GNU Linux-libre 4.4.289-gnu1
[releases.git] / drivers / scsi / scsi_scan.c
1 /*
2  * scsi_scan.c
3  *
4  * Copyright (C) 2000 Eric Youngdale,
5  * Copyright (C) 2002 Patrick Mansfield
6  *
7  * The general scanning/probing algorithm is as follows, exceptions are
8  * made to it depending on device specific flags, compilation options, and
9  * global variable (boot or module load time) settings.
10  *
11  * A specific LUN is scanned via an INQUIRY command; if the LUN has a
12  * device attached, a scsi_device is allocated and setup for it.
13  *
14  * For every id of every channel on the given host:
15  *
16  *      Scan LUN 0; if the target responds to LUN 0 (even if there is no
17  *      device or storage attached to LUN 0):
18  *
19  *              If LUN 0 has a device attached, allocate and setup a
20  *              scsi_device for it.
21  *
22  *              If target is SCSI-3 or up, issue a REPORT LUN, and scan
23  *              all of the LUNs returned by the REPORT LUN; else,
24  *              sequentially scan LUNs up until some maximum is reached,
25  *              or a LUN is seen that cannot have a device attached to it.
26  */
27
28 #include <linux/module.h>
29 #include <linux/moduleparam.h>
30 #include <linux/init.h>
31 #include <linux/blkdev.h>
32 #include <linux/delay.h>
33 #include <linux/kthread.h>
34 #include <linux/spinlock.h>
35 #include <linux/async.h>
36 #include <linux/slab.h>
37 #include <asm/unaligned.h>
38
39 #include <scsi/scsi.h>
40 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
41 #include <scsi/scsi_device.h>
42 #include <scsi/scsi_driver.h>
43 #include <scsi/scsi_devinfo.h>
44 #include <scsi/scsi_host.h>
45 #include <scsi/scsi_transport.h>
46 #include <scsi/scsi_eh.h>
47
48 #include "scsi_priv.h"
49 #include "scsi_logging.h"
50
51 #define ALLOC_FAILURE_MSG       KERN_ERR "%s: Allocation failure during" \
52         " SCSI scanning, some SCSI devices might not be configured\n"
53
54 /*
55  * Default timeout
56  */
57 #define SCSI_TIMEOUT (2*HZ)
58 #define SCSI_REPORT_LUNS_TIMEOUT (30*HZ)
59
60 /*
61  * Prefix values for the SCSI id's (stored in sysfs name field)
62  */
63 #define SCSI_UID_SER_NUM 'S'
64 #define SCSI_UID_UNKNOWN 'Z'
65
66 /*
67  * Return values of some of the scanning functions.
68  *
69  * SCSI_SCAN_NO_RESPONSE: no valid response received from the target, this
70  * includes allocation or general failures preventing IO from being sent.
71  *
72  * SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT: target responded, but no device is available
73  * on the given LUN.
74  *
75  * SCSI_SCAN_LUN_PRESENT: target responded, and a device is available on a
76  * given LUN.
77  */
78 #define SCSI_SCAN_NO_RESPONSE           0
79 #define SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT        1
80 #define SCSI_SCAN_LUN_PRESENT           2
81
82 static const char *scsi_null_device_strs = "nullnullnullnull";
83
84 #define MAX_SCSI_LUNS   512
85
86 static u64 max_scsi_luns = MAX_SCSI_LUNS;
87
88 module_param_named(max_luns, max_scsi_luns, ullong, S_IRUGO|S_IWUSR);
89 MODULE_PARM_DESC(max_luns,
90                  "last scsi LUN (should be between 1 and 2^64-1)");
91
92 #ifdef CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC
93 #define SCSI_SCAN_TYPE_DEFAULT "async"
94 #else
95 #define SCSI_SCAN_TYPE_DEFAULT "sync"
96 #endif
97
98 char scsi_scan_type[6] = SCSI_SCAN_TYPE_DEFAULT;
99
100 module_param_string(scan, scsi_scan_type, sizeof(scsi_scan_type), S_IRUGO);
101 MODULE_PARM_DESC(scan, "sync, async or none");
102
103 static unsigned int scsi_inq_timeout = SCSI_TIMEOUT/HZ + 18;
104
105 module_param_named(inq_timeout, scsi_inq_timeout, uint, S_IRUGO|S_IWUSR);
106 MODULE_PARM_DESC(inq_timeout, 
107                  "Timeout (in seconds) waiting for devices to answer INQUIRY."
108                  " Default is 20. Some devices may need more; most need less.");
109
110 /* This lock protects only this list */
111 static DEFINE_SPINLOCK(async_scan_lock);
112 static LIST_HEAD(scanning_hosts);
113
114 struct async_scan_data {
115         struct list_head list;
116         struct Scsi_Host *shost;
117         struct completion prev_finished;
118 };
119
120 /**
121  * scsi_complete_async_scans - Wait for asynchronous scans to complete
122  *
123  * When this function returns, any host which started scanning before
124  * this function was called will have finished its scan.  Hosts which
125  * started scanning after this function was called may or may not have
126  * finished.
127  */
128 int scsi_complete_async_scans(void)
129 {
130         struct async_scan_data *data;
131
132         do {
133                 if (list_empty(&scanning_hosts))
134                         return 0;
135                 /* If we can't get memory immediately, that's OK.  Just
136                  * sleep a little.  Even if we never get memory, the async
137                  * scans will finish eventually.
138                  */
139                 data = kmalloc(sizeof(*data), GFP_KERNEL);
140                 if (!data)
141                         msleep(1);
142         } while (!data);
143
144         data->shost = NULL;
145         init_completion(&data->prev_finished);
146
147         spin_lock(&async_scan_lock);
148         /* Check that there's still somebody else on the list */
149         if (list_empty(&scanning_hosts))
150                 goto done;
151         list_add_tail(&data->list, &scanning_hosts);
152         spin_unlock(&async_scan_lock);
153
154         printk(KERN_INFO "scsi: waiting for bus probes to complete ...\n");
155         wait_for_completion(&data->prev_finished);
156
157         spin_lock(&async_scan_lock);
158         list_del(&data->list);
159         if (!list_empty(&scanning_hosts)) {
160                 struct async_scan_data *next = list_entry(scanning_hosts.next,
161                                 struct async_scan_data, list);
162                 complete(&next->prev_finished);
163         }
164  done:
165         spin_unlock(&async_scan_lock);
166
167         kfree(data);
168         return 0;
169 }
170
171 /**
172  * scsi_unlock_floptical - unlock device via a special MODE SENSE command
173  * @sdev:       scsi device to send command to
174  * @result:     area to store the result of the MODE SENSE
175  *
176  * Description:
177  *     Send a vendor specific MODE SENSE (not a MODE SELECT) command.
178  *     Called for BLIST_KEY devices.
179  **/
180 static void scsi_unlock_floptical(struct scsi_device *sdev,
181                                   unsigned char *result)
182 {
183         unsigned char scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
184
185         sdev_printk(KERN_NOTICE, sdev, "unlocking floptical drive\n");
186         scsi_cmd[0] = MODE_SENSE;
187         scsi_cmd[1] = 0;
188         scsi_cmd[2] = 0x2e;
189         scsi_cmd[3] = 0;
190         scsi_cmd[4] = 0x2a;     /* size */
191         scsi_cmd[5] = 0;
192         scsi_execute_req(sdev, scsi_cmd, DMA_FROM_DEVICE, result, 0x2a, NULL,
193                          SCSI_TIMEOUT, 3, NULL);
194 }
195
196 /**
197  * scsi_alloc_sdev - allocate and setup a scsi_Device
198  * @starget: which target to allocate a &scsi_device for
199  * @lun: which lun
200  * @hostdata: usually NULL and set by ->slave_alloc instead
201  *
202  * Description:
203  *     Allocate, initialize for io, and return a pointer to a scsi_Device.
204  *     Stores the @shost, @channel, @id, and @lun in the scsi_Device, and
205  *     adds scsi_Device to the appropriate list.
206  *
207  * Return value:
208  *     scsi_Device pointer, or NULL on failure.
