Merge branch 'linux-linaro-lsk-v3.10' into linux-linaro-lsk-v3.10-android
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / drivers / ata / libata-core.c
1 /*
2  *  libata-core.c - helper library for ATA
3  *
4  *  Maintained by:  Tejun Heo <tj@kernel.org>
5  *                  Please ALWAYS copy linux-ide@vger.kernel.org
6  *                  on emails.
7  *
8  *  Copyright 2003-2004 Red Hat, Inc.  All rights reserved.
9  *  Copyright 2003-2004 Jeff Garzik
10  *
11  *
12  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
13  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
14  *  the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
15  *  any later version.
16  *
17  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
18  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
19  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
20  *  GNU General Public License for more details.
21  *
22  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
23  *  along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
24  *  the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
25  *
26  *
27  *  libata documentation is available via 'make {ps|pdf}docs',
28  *  as Documentation/DocBook/libata.*
29  *
30  *  Hardware documentation available from http://www.t13.org/ and
31  *  http://www.sata-io.org/
32  *
33  *  Standards documents from:
34  *      http://www.t13.org (ATA standards, PCI DMA IDE spec)
35  *      http://www.t10.org (SCSI MMC - for ATAPI MMC)
36  *      http://www.sata-io.org (SATA)
37  *      http://www.compactflash.org (CF)
38  *      http://www.qic.org (QIC157 - Tape and DSC)
39  *      http://www.ce-ata.org (CE-ATA: not supported)
40  *
41  */
42
43 #include <linux/kernel.h>
44 #include <linux/module.h>
45 #include <linux/pci.h>
46 #include <linux/init.h>
47 #include <linux/list.h>
48 #include <linux/mm.h>
49 #include <linux/spinlock.h>
50 #include <linux/blkdev.h>
51 #include <linux/delay.h>
52 #include <linux/timer.h>
53 #include <linux/interrupt.h>
54 #include <linux/completion.h>
55 #include <linux/suspend.h>
56 #include <linux/workqueue.h>
57 #include <linux/scatterlist.h>
58 #include <linux/io.h>
59 #include <linux/async.h>
60 #include <linux/log2.h>
61 #include <linux/slab.h>
62 #include <scsi/scsi.h>
63 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
64 #include <scsi/scsi_host.h>
65 #include <linux/libata.h>
66 #include <asm/byteorder.h>
67 #include <linux/cdrom.h>
68 #include <linux/ratelimit.h>
69 #include <linux/pm_runtime.h>
70 #include <linux/platform_device.h>
71
72 #include "libata.h"
73 #include "libata-transport.h"
74
75 /* debounce timing parameters in msecs { interval, duration, timeout } */
76 const unsigned long sata_deb_timing_normal[]            = {   5,  100, 2000 };
77 const unsigned long sata_deb_timing_hotplug[]           = {  25,  500, 2000 };
78 const unsigned long sata_deb_timing_long[]              = { 100, 2000, 5000 };
79
80 const struct ata_port_operations ata_base_port_ops = {
81         .prereset               = ata_std_prereset,
82         .postreset              = ata_std_postreset,
83         .error_handler          = ata_std_error_handler,
84         .sched_eh               = ata_std_sched_eh,
85         .end_eh                 = ata_std_end_eh,
86 };
87
88 const struct ata_port_operations sata_port_ops = {
89         .inherits               = &ata_base_port_ops,
90
91         .qc_defer               = ata_std_qc_defer,
92         .hardreset              = sata_std_hardreset,
93 };
94
95 static unsigned int ata_dev_init_params(struct ata_device *dev,
96                                         u16 heads, u16 sectors);
97 static unsigned int ata_dev_set_xfermode(struct ata_device *dev);
98 static void ata_dev_xfermask(struct ata_device *dev);
99 static unsigned long ata_dev_blacklisted(const struct ata_device *dev);
100
101 atomic_t ata_print_id = ATOMIC_INIT(0);
102
103 struct ata_force_param {
104         const char      *name;
105         unsigned int    cbl;
106         int             spd_limit;
107         unsigned long   xfer_mask;
108         unsigned int    horkage_on;
109         unsigned int    horkage_off;
110         unsigned int    lflags;
111 };
112
113 struct ata_force_ent {
114         int                     port;
115         int                     device;
116         struct ata_force_param  param;
117 };
118
119 static struct ata_force_ent *ata_force_tbl;
120 static int ata_force_tbl_size;
121
122 static char ata_force_param_buf[PAGE_SIZE] __initdata;
123 /* param_buf is thrown away after initialization, disallow read */
124 module_param_string(force, ata_force_param_buf, sizeof(ata_force_param_buf), 0);
125 MODULE_PARM_DESC(force, "Force ATA configurations including cable type, link speed and transfer mode (see Documentation/kernel-parameters.txt for details)");
126
127 static int atapi_enabled = 1;
128 module_param(atapi_enabled, int, 0444);
129 MODULE_PARM_DESC(atapi_enabled, "Enable discovery of ATAPI devices (0=off, 1=on [default])");
130
131 static int atapi_dmadir = 0;
132 module_param(atapi_dmadir, int, 0444);
133 MODULE_PARM_DESC(atapi_dmadir, "Enable ATAPI DMADIR bridge support (0=off [default], 1=on)");
134
135 int atapi_passthru16 = 1;
136 module_param(atapi_passthru16, int, 0444);
137 MODULE_PARM_DESC(atapi_passthru16, "Enable ATA_16 passthru for ATAPI devices (0=off, 1=on [default])");
138
139 int libata_fua = 0;
140 module_param_named(fua, libata_fua, int, 0444);
141 MODULE_PARM_DESC(fua, "FUA support (0=off [default], 1=on)");
142
143 static int ata_ignore_hpa;
144 module_param_named(ignore_hpa, ata_ignore_hpa, int, 0644);
145 MODULE_PARM_DESC(ignore_hpa, "Ignore HPA limit (0=keep BIOS limits, 1=ignore limits, using full disk)");
146
147 static int libata_dma_mask = ATA_DMA_MASK_ATA|ATA_DMA_MASK_ATAPI|ATA_DMA_MASK_CFA;
148 module_param_named(dma, libata_dma_mask, int, 0444);
149 MODULE_PARM_DESC(dma, "DMA enable/disable (0x1==ATA, 0x2==ATAPI, 0x4==CF)");
150
151 static int ata_probe_timeout;
152 module_param(ata_probe_timeout, int, 0444);
153 MODULE_PARM_DESC(ata_probe_timeout, "Set ATA probing timeout (seconds)");
154
155 int libata_noacpi = 0;
156 module_param_named(noacpi, libata_noacpi, int, 0444);
157 MODULE_PARM_DESC(noacpi, "Disable the use of ACPI in probe/suspend/resume (0=off [default], 1=on)");
158
159 int libata_allow_tpm = 0;
160 module_param_named(allow_tpm, libata_allow_tpm, int, 0444);
161 MODULE_PARM_DESC(allow_tpm, "Permit the use of TPM commands (0=off [default], 1=on)");
162
163 static int atapi_an;
164 module_param(atapi_an, int, 0444);
165 MODULE_PARM_DESC(atapi_an, "Enable ATAPI AN media presence notification (0=0ff [default], 1=on)");
166
167 MODULE_AUTHOR("Jeff Garzik");
168 MODULE_DESCRIPTION("Library module for ATA devices");
169 MODULE_LICENSE("GPL");
170 MODULE_VERSION(DRV_VERSION);
171
172
173 static bool ata_sstatus_online(u32 sstatus)
174 {
175         return (sstatus & 0xf) == 0x3;
176 }
177
178 /**
179  *      ata_link_next - link iteration helper
180  *      @link: the previous link, NULL to start
181  *      @ap: ATA port containing links to iterate
182  *      @mode: iteration mode, one of ATA_LITER_*
183  *
184  *      LOCKING:
185  *      Host lock or EH context.
186  *
187  *      RETURNS:
188  *      Pointer to the next link.
189  */
190 struct ata_link *ata_link_next(struct ata_link *link, struct ata_port *ap,
191                                enum ata_link_iter_mode mode)
192 {
193         BUG_ON(mode != ATA_LITER_EDGE &&
194                mode != ATA_LITER_PMP_FIRST && mode != ATA_LITER_HOST_FIRST);
195
196         /* NULL link indicates start of iteration */
197         if (!link)
198                 switch (mode) {
199                 case ATA_LITER_EDGE:
200                 case ATA_LITER_PMP_FIRST:
201                         if (sata_pmp_attached(ap))
202                                 return ap->pmp_link;
203                         /* fall through */
204                 case ATA_LITER_HOST_FIRST:
205                         return &ap->link;
206                 }
207
208         /* we just iterated over the host link, what's next? */
209         if (link == &ap->link)
210                 switch (mode) {
211                 case ATA_LITER_HOST_FIRST:
212                         if (sata_pmp_attached(ap))
213                                 return ap->pmp_link;
214                         /* fall through */
215                 case ATA_LITER_PMP_FIRST:
216                         if (unlikely(ap->slave_link))
217                                 return ap->slave_link;
218                         /* fall through */
219                 case ATA_LITER_EDGE:
220                         return NULL;
221                 }
222
223         /* slave_link excludes PMP */
224         if (unlikely(link == ap->slave_link))
225                 return NULL;
226
227         /* we were over a PMP link */
228         if (++link < ap->pmp_link + ap->nr_pmp_links)
229                 return link;
230
231         if (mode == ATA_LITER_PMP_FIRST)
232                 return &ap->link;
233
234         return NULL;
235 }
236
237 /**
238  *      ata_dev_next - device iteration helper
239  *      @dev: the previous device, NULL to start
240  *      @link: ATA link containing devices to iterate
241  *      @mode: iteration mode, one of ATA_DITER_*
242  *
243  *      LOCKING:
244  *      Host lock or EH context.
245  *
246  *      RETURNS:
247  *      Pointer to the next device.
248  */
249 struct ata_device *ata_dev_next(struct ata_device *dev, struct ata_link *link,
250                                 enum ata_dev_iter_mode mode)
251 {
252         BUG_ON(mode != ATA_DITER_ENABLED && mode != ATA_DITER_ENABLED_REVERSE &&
253                mode != ATA_DITER_ALL && mode != ATA_DITER_ALL_REVERSE);
254
255         /* NULL dev indicates start of iteration */
256         if (!dev)
257                 switch (mode) {
258                 case ATA_DITER_ENABLED:
259                 case ATA_DITER_ALL:
260                         dev = link->device;
261                         goto check;
262                 case ATA_DITER_ENABLED_REVERSE:
263                 case ATA_DITER_ALL_REVERSE:
264                         dev = link->device + ata_link_max_devices(link) - 1;
265                         goto check;
266                 }
267
268  next:
269         /* move to the next one */
270         switch (mode) {
271         case ATA_DITER_ENABLED:
272         case ATA_DITER_ALL:
273                 if (++dev < link->device + ata_link_max_devices(link))
274                         goto check;
275                 return NULL;
276         case ATA_DITER_ENABLED_REVERSE:
277         case ATA_DITER_ALL_REVERSE:
278                 if (--dev >= link->device)
279                         goto check;
280                 return NULL;
281         }
282
283  check:
284         if ((mode == ATA_DITER_ENABLED || mode == ATA_DITER_ENABLED_REVERSE) &&
285             !ata_dev_enabled(dev))
286                 goto next;
287         return dev;
288 }
289
290 /**
291  *      ata_dev_phys_link - find physical link for a device
292  *      @dev: ATA device to look up physical link for
293  *
294  *      Look up physical link which @dev is attached to.  Note that
295  *      this is different from @dev->link only when @dev is on slave
296  *      link.  For all other cases, it's the same as @dev->link.
297  *
298  *      LOCKING:
299  *      Don't care.
300  *
301  *      RETURNS:
302  *      Pointer to the found physical link.
303  */
304 struct ata_link *ata_dev_phys_link(struct ata_device *dev)
305 {
306         struct ata_port *ap = dev->link->ap;
307
308         if (!ap->slave_link)
309                 return dev->link;
310         if (!dev->devno)
311                 return &ap->link;
312         return ap->slave_link;
313 }
314
315 /**
316  *      ata_force_cbl - force cable type according to libata.force
317  *      @ap: ATA port of interest
318  *
319  *      Force cable type according to libata.force and whine about it.
320  *      The last entry which has matching port number is used, so it
321  *      can be specified as part of device force parameters.  For
322  *      example, both "a:40c,1.00:udma4" and "1.00:40c,udma4" have the
323  *      same effect.
324  *
325  *      LOCKING:
326  *      EH context.
327  */
328 void ata_force_cbl(struct ata_port *ap)
329 {
330         int i;
331
332         for (i = ata_force_tbl_size - 1; i >= 0; i--) {
333                 const struct ata_force_ent *fe = &ata_force_tbl[i];
334
335                 if (fe->port != -1 && fe->port != ap->print_id)
336                         continue;
337
338                 if (fe->param.cbl == ATA_CBL_NONE)
339                         continue;
340
341                 ap->cbl = fe->param.cbl;
342                 ata_port_notice(ap, "FORCE: cable set to %s\n", fe->param.name);
343                 return;
344         }
345 }
346
347 /**
348  *      ata_force_link_limits - force link limits according to libata.force
349  *      @link: ATA link of interest
350  *
351  *      Force link flags and SATA spd limit according to libata.force
352  *      and whine about it.  When only the port part is specified
353  *      (e.g. 1:), the limit applies to all links connected to both
354  *      the host link and all fan-out ports connected via PMP.  If the
355  *      device part is specified as 0 (e.g. 1.00:), it specifies the
356  *      first fan-out link not the host link.  Device number 15 always
357  *      points to the host link whether PMP is attached or not.  If the
358  *      controller has slave link, device number 16 points to it.
359  *
360  *      LOCKING:
361  *      EH context.
362  */
363 static void ata_force_link_limits(struct ata_link *link)
364 {
365         bool did_spd = false;
366         int linkno = link->pmp;
367         int i;
368
369         if (ata_is_host_link(link))
370                 linkno += 15;
371
372         for (i = ata_force_tbl_size - 1; i >= 0; i--) {
373                 const struct ata_force_ent *fe = &ata_force_tbl[i];
374
375                 if (fe->port != -1 && fe->port != link->ap->print_id)
376                         continue;
377
378                 if (fe->device != -1 && fe->device != linkno)
379                         continue;
380
381                 /* only honor the first spd limit */
382                 if (!did_spd && fe->param.spd_limit) {
383                         link->hw_sata_spd_limit = (1 << fe->param.spd_limit) - 1;
384                         ata_link_notice(link, "FORCE: PHY spd limit set to %s\n",
385                                         fe->param.name);
386                         did_spd = true;
387                 }
388
389                 /* let lflags stack */
390                 if (fe->param.lflags) {
391                         link->flags |= fe->param.lflags;
392                         ata_link_notice(link,
393                                         "FORCE: link flag 0x%x forced -> 0x%x\n",
394                                         fe->param.lflags, link->flags);
395                 }
396         }
397 }
398
399 /**
400  *      ata_force_xfermask - force xfermask according to libata.force
401  *      @dev: ATA device of interest
402  *
403  *      Force xfer_mask according to libata.force and whine about it.
404  *      For consistency with link selection, device number 15 selects
405  *      the first device connected to the host link.
406  *
407  *      LOCKING:
408  *      EH context.
409  */
410 static void ata_force_xfermask(struct ata_device *dev)
411 {
412         int devno = dev->link->pmp + dev->devno;
413         int alt_devno = devno;
414         int i;
415
416         /* allow n.15/16 for devices attached to host port */
417         if (ata_is_host_link(dev->link))
418                 alt_devno += 15;
419
420         for (i = ata_force_tbl_size - 1; i >= 0; i--) {
421                 const struct ata_force_ent *fe = &ata_force_tbl[i];
422                 unsigned long pio_mask, mwdma_mask, udma_mask;
423
424                 if (fe->port != -1 && fe->port != dev->link->ap->print_id)
425                         continue;
426
427                 if (fe->device != -1 && fe->device != devno &&
428                     fe->device != alt_devno)
429                         continue;
430
431                 if (!fe->param.xfer_mask)
432                         continue;
433
434                 ata_unpack_xfermask(fe->param.xfer_mask,
435                                     &pio_mask, &mwdma_mask, &udma_mask);
436                 if (udma_mask)
437                         dev->udma_mask = udma_mask;
438                 else if (mwdma_mask) {
439                         dev->udma_mask = 0;
440                         dev->mwdma_mask = mwdma_mask;
441                 } else {
442                         dev->udma_mask = 0;
443                         dev->mwdma_mask = 0;
444                         dev->pio_mask = pio_mask;
445                 }
446
447                 ata_dev_notice(dev, "FORCE: xfer_mask set to %s\n",
448                                fe->param.name);
449                 return;
450         }
451 }
452
453 /**
454  *      ata_force_horkage - force horkage according to libata.force
455  *      @dev: ATA device of interest
456  *
457  *      Force horkage according to libata.force and whine about it.
458  *      For consistency with link selection, device number 15 selects
459  *      the first device connected to the host link.
460  *
461  *      LOCKING:
462  *      EH context.
463  */
464 static void ata_force_horkage(struct ata_device *dev)
465 {
466         int devno = dev->link->pmp + dev->devno;
467         int alt_devno = devno;
468         int i;
469
470         /* allow n.15/16 for devices attached to host port */
471         if (ata_is_host_link(dev->link))
472                 alt_devno += 15;
473
474         for (i = 0; i < ata_force_tbl_size; i++) {
475                 const struct ata_force_ent *fe = &ata_force_tbl[i];
476
477                 if (fe->port != -1 && fe->port != dev->link->ap->print_id)
478                         continue;
479
480                 if (fe->device != -1 && fe->device != devno &&
481                     fe->device != alt_devno)
482                         continue;
483
484                 if (!(~dev->horkage & fe->param.horkage_on) &&
485                     !(dev->horkage & fe->param.horkage_off))
486                         continue;
487
488                 dev->horkage |= fe->param.horkage_on;
489                 dev->horkage &= ~fe->param.horkage_off;
490
491                 ata_dev_notice(dev, "FORCE: horkage modified (%s)\n",
492                                fe->param.name);
493         }
494 }
495
496 /**
497  *      atapi_cmd_type - Determine ATAPI command type from SCSI opcode
498  *      @opcode: SCSI opcode
499  *
500  *      Determine ATAPI command type from @opcode.
501  *
502  *      LOCKING:
503  *      None.
504  *
505  *      RETURNS:
506  *      ATAPI_{READ|WRITE|READ_CD|PASS_THRU|MISC}
507  */
508 int atapi_cmd_type(u8 opcode)
509 {
510         switch (opcode) {
511         case GPCMD_READ_10:
512         case GPCMD_READ_12:
513                 return ATAPI_READ;
514
515         case GPCMD_WRITE_10:
516         case GPCMD_WRITE_12:
517         case GPCMD_WRITE_AND_VERIFY_10:
518                 return ATAPI_WRITE;
519
520         case GPCMD_READ_CD:
521         case GPCMD_READ_CD_MSF:
522                 return ATAPI_READ_CD;
523
524         case ATA_16:
525         case ATA_12:
526                 if (atapi_passthru16)
527                         return ATAPI_PASS_THRU;
528                 /* fall thru */
529         default:
530                 return ATAPI_MISC;
531         }
532 }
533
534 /**
535  *      ata_tf_to_fis - Convert ATA taskfile to SATA FIS structure
536  *      @tf: Taskfile to convert
537  *      @pmp: Port multiplier port
538  *      @is_cmd: This FIS is for command
539  *      @fis: Buffer into which data will output
540  *
541  *      Converts a standard ATA taskfile to a Serial ATA
542  *      FIS structure (Register - Host to Device).
543  *
544  *      LOCKING:
545  *      Inherited from caller.
546  */
547 void ata_tf_to_fis(const struct ata_taskfile *tf, u8 pmp, int is_cmd, u8 *fis)
548 {
549         fis[0] = 0x27;                  /* Register - Host to Device FIS */
550         fis[1] = pmp & 0xf;             /* Port multiplier number*/
551         if (is_cmd)
552                 fis[1] |= (1 << 7);     /* bit 7 indicates Command FIS */
553
554         fis[2] = tf->command;
555         fis[3] = tf->feature;
556
557         fis[4] = tf->lbal;
558         fis[5] = tf->lbam;
559         fis[6] = tf->lbah;
560         fis[7] = tf->device;
561
562         fis[8] = tf->hob_lbal;
563         fis[9] = tf->hob_lbam;
564         fis[10] = tf->hob_lbah;
565         fis[11] = tf->hob_feature;
566
567         fis[12] = tf->nsect;
568         fis[13] = tf->hob_nsect;
569         fis[14] = 0;
570         fis[15] = tf->ctl;
571
572         fis[16] = 0;
573         fis[17] = 0;
574         fis[18] = 0;
575         fis[19] = 0;
576 }
577
578 /**
579  *      ata_tf_from_fis - Convert SATA FIS to ATA taskfile
580  *      @fis: Buffer from which data will be input
581  *      @tf: Taskfile to output
582  *
583  *      Converts a serial ATA FIS structure to a standard ATA taskfile.
584  *
585  *      LOCKING:
586  *      Inherited from caller.
587  */
588
589 void ata_tf_from_fis(const u8 *fis, struct ata_taskfile *tf)
590 {
591         tf->command     = fis[2];       /* status */
592         tf->feature     = fis[3];       /* error */
593
594         tf->lbal        = fis[4];
595         tf->lbam        = fis[5];
596         tf->lbah        = fis[6];
597         tf->device      = fis[7];
598
599         tf->hob_lbal    = fis[8];
600         tf->hob_lbam    = fis[9];
601         tf->hob_lbah    = fis[10];
602
603         tf->nsect       = fis[12];
604         tf->hob_nsect   = fis[13];
605 }
606
607 static const u8 ata_rw_cmds[] = {
608         /* pio multi */
609         ATA_CMD_READ_MULTI,
610         ATA_CMD_WRITE_MULTI,
611         ATA_CMD_READ_MULTI_EXT,
612         ATA_CMD_WRITE_MULTI_EXT,
613         0,
614         0,
615         0,
616         ATA_CMD_WRITE_MULTI_FUA_EXT,
617         /* pio */
618         ATA_CMD_PIO_READ,
619         ATA_CMD_PIO_WRITE,
620         ATA_CMD_PIO_READ_EXT,
621         ATA_CMD_PIO_WRITE_EXT,
622         0,
623         0,
624         0,
625         0,
626         /* dma */
627         ATA_CMD_READ,
628         ATA_CMD_WRITE,
629         ATA_CMD_READ_EXT,
630         ATA_CMD_WRITE_EXT,
631         0,
632         0,
633         0,
634         ATA_CMD_WRITE_FUA_EXT
635 };
636
637 /**
638  *      ata_rwcmd_protocol - set taskfile r/w commands and protocol
639  *      @tf: command to examine and configure
640  *      @dev: device tf belongs to
641  *
642  *      Examine the device configuration and tf->flags to calculate
643  *      the proper read/write commands and protocol to use.
644  *
645  *      LOCKING:
646  *      caller.
647  */
648 static int ata_rwcmd_protocol(struct ata_taskfile *tf, struct ata_device *dev)
649 {
650         u8 cmd;
651
652         int index, fua, lba48, write;
653
654         fua = (tf->flags & ATA_TFLAG_FUA) ? 4 : 0;
655         lba48 = (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA48) ? 2 : 0;
656         write = (tf->flags & ATA_TFLAG_WRITE) ? 1 : 0;
657
658         if (dev->flags & ATA_DFLAG_PIO) {
659                 tf->protocol = ATA_PROT_PIO;
660                 index = dev->multi_count ? 0 : 8;
661         } else if (lba48 && (dev->link->ap->flags & ATA_FLAG_PIO_LBA48)) {
662                 /* Unable to use DMA due to host limitation */
663                 tf->protocol = ATA_PROT_PIO;
664                 index = dev->multi_count ? 0 : 8;
665         } else {
666                 tf->protocol = ATA_PROT_DMA;
667                 index = 16;
668         }
669
670         cmd = ata_rw_cmds[index + fua + lba48 + write];
671         if (cmd) {
672                 tf->command = cmd;
673                 return 0;
674         }
675         return -1;
676 }
677
678 /**
679  *      ata_tf_read_block - Read block address from ATA taskfile
680  *      @tf: ATA taskfile of interest
681  *      @dev: ATA device @tf belongs to
682  *
683  *      LOCKING:
684  *      None.
685  *
686  *      Read block address from @tf.  This function can handle all
687  *      three address formats - LBA, LBA48 and CHS.  tf->protocol and
688  *      flags select the address format to use.
689  *
690  *      RETURNS:
691  *      Block address read from @tf.
692  */
693 u64 ata_tf_read_block(struct ata_taskfile *tf, struct ata_device *dev)
694 {
695         u64 block = 0;
696
697         if (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA) {
698                 if (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA48) {
699                         block |= (u64)tf->hob_lbah << 40;
700                         block |= (u64)tf->hob_lbam << 32;
701                         block |= (u64)tf->hob_lbal << 24;
702                 } else
703                         block |= (tf->device & 0xf) << 24;
704
705                 block |= tf->lbah << 16;
706                 block |= tf->lbam << 8;
707                 block |= tf->lbal;
708         } else {
709                 u32 cyl, head, sect;
710
711                 cyl = tf->lbam | (tf->lbah << 8);
712                 head = tf->device & 0xf;
713                 sect = tf->lbal;
714
715                 if (!sect) {
716                         ata_dev_warn(dev,
717                                      "device reported invalid CHS sector 0\n");
718                         sect = 1; /* oh well */
719                 }
720
721                 block = (cyl * dev->heads + head) * dev->sectors + sect - 1;
722         }
723
724         return block;
725 }
726
727 /**
728  *      ata_build_rw_tf - Build ATA taskfile for given read/write request
729  *      @tf: Target ATA taskfile
730  *      @dev: ATA device @tf belongs to
731  *      @block: Block address
732  *      @n_block: Number of blocks
733  *      @tf_flags: RW/FUA etc...
734  *      @tag: tag
735  *
736  *      LOCKING:
737  *      None.
738  *
739  *      Build ATA taskfile @tf for read/write request described by
740  *      @block, @n_block, @tf_flags and @tag on @dev.
741  *
742  *      RETURNS:
743  *
744  *      0 on success, -ERANGE if the request is too large for @dev,
745  *      -EINVAL if the request is invalid.
