GNU Linux-libre 4.19.268-gnu1
[releases.git] / drivers / scsi / scsi_scan.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * scsi_scan.c
4  *
5  * Copyright (C) 2000 Eric Youngdale,
6  * Copyright (C) 2002 Patrick Mansfield
7  *
8  * The general scanning/probing algorithm is as follows, exceptions are
9  * made to it depending on device specific flags, compilation options, and
10  * global variable (boot or module load time) settings.
11  *
12  * A specific LUN is scanned via an INQUIRY command; if the LUN has a
13  * device attached, a scsi_device is allocated and setup for it.
14  *
15  * For every id of every channel on the given host:
16  *
17  *      Scan LUN 0; if the target responds to LUN 0 (even if there is no
18  *      device or storage attached to LUN 0):
19  *
20  *              If LUN 0 has a device attached, allocate and setup a
21  *              scsi_device for it.
22  *
23  *              If target is SCSI-3 or up, issue a REPORT LUN, and scan
24  *              all of the LUNs returned by the REPORT LUN; else,
25  *              sequentially scan LUNs up until some maximum is reached,
26  *              or a LUN is seen that cannot have a device attached to it.
27  */
28
29 #include <linux/module.h>
30 #include <linux/moduleparam.h>
31 #include <linux/init.h>
32 #include <linux/blkdev.h>
33 #include <linux/delay.h>
34 #include <linux/kthread.h>
35 #include <linux/spinlock.h>
36 #include <linux/async.h>
37 #include <linux/slab.h>
38 #include <asm/unaligned.h>
39
40 #include <scsi/scsi.h>
41 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
42 #include <scsi/scsi_device.h>
43 #include <scsi/scsi_driver.h>
44 #include <scsi/scsi_devinfo.h>
45 #include <scsi/scsi_host.h>
46 #include <scsi/scsi_transport.h>
47 #include <scsi/scsi_dh.h>
48 #include <scsi/scsi_eh.h>
49
50 #include "scsi_priv.h"
51 #include "scsi_logging.h"
52
53 #define ALLOC_FAILURE_MSG       KERN_ERR "%s: Allocation failure during" \
54         " SCSI scanning, some SCSI devices might not be configured\n"
55
56 /*
57  * Default timeout
58  */
59 #define SCSI_TIMEOUT (2*HZ)
60 #define SCSI_REPORT_LUNS_TIMEOUT (30*HZ)
61
62 /*
63  * Prefix values for the SCSI id's (stored in sysfs name field)
64  */
65 #define SCSI_UID_SER_NUM 'S'
66 #define SCSI_UID_UNKNOWN 'Z'
67
68 /*
69  * Return values of some of the scanning functions.
70  *
71  * SCSI_SCAN_NO_RESPONSE: no valid response received from the target, this
72  * includes allocation or general failures preventing IO from being sent.
73  *
74  * SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT: target responded, but no device is available
75  * on the given LUN.
76  *
77  * SCSI_SCAN_LUN_PRESENT: target responded, and a device is available on a
78  * given LUN.
79  */
80 #define SCSI_SCAN_NO_RESPONSE           0
81 #define SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT        1
82 #define SCSI_SCAN_LUN_PRESENT           2
83
84 static const char *scsi_null_device_strs = "nullnullnullnull";
85
86 #define MAX_SCSI_LUNS   512
87
88 static u64 max_scsi_luns = MAX_SCSI_LUNS;
89
90 module_param_named(max_luns, max_scsi_luns, ullong, S_IRUGO|S_IWUSR);
91 MODULE_PARM_DESC(max_luns,
92                  "last scsi LUN (should be between 1 and 2^64-1)");
93
94 #ifdef CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC
95 #define SCSI_SCAN_TYPE_DEFAULT "async"
96 #else
97 #define SCSI_SCAN_TYPE_DEFAULT "sync"
98 #endif
99
100 char scsi_scan_type[7] = SCSI_SCAN_TYPE_DEFAULT;
101
102 module_param_string(scan, scsi_scan_type, sizeof(scsi_scan_type),
103                     S_IRUGO|S_IWUSR);
104 MODULE_PARM_DESC(scan, "sync, async, manual, or none. "
105                  "Setting to 'manual' disables automatic scanning, but allows "
106                  "for manual device scan via the 'scan' sysfs attribute.");
107
108 static unsigned int scsi_inq_timeout = SCSI_TIMEOUT/HZ + 18;
109
110 module_param_named(inq_timeout, scsi_inq_timeout, uint, S_IRUGO|S_IWUSR);
111 MODULE_PARM_DESC(inq_timeout, 
112                  "Timeout (in seconds) waiting for devices to answer INQUIRY."
113                  " Default is 20. Some devices may need more; most need less.");
114
115 /* This lock protects only this list */
116 static DEFINE_SPINLOCK(async_scan_lock);
117 static LIST_HEAD(scanning_hosts);
118
119 struct async_scan_data {
120         struct list_head list;
121         struct Scsi_Host *shost;
122         struct completion prev_finished;
123 };
124
125 /**
126  * scsi_complete_async_scans - Wait for asynchronous scans to complete
127  *
128  * When this function returns, any host which started scanning before
129  * this function was called will have finished its scan.  Hosts which
130  * started scanning after this function was called may or may not have
131  * finished.
132  */
133 int scsi_complete_async_scans(void)
134 {
135         struct async_scan_data *data;
136
137         do {
138                 if (list_empty(&scanning_hosts))
139                         return 0;
140                 /* If we can't get memory immediately, that's OK.  Just
141                  * sleep a little.  Even if we never get memory, the async
142                  * scans will finish eventually.
143                  */
144                 data = kmalloc(sizeof(*data), GFP_KERNEL);
145                 if (!data)
146                         msleep(1);
147         } while (!data);
148
149         data->shost = NULL;
150         init_completion(&data->prev_finished);
151
152         spin_lock(&async_scan_lock);
153         /* Check that there's still somebody else on the list */
154         if (list_empty(&scanning_hosts))
155                 goto done;
156         list_add_tail(&data->list, &scanning_hosts);
157         spin_unlock(&async_scan_lock);
158
159         printk(KERN_INFO "scsi: waiting for bus probes to complete ...\n");
160         wait_for_completion(&data->prev_finished);
161
162         spin_lock(&async_scan_lock);
163         list_del(&data->list);
164         if (!list_empty(&scanning_hosts)) {
165                 struct async_scan_data *next = list_entry(scanning_hosts.next,
166                                 struct async_scan_data, list);
167                 complete(&next->prev_finished);
168         }
169  done:
170         spin_unlock(&async_scan_lock);
171
172         kfree(data);
173         return 0;
174 }
175
176 /**
177  * scsi_unlock_floptical - unlock device via a special MODE SENSE command
178  * @sdev:       scsi device to send command to
179  * @result:     area to store the result of the MODE SENSE
180  *
181  * Description:
182  *     Send a vendor specific MODE SENSE (not a MODE SELECT) command.
183  *     Called for BLIST_KEY devices.
184  **/
185 static void scsi_unlock_floptical(struct scsi_device *sdev,
186                                   unsigned char *result)
187 {
188         unsigned char scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
189
190         sdev_printk(KERN_NOTICE, sdev, "unlocking floptical drive\n");
191         scsi_cmd[0] = MODE_SENSE;
192         scsi_cmd[1] = 0;
193         scsi_cmd[2] = 0x2e;
194         scsi_cmd[3] = 0;
195         scsi_cmd[4] = 0x2a;     /* size */
196         scsi_cmd[5] = 0;
197         scsi_execute_req(sdev, scsi_cmd, DMA_FROM_DEVICE, result, 0x2a, NULL,
198                          SCSI_TIMEOUT, 3, NULL);
199 }
200
201 /**
202  * scsi_alloc_sdev - allocate and setup a scsi_Device
203  * @starget: which target to allocate a &scsi_device for
204  * @lun: which lun
205  * @hostdata: usually NULL and set by ->slave_alloc instead
206  *
207  * Description:
208  *     Allocate, initialize for io, and return a pointer to a scsi_Device.
209  *     Stores the @shost, @channel, @id, and @lun in the scsi_Device, and
210  *     adds scsi_Device to the appropriate list.
211  *
212  * Return value:
213  *     scsi_Device pointer, or NULL on failure.