209  **/
210 static struct scsi_device *scsi_alloc_sdev(struct scsi_target *starget,
211                                            u64 lun, void *hostdata)
212 {
213         struct scsi_device *sdev;
214         int display_failure_msg = 1, ret;
215         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
216         extern void scsi_evt_thread(struct work_struct *work);
217         extern void scsi_requeue_run_queue(struct work_struct *work);
218
219         sdev = kzalloc(sizeof(*sdev) + shost->transportt->device_size,
220                        GFP_KERNEL);
221         if (!sdev)
222                 goto out;
223
224         sdev->vendor = scsi_null_device_strs;
225         sdev->model = scsi_null_device_strs;
226         sdev->rev = scsi_null_device_strs;
227         sdev->host = shost;
228         sdev->queue_ramp_up_period = SCSI_DEFAULT_RAMP_UP_PERIOD;
229         sdev->id = starget->id;
230         sdev->lun = lun;
231         sdev->channel = starget->channel;
232         sdev->sdev_state = SDEV_CREATED;
233         INIT_LIST_HEAD(&sdev->siblings);
234         INIT_LIST_HEAD(&sdev->same_target_siblings);
235         INIT_LIST_HEAD(&sdev->cmd_list);
236         INIT_LIST_HEAD(&sdev->starved_entry);
237         INIT_LIST_HEAD(&sdev->event_list);
238         spin_lock_init(&sdev->list_lock);
239         INIT_WORK(&sdev->event_work, scsi_evt_thread);
240         INIT_WORK(&sdev->requeue_work, scsi_requeue_run_queue);
241
242         sdev->sdev_gendev.parent = get_device(&starget->dev);
243         sdev->sdev_target = starget;
244
245         /* usually NULL and set by ->slave_alloc instead */
246         sdev->hostdata = hostdata;
247
248         /* if the device needs this changing, it may do so in the
249          * slave_configure function */
250         sdev->max_device_blocked = SCSI_DEFAULT_DEVICE_BLOCKED;
251
252         /*
253          * Some low level driver could use device->type
254          */
255         sdev->type = -1;
256
257         /*
258          * Assume that the device will have handshaking problems,
259          * and then fix this field later if it turns out it
260          * doesn't
261          */
262         sdev->borken = 1;
263
264         if (shost_use_blk_mq(shost))
265                 sdev->request_queue = scsi_mq_alloc_queue(sdev);
266         else
267                 sdev->request_queue = scsi_alloc_queue(sdev);
268         if (!sdev->request_queue) {
269                 /* release fn is set up in scsi_sysfs_device_initialise, so
270                  * have to free and put manually here */
271                 put_device(&starget->dev);
272                 kfree(sdev);
273                 goto out;
274         }
275         WARN_ON_ONCE(!blk_get_queue(sdev->request_queue));
276         sdev->request_queue->queuedata = sdev;
277
278         if (!shost_use_blk_mq(sdev->host)) {
279                 blk_queue_init_tags(sdev->request_queue,
280                                     sdev->host->cmd_per_lun, shost->bqt,
281                                     shost->hostt->tag_alloc_policy);
282         }
283         scsi_change_queue_depth(sdev, sdev->host->cmd_per_lun ?
284                                         sdev->host->cmd_per_lun : 1);
285
286         scsi_sysfs_device_initialize(sdev);
287
288         if (shost->hostt->slave_alloc) {
289                 ret = shost->hostt->slave_alloc(sdev);
290                 if (ret) {
291                         /*
292                          * if LLDD reports slave not present, don't clutter
293                          * console with alloc failure messages
294                          */
295                         if (ret == -ENXIO)
296                                 display_failure_msg = 0;
297                         goto out_device_destroy;
298                 }
299         }
300
301         return sdev;
302
303 out_device_destroy:
304         __scsi_remove_device(sdev);
305 out:
306         if (display_failure_msg)
307                 printk(ALLOC_FAILURE_MSG, __func__);
308         return NULL;
309 }
310
311 static void scsi_target_destroy(struct scsi_target *starget)
312 {
313         struct device *dev = &starget->dev;
314         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(dev->parent);
315         unsigned long flags;
316
317         BUG_ON(starget->state == STARGET_DEL);
318         starget->state = STARGET_DEL;
319         transport_destroy_device(dev);
320         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
321         if (shost->hostt->target_destroy)
322                 shost->hostt->target_destroy(starget);
323         list_del_init(&starget->siblings);
324         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
325         put_device(dev);
326 }
327
328 static void scsi_target_dev_release(struct device *dev)
329 {
330         struct device *parent = dev->parent;
331         struct scsi_target *starget = to_scsi_target(dev);
332
333         kfree(starget);
334         put_device(parent);
335 }
336
337 static struct device_type scsi_target_type = {
338         .name =         "scsi_target",
339         .release =      scsi_target_dev_release,
340 };
341
342 int scsi_is_target_device(const struct device *dev)
343 {
344         return dev->type == &scsi_target_type;
345 }
346 EXPORT_SYMBOL(scsi_is_target_device);
347
348 static struct scsi_target *__scsi_find_target(struct device *parent,
349                                               int channel, uint id)
350 {
351         struct scsi_target *starget, *found_starget = NULL;
352         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
353         /*
354          * Search for an existing target for this sdev.
355          */
356         list_for_each_entry(starget, &shost->__targets, siblings) {
357                 if (starget->id == id &&
358                     starget->channel == channel) {
359                         found_starget = starget;
360                         break;
361                 }
362         }
363         if (found_starget)
364                 get_device(&found_starget->dev);
365
366         return found_starget;
367 }
368
369 /**
370  * scsi_target_reap_ref_release - remove target from visibility
371  * @kref: the reap_ref in the target being released
372  *
373  * Called on last put of reap_ref, which is the indication that no device
374  * under this target is visible anymore, so render the target invisible in
375  * sysfs.  Note: we have to be in user context here because the target reaps
376  * should be done in places where the scsi device visibility is being removed.
377  */
378 static void scsi_target_reap_ref_release(struct kref *kref)
379 {
380         struct scsi_target *starget
381                 = container_of(kref, struct scsi_target, reap_ref);
382
383         /*
384          * if we get here and the target is still in a CREATED state that
385          * means it was allocated but never made visible (because a scan
386          * turned up no LUNs), so don't call device_del() on it.
387          */
388         if ((starget->state != STARGET_CREATED) &&
389             (starget->state != STARGET_CREATED_REMOVE)) {
390                 transport_remove_device(&starget->dev);
391                 device_del(&starget->dev);
392         }
393         scsi_target_destroy(starget);
394 }
395
396 static void scsi_target_reap_ref_put(struct scsi_target *starget)
397 {
398         kref_put(&starget->reap_ref, scsi_target_reap_ref_release);
399 }
400
401 /**
402  * scsi_alloc_target - allocate a new or find an existing target
403  * @parent:     parent of the target (need not be a scsi host)
404  * @channel:    target channel number (zero if no channels)
405  * @id:         target id number
406  *
407  * Return an existing target if one exists, provided it hasn't already
408  * gone into STARGET_DEL state, otherwise allocate a new target.
409  *
410  * The target is returned with an incremented reference, so the caller
411  * is responsible for both reaping and doing a last put
412  */
413 static struct scsi_target *scsi_alloc_target(struct device *parent,
414                                              int channel, uint id)
415 {
416         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
417         struct device *dev = NULL;
418         unsigned long flags;
419         const int size = sizeof(struct scsi_target)
420                 + shost->transportt->target_size;
421         struct scsi_target *starget;
422         struct scsi_target *found_target;
423         int error, ref_got;
424
425         starget = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
426         if (!starget) {
427                 printk(KERN_ERR "%s: allocation failure\n", __func__);
428                 return NULL;
429         }
430         dev = &starget->dev;
431         device_initialize(dev);
432         kref_init(&starget->reap_ref);
433         dev->parent = get_device(parent);
434         dev_set_name(dev, "target%d:%d:%d", shost->host_no, channel, id);
435         dev->bus = &scsi_bus_type;
436         dev->type = &scsi_target_type;
437         starget->id = id;
438         starget->channel = channel;
439         starget->can_queue = 0;
440         INIT_LIST_HEAD(&starget->siblings);
441         INIT_LIST_HEAD(&starget->devices);
442         starget->state = STARGET_CREATED;
443         starget->scsi_level = SCSI_2;
444         starget->max_target_blocked = SCSI_DEFAULT_TARGET_BLOCKED;
445  retry:
446         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
447
448         found_target = __scsi_find_target(parent, channel, id);
449         if (found_target)
450                 goto found;
451
452         list_add_tail(&starget->siblings, &shost->__targets);
453         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
454         /* allocate and add */
455         transport_setup_device(dev);
456         if (shost->hostt->target_alloc) {
457                 error = shost->hostt->target_alloc(starget);
458
459                 if(error) {
460                         if (error != -ENXIO)
461                                 dev_err(dev, "target allocation failed, error %d\n", error);
462                         /* don't want scsi_target_reap to do the final
463                          * put because it will be under the host lock */
464                         scsi_target_destroy(starget);
465                         return NULL;
466                 }
467         }
468         get_device(dev);
469
470         return starget;
471
472  found:
473         /*
474          * release routine already fired if kref is zero, so if we can still
475          * take the reference, the target must be alive.  If we can't, it must
476          * be dying and we need to wait for a new target
477          */
478         ref_got = kref_get_unless_zero(&found_target->reap_ref);
479
480         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
481         if (ref_got) {
482                 put_device(dev);
483                 return found_target;
484         }
485         /*
486          * Unfortunately, we found a dying target; need to wait until it's
487          * dead before we can get a new one.  There is an anomaly here.  We
488          * *should* call scsi_target_reap() to balance the kref_get() of the
489          * reap_ref above.  However, since the target being released, it's
490          * already invisible and the reap_ref is irrelevant.  If we call
491          * scsi_target_reap() we might spuriously do another device_del() on
492          * an already invisible target.
493          */
494         put_device(&found_target->dev);
495         /*
496          * length of time is irrelevant here, we just want to yield the CPU
497          * for a tick to avoid busy waiting for the target to die.