746  */
747 int ata_build_rw_tf(struct ata_taskfile *tf, struct ata_device *dev,
748                     u64 block, u32 n_block, unsigned int tf_flags,
749                     unsigned int tag)
750 {
751         tf->flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
752         tf->flags |= tf_flags;
753
754         if (ata_ncq_enabled(dev) && likely(tag != ATA_TAG_INTERNAL)) {
755                 /* yay, NCQ */
756                 if (!lba_48_ok(block, n_block))
757                         return -ERANGE;
758
759                 tf->protocol = ATA_PROT_NCQ;
760                 tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA | ATA_TFLAG_LBA48;
761
762                 if (tf->flags & ATA_TFLAG_WRITE)
763                         tf->command = ATA_CMD_FPDMA_WRITE;
764                 else
765                         tf->command = ATA_CMD_FPDMA_READ;
766
767                 tf->nsect = tag << 3;
768                 tf->hob_feature = (n_block >> 8) & 0xff;
769                 tf->feature = n_block & 0xff;
770
771                 tf->hob_lbah = (block >> 40) & 0xff;
772                 tf->hob_lbam = (block >> 32) & 0xff;
773                 tf->hob_lbal = (block >> 24) & 0xff;
774                 tf->lbah = (block >> 16) & 0xff;
775                 tf->lbam = (block >> 8) & 0xff;
776                 tf->lbal = block & 0xff;
777
778                 tf->device = ATA_LBA;
779                 if (tf->flags & ATA_TFLAG_FUA)
780                         tf->device |= 1 << 7;
781         } else if (dev->flags & ATA_DFLAG_LBA) {
782                 tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA;
783
784                 if (lba_28_ok(block, n_block)) {
785                         /* use LBA28 */
786                         tf->device |= (block >> 24) & 0xf;
787                 } else if (lba_48_ok(block, n_block)) {
788                         if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_LBA48))
789                                 return -ERANGE;
790
791                         /* use LBA48 */
792                         tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA48;
793
794                         tf->hob_nsect = (n_block >> 8) & 0xff;
795
796                         tf->hob_lbah = (block >> 40) & 0xff;
797                         tf->hob_lbam = (block >> 32) & 0xff;
798                         tf->hob_lbal = (block >> 24) & 0xff;
799                 } else
800                         /* request too large even for LBA48 */
801                         return -ERANGE;
802
803                 if (unlikely(ata_rwcmd_protocol(tf, dev) < 0))
804                         return -EINVAL;
805
806                 tf->nsect = n_block & 0xff;
807
808                 tf->lbah = (block >> 16) & 0xff;
809                 tf->lbam = (block >> 8) & 0xff;
810                 tf->lbal = block & 0xff;
811
812                 tf->device |= ATA_LBA;
813         } else {
814                 /* CHS */
815                 u32 sect, head, cyl, track;
816
817                 /* The request -may- be too large for CHS addressing. */
818                 if (!lba_28_ok(block, n_block))
819                         return -ERANGE;
820
821                 if (unlikely(ata_rwcmd_protocol(tf, dev) < 0))
822                         return -EINVAL;
823
824                 /* Convert LBA to CHS */
825                 track = (u32)block / dev->sectors;
826                 cyl   = track / dev->heads;
827                 head  = track % dev->heads;
828                 sect  = (u32)block % dev->sectors + 1;
829
830                 DPRINTK("block %u track %u cyl %u head %u sect %u\n",
831                         (u32)block, track, cyl, head, sect);
832
833                 /* Check whether the converted CHS can fit.
834                    Cylinder: 0-65535
835                    Head: 0-15
836                    Sector: 1-255*/
837                 if ((cyl >> 16) || (head >> 4) || (sect >> 8) || (!sect))
838                         return -ERANGE;
839
840                 tf->nsect = n_block & 0xff; /* Sector count 0 means 256 sectors */
841                 tf->lbal = sect;
842                 tf->lbam = cyl;
843                 tf->lbah = cyl >> 8;
844                 tf->device |= head;
845         }
846
847         return 0;
848 }
849
850 /**
851  *      ata_pack_xfermask - Pack pio, mwdma and udma masks into xfer_mask
852  *      @pio_mask: pio_mask
853  *      @mwdma_mask: mwdma_mask
854  *      @udma_mask: udma_mask
855  *
856  *      Pack @pio_mask, @mwdma_mask and @udma_mask into a single
857  *      unsigned int xfer_mask.
858  *
859  *      LOCKING:
860  *      None.
861  *
862  *      RETURNS:
863  *      Packed xfer_mask.
864  */
865 unsigned long ata_pack_xfermask(unsigned long pio_mask,
866                                 unsigned long mwdma_mask,
867                                 unsigned long udma_mask)
868 {
869         return ((pio_mask << ATA_SHIFT_PIO) & ATA_MASK_PIO) |
870                 ((mwdma_mask << ATA_SHIFT_MWDMA) & ATA_MASK_MWDMA) |
871                 ((udma_mask << ATA_SHIFT_UDMA) & ATA_MASK_UDMA);
872 }
873
874 /**
875  *      ata_unpack_xfermask - Unpack xfer_mask into pio, mwdma and udma masks
876  *      @xfer_mask: xfer_mask to unpack
877  *      @pio_mask: resulting pio_mask
878  *      @mwdma_mask: resulting mwdma_mask
879  *      @udma_mask: resulting udma_mask
880  *
881  *      Unpack @xfer_mask into @pio_mask, @mwdma_mask and @udma_mask.
882  *      Any NULL distination masks will be ignored.
883  */
884 void ata_unpack_xfermask(unsigned long xfer_mask, unsigned long *pio_mask,
885                          unsigned long *mwdma_mask, unsigned long *udma_mask)
886 {
887         if (pio_mask)
888                 *pio_mask = (xfer_mask & ATA_MASK_PIO) >> ATA_SHIFT_PIO;
889         if (mwdma_mask)
890                 *mwdma_mask = (xfer_mask & ATA_MASK_MWDMA) >> ATA_SHIFT_MWDMA;
891         if (udma_mask)
892                 *udma_mask = (xfer_mask & ATA_MASK_UDMA) >> ATA_SHIFT_UDMA;
893 }
894
895 static const struct ata_xfer_ent {
896         int shift, bits;
897         u8 base;
898 } ata_xfer_tbl[] = {
899         { ATA_SHIFT_PIO, ATA_NR_PIO_MODES, XFER_PIO_0 },
900         { ATA_SHIFT_MWDMA, ATA_NR_MWDMA_MODES, XFER_MW_DMA_0 },
901         { ATA_SHIFT_UDMA, ATA_NR_UDMA_MODES, XFER_UDMA_0 },
902         { -1, },
903 };
904
905 /**
906  *      ata_xfer_mask2mode - Find matching XFER_* for the given xfer_mask
907  *      @xfer_mask: xfer_mask of interest
908  *
909  *      Return matching XFER_* value for @xfer_mask.  Only the highest
910  *      bit of @xfer_mask is considered.
911  *
912  *      LOCKING:
913  *      None.
914  *
915  *      RETURNS:
916  *      Matching XFER_* value, 0xff if no match found.
917  */
918 u8 ata_xfer_mask2mode(unsigned long xfer_mask)
919 {
920         int highbit = fls(xfer_mask) - 1;
921         const struct ata_xfer_ent *ent;
922
923         for (ent = ata_xfer_tbl; ent->shift >= 0; ent++)
924                 if (highbit >= ent->shift && highbit < ent->shift + ent->bits)
925                         return ent->base + highbit - ent->shift;
926         return 0xff;
927 }
928
929 /**
930  *      ata_xfer_mode2mask - Find matching xfer_mask for XFER_*
931  *      @xfer_mode: XFER_* of interest
932  *
933  *      Return matching xfer_mask for @xfer_mode.
934  *
935  *      LOCKING:
936  *      None.
937  *
938  *      RETURNS:
939  *      Matching xfer_mask, 0 if no match found.
940  */
941 unsigned long ata_xfer_mode2mask(u8 xfer_mode)
942 {
943         const struct ata_xfer_ent *ent;
944
945         for (ent = ata_xfer_tbl; ent->shift >= 0; ent++)
946                 if (xfer_mode >= ent->base && xfer_mode < ent->base + ent->bits)
947                         return ((2 << (ent->shift + xfer_mode - ent->base)) - 1)
948                                 & ~((1 << ent->shift) - 1);
949         return 0;
950 }
951
952 /**
953  *      ata_xfer_mode2shift - Find matching xfer_shift for XFER_*
954  *      @xfer_mode: XFER_* of interest
955  *
956  *      Return matching xfer_shift for @xfer_mode.
957  *
958  *      LOCKING:
959  *      None.
960  *
961  *      RETURNS:
962  *      Matching xfer_shift, -1 if no match found.
963  */
964 int ata_xfer_mode2shift(unsigned long xfer_mode)
965 {
966         const struct ata_xfer_ent *ent;
967
968         for (ent = ata_xfer_tbl; ent->shift >= 0; ent++)
969                 if (xfer_mode >= ent->base && xfer_mode < ent->base + ent->bits)
970                         return ent->shift;
971         return -1;
972 }
973
974 /**
975  *      ata_mode_string - convert xfer_mask to string
976  *      @xfer_mask: mask of bits supported; only highest bit counts.
977  *
978  *      Determine string which represents the highest speed
979  *      (highest bit in @modemask).
980  *
981  *      LOCKING:
982  *      None.
983  *
984  *      RETURNS:
985  *      Constant C string representing highest speed listed in
986  *      @mode_mask, or the constant C string "<n/a>".
987  */
988 const char *ata_mode_string(unsigned long xfer_mask)
989 {
990         static const char * const xfer_mode_str[] = {
991                 "PIO0",
992                 "PIO1",
993                 "PIO2",
994                 "PIO3",
995                 "PIO4",
996                 "PIO5",
997                 "PIO6",
998                 "MWDMA0",
999                 "MWDMA1",
1000                 "MWDMA2",
1001                 "MWDMA3",
1002                 "MWDMA4",
1003                 "UDMA/16",
1004                 "UDMA/25",
1005                 "UDMA/33",
1006                 "UDMA/44",
1007                 "UDMA/66",
1008                 "UDMA/100",
1009                 "UDMA/133",
1010                 "UDMA7",
1011         };
1012         int highbit;
1013
1014         highbit = fls(xfer_mask) - 1;
1015         if (highbit >= 0 && highbit < ARRAY_SIZE(xfer_mode_str))
1016                 return xfer_mode_str[highbit];
1017         return "<n/a>";
1018 }
1019
1020 const char *sata_spd_string(unsigned int spd)
1021 {
1022         static const char * const spd_str[] = {
1023                 "1.5 Gbps",
1024                 "3.0 Gbps",
1025                 "6.0 Gbps",
1026         };
1027
1028         if (spd == 0 || (spd - 1) >= ARRAY_SIZE(spd_str))
1029                 return "<unknown>";
1030         return spd_str[spd - 1];
1031 }
1032
1033 /**
1034  *      ata_dev_classify - determine device type based on ATA-spec signature
1035  *      @tf: ATA taskfile register set for device to be identified
1036  *
1037  *      Determine from taskfile register contents whether a device is
1038  *      ATA or ATAPI, as per "Signature and persistence" section
1039  *      of ATA/PI spec (volume 1, sect 5.14).
1040  *
1041  *      LOCKING:
1042  *      None.
1043  *
1044  *      RETURNS:
1045  *      Device type, %ATA_DEV_ATA, %ATA_DEV_ATAPI, %ATA_DEV_PMP or
1046  *      %ATA_DEV_UNKNOWN the event of failure.
1047  */
1048 unsigned int ata_dev_classify(const struct ata_taskfile *tf)
1049 {
1050         /* Apple's open source Darwin code hints that some devices only
1051          * put a proper signature into the LBA mid/high registers,
1052          * So, we only check those.  It's sufficient for uniqueness.
1053          *
1054          * ATA/ATAPI-7 (d1532v1r1: Feb. 19, 2003) specified separate
1055          * signatures for ATA and ATAPI devices attached on SerialATA,
1056          * 0x3c/0xc3 and 0x69/0x96 respectively.  However, SerialATA
1057          * spec has never mentioned about using different signatures
1058          * for ATA/ATAPI devices.  Then, Serial ATA II: Port
1059          * Multiplier specification began to use 0x69/0x96 to identify
1060          * port multpliers and 0x3c/0xc3 to identify SEMB device.
1061          * ATA/ATAPI-7 dropped descriptions about 0x3c/0xc3 and
1062          * 0x69/0x96 shortly and described them as reserved for
1063          * SerialATA.
1064          *
1065          * We follow the current spec and consider that 0x69/0x96
1066          * identifies a port multiplier and 0x3c/0xc3 a SEMB device.
1067          * Unfortunately, WDC WD1600JS-62MHB5 (a hard drive) reports
1068          * SEMB signature.  This is worked around in
1069          * ata_dev_read_id().
1070          */
1071         if ((tf->lbam == 0) && (tf->lbah == 0)) {
1072                 DPRINTK("found ATA device by sig\n");
1073                 return ATA_DEV_ATA;
1074         }
1075
1076         if ((tf->lbam == 0x14) && (tf->lbah == 0xeb)) {
1077                 DPRINTK("found ATAPI device by sig\n");
1078                 return ATA_DEV_ATAPI;
1079         }
1080
1081         if ((tf->lbam == 0x69) && (tf->lbah == 0x96)) {
1082                 DPRINTK("found PMP device by sig\n");
1083                 return ATA_DEV_PMP;
1084         }
1085
1086         if ((tf->lbam == 0x3c) && (tf->lbah == 0xc3)) {
1087                 DPRINTK("found SEMB device by sig (could be ATA device)\n");
1088                 return ATA_DEV_SEMB;
1089         }
1090
1091         DPRINTK("unknown device\n");
1092         return ATA_DEV_UNKNOWN;
1093 }
1094
1095 /**
1096  *      ata_id_string - Convert IDENTIFY DEVICE page into string
1097  *      @id: IDENTIFY DEVICE results we will examine
1098  *      @s: string into which data is output
1099  *      @ofs: offset into identify device page
1100  *      @len: length of string to return. must be an even number.
1101  *
1102  *      The strings in the IDENTIFY DEVICE page are broken up into
1103  *      16-bit chunks.  Run through the string, and output each
1104  *      8-bit chunk linearly, regardless of platform.
1105  *
1106  *      LOCKING:
1107  *      caller.
1108  */
1109
1110 void ata_id_string(const u16 *id, unsigned char *s,
1111                    unsigned int ofs, unsigned int len)
1112 {
1113         unsigned int c;
1114
1115         BUG_ON(len & 1);
1116
1117         while (len > 0) {
1118                 c = id[ofs] >> 8;
1119                 *s = c;
1120                 s++;
1121
1122                 c = id[ofs] & 0xff;
1123                 *s = c;
1124                 s++;
1125
1126                 ofs++;
1127                 len -= 2;
1128         }
1129 }
1130
1131 /**
1132  *      ata_id_c_string - Convert IDENTIFY DEVICE page into C string
1133  *      @id: IDENTIFY DEVICE results we will examine
1134  *      @s: string into which data is output
1135  *      @ofs: offset into identify device page
1136  *      @len: length of string to return. must be an odd number.
1137  *
1138  *      This function is identical to ata_id_string except that it
1139  *      trims trailing spaces and terminates the resulting string with
1140  *      null.  @len must be actual maximum length (even number) + 1.
1141  *
1142  *      LOCKING:
1143  *      caller.
1144  */
1145 void ata_id_c_string(const u16 *id, unsigned char *s,
1146                      unsigned int ofs, unsigned int len)
1147 {
1148         unsigned char *p;
1149
1150         ata_id_string(id, s, ofs, len - 1);
1151
1152         p = s + strnlen(s, len - 1);
1153         while (p > s && p[-1] == ' ')
1154                 p--;
1155         *p = '\0';
1156 }
1157
1158 static u64 ata_id_n_sectors(const u16 *id)
1159 {
1160         if (ata_id_has_lba(id)) {
1161                 if (ata_id_has_lba48(id))
1162                         return ata_id_u64(id, ATA_ID_LBA_CAPACITY_2);
1163                 else
1164                         return ata_id_u32(id, ATA_ID_LBA_CAPACITY);
1165         } else {
1166                 if (ata_id_current_chs_valid(id))
1167                         return id[ATA_ID_CUR_CYLS] * id[ATA_ID_CUR_HEADS] *
1168                                id[ATA_ID_CUR_SECTORS];
1169                 else
1170                         return id[ATA_ID_CYLS] * id[ATA_ID_HEADS] *
1171                                id[ATA_ID_SECTORS];
1172         }
1173 }
1174
1175 u64 ata_tf_to_lba48(const struct ata_taskfile *tf)
1176 {
1177         u64 sectors = 0;
1178
1179         sectors |= ((u64)(tf->hob_lbah & 0xff)) << 40;
1180         sectors |= ((u64)(tf->hob_lbam & 0xff)) << 32;
1181         sectors |= ((u64)(tf->hob_lbal & 0xff)) << 24;
1182         sectors |= (tf->lbah & 0xff) << 16;
1183         sectors |= (tf->lbam & 0xff) << 8;
1184         sectors |= (tf->lbal & 0xff);
1185
1186         return sectors;
1187 }
1188
1189 u64 ata_tf_to_lba(const struct ata_taskfile *tf)
1190 {
1191         u64 sectors = 0;
1192
1193         sectors |= (tf->device & 0x0f) << 24;
1194         sectors |= (tf->lbah & 0xff) << 16;
1195         sectors |= (tf->lbam & 0xff) << 8;
1196         sectors |= (tf->lbal & 0xff);
1197
1198         return sectors;
1199 }
1200
1201 /**
1202  *      ata_read_native_max_address - Read native max address
1203  *      @dev: target device
1204  *      @max_sectors: out parameter for the result native max address
1205  *
1206  *      Perform an LBA48 or LBA28 native size query upon the device in
1207  *      question.
1208  *
1209  *      RETURNS:
1210  *      0 on success, -EACCES if command is aborted by the drive.
1211  *      -EIO on other errors.
1212  */
1213 static int ata_read_native_max_address(struct ata_device *dev, u64 *max_sectors)
1214 {
1215         unsigned int err_mask;
1216         struct ata_taskfile tf;
1217         int lba48 = ata_id_has_lba48(dev->id);
1218
1219         ata_tf_init(dev, &tf);
1220
1221         /* always clear all address registers */
1222         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_ISADDR;
1223
1224         if (lba48) {
1225                 tf.command = ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX_EXT;
1226                 tf.flags |= ATA_TFLAG_LBA48;
1227         } else
1228                 tf.command = ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX;
1229
1230         tf.protocol |= ATA_PROT_NODATA;
1231         tf.device |= ATA_LBA;
1232
1233         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
1234         if (err_mask) {
1235                 ata_dev_warn(dev,
1236                              "failed to read native max address (err_mask=0x%x)\n",
1237                              err_mask);
1238                 if (err_mask == AC_ERR_DEV && (tf.feature & ATA_ABORTED))
1239                         return -EACCES;
1240                 return -EIO;
1241         }
1242
1243         if (lba48)
1244                 *max_sectors = ata_tf_to_lba48(&tf) + 1;
1245         else
1246                 *max_sectors = ata_tf_to_lba(&tf) + 1;
1247         if (dev->horkage & ATA_HORKAGE_HPA_SIZE)
1248                 (*max_sectors)--;
1249         return 0;
1250 }
1251
1252 /**
1253  *      ata_set_max_sectors - Set max sectors
1254  *      @dev: target device
1255  *      @new_sectors: new max sectors value to set for the device
1256  *
1257  *      Set max sectors of @dev to @new_sectors.
1258  *
1259  *      RETURNS:
1260  *      0 on success, -EACCES if command is aborted or denied (due to
1261  *      previous non-volatile SET_MAX) by the drive.  -EIO on other
1262  *      errors.
1263  */
1264 static int ata_set_max_sectors(struct ata_device *dev, u64 new_sectors)
1265 {
1266         unsigned int err_mask;
1267         struct ata_taskfile tf;
1268         int lba48 = ata_id_has_lba48(dev->id);
1269
1270         new_sectors--;
1271
1272         ata_tf_init(dev, &tf);
1273
1274         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_ISADDR;
1275
1276         if (lba48) {
1277                 tf.command = ATA_CMD_SET_MAX_EXT;
1278                 tf.flags |= ATA_TFLAG_LBA48;
1279
1280                 tf.hob_lbal = (new_sectors >> 24) & 0xff;
1281                 tf.hob_lbam = (new_sectors >> 32) & 0xff;
1282                 tf.hob_lbah = (new_sectors >> 40) & 0xff;
1283         } else {
1284                 tf.command = ATA_CMD_SET_MAX;
1285
1286                 tf.device |= (new_sectors >> 24) & 0xf;
1287         }
1288
1289         tf.protocol |= ATA_PROT_NODATA;
1290         tf.device |= ATA_LBA;
1291
1292         tf.lbal = (new_sectors >> 0) & 0xff;
1293         tf.lbam = (new_sectors >> 8) & 0xff;
1294         tf.lbah = (new_sectors >> 16) & 0xff;
1295
1296         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
1297         if (err_mask) {
1298                 ata_dev_warn(dev,
1299                              "failed to set max address (err_mask=0x%x)\n",
1300                              err_mask);
1301                 if (err_mask == AC_ERR_DEV &&
1302                     (tf.feature & (ATA_ABORTED | ATA_IDNF)))
1303                         return -EACCES;
1304                 return -EIO;
1305         }
1306
1307         return 0;
1308 }
1309
1310 /**
1311  *      ata_hpa_resize          -       Resize a device with an HPA set
1312  *      @dev: Device to resize
1313  *
1314  *      Read the size of an LBA28 or LBA48 disk with HPA features and resize
1315  *      it if required to the full size of the media. The caller must check
1316  *      the drive has the HPA feature set enabled.
1317  *
1318  *      RETURNS:
1319  *      0 on success, -errno on failure.
1320  */
1321 static int ata_hpa_resize(struct ata_device *dev)
1322 {
1323         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
1324         int print_info = ehc->i.flags & ATA_EHI_PRINTINFO;
1325         bool unlock_hpa = ata_ignore_hpa || dev->flags & ATA_DFLAG_UNLOCK_HPA;
1326         u64 sectors = ata_id_n_sectors(dev->id);
1327         u64 native_sectors;
1328         int rc;
1329
1330         /* do we need to do it? */
1331         if (dev->class != ATA_DEV_ATA ||
1332             !ata_id_has_lba(dev->id) || !ata_id_hpa_enabled(dev->id) ||
1333             (dev->horkage & ATA_HORKAGE_BROKEN_HPA))
1334                 return 0;
1335
1336         /* read native max address */
1337         rc = ata_read_native_max_address(dev, &native_sectors);
1338         if (rc) {
1339                 /* If device aborted the command or HPA isn't going to
1340                  * be unlocked, skip HPA resizing.
1341                  */
1342                 if (rc == -EACCES || !unlock_hpa) {
1343                         ata_dev_warn(dev,
1344                                      "HPA support seems broken, skipping HPA handling\n");
1345                         dev->horkage |= ATA_HORKAGE_BROKEN_HPA;
1346
1347                         /* we can continue if device aborted the command */
1348                         if (rc == -EACCES)
1349                                 rc = 0;
1350                 }
1351
1352                 return rc;
1353         }
1354         dev->n_native_sectors = native_sectors;
1355
1356         /* nothing to do? */
1357         if (native_sectors <= sectors || !unlock_hpa) {
1358                 if (!print_info || native_sectors == sectors)
1359                         return 0;
1360
1361                 if (native_sectors > sectors)
1362                         ata_dev_info(dev,
1363                                 "HPA detected: current %llu, native %llu\n",
1364                                 (unsigned long long)sectors,
1365                                 (unsigned long long)native_sectors);
1366                 else if (native_sectors < sectors)
1367                         ata_dev_warn(dev,
1368                                 "native sectors (%llu) is smaller than sectors (%llu)\n",
1369                                 (unsigned long long)native_sectors,
1370                                 (unsigned long long)sectors);
1371                 return 0;
1372         }
1373
1374         /* let's unlock HPA */
1375         rc = ata_set_max_sectors(dev, native_sectors);
1376         if (rc == -EACCES) {
1377                 /* if device aborted the command, skip HPA resizing */
1378                 ata_dev_warn(dev,
1379                              "device aborted resize (%llu -> %llu), skipping HPA handling\n",
1380                              (unsigned long long)sectors,
1381                              (unsigned long long)native_sectors);
1382                 dev->horkage |= ATA_HORKAGE_BROKEN_HPA;
1383                 return 0;
1384         } else if (rc)
1385                 return rc;
1386
1387         /* re-read IDENTIFY data */
1388         rc = ata_dev_reread_id(dev, 0);
1389         if (rc) {
1390                 ata_dev_err(dev,
1391                             "failed to re-read IDENTIFY data after HPA resizing\n");
1392                 return rc;
1393         }
1394
1395         if (print_info) {
1396                 u64 new_sectors = ata_id_n_sectors(dev->id);
1397                 ata_dev_info(dev,
1398                         "HPA unlocked: %llu -> %llu, native %llu\n",
1399                         (unsigned long long)sectors,
1400                         (unsigned long long)new_sectors,
1401                         (unsigned long long)native_sectors);
1402         }
1403
1404         return 0;
1405 }
1406
1407 /**
1408  *      ata_dump_id - IDENTIFY DEVICE info debugging output
1409  *      @id: IDENTIFY DEVICE page to dump
1410  *
1411  *      Dump selected 16-bit words from the given IDENTIFY DEVICE
1412  *      page.
1413  *
1414  *      LOCKING:
1415  *      caller.
1416  */
1417
1418 static inline void ata_dump_id(const u16 *id)
1419 {
1420         DPRINTK("49==0x%04x  "
1421                 "53==0x%04x  "
1422                 "63==0x%04x  "
1423                 "64==0x%04x  "
1424                 "75==0x%04x  \n",
1425                 id[49],
1426                 id[53],
1427                 id[63],
1428                 id[64],
1429                 id[75]);
1430         DPRINTK("80==0x%04x  "
1431                 "81==0x%04x  "
1432                 "82==0x%04x  "
1433                 "83==0x%04x  "
1434                 "84==0x%04x  \n",
1435                 id[80],
1436                 id[81],
1437                 id[82],
1438                 id[83],
1439                 id[84]);
1440         DPRINTK("88==0x%04x  "
1441                 "93==0x%04x\n",
1442                 id[88],
1443                 id[93]);
1444 }
1445
1446 /**
1447  *      ata_id_xfermask - Compute xfermask from the given IDENTIFY data
1448  *      @id: IDENTIFY data to compute xfer mask from
1449  *
1450  *      Compute the xfermask for this device. This is not as trivial
1451  *      as it seems if we must consider early devices correctly.
1452  *
1453  *      FIXME: pre IDE drive timing (do we care ?).
1454  *
1455  *      LOCKING:
1456  *      None.
