_seq_ls_acc(struct fc_frame *);
133 static void fc_seq_ls_rjt(struct fc_frame *, enum fc_els_rjt_reason,
134                           enum fc_els_rjt_explan);
135 static void fc_exch_els_rec(struct fc_frame *);
136 static void fc_exch_els_rrq(struct fc_frame *);
137
138 /*
139  * Internal implementation notes.
140  *
141  * The exchange manager is one by default in libfc but LLD may choose
142  * to have one per CPU. The sequence manager is one per exchange manager
143  * and currently never separated.
144  *
145  * Section 9.8 in FC-FS-2 specifies:  "The SEQ_ID is a one-byte field
146  * assigned by the Sequence Initiator that shall be unique for a specific
147  * D_ID and S_ID pair while the Sequence is open."   Note that it isn't
148  * qualified by exchange ID, which one might think it would be.
149  * In practice this limits the number of open sequences and exchanges to 256
150  * per session.  For most targets we could treat this limit as per exchange.
151  *
152  * The exchange and its sequence are freed when the last sequence is received.
153  * It's possible for the remote port to leave an exchange open without
154  * sending any sequences.
155  *
156  * Notes on reference counts:
157  *
158  * Exchanges are reference counted and exchange gets freed when the reference
159  * count becomes zero.
160  *
161  * Timeouts:
162  * Sequences are timed out for E_D_TOV and R_A_TOV.
163  *
164  * Sequence event handling:
165  *
166  * The following events may occur on initiator sequences:
167  *
168  *      Send.
169  *          For now, the whole thing is sent.
170  *      Receive ACK
171  *          This applies only to class F.
172  *          The sequence is marked complete.
173  *      ULP completion.
174  *          The upper layer calls fc_exch_done() when done
175  *          with exchange and sequence tuple.
176  *      RX-inferred completion.
177  *          When we receive the next sequence on the same exchange, we can
178  *          retire the previous sequence ID.  (XXX not implemented).
179  *      Timeout.
180  *          R_A_TOV frees the sequence ID.  If we're waiting for ACK,
181  *          E_D_TOV causes abort and calls upper layer response handler
182  *          with FC_EX_TIMEOUT error.
183  *      Receive RJT
184  *          XXX defer.
185  *      Send ABTS
186  *          On timeout.
187  *
188  * The following events may occur on recipient sequences:
189  *
190  *      Receive
191  *          Allocate sequence for first frame received.
192  *          Hold during receive handler.
193  *          Release when final frame received.
194  *          Keep status of last N of these for the ELS RES command.  XXX TBD.
195  *      Receive ABTS
196  *          Deallocate sequence
197  *      Send RJT
198  *          Deallocate
199  *
200  * For now, we neglect conditions where only part of a sequence was
201  * received or transmitted, or where out-of-order receipt is detected.
202  */
203
204 /*
205  * Locking notes:
206  *
207  * The EM code run in a per-CPU worker thread.
208  *
209  * To protect against concurrency between a worker thread code and timers,
210  * sequence allocation and deallocation must be locked.
211  *  - exchange refcnt can be done atomicly without locks.
212  *  - sequence allocation must be locked by exch lock.
213  *  - If the EM pool lock and ex_lock must be taken at the same time, then the
214  *    EM pool lock must be taken before the ex_lock.
215  */
216
217 /*
218  * opcode names for debugging.
219  */
220 static char *fc_exch_rctl_names[] = FC_RCTL_NAMES_INIT;
221
222 /**
223  * fc_exch_name_lookup() - Lookup name by opcode
224  * @op:        Opcode to be looked up
225  * @table:     Opcode/name table
226  * @max_index: Index not to be exceeded
227  *
228  * This routine is used to determine a human-readable string identifying
229  * a R_CTL opcode.
230  */
231 static inline const char *fc_exch_name_lookup(unsigned int op, char **table,
232                                               unsigned int max_index)
233 {
234         const char *name = NULL;
235
236         if (op < max_index)
237                 name = table[op];
238         if (!name)
239                 name = "unknown";
240         return name;
241 }
242
243 /**
244  * fc_exch_rctl_name() - Wrapper routine for fc_exch_name_lookup()
245  * @op: The opcode to be looked up
246  */
247 static const char *fc_exch_rctl_name(unsigned int op)
248 {
249         return fc_exch_name_lookup(op, fc_exch_rctl_names,
250                                    ARRAY_SIZE(fc_exch_rctl_names));
251 }
252
253 /**
254  * fc_exch_hold() - Increment an exchange's reference count
255  * @ep: Echange to be held
256  */
257 static inline void fc_exch_hold(struct fc_exch *ep)
258 {
259         atomic_inc(&ep->ex_refcnt);
260 }
261
262 /**
263  * fc_exch_setup_hdr() - Initialize a FC header by initializing some fields
264  *                       and determine SOF and EOF.
265  * @ep:    The exchange to that will use the header
266  * @fp:    The frame whose header is to be modified
267  * @f_ctl: F_CTL bits that will be used for the frame header
268  *
269  * The fields initialized by this routine are: fh_ox_id, fh_rx_id,
270  * fh_seq_id, fh_seq_cnt and the SOF and EOF.
271  */
272 static void fc_exch_setup_hdr(struct fc_exch *ep, struct fc_frame *fp,
273                               u32 f_ctl)
274 {
275         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
276         u16 fill;
277
278         fr_sof(fp) = ep->class;
279         if (ep->seq.cnt)
280                 fr_sof(fp) = fc_sof_normal(ep->class);
281
282         if (f_ctl & FC_FC_END_SEQ) {
283                 fr_eof(fp) = FC_EOF_T;
284                 if (fc_sof_needs_ack(ep->class))
285                         fr_eof(fp) = FC_EOF_N;
286                 /*
287                  * From F_CTL.
288                  * The number of fill bytes to make the length a 4-byte
289                  * multiple is the low order 2-bits of the f_ctl.
290                  * The fill itself will have been cleared by the frame
291                  * allocation.
292                  * After this, the length will be even, as expected by
293                  * the transport.
294                  */
295                 fill = fr_len(fp) & 3;
296                 if (fill) {
297                         fill = 4 - fill;
298                         /* TODO, this may be a problem with fragmented skb */
299                         skb_put(fp_skb(fp), fill);
300                         hton24(fh->fh_f_ctl, f_ctl | fill);
301                 }
302         } else {
303                 WARN_ON(fr_len(fp) % 4 != 0);   /* no pad to non last frame */
304                 fr_eof(fp) = FC_EOF_N;
305         }
306
307         /* Initialize remaining fh fields from fc_fill_fc_hdr */
308         fh->fh_ox_id = htons(ep->oxid);
309         fh->fh_rx_id = htons(ep->rxid);
310         fh->fh_seq_id = ep->seq.id;
311         fh->fh_seq_cnt = htons(ep->seq.cnt);
312 }
313
314 /**
315  * fc_exch_release() - Decrement an exchange's reference count
316  * @ep: Exchange to be released
317  *
318  * If the reference count reaches zero and the exchange is complete,
319  * it is freed.
320  */
321 static void fc_exch_release(struct fc_exch *ep)
322 {
323         struct fc_exch_mgr *mp;
324
325         if (atomic_dec_and_test(&ep->ex_refcnt)) {
326                 mp = ep->em;
327                 if (ep->destructor)
328                         ep->destructor(&ep->seq, ep->arg);
329                 WARN_ON(!(ep->esb_stat & ESB_ST_COMPLETE));
330                 mempool_free(ep, mp->ep_pool);
331         }
332 }
333
334 /**
335  * fc_exch_timer_cancel() - cancel exch timer
336  * @ep:         The exchange whose timer to be canceled
337  */
338 static inline void fc_exch_timer_cancel(struct fc_exch *ep)
339 {
340         if (cancel_delayed_work(&ep->timeout_work)) {
341                 FC_EXCH_DBG(ep, "Exchange timer canceled\n");
342                 atomic_dec(&ep->ex_refcnt); /* drop hold for timer */
343         }
344 }
345
346 /**
347  * fc_exch_timer_set_locked() - Start a timer for an exchange w/ the
348  *                              the exchange lock held
349  * @ep:         The exchange whose timer will start
350  * @timer_msec: The timeout period
351  *
352  * Used for upper level protocols to time out the exchange.
353  * The timer is cancelled when it fires or when the exchange completes.
354  */
355 static inline void fc_exch_timer_set_locked(struct fc_exch *ep,
356                                             unsigned int timer_msec)
357 {
358         if (ep->state & (FC_EX_RST_CLEANUP | FC_EX_DONE))
359                 return;
360
361         FC_EXCH_DBG(ep, "Exchange timer armed : %d msecs\n", timer_msec);
362
363         fc_exch_hold(ep);               /* hold for timer */
364         if (!queue_delayed_work(fc_exch_workqueue, &ep->timeout_work,
365                                 msecs_to_jiffies(timer_msec)))
366                 fc_exch_release(ep);
367 }
368
369 /**
370  * fc_exch_timer_set() - Lock the exchange and set the timer
371  * @ep:         The exchange whose timer will start
372  * @timer_msec: The timeout period
373  */
374 static void fc_exch_timer_set(struct fc_exch *ep, unsigned int timer_msec)
375 {
376         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
377         fc_exch_timer_set_locked(ep, timer_msec);
378         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
379 }
380
381 /**
382  * fc_exch_done_locked() - Complete an exchange with the exchange lock held
383  * @ep: The exchange that is complete
384  *
385  * Note: May sleep if invoked from outside a response handler.
386  */
387 static int fc_exch_done_locked(struct fc_exch *ep)
388 {
389         int rc = 1;
390
391         /*
392          * We must check for completion in case there are two threads
393          * tyring to complete this. But the rrq code will reuse the
394          * ep, and in that case we only clear the resp and set it as
395          * complete, so it can be reused by the timer to send the rrq.
396          */
397         if (ep->state & FC_EX_DONE)
398                 return rc;
399         ep->esb_stat |= ESB_ST_COMPLETE;
400
401         if (!(ep->esb_stat & ESB_ST_REC_QUAL)) {
402                 ep->state |= FC_EX_DONE;
403                 fc_exch_timer_cancel(ep);
404                 rc = 0;
405         }
406         return rc;
407 }
408
409 /**
410  * fc_exch_ptr_get() - Return an exchange from an exchange pool
411  * @pool:  Exchange Pool to get an exchange from
412  * @index: Index of the exchange within the pool
413  *
414  * Use the index to get an exchange from within an exchange pool. exches
415  * will point to an array of exchange pointers. The index will select
416  * the exchange within the array.
417  */
418 static inline struct fc_exch *fc_exch_ptr_get(struct fc_exch_pool *pool,
419                                               u16 index)
420 {
421         struct fc_exch **exches = (struct fc_exch **)(pool + 1);
422         return exches[index];
423 }
424
425 /**
426  * fc_exch_ptr_set() - Assign an exchange to a slot in an exchange pool
427  * @pool:  The pool to assign the exchange to
428  * @index: The index in the pool where the exchange will be assigned
429  * @ep:    The exchange to assign to the pool
430  */
431 static inline void fc_exch_ptr_set(struct fc_exch_pool *pool, u16 index,
432                                    struct fc_exch *ep)
433 {
434         ((struct fc_exch **)(pool + 1))[index] = ep;
435 }
436
437 /**
438  * fc_exch_delete() - Delete an exchange
439  * @ep: The exchange to be deleted
440  */
441 static void fc_exch_delete(struct fc_exch *ep)
442 {
443         struct fc_exch_pool *pool;
444         u16 index;
445
446         pool = ep->pool;
447         spin_lock_bh(&pool->lock);
448         WARN_ON(pool->total_exches <= 0);
449         pool->total_exches--;
450
451         /* update cache of free slot */
452         index = (ep->xid - ep->em->min_xid) >> fc_cpu_order;
453         if (pool->left == FC_XID_UNKNOWN)
454                 pool->left = index;
455         else if (pool->right == FC_XID_UNKNOWN)
456                 pool->right = index;
457         else
458                 pool->next_index = index;
459
460         fc_exch_ptr_set(pool, index, NULL);
461         list_del(&ep->ex_list);
462         spin_unlock_bh(&pool->lock);
463         fc_exch_release(ep);    /* drop hold for exch in mp */
464 }
465
466 static int fc_seq_send_locked(struct fc_lport *lport, struct fc_seq *sp,
467                               struct fc_frame *fp)
468 {
469         struct fc_exch *ep;
470         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
471         int error = -ENXIO;
472         u32 f_ctl;
473         u8 fh_type = fh->fh_type;
474
475         ep = fc_seq_exch(sp);
476
477         if (ep->esb_stat & (ESB_ST_COMPLETE | ESB_ST_ABNORMAL)) {
478                 fc_frame_free(fp);
479                 goto out;
480         }
481
482         WARN_ON(!(ep->esb_stat & ESB_ST_SEQ_INIT));
483
484         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
485         fc_exch_setup_hdr(ep, fp, f_ctl);
486         fr_encaps(fp) = ep->encaps;
487
488         /*
489          * update sequence count if this frame is carrying
490          * multiple FC frames when sequence offload is enabled
491          * by LLD.