498          */
499         msleep(1);
500         goto retry;
501 }
502
503 /**
504  * scsi_target_reap - check to see if target is in use and destroy if not
505  * @starget: target to be checked
506  *
507  * This is used after removing a LUN or doing a last put of the target
508  * it checks atomically that nothing is using the target and removes
509  * it if so.
510  */
511 void scsi_target_reap(struct scsi_target *starget)
512 {
513         /*
514          * serious problem if this triggers: STARGET_DEL is only set in the if
515          * the reap_ref drops to zero, so we're trying to do another final put
516          * on an already released kref
517          */
518         BUG_ON(starget->state == STARGET_DEL);
519         scsi_target_reap_ref_put(starget);
520 }
521
522 /**
523  * sanitize_inquiry_string - remove non-graphical chars from an INQUIRY result string
524  * @s: INQUIRY result string to sanitize
525  * @len: length of the string
526  *
527  * Description:
528  *      The SCSI spec says that INQUIRY vendor, product, and revision
529  *      strings must consist entirely of graphic ASCII characters,
530  *      padded on the right with spaces.  Since not all devices obey
531  *      this rule, we will replace non-graphic or non-ASCII characters
532  *      with spaces.  Exception: a NUL character is interpreted as a
533  *      string terminator, so all the following characters are set to
534  *      spaces.
535  **/
536 static void sanitize_inquiry_string(unsigned char *s, int len)
537 {
538         int terminated = 0;
539
540         for (; len > 0; (--len, ++s)) {
541                 if (*s == 0)
542                         terminated = 1;
543                 if (terminated || *s < 0x20 || *s > 0x7e)
544                         *s = ' ';
545         }
546 }
547
548 /**
549  * scsi_probe_lun - probe a single LUN using a SCSI INQUIRY
550  * @sdev:       scsi_device to probe
551  * @inq_result: area to store the INQUIRY result
552  * @result_len: len of inq_result
553  * @bflags:     store any bflags found here
554  *
555  * Description:
556  *     Probe the lun associated with @req using a standard SCSI INQUIRY;
557  *
558  *     If the INQUIRY is successful, zero is returned and the
559  *     INQUIRY data is in @inq_result; the scsi_level and INQUIRY length
560  *     are copied to the scsi_device any flags value is stored in *@bflags.
561  **/
562 static int scsi_probe_lun(struct scsi_device *sdev, unsigned char *inq_result,
563                           int result_len, int *bflags)
564 {
565         unsigned char scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
566         int first_inquiry_len, try_inquiry_len, next_inquiry_len;
567         int response_len = 0;
568         int pass, count, result;
569         struct scsi_sense_hdr sshdr;
570
571         *bflags = 0;
572
573         /* Perform up to 3 passes.  The first pass uses a conservative
574          * transfer length of 36 unless sdev->inquiry_len specifies a
575          * different value. */
576         first_inquiry_len = sdev->inquiry_len ? sdev->inquiry_len : 36;
577         try_inquiry_len = first_inquiry_len;
578         pass = 1;
579
580  next_pass:
581         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
582                                 "scsi scan: INQUIRY pass %d length %d\n",
583                                 pass, try_inquiry_len));
584
585         /* Each pass gets up to three chances to ignore Unit Attention */
586         for (count = 0; count < 3; ++count) {
587                 int resid;
588
589                 memset(scsi_cmd, 0, 6);
590                 scsi_cmd[0] = INQUIRY;
591                 scsi_cmd[4] = (unsigned char) try_inquiry_len;
592
593                 memset(inq_result, 0, try_inquiry_len);
594
595                 result = scsi_execute_req(sdev,  scsi_cmd, DMA_FROM_DEVICE,
596                                           inq_result, try_inquiry_len, &sshdr,
597                                           HZ / 2 + HZ * scsi_inq_timeout, 3,
598                                           &resid);
599
600                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
601                                 "scsi scan: INQUIRY %s with code 0x%x\n",
602                                 result ? "failed" : "successful", result));
603
604                 if (result) {
605                         /*
606                          * not-ready to ready transition [asc/ascq=0x28/0x0]
607                          * or power-on, reset [asc/ascq=0x29/0x0], continue.
608                          * INQUIRY should not yield UNIT_ATTENTION
609                          * but many buggy devices do so anyway. 
610                          */
611                         if ((driver_byte(result) & DRIVER_SENSE) &&
612                             scsi_sense_valid(&sshdr)) {
613                                 if ((sshdr.sense_key == UNIT_ATTENTION) &&
614                                     ((sshdr.asc == 0x28) ||
615                                      (sshdr.asc == 0x29)) &&
616                                     (sshdr.ascq == 0))
617                                         continue;
618                         }
619                 } else {
620                         /*
621                          * if nothing was transferred, we try
622                          * again. It's a workaround for some USB
623                          * devices.
624                          */
625                         if (resid == try_inquiry_len)
626                                 continue;
627                 }
628                 break;
629         }
630
631         if (result == 0) {
632                 sanitize_inquiry_string(&inq_result[8], 8);
633                 sanitize_inquiry_string(&inq_result[16], 16);
634                 sanitize_inquiry_string(&inq_result[32], 4);
635
636                 response_len = inq_result[4] + 5;
637                 if (response_len > 255)
638                         response_len = first_inquiry_len;       /* sanity */
639
640                 /*
641                  * Get any flags for this device.
642                  *
643                  * XXX add a bflags to scsi_device, and replace the
644                  * corresponding bit fields in scsi_device, so bflags
645                  * need not be passed as an argument.
646                  */
647                 *bflags = scsi_get_device_flags(sdev, &inq_result[8],
648                                 &inq_result[16]);
649
650                 /* When the first pass succeeds we gain information about
651                  * what larger transfer lengths might work. */
652                 if (pass == 1) {
653                         if (BLIST_INQUIRY_36 & *bflags)
654                                 next_inquiry_len = 36;
655                         else if (BLIST_INQUIRY_58 & *bflags)
656                                 next_inquiry_len = 58;
657                         else if (sdev->inquiry_len)
658                                 next_inquiry_len = sdev->inquiry_len;
659                         else
660                                 next_inquiry_len = response_len;
661
662                         /* If more data is available perform the second pass */
663                         if (next_inquiry_len > try_inquiry_len) {
664                                 try_inquiry_len = next_inquiry_len;
665                                 pass = 2;
666                                 goto next_pass;
667                         }
668                 }
669
670         } else if (pass == 2) {
671                 sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
672                             "scsi scan: %d byte inquiry failed.  "
673                             "Consider BLIST_INQUIRY_36 for this device\n",
674                             try_inquiry_len);
675
676                 /* If this pass failed, the third pass goes back and transfers
677                  * the same amount as we successfully got in the first pass. */
678                 try_inquiry_len = first_inquiry_len;
679                 pass = 3;
680                 goto next_pass;
681         }
682
683         /* If the last transfer attempt got an error, assume the
684          * peripheral doesn't exist or is dead. */
685         if (result)
686                 return -EIO;
687
688         /* Don't report any more data than the device says is valid */
689         sdev->inquiry_len = min(try_inquiry_len, response_len);
690
691         /*
692          * XXX Abort if the response length is less than 36? If less than
693          * 32, the lookup of the device flags (above) could be invalid,
694          * and it would be possible to take an incorrect action - we do
695          * not want to hang because of a short INQUIRY. On the flip side,
696          * if the device is spun down or becoming ready (and so it gives a
697          * short INQUIRY), an abort here prevents any further use of the
698          * device, including spin up.
699          *
700          * On the whole, the best approach seems to be to assume the first
701          * 36 bytes are valid no matter what the device says.  That's
702          * better than copying < 36 bytes to the inquiry-result buffer
703          * and displaying garbage for the Vendor, Product, or Revision
704          * strings.
705          */
706         if (sdev->inquiry_len < 36) {
707                 if (!sdev->host->short_inquiry) {
708                         shost_printk(KERN_INFO, sdev->host,
709                                     "scsi scan: INQUIRY result too short (%d),"
710                                     " using 36\n", sdev->inquiry_len);
711                         sdev->host->short_inquiry = 1;
712                 }
713                 sdev->inquiry_len = 36;
714         }
715
716         /*
717          * Related to the above issue:
718          *
719          * XXX Devices (disk or all?) should be sent a TEST UNIT READY,
720          * and if not ready, sent a START_STOP to start (maybe spin up) and
721          * then send the INQUIRY again, since the INQUIRY can change after
722          * a device is initialized.
723          *
724          * Ideally, start a device if explicitly asked to do so.  This
725          * assumes that a device is spun up on power on, spun down on
726          * request, and then spun up on request.
727          */
728
729         /*
730          * The scanning code needs to know the scsi_level, even if no
731          * device is attached at LUN 0 (SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT) so
732          * non-zero LUNs can be scanned.
733          */
734         sdev->scsi_level = inq_result[2] & 0x07;
735         if (sdev->scsi_level >= 2 ||
736             (sdev->scsi_level == 1 && (inq_result[3] & 0x0f) == 1))
737                 sdev->scsi_level++;
738         sdev->sdev_target->scsi_level = sdev->scsi_level;
739
740         /*
741          * If SCSI-2 or lower, and if the transport requires it,
742          * store the LUN value in CDB[1].