1457  *
1458  *      RETURNS:
1459  *      Computed xfermask
1460  */
1461 unsigned long ata_id_xfermask(const u16 *id)
1462 {
1463         unsigned long pio_mask, mwdma_mask, udma_mask;
1464
1465         /* Usual case. Word 53 indicates word 64 is valid */
1466         if (id[ATA_ID_FIELD_VALID] & (1 << 1)) {
1467                 pio_mask = id[ATA_ID_PIO_MODES] & 0x03;
1468                 pio_mask <<= 3;
1469                 pio_mask |= 0x7;
1470         } else {
1471                 /* If word 64 isn't valid then Word 51 high byte holds
1472                  * the PIO timing number for the maximum. Turn it into
1473                  * a mask.
1474                  */
1475                 u8 mode = (id[ATA_ID_OLD_PIO_MODES] >> 8) & 0xFF;
1476                 if (mode < 5)   /* Valid PIO range */
1477                         pio_mask = (2 << mode) - 1;
1478                 else
1479                         pio_mask = 1;
1480
1481                 /* But wait.. there's more. Design your standards by
1482                  * committee and you too can get a free iordy field to
1483                  * process. However its the speeds not the modes that
1484                  * are supported... Note drivers using the timing API
1485                  * will get this right anyway
1486                  */
1487         }
1488
1489         mwdma_mask = id[ATA_ID_MWDMA_MODES] & 0x07;
1490
1491         if (ata_id_is_cfa(id)) {
1492                 /*
1493                  *      Process compact flash extended modes
1494                  */
1495                 int pio = (id[ATA_ID_CFA_MODES] >> 0) & 0x7;
1496                 int dma = (id[ATA_ID_CFA_MODES] >> 3) & 0x7;
1497
1498                 if (pio)
1499                         pio_mask |= (1 << 5);
1500                 if (pio > 1)
1501                         pio_mask |= (1 << 6);
1502                 if (dma)
1503                         mwdma_mask |= (1 << 3);
1504                 if (dma > 1)
1505                         mwdma_mask |= (1 << 4);
1506         }
1507
1508         udma_mask = 0;
1509         if (id[ATA_ID_FIELD_VALID] & (1 << 2))
1510                 udma_mask = id[ATA_ID_UDMA_MODES] & 0xff;
1511
1512         return ata_pack_xfermask(pio_mask, mwdma_mask, udma_mask);
1513 }
1514
1515 static void ata_qc_complete_internal(struct ata_queued_cmd *qc)
1516 {
1517         struct completion *waiting = qc->private_data;
1518
1519         complete(waiting);
1520 }
1521
1522 /**
1523  *      ata_exec_internal_sg - execute libata internal command
1524  *      @dev: Device to which the command is sent
1525  *      @tf: Taskfile registers for the command and the result
1526  *      @cdb: CDB for packet command
1527  *      @dma_dir: Data tranfer direction of the command
1528  *      @sgl: sg list for the data buffer of the command
1529  *      @n_elem: Number of sg entries
1530  *      @timeout: Timeout in msecs (0 for default)
1531  *
1532  *      Executes libata internal command with timeout.  @tf contains
1533  *      command on entry and result on return.  Timeout and error
1534  *      conditions are reported via return value.  No recovery action
1535  *      is taken after a command times out.  It's caller's duty to
1536  *      clean up after timeout.
1537  *
1538  *      LOCKING:
1539  *      None.  Should be called with kernel context, might sleep.
1540  *
1541  *      RETURNS:
1542  *      Zero on success, AC_ERR_* mask on failure
1543  */
1544 unsigned ata_exec_internal_sg(struct ata_device *dev,
1545                               struct ata_taskfile *tf, const u8 *cdb,
1546                               int dma_dir, struct scatterlist *sgl,
1547                               unsigned int n_elem, unsigned long timeout)
1548 {
1549         struct ata_link *link = dev->link;
1550         struct ata_port *ap = link->ap;
1551         u8 command = tf->command;
1552         int auto_timeout = 0;
1553         struct ata_queued_cmd *qc;
1554         unsigned int tag, preempted_tag;
1555         u32 preempted_sactive, preempted_qc_active;
1556         int preempted_nr_active_links;
1557         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(wait);
1558         unsigned long flags;
1559         unsigned int err_mask;
1560         int rc;
1561
1562         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1563
1564         /* no internal command while frozen */
1565         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN) {
1566                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1567                 return AC_ERR_SYSTEM;
1568         }
1569
1570         /* initialize internal qc */
1571
1572         /* XXX: Tag 0 is used for drivers with legacy EH as some
1573          * drivers choke if any other tag is given.  This breaks
1574          * ata_tag_internal() test for those drivers.  Don't use new
1575          * EH stuff without converting to it.
1576          */
1577         if (ap->ops->error_handler)
1578                 tag = ATA_TAG_INTERNAL;
1579         else
1580                 tag = 0;
1581
1582         if (test_and_set_bit(tag, &ap->qc_allocated))
1583                 BUG();
1584         qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
1585
1586         qc->tag = tag;
1587         qc->scsicmd = NULL;
1588         qc->ap = ap;
1589         qc->dev = dev;
1590         ata_qc_reinit(qc);
1591
1592         preempted_tag = link->active_tag;
1593         preempted_sactive = link->sactive;
1594         preempted_qc_active = ap->qc_active;
1595         preempted_nr_active_links = ap->nr_active_links;
1596         link->active_tag = ATA_TAG_POISON;
1597         link->sactive = 0;
1598         ap->qc_active = 0;
1599         ap->nr_active_links = 0;
1600
1601         /* prepare & issue qc */
1602         qc->tf = *tf;
1603         if (cdb)
1604                 memcpy(qc->cdb, cdb, ATAPI_CDB_LEN);
1605
1606         /* some SATA bridges need us to indicate data xfer direction */
1607         if (tf->protocol == ATAPI_PROT_DMA && (dev->flags & ATA_DFLAG_DMADIR) &&
1608             dma_dir == DMA_FROM_DEVICE)
1609                 qc->tf.feature |= ATAPI_DMADIR;
1610
1611         qc->flags |= ATA_QCFLAG_RESULT_TF;
1612         qc->dma_dir = dma_dir;
1613         if (dma_dir != DMA_NONE) {
1614                 unsigned int i, buflen = 0;
1615                 struct scatterlist *sg;
1616
1617                 for_each_sg(sgl, sg, n_elem, i)
1618                         buflen += sg->length;
1619
1620                 ata_sg_init(qc, sgl, n_elem);
1621                 qc->nbytes = buflen;
1622         }
1623
1624         qc->private_data = &wait;
1625         qc->complete_fn = ata_qc_complete_internal;
1626
1627         ata_qc_issue(qc);
1628
1629         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1630
1631         if (!timeout) {
1632                 if (ata_probe_timeout)
1633                         timeout = ata_probe_timeout * 1000;
1634                 else {
1635                         timeout = ata_internal_cmd_timeout(dev, command);
1636                         auto_timeout = 1;
1637                 }
1638         }
1639
1640         if (ap->ops->error_handler)
1641                 ata_eh_release(ap);
1642
1643         rc = wait_for_completion_timeout(&wait, msecs_to_jiffies(timeout));
1644
1645         if (ap->ops->error_handler)
1646                 ata_eh_acquire(ap);
1647
1648         ata_sff_flush_pio_task(ap);
1649
1650         if (!rc) {
1651                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1652
1653                 /* We're racing with irq here.  If we lose, the
1654                  * following test prevents us from completing the qc
1655                  * twice.  If we win, the port is frozen and will be
1656                  * cleaned up by ->post_internal_cmd().
1657                  */
1658                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE) {
1659                         qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
1660
1661                         if (ap->ops->error_handler)
1662                                 ata_port_freeze(ap);
1663                         else
1664                                 ata_qc_complete(qc);
1665
1666                         if (ata_msg_warn(ap))
1667                                 ata_dev_warn(dev, "qc timeout (cmd 0x%x)\n",
1668                                              command);
1669                 }
1670
1671                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1672         }
1673
1674         /* do post_internal_cmd */
1675         if (ap->ops->post_internal_cmd)
1676                 ap->ops->post_internal_cmd(qc);
1677
1678         /* perform minimal error analysis */
1679         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED) {
1680                 if (qc->result_tf.command & (ATA_ERR | ATA_DF))
1681                         qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
1682
1683                 if (!qc->err_mask)
1684                         qc->err_mask |= AC_ERR_OTHER;
1685
1686                 if (qc->err_mask & ~AC_ERR_OTHER)
1687                         qc->err_mask &= ~AC_ERR_OTHER;
1688         }
1689
1690         /* finish up */
1691         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1692
1693         *tf = qc->result_tf;
1694         err_mask = qc->err_mask;
1695
1696         ata_qc_free(qc);
1697         link->active_tag = preempted_tag;
1698         link->sactive = preempted_sactive;
1699         ap->qc_active = preempted_qc_active;
1700         ap->nr_active_links = preempted_nr_active_links;
1701
1702         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1703
1704         if ((err_mask & AC_ERR_TIMEOUT) && auto_timeout)
1705                 ata_internal_cmd_timed_out(dev, command);
1706
1707         return err_mask;
1708 }
1709
1710 /**
1711  *      ata_exec_internal - execute libata internal command
1712  *      @dev: Device to which the command is sent
1713  *      @tf: Taskfile registers for the command and the result
1714  *      @cdb: CDB for packet command
1715  *      @dma_dir: Data tranfer direction of the command
1716  *      @buf: Data buffer of the command
1717  *      @buflen: Length of data buffer
1718  *      @timeout: Timeout in msecs (0 for default)
1719  *
1720  *      Wrapper around ata_exec_internal_sg() which takes simple
1721  *      buffer instead of sg list.
1722  *
1723  *      LOCKING:
1724  *      None.  Should be called with kernel context, might sleep.
1725  *
1726  *      RETURNS:
1727  *      Zero on success, AC_ERR_* mask on failure
1728  */
1729 unsigned ata_exec_internal(struct ata_device *dev,
1730                            struct ata_taskfile *tf, const u8 *cdb,
1731                            int dma_dir, void *buf, unsigned int buflen,
1732                            unsigned long timeout)
1733 {
1734         struct scatterlist *psg = NULL, sg;
1735         unsigned int n_elem = 0;
1736
1737         if (dma_dir != DMA_NONE) {
1738                 WARN_ON(!buf);
1739                 sg_init_one(&sg, buf, buflen);
1740                 psg = &sg;
1741                 n_elem++;
1742         }
1743
1744         return ata_exec_internal_sg(dev, tf, cdb, dma_dir, psg, n_elem,
1745                                     timeout);
1746 }
1747
1748 /**
1749  *      ata_do_simple_cmd - execute simple internal command
1750  *      @dev: Device to which the command is sent
1751  *      @cmd: Opcode to execute
1752  *
1753  *      Execute a 'simple' command, that only consists of the opcode
1754  *      'cmd' itself, without filling any other registers
1755  *
1756  *      LOCKING:
1757  *      Kernel thread context (may sleep).
1758  *
1759  *      RETURNS:
1760  *      Zero on success, AC_ERR_* mask on failure
1761  */
1762 unsigned int ata_do_simple_cmd(struct ata_device *dev, u8 cmd)
1763 {
1764         struct ata_taskfile tf;
1765
1766         ata_tf_init(dev, &tf);
1767
1768         tf.command = cmd;
1769         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE;
1770         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
1771
1772         return ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
1773 }
1774
1775 /**
1776  *      ata_pio_need_iordy      -       check if iordy needed
1777  *      @adev: ATA device
1778  *
1779  *      Check if the current speed of the device requires IORDY. Used
1780  *      by various controllers for chip configuration.
1781  */
1782 unsigned int ata_pio_need_iordy(const struct ata_device *adev)
1783 {
1784         /* Don't set IORDY if we're preparing for reset.  IORDY may
1785          * lead to controller lock up on certain controllers if the
1786          * port is not occupied.  See bko#11703 for details.
1787          */
1788         if (adev->link->ap->pflags & ATA_PFLAG_RESETTING)
1789                 return 0;
1790         /* Controller doesn't support IORDY.  Probably a pointless
1791          * check as the caller should know this.
1792          */
1793         if (adev->link->ap->flags & ATA_FLAG_NO_IORDY)
1794                 return 0;
1795         /* CF spec. r4.1 Table 22 says no iordy on PIO5 and PIO6.  */
1796         if (ata_id_is_cfa(adev->id)
1797             && (adev->pio_mode == XFER_PIO_5 || adev->pio_mode == XFER_PIO_6))
1798                 return 0;
1799         /* PIO3 and higher it is mandatory */
1800         if (adev->pio_mode > XFER_PIO_2)
1801                 return 1;
1802         /* We turn it on when possible */
1803         if (ata_id_has_iordy(adev->id))
1804                 return 1;
1805         return 0;
1806 }
1807
1808 /**
1809  *      ata_pio_mask_no_iordy   -       Return the non IORDY mask
1810  *      @adev: ATA device
1811  *
1812  *      Compute the highest mode possible if we are not using iordy. Return
1813  *      -1 if no iordy mode is available.
1814  */
1815 static u32 ata_pio_mask_no_iordy(const struct ata_device *adev)
1816 {
1817         /* If we have no drive specific rule, then PIO 2 is non IORDY */
1818         if (adev->id[ATA_ID_FIELD_VALID] & 2) { /* EIDE */
1819                 u16 pio = adev->id[ATA_ID_EIDE_PIO];
1820                 /* Is the speed faster than the drive allows non IORDY ? */
1821                 if (pio) {
1822                         /* This is cycle times not frequency - watch the logic! */
1823                         if (pio > 240)  /* PIO2 is 240nS per cycle */
1824                                 return 3 << ATA_SHIFT_PIO;
1825                         return 7 << ATA_SHIFT_PIO;
1826                 }
1827         }
1828         return 3 << ATA_SHIFT_PIO;
1829 }
1830
1831 /**
1832  *      ata_do_dev_read_id              -       default ID read method
1833  *      @dev: device
1834  *      @tf: proposed taskfile
1835  *      @id: data buffer
1836  *
1837  *      Issue the identify taskfile and hand back the buffer containing
1838  *      identify data. For some RAID controllers and for pre ATA devices
1839  *      this function is wrapped or replaced by the driver
1840  */
1841 unsigned int ata_do_dev_read_id(struct ata_device *dev,
1842                                         struct ata_taskfile *tf, u16 *id)
1843 {
1844         return ata_exec_internal(dev, tf, NULL, DMA_FROM_DEVICE,
1845                                      id, sizeof(id[0]) * ATA_ID_WORDS, 0);
1846 }
1847
1848 /**
1849  *      ata_dev_read_id - Read ID data from the specified device
1850  *      @dev: target device
1851  *      @p_class: pointer to class of the target device (may be changed)
1852  *      @flags: ATA_READID_* flags
1853  *      @id: buffer to read IDENTIFY data into
1854  *
1855  *      Read ID data from the specified device.  ATA_CMD_ID_ATA is
1856  *      performed on ATA devices and ATA_CMD_ID_ATAPI on ATAPI
1857  *      devices.  This function also issues ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS
1858  *      for pre-ATA4 drives.
1859  *
1860  *      FIXME: ATA_CMD_ID_ATA is optional for early drives and right
1861  *      now we abort if we hit that case.
1862  *
1863  *      LOCKING:
1864  *      Kernel thread context (may sleep)
1865  *
1866  *      RETURNS:
1867  *      0 on success, -errno otherwise.
1868  */
1869 int ata_dev_read_id(struct ata_device *dev, unsigned int *p_class,
1870                     unsigned int flags, u16 *id)
1871 {
1872         struct ata_port *ap = dev->link->ap;
1873         unsigned int class = *p_class;
1874         struct ata_taskfile tf;
1875         unsigned int err_mask = 0;
1876         const char *reason;
1877         bool is_semb = class == ATA_DEV_SEMB;
1878         int may_fallback = 1, tried_spinup = 0;
1879         int rc;
1880
1881         if (ata_msg_ctl(ap))
1882                 ata_dev_dbg(dev, "%s: ENTER\n", __func__);
1883
1884 retry:
1885         ata_tf_init(dev, &tf);
1886
1887         switch (class) {
1888         case ATA_DEV_SEMB:
1889                 class = ATA_DEV_ATA;    /* some hard drives report SEMB sig */
1890         case ATA_DEV_ATA:
1891                 tf.command = ATA_CMD_ID_ATA;
1892                 break;
1893         case ATA_DEV_ATAPI:
1894                 tf.command = ATA_CMD_ID_ATAPI;
1895                 break;
1896         default:
1897                 rc = -ENODEV;
1898                 reason = "unsupported class";
1899                 goto err_out;
1900         }
1901
1902         tf.protocol = ATA_PROT_PIO;
1903
1904         /* Some devices choke if TF registers contain garbage.  Make
1905          * sure those are properly initialized.
1906          */
1907         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1908
1909         /* Device presence detection is unreliable on some
1910          * controllers.  Always poll IDENTIFY if available.
1911          */
1912         tf.flags |= ATA_TFLAG_POLLING;
1913
1914         if (ap->ops->read_id)
1915                 err_mask = ap->ops->read_id(dev, &tf, id);
1916         else
1917                 err_mask = ata_do_dev_read_id(dev, &tf, id);
1918
1919         if (err_mask) {
1920                 if (err_mask & AC_ERR_NODEV_HINT) {
1921                         ata_dev_dbg(dev, "NODEV after polling detection\n");
1922                         return -ENOENT;
1923                 }
1924
1925                 if (is_semb) {
1926                         ata_dev_info(dev,
1927                      "IDENTIFY failed on device w/ SEMB sig, disabled\n");
1928                         /* SEMB is not supported yet */
1929                         *p_class = ATA_DEV_SEMB_UNSUP;
1930                         return 0;
1931                 }
1932
1933                 if ((err_mask == AC_ERR_DEV) && (tf.feature & ATA_ABORTED)) {
1934                         /* Device or controller might have reported
1935                          * the wrong device class.  Give a shot at the
1936                          * other IDENTIFY if the current one is
1937                          * aborted by the device.
1938                          */
1939                         if (may_fallback) {
1940                                 may_fallback = 0;
1941
1942                                 if (class == ATA_DEV_ATA)
1943                                         class = ATA_DEV_ATAPI;
1944                                 else
1945                                         class = ATA_DEV_ATA;
1946                                 goto retry;
1947                         }
1948
1949                         /* Control reaches here iff the device aborted
1950                          * both flavors of IDENTIFYs which happens
1951                          * sometimes with phantom devices.
1952                          */
1953                         ata_dev_dbg(dev,
1954                                     "both IDENTIFYs aborted, assuming NODEV\n");
1955                         return -ENOENT;
1956                 }
1957
1958                 rc = -EIO;
1959                 reason = "I/O error";
1960                 goto err_out;
1961         }
1962
1963         if (dev->horkage & ATA_HORKAGE_DUMP_ID) {
1964                 ata_dev_dbg(dev, "dumping IDENTIFY data, "
1965                             "class=%d may_fallback=%d tried_spinup=%d\n",
1966                             class, may_fallback, tried_spinup);
1967                 print_hex_dump(KERN_DEBUG, "", DUMP_PREFIX_OFFSET,
1968                                16, 2, id, ATA_ID_WORDS * sizeof(*id), true);
1969         }
1970
1971         /* Falling back doesn't make sense if ID data was read
1972          * successfully at least once.
1973          */
1974         may_fallback = 0;
1975
1976         swap_buf_le16(id, ATA_ID_WORDS);
1977
1978         /* sanity check */
1979         rc = -EINVAL;
1980         reason = "device reports invalid type";
1981
1982         if (class == ATA_DEV_ATA) {
1983                 if (!ata_id_is_ata(id) && !ata_id_is_cfa(id))
1984                         goto err_out;
1985                 if (ap->host->flags & ATA_HOST_IGNORE_ATA &&
1986                                                         ata_id_is_ata(id)) {
1987                         ata_dev_dbg(dev,
1988                                 "host indicates ignore ATA devices, ignored\n");
1989                         return -ENOENT;
1990                 }
1991         } else {
1992                 if (ata_id_is_ata(id))
1993                         goto err_out;
1994         }
1995
1996         if (!tried_spinup && (id[2] == 0x37c8 || id[2] == 0x738c)) {
1997                 tried_spinup = 1;
1998                 /*
1999                  * Drive powered-up in standby mode, and requires a specific
2000                  * SET_FEATURES spin-up subcommand before it will accept
2001                  * anything other than the original IDENTIFY command.
2002                  */
2003                 err_mask = ata_dev_set_feature(dev, SETFEATURES_SPINUP, 0);
2004                 if (err_mask && id[2] != 0x738c) {
2005                         rc = -EIO;
2006                         reason = "SPINUP failed";
2007                         goto err_out;
2008                 }
2009                 /*
2010                  * If the drive initially returned incomplete IDENTIFY info,
2011                  * we now must reissue the IDENTIFY command.
2012                  */
2013                 if (id[2] == 0x37c8)
2014                         goto retry;
2015         }
2016
2017         if ((flags & ATA_READID_POSTRESET) && class == ATA_DEV_ATA) {
2018                 /*
2019                  * The exact sequence expected by certain pre-ATA4 drives is:
2020                  * SRST RESET
2021                  * IDENTIFY (optional in early ATA)
2022                  * INITIALIZE DEVICE PARAMETERS (later IDE and ATA)
2023                  * anything else..
2024                  * Some drives were very specific about that exact sequence.
2025                  *
2026                  * Note that ATA4 says lba is mandatory so the second check
2027                  * should never trigger.
2028                  */
2029                 if (ata_id_major_version(id) < 4 || !ata_id_has_lba(id)) {
2030                         err_mask = ata_dev_init_params(dev, id[3], id[6]);
2031                         if (err_mask) {
2032                                 rc = -EIO;
2033                                 reason = "INIT_DEV_PARAMS failed";
2034                                 goto err_out;
2035                         }
2036
2037                         /* current CHS translation info (id[53-58]) might be
2038                          * changed. reread the identify device info.
2039                          */
2040                         flags &= ~ATA_READID_POSTRESET;
2041                         goto retry;
2042                 }
2043         }
2044
2045         *p_class = class;
2046
2047         return 0;
2048
2049  err_out:
2050         if (ata_msg_warn(ap))
2051                 ata_dev_warn(dev, "failed to IDENTIFY (%s, err_mask=0x%x)\n",
2052                              reason, err_mask);
2053         return rc;
2054 }
2055
2056 static int ata_do_link_spd_horkage(struct ata_device *dev)
2057 {
2058         struct ata_link *plink = ata_dev_phys_link(dev);
2059         u32 target, target_limit;
2060
2061         if (!sata_scr_valid(plink))
2062                 return 0;
2063
2064         if (dev->horkage & ATA_HORKAGE_1_5_GBPS)
2065                 target = 1;
2066         else
2067                 return 0;
2068
2069         target_limit = (1 << target) - 1;
2070
2071         /* if already on stricter limit, no need to push further */
2072         if (plink->sata_spd_limit <= target_limit)
2073                 return 0;
2074
2075         plink->sata_spd_limit = target_limit;
2076
2077         /* Request another EH round by returning -EAGAIN if link is
2078          * going faster than the target speed.  Forward progress is
2079          * guaranteed by setting sata_spd_limit to target_limit above.
2080          */
2081         if (plink->sata_spd > target) {
2082                 ata_dev_info(dev, "applying link speed limit horkage to %s\n",
2083                              sata_spd_string(target));
2084                 return -EAGAIN;
2085         }
2086         return 0;
2087 }
2088
2089 static inline u8 ata_dev_knobble(struct ata_device *dev)
2090 {
2091         struct ata_port *ap = dev->link->ap;
2092
2093         if (ata_dev_blacklisted(dev) & ATA_HORKAGE_BRIDGE_OK)
2094                 return 0;
2095
2096         return ((ap->cbl == ATA_CBL_SATA) && (!ata_id_is_sata(dev->id)));
2097 }
2098
2099 static int ata_dev_config_ncq(struct ata_device *dev,
2100                                char *desc, size_t desc_sz)
2101 {
2102         struct ata_port *ap = dev->link->ap;
2103         int hdepth = 0, ddepth = ata_id_queue_depth(dev->id);
2104         unsigned int err_mask;
2105         char *aa_desc = "";
2106
2107         if (!ata_id_has_ncq(dev->id)) {
2108                 desc[0] = '\0';
2109                 return 0;
2110         }
2111         if (dev->horkage & ATA_HORKAGE_NONCQ) {
2112                 snprintf(desc, desc_sz, "NCQ (not used)");
2113                 return 0;
2114         }
2115         if (ap->flags & ATA_FLAG_NCQ) {
2116                 hdepth = min(ap->scsi_host->can_queue, ATA_MAX_QUEUE - 1);
2117                 dev->flags |= ATA_DFLAG_NCQ;
2118         }
2119
2120         if (!(dev->horkage & ATA_HORKAGE_BROKEN_FPDMA_AA) &&
2121                 (ap->flags & ATA_FLAG_FPDMA_AA) &&
2122                 ata_id_has_fpdma_aa(dev->id)) {
2123                 err_mask = ata_dev_set_feature(dev, SETFEATURES_SATA_ENABLE,
2124                         SATA_FPDMA_AA);
2125                 if (err_mask) {
2126                         ata_dev_err(dev,
2127                                     "failed to enable AA (error_mask=0x%x)\n",
2128                                     err_mask);
2129                         if (err_mask != AC_ERR_DEV) {
2130                                 dev->horkage |= ATA_HORKAGE_BROKEN_FPDMA_AA;
2131                                 return -EIO;
2132                         }
2133                 } else
2134                         aa_desc = ", AA";
2135         }
2136
2137         if (hdepth >= ddepth)
2138                 snprintf(desc, desc_sz, "NCQ (depth %d)%s", ddepth, aa_desc);
2139         else
2140                 snprintf(desc, desc_sz, "NCQ (depth %d/%d)%s", hdepth,
2141                         ddepth, aa_desc);
2142         return 0;
2143 }
2144
2145 /**
2146  *      ata_dev_configure - Configure the specified ATA/ATAPI device
2147  *      @dev: Target device to configure
2148  *
2149  *      Configure @dev according to @dev->id.  Generic and low-level
2150  *      driver specific fixups are also applied.