492          */
493         if (fr_max_payload(fp))
494                 sp->cnt += DIV_ROUND_UP((fr_len(fp) - sizeof(*fh)),
495                                         fr_max_payload(fp));
496         else
497                 sp->cnt++;
498
499         /*
500          * Send the frame.
501          */
502         error = lport->tt.frame_send(lport, fp);
503
504         if (fh_type == FC_TYPE_BLS)
505                 goto out;
506
507         /*
508          * Update the exchange and sequence flags,
509          * assuming all frames for the sequence have been sent.
510          * We can only be called to send once for each sequence.
511          */
512         ep->f_ctl = f_ctl & ~FC_FC_FIRST_SEQ;   /* not first seq */
513         if (f_ctl & FC_FC_SEQ_INIT)
514                 ep->esb_stat &= ~ESB_ST_SEQ_INIT;
515 out:
516         return error;
517 }
518
519 /**
520  * fc_seq_send() - Send a frame using existing sequence/exchange pair
521  * @lport: The local port that the exchange will be sent on
522  * @sp:    The sequence to be sent
523  * @fp:    The frame to be sent on the exchange
524  *
525  * Note: The frame will be freed either by a direct call to fc_frame_free(fp)
526  * or indirectly by calling libfc_function_template.frame_send().
527  */
528 static int fc_seq_send(struct fc_lport *lport, struct fc_seq *sp,
529                        struct fc_frame *fp)
530 {
531         struct fc_exch *ep;
532         int error;
533         ep = fc_seq_exch(sp);
534         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
535         error = fc_seq_send_locked(lport, sp, fp);
536         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
537         return error;
538 }
539
540 /**
541  * fc_seq_alloc() - Allocate a sequence for a given exchange
542  * @ep:     The exchange to allocate a new sequence for
543  * @seq_id: The sequence ID to be used
544  *
545  * We don't support multiple originated sequences on the same exchange.
546  * By implication, any previously originated sequence on this exchange
547  * is complete, and we reallocate the same sequence.
548  */
549 static struct fc_seq *fc_seq_alloc(struct fc_exch *ep, u8 seq_id)
550 {
551         struct fc_seq *sp;
552
553         sp = &ep->seq;
554         sp->ssb_stat = 0;
555         sp->cnt = 0;
556         sp->id = seq_id;
557         return sp;
558 }
559
560 /**
561  * fc_seq_start_next_locked() - Allocate a new sequence on the same
562  *                              exchange as the supplied sequence
563  * @sp: The sequence/exchange to get a new sequence for
564  */
565 static struct fc_seq *fc_seq_start_next_locked(struct fc_seq *sp)
566 {
567         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
568
569         sp = fc_seq_alloc(ep, ep->seq_id++);
570         FC_EXCH_DBG(ep, "f_ctl %6x seq %2x\n",
571                     ep->f_ctl, sp->id);
572         return sp;
573 }
574
575 /**
576  * fc_seq_start_next() - Lock the exchange and get a new sequence
577  *                       for a given sequence/exchange pair
578  * @sp: The sequence/exchange to get a new exchange for
579  */
580 static struct fc_seq *fc_seq_start_next(struct fc_seq *sp)
581 {
582         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
583
584         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
585         sp = fc_seq_start_next_locked(sp);
586         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
587
588         return sp;
589 }
590
591 /*
592  * Set the response handler for the exchange associated with a sequence.
593  *
594  * Note: May sleep if invoked from outside a response handler.
595  */
596 static void fc_seq_set_resp(struct fc_seq *sp,
597                             void (*resp)(struct fc_seq *, struct fc_frame *,
598                                          void *),
599                             void *arg)
600 {
601         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
602         DEFINE_WAIT(wait);
603
604         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
605         while (ep->resp_active && ep->resp_task != current) {
606                 prepare_to_wait(&ep->resp_wq, &wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
607                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
608
609                 schedule();
610
611                 spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
612         }
613         finish_wait(&ep->resp_wq, &wait);
614         ep->resp = resp;
615         ep->arg = arg;
616         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
617 }
618
619 /**
620  * fc_exch_abort_locked() - Abort an exchange
621  * @ep: The exchange to be aborted
622  * @timer_msec: The period of time to wait before aborting
623  *
624  * Locking notes:  Called with exch lock held
625  *
626  * Return value: 0 on success else error code
627  */
628 static int fc_exch_abort_locked(struct fc_exch *ep,
629                                 unsigned int timer_msec)
630 {
631         struct fc_seq *sp;
632         struct fc_frame *fp;
633         int error;
634
635         if (ep->esb_stat & (ESB_ST_COMPLETE | ESB_ST_ABNORMAL) ||
636             ep->state & (FC_EX_DONE | FC_EX_RST_CLEANUP))
637                 return -ENXIO;
638
639         /*
640          * Send the abort on a new sequence if possible.
641          */
642         sp = fc_seq_start_next_locked(&ep->seq);
643         if (!sp)
644                 return -ENOMEM;
645
646         if (timer_msec)
647                 fc_exch_timer_set_locked(ep, timer_msec);
648
649         if (ep->sid) {
650                 /*
651                  * Send an abort for the sequence that timed out.
652                  */
653                 fp = fc_frame_alloc(ep->lp, 0);
654                 if (fp) {
655                         ep->esb_stat |= ESB_ST_SEQ_INIT;
656                         fc_fill_fc_hdr(fp, FC_RCTL_BA_ABTS, ep->did, ep->sid,
657                                        FC_TYPE_BLS, FC_FC_END_SEQ |
658                                        FC_FC_SEQ_INIT, 0);
659                         error = fc_seq_send_locked(ep->lp, sp, fp);
660                 } else {
661                         error = -ENOBUFS;
662                 }
663         } else {
664                 /*
665                  * If not logged into the fabric, don't send ABTS but leave
666                  * sequence active until next timeout.
667                  */
668                 error = 0;
669         }
670         ep->esb_stat |= ESB_ST_ABNORMAL;
671         return error;
672 }
673
674 /**
675  * fc_seq_exch_abort() - Abort an exchange and sequence
676  * @req_sp:     The sequence to be aborted
677  * @timer_msec: The period of time to wait before aborting
678  *
679  * Generally called because of a timeout or an abort from the upper layer.
680  *
681  * Return value: 0 on success else error code
682  */
683 static int fc_seq_exch_abort(const struct fc_seq *req_sp,
684                              unsigned int timer_msec)
685 {
686         struct fc_exch *ep;
687         int error;
688
689         ep = fc_seq_exch(req_sp);
690         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
691         error = fc_exch_abort_locked(ep, timer_msec);
692         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
693         return error;
694 }
695
696 /**
697  * fc_invoke_resp() - invoke ep->resp()
698  *
699  * Notes:
700  * It is assumed that after initialization finished (this means the
701  * first unlock of ex_lock after fc_exch_alloc()) ep->resp and ep->arg are
702  * modified only via fc_seq_set_resp(). This guarantees that none of these
703  * two variables changes if ep->resp_active > 0.
704  *
705  * If an fc_seq_set_resp() call is busy modifying ep->resp and ep->arg when
706  * this function is invoked, the first spin_lock_bh() call in this function
707  * will wait until fc_seq_set_resp() has finished modifying these variables.
708  *
709  * Since fc_exch_done() invokes fc_seq_set_resp() it is guaranteed that that
710  * ep->resp() won't be invoked after fc_exch_done() has returned.
711  *
712  * The response handler itself may invoke fc_exch_done(), which will clear the
713  * ep->resp pointer.
714  *
715  * Return value:
716  * Returns true if and only if ep->resp has been invoked.
717  */
718 static bool fc_invoke_resp(struct fc_exch *ep, struct fc_seq *sp,
719                            struct fc_frame *fp)
720 {
721         void (*resp)(struct fc_seq *, struct fc_frame *fp, void *arg);
722         void *arg;
723         bool res = false;
724
725         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
726         ep->resp_active++;
727         if (ep->resp_task != current)
728                 ep->resp_task = !ep->resp_task ? current : NULL;
729         resp = ep->resp;
730         arg = ep->arg;
731         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
732
733         if (resp) {
734                 resp(sp, fp, arg);
735                 res = true;
736         }
737
738         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
739         if (--ep->resp_active == 0)
740                 ep->resp_task = NULL;
741         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
742
743         if (ep->resp_active == 0)
744                 wake_up(&ep->resp_wq);
745
746         return res;
747 }
748
749 /**
750  * fc_exch_timeout() - Handle exchange timer expiration
751  * @work: The work_struct identifying the exchange that timed out
752  */
753 static void fc_exch_timeout(struct work_struct *work)
754 {
755         struct fc_exch *ep = container_of(work, struct fc_exch,
756                                           timeout_work.work);
757         struct fc_seq *sp = &ep->seq;
758         u32 e_stat;
759         int rc = 1;
760
761         FC_EXCH_DBG(ep, "Exchange timed out\n");
762
763         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
764         if (ep->state & (FC_EX_RST_CLEANUP | FC_EX_DONE))
765                 goto unlock;
766
767         e_stat = ep->esb_stat;
768         if (e_stat & ESB_ST_COMPLETE) {
769                 ep->esb_stat = e_stat & ~ESB_ST_REC_QUAL;
770                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
771                 if (e_stat & ESB_ST_REC_QUAL)
772                         fc_exch_rrq(ep);
773                 goto done;
774         } else {
775                 if (e_stat & ESB_ST_ABNORMAL)
776                         rc = fc_exch_done_locked(ep);
777                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
778                 if (!rc)
779                         fc_exch_delete(ep);
780                 fc_invoke_resp(ep, sp, ERR_PTR(-FC_EX_TIMEOUT));
781                 fc_seq_set_resp(sp, NULL, ep->arg);
782                 fc_seq_exch_abort(sp, 2 * ep->r_a_tov);
783                 goto done;
784         }
785 unlock:
786         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
787 done:
788         /*
789          * This release matches the hold taken when the timer was set.
790          */
791         fc_exch_release(ep);
792 }
793
794 /**
795  * fc_exch_em_alloc() - Allocate an exchange from a specified EM.
796  * @lport: The local port that the exchange is for
797  * @mp:    The exchange manager that will allocate the exchange
798  *
799  * Returns pointer to allocated fc_exch with exch lock held.
800  */
801 static struct fc_exch *fc_exch_em_alloc(struct fc_lport *lport,
802                                         struct fc_exch_mgr *mp)
803 {
804         struct fc_exch *ep;
805         unsigned int cpu;
806         u16 index;
807         struct fc_exch_pool *pool;
808
809         /* allocate memory for exchange */
810         ep = mempool_alloc(mp->ep_pool, GFP_ATOMIC);
811         if (!ep) {
812                 atomic_inc(&mp->stats.no_free_exch);
813                 goto out;
814         }
815         memset(ep, 0, sizeof(*ep));
816
817         cpu = get_cpu();
818         pool = per_cpu_ptr(mp->pool, cpu);
819         spin_lock_bh(&pool->lock);
820         put_cpu();
821
822         /* peek cache of free slot */
823         if (pool->left != FC_XID_UNKNOWN) {
824                 index = pool->left;
825                 pool->left = FC_XID_UNKNOWN;
826                 goto hit;
827         }
828         if (pool->right != FC_XID_UNKNOWN) {
829                 index = pool->right;
830                 pool->right = FC_XID_UNKNOWN;
831                 goto hit;
832         }
833
834         index = pool->next_index;
835         /* allocate new exch from pool */
836         while (fc_exch_ptr_get(pool, index)) {
837                 index = index == mp->pool_max_index ? 0 : index + 1;
838                 if (index == pool->next_index)
839                         goto err;
840         }
841         pool->next_index = index == mp->pool_max_index ? 0 : index + 1;
842 hit:
843         fc_exch_hold(ep);       /* hold for exch in mp */
844         spin_lock_init(&ep->ex_lock);
845         /*
846          * Hold exch lock for caller to prevent fc_exch_reset()
847          * from releasing exch  while fc_exch_alloc() caller is
848          * still working on exch.