743          */
744         sdev->lun_in_cdb = 0;
745         if (sdev->scsi_level <= SCSI_2 &&
746             sdev->scsi_level != SCSI_UNKNOWN &&
747             !sdev->host->no_scsi2_lun_in_cdb)
748                 sdev->lun_in_cdb = 1;
749
750         return 0;
751 }
752
753 /**
754  * scsi_add_lun - allocate and fully initialze a scsi_device
755  * @sdev:       holds information to be stored in the new scsi_device
756  * @inq_result: holds the result of a previous INQUIRY to the LUN
757  * @bflags:     black/white list flag
758  * @async:      1 if this device is being scanned asynchronously
759  *
760  * Description:
761  *     Initialize the scsi_device @sdev.  Optionally set fields based
762  *     on values in *@bflags.
763  *
764  * Return:
765  *     SCSI_SCAN_NO_RESPONSE: could not allocate or setup a scsi_device
766  *     SCSI_SCAN_LUN_PRESENT: a new scsi_device was allocated and initialized
767  **/
768 static int scsi_add_lun(struct scsi_device *sdev, unsigned char *inq_result,
769                 int *bflags, int async)
770 {
771         int ret;
772
773         /*
774          * XXX do not save the inquiry, since it can change underneath us,
775          * save just vendor/model/rev.
776          *
777          * Rather than save it and have an ioctl that retrieves the saved
778          * value, have an ioctl that executes the same INQUIRY code used
779          * in scsi_probe_lun, let user level programs doing INQUIRY
780          * scanning run at their own risk, or supply a user level program
781          * that can correctly scan.
782          */
783
784         /*
785          * Copy at least 36 bytes of INQUIRY data, so that we don't
786          * dereference unallocated memory when accessing the Vendor,
787          * Product, and Revision strings.  Badly behaved devices may set
788          * the INQUIRY Additional Length byte to a small value, indicating
789          * these strings are invalid, but often they contain plausible data
790          * nonetheless.  It doesn't matter if the device sent < 36 bytes
791          * total, since scsi_probe_lun() initializes inq_result with 0s.
792          */
793         sdev->inquiry = kmemdup(inq_result,
794                                 max_t(size_t, sdev->inquiry_len, 36),
795                                 GFP_KERNEL);
796         if (sdev->inquiry == NULL)
797                 return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
798
799         sdev->vendor = (char *) (sdev->inquiry + 8);
800         sdev->model = (char *) (sdev->inquiry + 16);
801         sdev->rev = (char *) (sdev->inquiry + 32);
802
803         if (strncmp(sdev->vendor, "ATA     ", 8) == 0) {
804                 /*
805                  * sata emulation layer device.  This is a hack to work around
806                  * the SATL power management specifications which state that
807                  * when the SATL detects the device has gone into standby
808                  * mode, it shall respond with NOT READY.
809                  */
810                 sdev->allow_restart = 1;
811         }
812
813         if (*bflags & BLIST_ISROM) {
814                 sdev->type = TYPE_ROM;
815                 sdev->removable = 1;
816         } else {
817                 sdev->type = (inq_result[0] & 0x1f);
818                 sdev->removable = (inq_result[1] & 0x80) >> 7;
819
820                 /*
821                  * some devices may respond with wrong type for
822                  * well-known logical units. Force well-known type
823                  * to enumerate them correctly.
824                  */
825                 if (scsi_is_wlun(sdev->lun) && sdev->type != TYPE_WLUN) {
826                         sdev_printk(KERN_WARNING, sdev,
827                                 "%s: correcting incorrect peripheral device type 0x%x for W-LUN 0x%16xhN\n",
828                                 __func__, sdev->type, (unsigned int)sdev->lun);
829                         sdev->type = TYPE_WLUN;
830                 }
831
832         }
833
834         if (sdev->type == TYPE_RBC || sdev->type == TYPE_ROM) {
835                 /* RBC and MMC devices can return SCSI-3 compliance and yet
836                  * still not support REPORT LUNS, so make them act as
837                  * BLIST_NOREPORTLUN unless BLIST_REPORTLUN2 is
838                  * specifically set */
839                 if ((*bflags & BLIST_REPORTLUN2) == 0)
840                         *bflags |= BLIST_NOREPORTLUN;
841         }
842
843         /*
844          * For a peripheral qualifier (PQ) value of 1 (001b), the SCSI
845          * spec says: The device server is capable of supporting the
846          * specified peripheral device type on this logical unit. However,
847          * the physical device is not currently connected to this logical
848          * unit.
849          *
850          * The above is vague, as it implies that we could treat 001 and
851          * 011 the same. Stay compatible with previous code, and create a
852          * scsi_device for a PQ of 1
853          *
854          * Don't set the device offline here; rather let the upper
855          * level drivers eval the PQ to decide whether they should
856          * attach. So remove ((inq_result[0] >> 5) & 7) == 1 check.
857          */ 
858
859         sdev->inq_periph_qual = (inq_result[0] >> 5) & 7;
860         sdev->lockable = sdev->removable;
861         sdev->soft_reset = (inq_result[7] & 1) && ((inq_result[3] & 7) == 2);
862
863         if (sdev->scsi_level >= SCSI_3 ||
864                         (sdev->inquiry_len > 56 && inq_result[56] & 0x04))
865                 sdev->ppr = 1;
866         if (inq_result[7] & 0x60)
867                 sdev->wdtr = 1;
868         if (inq_result[7] & 0x10)
869                 sdev->sdtr = 1;
870
871         sdev_printk(KERN_NOTICE, sdev, "%s %.8s %.16s %.4s PQ: %d "
872                         "ANSI: %d%s\n", scsi_device_type(sdev->type),
873                         sdev->vendor, sdev->model, sdev->rev,
874                         sdev->inq_periph_qual, inq_result[2] & 0x07,
875                         (inq_result[3] & 0x0f) == 1 ? " CCS" : "");
876
877         if ((sdev->scsi_level >= SCSI_2) && (inq_result[7] & 2) &&
878             !(*bflags & BLIST_NOTQ)) {
879                 sdev->tagged_supported = 1;
880                 sdev->simple_tags = 1;
881         }
882
883         /*
884          * Some devices (Texel CD ROM drives) have handshaking problems
885          * when used with the Seagate controllers. borken is initialized
886          * to 1, and then set it to 0 here.
887          */
888         if ((*bflags & BLIST_BORKEN) == 0)
889                 sdev->borken = 0;
890
891         if (*bflags & BLIST_NO_ULD_ATTACH)
892                 sdev->no_uld_attach = 1;
893
894         /*
895          * Apparently some really broken devices (contrary to the SCSI
896          * standards) need to be selected without asserting ATN
897          */
898         if (*bflags & BLIST_SELECT_NO_ATN)
899                 sdev->select_no_atn = 1;
900
901         /*
902          * Maximum 512 sector transfer length
903          * broken RA4x00 Compaq Disk Array
904          */
905         if (*bflags & BLIST_MAX_512)
906                 blk_queue_max_hw_sectors(sdev->request_queue, 512);
907         /*
908          * Max 1024 sector transfer length for targets that report incorrect
909          * max/optimal lengths and relied on the old block layer safe default
910          */
911         else if (*bflags & BLIST_MAX_1024)
912                 blk_queue_max_hw_sectors(sdev->request_queue, 1024);
913
914         /*
915          * Some devices may not want to have a start command automatically
916          * issued when a device is added.