2151  *
2152  *      LOCKING:
2153  *      Kernel thread context (may sleep)
2154  *
2155  *      RETURNS:
2156  *      0 on success, -errno otherwise
2157  */
2158 int ata_dev_configure(struct ata_device *dev)
2159 {
2160         struct ata_port *ap = dev->link->ap;
2161         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
2162         int print_info = ehc->i.flags & ATA_EHI_PRINTINFO;
2163         const u16 *id = dev->id;
2164         unsigned long xfer_mask;
2165         unsigned int err_mask;
2166         char revbuf[7];         /* XYZ-99\0 */
2167         char fwrevbuf[ATA_ID_FW_REV_LEN+1];
2168         char modelbuf[ATA_ID_PROD_LEN+1];
2169         int rc;
2170
2171         if (!ata_dev_enabled(dev) && ata_msg_info(ap)) {
2172                 ata_dev_info(dev, "%s: ENTER/EXIT -- nodev\n", __func__);
2173                 return 0;
2174         }
2175
2176         if (ata_msg_probe(ap))
2177                 ata_dev_dbg(dev, "%s: ENTER\n", __func__);
2178
2179         /* set horkage */
2180         dev->horkage |= ata_dev_blacklisted(dev);
2181         ata_force_horkage(dev);
2182
2183         if (dev->horkage & ATA_HORKAGE_DISABLE) {
2184                 ata_dev_info(dev, "unsupported device, disabling\n");
2185                 ata_dev_disable(dev);
2186                 return 0;
2187         }
2188
2189         if ((!atapi_enabled || (ap->flags & ATA_FLAG_NO_ATAPI)) &&
2190             dev->class == ATA_DEV_ATAPI) {
2191                 ata_dev_warn(dev, "WARNING: ATAPI is %s, device ignored\n",
2192                              atapi_enabled ? "not supported with this driver"
2193                              : "disabled");
2194                 ata_dev_disable(dev);
2195                 return 0;
2196         }
2197
2198         rc = ata_do_link_spd_horkage(dev);
2199         if (rc)
2200                 return rc;
2201
2202         /* some WD SATA-1 drives have issues with LPM, turn on NOLPM for them */
2203         if ((dev->horkage & ATA_HORKAGE_WD_BROKEN_LPM) &&
2204             (id[ATA_ID_SATA_CAPABILITY] & 0xe) == 0x2)
2205                 dev->horkage |= ATA_HORKAGE_NOLPM;
2206
2207         if (dev->horkage & ATA_HORKAGE_NOLPM) {
2208                 ata_dev_warn(dev, "LPM support broken, forcing max_power\n");
2209                 dev->link->ap->target_lpm_policy = ATA_LPM_MAX_POWER;
2210         }
2211
2212         /* let ACPI work its magic */
2213         rc = ata_acpi_on_devcfg(dev);
2214         if (rc)
2215                 return rc;
2216
2217         /* massage HPA, do it early as it might change IDENTIFY data */
2218         rc = ata_hpa_resize(dev);
2219         if (rc)
2220                 return rc;
2221
2222         /* print device capabilities */
2223         if (ata_msg_probe(ap))
2224                 ata_dev_dbg(dev,
2225                             "%s: cfg 49:%04x 82:%04x 83:%04x 84:%04x "
2226                             "85:%04x 86:%04x 87:%04x 88:%04x\n",
2227                             __func__,
2228                             id[49], id[82], id[83], id[84],
2229                             id[85], id[86], id[87], id[88]);
2230
2231         /* initialize to-be-configured parameters */
2232         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_CFG_MASK;
2233         dev->max_sectors = 0;
2234         dev->cdb_len = 0;
2235         dev->n_sectors = 0;
2236         dev->cylinders = 0;
2237         dev->heads = 0;
2238         dev->sectors = 0;
2239         dev->multi_count = 0;
2240
2241         /*
2242          * common ATA, ATAPI feature tests
2243          */
2244
2245         /* find max transfer mode; for printk only */
2246         xfer_mask = ata_id_xfermask(id);
2247
2248         if (ata_msg_probe(ap))
2249                 ata_dump_id(id);
2250
2251         /* SCSI only uses 4-char revisions, dump full 8 chars from ATA */
2252         ata_id_c_string(dev->id, fwrevbuf, ATA_ID_FW_REV,
2253                         sizeof(fwrevbuf));
2254
2255         ata_id_c_string(dev->id, modelbuf, ATA_ID_PROD,
2256                         sizeof(modelbuf));
2257
2258         /* ATA-specific feature tests */
2259         if (dev->class == ATA_DEV_ATA) {
2260                 if (ata_id_is_cfa(id)) {
2261                         /* CPRM may make this media unusable */
2262                         if (id[ATA_ID_CFA_KEY_MGMT] & 1)
2263                                 ata_dev_warn(dev,
2264         "supports DRM functions and may not be fully accessible\n");
2265                         snprintf(revbuf, 7, "CFA");
2266                 } else {
2267                         snprintf(revbuf, 7, "ATA-%d", ata_id_major_version(id));
2268                         /* Warn the user if the device has TPM extensions */
2269                         if (ata_id_has_tpm(id))
2270                                 ata_dev_warn(dev,
2271         "supports DRM functions and may not be fully accessible\n");
2272                 }
2273
2274                 dev->n_sectors = ata_id_n_sectors(id);
2275
2276                 /* get current R/W Multiple count setting */
2277                 if ((dev->id[47] >> 8) == 0x80 && (dev->id[59] & 0x100)) {
2278                         unsigned int max = dev->id[47] & 0xff;
2279                         unsigned int cnt = dev->id[59] & 0xff;
2280                         /* only recognize/allow powers of two here */
2281                         if (is_power_of_2(max) && is_power_of_2(cnt))
2282                                 if (cnt <= max)
2283                                         dev->multi_count = cnt;
2284                 }
2285
2286                 if (ata_id_has_lba(id)) {
2287                         const char *lba_desc;
2288                         char ncq_desc[24];
2289
2290                         lba_desc = "LBA";
2291                         dev->flags |= ATA_DFLAG_LBA;
2292                         if (ata_id_has_lba48(id)) {
2293                                 dev->flags |= ATA_DFLAG_LBA48;
2294                                 lba_desc = "LBA48";
2295
2296                                 if (dev->n_sectors >= (1UL << 28) &&
2297                                     ata_id_has_flush_ext(id))
2298                                         dev->flags |= ATA_DFLAG_FLUSH_EXT;
2299                         }
2300
2301                         /* config NCQ */
2302                         rc = ata_dev_config_ncq(dev, ncq_desc, sizeof(ncq_desc));
2303                         if (rc)
2304                                 return rc;
2305
2306                         /* print device info to dmesg */
2307                         if (ata_msg_drv(ap) && print_info) {
2308                                 ata_dev_info(dev, "%s: %s, %s, max %s\n",
2309                                              revbuf, modelbuf, fwrevbuf,
2310                                              ata_mode_string(xfer_mask));
2311                                 ata_dev_info(dev,
2312                                              "%llu sectors, multi %u: %s %s\n",
2313                                         (unsigned long long)dev->n_sectors,
2314                                         dev->multi_count, lba_desc, ncq_desc);
2315                         }
2316                 } else {
2317                         /* CHS */
2318
2319                         /* Default translation */
2320                         dev->cylinders  = id[1];
2321                         dev->heads      = id[3];
2322                         dev->sectors    = id[6];
2323
2324                         if (ata_id_current_chs_valid(id)) {
2325                                 /* Current CHS translation is valid. */
2326                                 dev->cylinders = id[54];
2327                                 dev->heads     = id[55];
2328                                 dev->sectors   = id[56];
2329                         }
2330
2331                         /* print device info to dmesg */
2332                         if (ata_msg_drv(ap) && print_info) {
2333                                 ata_dev_info(dev, "%s: %s, %s, max %s\n",
2334                                              revbuf,    modelbuf, fwrevbuf,
2335                                              ata_mode_string(xfer_mask));
2336                                 ata_dev_info(dev,
2337                                              "%llu sectors, multi %u, CHS %u/%u/%u\n",
2338                                              (unsigned long long)dev->n_sectors,
2339                                              dev->multi_count, dev->cylinders,
2340                                              dev->heads, dev->sectors);
2341                         }
2342                 }
2343
2344                 /* Check and mark DevSlp capability. Get DevSlp timing variables
2345                  * from SATA Settings page of Identify Device Data Log.
2346                  */
2347                 if (ata_id_has_devslp(dev->id)) {
2348                         u8 *sata_setting = ap->sector_buf;
2349                         int i, j;
2350
2351                         dev->flags |= ATA_DFLAG_DEVSLP;
2352                         err_mask = ata_read_log_page(dev,
2353                                                      ATA_LOG_SATA_ID_DEV_DATA,
2354                                                      ATA_LOG_SATA_SETTINGS,
2355                                                      sata_setting,
2356                                                      1);
2357                         if (err_mask)
2358                                 ata_dev_dbg(dev,
2359                                             "failed to get Identify Device Data, Emask 0x%x\n",
2360                                             err_mask);
2361                         else
2362                                 for (i = 0; i < ATA_LOG_DEVSLP_SIZE; i++) {
2363                                         j = ATA_LOG_DEVSLP_OFFSET + i;
2364                                         dev->devslp_timing[i] = sata_setting[j];
2365                                 }
2366                 }
2367
2368                 dev->cdb_len = 16;
2369         }
2370
2371         /* ATAPI-specific feature tests */
2372         else if (dev->class == ATA_DEV_ATAPI) {
2373                 const char *cdb_intr_string = "";
2374                 const char *atapi_an_string = "";
2375                 const char *dma_dir_string = "";
2376                 u32 sntf;
2377
2378                 rc = atapi_cdb_len(id);
2379                 if ((rc < 12) || (rc > ATAPI_CDB_LEN)) {
2380                         if (ata_msg_warn(ap))
2381                                 ata_dev_warn(dev, "unsupported CDB len\n");
2382                         rc = -EINVAL;
2383                         goto err_out_nosup;
2384                 }
2385                 dev->cdb_len = (unsigned int) rc;
2386
2387                 /* Enable ATAPI AN if both the host and device have
2388                  * the support.  If PMP is attached, SNTF is required
2389                  * to enable ATAPI AN to discern between PHY status
2390                  * changed notifications and ATAPI ANs.
2391                  */
2392                 if (atapi_an &&
2393                     (ap->flags & ATA_FLAG_AN) && ata_id_has_atapi_AN(id) &&
2394                     (!sata_pmp_attached(ap) ||
2395                      sata_scr_read(&ap->link, SCR_NOTIFICATION, &sntf) == 0)) {
2396                         /* issue SET feature command to turn this on */
2397                         err_mask = ata_dev_set_feature(dev,
2398                                         SETFEATURES_SATA_ENABLE, SATA_AN);
2399                         if (err_mask)
2400                                 ata_dev_err(dev,
2401                                             "failed to enable ATAPI AN (err_mask=0x%x)\n",
2402                                             err_mask);
2403                         else {
2404                                 dev->flags |= ATA_DFLAG_AN;
2405                                 atapi_an_string = ", ATAPI AN";
2406                         }
2407                 }
2408
2409                 if (ata_id_cdb_intr(dev->id)) {
2410                         dev->flags |= ATA_DFLAG_CDB_INTR;
2411                         cdb_intr_string = ", CDB intr";
2412                 }
2413
2414                 if (atapi_dmadir || (dev->horkage & ATA_HORKAGE_ATAPI_DMADIR) || atapi_id_dmadir(dev->id)) {
2415                         dev->flags |= ATA_DFLAG_DMADIR;
2416                         dma_dir_string = ", DMADIR";
2417                 }
2418
2419                 if (ata_id_has_da(dev->id)) {
2420                         dev->flags |= ATA_DFLAG_DA;
2421                         zpodd_init(dev);
2422                 }
2423
2424                 /* print device info to dmesg */
2425                 if (ata_msg_drv(ap) && print_info)
2426                         ata_dev_info(dev,
2427                                      "ATAPI: %s, %s, max %s%s%s%s\n",
2428                                      modelbuf, fwrevbuf,
2429                                      ata_mode_string(xfer_mask),
2430                                      cdb_intr_string, atapi_an_string,
2431                                      dma_dir_string);
2432         }
2433
2434         /* determine max_sectors */
2435         dev->max_sectors = ATA_MAX_SECTORS;
2436         if (dev->flags & ATA_DFLAG_LBA48)
2437                 dev->max_sectors = ATA_MAX_SECTORS_LBA48;
2438
2439         /* Limit PATA drive on SATA cable bridge transfers to udma5,
2440            200 sectors */
2441         if (ata_dev_knobble(dev)) {
2442                 if (ata_msg_drv(ap) && print_info)
2443                         ata_dev_info(dev, "applying bridge limits\n");
2444                 dev->udma_mask &= ATA_UDMA5;
2445                 dev->max_sectors = ATA_MAX_SECTORS;
2446         }
2447
2448         if ((dev->class == ATA_DEV_ATAPI) &&
2449             (atapi_command_packet_set(id) == TYPE_TAPE)) {
2450                 dev->max_sectors = ATA_MAX_SECTORS_TAPE;
2451                 dev->horkage |= ATA_HORKAGE_STUCK_ERR;
2452         }
2453
2454         if (dev->horkage & ATA_HORKAGE_MAX_SEC_128)
2455                 dev->max_sectors = min_t(unsigned int, ATA_MAX_SECTORS_128,
2456                                          dev->max_sectors);
2457
2458         if (dev->horkage & ATA_HORKAGE_MAX_SEC_LBA48)
2459                 dev->max_sectors = ATA_MAX_SECTORS_LBA48;
2460
2461         if (ap->ops->dev_config)
2462                 ap->ops->dev_config(dev);
2463
2464         if (dev->horkage & ATA_HORKAGE_DIAGNOSTIC) {
2465                 /* Let the user know. We don't want to disallow opens for
2466                    rescue purposes, or in case the vendor is just a blithering
2467                    idiot. Do this after the dev_config call as some controllers
2468                    with buggy firmware may want to avoid reporting false device
2469                    bugs */
2470
2471                 if (print_info) {
2472                         ata_dev_warn(dev,
2473 "Drive reports diagnostics failure. This may indicate a drive\n");
2474                         ata_dev_warn(dev,
2475 "fault or invalid emulation. Contact drive vendor for information.\n");
2476                 }
2477         }
2478
2479         if ((dev->horkage & ATA_HORKAGE_FIRMWARE_WARN) && print_info) {
2480                 ata_dev_warn(dev, "WARNING: device requires firmware update to be fully functional\n");
2481                 ata_dev_warn(dev, "         contact the vendor or visit http://ata.wiki.kernel.org\n");
2482         }
2483
2484         return 0;
2485
2486 err_out_nosup:
2487         if (ata_msg_probe(ap))
2488                 ata_dev_dbg(dev, "%s: EXIT, err\n", __func__);
2489         return rc;
2490 }
2491
2492 /**
2493  *      ata_cable_40wire        -       return 40 wire cable type
2494  *      @ap: port
2495  *
2496  *      Helper method for drivers which want to hardwire 40 wire cable
2497  *      detection.
2498  */
2499
2500 int ata_cable_40wire(struct ata_port *ap)
2501 {
2502         return ATA_CBL_PATA40;
2503 }
2504
2505 /**
2506  *      ata_cable_80wire        -       return 80 wire cable type
2507  *      @ap: port
2508  *
2509  *      Helper method for drivers which want to hardwire 80 wire cable
2510  *      detection.
2511  */
2512
2513 int ata_cable_80wire(struct ata_port *ap)
2514 {
2515         return ATA_CBL_PATA80;
2516 }
2517
2518 /**
2519  *      ata_cable_unknown       -       return unknown PATA cable.
2520  *      @ap: port
2521  *
2522  *      Helper method for drivers which have no PATA cable detection.
2523  */
2524
2525 int ata_cable_unknown(struct ata_port *ap)
2526 {
2527         return ATA_CBL_PATA_UNK;
2528 }
2529
2530 /**
2531  *      ata_cable_ignore        -       return ignored PATA cable.
2532  *      @ap: port
2533  *
2534  *      Helper method for drivers which don't use cable type to limit
2535  *      transfer mode.
2536  */
2537 int ata_cable_ignore(struct ata_port *ap)
2538 {
2539         return ATA_CBL_PATA_IGN;
2540 }
2541
2542 /**
2543  *      ata_cable_sata  -       return SATA cable type
2544  *      @ap: port
2545  *
2546  *      Helper method for drivers which have SATA cables
2547  */
2548
2549 int ata_cable_sata(struct ata_port *ap)
2550 {
2551         return ATA_CBL_SATA;
2552 }
2553
2554 /**
2555  *      ata_bus_probe - Reset and probe ATA bus
2556  *      @ap: Bus to probe
2557  *
2558  *      Master ATA bus probing function.  Initiates a hardware-dependent
2559  *      bus reset, then attempts to identify any devices found on
2560  *      the bus.
2561  *
2562  *      LOCKING:
2563  *      PCI/etc. bus probe sem.
2564  *
2565  *      RETURNS:
2566  *      Zero on success, negative errno otherwise.
2567  */
2568
2569 int ata_bus_probe(struct ata_port *ap)
2570 {
2571         unsigned int classes[ATA_MAX_DEVICES];
2572         int tries[ATA_MAX_DEVICES];
2573         int rc;
2574         struct ata_device *dev;
2575
2576         ata_for_each_dev(dev, &ap->link, ALL)
2577                 tries[dev->devno] = ATA_PROBE_MAX_TRIES;
2578
2579  retry:
2580         ata_for_each_dev(dev, &ap->link, ALL) {
2581                 /* If we issue an SRST then an ATA drive (not ATAPI)
2582                  * may change configuration and be in PIO0 timing. If
2583                  * we do a hard reset (or are coming from power on)
2584                  * this is true for ATA or ATAPI. Until we've set a
2585                  * suitable controller mode we should not touch the
2586                  * bus as we may be talking too fast.
2587                  */
2588                 dev->pio_mode = XFER_PIO_0;
2589                 dev->dma_mode = 0xff;
2590
2591                 /* If the controller has a pio mode setup function
2592                  * then use it to set the chipset to rights. Don't
2593                  * touch the DMA setup as that will be dealt with when
2594                  * configuring devices.
2595                  */
2596                 if (ap->ops->set_piomode)
2597                         ap->ops->set_piomode(ap, dev);
2598         }
2599
2600         /* reset and determine device classes */
2601         ap->ops->phy_reset(ap);
2602
2603         ata_for_each_dev(dev, &ap->link, ALL) {
2604                 if (dev->class != ATA_DEV_UNKNOWN)
2605                         classes[dev->devno] = dev->class;
2606                 else
2607                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2608
2609                 dev->class = ATA_DEV_UNKNOWN;
2610         }
2611
2612         /* read IDENTIFY page and configure devices. We have to do the identify
2613            specific sequence bass-ackwards so that PDIAG- is released by
2614            the slave device */
2615
2616         ata_for_each_dev(dev, &ap->link, ALL_REVERSE) {
2617                 if (tries[dev->devno])
2618                         dev->class = classes[dev->devno];
2619
2620                 if (!ata_dev_enabled(dev))
2621                         continue;
2622
2623                 rc = ata_dev_read_id(dev, &dev->class, ATA_READID_POSTRESET,
2624                                      dev->id);
2625                 if (rc)
2626                         goto fail;
2627         }
2628
2629         /* Now ask for the cable type as PDIAG- should have been released */
2630         if (ap->ops->cable_detect)
2631                 ap->cbl = ap->ops->cable_detect(ap);
2632
2633         /* We may have SATA bridge glue hiding here irrespective of
2634          * the reported cable types and sensed types.  When SATA
2635          * drives indicate we have a bridge, we don't know which end
2636          * of the link the bridge is which is a problem.
2637          */
2638         ata_for_each_dev(dev, &ap->link, ENABLED)
2639                 if (ata_id_is_sata(dev->id))
2640                         ap->cbl = ATA_CBL_SATA;
2641
2642         /* After the identify sequence we can now set up the devices. We do
2643            this in the normal order so that the user doesn't get confused */
2644
2645         ata_for_each_dev(dev, &ap->link, ENABLED) {
2646                 ap->link.eh_context.i.flags |= ATA_EHI_PRINTINFO;
2647                 rc = ata_dev_configure(dev);
2648                 ap->link.eh_context.i.flags &= ~ATA_EHI_PRINTINFO;
2649                 if (rc)
2650                         goto fail;
2651         }
2652
2653         /* configure transfer mode */
2654         rc = ata_set_mode(&ap->link, &dev);
2655         if (rc)
2656                 goto fail;
2657
2658         ata_for_each_dev(dev, &ap->link, ENABLED)
2659                 return 0;
2660
2661         return -ENODEV;
2662
2663  fail:
2664         tries[dev->devno]--;
2665
2666         switch (rc) {
2667         case -EINVAL:
2668                 /* eeek, something went very wrong, give up */
2669                 tries[dev->devno] = 0;
2670                 break;
2671
2672         case -ENODEV:
2673                 /* give it just one more chance */
2674                 tries[dev->devno] = min(tries[dev->devno], 1);
2675         case -EIO:
2676                 if (tries[dev->devno] == 1) {
2677                         /* This is the last chance, better to slow
2678                          * down than lose it.
2679                          */
2680                         sata_down_spd_limit(&ap->link, 0);
2681                         ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_PIO);
2682                 }
2683         }
2684
2685         if (!tries[dev->devno])
2686                 ata_dev_disable(dev);
2687
2688         goto retry;
2689 }
2690
2691 /**
2692  *      sata_print_link_status - Print SATA link status
2693  *      @link: SATA link to printk link status about
2694  *
2695  *      This function prints link speed and status of a SATA link.
2696  *
2697  *      LOCKING:
2698  *      None.
2699  */
2700 static void sata_print_link_status(struct ata_link *link)
2701 {
2702         u32 sstatus, scontrol, tmp;
2703
2704         if (sata_scr_read(link, SCR_STATUS, &sstatus))
2705                 return;
2706         sata_scr_read(link, SCR_CONTROL, &scontrol);
2707
2708         if (ata_phys_link_online(link)) {
2709                 tmp = (sstatus >> 4) & 0xf;
2710                 ata_link_info(link, "SATA link up %s (SStatus %X SControl %X)\n",
2711                               sata_spd_string(tmp), sstatus, scontrol);
2712         } else {
2713                 ata_link_info(link, "SATA link down (SStatus %X SControl %X)\n",
2714                               sstatus, scontrol);
2715         }
2716 }
2717
2718 /**
2719  *      ata_dev_pair            -       return other device on cable
2720  *      @adev: device
2721  *
2722  *      Obtain the other device on the same cable, or if none is
2723  *      present NULL is returned
2724  */
2725
2726 struct ata_device *ata_dev_pair(struct ata_device *adev)
2727 {
2728         struct ata_link *link = adev->link;
2729         struct ata_device *pair = &link->device[1 - adev->devno];
2730         if (!ata_dev_enabled(pair))
2731                 return NULL;
2732         return pair;
2733 }
2734
2735 /**
2736  *      sata_down_spd_limit - adjust SATA spd limit downward
2737  *      @link: Link to adjust SATA spd limit for
2738  *      @spd_limit: Additional limit
2739  *
2740  *      Adjust SATA spd limit of @link downward.  Note that this
2741  *      function only adjusts the limit.  The change must be applied
2742  *      using sata_set_spd().
2743  *
2744  *      If @spd_limit is non-zero, the speed is limited to equal to or
2745  *      lower than @spd_limit if such speed is supported.  If
2746  *      @spd_limit is slower than any supported speed, only the lowest
2747  *      supported speed is allowed.
2748  *
2749  *      LOCKING:
2750  *      Inherited from caller.
2751  *
2752  *      RETURNS:
2753  *      0 on success, negative errno on failure
2754  */
2755 int sata_down_spd_limit(struct ata_link *link, u32 spd_limit)
2756 {
2757         u32 sstatus, spd, mask;
2758         int rc, bit;
2759
2760         if (!sata_scr_valid(link))
2761                 return -EOPNOTSUPP;
2762
2763         /* If SCR can be read, use it to determine the current SPD.
2764          * If not, use cached value in link->sata_spd.
2765          */
2766         rc = sata_scr_read(link, SCR_STATUS, &sstatus);
2767         if (rc == 0 && ata_sstatus_online(sstatus))
2768                 spd = (sstatus >> 4) & 0xf;
2769         else
2770                 spd = link->sata_spd;
2771
2772         mask = link->sata_spd_limit;
2773         if (mask <= 1)
2774                 return -EINVAL;
2775
2776         /* unconditionally mask off the highest bit */
2777         bit = fls(mask) - 1;
2778         mask &= ~(1 << bit);
2779
2780         /* Mask off all speeds higher than or equal to the current
2781          * one.  Force 1.5Gbps if current SPD is not available.
2782          */
2783         if (spd > 1)
2784                 mask &= (1 << (spd - 1)) - 1;
2785         else
2786                 mask &= 1;
2787
2788         /* were we already at the bottom? */
2789         if (!mask)
2790                 return -EINVAL;
2791
2792         if (spd_limit) {
2793                 if (mask & ((1 << spd_limit) - 1))
2794                         mask &= (1 << spd_limit) - 1;
2795                 else {
2796                         bit = ffs(mask) - 1;
2797                         mask = 1 << bit;
2798                 }
2799         }
2800
2801         link->sata_spd_limit = mask;
2802
2803         ata_link_warn(link, "limiting SATA link speed to %s\n",
2804                       sata_spd_string(fls(mask)));
2805
2806         return 0;
2807 }
2808
2809 static int __sata_set_spd_needed(struct ata_link *link, u32 *scontrol)
2810 {
2811         struct ata_link *host_link = &link->ap->link;
2812         u32 limit, target, spd;
2813
2814         limit = link->sata_spd_limit;
2815
2816         /* Don't configure downstream link faster than upstream link.
2817          * It doesn't speed up anything and some PMPs choke on such
2818          * configuration.
2819          */
2820         if (!ata_is_host_link(link) && host_link->sata_spd)
2821                 limit &= (1 << host_link->sata_spd) - 1;
2822
2823         if (limit == UINT_MAX)
2824                 target = 0;
2825         else
2826                 target = fls(limit);
2827
2828         spd = (*scontrol >> 4) & 0xf;
2829         *scontrol = (*scontrol & ~0xf0) | ((target & 0xf) << 4);
2830
2831         return spd != target;
2832 }
2833
2834 /**
2835  *      sata_set_spd_needed - is SATA spd configuration needed
2836  *      @link: Link in question
2837  *
2838  *      Test whether the spd limit in SControl matches
2839  *      @link->sata_spd_limit.  This function is used to determine
2840  *      whether hardreset is necessary to apply SATA spd
2841  *      configuration.
2842  *
2843  *      LOCKING:
2844  *      Inherited from caller.
2845  *
2846  *      RETURNS:
2847  *      1 if SATA spd configuration is needed, 0 otherwise.