214  **/
215 static struct scsi_device *scsi_alloc_sdev(struct scsi_target *starget,
216                                            u64 lun, void *hostdata)
217 {
218         struct scsi_device *sdev;
219         int display_failure_msg = 1, ret;
220         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
221
222         sdev = kzalloc(sizeof(*sdev) + shost->transportt->device_size,
223                        GFP_KERNEL);
224         if (!sdev)
225                 goto out;
226
227         sdev->vendor = scsi_null_device_strs;
228         sdev->model = scsi_null_device_strs;
229         sdev->rev = scsi_null_device_strs;
230         sdev->host = shost;
231         sdev->queue_ramp_up_period = SCSI_DEFAULT_RAMP_UP_PERIOD;
232         sdev->id = starget->id;
233         sdev->lun = lun;
234         sdev->channel = starget->channel;
235         mutex_init(&sdev->state_mutex);
236         sdev->sdev_state = SDEV_CREATED;
237         INIT_LIST_HEAD(&sdev->siblings);
238         INIT_LIST_HEAD(&sdev->same_target_siblings);
239         INIT_LIST_HEAD(&sdev->cmd_list);
240         INIT_LIST_HEAD(&sdev->starved_entry);
241         INIT_LIST_HEAD(&sdev->event_list);
242         spin_lock_init(&sdev->list_lock);
243         mutex_init(&sdev->inquiry_mutex);
244         INIT_WORK(&sdev->event_work, scsi_evt_thread);
245         INIT_WORK(&sdev->requeue_work, scsi_requeue_run_queue);
246
247         sdev->sdev_gendev.parent = get_device(&starget->dev);
248         sdev->sdev_target = starget;
249
250         /* usually NULL and set by ->slave_alloc instead */
251         sdev->hostdata = hostdata;
252
253         /* if the device needs this changing, it may do so in the
254          * slave_configure function */
255         sdev->max_device_blocked = SCSI_DEFAULT_DEVICE_BLOCKED;
256
257         /*
258          * Some low level driver could use device->type
259          */
260         sdev->type = -1;
261
262         /*
263          * Assume that the device will have handshaking problems,
264          * and then fix this field later if it turns out it
265          * doesn't
266          */
267         sdev->borken = 1;
268
269         if (shost_use_blk_mq(shost))
270                 sdev->request_queue = scsi_mq_alloc_queue(sdev);
271         else
272                 sdev->request_queue = scsi_old_alloc_queue(sdev);
273         if (!sdev->request_queue) {
274                 /* release fn is set up in scsi_sysfs_device_initialise, so
275                  * have to free and put manually here */
276                 put_device(&starget->dev);
277                 kfree(sdev);
278                 goto out;
279         }
280         WARN_ON_ONCE(!blk_get_queue(sdev->request_queue));
281         sdev->request_queue->queuedata = sdev;
282
283         if (!shost_use_blk_mq(sdev->host)) {
284                 blk_queue_init_tags(sdev->request_queue,
285                                     sdev->host->cmd_per_lun, shost->bqt,
286                                     shost->hostt->tag_alloc_policy);
287         }
288         scsi_change_queue_depth(sdev, sdev->host->cmd_per_lun ?
289                                         sdev->host->cmd_per_lun : 1);
290
291         scsi_sysfs_device_initialize(sdev);
292
293         if (shost->hostt->slave_alloc) {
294                 ret = shost->hostt->slave_alloc(sdev);
295                 if (ret) {
296                         /*
297                          * if LLDD reports slave not present, don't clutter
298                          * console with alloc failure messages
299                          */
300                         if (ret == -ENXIO)
301                                 display_failure_msg = 0;
302                         goto out_device_destroy;
303                 }
304         }
305
306         return sdev;
307
308 out_device_destroy:
309         __scsi_remove_device(sdev);
310 out:
311         if (display_failure_msg)
312                 printk(ALLOC_FAILURE_MSG, __func__);
313         return NULL;
314 }
315
316 static void scsi_target_destroy(struct scsi_target *starget)
317 {
318         struct device *dev = &starget->dev;
319         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(dev->parent);
320         unsigned long flags;
321
322         BUG_ON(starget->state == STARGET_DEL);
323         starget->state = STARGET_DEL;
324         transport_destroy_device(dev);
325         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
326         if (shost->hostt->target_destroy)
327                 shost->hostt->target_destroy(starget);
328         list_del_init(&starget->siblings);
329         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
330         put_device(dev);
331 }
332
333 static void scsi_target_dev_release(struct device *dev)
334 {
335         struct device *parent = dev->parent;
336         struct scsi_target *starget = to_scsi_target(dev);
337
338         kfree(starget);
339         put_device(parent);
340 }
341
342 static struct device_type scsi_target_type = {
343         .name =         "scsi_target",
344         .release =      scsi_target_dev_release,
345 };
346
347 int scsi_is_target_device(const struct device *dev)
348 {
349         return dev->type == &scsi_target_type;
350 }
351 EXPORT_SYMBOL(scsi_is_target_device);
352
353 static struct scsi_target *__scsi_find_target(struct device *parent,
354                                               int channel, uint id)
355 {
356         struct scsi_target *starget, *found_starget = NULL;
357         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
358         /*
359          * Search for an existing target for this sdev.
360          */
361         list_for_each_entry(starget, &shost->__targets, siblings) {
362                 if (starget->id == id &&
363                     starget->channel == channel) {
364                         found_starget = starget;
365                         break;
366                 }
367         }
368         if (found_starget)
369                 get_device(&found_starget->dev);
370
371         return found_starget;
372 }
373
374 /**
375  * scsi_target_reap_ref_release - remove target from visibility
376  * @kref: the reap_ref in the target being released
377  *
378  * Called on last put of reap_ref, which is the indication that no device
379  * under this target is visible anymore, so render the target invisible in
380  * sysfs.  Note: we have to be in user context here because the target reaps
381  * should be done in places where the scsi device visibility is being removed.
382  */
383 static void scsi_target_reap_ref_release(struct kref *kref)
384 {
385         struct scsi_target *starget
386                 = container_of(kref, struct scsi_target, reap_ref);
387
388         /*
389          * if we get here and the target is still in a CREATED state that
390          * means it was allocated but never made visible (because a scan
391          * turned up no LUNs), so don't call device_del() on it.
392          */
393         if ((starget->state != STARGET_CREATED) &&
394             (starget->state != STARGET_CREATED_REMOVE)) {
395                 transport_remove_device(&starget->dev);
396                 device_del(&starget->dev);
397         }
398         scsi_target_destroy(starget);
399 }
400
401 static void scsi_target_reap_ref_put(struct scsi_target *starget)
402 {
403         kref_put(&starget->reap_ref, scsi_target_reap_ref_release);
404 }
405
406 /**
407  * scsi_alloc_target - allocate a new or find an existing target
408  * @parent:     parent of the target (need not be a scsi host)
409  * @channel:    target channel number (zero if no channels)
410  * @id:         target id number
411  *
412  * Return an existing target if one exists, provided it hasn't already
413  * gone into STARGET_DEL state, otherwise allocate a new target.
414  *
415  * The target is returned with an incremented reference, so the caller
416  * is responsible for both reaping and doing a last put
417  */
418 static struct scsi_target *scsi_alloc_target(struct device *parent,
419                                              int channel, uint id)
420 {
421         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
422         struct device *dev = NULL;
423         unsigned long flags;
424         const int size = sizeof(struct scsi_target)
425                 + shost->transportt->target_size;
426         struct scsi_target *starget;
427         struct scsi_target *found_target;
428         int error, ref_got;
429
430         starget = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
431         if (!starget) {
432                 printk(KERN_ERR "%s: allocation failure\n", __func__);
433                 return NULL;
434         }
435         dev = &starget->dev;
436         device_initialize(dev);
437         kref_init(&starget->reap_ref);
438         dev->parent = get_device(parent);
439         dev_set_name(dev, "target%d:%d:%d", shost->host_no, channel, id);
440         dev->bus = &scsi_bus_type;
441         dev->type = &scsi_target_type;
442         starget->id = id;
443         starget->channel = channel;
444         starget->can_queue = 0;
445         INIT_LIST_HEAD(&starget->siblings);
446         INIT_LIST_HEAD(&starget->devices);
447         starget->state = STARGET_CREATED;
448         starget->scsi_level = SCSI_2;
449         starget->max_target_blocked = SCSI_DEFAULT_TARGET_BLOCKED;
450  retry:
451         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
452
453         found_target = __scsi_find_target(parent, channel, id);
454         if (found_target)
455                 goto found;
456
457         list_add_tail(&starget->siblings, &shost->__targets);
458         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
459         /* allocate and add */
460         transport_setup_device(dev);
461         if (shost->hostt->target_alloc) {
462                 error = shost->hostt->target_alloc(starget);
463
464                 if(error) {
465                         if (error != -ENXIO)
466                                 dev_err(dev, "target allocation failed, error %d\n", error);
467                         /* don't want scsi_target_reap to do the final
468                          * put because it will be under the host lock */
469                         scsi_target_destroy(starget);
470                         return NULL;
471                 }
472         }
473         get_device(dev);
474
475         return starget;
476
477  found:
478         /*
479          * release routine already fired if kref is zero, so if we can still
480          * take the reference, the target must be alive.  If we can't, it must
481          * be dying and we need to wait for a new target
482          */
483         ref_got = kref_get_unless_zero(&found_target->reap_ref);
484
485         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
486         if (ref_got) {
487                 put_device(dev);
488                 return found_target;
489         }
490         /*
491          * Unfortunately, we found a dying target; need to wait until it's
492          * dead before we can get a new one.  There is an anomaly here.  We
493          * *should* call scsi_target_reap() to balance the kref_get() of the
494          * reap_ref above.  However, since the target being released, it's
495          * already invisible and the reap_ref is irrelevant.  If we call
496          * scsi_target_reap() we might spuriously do another device_del() on
497          * an already invisible target.
498          */
499         put_device(&found_target->dev);
500         /*
501          * length of time is irrelevant here, we just want to yield the CPU
502          * for a tick to avoid busy waiting for the target to die.