849          */
850         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
851
852         fc_exch_ptr_set(pool, index, ep);
853         list_add_tail(&ep->ex_list, &pool->ex_list);
854         fc_seq_alloc(ep, ep->seq_id++);
855         pool->total_exches++;
856         spin_unlock_bh(&pool->lock);
857
858         /*
859          *  update exchange
860          */
861         ep->oxid = ep->xid = (index << fc_cpu_order | cpu) + mp->min_xid;
862         ep->em = mp;
863         ep->pool = pool;
864         ep->lp = lport;
865         ep->f_ctl = FC_FC_FIRST_SEQ;    /* next seq is first seq */
866         ep->rxid = FC_XID_UNKNOWN;
867         ep->class = mp->class;
868         ep->resp_active = 0;
869         init_waitqueue_head(&ep->resp_wq);
870         INIT_DELAYED_WORK(&ep->timeout_work, fc_exch_timeout);
871 out:
872         return ep;
873 err:
874         spin_unlock_bh(&pool->lock);
875         atomic_inc(&mp->stats.no_free_exch_xid);
876         mempool_free(ep, mp->ep_pool);
877         return NULL;
878 }
879
880 /**
881  * fc_exch_alloc() - Allocate an exchange from an EM on a
882  *                   local port's list of EMs.
883  * @lport: The local port that will own the exchange
884  * @fp:    The FC frame that the exchange will be for
885  *
886  * This function walks the list of exchange manager(EM)
887  * anchors to select an EM for a new exchange allocation. The
888  * EM is selected when a NULL match function pointer is encountered
889  * or when a call to a match function returns true.
890  */
891 static inline struct fc_exch *fc_exch_alloc(struct fc_lport *lport,
892                                             struct fc_frame *fp)
893 {
894         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
895
896         list_for_each_entry(ema, &lport->ema_list, ema_list)
897                 if (!ema->match || ema->match(fp))
898                         return fc_exch_em_alloc(lport, ema->mp);
899         return NULL;
900 }
901
902 /**
903  * fc_exch_find() - Lookup and hold an exchange
904  * @mp:  The exchange manager to lookup the exchange from
905  * @xid: The XID of the exchange to look up
906  */
907 static struct fc_exch *fc_exch_find(struct fc_exch_mgr *mp, u16 xid)
908 {
909         struct fc_exch_pool *pool;
910         struct fc_exch *ep = NULL;
911         u16 cpu = xid & fc_cpu_mask;
912
913         if (cpu >= nr_cpu_ids || !cpu_possible(cpu)) {
914                 printk_ratelimited(KERN_ERR
915                         "libfc: lookup request for XID = %d, "
916                         "indicates invalid CPU %d\n", xid, cpu);
917                 return NULL;
918         }
919
920         if ((xid >= mp->min_xid) && (xid <= mp->max_xid)) {
921                 pool = per_cpu_ptr(mp->pool, cpu);
922                 spin_lock_bh(&pool->lock);
923                 ep = fc_exch_ptr_get(pool, (xid - mp->min_xid) >> fc_cpu_order);
924                 if (ep) {
925                         WARN_ON(ep->xid != xid);
926                         fc_exch_hold(ep);
927                 }
928                 spin_unlock_bh(&pool->lock);
929         }
930         return ep;
931 }
932
933
934 /**
935  * fc_exch_done() - Indicate that an exchange/sequence tuple is complete and
936  *                  the memory allocated for the related objects may be freed.
937  * @sp: The sequence that has completed
938  *
939  * Note: May sleep if invoked from outside a response handler.
940  */
941 static void fc_exch_done(struct fc_seq *sp)
942 {
943         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
944         int rc;
945
946         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
947         rc = fc_exch_done_locked(ep);
948         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
949
950         fc_seq_set_resp(sp, NULL, ep->arg);
951         if (!rc)
952                 fc_exch_delete(ep);
953 }
954
955 /**
956  * fc_exch_resp() - Allocate a new exchange for a response frame
957  * @lport: The local port that the exchange was for
958  * @mp:    The exchange manager to allocate the exchange from
959  * @fp:    The response frame
960  *
961  * Sets the responder ID in the frame header.
962  */
963 static struct fc_exch *fc_exch_resp(struct fc_lport *lport,
964                                     struct fc_exch_mgr *mp,
965                                     struct fc_frame *fp)
966 {
967         struct fc_exch *ep;
968         struct fc_frame_header *fh;
969
970         ep = fc_exch_alloc(lport, fp);
971         if (ep) {
972                 ep->class = fc_frame_class(fp);
973
974                 /*
975                  * Set EX_CTX indicating we're responding on this exchange.
976                  */
977                 ep->f_ctl |= FC_FC_EX_CTX;      /* we're responding */
978                 ep->f_ctl &= ~FC_FC_FIRST_SEQ;  /* not new */
979                 fh = fc_frame_header_get(fp);
980                 ep->sid = ntoh24(fh->fh_d_id);
981                 ep->did = ntoh24(fh->fh_s_id);
982                 ep->oid = ep->did;
983
984                 /*
985                  * Allocated exchange has placed the XID in the
986                  * originator field. Move it to the responder field,
987                  * and set the originator XID from the frame.
988                  */
989                 ep->rxid = ep->xid;
990                 ep->oxid = ntohs(fh->fh_ox_id);
991                 ep->esb_stat |= ESB_ST_RESP | ESB_ST_SEQ_INIT;
992                 if ((ntoh24(fh->fh_f_ctl) & FC_FC_SEQ_INIT) == 0)
993                         ep->esb_stat &= ~ESB_ST_SEQ_INIT;
994
995                 fc_exch_hold(ep);       /* hold for caller */
996                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);   /* lock from fc_exch_alloc */
997         }
998         return ep;
999 }
1000
1001 /**
1002  * fc_seq_lookup_recip() - Find a sequence where the other end
1003  *                         originated the sequence
1004  * @lport: The local port that the frame was sent to
1005  * @mp:    The Exchange Manager to lookup the exchange from
1006  * @fp:    The frame associated with the sequence we're looking for
1007  *
1008  * If fc_pf_rjt_reason is FC_RJT_NONE then this function will have a hold
1009  * on the ep that should be released by the caller.
1010  */
1011 static enum fc_pf_rjt_reason fc_seq_lookup_recip(struct fc_lport *lport,
1012                                                  struct fc_exch_mgr *mp,
1013                                                  struct fc_frame *fp)
1014 {
1015         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
1016         struct fc_exch *ep = NULL;
1017         struct fc_seq *sp = NULL;
1018         enum fc_pf_rjt_reason reject = FC_RJT_NONE;
1019         u32 f_ctl;
1020         u16 xid;
1021
1022         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
1023         WARN_ON((f_ctl & FC_FC_SEQ_CTX) != 0);
1024
1025         /*
1026          * Lookup or create the exchange if we will be creating the sequence.
1027          */
1028         if (f_ctl & FC_FC_EX_CTX) {
1029                 xid = ntohs(fh->fh_ox_id);      /* we originated exch */
1030                 ep = fc_exch_find(mp, xid);
1031                 if (!ep) {
1032                         atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1033                         reject = FC_RJT_OX_ID;
1034                         goto out;
1035                 }
1036                 if (ep->rxid == FC_XID_UNKNOWN)
1037                         ep->rxid = ntohs(fh->fh_rx_id);
1038                 else if (ep->rxid != ntohs(fh->fh_rx_id)) {
1039                         reject = FC_RJT_OX_ID;
1040                         goto rel;
1041                 }
1042         } else {
1043                 xid = ntohs(fh->fh_rx_id);      /* we are the responder */
1044
1045                 /*
1046                  * Special case for MDS issuing an ELS TEST with a
1047                  * bad rxid of 0.
1048                  * XXX take this out once we do the proper reject.
1049                  */
1050                 if (xid == 0 && fh->fh_r_ctl == FC_RCTL_ELS_REQ &&
1051                     fc_frame_payload_op(fp) == ELS_TEST) {
1052                         fh->fh_rx_id = htons(FC_XID_UNKNOWN);
1053                         xid = FC_XID_UNKNOWN;
1054                 }
1055
1056                 /*
1057                  * new sequence - find the exchange
1058                  */
1059                 ep = fc_exch_find(mp, xid);
1060                 if ((f_ctl & FC_FC_FIRST_SEQ) && fc_sof_is_init(fr_sof(fp))) {
1061                         if (ep) {
1062                                 atomic_inc(&mp->stats.xid_busy);
1063                                 reject = FC_RJT_RX_ID;
1064                                 goto rel;
1065                         }
1066                         ep = fc_exch_resp(lport, mp, fp);
1067                         if (!ep) {
1068                                 reject = FC_RJT_EXCH_EST;       /* XXX */
1069                                 goto out;
1070                         }
1071                         xid = ep->xid;  /* get our XID */
1072                 } else if (!ep) {
1073                         atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1074                         reject = FC_RJT_RX_ID;  /* XID not found */
1075                         goto out;
1076                 }
1077         }
1078
1079         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1080         /*
1081          * At this point, we have the exchange held.
1082          * Find or create the sequence.
1083          */
1084         if (fc_sof_is_init(fr_sof(fp))) {
1085                 sp = &ep->seq;
1086                 sp->ssb_stat |= SSB_ST_RESP;
1087                 sp->id = fh->fh_seq_id;
1088         } else {
1089                 sp = &ep->seq;
1090                 if (sp->id != fh->fh_seq_id) {
1091                         atomic_inc(&mp->stats.seq_not_found);
1092                         if (f_ctl & FC_FC_END_SEQ) {
1093                                 /*
1094                                  * Update sequence_id based on incoming last
1095                                  * frame of sequence exchange. This is needed
1096                                  * for FC target where DDP has been used
1097                                  * on target where, stack is indicated only
1098                                  * about last frame's (payload _header) header.
1099                                  * Whereas "seq_id" which is part of
1100                                  * frame_header is allocated by initiator
1101                                  * which is totally different from "seq_id"
1102                                  * allocated when XFER_RDY was sent by target.
1103                                  * To avoid false -ve which results into not
1104                                  * sending RSP, hence write request on other
1105                                  * end never finishes.
1106                                  */
1107                                 sp->ssb_stat |= SSB_ST_RESP;
1108                                 sp->id = fh->fh_seq_id;
1109                         } else {
1110                                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1111
1112                                 /* sequence/exch should exist */
1113                                 reject = FC_RJT_SEQ_ID;
1114                                 goto rel;
1115                         }
1116                 }
1117         }
1118         WARN_ON(ep != fc_seq_exch(sp));
1119
1120         if (f_ctl & FC_FC_SEQ_INIT)
1121                 ep->esb_stat |= ESB_ST_SEQ_INIT;
1122         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1123
1124         fr_seq(fp) = sp;
1125 out:
1126         return reject;
1127 rel:
1128         fc_exch_done(&ep->seq);
1129         fc_exch_release(ep);    /* hold from fc_exch_find/fc_exch_resp */
1130         return reject;
1131 }
1132
1133 /**
1134  * fc_seq_lookup_orig() - Find a sequence where this end
1135  *                        originated the sequence
1136  * @mp:    The Exchange Manager to lookup the exchange from
1137  * @fp:    The frame associated with the sequence we're looking for
1138  *
1139  * Does not hold the sequence for the caller.