917          */
918         if (*bflags & BLIST_NOSTARTONADD)
919                 sdev->no_start_on_add = 1;
920
921         if (*bflags & BLIST_SINGLELUN)
922                 scsi_target(sdev)->single_lun = 1;
923
924         sdev->use_10_for_rw = 1;
925
926         if (*bflags & BLIST_MS_SKIP_PAGE_08)
927                 sdev->skip_ms_page_8 = 1;
928
929         if (*bflags & BLIST_MS_SKIP_PAGE_3F)
930                 sdev->skip_ms_page_3f = 1;
931
932         if (*bflags & BLIST_USE_10_BYTE_MS)
933                 sdev->use_10_for_ms = 1;
934
935         /* some devices don't like REPORT SUPPORTED OPERATION CODES
936          * and will simply timeout causing sd_mod init to take a very
937          * very long time */
938         if (*bflags & BLIST_NO_RSOC)
939                 sdev->no_report_opcodes = 1;
940
941         /* set the device running here so that slave configure
942          * may do I/O */
943         ret = scsi_device_set_state(sdev, SDEV_RUNNING);
944         if (ret) {
945                 ret = scsi_device_set_state(sdev, SDEV_BLOCK);
946
947                 if (ret) {
948                         sdev_printk(KERN_ERR, sdev,
949                                     "in wrong state %s to complete scan\n",
950                                     scsi_device_state_name(sdev->sdev_state));
951                         return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
952                 }
953         }
954
955         if (*bflags & BLIST_MS_192_BYTES_FOR_3F)
956                 sdev->use_192_bytes_for_3f = 1;
957
958         if (*bflags & BLIST_NOT_LOCKABLE)
959                 sdev->lockable = 0;
960
961         if (*bflags & BLIST_RETRY_HWERROR)
962                 sdev->retry_hwerror = 1;
963
964         if (*bflags & BLIST_NO_DIF)
965                 sdev->no_dif = 1;
966
967         sdev->eh_timeout = SCSI_DEFAULT_EH_TIMEOUT;
968
969         if (*bflags & BLIST_TRY_VPD_PAGES)
970                 sdev->try_vpd_pages = 1;
971         else if (*bflags & BLIST_SKIP_VPD_PAGES)
972                 sdev->skip_vpd_pages = 1;
973
974         transport_configure_device(&sdev->sdev_gendev);
975
976         if (sdev->host->hostt->slave_configure) {
977                 ret = sdev->host->hostt->slave_configure(sdev);
978                 if (ret) {
979                         /*
980                          * if LLDD reports slave not present, don't clutter
981                          * console with alloc failure messages
982                          */
983                         if (ret != -ENXIO) {
984                                 sdev_printk(KERN_ERR, sdev,
985                                         "failed to configure device\n");
986                         }
987                         return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
988                 }
989         }
990
991         if (sdev->scsi_level >= SCSI_3)
992                 scsi_attach_vpd(sdev);
993
994         sdev->max_queue_depth = sdev->queue_depth;
995
996         /*
997          * Ok, the device is now all set up, we can
998          * register it and tell the rest of the kernel
999          * about it.
1000          */
1001         if (!async && scsi_sysfs_add_sdev(sdev) != 0)
1002                 return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
1003
1004         return SCSI_SCAN_LUN_PRESENT;
1005 }
1006
1007 #ifdef CONFIG_SCSI_LOGGING
1008 /** 
1009  * scsi_inq_str - print INQUIRY data from min to max index, strip trailing whitespace
1010  * @buf:   Output buffer with at least end-first+1 bytes of space
1011  * @inq:   Inquiry buffer (input)
1012  * @first: Offset of string into inq
1013  * @end:   Index after last character in inq
1014  */
1015 static unsigned char *scsi_inq_str(unsigned char *buf, unsigned char *inq,
1016                                    unsigned first, unsigned end)
1017 {
1018         unsigned term = 0, idx;
1019
1020         for (idx = 0; idx + first < end && idx + first < inq[4] + 5; idx++) {
1021                 if (inq[idx+first] > ' ') {
1022                         buf[idx] = inq[idx+first];
1023                         term = idx+1;
1024                 } else {
1025                         buf[idx] = ' ';
1026                 }
1027         }
1028         buf[term] = 0;
1029         return buf;
1030 }
1031 #endif
1032
1033 /**
1034  * scsi_probe_and_add_lun - probe a LUN, if a LUN is found add it
1035  * @starget:    pointer to target device structure
1036  * @lun:        LUN of target device
1037  * @bflagsp:    store bflags here if not NULL
1038  * @sdevp:      probe the LUN corresponding to this scsi_device
1039  * @rescan:     if nonzero skip some code only needed on first scan
1040  * @hostdata:   passed to scsi_alloc_sdev()
1041  *
1042  * Description:
1043  *     Call scsi_probe_lun, if a LUN with an attached device is found,
1044  *     allocate and set it up by calling scsi_add_lun.
1045  *
1046  * Return:
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, int *bflagsp,
1054                                   struct scsi_device **sdevp, int rescan,
1055                                   void *hostdata)
1056 {
1057         struct scsi_device *sdev;
1058         unsigned char *result;
1059         int bflags, res = SCSI_SCAN_NO_RESPONSE, result_len = 256;
1060         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
1061
1062         /*
1063          * The rescan flag is used as an optimization, the first scan of a
1064          * host adapter calls into here with rescan == 0.
1065          */
1066         sdev = scsi_device_lookup_by_target(starget, lun);
1067         if (sdev) {
1068                 if (rescan || !scsi_device_created(sdev)) {
1069                         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
1070                                 "scsi scan: device exists on %s\n",
1071                                 dev_name(&sdev->sdev_gendev)));
1072                         if (sdevp)
1073                                 *sdevp = sdev;
1074                         else
1075                                 scsi_device_put(sdev);
1076
1077                         if (bflagsp)
1078                                 *bflagsp = scsi_get_device_flags(sdev,
1079                                                                  sdev->vendor,
1080                                                                  sdev->model);
1081                         return SCSI_SCAN_LUN_PRESENT;
1082                 }
1083                 scsi_device_put(sdev);
1084         } else
1085                 sdev = scsi_alloc_sdev(starget, lun, hostdata);
1086         if (!sdev)
1087                 goto out;
1088
1089         result = kmalloc(result_len, GFP_KERNEL |
1090                         ((shost->unchecked_isa_dma) ? __GFP_DMA : 0));
1091         if (!result)
1092                 goto out_free_sdev;
1093
1094         if (scsi_probe_lun(sdev, result, result_len, &bflags))
1095                 goto out_free_result;
1096
1097         if (bflagsp)
1098                 *bflagsp = bflags;
1099         /*
1100          * result contains valid SCSI INQUIRY data.
1101          */
1102         if (((result[0] >> 5) == 3) && !(bflags & BLIST_ATTACH_PQ3)) {
1103                 /*
1104                  * For a Peripheral qualifier 3 (011b), the SCSI
1105                  * spec says: The device server is not capable of
1106                  * supporting a physical device on this logical
1107                  * unit.
1108                  *
1109                  * For disks, this implies that there is no
1110                  * logical disk configured at sdev->lun, but there
1111                  * is a target id responding.
1112                  */
1113                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(2, sdev_printk(KERN_INFO, sdev, "scsi scan:"
1114                                    " peripheral qualifier of 3, device not"
1115                                    " added\n"))
1116                 if (lun == 0) {
1117                         SCSI_LOG_SCAN_BUS(1, {
1118                                 unsigned char vend[9];
1119                                 unsigned char mod[17];
1120
1121                                 sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
1122                                         "scsi scan: consider passing scsi_mod."
1123                                         "dev_flags=%s:%s:0x240 or 0x1000240\n",
1124                                         scsi_inq_str(vend, result, 8, 16),
1125                                         scsi_inq_str(mod, result, 16, 32));
1126                         });
1127
1128                 }
1129
1130                 res = SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT;
1131                 goto out_free_result;
1132         }
1133
1134         /*
1135          * Some targets may set slight variations of PQ and PDT to signal
1136          * that no LUN is present, so don't add sdev in these cases.
1137          * Two specific examples are:
1138          * 1) NetApp targets: return PQ=1, PDT=0x1f
1139          * 2) USB UFI: returns PDT=0x1f, with the PQ bits being "reserved"
1140          *    in the UFI 1.0 spec (we cannot rely on reserved bits).
1141          *
1142          * References:
1143          * 1) SCSI SPC-3, pp. 145-146
1144          * PQ=1: "A peripheral device having the specified peripheral
1145          * device type is not connected to this logical unit. However, the
1146          * device server is capable of supporting the specified peripheral
1147          * device type on this logical unit."
1148          * PDT=0x1f: "Unknown or no device type"
1149          * 2) USB UFI 1.0, p. 20
1150          * PDT=00h Direct-access device (floppy)
1151          * PDT=1Fh none (no FDD connected to the requested logical unit)
1152          */
1153         if (((result[0] >> 5) == 1 || starget->pdt_1f_for_no_lun) &&
1154             (result[0] & 0x1f) == 0x1f &&
1155             !scsi_is_wlun(lun)) {
1156                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
1157                                         "scsi scan: peripheral device type"
1158                                         " of 31, no device added\n"));
1159                 res = SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT;
1160                 goto out_free_result;
1161         }
1162
1163         res = scsi_add_lun(sdev, result, &bflags, shost->async_scan);
1164         if (res == SCSI_SCAN_LUN_PRESENT) {
1165                 if (bflags & BLIST_KEY) {
1166                         sdev->lockable = 0;
1167                         scsi_unlock_floptical(sdev, result);
1168                 }
1169         }
1170
1171  out_free_result:
1172         kfree(result);
1173  out_free_sdev:
1174         if (res == SCSI_SCAN_LUN_PRESENT) {
1175                 if (sdevp) {
1176                         if (scsi_device_get(sdev) == 0) {
1177                                 *sdevp = sdev;
1178                         } else {
1179                                 __scsi_remove_device(sdev);
1180                                 res = SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
1181                         }
1182                 }
1183         } else
1184                 __scsi_remove_device(sdev);
1185  out:
1186         return res;
1187 }
1188
1189 /**
1190  * scsi_sequential_lun_scan - sequentially scan a SCSI target
1191  * @starget:    pointer to target structure to scan
1192  * @bflags:     black/white list flag for LUN 0
1193  * @scsi_level: Which version of the standard does this device adhere to
1194  * @rescan:     passed to scsi_probe_add_lun()
1195  *
1196  * Description:
1197  *     Generally, scan from LUN 1 (LUN 0 is assumed to already have been
1198  *     scanned) to some maximum lun until a LUN is found with no device
1199  *     attached. Use the bflags to figure out any oddities.