503          */
504         msleep(1);
505         goto retry;
506 }
507
508 /**
509  * scsi_target_reap - check to see if target is in use and destroy if not
510  * @starget: target to be checked
511  *
512  * This is used after removing a LUN or doing a last put of the target
513  * it checks atomically that nothing is using the target and removes
514  * it if so.
515  */
516 void scsi_target_reap(struct scsi_target *starget)
517 {
518         /*
519          * serious problem if this triggers: STARGET_DEL is only set in the if
520          * the reap_ref drops to zero, so we're trying to do another final put
521          * on an already released kref
522          */
523         BUG_ON(starget->state == STARGET_DEL);
524         scsi_target_reap_ref_put(starget);
525 }
526
527 /**
528  * scsi_sanitize_inquiry_string - remove non-graphical chars from an
529  *                                INQUIRY result string
530  * @s: INQUIRY result string to sanitize
531  * @len: length of the string
532  *
533  * Description:
534  *      The SCSI spec says that INQUIRY vendor, product, and revision
535  *      strings must consist entirely of graphic ASCII characters,
536  *      padded on the right with spaces.  Since not all devices obey
537  *      this rule, we will replace non-graphic or non-ASCII characters
538  *      with spaces.  Exception: a NUL character is interpreted as a
539  *      string terminator, so all the following characters are set to
540  *      spaces.
541  **/
542 void scsi_sanitize_inquiry_string(unsigned char *s, int len)
543 {
544         int terminated = 0;
545
546         for (; len > 0; (--len, ++s)) {
547                 if (*s == 0)
548                         terminated = 1;
549                 if (terminated || *s < 0x20 || *s > 0x7e)
550                         *s = ' ';
551         }
552 }
553 EXPORT_SYMBOL(scsi_sanitize_inquiry_string);
554
555 /**
556  * scsi_probe_lun - probe a single LUN using a SCSI INQUIRY
557  * @sdev:       scsi_device to probe
558  * @inq_result: area to store the INQUIRY result
559  * @result_len: len of inq_result
560  * @bflags:     store any bflags found here
561  *
562  * Description:
563  *     Probe the lun associated with @req using a standard SCSI INQUIRY;
564  *
565  *     If the INQUIRY is successful, zero is returned and the
566  *     INQUIRY data is in @inq_result; the scsi_level and INQUIRY length
567  *     are copied to the scsi_device any flags value is stored in *@bflags.
568  **/
569 static int scsi_probe_lun(struct scsi_device *sdev, unsigned char *inq_result,
570                           int result_len, blist_flags_t *bflags)
571 {
572         unsigned char scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
573         int first_inquiry_len, try_inquiry_len, next_inquiry_len;
574         int response_len = 0;
575         int pass, count, result;
576         struct scsi_sense_hdr sshdr;
577
578         *bflags = 0;
579
580         /* Perform up to 3 passes.  The first pass uses a conservative
581          * transfer length of 36 unless sdev->inquiry_len specifies a
582          * different value. */
583         first_inquiry_len = sdev->inquiry_len ? sdev->inquiry_len : 36;
584         try_inquiry_len = first_inquiry_len;
585         pass = 1;
586
587  next_pass:
588         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
589                                 "scsi scan: INQUIRY pass %d length %d\n",
590                                 pass, try_inquiry_len));
591
592         /* Each pass gets up to three chances to ignore Unit Attention */
593         for (count = 0; count < 3; ++count) {
594                 int resid;
595
596                 memset(scsi_cmd, 0, 6);
597                 scsi_cmd[0] = INQUIRY;
598                 scsi_cmd[4] = (unsigned char) try_inquiry_len;
599
600                 memset(inq_result, 0, try_inquiry_len);
601
602                 result = scsi_execute_req(sdev,  scsi_cmd, DMA_FROM_DEVICE,
603                                           inq_result, try_inquiry_len, &sshdr,
604                                           HZ / 2 + HZ * scsi_inq_timeout, 3,
605                                           &resid);
606
607                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
608                                 "scsi scan: INQUIRY %s with code 0x%x\n",
609                                 result ? "failed" : "successful", result));
610
611                 if (result) {
612                         /*
613                          * not-ready to ready transition [asc/ascq=0x28/0x0]
614                          * or power-on, reset [asc/ascq=0x29/0x0], continue.
615                          * INQUIRY should not yield UNIT_ATTENTION
616                          * but many buggy devices do so anyway. 
617                          */
618                         if (driver_byte(result) == DRIVER_SENSE &&
619                             scsi_sense_valid(&sshdr)) {
620                                 if ((sshdr.sense_key == UNIT_ATTENTION) &&
621                                     ((sshdr.asc == 0x28) ||
622                                      (sshdr.asc == 0x29)) &&
623                                     (sshdr.ascq == 0))
624                                         continue;
625                         }
626                 } else {
627                         /*
628                          * if nothing was transferred, we try
629                          * again. It's a workaround for some USB
630                          * devices.
631                          */
632                         if (resid == try_inquiry_len)
633                                 continue;
634                 }
635                 break;
636         }
637
638         if (result == 0) {
639                 scsi_sanitize_inquiry_string(&inq_result[8], 8);
640                 scsi_sanitize_inquiry_string(&inq_result[16], 16);
641                 scsi_sanitize_inquiry_string(&inq_result[32], 4);
642
643                 response_len = inq_result[4] + 5;
644                 if (response_len > 255)
645                         response_len = first_inquiry_len;       /* sanity */
646
647                 /*
648                  * Get any flags for this device.
649                  *
650                  * XXX add a bflags to scsi_device, and replace the
651                  * corresponding bit fields in scsi_device, so bflags
652                  * need not be passed as an argument.
653                  */
654                 *bflags = scsi_get_device_flags(sdev, &inq_result[8],
655                                 &inq_result[16]);
656
657                 /* When the first pass succeeds we gain information about
658                  * what larger transfer lengths might work. */
659                 if (pass == 1) {
660                         if (BLIST_INQUIRY_36 & *bflags)
661                                 next_inquiry_len = 36;
662                         else if (sdev->inquiry_len)
663                                 next_inquiry_len = sdev->inquiry_len;
664                         else
665                                 next_inquiry_len = response_len;
666
667                         /* If more data is available perform the second pass */
668                         if (next_inquiry_len > try_inquiry_len) {
669                                 try_inquiry_len = next_inquiry_len;
670                                 pass = 2;
671                                 goto next_pass;
672                         }
673                 }
674
675         } else if (pass == 2) {
676                 sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
677                             "scsi scan: %d byte inquiry failed.  "
678                             "Consider BLIST_INQUIRY_36 for this device\n",
679                             try_inquiry_len);
680
681                 /* If this pass failed, the third pass goes back and transfers
682                  * the same amount as we successfully got in the first pass. */
683                 try_inquiry_len = first_inquiry_len;
684                 pass = 3;
685                 goto next_pass;
686         }
687
688         /* If the last transfer attempt got an error, assume the
689          * peripheral doesn't exist or is dead. */
690         if (result)
691                 return -EIO;
692
693         /* Don't report any more data than the device says is valid */
694         sdev->inquiry_len = min(try_inquiry_len, response_len);
695
696         /*
697          * XXX Abort if the response length is less than 36? If less than
698          * 32, the lookup of the device flags (above) could be invalid,
699          * and it would be possible to take an incorrect action - we do
700          * not want to hang because of a short INQUIRY. On the flip side,
701          * if the device is spun down or becoming ready (and so it gives a
702          * short INQUIRY), an abort here prevents any further use of the
703          * device, including spin up.
704          *
705          * On the whole, the best approach seems to be to assume the first
706          * 36 bytes are valid no matter what the device says.  That's
707          * better than copying < 36 bytes to the inquiry-result buffer
708          * and displaying garbage for the Vendor, Product, or Revision
709          * strings.
710          */
711         if (sdev->inquiry_len < 36) {
712                 if (!sdev->host->short_inquiry) {
713                         shost_printk(KERN_INFO, sdev->host,
714                                     "scsi scan: INQUIRY result too short (%d),"
715                                     " using 36\n", sdev->inquiry_len);
716                         sdev->host->short_inquiry = 1;
717                 }
718                 sdev->inquiry_len = 36;
719         }
720
721         /*
722          * Related to the above issue:
723          *
724          * XXX Devices (disk or all?) should be sent a TEST UNIT READY,
725          * and if not ready, sent a START_STOP to start (maybe spin up) and
726          * then send the INQUIRY again, since the INQUIRY can change after
727          * a device is initialized.
728          *
729          * Ideally, start a device if explicitly asked to do so.  This
730          * assumes that a device is spun up on power on, spun down on
731          * request, and then spun up on request.
732          */
733
734         /*
735          * The scanning code needs to know the scsi_level, even if no
736          * device is attached at LUN 0 (SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT) so
737          * non-zero LUNs can be scanned.
738          */
739         sdev->scsi_level = inq_result[2] & 0x07;
740         if (sdev->scsi_level >= 2 ||
741             (sdev->scsi_level == 1 && (inq_result[3] & 0x0f) == 1))
742                 sdev->scsi_level++;
743         sdev->sdev_target->scsi_level = sdev->scsi_level;
744
745         /*
746          * If SCSI-2 or lower, and if the transport requires it,
747          * store the LUN value in CDB[1].