2848  */
2849 static int sata_set_spd_needed(struct ata_link *link)
2850 {
2851         u32 scontrol;
2852
2853         if (sata_scr_read(link, SCR_CONTROL, &scontrol))
2854                 return 1;
2855
2856         return __sata_set_spd_needed(link, &scontrol);
2857 }
2858
2859 /**
2860  *      sata_set_spd - set SATA spd according to spd limit
2861  *      @link: Link to set SATA spd for
2862  *
2863  *      Set SATA spd of @link according to sata_spd_limit.
2864  *
2865  *      LOCKING:
2866  *      Inherited from caller.
2867  *
2868  *      RETURNS:
2869  *      0 if spd doesn't need to be changed, 1 if spd has been
2870  *      changed.  Negative errno if SCR registers are inaccessible.
2871  */
2872 int sata_set_spd(struct ata_link *link)
2873 {
2874         u32 scontrol;
2875         int rc;
2876
2877         if ((rc = sata_scr_read(link, SCR_CONTROL, &scontrol)))
2878                 return rc;
2879
2880         if (!__sata_set_spd_needed(link, &scontrol))
2881                 return 0;
2882
2883         if ((rc = sata_scr_write(link, SCR_CONTROL, scontrol)))
2884                 return rc;
2885
2886         return 1;
2887 }
2888
2889 /*
2890  * This mode timing computation functionality is ported over from
2891  * drivers/ide/ide-timing.h and was originally written by Vojtech Pavlik
2892  */
2893 /*
2894  * PIO 0-4, MWDMA 0-2 and UDMA 0-6 timings (in nanoseconds).
2895  * These were taken from ATA/ATAPI-6 standard, rev 0a, except
2896  * for UDMA6, which is currently supported only by Maxtor drives.
2897  *
2898  * For PIO 5/6 MWDMA 3/4 see the CFA specification 3.0.
2899  */
2900
2901 static const struct ata_timing ata_timing[] = {
2902 /*      { XFER_PIO_SLOW, 120, 290, 240, 960, 290, 240, 0,  960,   0 }, */
2903         { XFER_PIO_0,     70, 290, 240, 600, 165, 150, 0,  600,   0 },
2904         { XFER_PIO_1,     50, 290,  93, 383, 125, 100, 0,  383,   0 },
2905         { XFER_PIO_2,     30, 290,  40, 330, 100,  90, 0,  240,   0 },
2906         { XFER_PIO_3,     30,  80,  70, 180,  80,  70, 0,  180,   0 },
2907         { XFER_PIO_4,     25,  70,  25, 120,  70,  25, 0,  120,   0 },
2908         { XFER_PIO_5,     15,  65,  25, 100,  65,  25, 0,  100,   0 },
2909         { XFER_PIO_6,     10,  55,  20,  80,  55,  20, 0,   80,   0 },
2910
2911         { XFER_SW_DMA_0, 120,   0,   0,   0, 480, 480, 50, 960,   0 },
2912         { XFER_SW_DMA_1,  90,   0,   0,   0, 240, 240, 30, 480,   0 },
2913         { XFER_SW_DMA_2,  60,   0,   0,   0, 120, 120, 20, 240,   0 },
2914
2915         { XFER_MW_DMA_0,  60,   0,   0,   0, 215, 215, 20, 480,   0 },
2916         { XFER_MW_DMA_1,  45,   0,   0,   0,  80,  50, 5,  150,   0 },
2917         { XFER_MW_DMA_2,  25,   0,   0,   0,  70,  25, 5,  120,   0 },
2918         { XFER_MW_DMA_3,  25,   0,   0,   0,  65,  25, 5,  100,   0 },
2919         { XFER_MW_DMA_4,  25,   0,   0,   0,  55,  20, 5,   80,   0 },
2920
2921 /*      { XFER_UDMA_SLOW,  0,   0,   0,   0,   0,   0, 0,    0, 150 }, */
2922         { XFER_UDMA_0,     0,   0,   0,   0,   0,   0, 0,    0, 120 },
2923         { XFER_UDMA_1,     0,   0,   0,   0,   0,   0, 0,    0,  80 },
2924         { XFER_UDMA_2,     0,   0,   0,   0,   0,   0, 0,    0,  60 },
2925         { XFER_UDMA_3,     0,   0,   0,   0,   0,   0, 0,    0,  45 },
2926         { XFER_UDMA_4,     0,   0,   0,   0,   0,   0, 0,    0,  30 },
2927         { XFER_UDMA_5,     0,   0,   0,   0,   0,   0, 0,    0,  20 },
2928         { XFER_UDMA_6,     0,   0,   0,   0,   0,   0, 0,    0,  15 },
2929
2930         { 0xFF }
2931 };
2932
2933 #define ENOUGH(v, unit)         (((v)-1)/(unit)+1)
2934 #define EZ(v, unit)             ((v)?ENOUGH(v, unit):0)
2935
2936 static void ata_timing_quantize(const struct ata_timing *t, struct ata_timing *q, int T, int UT)
2937 {
2938         q->setup        = EZ(t->setup      * 1000,  T);
2939         q->act8b        = EZ(t->act8b      * 1000,  T);
2940         q->rec8b        = EZ(t->rec8b      * 1000,  T);
2941         q->cyc8b        = EZ(t->cyc8b      * 1000,  T);
2942         q->active       = EZ(t->active     * 1000,  T);
2943         q->recover      = EZ(t->recover    * 1000,  T);
2944         q->dmack_hold   = EZ(t->dmack_hold * 1000,  T);
2945         q->cycle        = EZ(t->cycle      * 1000,  T);
2946         q->udma         = EZ(t->udma       * 1000, UT);
2947 }
2948
2949 void ata_timing_merge(const struct ata_timing *a, const struct ata_timing *b,
2950                       struct ata_timing *m, unsigned int what)
2951 {
2952         if (what & ATA_TIMING_SETUP  ) m->setup   = max(a->setup,   b->setup);
2953         if (what & ATA_TIMING_ACT8B  ) m->act8b   = max(a->act8b,   b->act8b);
2954         if (what & ATA_TIMING_REC8B  ) m->rec8b   = max(a->rec8b,   b->rec8b);
2955         if (what & ATA_TIMING_CYC8B  ) m->cyc8b   = max(a->cyc8b,   b->cyc8b);
2956         if (what & ATA_TIMING_ACTIVE ) m->active  = max(a->active,  b->active);
2957         if (what & ATA_TIMING_RECOVER) m->recover = max(a->recover, b->recover);
2958         if (what & ATA_TIMING_DMACK_HOLD) m->dmack_hold = max(a->dmack_hold, b->dmack_hold);
2959         if (what & ATA_TIMING_CYCLE  ) m->cycle   = max(a->cycle,   b->cycle);
2960         if (what & ATA_TIMING_UDMA   ) m->udma    = max(a->udma,    b->udma);
2961 }
2962
2963 const struct ata_timing *ata_timing_find_mode(u8 xfer_mode)
2964 {
2965         const struct ata_timing *t = ata_timing;
2966
2967         while (xfer_mode > t->mode)
2968                 t++;
2969
2970         if (xfer_mode == t->mode)
2971                 return t;
2972
2973         WARN_ONCE(true, "%s: unable to find timing for xfer_mode 0x%x\n",
2974                         __func__, xfer_mode);
2975
2976         return NULL;
2977 }
2978
2979 int ata_timing_compute(struct ata_device *adev, unsigned short speed,
2980                        struct ata_timing *t, int T, int UT)
2981 {
2982         const u16 *id = adev->id;
2983         const struct ata_timing *s;
2984         struct ata_timing p;
2985
2986         /*
2987          * Find the mode.
2988          */
2989
2990         if (!(s = ata_timing_find_mode(speed)))
2991                 return -EINVAL;
2992
2993         memcpy(t, s, sizeof(*s));
2994
2995         /*
2996          * If the drive is an EIDE drive, it can tell us it needs extended
2997          * PIO/MW_DMA cycle timing.
2998          */
2999
3000         if (id[ATA_ID_FIELD_VALID] & 2) {       /* EIDE drive */
3001                 memset(&p, 0, sizeof(p));
3002
3003                 if (speed >= XFER_PIO_0 && speed < XFER_SW_DMA_0) {
3004                         if (speed <= XFER_PIO_2)
3005                                 p.cycle = p.cyc8b = id[ATA_ID_EIDE_PIO];
3006                         else if ((speed <= XFER_PIO_4) ||
3007                                  (speed == XFER_PIO_5 && !ata_id_is_cfa(id)))
3008                                 p.cycle = p.cyc8b = id[ATA_ID_EIDE_PIO_IORDY];
3009                 } else if (speed >= XFER_MW_DMA_0 && speed <= XFER_MW_DMA_2)
3010                         p.cycle = id[ATA_ID_EIDE_DMA_MIN];
3011
3012                 ata_timing_merge(&p, t, t, ATA_TIMING_CYCLE | ATA_TIMING_CYC8B);
3013         }
3014
3015         /*
3016          * Convert the timing to bus clock counts.
3017          */
3018
3019         ata_timing_quantize(t, t, T, UT);
3020
3021         /*
3022          * Even in DMA/UDMA modes we still use PIO access for IDENTIFY,
3023          * S.M.A.R.T * and some other commands. We have to ensure that the
3024          * DMA cycle timing is slower/equal than the fastest PIO timing.
3025          */
3026
3027         if (speed > XFER_PIO_6) {
3028                 ata_timing_compute(adev, adev->pio_mode, &p, T, UT);
3029                 ata_timing_merge(&p, t, t, ATA_TIMING_ALL);
3030         }
3031
3032         /*
3033          * Lengthen active & recovery time so that cycle time is correct.
3034          */
3035
3036         if (t->act8b + t->rec8b < t->cyc8b) {
3037                 t->act8b += (t->cyc8b - (t->act8b + t->rec8b)) / 2;
3038                 t->rec8b = t->cyc8b - t->act8b;
3039         }
3040
3041         if (t->active + t->recover < t->cycle) {
3042                 t->active += (t->cycle - (t->active + t->recover)) / 2;
3043                 t->recover = t->cycle - t->active;
3044         }
3045
3046         /* In a few cases quantisation may produce enough errors to
3047            leave t->cycle too low for the sum of active and recovery
3048            if so we must correct this */
3049         if (t->active + t->recover > t->cycle)
3050                 t->cycle = t->active + t->recover;
3051
3052         return 0;
3053 }
3054
3055 /**
3056  *      ata_timing_cycle2mode - find xfer mode for the specified cycle duration
3057  *      @xfer_shift: ATA_SHIFT_* value for transfer type to examine.
3058  *      @cycle: cycle duration in ns
3059  *
3060  *      Return matching xfer mode for @cycle.  The returned mode is of
3061  *      the transfer type specified by @xfer_shift.  If @cycle is too
3062  *      slow for @xfer_shift, 0xff is returned.  If @cycle is faster
3063  *      than the fastest known mode, the fasted mode is returned.
3064  *
3065  *      LOCKING:
3066  *      None.
3067  *
3068  *      RETURNS:
3069  *      Matching xfer_mode, 0xff if no match found.
3070  */
3071 u8 ata_timing_cycle2mode(unsigned int xfer_shift, int cycle)
3072 {
3073         u8 base_mode = 0xff, last_mode = 0xff;
3074         const struct ata_xfer_ent *ent;
3075         const struct ata_timing *t;
3076
3077         for (ent = ata_xfer_tbl; ent->shift >= 0; ent++)
3078                 if (ent->shift == xfer_shift)
3079                         base_mode = ent->base;
3080
3081         for (t = ata_timing_find_mode(base_mode);
3082              t && ata_xfer_mode2shift(t->mode) == xfer_shift; t++) {
3083                 unsigned short this_cycle;
3084
3085                 switch (xfer_shift) {
3086                 case ATA_SHIFT_PIO:
3087                 case ATA_SHIFT_MWDMA:
3088                         this_cycle = t->cycle;
3089                         break;
3090                 case ATA_SHIFT_UDMA:
3091                         this_cycle = t->udma;
3092                         break;
3093                 default:
3094                         return 0xff;
3095                 }
3096
3097                 if (cycle > this_cycle)
3098                         break;
3099
3100                 last_mode = t->mode;
3101         }
3102
3103         return last_mode;
3104 }
3105
3106 /**
3107  *      ata_down_xfermask_limit - adjust dev xfer masks downward
3108  *      @dev: Device to adjust xfer masks
3109  *      @sel: ATA_DNXFER_* selector
3110  *
3111  *      Adjust xfer masks of @dev downward.  Note that this function
3112  *      does not apply the change.  Invoking ata_set_mode() afterwards
3113  *      will apply the limit.
3114  *
3115  *      LOCKING:
3116  *      Inherited from caller.
3117  *
3118  *      RETURNS:
3119  *      0 on success, negative errno on failure
3120  */
3121 int ata_down_xfermask_limit(struct ata_device *dev, unsigned int sel)
3122 {
3123         char buf[32];
3124         unsigned long orig_mask, xfer_mask;
3125         unsigned long pio_mask, mwdma_mask, udma_mask;
3126         int quiet, highbit;
3127
3128         quiet = !!(sel & ATA_DNXFER_QUIET);
3129         sel &= ~ATA_DNXFER_QUIET;
3130
3131         xfer_mask = orig_mask = ata_pack_xfermask(dev->pio_mask,
3132                                                   dev->mwdma_mask,
3133                                                   dev->udma_mask);
3134         ata_unpack_xfermask(xfer_mask, &pio_mask, &mwdma_mask, &udma_mask);
3135
3136         switch (sel) {
3137         case ATA_DNXFER_PIO:
3138                 highbit = fls(pio_mask) - 1;
3139                 pio_mask &= ~(1 << highbit);
3140                 break;
3141
3142         case ATA_DNXFER_DMA:
3143                 if (udma_mask) {
3144                         highbit = fls(udma_mask) - 1;
3145                         udma_mask &= ~(1 << highbit);
3146                         if (!udma_mask)
3147                                 return -ENOENT;
3148                 } else if (mwdma_mask) {
3149                         highbit = fls(mwdma_mask) - 1;
3150                         mwdma_mask &= ~(1 << highbit);
3151                         if (!mwdma_mask)
3152                                 return -ENOENT;
3153                 }
3154                 break;
3155
3156         case ATA_DNXFER_40C:
3157                 udma_mask &= ATA_UDMA_MASK_40C;
3158                 break;
3159
3160         case ATA_DNXFER_FORCE_PIO0:
3161                 pio_mask &= 1;
3162         case ATA_DNXFER_FORCE_PIO:
3163                 mwdma_mask = 0;
3164                 udma_mask = 0;
3165                 break;
3166
3167         default:
3168                 BUG();
3169         }
3170
3171         xfer_mask &= ata_pack_xfermask(pio_mask, mwdma_mask, udma_mask);
3172
3173         if (!(xfer_mask & ATA_MASK_PIO) || xfer_mask == orig_mask)
3174                 return -ENOENT;
3175
3176         if (!quiet) {
3177                 if (xfer_mask & (ATA_MASK_MWDMA | ATA_MASK_UDMA))
3178                         snprintf(buf, sizeof(buf), "%s:%s",
3179                                  ata_mode_string(xfer_mask),
3180                                  ata_mode_string(xfer_mask & ATA_MASK_PIO));
3181                 else
3182                         snprintf(buf, sizeof(buf), "%s",
3183                                  ata_mode_string(xfer_mask));
3184
3185                 ata_dev_warn(dev, "limiting speed to %s\n", buf);
3186         }
3187
3188         ata_unpack_xfermask(xfer_mask, &dev->pio_mask, &dev->mwdma_mask,
3189                             &dev->udma_mask);
3190
3191         return 0;
3192 }
3193
3194 static int ata_dev_set_mode(struct ata_device *dev)
3195 {
3196         struct ata_port *ap = dev->link->ap;
3197         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
3198         const bool nosetxfer = dev->horkage & ATA_HORKAGE_NOSETXFER;
3199         const char *dev_err_whine = "";
3200         int ign_dev_err = 0;
3201         unsigned int err_mask = 0;
3202         int rc;
3203
3204         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_PIO;
3205         if (dev->xfer_shift == ATA_SHIFT_PIO)
3206                 dev->flags |= ATA_DFLAG_PIO;
3207
3208         if (nosetxfer && ap->flags & ATA_FLAG_SATA && ata_id_is_sata(dev->id))
3209                 dev_err_whine = " (SET_XFERMODE skipped)";
3210         else {
3211                 if (nosetxfer)
3212                         ata_dev_warn(dev,
3213                                      "NOSETXFER but PATA detected - can't "
3214                                      "skip SETXFER, might malfunction\n");
3215                 err_mask = ata_dev_set_xfermode(dev);
3216         }
3217
3218         if (err_mask & ~AC_ERR_DEV)
3219                 goto fail;
3220
3221         /* revalidate */
3222         ehc->i.flags |= ATA_EHI_POST_SETMODE;
3223         rc = ata_dev_revalidate(dev, ATA_DEV_UNKNOWN, 0);
3224         ehc->i.flags &= ~ATA_EHI_POST_SETMODE;
3225         if (rc)
3226                 return rc;
3227
3228         if (dev->xfer_shift == ATA_SHIFT_PIO) {
3229                 /* Old CFA may refuse this command, which is just fine */
3230                 if (ata_id_is_cfa(dev->id))
3231                         ign_dev_err = 1;
3232                 /* Catch several broken garbage emulations plus some pre
3233                    ATA devices */
3234                 if (ata_id_major_version(dev->id) == 0 &&
3235                                         dev->pio_mode <= XFER_PIO_2)
3236                         ign_dev_err = 1;
3237                 /* Some very old devices and some bad newer ones fail
3238                    any kind of SET_XFERMODE request but support PIO0-2
3239                    timings and no IORDY */
3240                 if (!ata_id_has_iordy(dev->id) && dev->pio_mode <= XFER_PIO_2)
3241                         ign_dev_err = 1;
3242         }
3243         /* Early MWDMA devices do DMA but don't allow DMA mode setting.
3244            Don't fail an MWDMA0 set IFF the device indicates it is in MWDMA0 */
3245         if (dev->xfer_shift == ATA_SHIFT_MWDMA &&
3246             dev->dma_mode == XFER_MW_DMA_0 &&
3247             (dev->id[63] >> 8) & 1)
3248                 ign_dev_err = 1;
3249
3250         /* if the device is actually configured correctly, ignore dev err */
3251         if (dev->xfer_mode == ata_xfer_mask2mode(ata_id_xfermask(dev->id)))
3252                 ign_dev_err = 1;
3253
3254         if (err_mask & AC_ERR_DEV) {
3255                 if (!ign_dev_err)
3256                         goto fail;
3257                 else
3258                         dev_err_whine = " (device error ignored)";
3259         }
3260
3261         DPRINTK("xfer_shift=%u, xfer_mode=0x%x\n",
3262                 dev->xfer_shift, (int)dev->xfer_mode);
3263
3264         ata_dev_info(dev, "configured for %s%s\n",
3265                      ata_mode_string(ata_xfer_mode2mask(dev->xfer_mode)),
3266                      dev_err_whine);
3267
3268         return 0;
3269
3270  fail:
3271         ata_dev_err(dev, "failed to set xfermode (err_mask=0x%x)\n", err_mask);
3272         return -EIO;
3273 }
3274
3275 /**
3276  *      ata_do_set_mode - Program timings and issue SET FEATURES - XFER
3277  *      @link: link on which timings will be programmed
3278  *      @r_failed_dev: out parameter for failed device
3279  *
3280  *      Standard implementation of the function used to tune and set
3281  *      ATA device disk transfer mode (PIO3, UDMA6, etc.).  If
3282  *      ata_dev_set_mode() fails, pointer to the failing device is
3283  *      returned in @r_failed_dev.
3284  *
3285  *      LOCKING:
3286  *      PCI/etc. bus probe sem.
3287  *
3288  *      RETURNS:
3289  *      0 on success, negative errno otherwise
3290  */
3291
3292 int ata_do_set_mode(struct ata_link *link, struct ata_device **r_failed_dev)
3293 {
3294         struct ata_port *ap = link->ap;
3295         struct ata_device *dev;
3296         int rc = 0, used_dma = 0, found = 0;
3297
3298         /* step 1: calculate xfer_mask */
3299         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3300                 unsigned long pio_mask, dma_mask;
3301                 unsigned int mode_mask;
3302
3303                 mode_mask = ATA_DMA_MASK_ATA;
3304                 if (dev->class == ATA_DEV_ATAPI)
3305                         mode_mask = ATA_DMA_MASK_ATAPI;
3306                 else if (ata_id_is_cfa(dev->id))
3307                         mode_mask = ATA_DMA_MASK_CFA;
3308
3309                 ata_dev_xfermask(dev);
3310                 ata_force_xfermask(dev);
3311
3312                 pio_mask = ata_pack_xfermask(dev->pio_mask, 0, 0);
3313
3314                 if (libata_dma_mask & mode_mask)
3315                         dma_mask = ata_pack_xfermask(0, dev->mwdma_mask,
3316                                                      dev->udma_mask);
3317                 else
3318                         dma_mask = 0;
3319
3320                 dev->pio_mode = ata_xfer_mask2mode(pio_mask);
3321                 dev->dma_mode = ata_xfer_mask2mode(dma_mask);
3322
3323                 found = 1;
3324                 if (ata_dma_enabled(dev))
3325                         used_dma = 1;
3326         }
3327         if (!found)
3328                 goto out;
3329
3330         /* step 2: always set host PIO timings */
3331         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3332                 if (dev->pio_mode == 0xff) {
3333                         ata_dev_warn(dev, "no PIO support\n");
3334                         rc = -EINVAL;
3335                         goto out;
3336                 }
3337
3338                 dev->xfer_mode = dev->pio_mode;
3339                 dev->xfer_shift = ATA_SHIFT_PIO;
3340                 if (ap->ops->set_piomode)
3341                         ap->ops->set_piomode(ap, dev);
3342         }
3343
3344         /* step 3: set host DMA timings */
3345         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3346                 if (!ata_dma_enabled(dev))
3347                         continue;
3348
3349                 dev->xfer_mode = dev->dma_mode;
3350                 dev->xfer_shift = ata_xfer_mode2shift(dev->dma_mode);
3351                 if (ap->ops->set_dmamode)
3352                         ap->ops->set_dmamode(ap, dev);
3353         }
3354
3355         /* step 4: update devices' xfer mode */
3356         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3357                 rc = ata_dev_set_mode(dev);
3358                 if (rc)
3359                         goto out;
3360         }
3361
3362         /* Record simplex status. If we selected DMA then the other
3363          * host channels are not permitted to do so.
3364          */
3365         if (used_dma && (ap->host->flags & ATA_HOST_SIMPLEX))
3366                 ap->host->simplex_claimed = ap;
3367
3368  out:
3369         if (rc)
3370                 *r_failed_dev = dev;
3371         return rc;
3372 }
3373
3374 /**
3375  *      ata_wait_ready - wait for link to become ready
3376  *      @link: link to be waited on
3377  *      @deadline: deadline jiffies for the operation
3378  *      @check_ready: callback to check link readiness
3379  *
3380  *      Wait for @link to become ready.  @check_ready should return
3381  *      positive number if @link is ready, 0 if it isn't, -ENODEV if
3382  *      link doesn't seem to be occupied, other errno for other error
3383  *      conditions.
3384  *
3385  *      Transient -ENODEV conditions are allowed for
3386  *      ATA_TMOUT_FF_WAIT.
3387  *
3388  *      LOCKING:
3389  *      EH context.
3390  *
3391  *      RETURNS:
3392  *      0 if @linke is ready before @deadline; otherwise, -errno.
3393  */
3394 int ata_wait_ready(struct ata_link *link, unsigned long deadline,
3395                    int (*check_ready)(struct ata_link *link))
3396 {
3397         unsigned long start = jiffies;
3398         unsigned long nodev_deadline;
3399         int warned = 0;
3400
3401         /* choose which 0xff timeout to use, read comment in libata.h */
3402         if (link->ap->host->flags & ATA_HOST_PARALLEL_SCAN)
3403                 nodev_deadline = ata_deadline(start, ATA_TMOUT_FF_WAIT_LONG);
3404         else
3405                 nodev_deadline = ata_deadline(start, ATA_TMOUT_FF_WAIT);
3406
3407         /* Slave readiness can't be tested separately from master.  On
3408          * M/S emulation configuration, this function should be called
3409          * only on the master and it will handle both master and slave.
3410          */
3411         WARN_ON(link == link->ap->slave_link);
3412
3413         if (time_after(nodev_deadline, deadline))
3414                 nodev_deadline = deadline;
3415
3416         while (1) {
3417                 unsigned long now = jiffies;
3418                 int ready, tmp;
3419
3420                 ready = tmp = check_ready(link);
3421                 if (ready > 0)
3422                         return 0;
3423
3424                 /*
3425                  * -ENODEV could be transient.  Ignore -ENODEV if link
3426                  * is online.  Also, some SATA devices take a long
3427                  * time to clear 0xff after reset.  Wait for
3428                  * ATA_TMOUT_FF_WAIT[_LONG] on -ENODEV if link isn't
3429                  * offline.
3430                  *
3431                  * Note that some PATA controllers (pata_ali) explode
3432                  * if status register is read more than once when
3433                  * there's no device attached.
3434                  */
3435                 if (ready == -ENODEV) {
3436                         if (ata_link_online(link))
3437                                 ready = 0;
3438                         else if ((link->ap->flags & ATA_FLAG_SATA) &&
3439                                  !ata_link_offline(link) &&
3440                                  time_before(now, nodev_deadline))
3441                                 ready = 0;
3442                 }
3443
3444                 if (ready)
3445                         return ready;
3446                 if (time_after(now, deadline))
3447                         return -EBUSY;
3448
3449                 if (!warned && time_after(now, start + 5 * HZ) &&
3450                     (deadline - now > 3 * HZ)) {
3451                         ata_link_warn(link,
3452                                 "link is slow to respond, please be patient "
3453                                 "(ready=%d)\n", tmp);
3454                         warned = 1;
3455                 }
3456
3457                 ata_msleep(link->ap, 50);
3458         }
3459 }
3460
3461 /**
3462  *      ata_wait_after_reset - wait for link to become ready after reset
3463  *      @link: link to be waited on
3464  *      @deadline: deadline jiffies for the operation
3465  *      @check_ready: callback to check link readiness
3466  *
3467  *      Wait for @link to become ready after reset.
3468  *
3469  *      LOCKING:
3470  *      EH context.
3471  *
3472  *      RETURNS:
3473  *      0 if @linke is ready before @deadline; otherwise, -errno.