1140  */
1141 static struct fc_seq *fc_seq_lookup_orig(struct fc_exch_mgr *mp,
1142                                          struct fc_frame *fp)
1143 {
1144         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
1145         struct fc_exch *ep;
1146         struct fc_seq *sp = NULL;
1147         u32 f_ctl;
1148         u16 xid;
1149
1150         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
1151         WARN_ON((f_ctl & FC_FC_SEQ_CTX) != FC_FC_SEQ_CTX);
1152         xid = ntohs((f_ctl & FC_FC_EX_CTX) ? fh->fh_ox_id : fh->fh_rx_id);
1153         ep = fc_exch_find(mp, xid);
1154         if (!ep)
1155                 return NULL;
1156         if (ep->seq.id == fh->fh_seq_id) {
1157                 /*
1158                  * Save the RX_ID if we didn't previously know it.
1159                  */
1160                 sp = &ep->seq;
1161                 if ((f_ctl & FC_FC_EX_CTX) != 0 &&
1162                     ep->rxid == FC_XID_UNKNOWN) {
1163                         ep->rxid = ntohs(fh->fh_rx_id);
1164                 }
1165         }
1166         fc_exch_release(ep);
1167         return sp;
1168 }
1169
1170 /**
1171  * fc_exch_set_addr() - Set the source and destination IDs for an exchange
1172  * @ep:      The exchange to set the addresses for
1173  * @orig_id: The originator's ID
1174  * @resp_id: The responder's ID
1175  *
1176  * Note this must be done before the first sequence of the exchange is sent.
1177  */
1178 static void fc_exch_set_addr(struct fc_exch *ep,
1179                              u32 orig_id, u32 resp_id)
1180 {
1181         ep->oid = orig_id;
1182         if (ep->esb_stat & ESB_ST_RESP) {
1183                 ep->sid = resp_id;
1184                 ep->did = orig_id;
1185         } else {
1186                 ep->sid = orig_id;
1187                 ep->did = resp_id;
1188         }
1189 }
1190
1191 /**
1192  * fc_seq_els_rsp_send() - Send an ELS response using information from
1193  *                         the existing sequence/exchange.
1194  * @fp:       The received frame
1195  * @els_cmd:  The ELS command to be sent
1196  * @els_data: The ELS data to be sent
1197  *
1198  * The received frame is not freed.
1199  */
1200 static void fc_seq_els_rsp_send(struct fc_frame *fp, enum fc_els_cmd els_cmd,
1201                                 struct fc_seq_els_data *els_data)
1202 {
1203         switch (els_cmd) {
1204         case ELS_LS_RJT:
1205                 fc_seq_ls_rjt(fp, els_data->reason, els_data->explan);
1206                 break;
1207         case ELS_LS_ACC:
1208                 fc_seq_ls_acc(fp);
1209                 break;
1210         case ELS_RRQ:
1211                 fc_exch_els_rrq(fp);
1212                 break;
1213         case ELS_REC:
1214                 fc_exch_els_rec(fp);
1215                 break;
1216         default:
1217                 FC_LPORT_DBG(fr_dev(fp), "Invalid ELS CMD:%x\n", els_cmd);
1218         }
1219 }
1220
1221 /**
1222  * fc_seq_send_last() - Send a sequence that is the last in the exchange
1223  * @sp:      The sequence that is to be sent
1224  * @fp:      The frame that will be sent on the sequence
1225  * @rctl:    The R_CTL information to be sent
1226  * @fh_type: The frame header type
1227  */
1228 static void fc_seq_send_last(struct fc_seq *sp, struct fc_frame *fp,
1229                              enum fc_rctl rctl, enum fc_fh_type fh_type)
1230 {
1231         u32 f_ctl;
1232         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
1233
1234         f_ctl = FC_FC_LAST_SEQ | FC_FC_END_SEQ | FC_FC_SEQ_INIT;
1235         f_ctl |= ep->f_ctl;
1236         fc_fill_fc_hdr(fp, rctl, ep->did, ep->sid, fh_type, f_ctl, 0);
1237         fc_seq_send_locked(ep->lp, sp, fp);
1238 }
1239
1240 /**
1241  * fc_seq_send_ack() - Send an acknowledgement that we've received a frame
1242  * @sp:    The sequence to send the ACK on
1243  * @rx_fp: The received frame that is being acknoledged
1244  *
1245  * Send ACK_1 (or equiv.) indicating we received something.
1246  */
1247 static void fc_seq_send_ack(struct fc_seq *sp, const struct fc_frame *rx_fp)
1248 {
1249         struct fc_frame *fp;
1250         struct fc_frame_header *rx_fh;
1251         struct fc_frame_header *fh;
1252         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
1253         struct fc_lport *lport = ep->lp;
1254         unsigned int f_ctl;
1255
1256         /*
1257          * Don't send ACKs for class 3.
1258          */
1259         if (fc_sof_needs_ack(fr_sof(rx_fp))) {
1260                 fp = fc_frame_alloc(lport, 0);
1261                 if (!fp)
1262                         return;
1263
1264                 fh = fc_frame_header_get(fp);
1265                 fh->fh_r_ctl = FC_RCTL_ACK_1;
1266                 fh->fh_type = FC_TYPE_BLS;
1267
1268                 /*
1269                  * Form f_ctl by inverting EX_CTX and SEQ_CTX (bits 23, 22).
1270                  * Echo FIRST_SEQ, LAST_SEQ, END_SEQ, END_CONN, SEQ_INIT.
1271                  * Bits 9-8 are meaningful (retransmitted or unidirectional).
1272                  * Last ACK uses bits 7-6 (continue sequence),
1273                  * bits 5-4 are meaningful (what kind of ACK to use).
1274                  */
1275                 rx_fh = fc_frame_header_get(rx_fp);
1276                 f_ctl = ntoh24(rx_fh->fh_f_ctl);
1277                 f_ctl &= FC_FC_EX_CTX | FC_FC_SEQ_CTX |
1278                         FC_FC_FIRST_SEQ | FC_FC_LAST_SEQ |
1279                         FC_FC_END_SEQ | FC_FC_END_CONN | FC_FC_SEQ_INIT |
1280                         FC_FC_RETX_SEQ | FC_FC_UNI_TX;
1281                 f_ctl ^= FC_FC_EX_CTX | FC_FC_SEQ_CTX;
1282                 hton24(fh->fh_f_ctl, f_ctl);
1283
1284                 fc_exch_setup_hdr(ep, fp, f_ctl);
1285                 fh->fh_seq_id = rx_fh->fh_seq_id;
1286                 fh->fh_seq_cnt = rx_fh->fh_seq_cnt;
1287                 fh->fh_parm_offset = htonl(1);  /* ack single frame */
1288
1289                 fr_sof(fp) = fr_sof(rx_fp);
1290                 if (f_ctl & FC_FC_END_SEQ)
1291                         fr_eof(fp) = FC_EOF_T;
1292                 else
1293                         fr_eof(fp) = FC_EOF_N;
1294
1295                 lport->tt.frame_send(lport, fp);
1296         }
1297 }
1298
1299 /**
1300  * fc_exch_send_ba_rjt() - Send BLS Reject
1301  * @rx_fp:  The frame being rejected
1302  * @reason: The reason the frame is being rejected
1303  * @explan: The explanation for the rejection
1304  *
1305  * This is for rejecting BA_ABTS only.
1306  */
1307 static void fc_exch_send_ba_rjt(struct fc_frame *rx_fp,
1308                                 enum fc_ba_rjt_reason reason,
1309                                 enum fc_ba_rjt_explan explan)
1310 {
1311         struct fc_frame *fp;
1312         struct fc_frame_header *rx_fh;
1313         struct fc_frame_header *fh;
1314         struct fc_ba_rjt *rp;
1315         struct fc_lport *lport;
1316         unsigned int f_ctl;
1317
1318         lport = fr_dev(rx_fp);
1319         fp = fc_frame_alloc(lport, sizeof(*rp));
1320         if (!fp)
1321                 return;
1322         fh = fc_frame_header_get(fp);
1323         rx_fh = fc_frame_header_get(rx_fp);
1324
1325         memset(fh, 0, sizeof(*fh) + sizeof(*rp));
1326
1327         rp = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*rp));
1328         rp->br_reason = reason;
1329         rp->br_explan = explan;
1330
1331         /*
1332          * seq_id, cs_ctl, df_ctl and param/offset are zero.
1333          */
1334         memcpy(fh->fh_s_id, rx_fh->fh_d_id, 3);
1335         memcpy(fh->fh_d_id, rx_fh->fh_s_id, 3);
1336         fh->fh_ox_id = rx_fh->fh_ox_id;
1337         fh->fh_rx_id = rx_fh->fh_rx_id;
1338         fh->fh_seq_cnt = rx_fh->fh_seq_cnt;
1339         fh->fh_r_ctl = FC_RCTL_BA_RJT;
1340         fh->fh_type = FC_TYPE_BLS;
1341
1342         /*
1343          * Form f_ctl by inverting EX_CTX and SEQ_CTX (bits 23, 22).
1344          * Echo FIRST_SEQ, LAST_SEQ, END_SEQ, END_CONN, SEQ_INIT.
1345          * Bits 9-8 are meaningful (retransmitted or unidirectional).
1346          * Last ACK uses bits 7-6 (continue sequence),
1347          * bits 5-4 are meaningful (what kind of ACK to use).
1348          * Always set LAST_SEQ, END_SEQ.
1349          */
1350         f_ctl = ntoh24(rx_fh->fh_f_ctl);
1351         f_ctl &= FC_FC_EX_CTX | FC_FC_SEQ_CTX |
1352                 FC_FC_END_CONN | FC_FC_SEQ_INIT |
1353                 FC_FC_RETX_SEQ | FC_FC_UNI_TX;
1354         f_ctl ^= FC_FC_EX_CTX | FC_FC_SEQ_CTX;
1355         f_ctl |= FC_FC_LAST_SEQ | FC_FC_END_SEQ;
1356         f_ctl &= ~FC_FC_FIRST_SEQ;
1357         hton24(fh->fh_f_ctl, f_ctl);
1358
1359         fr_sof(fp) = fc_sof_class(fr_sof(rx_fp));
1360         fr_eof(fp) = FC_EOF_T;
1361         if (fc_sof_needs_ack(fr_sof(fp)))
1362                 fr_eof(fp) = FC_EOF_N;
1363
1364         lport->tt.frame_send(lport, fp);
1365 }
1366
1367 /**
1368  * fc_exch_recv_abts() - Handle an incoming ABTS
1369  * @ep:    The exchange the abort was on
1370  * @rx_fp: The ABTS frame
1371  *
1372  * This would be for target mode usually, but could be due to lost
1373  * FCP transfer ready, confirm or RRQ. We always handle this as an
1374  * exchange abort, ignoring the parameter.
1375  */
1376 static void fc_exch_recv_abts(struct fc_exch *ep, struct fc_frame *rx_fp)
1377 {
1378         struct fc_frame *fp;
1379         struct fc_ba_acc *ap;
1380         struct fc_frame_header *fh;
1381         struct fc_seq *sp;
1382
1383         if (!ep)
1384                 goto reject;
1385
1386         fp = fc_frame_alloc(ep->lp, sizeof(*ap));
1387         if (!fp)
1388                 goto free;
1389
1390         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1391         if (ep->esb_stat & ESB_ST_COMPLETE) {
1392                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1393
1394                 fc_frame_free(fp);
1395                 goto reject;
1396         }
1397         if (!(ep->esb_stat & ESB_ST_REC_QUAL)) {
1398                 ep->esb_stat |= ESB_ST_REC_QUAL;
1399                 fc_exch_hold(ep);               /* hold for REC_QUAL */
1400         }
1401         fc_exch_timer_set_locked(ep, ep->r_a_tov);
1402         fh = fc_frame_header_get(fp);
1403         ap = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*ap));
1404         memset(ap, 0, sizeof(*ap));
1405         sp = &ep->seq;
1406         ap->ba_high_seq_cnt = htons(0xffff);
1407         if (sp->ssb_stat & SSB_ST_RESP) {
1408                 ap->ba_seq_id = sp->id;
1409                 ap->ba_seq_id_val = FC_BA_SEQ_ID_VAL;
1410                 ap->ba_high_seq_cnt = fh->fh_seq_cnt;
1411                 ap->ba_low_seq_cnt = htons(sp->cnt);
1412         }
1413         sp = fc_seq_start_next_locked(sp);
1414         fc_seq_send_last(sp, fp, FC_RCTL_BA_ACC, FC_TYPE_BLS);
1415         ep->esb_stat |= ESB_ST_ABNORMAL;
1416         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1417
1418 free:
1419         fc_frame_free(rx_fp);
1420         return;
1421
1422 reject:
1423         fc_exch_send_ba_rjt(rx_fp, FC_BA_RJT_UNABLE, FC_BA_RJT_INV_XID);
1424         goto free;
1425 }
1426
1427 /**
1428  * fc_seq_assign() - Assign exchange and sequence for incoming request
1429  * @lport: The local port that received the request
1430  * @fp:    The request frame
1431  *
1432  * On success, the sequence pointer will be returned and also in fr_seq(@fp).