748          */
749         sdev->lun_in_cdb = 0;
750         if (sdev->scsi_level <= SCSI_2 &&
751             sdev->scsi_level != SCSI_UNKNOWN &&
752             !sdev->host->no_scsi2_lun_in_cdb)
753                 sdev->lun_in_cdb = 1;
754
755         return 0;
756 }
757
758 /**
759  * scsi_add_lun - allocate and fully initialze a scsi_device
760  * @sdev:       holds information to be stored in the new scsi_device
761  * @inq_result: holds the result of a previous INQUIRY to the LUN
762  * @bflags:     black/white list flag
763  * @async:      1 if this device is being scanned asynchronously
764  *
765  * Description:
766  *     Initialize the scsi_device @sdev.  Optionally set fields based
767  *     on values in *@bflags.
768  *
769  * Return:
770  *     SCSI_SCAN_NO_RESPONSE: could not allocate or setup a scsi_device
771  *     SCSI_SCAN_LUN_PRESENT: a new scsi_device was allocated and initialized
772  **/
773 static int scsi_add_lun(struct scsi_device *sdev, unsigned char *inq_result,
774                 blist_flags_t *bflags, int async)
775 {
776         int ret;
777
778         /*
779          * XXX do not save the inquiry, since it can change underneath us,
780          * save just vendor/model/rev.
781          *
782          * Rather than save it and have an ioctl that retrieves the saved
783          * value, have an ioctl that executes the same INQUIRY code used
784          * in scsi_probe_lun, let user level programs doing INQUIRY
785          * scanning run at their own risk, or supply a user level program
786          * that can correctly scan.
787          */
788
789         /*
790          * Copy at least 36 bytes of INQUIRY data, so that we don't
791          * dereference unallocated memory when accessing the Vendor,
792          * Product, and Revision strings.  Badly behaved devices may set
793          * the INQUIRY Additional Length byte to a small value, indicating
794          * these strings are invalid, but often they contain plausible data
795          * nonetheless.  It doesn't matter if the device sent < 36 bytes
796          * total, since scsi_probe_lun() initializes inq_result with 0s.
797          */
798         sdev->inquiry = kmemdup(inq_result,
799                                 max_t(size_t, sdev->inquiry_len, 36),
800                                 GFP_KERNEL);
801         if (sdev->inquiry == NULL)
802                 return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
803
804         sdev->vendor = (char *) (sdev->inquiry + 8);
805         sdev->model = (char *) (sdev->inquiry + 16);
806         sdev->rev = (char *) (sdev->inquiry + 32);
807
808         if (strncmp(sdev->vendor, "ATA     ", 8) == 0) {
809                 /*
810                  * sata emulation layer device.  This is a hack to work around
811                  * the SATL power management specifications which state that
812                  * when the SATL detects the device has gone into standby
813                  * mode, it shall respond with NOT READY.
814                  */
815                 sdev->allow_restart = 1;
816         }
817
818         if (*bflags & BLIST_ISROM) {
819                 sdev->type = TYPE_ROM;
820                 sdev->removable = 1;
821         } else {
822                 sdev->type = (inq_result[0] & 0x1f);
823                 sdev->removable = (inq_result[1] & 0x80) >> 7;
824
825                 /*
826                  * some devices may respond with wrong type for
827                  * well-known logical units. Force well-known type
828                  * to enumerate them correctly.
829                  */
830                 if (scsi_is_wlun(sdev->lun) && sdev->type != TYPE_WLUN) {
831                         sdev_printk(KERN_WARNING, sdev,
832                                 "%s: correcting incorrect peripheral device type 0x%x for W-LUN 0x%16xhN\n",
833                                 __func__, sdev->type, (unsigned int)sdev->lun);
834                         sdev->type = TYPE_WLUN;
835                 }
836
837         }
838
839         if (sdev->type == TYPE_RBC || sdev->type == TYPE_ROM) {
840                 /* RBC and MMC devices can return SCSI-3 compliance and yet
841                  * still not support REPORT LUNS, so make them act as
842                  * BLIST_NOREPORTLUN unless BLIST_REPORTLUN2 is
843                  * specifically set */
844                 if ((*bflags & BLIST_REPORTLUN2) == 0)
845                         *bflags |= BLIST_NOREPORTLUN;
846         }
847
848         /*
849          * For a peripheral qualifier (PQ) value of 1 (001b), the SCSI
850          * spec says: The device server is capable of supporting the
851          * specified peripheral device type on this logical unit. However,
852          * the physical device is not currently connected to this logical
853          * unit.
854          *
855          * The above is vague, as it implies that we could treat 001 and
856          * 011 the same. Stay compatible with previous code, and create a
857          * scsi_device for a PQ of 1
858          *
859          * Don't set the device offline here; rather let the upper
860          * level drivers eval the PQ to decide whether they should
861          * attach. So remove ((inq_result[0] >> 5) & 7) == 1 check.
862          */ 
863
864         sdev->inq_periph_qual = (inq_result[0] >> 5) & 7;
865         sdev->lockable = sdev->removable;
866         sdev->soft_reset = (inq_result[7] & 1) && ((inq_result[3] & 7) == 2);
867
868         if (sdev->scsi_level >= SCSI_3 ||
869                         (sdev->inquiry_len > 56 && inq_result[56] & 0x04))
870                 sdev->ppr = 1;
871         if (inq_result[7] & 0x60)
872                 sdev->wdtr = 1;
873         if (inq_result[7] & 0x10)
874                 sdev->sdtr = 1;
875
876         sdev_printk(KERN_NOTICE, sdev, "%s %.8s %.16s %.4s PQ: %d "
877                         "ANSI: %d%s\n", scsi_device_type(sdev->type),
878                         sdev->vendor, sdev->model, sdev->rev,
879                         sdev->inq_periph_qual, inq_result[2] & 0x07,
880                         (inq_result[3] & 0x0f) == 1 ? " CCS" : "");
881
882         if ((sdev->scsi_level >= SCSI_2) && (inq_result[7] & 2) &&
883             !(*bflags & BLIST_NOTQ)) {
884                 sdev->tagged_supported = 1;
885                 sdev->simple_tags = 1;
886         }
887
888         /*
889          * Some devices (Texel CD ROM drives) have handshaking problems
890          * when used with the Seagate controllers. borken is initialized
891          * to 1, and then set it to 0 here.
892          */
893         if ((*bflags & BLIST_BORKEN) == 0)
894                 sdev->borken = 0;
895
896         if (*bflags & BLIST_NO_ULD_ATTACH)
897                 sdev->no_uld_attach = 1;
898
899         /*
900          * Apparently some really broken devices (contrary to the SCSI
901          * standards) need to be selected without asserting ATN
902          */
903         if (*bflags & BLIST_SELECT_NO_ATN)
904                 sdev->select_no_atn = 1;
905
906         /*
907          * Maximum 512 sector transfer length
908          * broken RA4x00 Compaq Disk Array
909          */
910         if (*bflags & BLIST_MAX_512)
911                 blk_queue_max_hw_sectors(sdev->request_queue, 512);
912         /*
913          * Max 1024 sector transfer length for targets that report incorrect
914          * max/optimal lengths and relied on the old block layer safe default
915          */
916         else if (*bflags & BLIST_MAX_1024)
917                 blk_queue_max_hw_sectors(sdev->request_queue, 1024);
918
919         /*
920          * Some devices may not want to have a start command automatically
921          * issued when a device is added.
922          */
923         if (*bflags & BLIST_NOSTARTONADD)
924                 sdev->no_start_on_add = 1;
925
926         if (*bflags & BLIST_SINGLELUN)
927                 scsi_target(sdev)->single_lun = 1;
928
929         sdev->use_10_for_rw = 1;
930
931         /* some devices don't like REPORT SUPPORTED OPERATION CODES
932          * and will simply timeout causing sd_mod init to take a very
933          * very long time */
934         if (*bflags & BLIST_NO_RSOC)
935                 sdev->no_report_opcodes = 1;
936
937         /* set the device running here so that slave configure
938          * may do I/O */
939         mutex_lock(&sdev->state_mutex);
940         ret = scsi_device_set_state(sdev, SDEV_RUNNING);
941         if (ret)
942                 ret = scsi_device_set_state(sdev, SDEV_BLOCK);
943         mutex_unlock(&sdev->state_mutex);
944
945         if (ret) {
946                 sdev_printk(KERN_ERR, sdev,
947                             "in wrong state %s to complete scan\n",
948                             scsi_device_state_name(sdev->sdev_state));
949                 return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
950         }
951
952         if (*bflags & BLIST_NOT_LOCKABLE)
953                 sdev->lockable = 0;
954
955         if (*bflags & BLIST_RETRY_HWERROR)
956                 sdev->retry_hwerror = 1;
957
958         if (*bflags & BLIST_NO_DIF)
959                 sdev->no_dif = 1;
960
961         if (*bflags & BLIST_UNMAP_LIMIT_WS)
962                 sdev->unmap_limit_for_ws = 1;
963
964         sdev->eh_timeout = SCSI_DEFAULT_EH_TIMEOUT;
965
966         if (*bflags & BLIST_TRY_VPD_PAGES)
967                 sdev->try_vpd_pages = 1;
968         else if (*bflags & BLIST_SKIP_VPD_PAGES)
969                 sdev->skip_vpd_pages = 1;
970
971         transport_configure_device(&sdev->sdev_gendev);
972
973         if (sdev->host->hostt->slave_configure) {
974                 ret = sdev->host->hostt->slave_configure(sdev);
975                 if (ret) {
976                         /*
977                          * if LLDD reports slave not present, don't clutter
978                          * console with alloc failure messages
979                          */
980                         if (ret != -ENXIO) {
981                                 sdev_printk(KERN_ERR, sdev,
982                                         "failed to configure device\n");
983                         }
984                         return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
985                 }
986         }
987
988         if (sdev->scsi_level >= SCSI_3)
989                 scsi_attach_vpd(sdev);
990
991         sdev->max_queue_depth = sdev->queue_depth;
992         sdev->sdev_bflags = *bflags;
993
994         /*
995          * Ok, the device is now all set up, we can
996          * register it and tell the rest of the kernel
997          * about it.