3474  */
3475 int ata_wait_after_reset(struct ata_link *link, unsigned long deadline,
3476                                 int (*check_ready)(struct ata_link *link))
3477 {
3478         ata_msleep(link->ap, ATA_WAIT_AFTER_RESET);
3479
3480         return ata_wait_ready(link, deadline, check_ready);
3481 }
3482
3483 /**
3484  *      sata_link_debounce - debounce SATA phy status
3485  *      @link: ATA link to debounce SATA phy status for
3486  *      @params: timing parameters { interval, duratinon, timeout } in msec
3487  *      @deadline: deadline jiffies for the operation
3488  *
3489  *      Make sure SStatus of @link reaches stable state, determined by
3490  *      holding the same value where DET is not 1 for @duration polled
3491  *      every @interval, before @timeout.  Timeout constraints the
3492  *      beginning of the stable state.  Because DET gets stuck at 1 on
3493  *      some controllers after hot unplugging, this functions waits
3494  *      until timeout then returns 0 if DET is stable at 1.
3495  *
3496  *      @timeout is further limited by @deadline.  The sooner of the
3497  *      two is used.
3498  *
3499  *      LOCKING:
3500  *      Kernel thread context (may sleep)
3501  *
3502  *      RETURNS:
3503  *      0 on success, -errno on failure.
3504  */
3505 int sata_link_debounce(struct ata_link *link, const unsigned long *params,
3506                        unsigned long deadline)
3507 {
3508         unsigned long interval = params[0];
3509         unsigned long duration = params[1];
3510         unsigned long last_jiffies, t;
3511         u32 last, cur;
3512         int rc;
3513
3514         t = ata_deadline(jiffies, params[2]);
3515         if (time_before(t, deadline))
3516                 deadline = t;
3517
3518         if ((rc = sata_scr_read(link, SCR_STATUS, &cur)))
3519                 return rc;
3520         cur &= 0xf;
3521
3522         last = cur;
3523         last_jiffies = jiffies;
3524
3525         while (1) {
3526                 ata_msleep(link->ap, interval);
3527                 if ((rc = sata_scr_read(link, SCR_STATUS, &cur)))
3528                         return rc;
3529                 cur &= 0xf;
3530
3531                 /* DET stable? */
3532                 if (cur == last) {
3533                         if (cur == 1 && time_before(jiffies, deadline))
3534                                 continue;
3535                         if (time_after(jiffies,
3536                                        ata_deadline(last_jiffies, duration)))
3537                                 return 0;
3538                         continue;
3539                 }
3540
3541                 /* unstable, start over */
3542                 last = cur;
3543                 last_jiffies = jiffies;
3544
3545                 /* Check deadline.  If debouncing failed, return
3546                  * -EPIPE to tell upper layer to lower link speed.
3547                  */
3548                 if (time_after(jiffies, deadline))
3549                         return -EPIPE;
3550         }
3551 }
3552
3553 /**
3554  *      sata_link_resume - resume SATA link
3555  *      @link: ATA link to resume SATA
3556  *      @params: timing parameters { interval, duratinon, timeout } in msec
3557  *      @deadline: deadline jiffies for the operation
3558  *
3559  *      Resume SATA phy @link and debounce it.
3560  *
3561  *      LOCKING:
3562  *      Kernel thread context (may sleep)
3563  *
3564  *      RETURNS:
3565  *      0 on success, -errno on failure.
3566  */
3567 int sata_link_resume(struct ata_link *link, const unsigned long *params,
3568                      unsigned long deadline)
3569 {
3570         int tries = ATA_LINK_RESUME_TRIES;
3571         u32 scontrol, serror;
3572         int rc;
3573
3574         if ((rc = sata_scr_read(link, SCR_CONTROL, &scontrol)))
3575                 return rc;
3576
3577         /*
3578          * Writes to SControl sometimes get ignored under certain
3579          * controllers (ata_piix SIDPR).  Make sure DET actually is
3580          * cleared.
3581          */
3582         do {
3583                 scontrol = (scontrol & 0x0f0) | 0x300;
3584                 if ((rc = sata_scr_write(link, SCR_CONTROL, scontrol)))
3585                         return rc;
3586                 /*
3587                  * Some PHYs react badly if SStatus is pounded
3588                  * immediately after resuming.  Delay 200ms before
3589                  * debouncing.
3590                  */
3591                 ata_msleep(link->ap, 200);
3592
3593                 /* is SControl restored correctly? */
3594                 if ((rc = sata_scr_read(link, SCR_CONTROL, &scontrol)))
3595                         return rc;
3596         } while ((scontrol & 0xf0f) != 0x300 && --tries);
3597
3598         if ((scontrol & 0xf0f) != 0x300) {
3599                 ata_link_warn(link, "failed to resume link (SControl %X)\n",
3600                              scontrol);
3601                 return 0;
3602         }
3603
3604         if (tries < ATA_LINK_RESUME_TRIES)
3605                 ata_link_warn(link, "link resume succeeded after %d retries\n",
3606                               ATA_LINK_RESUME_TRIES - tries);
3607
3608         if ((rc = sata_link_debounce(link, params, deadline)))
3609                 return rc;
3610
3611         /* clear SError, some PHYs require this even for SRST to work */
3612         if (!(rc = sata_scr_read(link, SCR_ERROR, &serror)))
3613                 rc = sata_scr_write(link, SCR_ERROR, serror);
3614
3615         return rc != -EINVAL ? rc : 0;
3616 }
3617
3618 /**
3619  *      sata_link_scr_lpm - manipulate SControl IPM and SPM fields
3620  *      @link: ATA link to manipulate SControl for
3621  *      @policy: LPM policy to configure
3622  *      @spm_wakeup: initiate LPM transition to active state
3623  *
3624  *      Manipulate the IPM field of the SControl register of @link
3625  *      according to @policy.  If @policy is ATA_LPM_MAX_POWER and
3626  *      @spm_wakeup is %true, the SPM field is manipulated to wake up
3627  *      the link.  This function also clears PHYRDY_CHG before
3628  *      returning.
3629  *
3630  *      LOCKING:
3631  *      EH context.
3632  *
3633  *      RETURNS:
3634  *      0 on succes, -errno otherwise.
3635  */
3636 int sata_link_scr_lpm(struct ata_link *link, enum ata_lpm_policy policy,
3637                       bool spm_wakeup)
3638 {
3639         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3640         bool woken_up = false;
3641         u32 scontrol;
3642         int rc;
3643
3644         rc = sata_scr_read(link, SCR_CONTROL, &scontrol);
3645         if (rc)
3646                 return rc;
3647
3648         switch (policy) {
3649         case ATA_LPM_MAX_POWER:
3650                 /* disable all LPM transitions */
3651                 scontrol |= (0x7 << 8);
3652                 /* initiate transition to active state */
3653                 if (spm_wakeup) {
3654                         scontrol |= (0x4 << 12);
3655                         woken_up = true;
3656                 }
3657                 break;
3658         case ATA_LPM_MED_POWER:
3659                 /* allow LPM to PARTIAL */
3660                 scontrol &= ~(0x1 << 8);
3661                 scontrol |= (0x6 << 8);
3662                 break;
3663         case ATA_LPM_MIN_POWER:
3664                 if (ata_link_nr_enabled(link) > 0)
3665                         /* no restrictions on LPM transitions */
3666                         scontrol &= ~(0x7 << 8);
3667                 else {
3668                         /* empty port, power off */
3669                         scontrol &= ~0xf;
3670                         scontrol |= (0x1 << 2);
3671                 }
3672                 break;
3673         default:
3674                 WARN_ON(1);
3675         }
3676
3677         rc = sata_scr_write(link, SCR_CONTROL, scontrol);
3678         if (rc)
3679                 return rc;
3680
3681         /* give the link time to transit out of LPM state */
3682         if (woken_up)
3683                 msleep(10);
3684
3685         /* clear PHYRDY_CHG from SError */
3686         ehc->i.serror &= ~SERR_PHYRDY_CHG;
3687         return sata_scr_write(link, SCR_ERROR, SERR_PHYRDY_CHG);
3688 }
3689
3690 /**
3691  *      ata_std_prereset - prepare for reset
3692  *      @link: ATA link to be reset
3693  *      @deadline: deadline jiffies for the operation
3694  *
3695  *      @link is about to be reset.  Initialize it.  Failure from
3696  *      prereset makes libata abort whole reset sequence and give up
3697  *      that port, so prereset should be best-effort.  It does its
3698  *      best to prepare for reset sequence but if things go wrong, it
3699  *      should just whine, not fail.
3700  *
3701  *      LOCKING:
3702  *      Kernel thread context (may sleep)
3703  *
3704  *      RETURNS:
3705  *      0 on success, -errno otherwise.
3706  */
3707 int ata_std_prereset(struct ata_link *link, unsigned long deadline)
3708 {
3709         struct ata_port *ap = link->ap;
3710         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3711         const unsigned long *timing = sata_ehc_deb_timing(ehc);
3712         int rc;
3713
3714         /* if we're about to do hardreset, nothing more to do */
3715         if (ehc->i.action & ATA_EH_HARDRESET)
3716                 return 0;
3717
3718         /* if SATA, resume link */
3719         if (ap->flags & ATA_FLAG_SATA) {
3720                 rc = sata_link_resume(link, timing, deadline);
3721                 /* whine about phy resume failure but proceed */
3722                 if (rc && rc != -EOPNOTSUPP)
3723                         ata_link_warn(link,
3724                                       "failed to resume link for reset (errno=%d)\n",
3725                                       rc);
3726         }
3727
3728         /* no point in trying softreset on offline link */
3729         if (ata_phys_link_offline(link))
3730                 ehc->i.action &= ~ATA_EH_SOFTRESET;
3731
3732         return 0;
3733 }
3734
3735 /**
3736  *      sata_link_hardreset - reset link via SATA phy reset
3737  *      @link: link to reset
3738  *      @timing: timing parameters { interval, duratinon, timeout } in msec
3739  *      @deadline: deadline jiffies for the operation
3740  *      @online: optional out parameter indicating link onlineness
3741  *      @check_ready: optional callback to check link readiness
3742  *
3743  *      SATA phy-reset @link using DET bits of SControl register.
3744  *      After hardreset, link readiness is waited upon using
3745  *      ata_wait_ready() if @check_ready is specified.  LLDs are
3746  *      allowed to not specify @check_ready and wait itself after this
3747  *      function returns.  Device classification is LLD's
3748  *      responsibility.
3749  *
3750  *      *@online is set to one iff reset succeeded and @link is online
3751  *      after reset.
3752  *
3753  *      LOCKING:
3754  *      Kernel thread context (may sleep)
3755  *
3756  *      RETURNS:
3757  *      0 on success, -errno otherwise.
3758  */
3759 int sata_link_hardreset(struct ata_link *link, const unsigned long *timing,
3760                         unsigned long deadline,
3761                         bool *online, int (*check_ready)(struct ata_link *))
3762 {
3763         u32 scontrol;
3764         int rc;
3765
3766         DPRINTK("ENTER\n");
3767
3768         if (online)
3769                 *online = false;
3770
3771         if (sata_set_spd_needed(link)) {
3772                 /* SATA spec says nothing about how to reconfigure
3773                  * spd.  To be on the safe side, turn off phy during
3774                  * reconfiguration.  This works for at least ICH7 AHCI
3775                  * and Sil3124.
3776                  */
3777                 if ((rc = sata_scr_read(link, SCR_CONTROL, &scontrol)))
3778                         goto out;
3779
3780                 scontrol = (scontrol & 0x0f0) | 0x304;
3781
3782                 if ((rc = sata_scr_write(link, SCR_CONTROL, scontrol)))
3783                         goto out;
3784
3785                 sata_set_spd(link);
3786         }
3787
3788         /* issue phy wake/reset */
3789         if ((rc = sata_scr_read(link, SCR_CONTROL, &scontrol)))
3790                 goto out;
3791
3792         scontrol = (scontrol & 0x0f0) | 0x301;
3793
3794         if ((rc = sata_scr_write_flush(link, SCR_CONTROL, scontrol)))
3795                 goto out;
3796
3797         /* Couldn't find anything in SATA I/II specs, but AHCI-1.1
3798          * 10.4.2 says at least 1 ms.
3799          */
3800         ata_msleep(link->ap, 1);
3801
3802         /* bring link back */
3803         rc = sata_link_resume(link, timing, deadline);
3804         if (rc)
3805                 goto out;
3806         /* if link is offline nothing more to do */
3807         if (ata_phys_link_offline(link))
3808                 goto out;
3809
3810         /* Link is online.  From this point, -ENODEV too is an error. */
3811         if (online)
3812                 *online = true;
3813
3814         if (sata_pmp_supported(link->ap) && ata_is_host_link(link)) {
3815                 /* If PMP is supported, we have to do follow-up SRST.
3816                  * Some PMPs don't send D2H Reg FIS after hardreset if
3817                  * the first port is empty.  Wait only for
3818                  * ATA_TMOUT_PMP_SRST_WAIT.
3819                  */
3820                 if (check_ready) {
3821                         unsigned long pmp_deadline;
3822
3823                         pmp_deadline = ata_deadline(jiffies,
3824                                                     ATA_TMOUT_PMP_SRST_WAIT);
3825                         if (time_after(pmp_deadline, deadline))
3826                                 pmp_deadline = deadline;
3827                         ata_wait_ready(link, pmp_deadline, check_ready);
3828                 }
3829                 rc = -EAGAIN;
3830                 goto out;
3831         }
3832
3833         rc = 0;
3834         if (check_ready)
3835                 rc = ata_wait_ready(link, deadline, check_ready);
3836  out:
3837         if (rc && rc != -EAGAIN) {
3838                 /* online is set iff link is online && reset succeeded */
3839                 if (online)
3840                         *online = false;
3841                 ata_link_err(link, "COMRESET failed (errno=%d)\n", rc);
3842         }
3843         DPRINTK("EXIT, rc=%d\n", rc);
3844         return rc;
3845 }
3846
3847 /**
3848  *      sata_std_hardreset - COMRESET w/o waiting or classification
3849  *      @link: link to reset
3850  *      @class: resulting class of attached device
3851  *      @deadline: deadline jiffies for the operation
3852  *
3853  *      Standard SATA COMRESET w/o waiting or classification.
3854  *
3855  *      LOCKING:
3856  *      Kernel thread context (may sleep)
3857  *
3858  *      RETURNS:
3859  *      0 if link offline, -EAGAIN if link online, -errno on errors.
3860  */
3861 int sata_std_hardreset(struct ata_link *link, unsigned int *class,
3862                        unsigned long deadline)
3863 {
3864         const unsigned long *timing = sata_ehc_deb_timing(&link->eh_context);
3865         bool online;
3866         int rc;
3867
3868         /* do hardreset */
3869         rc = sata_link_hardreset(link, timing, deadline, &online, NULL);
3870         return online ? -EAGAIN : rc;
3871 }
3872
3873 /**
3874  *      ata_std_postreset - standard postreset callback
3875  *      @link: the target ata_link
3876  *      @classes: classes of attached devices
3877  *
3878  *      This function is invoked after a successful reset.  Note that
3879  *      the device might have been reset more than once using
3880  *      different reset methods before postreset is invoked.
3881  *
3882  *      LOCKING:
3883  *      Kernel thread context (may sleep)
3884  */
3885 void ata_std_postreset(struct ata_link *link, unsigned int *classes)
3886 {
3887         u32 serror;
3888
3889         DPRINTK("ENTER\n");
3890
3891         /* reset complete, clear SError */
3892         if (!sata_scr_read(link, SCR_ERROR, &serror))
3893                 sata_scr_write(link, SCR_ERROR, serror);
3894
3895         /* print link status */
3896         sata_print_link_status(link);
3897
3898         DPRINTK("EXIT\n");
3899 }
3900
3901 /**
3902  *      ata_dev_same_device - Determine whether new ID matches configured device
3903  *      @dev: device to compare against
3904  *      @new_class: class of the new device
3905  *      @new_id: IDENTIFY page of the new device
3906  *
3907  *      Compare @new_class and @new_id against @dev and determine
3908  *      whether @dev is the device indicated by @new_class and
3909  *      @new_id.
3910  *
3911  *      LOCKING:
3912  *      None.
3913  *
3914  *      RETURNS:
3915  *      1 if @dev matches @new_class and @new_id, 0 otherwise.
3916  */
3917 static int ata_dev_same_device(struct ata_device *dev, unsigned int new_class,
3918                                const u16 *new_id)
3919 {
3920         const u16 *old_id = dev->id;
3921         unsigned char model[2][ATA_ID_PROD_LEN + 1];
3922         unsigned char serial[2][ATA_ID_SERNO_LEN + 1];
3923
3924         if (dev->class != new_class) {
3925                 ata_dev_info(dev, "class mismatch %d != %d\n",
3926                              dev->class, new_class);
3927                 return 0;
3928         }
3929
3930         ata_id_c_string(old_id, model[0], ATA_ID_PROD, sizeof(model[0]));
3931         ata_id_c_string(new_id, model[1], ATA_ID_PROD, sizeof(model[1]));
3932         ata_id_c_string(old_id, serial[0], ATA_ID_SERNO, sizeof(serial[0]));
3933         ata_id_c_string(new_id, serial[1], ATA_ID_SERNO, sizeof(serial[1]));
3934
3935         if (strcmp(model[0], model[1])) {
3936                 ata_dev_info(dev, "model number mismatch '%s' != '%s'\n",
3937                              model[0], model[1]);
3938                 return 0;
3939         }
3940
3941         if (strcmp(serial[0], serial[1])) {
3942                 ata_dev_info(dev, "serial number mismatch '%s' != '%s'\n",
3943                              serial[0], serial[1]);
3944                 return 0;
3945         }
3946
3947         return 1;
3948 }
3949
3950 /**
3951  *      ata_dev_reread_id - Re-read IDENTIFY data
3952  *      @dev: target ATA device
3953  *      @readid_flags: read ID flags
3954  *
3955  *      Re-read IDENTIFY page and make sure @dev is still attached to
3956  *      the port.
3957  *
3958  *      LOCKING:
3959  *      Kernel thread context (may sleep)
3960  *
3961  *      RETURNS:
3962  *      0 on success, negative errno otherwise
3963  */
3964 int ata_dev_reread_id(struct ata_device *dev, unsigned int readid_flags)
3965 {
3966         unsigned int class = dev->class;
3967         u16 *id = (void *)dev->link->ap->sector_buf;
3968         int rc;
3969
3970         /* read ID data */
3971         rc = ata_dev_read_id(dev, &class, readid_flags, id);
3972         if (rc)
3973                 return rc;
3974
3975         /* is the device still there? */
3976         if (!ata_dev_same_device(dev, class, id))
3977                 return -ENODEV;
3978
3979         memcpy(dev->id, id, sizeof(id[0]) * ATA_ID_WORDS);
3980         return 0;
3981 }
3982
3983 /**
3984  *      ata_dev_revalidate - Revalidate ATA device
3985  *      @dev: device to revalidate
3986  *      @new_class: new class code
3987  *      @readid_flags: read ID flags
3988  *
3989  *      Re-read IDENTIFY page, make sure @dev is still attached to the
3990  *      port and reconfigure it according to the new IDENTIFY page.
3991  *
3992  *      LOCKING:
3993  *      Kernel thread context (may sleep)
3994  *
3995  *      RETURNS:
3996  *      0 on success, negative errno otherwise
3997  */
3998 int ata_dev_revalidate(struct ata_device *dev, unsigned int new_class,
3999                        unsigned int readid_flags)
4000 {
4001         u64 n_sectors = dev->n_sectors;
4002         u64 n_native_sectors = dev->n_native_sectors;
4003         int rc;
4004
4005         if (!ata_dev_enabled(dev))
4006                 return -ENODEV;
4007
4008         /* fail early if !ATA && !ATAPI to avoid issuing [P]IDENTIFY to PMP */
4009         if (ata_class_enabled(new_class) &&
4010             new_class != ATA_DEV_ATA &&
4011             new_class != ATA_DEV_ATAPI &&
4012             new_class != ATA_DEV_SEMB) {
4013                 ata_dev_info(dev, "class mismatch %u != %u\n",
4014                              dev->class, new_class);
4015                 rc = -ENODEV;
4016                 goto fail;
4017         }
4018
4019         /* re-read ID */
4020         rc = ata_dev_reread_id(dev, readid_flags);
4021         if (rc)
4022                 goto fail;
4023
4024         /* configure device according to the new ID */
4025         rc = ata_dev_configure(dev);
4026         if (rc)
4027                 goto fail;
4028
4029         /* verify n_sectors hasn't changed */
4030         if (dev->class != ATA_DEV_ATA || !n_sectors ||
4031             dev->n_sectors == n_sectors)
4032                 return 0;
4033
4034         /* n_sectors has changed */
4035         ata_dev_warn(dev, "n_sectors mismatch %llu != %llu\n",
4036                      (unsigned long long)n_sectors,
4037                      (unsigned long long)dev->n_sectors);
4038
4039         /*
4040          * Something could have caused HPA to be unlocked
4041          * involuntarily.  If n_native_sectors hasn't changed and the
4042          * new size matches it, keep the device.
4043          */
4044         if (dev->n_native_sectors == n_native_sectors &&
4045             dev->n_sectors > n_sectors && dev->n_sectors == n_native_sectors) {
4046                 ata_dev_warn(dev,
4047                              "new n_sectors matches native, probably "
4048                              "late HPA unlock, n_sectors updated\n");
4049                 /* use the larger n_sectors */
4050                 return 0;
4051         }
4052
4053         /*
4054          * Some BIOSes boot w/o HPA but resume w/ HPA locked.  Try
4055          * unlocking HPA in those cases.
4056          *
4057          * https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=15396
4058          */
4059         if (dev->n_native_sectors == n_native_sectors &&
4060             dev->n_sectors < n_sectors && n_sectors == n_native_sectors &&
4061             !(dev->horkage & ATA_HORKAGE_BROKEN_HPA)) {
4062                 ata_dev_warn(dev,
4063                              "old n_sectors matches native, probably "
4064                              "late HPA lock, will try to unlock HPA\n");
4065                 /* try unlocking HPA */
4066                 dev->flags |= ATA_DFLAG_UNLOCK_HPA;
4067                 rc = -EIO;
4068         } else
4069                 rc = -ENODEV;
4070
4071         /* restore original n_[native_]sectors and fail */
4072         dev->n_native_sectors = n_native_sectors;
4073         dev->n_sectors = n_sectors;
4074  fail:
4075         ata_dev_err(dev, "revalidation failed (errno=%d)\n", rc);
4076         return rc;
4077 }
4078
4079 struct ata_blacklist_entry {
4080         const char *model_num;
4081         const char *model_rev;
4082         unsigned long horkage;
4083 };
4084
4085 static const struct ata_blacklist_entry ata_device_blacklist [] = {
4086         /* Devices with DMA related problems under Linux */
4087         { "WDC AC11000H",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4088         { "WDC AC22100H",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4089         { "WDC AC32500H",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4090         { "WDC AC33100H",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4091         { "WDC AC31600H",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4092         { "WDC AC32100H",       "24.09P07",     ATA_HORKAGE_NODMA },
4093         { "WDC AC23200L",       "21.10N21",     ATA_HORKAGE_NODMA },
4094         { "Compaq CRD-8241B",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4095         { "CRD-8400B",          NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4096         { "CRD-848[02]B",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4097         { "CRD-84",             NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4098         { "SanDisk SDP3B",      NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4099         { "SanDisk SDP3B-64",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4100         { "SANYO CD-ROM CRD",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4101         { "HITACHI CDR-8",      NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4102         { "HITACHI CDR-8[34]35",NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4103         { "Toshiba CD-ROM XM-6202B", NULL,      ATA_HORKAGE_NODMA },
4104         { "TOSHIBA CD-ROM XM-1702BC", NULL,     ATA_HORKAGE_NODMA },
4105         { "CD-532E-A",          NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4106         { "E-IDE CD-ROM CR-840",NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4107         { "CD-ROM Drive/F5A",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4108         { "WPI CDD-820",        NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4109         { "SAMSUNG CD-ROM SC-148C", NULL,       ATA_HORKAGE_NODMA },
4110         { "SAMSUNG CD-ROM SC",  NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4111         { "ATAPI CD-ROM DRIVE 40X MAXIMUM",NULL,ATA_HORKAGE_NODMA },
4112         { "_NEC DV5800A",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
4113         { "SAMSUNG CD-ROM SN-124", "N001",      ATA_HORKAGE_NODMA },
4114         { "Seagate STT20000A", NULL,            ATA_HORKAGE_NODMA },
4115         { " 2GB ATA Flash Disk", "ADMA428M",    ATA_HORKAGE_NODMA },
4116         /* Odd clown on sil3726/4726 PMPs */
4117         { "Config  Disk",       NULL,           ATA_HORKAGE_DISABLE },
4118
4119         /* Weird ATAPI devices */
4120         { "TORiSAN DVD-ROM DRD-N216", NULL,     ATA_HORKAGE_MAX_SEC_128 },
4121         { "QUANTUM DAT    DAT72-000", NULL,     ATA_HORKAGE_ATAPI_MOD16_DMA },
4122         { "Slimtype DVD A  DS8A8SH", NULL,      ATA_HORKAGE_MAX_SEC_LBA48 },
4123         { "Slimtype DVD A  DS8A9SH", NULL,      ATA_HORKAGE_MAX_SEC_LBA48 },
4124
4125         /* Devices we expect to fail diagnostics */
4126
4127         /* Devices where NCQ should be avoided */
4128         /* NCQ is slow */
4129         { "WDC WD740ADFD-00",   NULL,           ATA_HORKAGE_NONCQ },
4130         { "WDC WD740ADFD-00NLR1", NULL,         ATA_HORKAGE_NONCQ, },
4131         /* http://thread.gmane.org/gmane.linux.ide/14907 */
4132         { "FUJITSU MHT2060BH",  NULL,           ATA_HORKAGE_NONCQ },
4133         /* NCQ is broken */
4134         { "Maxtor *",           "BANC*",        ATA_HORKAGE_NONCQ },
4135         { "Maxtor 7V300F0",     "VA111630",     ATA_HORKAGE_NONCQ },
4136         { "ST380817AS",         "3.42",         ATA_HORKAGE_NONCQ },
4137         { "ST3160023AS",        "3.42",         ATA_HORKAGE_NONCQ },
4138         { "OCZ CORE_SSD",       "02.10104",     ATA_HORKAGE_NONCQ },
4139
4140         /* Seagate NCQ + FLUSH CACHE firmware bug */
4141         { "ST31500341AS",       "SD1[5-9]",     ATA_HORKAGE_NONCQ |
4142                                                 ATA_HORKAGE_FIRMWARE_WARN },
4143
4144         { "ST31000333AS",       "SD1[5-9]",     ATA_HORKAGE_NONCQ |
4145                                                 ATA_HORKAGE_FIRMWARE_WARN },
4146
4147         { "ST3640[36]23AS",     "SD1[5-9]",     ATA_HORKAGE_NONCQ |
4148                                                 ATA_HORKAGE_FIRMWARE_WARN },
4149
4150         { "ST3320[68]13AS",     "SD1[5-9]",     ATA_HORKAGE_NONCQ |
4151                                                 ATA_HORKAGE_FIRMWARE_WARN },
4152
4153         /* drives which fail FPDMA_AA activation (some may freeze afterwards) */
4154         { "ST1000LM024 HN-M101MBB", "2AR10001", ATA_HORKAGE_BROKEN_FPDMA_AA },
4155         { "ST1000LM024 HN-M101MBB", "2BA30001", ATA_HORKAGE_BROKEN_FPDMA_AA },
4156         { "VB0250EAVER",        "HPG7",         ATA_HORKAGE_BROKEN_FPDMA_AA },
4157
4158         /* Blacklist entries taken from Silicon Image 3124/3132
4159            Windows driver .inf file - also several Linux problem reports */
4160         { "HTS541060G9SA00",    "MB3OC60D",     ATA_HORKAGE_NONCQ, },
4161         { "HTS541080G9SA00",    "MB4OC60D",     ATA_HORKAGE_NONCQ, },
4162         { "HTS541010G9SA00",    "MBZOC60D",     ATA_HORKAGE_NONCQ, },
4163
4164         /* https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=15573 */
4165         { "C300-CTFDDAC128MAG", "0001",         ATA_HORKAGE_NONCQ, },
4166
4167         /* devices which puke on READ_NATIVE_MAX */
4168         { "HDS724040KLSA80",    "KFAOA20N",     ATA_HORKAGE_BROKEN_HPA, },
4169         { "WDC WD3200JD-00KLB0", "WD-WCAMR1130137", ATA_HORKAGE_BROKEN_HPA },
4170         { "WDC WD2500JD-00HBB0", "WD-WMAL71490727", ATA_HORKAGE_BROKEN_HPA },
4171         { "MAXTOR 6L080L4",     "A93.0500",     ATA_HORKAGE_BROKEN_HPA },
4172
4173         /* this one allows HPA unlocking but fails IOs on the area */
4174         { "OCZ-VERTEX",             "1.30",     ATA_HORKAGE_BROKEN_HPA },
4175
4176         /* Devices which report 1 sector over size HPA */
4177         { "ST340823A",          NULL,           ATA_HORKAGE_HPA_SIZE, },
4178         { "ST320413A",          NULL,           ATA_HORKAGE_HPA_SIZE, },
4179         { "ST310211A",          NULL,           ATA_HORKAGE_HPA_SIZE, },
4180
4181         /* Devices which get the IVB wrong */
4182         { "QUANTUM FIREBALLlct10 05", "A03.0900", ATA_HORKAGE_IVB, },
4183         /* Maybe we should just blacklist TSSTcorp... */
4184         { "TSSTcorp CDDVDW SH-S202[HJN]", "SB0[01]",  ATA_HORKAGE_IVB, },
4185
4186         /* Devices that do not need bridging limits applied */
4187         { "MTRON MSP-SATA*",            NULL,   ATA_HORKAGE_BRIDGE_OK, },
4188         { "BUFFALO HD-QSU2/R5",         NULL,   ATA_HORKAGE_BRIDGE_OK, },
4189
4190         /* Devices which aren't very happy with higher link speeds */
4191         { "WD My Book",                 NULL,   ATA_HORKAGE_1_5_GBPS, },
4192         { "Seagate FreeAgent GoFlex",   NULL,   ATA_HORKAGE_1_5_GBPS, },
4193
4194         /*
4195          * Devices which choke on SETXFER.  Applies only if both the
4196          * device and controller are SATA.