1200  *
1201  *     Modifies sdevscan->lun.
1202  **/
1203 static void scsi_sequential_lun_scan(struct scsi_target *starget,
1204                                      int bflags, int scsi_level, int rescan)
1205 {
1206         uint max_dev_lun;
1207         u64 sparse_lun, lun;
1208         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
1209
1210         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, starget_printk(KERN_INFO, starget,
1211                 "scsi scan: Sequential scan\n"));
1212
1213         max_dev_lun = min(max_scsi_luns, shost->max_lun);
1214         /*
1215          * If this device is known to support sparse multiple units,
1216          * override the other settings, and scan all of them. Normally,
1217          * SCSI-3 devices should be scanned via the REPORT LUNS.
1218          */
1219         if (bflags & BLIST_SPARSELUN) {
1220                 max_dev_lun = shost->max_lun;
1221                 sparse_lun = 1;
1222         } else
1223                 sparse_lun = 0;
1224
1225         /*
1226          * If less than SCSI_1_CCS, and no special lun scanning, stop
1227          * scanning; this matches 2.4 behaviour, but could just be a bug
1228          * (to continue scanning a SCSI_1_CCS device).
1229          *
1230          * This test is broken.  We might not have any device on lun0 for
1231          * a sparselun device, and if that's the case then how would we
1232          * know the real scsi_level, eh?  It might make sense to just not
1233          * scan any SCSI_1 device for non-0 luns, but that check would best
1234          * go into scsi_alloc_sdev() and just have it return null when asked
1235          * to alloc an sdev for lun > 0 on an already found SCSI_1 device.
1236          *
1237         if ((sdevscan->scsi_level < SCSI_1_CCS) &&
1238             ((bflags & (BLIST_FORCELUN | BLIST_SPARSELUN | BLIST_MAX5LUN))
1239              == 0))
1240                 return;
1241          */
1242         /*
1243          * If this device is known to support multiple units, override
1244          * the other settings, and scan all of them.
1245          */
1246         if (bflags & BLIST_FORCELUN)
1247                 max_dev_lun = shost->max_lun;
1248         /*
1249          * REGAL CDC-4X: avoid hang after LUN 4
1250          */
1251         if (bflags & BLIST_MAX5LUN)
1252                 max_dev_lun = min(5U, max_dev_lun);
1253         /*
1254          * Do not scan SCSI-2 or lower device past LUN 7, unless
1255          * BLIST_LARGELUN.
1256          */
1257         if (scsi_level < SCSI_3 && !(bflags & BLIST_LARGELUN))
1258                 max_dev_lun = min(8U, max_dev_lun);
1259
1260         /*
1261          * Stop scanning at 255 unless BLIST_SCSI3LUN
1262          */
1263         if (!(bflags & BLIST_SCSI3LUN))
1264                 max_dev_lun = min(256U, max_dev_lun);
1265
1266         /*
1267          * We have already scanned LUN 0, so start at LUN 1. Keep scanning
1268          * until we reach the max, or no LUN is found and we are not
1269          * sparse_lun.
1270          */
1271         for (lun = 1; lun < max_dev_lun; ++lun)
1272                 if ((scsi_probe_and_add_lun(starget, lun, NULL, NULL, rescan,
1273                                             NULL) != SCSI_SCAN_LUN_PRESENT) &&
1274                     !sparse_lun)
1275                         return;
1276 }
1277
1278 /**
1279  * scsi_report_lun_scan - Scan using SCSI REPORT LUN results
1280  * @starget: which target
1281  * @bflags: Zero or a mix of BLIST_NOLUN, BLIST_REPORTLUN2, or BLIST_NOREPORTLUN
1282  * @rescan: nonzero if we can skip code only needed on first scan
1283  *
1284  * Description:
1285  *   Fast scanning for modern (SCSI-3) devices by sending a REPORT LUN command.
1286  *   Scan the resulting list of LUNs by calling scsi_probe_and_add_lun.
1287  *
1288  *   If BLINK_REPORTLUN2 is set, scan a target that supports more than 8
1289  *   LUNs even if it's older than SCSI-3.
1290  *   If BLIST_NOREPORTLUN is set, return 1 always.
1291  *   If BLIST_NOLUN is set, return 0 always.
1292  *   If starget->no_report_luns is set, return 1 always.
1293  *
1294  * Return:
1295  *     0: scan completed (or no memory, so further scanning is futile)
1296  *     1: could not scan with REPORT LUN
1297  **/
1298 static int scsi_report_lun_scan(struct scsi_target *starget, int bflags,
1299                                 int rescan)
1300 {
1301         char devname[64];
1302         unsigned char scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
1303         unsigned int length;
1304         u64 lun;
1305         unsigned int num_luns;
1306         unsigned int retries;
1307         int result;
1308         struct scsi_lun *lunp, *lun_data;
1309         struct scsi_sense_hdr sshdr;
1310         struct scsi_device *sdev;
1311         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(&starget->dev);
1312         int ret = 0;
1313
1314         /*
1315          * Only support SCSI-3 and up devices if BLIST_NOREPORTLUN is not set.
1316          * Also allow SCSI-2 if BLIST_REPORTLUN2 is set and host adapter does
1317          * support more than 8 LUNs.
1318          * Don't attempt if the target doesn't support REPORT LUNS.
1319          */
1320         if (bflags & BLIST_NOREPORTLUN)
1321                 return 1;
1322         if (starget->scsi_level < SCSI_2 &&
1323             starget->scsi_level != SCSI_UNKNOWN)
1324                 return 1;
1325         if (starget->scsi_level < SCSI_3 &&
1326             (!(bflags & BLIST_REPORTLUN2) || shost->max_lun <= 8))
1327                 return 1;
1328         if (bflags & BLIST_NOLUN)
1329                 return 0;
1330         if (starget->no_report_luns)
1331                 return 1;
1332
1333         if (!(sdev = scsi_device_lookup_by_target(starget, 0))) {
1334                 sdev = scsi_alloc_sdev(starget, 0, NULL);
1335                 if (!sdev)
1336                         return 0;
1337                 if (scsi_device_get(sdev)) {
1338                         __scsi_remove_device(sdev);
1339                         return 0;
1340                 }
1341         }
1342
1343         sprintf(devname, "host %d channel %d id %d",
1344                 shost->host_no, sdev->channel, sdev->id);
1345
1346         /*
1347          * Allocate enough to hold the header (the same size as one scsi_lun)
1348          * plus the number of luns we are requesting.  511 was the default
1349          * value of the now removed max_report_luns parameter.
1350          */
1351         length = (511 + 1) * sizeof(struct scsi_lun);
1352 retry:
1353         lun_data = kmalloc(length, GFP_KERNEL |
1354                            (sdev->host->unchecked_isa_dma ? __GFP_DMA : 0));
1355         if (!lun_data) {
1356                 printk(ALLOC_FAILURE_MSG, __func__);
1357                 goto out;
1358         }
1359
1360         scsi_cmd[0] = REPORT_LUNS;
1361
1362         /*
1363          * bytes 1 - 5: reserved, set to zero.
1364          */
1365         memset(&scsi_cmd[1], 0, 5);
1366
1367         /*
1368          * bytes 6 - 9: length of the command.
1369          */
1370         put_unaligned_be32(length, &scsi_cmd[6]);
1371
1372         scsi_cmd[10] = 0;       /* reserved */
1373         scsi_cmd[11] = 0;       /* control */
1374
1375         /*
1376          * We can get a UNIT ATTENTION, for example a power on/reset, so
1377          * retry a few times (like sd.c does for TEST UNIT READY).
1378          * Experience shows some combinations of adapter/devices get at
1379          * least two power on/resets.
1380          *
1381          * Illegal requests (for devices that do not support REPORT LUNS)
1382          * should come through as a check condition, and will not generate
1383          * a retry.
1384          */
1385         for (retries = 0; retries < 3; retries++) {
1386                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk (KERN_INFO, sdev,
1387                                 "scsi scan: Sending REPORT LUNS to (try %d)\n",
1388                                 retries));
1389
1390                 result = scsi_execute_req(sdev, scsi_cmd, DMA_FROM_DEVICE,
1391                                           lun_data, length, &sshdr,
1392                                           SCSI_REPORT_LUNS_TIMEOUT, 3, NULL);
1393
1394                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk (KERN_INFO, sdev,
1395                                 "scsi scan: REPORT LUNS"
1396                                 " %s (try %d) result 0x%x\n",
1397                                 result ?  "failed" : "successful",
1398                                 retries, result));
1399                 if (result == 0)
1400                         break;
1401                 else if (scsi_sense_valid(&sshdr)) {
1402                         if (sshdr.sense_key != UNIT_ATTENTION)
1403                                 break;
1404                 }
1405         }
1406
1407         if (result) {
1408                 /*
1409                  * The device probably does not support a REPORT LUN command
1410                  */
1411                 ret = 1;
1412                 goto out_err;
1413         }
1414
1415         /*
1416          * Get the length from the first four bytes of lun_data.