998          */
999         if (!async && scsi_sysfs_add_sdev(sdev) != 0)
1000                 return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
1001
1002         return SCSI_SCAN_LUN_PRESENT;
1003 }
1004
1005 #ifdef CONFIG_SCSI_LOGGING
1006 /** 
1007  * scsi_inq_str - print INQUIRY data from min to max index, strip trailing whitespace
1008  * @buf:   Output buffer with at least end-first+1 bytes of space
1009  * @inq:   Inquiry buffer (input)
1010  * @first: Offset of string into inq
1011  * @end:   Index after last character in inq
1012  */
1013 static unsigned char *scsi_inq_str(unsigned char *buf, unsigned char *inq,
1014                                    unsigned first, unsigned end)
1015 {
1016         unsigned term = 0, idx;
1017
1018         for (idx = 0; idx + first < end && idx + first < inq[4] + 5; idx++) {
1019                 if (inq[idx+first] > ' ') {
1020                         buf[idx] = inq[idx+first];
1021                         term = idx+1;
1022                 } else {
1023                         buf[idx] = ' ';
1024                 }
1025         }
1026         buf[term] = 0;
1027         return buf;
1028 }
1029 #endif
1030
1031 /**
1032  * scsi_probe_and_add_lun - probe a LUN, if a LUN is found add it
1033  * @starget:    pointer to target device structure
1034  * @lun:        LUN of target device
1035  * @bflagsp:    store bflags here if not NULL
1036  * @sdevp:      probe the LUN corresponding to this scsi_device
1037  * @rescan:     if not equal to SCSI_SCAN_INITIAL skip some code only
1038  *              needed on first scan
1039  * @hostdata:   passed to scsi_alloc_sdev()
1040  *
1041  * Description:
1042  *     Call scsi_probe_lun, if a LUN with an attached device is found,
1043  *     allocate and set it up by calling scsi_add_lun.
1044  *
1045  * Return:
1046  *
1047  *   - SCSI_SCAN_NO_RESPONSE: could not allocate or setup a scsi_device
1048  *   - SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT: target responded, but no device is
1049  *         attached at the LUN
1050  *   - SCSI_SCAN_LUN_PRESENT: a new scsi_device was allocated and initialized
1051  **/
1052 static int scsi_probe_and_add_lun(struct scsi_target *starget,
1053                                   u64 lun, blist_flags_t *bflagsp,
1054                                   struct scsi_device **sdevp,
1055                                   enum scsi_scan_mode rescan,
1056                                   void *hostdata)
1057 {
1058         struct scsi_device *sdev;
1059         unsigned char *result;
1060         blist_flags_t bflags;
1061         int res = SCSI_SCAN_NO_RESPONSE, result_len = 256;
1062         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
1063
1064         /*
1065          * The rescan flag is used as an optimization, the first scan of a
1066          * host adapter calls into here with rescan == 0.
1067          */
1068         sdev = scsi_device_lookup_by_target(starget, lun);
1069         if (sdev) {
1070                 if (rescan != SCSI_SCAN_INITIAL || !scsi_device_created(sdev)) {
1071                         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
1072                                 "scsi scan: device exists on %s\n",
1073                                 dev_name(&sdev->sdev_gendev)));
1074                         if (sdevp)
1075                                 *sdevp = sdev;
1076                         else
1077                                 scsi_device_put(sdev);
1078
1079                         if (bflagsp)
1080                                 *bflagsp = scsi_get_device_flags(sdev,
1081                                                                  sdev->vendor,
1082                                                                  sdev->model);
1083                         return SCSI_SCAN_LUN_PRESENT;
1084                 }
1085                 scsi_device_put(sdev);
1086         } else
1087                 sdev = scsi_alloc_sdev(starget, lun, hostdata);
1088         if (!sdev)
1089                 goto out;
1090
1091         result = kmalloc(result_len, GFP_KERNEL |
1092                         ((shost->unchecked_isa_dma) ? __GFP_DMA : 0));
1093         if (!result)
1094                 goto out_free_sdev;
1095
1096         if (scsi_probe_lun(sdev, result, result_len, &bflags))
1097                 goto out_free_result;
1098
1099         if (bflagsp)
1100                 *bflagsp = bflags;
1101         /*
1102          * result contains valid SCSI INQUIRY data.
1103          */
1104         if ((result[0] >> 5) == 3) {
1105                 /*
1106                  * For a Peripheral qualifier 3 (011b), the SCSI
1107                  * spec says: The device server is not capable of
1108                  * supporting a physical device on this logical
1109                  * unit.
1110                  *
1111                  * For disks, this implies that there is no
1112                  * logical disk configured at sdev->lun, but there
1113                  * is a target id responding.
1114                  */
1115                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(2, sdev_printk(KERN_INFO, sdev, "scsi scan:"
1116                                    " peripheral qualifier of 3, device not"
1117                                    " added\n"))
1118                 if (lun == 0) {
1119                         SCSI_LOG_SCAN_BUS(1, {
1120                                 unsigned char vend[9];
1121                                 unsigned char mod[17];
1122
1123                                 sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
1124                                         "scsi scan: consider passing scsi_mod."
1125                                         "dev_flags=%s:%s:0x240 or 0x1000240\n",
1126                                         scsi_inq_str(vend, result, 8, 16),
1127                                         scsi_inq_str(mod, result, 16, 32));
1128                         });
1129
1130                 }
1131
1132                 res = SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT;
1133                 goto out_free_result;
1134         }
1135
1136         /*
1137          * Some targets may set slight variations of PQ and PDT to signal
1138          * that no LUN is present, so don't add sdev in these cases.
1139          * Two specific examples are:
1140          * 1) NetApp targets: return PQ=1, PDT=0x1f
1141          * 2) USB UFI: returns PDT=0x1f, with the PQ bits being "reserved"
1142          *    in the UFI 1.0 spec (we cannot rely on reserved bits).
1143          *
1144          * References:
1145          * 1) SCSI SPC-3, pp. 145-146
1146          * PQ=1: "A peripheral device having the specified peripheral
1147          * device type is not connected to this logical unit. However, the
1148          * device server is capable of supporting the specified peripheral
1149          * device type on this logical unit."
1150          * PDT=0x1f: "Unknown or no device type"
1151          * 2) USB UFI 1.0, p. 20
1152          * PDT=00h Direct-access device (floppy)
1153          * PDT=1Fh none (no FDD connected to the requested logical unit)
1154          */
1155         if (((result[0] >> 5) == 1 || starget->pdt_1f_for_no_lun) &&
1156             (result[0] & 0x1f) == 0x1f &&
1157             !scsi_is_wlun(lun)) {
1158                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
1159                                         "scsi scan: peripheral device type"
1160                                         " of 31, no device added\n"));
1161                 res = SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT;
1162                 goto out_free_result;
1163         }
1164
1165         res = scsi_add_lun(sdev, result, &bflags, shost->async_scan);
1166         if (res == SCSI_SCAN_LUN_PRESENT) {
1167                 if (bflags & BLIST_KEY) {
1168                         sdev->lockable = 0;
1169                         scsi_unlock_floptical(sdev, result);
1170                 }
1171         }
1172
1173  out_free_result:
1174         kfree(result);
1175  out_free_sdev:
1176         if (res == SCSI_SCAN_LUN_PRESENT) {
1177                 if (sdevp) {
1178                         if (scsi_device_get(sdev) == 0) {
1179                                 *sdevp = sdev;
1180                         } else {
1181                                 __scsi_remove_device(sdev);
1182                                 res = SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
1183                         }
1184                 }
1185         } else
1186                 __scsi_remove_device(sdev);
1187  out:
1188         return res;
1189 }
1190
1191 /**
1192  * scsi_sequential_lun_scan - sequentially scan a SCSI target
1193  * @starget:    pointer to target structure to scan
1194  * @bflags:     black/white list flag for LUN 0
1195  * @scsi_level: Which version of the standard does this device adhere to
1196  * @rescan:     passed to scsi_probe_add_lun()
1197  *
1198  * Description:
1199  *     Generally, scan from LUN 1 (LUN 0 is assumed to already have been
1200  *     scanned) to some maximum lun until a LUN is found with no device
1201  *     attached. Use the bflags to figure out any oddities.
1202  *
1203  *     Modifies sdevscan->lun.