1433  * A reference will be held on the exchange/sequence for the caller, which
1434  * must call fc_seq_release().
1435  */
1436 static struct fc_seq *fc_seq_assign(struct fc_lport *lport, struct fc_frame *fp)
1437 {
1438         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
1439
1440         WARN_ON(lport != fr_dev(fp));
1441         WARN_ON(fr_seq(fp));
1442         fr_seq(fp) = NULL;
1443
1444         list_for_each_entry(ema, &lport->ema_list, ema_list)
1445                 if ((!ema->match || ema->match(fp)) &&
1446                     fc_seq_lookup_recip(lport, ema->mp, fp) == FC_RJT_NONE)
1447                         break;
1448         return fr_seq(fp);
1449 }
1450
1451 /**
1452  * fc_seq_release() - Release the hold
1453  * @sp:    The sequence.
1454  */
1455 static void fc_seq_release(struct fc_seq *sp)
1456 {
1457         fc_exch_release(fc_seq_exch(sp));
1458 }
1459
1460 /**
1461  * fc_exch_recv_req() - Handler for an incoming request
1462  * @lport: The local port that received the request
1463  * @mp:    The EM that the exchange is on
1464  * @fp:    The request frame
1465  *
1466  * This is used when the other end is originating the exchange
1467  * and the sequence.
1468  */
1469 static void fc_exch_recv_req(struct fc_lport *lport, struct fc_exch_mgr *mp,
1470                              struct fc_frame *fp)
1471 {
1472         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
1473         struct fc_seq *sp = NULL;
1474         struct fc_exch *ep = NULL;
1475         enum fc_pf_rjt_reason reject;
1476
1477         /* We can have the wrong fc_lport at this point with NPIV, which is a
1478          * problem now that we know a new exchange needs to be allocated
1479          */
1480         lport = fc_vport_id_lookup(lport, ntoh24(fh->fh_d_id));
1481         if (!lport) {
1482                 fc_frame_free(fp);
1483                 return;
1484         }
1485         fr_dev(fp) = lport;
1486
1487         BUG_ON(fr_seq(fp));             /* XXX remove later */
1488
1489         /*
1490          * If the RX_ID is 0xffff, don't allocate an exchange.
1491          * The upper-level protocol may request one later, if needed.
1492          */
1493         if (fh->fh_rx_id == htons(FC_XID_UNKNOWN))
1494                 return lport->tt.lport_recv(lport, fp);
1495
1496         reject = fc_seq_lookup_recip(lport, mp, fp);
1497         if (reject == FC_RJT_NONE) {
1498                 sp = fr_seq(fp);        /* sequence will be held */
1499                 ep = fc_seq_exch(sp);
1500                 fc_seq_send_ack(sp, fp);
1501                 ep->encaps = fr_encaps(fp);
1502
1503                 /*
1504                  * Call the receive function.
1505                  *
1506                  * The receive function may allocate a new sequence
1507                  * over the old one, so we shouldn't change the
1508                  * sequence after this.
1509                  *
1510                  * The frame will be freed by the receive function.
1511                  * If new exch resp handler is valid then call that
1512                  * first.
1513                  */
1514                 if (!fc_invoke_resp(ep, sp, fp))
1515                         lport->tt.lport_recv(lport, fp);
1516                 fc_exch_release(ep);    /* release from lookup */
1517         } else {
1518                 FC_LPORT_DBG(lport, "exch/seq lookup failed: reject %x\n",
1519                              reject);
1520                 fc_frame_free(fp);
1521         }
1522 }
1523
1524 /**
1525  * fc_exch_recv_seq_resp() - Handler for an incoming response where the other
1526  *                           end is the originator of the sequence that is a
1527  *                           response to our initial exchange
1528  * @mp: The EM that the exchange is on
1529  * @fp: The response frame
1530  */
1531 static void fc_exch_recv_seq_resp(struct fc_exch_mgr *mp, struct fc_frame *fp)
1532 {
1533         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
1534         struct fc_seq *sp;
1535         struct fc_exch *ep;
1536         enum fc_sof sof;
1537         u32 f_ctl;
1538         int rc;
1539
1540         ep = fc_exch_find(mp, ntohs(fh->fh_ox_id));
1541         if (!ep) {
1542                 atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1543                 goto out;
1544         }
1545         if (ep->esb_stat & ESB_ST_COMPLETE) {
1546                 atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1547                 goto rel;
1548         }
1549         if (ep->rxid == FC_XID_UNKNOWN)
1550                 ep->rxid = ntohs(fh->fh_rx_id);
1551         if (ep->sid != 0 && ep->sid != ntoh24(fh->fh_d_id)) {
1552                 atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1553                 goto rel;
1554         }
1555         if (ep->did != ntoh24(fh->fh_s_id) &&
1556             ep->did != FC_FID_FLOGI) {
1557                 atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1558                 goto rel;
1559         }
1560         sof = fr_sof(fp);
1561         sp = &ep->seq;
1562         if (fc_sof_is_init(sof)) {
1563                 sp->ssb_stat |= SSB_ST_RESP;
1564                 sp->id = fh->fh_seq_id;
1565         } else if (sp->id != fh->fh_seq_id) {
1566                 atomic_inc(&mp->stats.seq_not_found);
1567                 goto rel;
1568         }
1569
1570         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
1571         fr_seq(fp) = sp;
1572
1573         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1574         if (f_ctl & FC_FC_SEQ_INIT)
1575                 ep->esb_stat |= ESB_ST_SEQ_INIT;
1576         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1577
1578         if (fc_sof_needs_ack(sof))
1579                 fc_seq_send_ack(sp, fp);
1580
1581         if (fh->fh_type != FC_TYPE_FCP && fr_eof(fp) == FC_EOF_T &&
1582             (f_ctl & (FC_FC_LAST_SEQ | FC_FC_END_SEQ)) ==
1583             (FC_FC_LAST_SEQ | FC_FC_END_SEQ)) {
1584                 spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1585                 rc = fc_exch_done_locked(ep);
1586                 WARN_ON(fc_seq_exch(sp) != ep);
1587                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1588                 if (!rc) {
1589                         fc_exch_delete(ep);
1590                 } else {
1591                         FC_EXCH_DBG(ep, "ep is completed already,"
1592                                         "hence skip calling the resp\n");
1593                         goto skip_resp;
1594                 }
1595         }
1596
1597         /*
1598          * Call the receive function.
1599          * The sequence is held (has a refcnt) for us,
1600          * but not for the receive function.
1601          *
1602          * The receive function may allocate a new sequence
1603          * over the old one, so we shouldn't change the
1604          * sequence after this.
1605          *
1606          * The frame will be freed by the receive function.
1607          * If new exch resp handler is valid then call that
1608          * first.
1609          */
1610         if (!fc_invoke_resp(ep, sp, fp))
1611                 fc_frame_free(fp);
1612
1613 skip_resp:
1614         fc_exch_release(ep);
1615         return;
1616 rel:
1617         fc_exch_release(ep);
1618 out:
1619         fc_frame_free(fp);
1620 }
1621
1622 /**
1623  * fc_exch_recv_resp() - Handler for a sequence where other end is
1624  *                       responding to our sequence
1625  * @mp: The EM that the exchange is on
1626  * @fp: The response frame
1627  */
1628 static void fc_exch_recv_resp(struct fc_exch_mgr *mp, struct fc_frame *fp)
1629 {
1630         struct fc_seq *sp;
1631
1632         sp = fc_seq_lookup_orig(mp, fp);        /* doesn't hold sequence */
1633
1634         if (!sp)
1635                 atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1636         else
1637                 atomic_inc(&mp->stats.non_bls_resp);
1638
1639         fc_frame_free(fp);
1640 }
1641
1642 /**
1643  * fc_exch_abts_resp() - Handler for a response to an ABT
1644  * @ep: The exchange that the frame is on
1645  * @fp: The response frame
1646  *
1647  * This response would be to an ABTS cancelling an exchange or sequence.
1648  * The response can be either BA_ACC or BA_RJT
1649  */
1650 static void fc_exch_abts_resp(struct fc_exch *ep, struct fc_frame *fp)
1651 {
1652         struct fc_frame_header *fh;
1653         struct fc_ba_acc *ap;
1654         struct fc_seq *sp;
1655         u16 low;
1656         u16 high;
1657         int rc = 1, has_rec = 0;
1658
1659         fh = fc_frame_header_get(fp);
1660         FC_EXCH_DBG(ep, "exch: BLS rctl %x - %s\n", fh->fh_r_ctl,
1661                     fc_exch_rctl_name(fh->fh_r_ctl));
1662
1663         if (cancel_delayed_work_sync(&ep->timeout_work)) {
1664                 FC_EXCH_DBG(ep, "Exchange timer canceled due to ABTS response\n");
1665                 fc_exch_release(ep);    /* release from pending timer hold */
1666                 return;
1667         }
1668
1669         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1670         switch (fh->fh_r_ctl) {
1671         case FC_RCTL_BA_ACC:
1672                 ap = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*ap));
1673                 if (!ap)
1674                         break;
1675
1676                 /*
1677                  * Decide whether to establish a Recovery Qualifier.
1678                  * We do this if there is a non-empty SEQ_CNT range and
1679                  * SEQ_ID is the same as the one we aborted.
1680                  */
1681                 low = ntohs(ap->ba_low_seq_cnt);
1682                 high = ntohs(ap->ba_high_seq_cnt);
1683                 if ((ep->esb_stat & ESB_ST_REC_QUAL) == 0 &&
1684                     (ap->ba_seq_id_val != FC_BA_SEQ_ID_VAL ||
1685                      ap->ba_seq_id == ep->seq_id) && low != high) {
1686                         ep->esb_stat |= ESB_ST_REC_QUAL;
1687                         fc_exch_hold(ep);  /* hold for recovery qualifier */
1688                         has_rec = 1;
1689                 }
1690                 break;
1691         case FC_RCTL_BA_RJT:
1692                 break;
1693         default:
1694                 break;
1695         }
1696
1697         /* do we need to do some other checks here. Can we reuse more of
1698          * fc_exch_recv_seq_resp
1699          */
1700         sp = &ep->seq;
1701         /*
1702          * do we want to check END_SEQ as well as LAST_SEQ here?
1703          */
1704         if (ep->fh_type != FC_TYPE_FCP &&
1705             ntoh24(fh->fh_f_ctl) & FC_FC_LAST_SEQ)
1706                 rc = fc_exch_done_locked(ep);
1707         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1708
1709         fc_exch_hold(ep);
1710         if (!rc)
1711                 fc_exch_delete(ep);
1712         if (!fc_invoke_resp(ep, sp, fp))
1713                 fc_frame_free(fp);
1714         if (has_rec)
1715                 fc_exch_timer_set(ep, ep->r_a_tov);
1716         fc_exch_release(ep);
1717 }
1718
1719 /**
1720  * fc_exch_recv_bls() - Handler for a BLS sequence
1721  * @mp: The EM that the exchange is on
1722  * @fp: The request frame
1723  *
1724  * The BLS frame is always a sequence initiated by the remote side.
1725  * We may be either the originator or recipient of the exchange.
1726  */
1727 static void fc_exch_recv_bls(struct fc_exch_mgr *mp, struct fc_frame *fp)
1728 {
1729         struct fc_frame_header *fh;
1730         struct fc_exch *ep;
1731         u32 f_ctl;
1732
1733         fh = fc_frame_header_get(fp);
1734         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
1735         fr_seq(fp) = NULL;
1736
1737         ep = fc_exch_find(mp, (f_ctl & FC_FC_EX_CTX) ?