1417          */
1418         if (get_unaligned_be32(lun_data->scsi_lun) +
1419             sizeof(struct scsi_lun) > length) {
1420                 length = get_unaligned_be32(lun_data->scsi_lun) +
1421                          sizeof(struct scsi_lun);
1422                 kfree(lun_data);
1423                 goto retry;
1424         }
1425         length = get_unaligned_be32(lun_data->scsi_lun);
1426
1427         num_luns = (length / sizeof(struct scsi_lun));
1428
1429         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk (KERN_INFO, sdev,
1430                 "scsi scan: REPORT LUN scan\n"));
1431
1432         /*
1433          * Scan the luns in lun_data. The entry at offset 0 is really
1434          * the header, so start at 1 and go up to and including num_luns.
1435          */
1436         for (lunp = &lun_data[1]; lunp <= &lun_data[num_luns]; lunp++) {
1437                 lun = scsilun_to_int(lunp);
1438
1439                 if (lun > sdev->host->max_lun) {
1440                         sdev_printk(KERN_WARNING, sdev,
1441                                     "lun%llu has a LUN larger than"
1442                                     " allowed by the host adapter\n", lun);
1443                 } else {
1444                         int res;
1445
1446                         res = scsi_probe_and_add_lun(starget,
1447                                 lun, NULL, NULL, rescan, NULL);
1448                         if (res == SCSI_SCAN_NO_RESPONSE) {
1449                                 /*
1450                                  * Got some results, but now none, abort.
1451                                  */
1452                                 sdev_printk(KERN_ERR, sdev,
1453                                         "Unexpected response"
1454                                         " from lun %llu while scanning, scan"
1455                                         " aborted\n", (unsigned long long)lun);
1456                                 break;
1457                         }
1458                 }
1459         }
1460
1461  out_err:
1462         kfree(lun_data);
1463  out:
1464         if (scsi_device_created(sdev))
1465                 /*
1466                  * the sdev we used didn't appear in the report luns scan
1467                  */
1468                 __scsi_remove_device(sdev);
1469         scsi_device_put(sdev);
1470         return ret;
1471 }
1472
1473 struct scsi_device *__scsi_add_device(struct Scsi_Host *shost, uint channel,
1474                                       uint id, u64 lun, void *hostdata)
1475 {
1476         struct scsi_device *sdev = ERR_PTR(-ENODEV);
1477         struct device *parent = &shost->shost_gendev;
1478         struct scsi_target *starget;
1479
1480         if (strncmp(scsi_scan_type, "none", 4) == 0)
1481                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1482
1483         starget = scsi_alloc_target(parent, channel, id);
1484         if (!starget)
1485                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1486         scsi_autopm_get_target(starget);
1487
1488         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1489         if (!shost->async_scan)
1490                 scsi_complete_async_scans();
1491
1492         if (scsi_host_scan_allowed(shost) && scsi_autopm_get_host(shost) == 0) {
1493                 scsi_probe_and_add_lun(starget, lun, NULL, &sdev, 1, hostdata);
1494                 scsi_autopm_put_host(shost);
1495         }
1496         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1497         scsi_autopm_put_target(starget);
1498         /*
1499          * paired with scsi_alloc_target().  Target will be destroyed unless
1500          * scsi_probe_and_add_lun made an underlying device visible
1501          */
1502         scsi_target_reap(starget);
1503         put_device(&starget->dev);
1504
1505         return sdev;
1506 }
1507 EXPORT_SYMBOL(__scsi_add_device);
1508
1509 int scsi_add_device(struct Scsi_Host *host, uint channel,
1510                     uint target, u64 lun)
1511 {
1512         struct scsi_device *sdev = 
1513                 __scsi_add_device(host, channel, target, lun, NULL);
1514         if (IS_ERR(sdev))
1515                 return PTR_ERR(sdev);
1516
1517         scsi_device_put(sdev);
1518         return 0;
1519 }
1520 EXPORT_SYMBOL(scsi_add_device);
1521
1522 void scsi_rescan_device(struct device *dev)
1523 {
1524         device_lock(dev);
1525         if (dev->driver && try_module_get(dev->driver->owner)) {
1526                 struct scsi_driver *drv = to_scsi_driver(dev->driver);
1527
1528                 if (drv->rescan)
1529                         drv->rescan(dev);
1530                 module_put(dev->driver->owner);
1531         }
1532         device_unlock(dev);
1533 }
1534 EXPORT_SYMBOL(scsi_rescan_device);
1535
1536 static void __scsi_scan_target(struct device *parent, unsigned int channel,
1537                 unsigned int id, u64 lun, int rescan)
1538 {
1539         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
1540         int bflags = 0;
1541         int res;
1542         struct scsi_target *starget;
1543
1544         if (shost->this_id == id)
1545                 /*
1546                  * Don't scan the host adapter
1547                  */
1548                 return;
1549
1550         starget = scsi_alloc_target(parent, channel, id);
1551         if (!starget)
1552                 return;
1553         scsi_autopm_get_target(starget);
1554
1555         if (lun != SCAN_WILD_CARD) {
1556                 /*
1557                  * Scan for a specific host/chan/id/lun.
1558                  */
1559                 scsi_probe_and_add_lun(starget, lun, NULL, NULL, rescan, NULL);
1560                 goto out_reap;
1561         }
1562
1563         /*
1564          * Scan LUN 0, if there is some response, scan further. Ideally, we
1565          * would not configure LUN 0 until all LUNs are scanned.
1566          */
1567         res = scsi_probe_and_add_lun(starget, 0, &bflags, NULL, rescan, NULL);
1568         if (res == SCSI_SCAN_LUN_PRESENT || res == SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT) {
1569                 if (scsi_report_lun_scan(starget, bflags, rescan) != 0)
1570                         /*
1571                          * The REPORT LUN did not scan the target,
1572                          * do a sequential scan.
1573                          */
1574                         scsi_sequential_lun_scan(starget, bflags,
1575                                                  starget->scsi_level, rescan);
1576         }
1577
1578  out_reap:
1579         scsi_autopm_put_target(starget);
1580         /*
1581          * paired with scsi_alloc_target(): determine if the target has
1582          * any children at all and if not, nuke it
1583          */
1584         scsi_target_reap(starget);
1585
1586         put_device(&starget->dev);
1587 }
1588
1589 /**
1590  * scsi_scan_target - scan a target id, possibly including all LUNs on the target.
1591  * @parent:     host to scan
1592  * @channel:    channel to scan
1593  * @id:         target id to scan
1594  * @lun:        Specific LUN to scan or SCAN_WILD_CARD
1595  * @rescan:     passed to LUN scanning routines
1596  *
1597  * Description:
1598  *     Scan the target id on @parent, @channel, and @id. Scan at least LUN 0,
1599  *     and possibly all LUNs on the target id.
1600  *
1601  *     First try a REPORT LUN scan, if that does not scan the target, do a
1602  *     sequential scan of LUNs on the target id.
1603  **/
1604 void scsi_scan_target(struct device *parent, unsigned int channel,
1605                       unsigned int id, u64 lun, int rescan)
1606 {
1607         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
1608
1609         if (strncmp(scsi_scan_type, "none", 4) == 0)
1610                 return;
1611
1612         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1613         if (!shost->async_scan)
1614                 scsi_complete_async_scans();
1615
1616         if (scsi_host_scan_allowed(shost) && scsi_autopm_get_host(shost) == 0) {
1617                 __scsi_scan_target(parent, channel, id, lun, rescan);
1618                 scsi_autopm_put_host(shost);
1619         }
1620         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1621 }
1622 EXPORT_SYMBOL(scsi_scan_target);
1623
1624 static void scsi_scan_channel(struct Scsi_Host *shost, unsigned int channel,
1625                               unsigned int id, u64 lun, int rescan)
1626 {
1627         uint order_id;
1628
1629         if (id == SCAN_WILD_CARD)
1630                 for (id = 0; id < shost->max_id; ++id) {
1631                         /*
1632                          * XXX adapter drivers when possible (FCP, iSCSI)
1633                          * could modify max_id to match the current max,
1634                          * not the absolute max.
1635                          *
1636                          * XXX add a shost id iterator, so for example,
1637                          * the FC ID can be the same as a target id
1638                          * without a huge overhead of sparse id's.
1639                          */
1640                         if (shost->reverse_ordering)
1641                                 /*
1642                                  * Scan from high to low id.