1204  **/
1205 static void scsi_sequential_lun_scan(struct scsi_target *starget,
1206                                      blist_flags_t bflags, int scsi_level,
1207                                      enum scsi_scan_mode rescan)
1208 {
1209         uint max_dev_lun;
1210         u64 sparse_lun, lun;
1211         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
1212
1213         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, starget_printk(KERN_INFO, starget,
1214                 "scsi scan: Sequential scan\n"));
1215
1216         max_dev_lun = min(max_scsi_luns, shost->max_lun);
1217         /*
1218          * If this device is known to support sparse multiple units,
1219          * override the other settings, and scan all of them. Normally,
1220          * SCSI-3 devices should be scanned via the REPORT LUNS.
1221          */
1222         if (bflags & BLIST_SPARSELUN) {
1223                 max_dev_lun = shost->max_lun;
1224                 sparse_lun = 1;
1225         } else
1226                 sparse_lun = 0;
1227
1228         /*
1229          * If less than SCSI_1_CCS, and no special lun scanning, stop
1230          * scanning; this matches 2.4 behaviour, but could just be a bug
1231          * (to continue scanning a SCSI_1_CCS device).
1232          *
1233          * This test is broken.  We might not have any device on lun0 for
1234          * a sparselun device, and if that's the case then how would we
1235          * know the real scsi_level, eh?  It might make sense to just not
1236          * scan any SCSI_1 device for non-0 luns, but that check would best
1237          * go into scsi_alloc_sdev() and just have it return null when asked
1238          * to alloc an sdev for lun > 0 on an already found SCSI_1 device.
1239          *
1240         if ((sdevscan->scsi_level < SCSI_1_CCS) &&
1241             ((bflags & (BLIST_FORCELUN | BLIST_SPARSELUN | BLIST_MAX5LUN))
1242              == 0))
1243                 return;
1244          */
1245         /*
1246          * If this device is known to support multiple units, override
1247          * the other settings, and scan all of them.
1248          */
1249         if (bflags & BLIST_FORCELUN)
1250                 max_dev_lun = shost->max_lun;
1251         /*
1252          * REGAL CDC-4X: avoid hang after LUN 4
1253          */
1254         if (bflags & BLIST_MAX5LUN)
1255                 max_dev_lun = min(5U, max_dev_lun);
1256         /*
1257          * Do not scan SCSI-2 or lower device past LUN 7, unless
1258          * BLIST_LARGELUN.
1259          */
1260         if (scsi_level < SCSI_3 && !(bflags & BLIST_LARGELUN))
1261                 max_dev_lun = min(8U, max_dev_lun);
1262         else
1263                 max_dev_lun = min(256U, max_dev_lun);
1264
1265         /*
1266          * We have already scanned LUN 0, so start at LUN 1. Keep scanning
1267          * until we reach the max, or no LUN is found and we are not
1268          * sparse_lun.
1269          */
1270         for (lun = 1; lun < max_dev_lun; ++lun)
1271                 if ((scsi_probe_and_add_lun(starget, lun, NULL, NULL, rescan,
1272                                             NULL) != SCSI_SCAN_LUN_PRESENT) &&
1273                     !sparse_lun)
1274                         return;
1275 }
1276
1277 /**
1278  * scsi_report_lun_scan - Scan using SCSI REPORT LUN results
1279  * @starget: which target
1280  * @bflags: Zero or a mix of BLIST_NOLUN, BLIST_REPORTLUN2, or BLIST_NOREPORTLUN
1281  * @rescan: nonzero if we can skip code only needed on first scan
1282  *
1283  * Description:
1284  *   Fast scanning for modern (SCSI-3) devices by sending a REPORT LUN command.
1285  *   Scan the resulting list of LUNs by calling scsi_probe_and_add_lun.
1286  *
1287  *   If BLINK_REPORTLUN2 is set, scan a target that supports more than 8
1288  *   LUNs even if it's older than SCSI-3.
1289  *   If BLIST_NOREPORTLUN is set, return 1 always.
1290  *   If BLIST_NOLUN is set, return 0 always.
1291  *   If starget->no_report_luns is set, return 1 always.
1292  *
1293  * Return:
1294  *     0: scan completed (or no memory, so further scanning is futile)
1295  *     1: could not scan with REPORT LUN
1296  **/
1297 static int scsi_report_lun_scan(struct scsi_target *starget, blist_flags_t bflags,
1298                                 enum scsi_scan_mode rescan)
1299 {
1300         unsigned char scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
1301         unsigned int length;
1302         u64 lun;
1303         unsigned int num_luns;
1304         unsigned int retries;
1305         int result;
1306         struct scsi_lun *lunp, *lun_data;
1307         struct scsi_sense_hdr sshdr;
1308         struct scsi_device *sdev;
1309         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(&starget->dev);
1310         int ret = 0;
1311
1312         /*
1313          * Only support SCSI-3 and up devices if BLIST_NOREPORTLUN is not set.
1314          * Also allow SCSI-2 if BLIST_REPORTLUN2 is set and host adapter does
1315          * support more than 8 LUNs.
1316          * Don't attempt if the target doesn't support REPORT LUNS.
1317          */
1318         if (bflags & BLIST_NOREPORTLUN)
1319                 return 1;
1320         if (starget->scsi_level < SCSI_2 &&
1321             starget->scsi_level != SCSI_UNKNOWN)
1322                 return 1;
1323         if (starget->scsi_level < SCSI_3 &&
1324             (!(bflags & BLIST_REPORTLUN2) || shost->max_lun <= 8))
1325                 return 1;
1326         if (bflags & BLIST_NOLUN)
1327                 return 0;
1328         if (starget->no_report_luns)
1329                 return 1;
1330
1331         if (!(sdev = scsi_device_lookup_by_target(starget, 0))) {
1332                 sdev = scsi_alloc_sdev(starget, 0, NULL);
1333                 if (!sdev)
1334                         return 0;
1335                 if (scsi_device_get(sdev)) {
1336                         __scsi_remove_device(sdev);
1337                         return 0;
1338                 }
1339         }
1340
1341         /*
1342          * Allocate enough to hold the header (the same size as one scsi_lun)
1343          * plus the number of luns we are requesting.  511 was the default
1344          * value of the now removed max_report_luns parameter.
1345          */
1346         length = (511 + 1) * sizeof(struct scsi_lun);
1347 retry:
1348         lun_data = kmalloc(length, GFP_KERNEL |
1349                            (sdev->host->unchecked_isa_dma ? __GFP_DMA : 0));
1350         if (!lun_data) {
1351                 printk(ALLOC_FAILURE_MSG, __func__);
1352                 goto out;
1353         }
1354
1355         scsi_cmd[0] = REPORT_LUNS;
1356
1357         /*
1358          * bytes 1 - 5: reserved, set to zero.
1359          */
1360         memset(&scsi_cmd[1], 0, 5);
1361
1362         /*
1363          * bytes 6 - 9: length of the command.
1364          */
1365         put_unaligned_be32(length, &scsi_cmd[6]);
1366
1367         scsi_cmd[10] = 0;       /* reserved */
1368         scsi_cmd[11] = 0;       /* control */
1369
1370         /*
1371          * We can get a UNIT ATTENTION, for example a power on/reset, so
1372          * retry a few times (like sd.c does for TEST UNIT READY).
1373          * Experience shows some combinations of adapter/devices get at
1374          * least two power on/resets.
1375          *
1376          * Illegal requests (for devices that do not support REPORT LUNS)
1377          * should come through as a check condition, and will not generate
1378          * a retry.
1379          */
1380         for (retries = 0; retries < 3; retries++) {
1381                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk (KERN_INFO, sdev,
1382                                 "scsi scan: Sending REPORT LUNS to (try %d)\n",
1383                                 retries));
1384
1385                 result = scsi_execute_req(sdev, scsi_cmd, DMA_FROM_DEVICE,
1386                                           lun_data, length, &sshdr,
1387                                           SCSI_REPORT_LUNS_TIMEOUT, 3, NULL);
1388
1389                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk (KERN_INFO, sdev,
1390                                 "scsi scan: REPORT LUNS"
1391                                 " %s (try %d) result 0x%x\n",
1392                                 result ?  "failed" : "successful",
1393                                 retries, result));
1394                 if (result == 0)
1395                         break;
1396                 else if (scsi_sense_valid(&sshdr)) {
1397                         if (sshdr.sense_key != UNIT_ATTENTION)
1398                                 break;
1399                 }
1400         }
1401
1402         if (result) {
1403                 /*
1404                  * The device probably does not support a REPORT LUN command
1405                  */
1406                 ret = 1;
1407                 goto out_err;
1408         }
1409
1410         /*
1411          * Get the length from the first four bytes of lun_data.
1412          */
1413         if (get_unaligned_be32(lun_data->scsi_lun) +
1414             sizeof(struct scsi_lun) > length) {
1415                 length = get_unaligned_be32(lun_data->scsi_lun) +
1416                          sizeof(struct scsi_lun);
1417                 kfree(lun_data);
1418                 goto retry;
1419         }
1420         length = get_unaligned_be32(lun_data->scsi_lun);
1421
1422         num_luns = (length / sizeof(struct scsi_lun));
1423
1424         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk (KERN_INFO, sdev,
1425                 "scsi scan: REPORT LUN scan\n"));
1426
1427         /*
1428          * Scan the luns in lun_data. The entry at offset 0 is really
1429          * the header, so start at 1 and go up to and including num_luns.