1738                           ntohs(fh->fh_ox_id) : ntohs(fh->fh_rx_id));
1739         if (ep && (f_ctl & FC_FC_SEQ_INIT)) {
1740                 spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1741                 ep->esb_stat |= ESB_ST_SEQ_INIT;
1742                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1743         }
1744         if (f_ctl & FC_FC_SEQ_CTX) {
1745                 /*
1746                  * A response to a sequence we initiated.
1747                  * This should only be ACKs for class 2 or F.
1748                  */
1749                 switch (fh->fh_r_ctl) {
1750                 case FC_RCTL_ACK_1:
1751                 case FC_RCTL_ACK_0:
1752                         break;
1753                 default:
1754                         if (ep)
1755                                 FC_EXCH_DBG(ep, "BLS rctl %x - %s received\n",
1756                                             fh->fh_r_ctl,
1757                                             fc_exch_rctl_name(fh->fh_r_ctl));
1758                         break;
1759                 }
1760                 fc_frame_free(fp);
1761         } else {
1762                 switch (fh->fh_r_ctl) {
1763                 case FC_RCTL_BA_RJT:
1764                 case FC_RCTL_BA_ACC:
1765                         if (ep)
1766                                 fc_exch_abts_resp(ep, fp);
1767                         else
1768                                 fc_frame_free(fp);
1769                         break;
1770                 case FC_RCTL_BA_ABTS:
1771                         fc_exch_recv_abts(ep, fp);
1772                         break;
1773                 default:                        /* ignore junk */
1774                         fc_frame_free(fp);
1775                         break;
1776                 }
1777         }
1778         if (ep)
1779                 fc_exch_release(ep);    /* release hold taken by fc_exch_find */
1780 }
1781
1782 /**
1783  * fc_seq_ls_acc() - Accept sequence with LS_ACC
1784  * @rx_fp: The received frame, not freed here.
1785  *
1786  * If this fails due to allocation or transmit congestion, assume the
1787  * originator will repeat the sequence.
1788  */
1789 static void fc_seq_ls_acc(struct fc_frame *rx_fp)
1790 {
1791         struct fc_lport *lport;
1792         struct fc_els_ls_acc *acc;
1793         struct fc_frame *fp;
1794
1795         lport = fr_dev(rx_fp);
1796         fp = fc_frame_alloc(lport, sizeof(*acc));
1797         if (!fp)
1798                 return;
1799         acc = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*acc));
1800         memset(acc, 0, sizeof(*acc));
1801         acc->la_cmd = ELS_LS_ACC;
1802         fc_fill_reply_hdr(fp, rx_fp, FC_RCTL_ELS_REP, 0);
1803         lport->tt.frame_send(lport, fp);
1804 }
1805
1806 /**
1807  * fc_seq_ls_rjt() - Reject a sequence with ELS LS_RJT
1808  * @rx_fp: The received frame, not freed here.
1809  * @reason: The reason the sequence is being rejected
1810  * @explan: The explanation for the rejection
1811  *
1812  * If this fails due to allocation or transmit congestion, assume the
1813  * originator will repeat the sequence.
1814  */
1815 static void fc_seq_ls_rjt(struct fc_frame *rx_fp, enum fc_els_rjt_reason reason,
1816                           enum fc_els_rjt_explan explan)
1817 {
1818         struct fc_lport *lport;
1819         struct fc_els_ls_rjt *rjt;
1820         struct fc_frame *fp;
1821
1822         lport = fr_dev(rx_fp);
1823         fp = fc_frame_alloc(lport, sizeof(*rjt));
1824         if (!fp)
1825                 return;
1826         rjt = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*rjt));
1827         memset(rjt, 0, sizeof(*rjt));
1828         rjt->er_cmd = ELS_LS_RJT;
1829         rjt->er_reason = reason;
1830         rjt->er_explan = explan;
1831         fc_fill_reply_hdr(fp, rx_fp, FC_RCTL_ELS_REP, 0);
1832         lport->tt.frame_send(lport, fp);
1833 }
1834
1835 /**
1836  * fc_exch_reset() - Reset an exchange
1837  * @ep: The exchange to be reset
1838  *
1839  * Note: May sleep if invoked from outside a response handler.
1840  */
1841 static void fc_exch_reset(struct fc_exch *ep)
1842 {
1843         struct fc_seq *sp;
1844         int rc = 1;
1845
1846         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1847         ep->state |= FC_EX_RST_CLEANUP;
1848         fc_exch_timer_cancel(ep);
1849         if (ep->esb_stat & ESB_ST_REC_QUAL)
1850                 atomic_dec(&ep->ex_refcnt);     /* drop hold for rec_qual */
1851         ep->esb_stat &= ~ESB_ST_REC_QUAL;
1852         sp = &ep->seq;
1853         rc = fc_exch_done_locked(ep);
1854         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1855
1856         fc_exch_hold(ep);
1857
1858         if (!rc) {
1859                 fc_exch_delete(ep);
1860         } else {
1861                 FC_EXCH_DBG(ep, "ep is completed already,"
1862                                 "hence skip calling the resp\n");
1863                 goto skip_resp;
1864         }
1865
1866         fc_invoke_resp(ep, sp, ERR_PTR(-FC_EX_CLOSED));
1867 skip_resp:
1868         fc_seq_set_resp(sp, NULL, ep->arg);
1869         fc_exch_release(ep);
1870 }
1871
1872 /**
1873  * fc_exch_pool_reset() - Reset a per cpu exchange pool
1874  * @lport: The local port that the exchange pool is on
1875  * @pool:  The exchange pool to be reset
1876  * @sid:   The source ID
1877  * @did:   The destination ID
1878  *
1879  * Resets a per cpu exches pool, releasing all of its sequences
1880  * and exchanges. If sid is non-zero then reset only exchanges
1881  * we sourced from the local port's FID. If did is non-zero then
1882  * only reset exchanges destined for the local port's FID.
1883  */
1884 static void fc_exch_pool_reset(struct fc_lport *lport,
1885                                struct fc_exch_pool *pool,
1886                                u32 sid, u32 did)
1887 {
1888         struct fc_exch *ep;
1889         struct fc_exch *next;
1890
1891         spin_lock_bh(&pool->lock);
1892 restart:
1893         list_for_each_entry_safe(ep, next, &pool->ex_list, ex_list) {
1894                 if ((lport == ep->lp) &&
1895                     (sid == 0 || sid == ep->sid) &&
1896                     (did == 0 || did == ep->did)) {
1897                         fc_exch_hold(ep);
1898                         spin_unlock_bh(&pool->lock);
1899
1900                         fc_exch_reset(ep);
1901
1902                         fc_exch_release(ep);
1903                         spin_lock_bh(&pool->lock);
1904
1905                         /*
1906                          * must restart loop incase while lock
1907                          * was down multiple eps were released.
1908                          */
1909                         goto restart;
1910                 }
1911         }
1912         pool->next_index = 0;
1913         pool->left = FC_XID_UNKNOWN;
1914         pool->right = FC_XID_UNKNOWN;
1915         spin_unlock_bh(&pool->lock);
1916 }
1917
1918 /**
1919  * fc_exch_mgr_reset() - Reset all EMs of a local port
1920  * @lport: The local port whose EMs are to be reset
1921  * @sid:   The source ID
1922  * @did:   The destination ID
1923  *
1924  * Reset all EMs associated with a given local port. Release all
1925  * sequences and exchanges. If sid is non-zero then reset only the
1926  * exchanges sent from the local port's FID. If did is non-zero then
1927  * reset only exchanges destined for the local port's FID.
1928  */
1929 void fc_exch_mgr_reset(struct fc_lport *lport, u32 sid, u32 did)
1930 {
1931         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
1932         unsigned int cpu;
1933
1934         list_for_each_entry(ema, &lport->ema_list, ema_list) {
1935                 for_each_possible_cpu(cpu)
1936                         fc_exch_pool_reset(lport,
1937                                            per_cpu_ptr(ema->mp->pool, cpu),
1938                                            sid, did);
1939         }
1940 }
1941 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_reset);
1942
1943 /**
1944  * fc_exch_lookup() - find an exchange
1945  * @lport: The local port
1946  * @xid: The exchange ID
1947  *
1948  * Returns exchange pointer with hold for caller, or NULL if not found.
1949  */
1950 static struct fc_exch *fc_exch_lookup(struct fc_lport *lport, u32 xid)
1951 {
1952         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
1953
1954         list_for_each_entry(ema, &lport->ema_list, ema_list)
1955                 if (ema->mp->min_xid <= xid && xid <= ema->mp->max_xid)
1956                         return fc_exch_find(ema->mp, xid);
1957         return NULL;
1958 }
1959
1960 /**
1961  * fc_exch_els_rec() - Handler for ELS REC (Read Exchange Concise) requests
1962  * @rfp: The REC frame, not freed here.
1963  *
1964  * Note that the requesting port may be different than the S_ID in the request.
1965  */
1966 static void fc_exch_els_rec(struct fc_frame *rfp)
1967 {
1968         struct fc_lport *lport;
1969         struct fc_frame *fp;
1970         struct fc_exch *ep;
1971         struct fc_els_rec *rp;
1972         struct fc_els_rec_acc *acc;
1973         enum fc_els_rjt_reason reason = ELS_RJT_LOGIC;
1974         enum fc_els_rjt_explan explan;
1975         u32 sid;
1976         u16 rxid;
1977         u16 oxid;
1978
1979         lport = fr_dev(rfp);
1980         rp = fc_frame_payload_get(rfp, sizeof(*rp));
1981         explan = ELS_EXPL_INV_LEN;
1982         if (!rp)
1983                 goto reject;
1984         sid = ntoh24(rp->rec_s_id);
1985         rxid = ntohs(rp->rec_rx_id);
1986         oxid = ntohs(rp->rec_ox_id);
1987
1988         ep = fc_exch_lookup(lport,
1989                             sid == fc_host_port_id(lport->host) ? oxid : rxid);
1990         explan = ELS_EXPL_OXID_RXID;
1991         if (!ep)
1992                 goto reject;
1993         if (ep->oid != sid || oxid != ep->oxid)
1994                 goto rel;
1995         if (rxid != FC_XID_UNKNOWN && rxid != ep->rxid)
1996                 goto rel;
1997         fp = fc_frame_alloc(lport, sizeof(*acc));
1998         if (!fp)
1999                 goto out;
2000
2001         acc = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*acc));
2002         memset(acc, 0, sizeof(*acc));
2003         acc->reca_cmd = ELS_LS_ACC;
2004         acc->reca_ox_id = rp->rec_ox_id;
2005         memcpy(acc->reca_ofid, rp->rec_s_id, 3);
2006         acc->reca_rx_id = htons(ep->rxid);
2007         if (ep->sid == ep->oid)
2008                 hton24(acc->reca_rfid, ep->did);
2009         else
2010                 hton24(acc->reca_rfid, ep->sid);
2011         acc->reca_fc4value = htonl(ep->seq.rec_data);
2012         acc->reca_e_stat = htonl(ep->esb_stat & (ESB_ST_RESP |
2013                                                  ESB_ST_SEQ_INIT |
2014                                                  ESB_ST_COMPLETE));
2015         fc_fill_reply_hdr(fp, rfp, FC_RCTL_ELS_REP, 0);
2016         lport->tt.frame_send(lport, fp);
2017 out:
2018         fc_exch_release(ep);
2019         return;
2020
2021 rel:
2022         fc_exch_release(ep);
2023 reject:
2024         fc_seq_ls_rjt(rfp, reason, explan);
2025 }
2026
2027 /**
2028  * fc_exch_rrq_resp() - Handler for RRQ responses
2029  * @sp:  The sequence that the RRQ is on
2030  * @fp:  The RRQ frame
2031  * @arg: The exchange that the RRQ is on
2032  *
2033  * TODO: fix error handler.