1643                                  */
1644                                 order_id = shost->max_id - id - 1;
1645                         else
1646                                 order_id = id;
1647                         __scsi_scan_target(&shost->shost_gendev, channel,
1648                                         order_id, lun, rescan);
1649                 }
1650         else
1651                 __scsi_scan_target(&shost->shost_gendev, channel,
1652                                 id, lun, rescan);
1653 }
1654
1655 int scsi_scan_host_selected(struct Scsi_Host *shost, unsigned int channel,
1656                             unsigned int id, u64 lun, int rescan)
1657 {
1658         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, shost_printk (KERN_INFO, shost,
1659                 "%s: <%u:%u:%llu>\n",
1660                 __func__, channel, id, lun));
1661
1662         if (((channel != SCAN_WILD_CARD) && (channel > shost->max_channel)) ||
1663             ((id != SCAN_WILD_CARD) && (id >= shost->max_id)) ||
1664             ((lun != SCAN_WILD_CARD) && (lun >= shost->max_lun)))
1665                 return -EINVAL;
1666
1667         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1668         if (!shost->async_scan)
1669                 scsi_complete_async_scans();
1670
1671         if (scsi_host_scan_allowed(shost) && scsi_autopm_get_host(shost) == 0) {
1672                 if (channel == SCAN_WILD_CARD)
1673                         for (channel = 0; channel <= shost->max_channel;
1674                              channel++)
1675                                 scsi_scan_channel(shost, channel, id, lun,
1676                                                   rescan);
1677                 else
1678                         scsi_scan_channel(shost, channel, id, lun, rescan);
1679                 scsi_autopm_put_host(shost);
1680         }
1681         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1682
1683         return 0;
1684 }
1685
1686 static void scsi_sysfs_add_devices(struct Scsi_Host *shost)
1687 {
1688         struct scsi_device *sdev;
1689         shost_for_each_device(sdev, shost) {
1690                 /* target removed before the device could be added */
1691                 if (sdev->sdev_state == SDEV_DEL)
1692                         continue;
1693                 /* If device is already visible, skip adding it to sysfs */
1694                 if (sdev->is_visible)
1695                         continue;
1696                 if (!scsi_host_scan_allowed(shost) ||
1697                     scsi_sysfs_add_sdev(sdev) != 0)
1698                         __scsi_remove_device(sdev);
1699         }
1700 }
1701
1702 /**
1703  * scsi_prep_async_scan - prepare for an async scan
1704  * @shost: the host which will be scanned
1705  * Returns: a cookie to be passed to scsi_finish_async_scan()
1706  *
1707  * Tells the midlayer this host is going to do an asynchronous scan.
1708  * It reserves the host's position in the scanning list and ensures
1709  * that other asynchronous scans started after this one won't affect the
1710  * ordering of the discovered devices.
1711  */
1712 static struct async_scan_data *scsi_prep_async_scan(struct Scsi_Host *shost)
1713 {
1714         struct async_scan_data *data = NULL;
1715         unsigned long flags;
1716
1717         if (strncmp(scsi_scan_type, "sync", 4) == 0)
1718                 return NULL;
1719
1720         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1721         if (shost->async_scan) {
1722                 shost_printk(KERN_DEBUG, shost, "%s called twice\n", __func__);
1723                 goto err;
1724         }
1725
1726         data = kmalloc(sizeof(*data), GFP_KERNEL);
1727         if (!data)
1728                 goto err;
1729         data->shost = scsi_host_get(shost);
1730         if (!data->shost)
1731                 goto err;
1732         init_completion(&data->prev_finished);
1733
1734         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
1735         shost->async_scan = 1;
1736         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1737         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1738
1739         spin_lock(&async_scan_lock);
1740         if (list_empty(&scanning_hosts))
1741                 complete(&data->prev_finished);
1742         list_add_tail(&data->list, &scanning_hosts);
1743         spin_unlock(&async_scan_lock);
1744
1745         return data;
1746
1747  err:
1748         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1749         kfree(data);
1750         return NULL;
1751 }
1752
1753 /**
1754  * scsi_finish_async_scan - asynchronous scan has finished
1755  * @data: cookie returned from earlier call to scsi_prep_async_scan()
1756  *
1757  * All the devices currently attached to this host have been found.
1758  * This function announces all the devices it has found to the rest
1759  * of the system.
1760  */
1761 static void scsi_finish_async_scan(struct async_scan_data *data)
1762 {
1763         struct Scsi_Host *shost;
1764         unsigned long flags;
1765
1766         if (!data)
1767                 return;
1768
1769         shost = data->shost;
1770
1771         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1772
1773         if (!shost->async_scan) {
1774                 shost_printk(KERN_INFO, shost, "%s called twice\n", __func__);
1775                 dump_stack();
1776                 mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1777                 return;
1778         }
1779
1780         wait_for_completion(&data->prev_finished);
1781
1782         scsi_sysfs_add_devices(shost);
1783
1784         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
1785         shost->async_scan = 0;
1786         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1787
1788         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1789
1790         spin_lock(&async_scan_lock);
1791         list_del(&data->list);
1792         if (!list_empty(&scanning_hosts)) {
1793                 struct async_scan_data *next = list_entry(scanning_hosts.next,
1794                                 struct async_scan_data, list);
1795                 complete(&next->prev_finished);
1796         }
1797         spin_unlock(&async_scan_lock);
1798
1799         scsi_autopm_put_host(shost);
1800         scsi_host_put(shost);
1801         kfree(data);
1802 }
1803
1804 static void do_scsi_scan_host(struct Scsi_Host *shost)
1805 {
1806         if (shost->hostt->scan_finished) {
1807                 unsigned long start = jiffies;
1808                 if (shost->hostt->scan_start)
1809                         shost->hostt->scan_start(shost);
1810
1811                 while (!shost->hostt->scan_finished(shost, jiffies - start))
1812                         msleep(10);
1813         } else {
1814                 scsi_scan_host_selected(shost, SCAN_WILD_CARD, SCAN_WILD_CARD,
1815                                 SCAN_WILD_CARD, 0);
1816         }
1817 }
1818
1819 static void do_scan_async(void *_data, async_cookie_t c)
1820 {
1821         struct async_scan_data *data = _data;
1822         struct Scsi_Host *shost = data->shost;
1823
1824         do_scsi_scan_host(shost);
1825         scsi_finish_async_scan(data);
1826 }
1827
1828 /**
1829  * scsi_scan_host - scan the given adapter
1830  * @shost:      adapter to scan
1831  **/
1832 void scsi_scan_host(struct Scsi_Host *shost)
1833 {
1834         struct async_scan_data *data;
1835
1836         if (strncmp(scsi_scan_type, "none", 4) == 0)
1837                 return;
1838         if (scsi_autopm_get_host(shost) < 0)
1839                 return;
1840
1841         data = scsi_prep_async_scan(shost);
1842         if (!data) {
1843                 do_scsi_scan_host(shost);
1844                 scsi_autopm_put_host(shost);
1845                 return;
1846         }
1847
1848         /* register with the async subsystem so wait_for_device_probe()
1849          * will flush this work
1850          */
1851         async_schedule(do_scan_async, data);
1852
1853         /* scsi_autopm_put_host(shost) is called in scsi_finish_async_scan() */
1854 }
1855 EXPORT_SYMBOL(scsi_scan_host);
1856
1857 void scsi_forget_host(struct Scsi_Host *shost)
1858 {
1859         struct scsi_device *sdev;
1860         unsigned long flags;
1861
1862  restart:
1863         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
1864         list_for_each_entry(sdev, &shost->__devices, siblings) {
1865                 if (sdev->sdev_state == SDEV_DEL)
1866                         continue;
1867                 spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1868                 __scsi_remove_device(sdev);
1869                 goto restart;
1870         }
1871         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1872 }
1873
1874 /**
1875  * scsi_get_host_dev - Create a scsi_device that points to the host adapter itself
1876  * @shost: Host that needs a scsi_device
1877  *
1878  * Lock status: None assumed.
1879  *
1880  * Returns:     The scsi_device or NULL
1881  *
1882  * Notes:
1883  *      Attach a single scsi_device to the Scsi_Host - this should
1884  *      be made to look like a "pseudo-device" that points to the
1885  *      HA itself.
1886  *
1887  *      Note - this device is not accessible from any high-level
1888  *      drivers (including generics), which is probably not
1889  *      optimal.  We can add hooks later to attach.
1890  */
1891 struct scsi_device *scsi_get_host_dev(struct Scsi_Host *shost)
1892 {
1893         struct scsi_device *sdev = NULL;
1894         struct scsi_target *starget;
1895
1896         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1897         if (!scsi_host_scan_allowed(shost))
1898                 goto out;
1899         starget = scsi_alloc_target(&shost->shost_gendev, 0, shost->this_id);
1900         if (!starget)
1901                 goto out;
1902
1903         sdev = scsi_alloc_sdev(starget, 0, NULL);
1904         if (sdev)
1905                 sdev->borken = 0;
1906         else
1907                 scsi_target_reap(starget);
1908         put_device(&starget->dev);
1909  out:
1910         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1911         return sdev;
1912 }
1913 EXPORT_SYMBOL(scsi_get_host_dev);
1914
1915 /**
1916  * scsi_free_host_dev - Free a scsi_device that points to the host adapter itself
1917  * @sdev: Host device to be freed
1918  *
1919  * Lock status: None assumed.
1920  *
1921  * Returns:     Nothing
1922  */
1923 void scsi_free_host_dev(struct scsi_device *sdev)
1924 {
1925         BUG_ON(sdev->id != sdev->host->this_id);
1926
1927         __scsi_remove_device(sdev);
1928 }
1929 EXPORT_SYMBOL(scsi_free_host_dev);
1930