1430          */
1431         for (lunp = &lun_data[1]; lunp <= &lun_data[num_luns]; lunp++) {
1432                 lun = scsilun_to_int(lunp);
1433
1434                 if (lun > sdev->host->max_lun) {
1435                         sdev_printk(KERN_WARNING, sdev,
1436                                     "lun%llu has a LUN larger than"
1437                                     " allowed by the host adapter\n", lun);
1438                 } else {
1439                         int res;
1440
1441                         res = scsi_probe_and_add_lun(starget,
1442                                 lun, NULL, NULL, rescan, NULL);
1443                         if (res == SCSI_SCAN_NO_RESPONSE) {
1444                                 /*
1445                                  * Got some results, but now none, abort.
1446                                  */
1447                                 sdev_printk(KERN_ERR, sdev,
1448                                         "Unexpected response"
1449                                         " from lun %llu while scanning, scan"
1450                                         " aborted\n", (unsigned long long)lun);
1451                                 break;
1452                         }
1453                 }
1454         }
1455
1456  out_err:
1457         kfree(lun_data);
1458  out:
1459         if (scsi_device_created(sdev))
1460                 /*
1461                  * the sdev we used didn't appear in the report luns scan
1462                  */
1463                 __scsi_remove_device(sdev);
1464         scsi_device_put(sdev);
1465         return ret;
1466 }
1467
1468 struct scsi_device *__scsi_add_device(struct Scsi_Host *shost, uint channel,
1469                                       uint id, u64 lun, void *hostdata)
1470 {
1471         struct scsi_device *sdev = ERR_PTR(-ENODEV);
1472         struct device *parent = &shost->shost_gendev;
1473         struct scsi_target *starget;
1474
1475         if (strncmp(scsi_scan_type, "none", 4) == 0)
1476                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1477
1478         starget = scsi_alloc_target(parent, channel, id);
1479         if (!starget)
1480                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1481         scsi_autopm_get_target(starget);
1482
1483         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1484         if (!shost->async_scan)
1485                 scsi_complete_async_scans();
1486
1487         if (scsi_host_scan_allowed(shost) && scsi_autopm_get_host(shost) == 0) {
1488                 scsi_probe_and_add_lun(starget, lun, NULL, &sdev, 1, hostdata);
1489                 scsi_autopm_put_host(shost);
1490         }
1491         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1492         scsi_autopm_put_target(starget);
1493         /*
1494          * paired with scsi_alloc_target().  Target will be destroyed unless
1495          * scsi_probe_and_add_lun made an underlying device visible
1496          */
1497         scsi_target_reap(starget);
1498         put_device(&starget->dev);
1499
1500         return sdev;
1501 }
1502 EXPORT_SYMBOL(__scsi_add_device);
1503
1504 int scsi_add_device(struct Scsi_Host *host, uint channel,
1505                     uint target, u64 lun)
1506 {
1507         struct scsi_device *sdev = 
1508                 __scsi_add_device(host, channel, target, lun, NULL);
1509         if (IS_ERR(sdev))
1510                 return PTR_ERR(sdev);
1511
1512         scsi_device_put(sdev);
1513         return 0;
1514 }
1515 EXPORT_SYMBOL(scsi_add_device);
1516
1517 void scsi_rescan_device(struct device *dev)
1518 {
1519         struct scsi_device *sdev = to_scsi_device(dev);
1520
1521         device_lock(dev);
1522
1523         scsi_attach_vpd(sdev);
1524
1525         if (sdev->handler && sdev->handler->rescan)
1526                 sdev->handler->rescan(sdev);
1527
1528         if (dev->driver && try_module_get(dev->driver->owner)) {
1529                 struct scsi_driver *drv = to_scsi_driver(dev->driver);
1530
1531                 if (drv->rescan)
1532                         drv->rescan(dev);
1533                 module_put(dev->driver->owner);
1534         }
1535         device_unlock(dev);
1536 }
1537 EXPORT_SYMBOL(scsi_rescan_device);
1538
1539 static void __scsi_scan_target(struct device *parent, unsigned int channel,
1540                 unsigned int id, u64 lun, enum scsi_scan_mode rescan)
1541 {
1542         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
1543         blist_flags_t bflags = 0;
1544         int res;
1545         struct scsi_target *starget;
1546
1547         if (shost->this_id == id)
1548                 /*
1549                  * Don't scan the host adapter
1550                  */
1551                 return;
1552
1553         starget = scsi_alloc_target(parent, channel, id);
1554         if (!starget)
1555                 return;
1556         scsi_autopm_get_target(starget);
1557
1558         if (lun != SCAN_WILD_CARD) {
1559                 /*
1560                  * Scan for a specific host/chan/id/lun.
1561                  */
1562                 scsi_probe_and_add_lun(starget, lun, NULL, NULL, rescan, NULL);
1563                 goto out_reap;
1564         }
1565
1566         /*
1567          * Scan LUN 0, if there is some response, scan further. Ideally, we
1568          * would not configure LUN 0 until all LUNs are scanned.
1569          */
1570         res = scsi_probe_and_add_lun(starget, 0, &bflags, NULL, rescan, NULL);
1571         if (res == SCSI_SCAN_LUN_PRESENT || res == SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT) {
1572                 if (scsi_report_lun_scan(starget, bflags, rescan) != 0)
1573                         /*
1574                          * The REPORT LUN did not scan the target,
1575                          * do a sequential scan.
1576                          */
1577                         scsi_sequential_lun_scan(starget, bflags,
1578                                                  starget->scsi_level, rescan);
1579         }
1580
1581  out_reap:
1582         scsi_autopm_put_target(starget);
1583         /*
1584          * paired with scsi_alloc_target(): determine if the target has
1585          * any children at all and if not, nuke it
1586          */
1587         scsi_target_reap(starget);
1588
1589         put_device(&starget->dev);
1590 }
1591
1592 /**
1593  * scsi_scan_target - scan a target id, possibly including all LUNs on the target.
1594  * @parent:     host to scan
1595  * @channel:    channel to scan
1596  * @id:         target id to scan
1597  * @lun:        Specific LUN to scan or SCAN_WILD_CARD
1598  * @rescan:     passed to LUN scanning routines; SCSI_SCAN_INITIAL for
1599  *              no rescan, SCSI_SCAN_RESCAN to rescan existing LUNs,
1600  *              and SCSI_SCAN_MANUAL to force scanning even if
1601  *              'scan=manual' is set.
1602  *
1603  * Description:
1604  *     Scan the target id on @parent, @channel, and @id. Scan at least LUN 0,
1605  *     and possibly all LUNs on the target id.
1606  *
1607  *     First try a REPORT LUN scan, if that does not scan the target, do a
1608  *     sequential scan of LUNs on the target id.
1609  **/
1610 void scsi_scan_target(struct device *parent, unsigned int channel,
1611                       unsigned int id, u64 lun, enum scsi_scan_mode rescan)
1612 {
1613         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
1614
1615         if (strncmp(scsi_scan_type, "none", 4) == 0)
1616                 return;
1617
1618         if (rescan != SCSI_SCAN_MANUAL &&
1619             strncmp(scsi_scan_type, "manual", 6) == 0)
1620                 return;
1621
1622         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1623         if (!shost->async_scan)
1624                 scsi_complete_async_scans();
1625
1626         if (scsi_host_scan_allowed(shost) && scsi_autopm_get_host(shost) == 0) {
1627                 __scsi_scan_target(parent, channel, id, lun, rescan);
1628                 scsi_autopm_put_host(shost);
1629         }
1630         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1631 }
1632 EXPORT_SYMBOL(scsi_scan_target);
1633
1634 static void scsi_scan_channel(struct Scsi_Host *shost, unsigned int channel,
1635                               unsigned int id, u64 lun,
1636                               enum scsi_scan_mode rescan)
1637 {
1638         uint order_id;
1639
1640         if (id == SCAN_WILD_CARD)
1641                 for (id = 0; id < shost->max_id; ++id) {
1642                         /*
1643                          * XXX adapter drivers when possible (FCP, iSCSI)
1644                          * could modify max_id to match the current max,
1645                          * not the absolute max.
1646                          *
1647                          * XXX add a shost id iterator, so for example,
1648                          * the FC ID can be the same as a target id
1649                          * without a huge overhead of sparse id's.
1650                          */
1651                         if (shost->reverse_ordering)
1652                                 /*
1653                                  * Scan from high to low id.