2034  */
2035 static void fc_exch_rrq_resp(struct fc_seq *sp, struct fc_frame *fp, void *arg)
2036 {
2037         struct fc_exch *aborted_ep = arg;
2038         unsigned int op;
2039
2040         if (IS_ERR(fp)) {
2041                 int err = PTR_ERR(fp);
2042
2043                 if (err == -FC_EX_CLOSED || err == -FC_EX_TIMEOUT)
2044                         goto cleanup;
2045                 FC_EXCH_DBG(aborted_ep, "Cannot process RRQ, "
2046                             "frame error %d\n", err);
2047                 return;
2048         }
2049
2050         op = fc_frame_payload_op(fp);
2051         fc_frame_free(fp);
2052
2053         switch (op) {
2054         case ELS_LS_RJT:
2055                 FC_EXCH_DBG(aborted_ep, "LS_RJT for RRQ\n");
2056                 /* fall through */
2057         case ELS_LS_ACC:
2058                 goto cleanup;
2059         default:
2060                 FC_EXCH_DBG(aborted_ep, "unexpected response op %x for RRQ\n",
2061                             op);
2062                 return;
2063         }
2064
2065 cleanup:
2066         fc_exch_done(&aborted_ep->seq);
2067         /* drop hold for rec qual */
2068         fc_exch_release(aborted_ep);
2069 }
2070
2071
2072 /**
2073  * fc_exch_seq_send() - Send a frame using a new exchange and sequence
2074  * @lport:      The local port to send the frame on
2075  * @fp:         The frame to be sent
2076  * @resp:       The response handler for this request
2077  * @destructor: The destructor for the exchange
2078  * @arg:        The argument to be passed to the response handler
2079  * @timer_msec: The timeout period for the exchange
2080  *
2081  * The frame pointer with some of the header's fields must be
2082  * filled before calling this routine, those fields are:
2083  *
2084  * - routing control
2085  * - FC port did
2086  * - FC port sid
2087  * - FC header type
2088  * - frame control
2089  * - parameter or relative offset
2090  */
2091 static struct fc_seq *fc_exch_seq_send(struct fc_lport *lport,
2092                                        struct fc_frame *fp,
2093                                        void (*resp)(struct fc_seq *,
2094                                                     struct fc_frame *fp,
2095                                                     void *arg),
2096                                        void (*destructor)(struct fc_seq *,
2097                                                           void *),
2098                                        void *arg, u32 timer_msec)
2099 {
2100         struct fc_exch *ep;
2101         struct fc_seq *sp = NULL;
2102         struct fc_frame_header *fh;
2103         struct fc_fcp_pkt *fsp = NULL;
2104         int rc = 1;
2105
2106         ep = fc_exch_alloc(lport, fp);
2107         if (!ep) {
2108                 fc_frame_free(fp);
2109                 return NULL;
2110         }
2111         ep->esb_stat |= ESB_ST_SEQ_INIT;
2112         fh = fc_frame_header_get(fp);
2113         fc_exch_set_addr(ep, ntoh24(fh->fh_s_id), ntoh24(fh->fh_d_id));
2114         ep->resp = resp;
2115         ep->destructor = destructor;
2116         ep->arg = arg;
2117         ep->r_a_tov = FC_DEF_R_A_TOV;
2118         ep->lp = lport;
2119         sp = &ep->seq;
2120
2121         ep->fh_type = fh->fh_type; /* save for possbile timeout handling */
2122         ep->f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
2123         fc_exch_setup_hdr(ep, fp, ep->f_ctl);
2124         sp->cnt++;
2125
2126         if (ep->xid <= lport->lro_xid && fh->fh_r_ctl == FC_RCTL_DD_UNSOL_CMD) {
2127                 fsp = fr_fsp(fp);
2128                 fc_fcp_ddp_setup(fr_fsp(fp), ep->xid);
2129         }
2130
2131         if (unlikely(lport->tt.frame_send(lport, fp)))
2132                 goto err;
2133
2134         if (timer_msec)
2135                 fc_exch_timer_set_locked(ep, timer_msec);
2136         ep->f_ctl &= ~FC_FC_FIRST_SEQ;  /* not first seq */
2137
2138         if (ep->f_ctl & FC_FC_SEQ_INIT)
2139                 ep->esb_stat &= ~ESB_ST_SEQ_INIT;
2140         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
2141         return sp;
2142 err:
2143         if (fsp)
2144                 fc_fcp_ddp_done(fsp);
2145         rc = fc_exch_done_locked(ep);
2146         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
2147         if (!rc)
2148                 fc_exch_delete(ep);
2149         return NULL;
2150 }
2151
2152 /**
2153  * fc_exch_rrq() - Send an ELS RRQ (Reinstate Recovery Qualifier) command
2154  * @ep: The exchange to send the RRQ on
2155  *
2156  * This tells the remote port to stop blocking the use of
2157  * the exchange and the seq_cnt range.
2158  */
2159 static void fc_exch_rrq(struct fc_exch *ep)
2160 {
2161         struct fc_lport *lport;
2162         struct fc_els_rrq *rrq;
2163         struct fc_frame *fp;
2164         u32 did;
2165
2166         lport = ep->lp;
2167
2168         fp = fc_frame_alloc(lport, sizeof(*rrq));
2169         if (!fp)
2170                 goto retry;
2171
2172         rrq = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*rrq));
2173         memset(rrq, 0, sizeof(*rrq));
2174         rrq->rrq_cmd = ELS_RRQ;
2175         hton24(rrq->rrq_s_id, ep->sid);
2176         rrq->rrq_ox_id = htons(ep->oxid);
2177         rrq->rrq_rx_id = htons(ep->rxid);
2178
2179         did = ep->did;
2180         if (ep->esb_stat & ESB_ST_RESP)
2181                 did = ep->sid;
2182
2183         fc_fill_fc_hdr(fp, FC_RCTL_ELS_REQ, did,
2184                        lport->port_id, FC_TYPE_ELS,
2185                        FC_FC_FIRST_SEQ | FC_FC_END_SEQ | FC_FC_SEQ_INIT, 0);
2186
2187         if (fc_exch_seq_send(lport, fp, fc_exch_rrq_resp, NULL, ep,
2188                              lport->e_d_tov))
2189                 return;
2190
2191 retry:
2192         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
2193         if (ep->state & (FC_EX_RST_CLEANUP | FC_EX_DONE)) {
2194                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
2195                 /* drop hold for rec qual */
2196                 fc_exch_release(ep);
2197                 return;
2198         }
2199         ep->esb_stat |= ESB_ST_REC_QUAL;
2200         fc_exch_timer_set_locked(ep, ep->r_a_tov);
2201         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
2202 }
2203
2204 /**
2205  * fc_exch_els_rrq() - Handler for ELS RRQ (Reset Recovery Qualifier) requests
2206  * @fp: The RRQ frame, not freed here.
2207  */
2208 static void fc_exch_els_rrq(struct fc_frame *fp)
2209 {
2210         struct fc_lport *lport;
2211         struct fc_exch *ep = NULL;      /* request or subject exchange */
2212         struct fc_els_rrq *rp;
2213         u32 sid;
2214         u16 xid;
2215         enum fc_els_rjt_explan explan;
2216
2217         lport = fr_dev(fp);
2218         rp = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*rp));
2219         explan = ELS_EXPL_INV_LEN;
2220         if (!rp)
2221                 goto reject;
2222
2223         /*
2224          * lookup subject exchange.
2225          */
2226         sid = ntoh24(rp->rrq_s_id);             /* subject source */
2227         xid = fc_host_port_id(lport->host) == sid ?
2228                         ntohs(rp->rrq_ox_id) : ntohs(rp->rrq_rx_id);
2229         ep = fc_exch_lookup(lport, xid);
2230         explan = ELS_EXPL_OXID_RXID;
2231         if (!ep)
2232                 goto reject;
2233         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
2234         if (ep->oxid != ntohs(rp->rrq_ox_id))
2235                 goto unlock_reject;
2236         if (ep->rxid != ntohs(rp->rrq_rx_id) &&
2237             ep->rxid != FC_XID_UNKNOWN)
2238                 goto unlock_reject;
2239         explan = ELS_EXPL_SID;
2240         if (ep->sid != sid)
2241                 goto unlock_reject;
2242
2243         /*
2244          * Clear Recovery Qualifier state, and cancel timer if complete.
2245          */
2246         if (ep->esb_stat & ESB_ST_REC_QUAL) {
2247                 ep->esb_stat &= ~ESB_ST_REC_QUAL;
2248                 atomic_dec(&ep->ex_refcnt);     /* drop hold for rec qual */
2249         }
2250         if (ep->esb_stat & ESB_ST_COMPLETE)
2251                 fc_exch_timer_cancel(ep);
2252
2253         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
2254
2255         /*
2256          * Send LS_ACC.
2257          */
2258         fc_seq_ls_acc(fp);
2259         goto out;
2260
2261 unlock_reject:
2262         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
2263 reject:
2264         fc_seq_ls_rjt(fp, ELS_RJT_LOGIC, explan);
2265 out:
2266         if (ep)
2267                 fc_exch_release(ep);    /* drop hold from fc_exch_find */
2268 }
2269
2270 /**
2271  * fc_exch_update_stats() - update exches stats to lport
2272  * @lport: The local port to update exchange manager stats
2273  */
2274 void fc_exch_update_stats(struct fc_lport *lport)
2275 {
2276         struct fc_host_statistics *st;
2277         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
2278         struct fc_exch_mgr *mp;
2279
2280         st = &lport->host_stats;
2281
2282         list_for_each_entry(ema, &lport->ema_list, ema_list) {
2283                 mp = ema->mp;
2284                 st->fc_no_free_exch += atomic_read(&mp->stats.no_free_exch);
2285                 st->fc_no_free_exch_xid +=
2286                                 atomic_read(&mp->stats.no_free_exch_xid);
2287                 st->fc_xid_not_found += atomic_read(&mp->stats.xid_not_found);
2288                 st->fc_xid_busy += atomic_read(&mp->stats.xid_busy);
2289                 st->fc_seq_not_found += atomic_read(&mp->stats.seq_not_found);
2290                 st->fc_non_bls_resp += atomic_read(&mp->stats.non_bls_resp);
2291         }
2292 }
2293 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_update_stats);
2294
2295 /**
2296  * fc_exch_mgr_add() - Add an exchange manager to a local port's list of EMs
2297  * @lport: The local port to add the exchange manager to
2298  * @mp:    The exchange manager to be added to the local port
2299  * @match: The match routine that indicates when this EM should be used
2300  */
2301 struct fc_exch_mgr_anchor *fc_exch_mgr_add(struct fc_lport *lport,
2302                                            struct fc_exch_mgr *mp,
2303                                            bool (*match)(struct fc_frame *))
2304 {
2305         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
2306
2307         ema = kmalloc(sizeof(*ema), GFP_ATOMIC);
2308         if (!ema)
2309                 return ema;
2310
2311         ema->mp = mp;
2312         ema->match = match;
2313         /* add EM anchor to EM anchors list */
2314         list_add_tail(&ema->ema_list, &lport->ema_list);
2315         kref_get(&mp->kref);
2316         return ema;
2317 }
2318 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_add);
2319
2320 /**
2321  * fc_exch_mgr_destroy() - Destroy an exchange manager
2322  * @kref: The reference to the EM to be destroyed
2323  */
2324 static void fc_exch_mgr_destroy(struct kref *kref)
2325 {
2326         struct fc_exch_mgr *mp = container_of(kref, struct fc_exch_mgr, kref);
2327
2328         mempool_destroy(mp->ep_pool);
2329         free_percpu(mp->pool);
2330         kfree(mp);
2331 }
2332
2333 /**
2334  * fc_exch_mgr_del() - Delete an EM from a local port's list
2335  * @ema: The exchange manager anchor identifying the EM to be deleted
2336  */
2337 void fc_exch_mgr_del(struct fc_exch_mgr_anchor *ema)
2338 {
2339         /* remove EM anchor from EM anchors list */
2340         list_del(&ema->ema_list);
2341         kref_put(&ema->mp->kref, fc_exch_mgr_destroy);
2342         kfree(ema);
2343 }
2344 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_del);
2345
2346 /**
2347  * fc_exch_mgr_list_clone() - Share all exchange manager objects
2348  * @src: Source lport to clone exchange managers from
2349  * @dst: New lport that takes references to all the exchange managers
2350  */
2351 int fc_exch_mgr_list_clone(struct fc_lport *src, struct fc_lport *dst)
2352 {
2353         struct fc_exch_mgr_anchor *ema, *tmp;
2354
2355         list_for_each_entry(ema, &src->ema_list, ema_list) {
2356                 if (!fc_exch_mgr_add(dst, ema->mp, ema->match))
2357                         goto err;
2358         }
2359         return 0;
2360 err:
2361         list_for_each_entry_safe(ema, tmp, &dst->ema_list, ema_list)
2362                 fc_exch_mgr_del(ema);
2363         return -ENOMEM;
2364 }
2365 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_list_clone);
2366
2367 /**
2368  * fc_exch_mgr_alloc() - Allocate an exchange manager
2369  * @lport:   The local port that the new EM will be associated with
2370  * @class:   The default FC class for new exchanges
2371  * @min_xid: The minimum XID for exchanges from the new EM
2372  * @max_xid: The maximum XID for exchanges from the new EM
2373  * @match:   The match routine for the new EM
2374  */
2375 struct fc_exch_mgr *fc_exch_mgr_alloc(struct fc_lport *lport,
2376                                       enum fc_class class,
2377                                       u16 min_xid, u16 max_xid,
2378                                       bool (*match)(struct fc_frame *))
2379 {
2380         struct fc_exch_mgr *mp;
2381         u16 pool_exch_range;
2382         size_t pool_size;
2383         unsigned int cpu;
2384         struct fc_exch_pool *pool;
2385
2386         if (max_xid <= min_xid || max_xid == FC_XID_UNKNOWN ||
2387             (min_xid & fc_cpu_mask) != 0) {
2388                 FC_LPORT_DBG(lport, "Invalid min_xid 0x:%x and max_xid 0x:%x\n",
2389                              min_xid, max_xid);
2390                 return NULL;
2391         }
2392
2393         /*
2394          * allocate memory for EM
2395          */
2396         mp = kzalloc(sizeof(struct fc_exch_mgr), GFP_ATOMIC);
2397         if (!mp)
2398                 return NULL;
2399
2400         mp->class = class;
2401         /* adjust em exch xid range for offload */
2402         mp->min_xid = min_xid;
2403
2404        /* reduce range so per cpu pool fits into PCPU_MIN_UNIT_SIZE pool */
2405         pool_exch_range = (PCPU_MIN_UNIT_SIZE - sizeof(*pool)) /
2406                 sizeof(struct fc_exch *);
2407         if ((max_xid - min_xid + 1) / (fc_cpu_mask + 1) > pool_exch_range) {
2408                 mp->max_xid = pool_exch_range * (fc_cpu_mask + 1) +
2409                         min_xid - 1;
2410         } else {
2411                 mp->max_xid = max_xid;
2412                 pool_exch_range = (mp->max_xid - mp->min_xid + 1) /
2413                         (fc_cpu_mask + 1);
2414         }
2415
2416         mp->ep_pool = mempool_create_slab_pool(2, fc_em_cachep);
2417         if (!mp->ep_pool)
2418                 goto free_mp;
2419
2420         /*
2421          * Setup per cpu exch pool with entire exchange id range equally
2422          * divided across all cpus. The exch pointers array memory is
2423          * allocated for exch range per pool.