4197          */
4198         { "PIONEER DVD-RW  DVRTD08",    NULL,   ATA_HORKAGE_NOSETXFER },
4199         { "PIONEER DVD-RW  DVRTD08A",   NULL,   ATA_HORKAGE_NOSETXFER },
4200         { "PIONEER DVD-RW  DVR-215",    NULL,   ATA_HORKAGE_NOSETXFER },
4201         { "PIONEER DVD-RW  DVR-212D",   NULL,   ATA_HORKAGE_NOSETXFER },
4202         { "PIONEER DVD-RW  DVR-216D",   NULL,   ATA_HORKAGE_NOSETXFER },
4203
4204         /* devices that don't properly handle TRIM commands */
4205         { "SuperSSpeed S238*",          NULL,   ATA_HORKAGE_NOTRIM, },
4206
4207         /*
4208          * Some WD SATA-I drives spin up and down erratically when the link
4209          * is put into the slumber mode.  We don't have full list of the
4210          * affected devices.  Disable LPM if the device matches one of the
4211          * known prefixes and is SATA-1.  As a side effect LPM partial is
4212          * lost too.
4213          *
4214          * https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=57211
4215          */
4216         { "WDC WD800JD-*",              NULL,   ATA_HORKAGE_WD_BROKEN_LPM },
4217         { "WDC WD1200JD-*",             NULL,   ATA_HORKAGE_WD_BROKEN_LPM },
4218         { "WDC WD1600JD-*",             NULL,   ATA_HORKAGE_WD_BROKEN_LPM },
4219         { "WDC WD2000JD-*",             NULL,   ATA_HORKAGE_WD_BROKEN_LPM },
4220         { "WDC WD2500JD-*",             NULL,   ATA_HORKAGE_WD_BROKEN_LPM },
4221         { "WDC WD3000JD-*",             NULL,   ATA_HORKAGE_WD_BROKEN_LPM },
4222         { "WDC WD3200JD-*",             NULL,   ATA_HORKAGE_WD_BROKEN_LPM },
4223
4224         /* End Marker */
4225         { }
4226 };
4227
4228 /**
4229  *      glob_match - match a text string against a glob-style pattern
4230  *      @text: the string to be examined
4231  *      @pattern: the glob-style pattern to be matched against
4232  *
4233  *      Either/both of text and pattern can be empty strings.
4234  *
4235  *      Match text against a glob-style pattern, with wildcards and simple sets:
4236  *
4237  *              ?       matches any single character.
4238  *              *       matches any run of characters.
4239  *              [xyz]   matches a single character from the set: x, y, or z.
4240  *              [a-d]   matches a single character from the range: a, b, c, or d.
4241  *              [a-d0-9] matches a single character from either range.
4242  *
4243  *      The special characters ?, [, -, or *, can be matched using a set, eg. [*]
4244  *      Behaviour with malformed patterns is undefined, though generally reasonable.
4245  *
4246  *      Sample patterns:  "SD1?",  "SD1[0-5]",  "*R0",  "SD*1?[012]*xx"
4247  *
4248  *      This function uses one level of recursion per '*' in pattern.
4249  *      Since it calls _nothing_ else, and has _no_ explicit local variables,
4250  *      this will not cause stack problems for any reasonable use here.
4251  *
4252  *      RETURNS:
4253  *      0 on match, 1 otherwise.
4254  */
4255 static int glob_match (const char *text, const char *pattern)
4256 {
4257         do {
4258                 /* Match single character or a '?' wildcard */
4259                 if (*text == *pattern || *pattern == '?') {
4260                         if (!*pattern++)
4261                                 return 0;  /* End of both strings: match */
4262                 } else {
4263                         /* Match single char against a '[' bracketed ']' pattern set */
4264                         if (!*text || *pattern != '[')
4265                                 break;  /* Not a pattern set */
4266                         while (*++pattern && *pattern != ']' && *text != *pattern) {
4267                                 if (*pattern == '-' && *(pattern - 1) != '[')
4268                                         if (*text > *(pattern - 1) && *text < *(pattern + 1)) {
4269                                                 ++pattern;
4270                                                 break;
4271                                         }
4272                         }
4273                         if (!*pattern || *pattern == ']')
4274                                 return 1;  /* No match */
4275                         while (*pattern && *pattern++ != ']');
4276                 }
4277         } while (*++text && *pattern);
4278
4279         /* Match any run of chars against a '*' wildcard */
4280         if (*pattern == '*') {
4281                 if (!*++pattern)
4282                         return 0;  /* Match: avoid recursion at end of pattern */
4283                 /* Loop to handle additional pattern chars after the wildcard */
4284                 while (*text) {
4285                         if (glob_match(text, pattern) == 0)
4286                                 return 0;  /* Remainder matched */
4287                         ++text;  /* Absorb (match) this char and try again */
4288                 }
4289         }
4290         if (!*text && !*pattern)
4291                 return 0;  /* End of both strings: match */
4292         return 1;  /* No match */
4293 }
4294
4295 static unsigned long ata_dev_blacklisted(const struct ata_device *dev)
4296 {
4297         unsigned char model_num[ATA_ID_PROD_LEN + 1];
4298         unsigned char model_rev[ATA_ID_FW_REV_LEN + 1];
4299         const struct ata_blacklist_entry *ad = ata_device_blacklist;
4300
4301         ata_id_c_string(dev->id, model_num, ATA_ID_PROD, sizeof(model_num));
4302         ata_id_c_string(dev->id, model_rev, ATA_ID_FW_REV, sizeof(model_rev));
4303
4304         while (ad->model_num) {
4305                 if (!glob_match(model_num, ad->model_num)) {
4306                         if (ad->model_rev == NULL)
4307                                 return ad->horkage;
4308                         if (!glob_match(model_rev, ad->model_rev))
4309                                 return ad->horkage;
4310                 }
4311                 ad++;
4312         }
4313         return 0;
4314 }
4315
4316 static int ata_dma_blacklisted(const struct ata_device *dev)
4317 {
4318         /* We don't support polling DMA.
4319          * DMA blacklist those ATAPI devices with CDB-intr (and use PIO)
4320          * if the LLDD handles only interrupts in the HSM_ST_LAST state.
4321          */
4322         if ((dev->link->ap->flags & ATA_FLAG_PIO_POLLING) &&
4323             (dev->flags & ATA_DFLAG_CDB_INTR))
4324                 return 1;
4325         return (dev->horkage & ATA_HORKAGE_NODMA) ? 1 : 0;
4326 }
4327
4328 /**
4329  *      ata_is_40wire           -       check drive side detection
4330  *      @dev: device
4331  *
4332  *      Perform drive side detection decoding, allowing for device vendors
4333  *      who can't follow the documentation.
4334  */
4335
4336 static int ata_is_40wire(struct ata_device *dev)
4337 {
4338         if (dev->horkage & ATA_HORKAGE_IVB)
4339                 return ata_drive_40wire_relaxed(dev->id);
4340         return ata_drive_40wire(dev->id);
4341 }
4342
4343 /**
4344  *      cable_is_40wire         -       40/80/SATA decider
4345  *      @ap: port to consider
4346  *
4347  *      This function encapsulates the policy for speed management
4348  *      in one place. At the moment we don't cache the result but
4349  *      there is a good case for setting ap->cbl to the result when
4350  *      we are called with unknown cables (and figuring out if it
4351  *      impacts hotplug at all).
4352  *
4353  *      Return 1 if the cable appears to be 40 wire.
4354  */
4355
4356 static int cable_is_40wire(struct ata_port *ap)
4357 {
4358         struct ata_link *link;
4359         struct ata_device *dev;
4360
4361         /* If the controller thinks we are 40 wire, we are. */
4362         if (ap->cbl == ATA_CBL_PATA40)
4363                 return 1;
4364
4365         /* If the controller thinks we are 80 wire, we are. */
4366         if (ap->cbl == ATA_CBL_PATA80 || ap->cbl == ATA_CBL_SATA)
4367                 return 0;
4368
4369         /* If the system is known to be 40 wire short cable (eg
4370          * laptop), then we allow 80 wire modes even if the drive
4371          * isn't sure.
4372          */
4373         if (ap->cbl == ATA_CBL_PATA40_SHORT)
4374                 return 0;
4375
4376         /* If the controller doesn't know, we scan.
4377          *
4378          * Note: We look for all 40 wire detects at this point.  Any
4379          *       80 wire detect is taken to be 80 wire cable because
4380          * - in many setups only the one drive (slave if present) will
4381          *   give a valid detect
4382          * - if you have a non detect capable drive you don't want it
4383          *   to colour the choice
4384          */
4385         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
4386                 ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
4387                         if (!ata_is_40wire(dev))
4388                                 return 0;
4389                 }
4390         }
4391         return 1;
4392 }
4393
4394 /**
4395  *      ata_dev_xfermask - Compute supported xfermask of the given device
4396  *      @dev: Device to compute xfermask for
4397  *
4398  *      Compute supported xfermask of @dev and store it in
4399  *      dev->*_mask.  This function is responsible for applying all
4400  *      known limits including host controller limits, device
4401  *      blacklist, etc...
4402  *
4403  *      LOCKING:
4404  *      None.
4405  */
4406 static void ata_dev_xfermask(struct ata_device *dev)
4407 {
4408         struct ata_link *link = dev->link;
4409         struct ata_port *ap = link->ap;
4410         struct ata_host *host = ap->host;
4411         unsigned long xfer_mask;
4412
4413         /* controller modes available */
4414         xfer_mask = ata_pack_xfermask(ap->pio_mask,
4415                                       ap->mwdma_mask, ap->udma_mask);
4416
4417         /* drive modes available */
4418         xfer_mask &= ata_pack_xfermask(dev->pio_mask,
4419                                        dev->mwdma_mask, dev->udma_mask);
4420         xfer_mask &= ata_id_xfermask(dev->id);
4421
4422         /*
4423          *      CFA Advanced TrueIDE timings are not allowed on a shared
4424          *      cable
4425          */
4426         if (ata_dev_pair(dev)) {
4427                 /* No PIO5 or PIO6 */
4428                 xfer_mask &= ~(0x03 << (ATA_SHIFT_PIO + 5));
4429                 /* No MWDMA3 or MWDMA 4 */
4430                 xfer_mask &= ~(0x03 << (ATA_SHIFT_MWDMA + 3));
4431         }
4432
4433         if (ata_dma_blacklisted(dev)) {
4434                 xfer_mask &= ~(ATA_MASK_MWDMA | ATA_MASK_UDMA);
4435                 ata_dev_warn(dev,
4436                              "device is on DMA blacklist, disabling DMA\n");
4437         }
4438
4439         if ((host->flags & ATA_HOST_SIMPLEX) &&
4440             host->simplex_claimed && host->simplex_claimed != ap) {
4441                 xfer_mask &= ~(ATA_MASK_MWDMA | ATA_MASK_UDMA);
4442                 ata_dev_warn(dev,
4443                              "simplex DMA is claimed by other device, disabling DMA\n");
4444         }
4445
4446         if (ap->flags & ATA_FLAG_NO_IORDY)
4447                 xfer_mask &= ata_pio_mask_no_iordy(dev);
4448
4449         if (ap->ops->mode_filter)
4450                 xfer_mask = ap->ops->mode_filter(dev, xfer_mask);
4451
4452         /* Apply cable rule here.  Don't apply it early because when
4453          * we handle hot plug the cable type can itself change.
4454          * Check this last so that we know if the transfer rate was
4455          * solely limited by the cable.
4456          * Unknown or 80 wire cables reported host side are checked
4457          * drive side as well. Cases where we know a 40wire cable
4458          * is used safely for 80 are not checked here.
4459          */
4460         if (xfer_mask & (0xF8 << ATA_SHIFT_UDMA))
4461                 /* UDMA/44 or higher would be available */
4462                 if (cable_is_40wire(ap)) {
4463                         ata_dev_warn(dev,
4464                                      "limited to UDMA/33 due to 40-wire cable\n");
4465                         xfer_mask &= ~(0xF8 << ATA_SHIFT_UDMA);
4466                 }
4467
4468         ata_unpack_xfermask(xfer_mask, &dev->pio_mask,
4469                             &dev->mwdma_mask, &dev->udma_mask);
4470 }
4471
4472 /**
4473  *      ata_dev_set_xfermode - Issue SET FEATURES - XFER MODE command
4474  *      @dev: Device to which command will be sent
4475  *
4476  *      Issue SET FEATURES - XFER MODE command to device @dev
4477  *      on port @ap.
4478  *
4479  *      LOCKING:
4480  *      PCI/etc. bus probe sem.
4481  *
4482  *      RETURNS:
4483  *      0 on success, AC_ERR_* mask otherwise.
4484  */
4485
4486 static unsigned int ata_dev_set_xfermode(struct ata_device *dev)
4487 {
4488         struct ata_taskfile tf;
4489         unsigned int err_mask;
4490
4491         /* set up set-features taskfile */
4492         DPRINTK("set features - xfer mode\n");
4493
4494         /* Some controllers and ATAPI devices show flaky interrupt
4495          * behavior after setting xfer mode.  Use polling instead.
4496          */
4497         ata_tf_init(dev, &tf);
4498         tf.command = ATA_CMD_SET_FEATURES;
4499         tf.feature = SETFEATURES_XFER;
4500         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_POLLING;
4501         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
4502         /* If we are using IORDY we must send the mode setting command */
4503         if (ata_pio_need_iordy(dev))
4504                 tf.nsect = dev->xfer_mode;
4505         /* If the device has IORDY and the controller does not - turn it off */
4506         else if (ata_id_has_iordy(dev->id))
4507                 tf.nsect = 0x01;
4508         else /* In the ancient relic department - skip all of this */
4509                 return 0;
4510
4511         /* On some disks, this command causes spin-up, so we need longer timeout */
4512         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 15000);
4513
4514         DPRINTK("EXIT, err_mask=%x\n", err_mask);
4515         return err_mask;
4516 }
4517
4518 /**
4519  *      ata_dev_set_feature - Issue SET FEATURES - SATA FEATURES
4520  *      @dev: Device to which command will be sent
4521  *      @enable: Whether to enable or disable the feature
4522  *      @feature: The sector count represents the feature to set
4523  *
4524  *      Issue SET FEATURES - SATA FEATURES command to device @dev
4525  *      on port @ap with sector count
4526  *
4527  *      LOCKING:
4528  *      PCI/etc. bus probe sem.
4529  *
4530  *      RETURNS:
4531  *      0 on success, AC_ERR_* mask otherwise.
4532  */
4533 unsigned int ata_dev_set_feature(struct ata_device *dev, u8 enable, u8 feature)
4534 {
4535         struct ata_taskfile tf;
4536         unsigned int err_mask;
4537
4538         /* set up set-features taskfile */
4539         DPRINTK("set features - SATA features\n");
4540
4541         ata_tf_init(dev, &tf);
4542         tf.command = ATA_CMD_SET_FEATURES;
4543         tf.feature = enable;
4544         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
4545         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
4546         tf.nsect = feature;
4547
4548         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
4549
4550         DPRINTK("EXIT, err_mask=%x\n", err_mask);
4551         return err_mask;
4552 }
4553 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_set_feature);
4554
4555 /**
4556  *      ata_dev_init_params - Issue INIT DEV PARAMS command
4557  *      @dev: Device to which command will be sent
4558  *      @heads: Number of heads (taskfile parameter)
4559  *      @sectors: Number of sectors (taskfile parameter)
4560  *
4561  *      LOCKING:
4562  *      Kernel thread context (may sleep)
4563  *
4564  *      RETURNS:
4565  *      0 on success, AC_ERR_* mask otherwise.
4566  */
4567 static unsigned int ata_dev_init_params(struct ata_device *dev,
4568                                         u16 heads, u16 sectors)
4569 {
4570         struct ata_taskfile tf;
4571         unsigned int err_mask;
4572
4573         /* Number of sectors per track 1-255. Number of heads 1-16 */
4574         if (sectors < 1 || sectors > 255 || heads < 1 || heads > 16)
4575                 return AC_ERR_INVALID;
4576
4577         /* set up init dev params taskfile */
4578         DPRINTK("init dev params \n");
4579
4580         ata_tf_init(dev, &tf);
4581         tf.command = ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS;
4582         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
4583         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
4584         tf.nsect = sectors;
4585         tf.device |= (heads - 1) & 0x0f; /* max head = num. of heads - 1 */
4586
4587         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
4588         /* A clean abort indicates an original or just out of spec drive
4589            and we should continue as we issue the setup based on the
4590            drive reported working geometry */
4591         if (err_mask == AC_ERR_DEV && (tf.feature & ATA_ABORTED))
4592                 err_mask = 0;
4593
4594         DPRINTK("EXIT, err_mask=%x\n", err_mask);
4595         return err_mask;
4596 }
4597
4598 /**
4599  *      ata_sg_clean - Unmap DMA memory associated with command
4600  *      @qc: Command containing DMA memory to be released
4601  *
4602  *      Unmap all mapped DMA memory associated with this command.
4603  *
4604  *      LOCKING:
4605  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4606  */
4607 void ata_sg_clean(struct ata_queued_cmd *qc)
4608 {
4609         struct ata_port *ap = qc->ap;
4610         struct scatterlist *sg = qc->sg;
4611         int dir = qc->dma_dir;
4612
4613         WARN_ON_ONCE(sg == NULL);
4614
4615         VPRINTK("unmapping %u sg elements\n", qc->n_elem);
4616
4617         if (qc->n_elem)
4618                 dma_unmap_sg(ap->dev, sg, qc->orig_n_elem, dir);
4619
4620         qc->flags &= ~ATA_QCFLAG_DMAMAP;
4621         qc->sg = NULL;
4622 }
4623
4624 /**
4625  *      atapi_check_dma - Check whether ATAPI DMA can be supported
4626  *      @qc: Metadata associated with taskfile to check
4627  *
4628  *      Allow low-level driver to filter ATA PACKET commands, returning
4629  *      a status indicating whether or not it is OK to use DMA for the
4630  *      supplied PACKET command.
4631  *
4632  *      LOCKING:
4633  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4634  *
4635  *      RETURNS: 0 when ATAPI DMA can be used
4636  *               nonzero otherwise
4637  */
4638 int atapi_check_dma(struct ata_queued_cmd *qc)
4639 {
4640         struct ata_port *ap = qc->ap;
4641
4642         /* Don't allow DMA if it isn't multiple of 16 bytes.  Quite a
4643          * few ATAPI devices choke on such DMA requests.
4644          */
4645         if (!(qc->dev->horkage & ATA_HORKAGE_ATAPI_MOD16_DMA) &&
4646             unlikely(qc->nbytes & 15))
4647                 return 1;
4648
4649         if (ap->ops->check_atapi_dma)
4650                 return ap->ops->check_atapi_dma(qc);
4651
4652         return 0;
4653 }
4654
4655 /**
4656  *      ata_std_qc_defer - Check whether a qc needs to be deferred
4657  *      @qc: ATA command in question
4658  *
4659  *      Non-NCQ commands cannot run with any other command, NCQ or
4660  *      not.  As upper layer only knows the queue depth, we are
4661  *      responsible for maintaining exclusion.  This function checks
4662  *      whether a new command @qc can be issued.
4663  *
4664  *      LOCKING:
4665  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4666  *
4667  *      RETURNS:
4668  *      ATA_DEFER_* if deferring is needed, 0 otherwise.
4669  */
4670 int ata_std_qc_defer(struct ata_queued_cmd *qc)
4671 {
4672         struct ata_link *link = qc->dev->link;
4673
4674         if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_NCQ) {
4675                 if (!ata_tag_valid(link->active_tag))
4676                         return 0;
4677         } else {
4678                 if (!ata_tag_valid(link->active_tag) && !link->sactive)
4679                         return 0;
4680         }
4681
4682         return ATA_DEFER_LINK;
4683 }
4684
4685 void ata_noop_qc_prep(struct ata_queued_cmd *qc) { }
4686
4687 /**
4688  *      ata_sg_init - Associate command with scatter-gather table.
4689  *      @qc: Command to be associated
4690  *      @sg: Scatter-gather table.
4691  *      @n_elem: Number of elements in s/g table.
4692  *
4693  *      Initialize the data-related elements of queued_cmd @qc
4694  *      to point to a scatter-gather table @sg, containing @n_elem
4695  *      elements.
4696  *
4697  *      LOCKING:
4698  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4699  */
4700 void ata_sg_init(struct ata_queued_cmd *qc, struct scatterlist *sg,
4701                  unsigned int n_elem)
4702 {
4703         qc->sg = sg;
4704         qc->n_elem = n_elem;
4705         qc->cursg = qc->sg;
4706 }
4707
4708 /**
4709  *      ata_sg_setup - DMA-map the scatter-gather table associated with a command.
4710  *      @qc: Command with scatter-gather table to be mapped.
4711  *
4712  *      DMA-map the scatter-gather table associated with queued_cmd @qc.
4713  *
4714  *      LOCKING:
4715  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4716  *
4717  *      RETURNS:
4718  *      Zero on success, negative on error.
4719  *
4720  */
4721 static int ata_sg_setup(struct ata_queued_cmd *qc)
4722 {
4723         struct ata_port *ap = qc->ap;
4724         unsigned int n_elem;
4725
4726         VPRINTK("ENTER, ata%u\n", ap->print_id);
4727
4728         n_elem = dma_map_sg(ap->dev, qc->sg, qc->n_elem, qc->dma_dir);
4729         if (n_elem < 1)
4730                 return -1;
4731
4732         DPRINTK("%d sg elements mapped\n", n_elem);
4733         qc->orig_n_elem = qc->n_elem;
4734         qc->n_elem = n_elem;
4735         qc->flags |= ATA_QCFLAG_DMAMAP;
4736
4737         return 0;
4738 }
4739
4740 /**
4741  *      swap_buf_le16 - swap halves of 16-bit words in place
4742  *      @buf:  Buffer to swap
4743  *      @buf_words:  Number of 16-bit words in buffer.
4744  *
4745  *      Swap halves of 16-bit words if needed to convert from
4746  *      little-endian byte order to native cpu byte order, or
4747  *      vice-versa.
4748  *
4749  *      LOCKING:
4750  *      Inherited from caller.
4751  */
4752 void swap_buf_le16(u16 *buf, unsigned int buf_words)
4753 {
4754 #ifdef __BIG_ENDIAN
4755         unsigned int i;
4756
4757         for (i = 0; i < buf_words; i++)
4758                 buf[i] = le16_to_cpu(buf[i]);
4759 #endif /* __BIG_ENDIAN */
4760 }
4761
4762 /**
4763  *      ata_qc_new - Request an available ATA command, for queueing
4764  *      @ap: target port
4765  *
4766  *      Some ATA host controllers may implement a queue depth which is less
4767  *      than ATA_MAX_QUEUE. So we shouldn't allocate a tag which is beyond
4768  *      the hardware limitation.
4769  *
4770  *      LOCKING:
4771  *      None.