1654                                  */
1655                                 order_id = shost->max_id - id - 1;
1656                         else
1657                                 order_id = id;
1658                         __scsi_scan_target(&shost->shost_gendev, channel,
1659                                         order_id, lun, rescan);
1660                 }
1661         else
1662                 __scsi_scan_target(&shost->shost_gendev, channel,
1663                                 id, lun, rescan);
1664 }
1665
1666 int scsi_scan_host_selected(struct Scsi_Host *shost, unsigned int channel,
1667                             unsigned int id, u64 lun,
1668                             enum scsi_scan_mode rescan)
1669 {
1670         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, shost_printk (KERN_INFO, shost,
1671                 "%s: <%u:%u:%llu>\n",
1672                 __func__, channel, id, lun));
1673
1674         if (((channel != SCAN_WILD_CARD) && (channel > shost->max_channel)) ||
1675             ((id != SCAN_WILD_CARD) && (id >= shost->max_id)) ||
1676             ((lun != SCAN_WILD_CARD) && (lun >= shost->max_lun)))
1677                 return -EINVAL;
1678
1679         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1680         if (!shost->async_scan)
1681                 scsi_complete_async_scans();
1682
1683         if (scsi_host_scan_allowed(shost) && scsi_autopm_get_host(shost) == 0) {
1684                 if (channel == SCAN_WILD_CARD)
1685                         for (channel = 0; channel <= shost->max_channel;
1686                              channel++)
1687                                 scsi_scan_channel(shost, channel, id, lun,
1688                                                   rescan);
1689                 else
1690                         scsi_scan_channel(shost, channel, id, lun, rescan);
1691                 scsi_autopm_put_host(shost);
1692         }
1693         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1694
1695         return 0;
1696 }
1697
1698 static void scsi_sysfs_add_devices(struct Scsi_Host *shost)
1699 {
1700         struct scsi_device *sdev;
1701         shost_for_each_device(sdev, shost) {
1702                 /* target removed before the device could be added */
1703                 if (sdev->sdev_state == SDEV_DEL)
1704                         continue;
1705                 /* If device is already visible, skip adding it to sysfs */
1706                 if (sdev->is_visible)
1707                         continue;
1708                 if (!scsi_host_scan_allowed(shost) ||
1709                     scsi_sysfs_add_sdev(sdev) != 0)
1710                         __scsi_remove_device(sdev);
1711         }
1712 }
1713
1714 /**
1715  * scsi_prep_async_scan - prepare for an async scan
1716  * @shost: the host which will be scanned
1717  * Returns: a cookie to be passed to scsi_finish_async_scan()
1718  *
1719  * Tells the midlayer this host is going to do an asynchronous scan.
1720  * It reserves the host's position in the scanning list and ensures
1721  * that other asynchronous scans started after this one won't affect the
1722  * ordering of the discovered devices.
1723  */
1724 static struct async_scan_data *scsi_prep_async_scan(struct Scsi_Host *shost)
1725 {
1726         struct async_scan_data *data = NULL;
1727         unsigned long flags;
1728
1729         if (strncmp(scsi_scan_type, "sync", 4) == 0)
1730                 return NULL;
1731
1732         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1733         if (shost->async_scan) {
1734                 shost_printk(KERN_DEBUG, shost, "%s called twice\n", __func__);
1735                 goto err;
1736         }
1737
1738         data = kmalloc(sizeof(*data), GFP_KERNEL);
1739         if (!data)
1740                 goto err;
1741         data->shost = scsi_host_get(shost);
1742         if (!data->shost)
1743                 goto err;
1744         init_completion(&data->prev_finished);
1745
1746         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
1747         shost->async_scan = 1;
1748         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1749         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1750
1751         spin_lock(&async_scan_lock);
1752         if (list_empty(&scanning_hosts))
1753                 complete(&data->prev_finished);
1754         list_add_tail(&data->list, &scanning_hosts);
1755         spin_unlock(&async_scan_lock);
1756
1757         return data;
1758
1759  err:
1760         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1761         kfree(data);
1762         return NULL;
1763 }
1764
1765 /**
1766  * scsi_finish_async_scan - asynchronous scan has finished
1767  * @data: cookie returned from earlier call to scsi_prep_async_scan()
1768  *
1769  * All the devices currently attached to this host have been found.
1770  * This function announces all the devices it has found to the rest
1771  * of the system.
1772  */
1773 static void scsi_finish_async_scan(struct async_scan_data *data)
1774 {
1775         struct Scsi_Host *shost;
1776         unsigned long flags;
1777
1778         if (!data)
1779                 return;
1780
1781         shost = data->shost;
1782
1783         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1784
1785         if (!shost->async_scan) {
1786                 shost_printk(KERN_INFO, shost, "%s called twice\n", __func__);
1787                 dump_stack();
1788                 mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1789                 return;
1790         }
1791
1792         wait_for_completion(&data->prev_finished);
1793
1794         scsi_sysfs_add_devices(shost);
1795
1796         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
1797         shost->async_scan = 0;
1798         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1799
1800         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1801
1802         spin_lock(&async_scan_lock);
1803         list_del(&data->list);
1804         if (!list_empty(&scanning_hosts)) {
1805                 struct async_scan_data *next = list_entry(scanning_hosts.next,
1806                                 struct async_scan_data, list);
1807                 complete(&next->prev_finished);
1808         }
1809         spin_unlock(&async_scan_lock);
1810
1811         scsi_autopm_put_host(shost);
1812         scsi_host_put(shost);
1813         kfree(data);
1814 }
1815
1816 static void do_scsi_scan_host(struct Scsi_Host *shost)
1817 {
1818         if (shost->hostt->scan_finished) {
1819                 unsigned long start = jiffies;
1820                 if (shost->hostt->scan_start)
1821                         shost->hostt->scan_start(shost);
1822
1823                 while (!shost->hostt->scan_finished(shost, jiffies - start))
1824                         msleep(10);
1825         } else {
1826                 scsi_scan_host_selected(shost, SCAN_WILD_CARD, SCAN_WILD_CARD,
1827                                 SCAN_WILD_CARD, 0);
1828         }
1829 }
1830
1831 static void do_scan_async(void *_data, async_cookie_t c)
1832 {
1833         struct async_scan_data *data = _data;
1834         struct Scsi_Host *shost = data->shost;
1835
1836         do_scsi_scan_host(shost);
1837         scsi_finish_async_scan(data);
1838 }
1839
1840 /**
1841  * scsi_scan_host - scan the given adapter
1842  * @shost:      adapter to scan
1843  **/
1844 void scsi_scan_host(struct Scsi_Host *shost)
1845 {
1846         struct async_scan_data *data;
1847
1848         if (strncmp(scsi_scan_type, "none", 4) == 0 ||
1849             strncmp(scsi_scan_type, "manual", 6) == 0)
1850                 return;
1851         if (scsi_autopm_get_host(shost) < 0)
1852                 return;
1853
1854         data = scsi_prep_async_scan(shost);
1855         if (!data) {
1856                 do_scsi_scan_host(shost);
1857                 scsi_autopm_put_host(shost);
1858                 return;
1859         }
1860
1861         /* register with the async subsystem so wait_for_device_probe()
1862          * will flush this work
1863          */
1864         async_schedule(do_scan_async, data);
1865
1866         /* scsi_autopm_put_host(shost) is called in scsi_finish_async_scan() */
1867 }
1868 EXPORT_SYMBOL(scsi_scan_host);
1869
1870 void scsi_forget_host(struct Scsi_Host *shost)
1871 {
1872         struct scsi_device *sdev;
1873         unsigned long flags;
1874
1875  restart:
1876         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
1877         list_for_each_entry(sdev, &shost->__devices, siblings) {
1878                 if (sdev->sdev_state == SDEV_DEL)
1879                         continue;
1880                 spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1881                 __scsi_remove_device(sdev);
1882                 goto restart;
1883         }
1884         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1885 }
1886
1887 /**
1888  * scsi_get_host_dev - Create a scsi_device that points to the host adapter itself
1889  * @shost: Host that needs a scsi_device
1890  *
1891  * Lock status: None assumed.
1892  *
1893  * Returns:     The scsi_device or NULL
1894  *
1895  * Notes:
1896  *      Attach a single scsi_device to the Scsi_Host - this should
1897  *      be made to look like a "pseudo-device" that points to the
1898  *      HA itself.
1899  *
1900  *      Note - this device is not accessible from any high-level
1901  *      drivers (including generics), which is probably not
1902  *      optimal.  We can add hooks later to attach.
1903  */
1904 struct scsi_device *scsi_get_host_dev(struct Scsi_Host *shost)
1905 {
1906         struct scsi_device *sdev = NULL;
1907         struct scsi_target *starget;
1908
1909         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1910         if (!scsi_host_scan_allowed(shost))
1911                 goto out;
1912         starget = scsi_alloc_target(&shost->shost_gendev, 0, shost->this_id);
1913         if (!starget)
1914                 goto out;
1915
1916         sdev = scsi_alloc_sdev(starget, 0, NULL);
1917         if (sdev)
1918                 sdev->borken = 0;
1919         else
1920                 scsi_target_reap(starget);
1921         put_device(&starget->dev);
1922  out:
1923         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1924         return sdev;
1925 }
1926 EXPORT_SYMBOL(scsi_get_host_dev);
1927
1928 /**
1929  * scsi_free_host_dev - Free a scsi_device that points to the host adapter itself
1930  * @sdev: Host device to be freed
1931  *
1932  * Lock status: None assumed.
1933  *
1934  * Returns:     Nothing
1935  */
1936 void scsi_free_host_dev(struct scsi_device *sdev)
1937 {
1938         BUG_ON(sdev->id != sdev->host->this_id);
1939
1940         __scsi_remove_device(sdev);
1941 }
1942 EXPORT_SYMBOL(scsi_free_host_dev);
1943