2424          */
2425         mp->pool_max_index = pool_exch_range - 1;
2426
2427         /*
2428          * Allocate and initialize per cpu exch pool
2429          */
2430         pool_size = sizeof(*pool) + pool_exch_range * sizeof(struct fc_exch *);
2431         mp->pool = __alloc_percpu(pool_size, __alignof__(struct fc_exch_pool));
2432         if (!mp->pool)
2433                 goto free_mempool;
2434         for_each_possible_cpu(cpu) {
2435                 pool = per_cpu_ptr(mp->pool, cpu);
2436                 pool->next_index = 0;
2437                 pool->left = FC_XID_UNKNOWN;
2438                 pool->right = FC_XID_UNKNOWN;
2439                 spin_lock_init(&pool->lock);
2440                 INIT_LIST_HEAD(&pool->ex_list);
2441         }
2442
2443         kref_init(&mp->kref);
2444         if (!fc_exch_mgr_add(lport, mp, match)) {
2445                 free_percpu(mp->pool);
2446                 goto free_mempool;
2447         }
2448
2449         /*
2450          * Above kref_init() sets mp->kref to 1 and then
2451          * call to fc_exch_mgr_add incremented mp->kref again,
2452          * so adjust that extra increment.
2453          */
2454         kref_put(&mp->kref, fc_exch_mgr_destroy);
2455         return mp;
2456
2457 free_mempool:
2458         mempool_destroy(mp->ep_pool);
2459 free_mp:
2460         kfree(mp);
2461         return NULL;
2462 }
2463 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_alloc);
2464
2465 /**
2466  * fc_exch_mgr_free() - Free all exchange managers on a local port
2467  * @lport: The local port whose EMs are to be freed
2468  */
2469 void fc_exch_mgr_free(struct fc_lport *lport)
2470 {
2471         struct fc_exch_mgr_anchor *ema, *next;
2472
2473         flush_workqueue(fc_exch_workqueue);
2474         list_for_each_entry_safe(ema, next, &lport->ema_list, ema_list)
2475                 fc_exch_mgr_del(ema);
2476 }
2477 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_free);
2478
2479 /**
2480  * fc_find_ema() - Lookup and return appropriate Exchange Manager Anchor depending
2481  * upon 'xid'.
2482  * @f_ctl: f_ctl
2483  * @lport: The local port the frame was received on
2484  * @fh: The received frame header
2485  */
2486 static struct fc_exch_mgr_anchor *fc_find_ema(u32 f_ctl,
2487                                               struct fc_lport *lport,
2488                                               struct fc_frame_header *fh)
2489 {
2490         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
2491         u16 xid;
2492
2493         if (f_ctl & FC_FC_EX_CTX)
2494                 xid = ntohs(fh->fh_ox_id);
2495         else {
2496                 xid = ntohs(fh->fh_rx_id);
2497                 if (xid == FC_XID_UNKNOWN)
2498                         return list_entry(lport->ema_list.prev,
2499                                           typeof(*ema), ema_list);
2500         }
2501
2502         list_for_each_entry(ema, &lport->ema_list, ema_list) {
2503                 if ((xid >= ema->mp->min_xid) &&
2504                     (xid <= ema->mp->max_xid))
2505                         return ema;
2506         }
2507         return NULL;
2508 }
2509 /**
2510  * fc_exch_recv() - Handler for received frames
2511  * @lport: The local port the frame was received on
2512  * @fp: The received frame
2513  */
2514 void fc_exch_recv(struct fc_lport *lport, struct fc_frame *fp)
2515 {
2516         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
2517         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
2518         u32 f_ctl;
2519
2520         /* lport lock ? */
2521         if (!lport || lport->state == LPORT_ST_DISABLED) {
2522                 FC_LIBFC_DBG("Receiving frames for an lport that "
2523                              "has not been initialized correctly\n");
2524                 fc_frame_free(fp);
2525                 return;
2526         }
2527
2528         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
2529         ema = fc_find_ema(f_ctl, lport, fh);
2530         if (!ema) {
2531                 FC_LPORT_DBG(lport, "Unable to find Exchange Manager Anchor,"
2532                                     "fc_ctl <0x%x>, xid <0x%x>\n",
2533                                      f_ctl,
2534                                      (f_ctl & FC_FC_EX_CTX) ?
2535                                      ntohs(fh->fh_ox_id) :
2536                                      ntohs(fh->fh_rx_id));
2537                 fc_frame_free(fp);
2538                 return;
2539         }
2540
2541         /*
2542          * If frame is marked invalid, just drop it.
2543          */
2544         switch (fr_eof(fp)) {
2545         case FC_EOF_T:
2546                 if (f_ctl & FC_FC_END_SEQ)
2547                         skb_trim(fp_skb(fp), fr_len(fp) - FC_FC_FILL(f_ctl));
2548                 /* fall through */
2549         case FC_EOF_N:
2550                 if (fh->fh_type == FC_TYPE_BLS)
2551                         fc_exch_recv_bls(ema->mp, fp);
2552                 else if ((f_ctl & (FC_FC_EX_CTX | FC_FC_SEQ_CTX)) ==
2553                          FC_FC_EX_CTX)
2554                         fc_exch_recv_seq_resp(ema->mp, fp);
2555                 else if (f_ctl & FC_FC_SEQ_CTX)
2556                         fc_exch_recv_resp(ema->mp, fp);
2557                 else    /* no EX_CTX and no SEQ_CTX */
2558                         fc_exch_recv_req(lport, ema->mp, fp);
2559                 break;
2560         default:
2561                 FC_LPORT_DBG(lport, "dropping invalid frame (eof %x)",
2562                              fr_eof(fp));
2563                 fc_frame_free(fp);
2564         }
2565 }
2566 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_recv);
2567
2568 /**
2569  * fc_exch_init() - Initialize the exchange layer for a local port
2570  * @lport: The local port to initialize the exchange layer for
2571  */
2572 int fc_exch_init(struct fc_lport *lport)
2573 {
2574         if (!lport->tt.seq_start_next)
2575                 lport->tt.seq_start_next = fc_seq_start_next;
2576
2577         if (!lport->tt.seq_set_resp)
2578                 lport->tt.seq_set_resp = fc_seq_set_resp;
2579
2580         if (!lport->tt.exch_seq_send)
2581                 lport->tt.exch_seq_send = fc_exch_seq_send;
2582
2583         if (!lport->tt.seq_send)
2584                 lport->tt.seq_send = fc_seq_send;
2585
2586         if (!lport->tt.seq_els_rsp_send)
2587                 lport->tt.seq_els_rsp_send = fc_seq_els_rsp_send;
2588
2589         if (!lport->tt.exch_done)
2590                 lport->tt.exch_done = fc_exch_done;
2591
2592         if (!lport->tt.exch_mgr_reset)
2593                 lport->tt.exch_mgr_reset = fc_exch_mgr_reset;
2594
2595         if (!lport->tt.seq_exch_abort)
2596                 lport->tt.seq_exch_abort = fc_seq_exch_abort;
2597
2598         if (!lport->tt.seq_assign)
2599                 lport->tt.seq_assign = fc_seq_assign;
2600
2601         if (!lport->tt.seq_release)
2602                 lport->tt.seq_release = fc_seq_release;
2603
2604         return 0;
2605 }
2606 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_init);
2607
2608 /**
2609  * fc_setup_exch_mgr() - Setup an exchange manager
2610  */
2611 int fc_setup_exch_mgr(void)
2612 {
2613         fc_em_cachep = kmem_cache_create("libfc_em", sizeof(struct fc_exch),
2614                                          0, SLAB_HWCACHE_ALIGN, NULL);
2615         if (!fc_em_cachep)
2616                 return -ENOMEM;
2617
2618         /*
2619          * Initialize fc_cpu_mask and fc_cpu_order. The
2620          * fc_cpu_mask is set for nr_cpu_ids rounded up
2621          * to order of 2's * power and order is stored
2622          * in fc_cpu_order as this is later required in
2623          * mapping between an exch id and exch array index
2624          * in per cpu exch pool.
2625          *
2626          * This round up is required to align fc_cpu_mask
2627          * to exchange id's lower bits such that all incoming
2628          * frames of an exchange gets delivered to the same
2629          * cpu on which exchange originated by simple bitwise
2630          * AND operation between fc_cpu_mask and exchange id.
2631          */
2632         fc_cpu_order = ilog2(roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids));
2633         fc_cpu_mask = (1 << fc_cpu_order) - 1;
2634
2635         fc_exch_workqueue = create_singlethread_workqueue("fc_exch_workqueue");
2636         if (!fc_exch_workqueue)
2637                 goto err;
2638         return 0;
2639 err:
2640         kmem_cache_destroy(fc_em_cachep);
2641         return -ENOMEM;
2642 }
2643
2644 /**
2645  * fc_destroy_exch_mgr() - Destroy an exchange manager
2646  */
2647 void fc_destroy_exch_mgr(void)
2648 {
2649         destroy_workqueue(fc_exch_workqueue);
2650         kmem_cache_destroy(fc_em_cachep);
2651 }