4772  */
4773
4774 static struct ata_queued_cmd *ata_qc_new(struct ata_port *ap)
4775 {
4776         struct ata_queued_cmd *qc = NULL;
4777         unsigned int max_queue = ap->host->n_tags;
4778         unsigned int i, tag;
4779
4780         /* no command while frozen */
4781         if (unlikely(ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN))
4782                 return NULL;
4783
4784         for (i = 0, tag = ap->last_tag + 1; i < max_queue; i++, tag++) {
4785                 tag = tag < max_queue ? tag : 0;
4786
4787                 /* the last tag is reserved for internal command. */
4788                 if (tag == ATA_TAG_INTERNAL)
4789                         continue;
4790
4791                 if (!test_and_set_bit(tag, &ap->qc_allocated)) {
4792                         qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
4793                         qc->tag = tag;
4794                         ap->last_tag = tag;
4795                         break;
4796                 }
4797         }
4798
4799         return qc;
4800 }
4801
4802 /**
4803  *      ata_qc_new_init - Request an available ATA command, and initialize it
4804  *      @dev: Device from whom we request an available command structure
4805  *
4806  *      LOCKING:
4807  *      None.
4808  */
4809
4810 struct ata_queued_cmd *ata_qc_new_init(struct ata_device *dev)
4811 {
4812         struct ata_port *ap = dev->link->ap;
4813         struct ata_queued_cmd *qc;
4814
4815         qc = ata_qc_new(ap);
4816         if (qc) {
4817                 qc->scsicmd = NULL;
4818                 qc->ap = ap;
4819                 qc->dev = dev;
4820
4821                 ata_qc_reinit(qc);
4822         }
4823
4824         return qc;
4825 }
4826
4827 /**
4828  *      ata_qc_free - free unused ata_queued_cmd
4829  *      @qc: Command to complete
4830  *
4831  *      Designed to free unused ata_queued_cmd object
4832  *      in case something prevents using it.
4833  *
4834  *      LOCKING:
4835  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4836  */
4837 void ata_qc_free(struct ata_queued_cmd *qc)
4838 {
4839         struct ata_port *ap;
4840         unsigned int tag;
4841
4842         WARN_ON_ONCE(qc == NULL); /* ata_qc_from_tag _might_ return NULL */
4843         ap = qc->ap;
4844
4845         qc->flags = 0;
4846         tag = qc->tag;
4847         if (likely(ata_tag_valid(tag))) {
4848                 qc->tag = ATA_TAG_POISON;
4849                 clear_bit(tag, &ap->qc_allocated);
4850         }
4851 }
4852
4853 void __ata_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
4854 {
4855         struct ata_port *ap;
4856         struct ata_link *link;
4857
4858         WARN_ON_ONCE(qc == NULL); /* ata_qc_from_tag _might_ return NULL */
4859         WARN_ON_ONCE(!(qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE));
4860         ap = qc->ap;
4861         link = qc->dev->link;
4862
4863         if (likely(qc->flags & ATA_QCFLAG_DMAMAP))
4864                 ata_sg_clean(qc);
4865
4866         /* command should be marked inactive atomically with qc completion */
4867         if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_NCQ) {
4868                 link->sactive &= ~(1 << qc->tag);
4869                 if (!link->sactive)
4870                         ap->nr_active_links--;
4871         } else {
4872                 link->active_tag = ATA_TAG_POISON;
4873                 ap->nr_active_links--;
4874         }
4875
4876         /* clear exclusive status */
4877         if (unlikely(qc->flags & ATA_QCFLAG_CLEAR_EXCL &&
4878                      ap->excl_link == link))
4879                 ap->excl_link = NULL;
4880
4881         /* atapi: mark qc as inactive to prevent the interrupt handler
4882          * from completing the command twice later, before the error handler
4883          * is called. (when rc != 0 and atapi request sense is needed)
4884          */
4885         qc->flags &= ~ATA_QCFLAG_ACTIVE;
4886         ap->qc_active &= ~(1 << qc->tag);
4887
4888         /* call completion callback */
4889         qc->complete_fn(qc);
4890 }
4891
4892 static void fill_result_tf(struct ata_queued_cmd *qc)
4893 {
4894         struct ata_port *ap = qc->ap;
4895
4896         qc->result_tf.flags = qc->tf.flags;
4897         ap->ops->qc_fill_rtf(qc);
4898 }
4899
4900 static void ata_verify_xfer(struct ata_queued_cmd *qc)
4901 {
4902         struct ata_device *dev = qc->dev;
4903
4904         if (ata_is_nodata(qc->tf.protocol))
4905                 return;
4906
4907         if ((dev->mwdma_mask || dev->udma_mask) && ata_is_pio(qc->tf.protocol))
4908                 return;
4909
4910         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_DUBIOUS_XFER;
4911 }
4912
4913 /**
4914  *      ata_qc_complete - Complete an active ATA command
4915  *      @qc: Command to complete
4916  *
4917  *      Indicate to the mid and upper layers that an ATA command has
4918  *      completed, with either an ok or not-ok status.
4919  *
4920  *      Refrain from calling this function multiple times when
4921  *      successfully completing multiple NCQ commands.
4922  *      ata_qc_complete_multiple() should be used instead, which will
4923  *      properly update IRQ expect state.
4924  *
4925  *      LOCKING:
4926  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4927  */
4928 void ata_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
4929 {
4930         struct ata_port *ap = qc->ap;
4931
4932         /* XXX: New EH and old EH use different mechanisms to
4933          * synchronize EH with regular execution path.
4934          *
4935          * In new EH, a failed qc is marked with ATA_QCFLAG_FAILED.
4936          * Normal execution path is responsible for not accessing a
4937          * failed qc.  libata core enforces the rule by returning NULL
4938          * from ata_qc_from_tag() for failed qcs.
4939          *
4940          * Old EH depends on ata_qc_complete() nullifying completion
4941          * requests if ATA_QCFLAG_EH_SCHEDULED is set.  Old EH does
4942          * not synchronize with interrupt handler.  Only PIO task is
4943          * taken care of.
4944          */
4945         if (ap->ops->error_handler) {
4946                 struct ata_device *dev = qc->dev;
4947                 struct ata_eh_info *ehi = &dev->link->eh_info;
4948
4949                 if (unlikely(qc->err_mask))
4950                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_FAILED;
4951
4952                 /*
4953                  * Finish internal commands without any further processing
4954                  * and always with the result TF filled.
4955                  */
4956                 if (unlikely(ata_tag_internal(qc->tag))) {
4957                         fill_result_tf(qc);
4958                         __ata_qc_complete(qc);
4959                         return;
4960                 }
4961
4962                 /*
4963                  * Non-internal qc has failed.  Fill the result TF and
4964                  * summon EH.
4965                  */
4966                 if (unlikely(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED)) {
4967                         fill_result_tf(qc);
4968                         ata_qc_schedule_eh(qc);
4969                         return;
4970                 }
4971
4972                 WARN_ON_ONCE(ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN);
4973
4974                 /* read result TF if requested */
4975                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_RESULT_TF)
4976                         fill_result_tf(qc);
4977
4978                 /* Some commands need post-processing after successful
4979                  * completion.
4980                  */
4981                 switch (qc->tf.command) {
4982                 case ATA_CMD_SET_FEATURES:
4983                         if (qc->tf.feature != SETFEATURES_WC_ON &&
4984                             qc->tf.feature != SETFEATURES_WC_OFF)
4985                                 break;
4986                         /* fall through */
4987                 case ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS: /* CHS translation changed */
4988                 case ATA_CMD_SET_MULTI: /* multi_count changed */
4989                         /* revalidate device */
4990                         ehi->dev_action[dev->devno] |= ATA_EH_REVALIDATE;
4991                         ata_port_schedule_eh(ap);
4992                         break;
4993
4994                 case ATA_CMD_SLEEP:
4995                         dev->flags |= ATA_DFLAG_SLEEPING;
4996                         break;
4997                 }
4998
4999                 if (unlikely(dev->flags & ATA_DFLAG_DUBIOUS_XFER))
5000                         ata_verify_xfer(qc);
5001
5002                 __ata_qc_complete(qc);
5003         } else {
5004                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_EH_SCHEDULED)
5005                         return;
5006
5007                 /* read result TF if failed or requested */
5008                 if (qc->err_mask || qc->flags & ATA_QCFLAG_RESULT_TF)
5009                         fill_result_tf(qc);
5010
5011                 __ata_qc_complete(qc);
5012         }
5013 }
5014
5015 /**
5016  *      ata_qc_complete_multiple - Complete multiple qcs successfully
5017  *      @ap: port in question
5018  *      @qc_active: new qc_active mask
5019  *
5020  *      Complete in-flight commands.  This functions is meant to be
5021  *      called from low-level driver's interrupt routine to complete
5022  *      requests normally.  ap->qc_active and @qc_active is compared
5023  *      and commands are completed accordingly.
5024  *
5025  *      Always use this function when completing multiple NCQ commands
5026  *      from IRQ handlers instead of calling ata_qc_complete()
5027  *      multiple times to keep IRQ expect status properly in sync.
5028  *
5029  *      LOCKING:
5030  *      spin_lock_irqsave(host lock)
5031  *
5032  *      RETURNS:
5033  *      Number of completed commands on success, -errno otherwise.
5034  */
5035 int ata_qc_complete_multiple(struct ata_port *ap, u32 qc_active)
5036 {
5037         int nr_done = 0;
5038         u32 done_mask;
5039
5040         done_mask = ap->qc_active ^ qc_active;
5041
5042         if (unlikely(done_mask & qc_active)) {
5043                 ata_port_err(ap, "illegal qc_active transition (%08x->%08x)\n",
5044                              ap->qc_active, qc_active);
5045                 return -EINVAL;
5046         }
5047
5048         while (done_mask) {
5049                 struct ata_queued_cmd *qc;
5050                 unsigned int tag = __ffs(done_mask);
5051
5052                 qc = ata_qc_from_tag(ap, tag);
5053                 if (qc) {
5054                         ata_qc_complete(qc);
5055                         nr_done++;
5056                 }
5057                 done_mask &= ~(1 << tag);
5058         }
5059
5060         return nr_done;
5061 }
5062
5063 /**
5064  *      ata_qc_issue - issue taskfile to device
5065  *      @qc: command to issue to device
5066  *
5067  *      Prepare an ATA command to submission to device.
5068  *      This includes mapping the data into a DMA-able
5069  *      area, filling in the S/G table, and finally
5070  *      writing the taskfile to hardware, starting the command.
5071  *
5072  *      LOCKING:
5073  *      spin_lock_irqsave(host lock)
5074  */
5075 void ata_qc_issue(struct ata_queued_cmd *qc)
5076 {
5077         struct ata_port *ap = qc->ap;
5078         struct ata_link *link = qc->dev->link;
5079         u8 prot = qc->tf.protocol;
5080
5081         /* Make sure only one non-NCQ command is outstanding.  The
5082          * check is skipped for old EH because it reuses active qc to
5083          * request ATAPI sense.
5084          */
5085         WARN_ON_ONCE(ap->ops->error_handler && ata_tag_valid(link->active_tag));
5086
5087         if (ata_is_ncq(prot)) {
5088                 WARN_ON_ONCE(link->sactive & (1 << qc->tag));
5089
5090                 if (!link->sactive)
5091                         ap->nr_active_links++;
5092                 link->sactive |= 1 << qc->tag;
5093         } else {
5094                 WARN_ON_ONCE(link->sactive);
5095
5096                 ap->nr_active_links++;
5097                 link->active_tag = qc->tag;
5098         }
5099
5100         qc->flags |= ATA_QCFLAG_ACTIVE;
5101         ap->qc_active |= 1 << qc->tag;
5102
5103         /*
5104          * We guarantee to LLDs that they will have at least one
5105          * non-zero sg if the command is a data command.
5106          */
5107         if (WARN_ON_ONCE(ata_is_data(prot) &&
5108                          (!qc->sg || !qc->n_elem || !qc->nbytes)))
5109                 goto sys_err;
5110
5111         if (ata_is_dma(prot) || (ata_is_pio(prot) &&
5112                                  (ap->flags & ATA_FLAG_PIO_DMA)))
5113                 if (ata_sg_setup(qc))
5114                         goto sys_err;
5115
5116         /* if device is sleeping, schedule reset and abort the link */
5117         if (unlikely(qc->dev->flags & ATA_DFLAG_SLEEPING)) {
5118                 link->eh_info.action |= ATA_EH_RESET;
5119                 ata_ehi_push_desc(&link->eh_info, "waking up from sleep");
5120                 ata_link_abort(link);
5121                 return;
5122         }
5123
5124         ap->ops->qc_prep(qc);
5125
5126         qc->err_mask |= ap->ops->qc_issue(qc);
5127         if (unlikely(qc->err_mask))
5128                 goto err;
5129         return;
5130
5131 sys_err:
5132         qc->err_mask |= AC_ERR_SYSTEM;
5133 err:
5134         ata_qc_complete(qc);
5135 }
5136
5137 /**
5138  *      sata_scr_valid - test whether SCRs are accessible
5139  *      @link: ATA link to test SCR accessibility for
5140  *
5141  *      Test whether SCRs are accessible for @link.
5142  *
5143  *      LOCKING:
5144  *      None.
5145  *
5146  *      RETURNS:
5147  *      1 if SCRs are accessible, 0 otherwise.
5148  */
5149 int sata_scr_valid(struct ata_link *link)
5150 {
5151         struct ata_port *ap = link->ap;
5152
5153         return (ap->flags & ATA_FLAG_SATA) && ap->ops->scr_read;
5154 }
5155
5156 /**
5157  *      sata_scr_read - read SCR register of the specified port
5158  *      @link: ATA link to read SCR for
5159  *      @reg: SCR to read
5160  *      @val: Place to store read value
5161  *
5162  *      Read SCR register @reg of @link into *@val.  This function is
5163  *      guaranteed to succeed if @link is ap->link, the cable type of
5164  *      the port is SATA and the port implements ->scr_read.
5165  *
5166  *      LOCKING:
5167  *      None if @link is ap->link.  Kernel thread context otherwise.
5168  *
5169  *      RETURNS:
5170  *      0 on success, negative errno on failure.
5171  */
5172 int sata_scr_read(struct ata_link *link, int reg, u32 *val)
5173 {
5174         if (ata_is_host_link(link)) {
5175                 if (sata_scr_valid(link))
5176                         return link->ap->ops->scr_read(link, reg, val);
5177                 return -EOPNOTSUPP;
5178         }
5179
5180         return sata_pmp_scr_read(link, reg, val);
5181 }
5182
5183 /**
5184  *      sata_scr_write - write SCR register of the specified port
5185  *      @link: ATA link to write SCR for
5186  *      @reg: SCR to write
5187  *      @val: value to write
5188  *
5189  *      Write @val to SCR register @reg of @link.  This function is
5190  *      guaranteed to succeed if @link is ap->link, the cable type of
5191  *      the port is SATA and the port implements ->scr_read.
5192  *
5193  *      LOCKING:
5194  *      None if @link is ap->link.  Kernel thread context otherwise.
5195  *
5196  *      RETURNS:
5197  *      0 on success, negative errno on failure.
5198  */
5199 int sata_scr_write(struct ata_link *link, int reg, u32 val)
5200 {
5201         if (ata_is_host_link(link)) {
5202                 if (sata_scr_valid(link))
5203                         return link->ap->ops->scr_write(link, reg, val);
5204                 return -EOPNOTSUPP;
5205         }
5206
5207         return sata_pmp_scr_write(link, reg, val);
5208 }
5209
5210 /**
5211  *      sata_scr_write_flush - write SCR register of the specified port and flush
5212  *      @link: ATA link to write SCR for
5213  *      @reg: SCR to write
5214  *      @val: value to write
5215  *
5216  *      This function is identical to sata_scr_write() except that this
5217  *      function performs flush after writing to the register.
5218  *
5219  *      LOCKING:
5220  *      None if @link is ap->link.  Kernel thread context otherwise.
5221  *
5222  *      RETURNS:
5223  *      0 on success, negative errno on failure.
5224  */
5225 int sata_scr_write_flush(struct ata_link *link, int reg, u32 val)
5226 {
5227         if (ata_is_host_link(link)) {
5228                 int rc;
5229
5230                 if (sata_scr_valid(link)) {
5231                         rc = link->ap->ops->scr_write(link, reg, val);
5232                         if (rc == 0)
5233                                 rc = link->ap->ops->scr_read(link, reg, &val);
5234                         return rc;
5235                 }
5236                 return -EOPNOTSUPP;
5237         }
5238
5239         return sata_pmp_scr_write(link, reg, val);
5240 }
5241
5242 /**
5243  *      ata_phys_link_online - test whether the given link is online
5244  *      @link: ATA link to test
5245  *
5246  *      Test whether @link is online.  Note that this function returns
5247  *      0 if online status of @link cannot be obtained, so
5248  *      ata_link_online(link) != !ata_link_offline(link).
5249  *
5250  *      LOCKING:
5251  *      None.
5252  *
5253  *      RETURNS:
5254  *      True if the port online status is available and online.
5255  */
5256 bool ata_phys_link_online(struct ata_link *link)
5257 {
5258         u32 sstatus;
5259
5260         if (sata_scr_read(link, SCR_STATUS, &sstatus) == 0 &&
5261             ata_sstatus_online(sstatus))
5262                 return true;
5263         return false;
5264 }
5265
5266 /**
5267  *      ata_phys_link_offline - test whether the given link is offline
5268  *      @link: ATA link to test
5269  *
5270  *      Test whether @link is offline.  Note that this function
5271  *      returns 0 if offline status of @link cannot be obtained, so
5272  *      ata_link_online(link) != !ata_link_offline(link).
5273  *
5274  *      LOCKING:
5275  *      None.
5276  *
5277  *      RETURNS:
5278  *      True if the port offline status is available and offline.
5279  */
5280 bool ata_phys_link_offline(struct ata_link *link)
5281 {
5282         u32 sstatus;
5283
5284         if (sata_scr_read(link, SCR_STATUS, &sstatus) == 0 &&
5285             !ata_sstatus_online(sstatus))
5286                 return true;
5287         return false;
5288 }
5289
5290 /**
5291  *      ata_link_online - test whether the given link is online
5292  *      @link: ATA link to test
5293  *
5294  *      Test whether @link is online.  This is identical to
5295  *      ata_phys_link_online() when there's no slave link.  When
5296  *      there's a slave link, this function should only be called on
5297  *      the master link and will return true if any of M/S links is
5298  *      online.
5299  *
5300  *      LOCKING:
5301  *      None.
5302  *
5303  *      RETURNS:
5304  *      True if the port online status is available and online.
5305  */
5306 bool ata_link_online(struct ata_link *link)
5307 {
5308         struct ata_link *slave = link->ap->slave_link;
5309
5310         WARN_ON(link == slave); /* shouldn't be called on slave link */
5311
5312         return ata_phys_link_online(link) ||
5313                 (slave && ata_phys_link_online(slave));
5314 }
5315
5316 /**
5317  *      ata_link_offline - test whether the given link is offline
5318  *      @link: ATA link to test
5319  *
5320  *      Test whether @link is offline.  This is identical to
5321  *      ata_phys_link_offline() when there's no slave link.  When
5322  *      there's a slave link, this function should only be called on
5323  *      the master link and will return true if both M/S links are
5324  *      offline.
5325  *
5326  *      LOCKING:
5327  *      None.
5328  *
5329  *      RETURNS:
5330  *      True if the port offline status is available and offline.
5331  */
5332 bool ata_link_offline(struct ata_link *link)
5333 {
5334         struct ata_link *slave = link->ap->slave_link;
5335
5336         WARN_ON(link == slave); /* shouldn't be called on slave link */
5337
5338         return ata_phys_link_offline(link) &&
5339                 (!slave || ata_phys_link_offline(slave));
5340 }
5341
5342 #ifdef CONFIG_PM
5343 static int ata_port_request_pm(struct ata_port *ap, pm_message_t mesg,
5344                                unsigned int action, unsigned int ehi_flags,
5345                                int *async)
5346 {
5347         struct ata_link *link;
5348         unsigned long flags;
5349         int rc = 0;
5350
5351         /* Previous resume operation might still be in
5352          * progress.  Wait for PM_PENDING to clear.
5353          */
5354         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING) {
5355                 if (async) {
5356                         *async = -EAGAIN;
5357                         return 0;
5358                 }
5359                 ata_port_wait_eh(ap);
5360                 WARN_ON(ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING);
5361         }
5362
5363         /* request PM ops to EH */
5364         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
5365
5366         ap->pm_mesg = mesg;
5367         if (async)
5368                 ap->pm_result = async;
5369         else
5370                 ap->pm_result = &rc;
5371
5372         ap->pflags |= ATA_PFLAG_PM_PENDING;
5373         ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST) {
5374                 link->eh_info.action |= action;
5375                 link->eh_info.flags |= ehi_flags;
5376         }
5377
5378         ata_port_schedule_eh(ap);
5379
5380         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
5381
5382         /* wait and check result */
5383         if (!async) {
5384                 ata_port_wait_eh(ap);
5385                 WARN_ON(ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING);
5386         }
5387
5388         return rc;
5389 }
5390
5391 static int __ata_port_suspend_common(struct ata_port *ap, pm_message_t mesg, int *async)
5392 {
5393         /*
5394          * On some hardware, device fails to respond after spun down
5395          * for suspend.  As the device won't be used before being
5396          * resumed, we don't need to touch the device.  Ask EH to skip
5397          * the usual stuff and proceed directly to suspend.
5398          *
5399          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.ide/46764
5400          */
5401         unsigned int ehi_flags = ATA_EHI_QUIET | ATA_EHI_NO_AUTOPSY |
5402                                  ATA_EHI_NO_RECOVERY;
5403         return ata_port_request_pm(ap, mesg, 0, ehi_flags, async);
5404 }
5405
5406 static int ata_port_suspend_common(struct device *dev, pm_message_t mesg)
5407 {
5408         struct ata_port *ap = to_ata_port(dev);
5409
5410         return __ata_port_suspend_common(ap, mesg, NULL);
5411 }
5412
5413 static int ata_port_suspend(struct device *dev)
5414 {
5415         if (pm_runtime_suspended(dev))
5416                 return 0;
5417
5418         return ata_port_suspend_common(dev, PMSG_SUSPEND);
5419 }
5420
5421 static int ata_port_do_freeze(struct device *dev)
5422 {
5423         if (pm_runtime_suspended(dev))
5424                 return 0;
5425
5426         return ata_port_suspend_common(dev, PMSG_FREEZE);
5427 }
5428
5429 static int ata_port_poweroff(struct device *dev)
5430 {
5431         return ata_port_suspend_common(dev, PMSG_HIBERNATE);
5432 }
5433
5434 static int __ata_port_resume_common(struct ata_port *ap, pm_message_t mesg,
5435                                     int *async)
5436 {
5437         int rc;
5438
5439         rc = ata_port_request_pm(ap, mesg, ATA_EH_RESET,
5440                 ATA_EHI_NO_AUTOPSY | ATA_EHI_QUIET, async);
5441         return rc;
5442 }
5443
5444 static int ata_port_resume_common(struct device *dev, pm_message_t mesg)
5445 {
5446         struct ata_port *ap = to_ata_port(dev);
5447
5448         return __ata_port_resume_common(ap, mesg, NULL);
5449 }
5450
5451 static int ata_port_resume(struct device *dev)
5452 {
5453         int rc;
5454
5455         rc = ata_port_resume_common(dev, PMSG_RESUME);
5456         if (!rc) {
5457                 pm_runtime_disable(dev);
5458                 pm_runtime_set_active(dev);
5459                 pm_runtime_enable(dev);
5460         }
5461
5462         return rc;
5463 }
5464
5465 /*
5466  * For ODDs, the upper layer will poll for media change every few seconds,
5467  * which will make it enter and leave suspend state every few seconds. And
5468  * as each suspend will cause a hard/soft reset, the gain of runtime suspend
5469  * is very little and the ODD may malfunction after constantly being reset.
5470  * So the idle callback here will not proceed to suspend if a non-ZPODD capable
5471  * ODD is attached to the port.
5472  */
5473 static int ata_port_runtime_idle(struct device *dev)
5474 {
5475         struct ata_port *ap = to_ata_port(dev);
5476         struct ata_link *link;
5477         struct ata_device *adev;
5478
5479         ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST) {
5480                 ata_for_each_dev(adev, link, ENABLED)
5481                         if (adev->class == ATA_DEV_ATAPI &&
5482                             !zpodd_dev_enabled(adev))
5483                                 return -EBUSY;
5484         }
5485
5486         return pm_runtime_suspend(dev);
5487 }
5488
5489 static int ata_port_runtime_suspend(struct device *dev)
5490 {
5491         return ata_port_suspend_common(dev, PMSG_AUTO_SUSPEND);
5492 }
5493
5494 static int ata_port_runtime_resume(struct device *dev)
5495 {
5496         return ata_port_resume_common(dev, PMSG_AUTO_RESUME);
5497 }
5498
5499 static const struct dev_pm_ops ata_port_pm_ops = {
5500         .suspend = ata_port_suspend,
5501         .resume = ata_port_resume,
5502         .freeze = ata_port_do_freeze,
5503         .thaw = ata_port_resume,
5504         .poweroff = ata_port_poweroff,
5505         .restore = ata_port_resume,
5506
5507         .runtime_suspend = ata_port_runtime_suspend,
5508         .runtime_resume = ata_port_runtime_resume,
5509         .runtime_idle = ata_port_runtime_idle,
5510 };
5511
5512 /* sas ports don't participate in pm runtime management of ata_ports,
5513  * and need to resume ata devices at the domain level, not the per-port
5514  * level. sas suspend/resume is async to allow parallel port recovery
5515  * since sas has multiple ata_port instances per Scsi_Host.
5516  */
5517 int ata_sas_port_async_suspend(struct ata_port *ap, int *async)
5518 {
5519         return __ata_port_suspend_common(ap, PMSG_SUSPEND, async);
5520 }
5521 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_async_suspend);
5522
5523 int ata_sas_port_async_resume(struct ata_port *ap, int *async)
5524 {
5525         return __ata_port_resume_common(ap, PMSG_RESUME, async);
5526 }
5527 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_async_resume);
5528
5529
5530 /**
5531  *      ata_host_suspend - suspend host
5532  *      @host: host to suspend
5533  *      @mesg: PM message
5534  *
5535  *      Suspend @host.  Actual operation is performed by port suspend.
5536  */
5537 int ata_host_suspend(struct ata_host *host, pm_message_t mesg)
5538 {
5539         host->dev->power.power_state = mesg;
5540         return 0;
5541 }
5542
5543 /**
5544  *      ata_host_resume - resume host
5545  *      @host: host to resume
5546  *
5547  *      Resume @host.  Actual operation is performed by port resume.
5548  */
5549 void ata_host_resume(struct ata_host *host)
5550 {
5551         host->dev->power.power_state = PMSG_ON;
5552 }
5553 #endif
5554
5555 struct device_type ata_port_type = {
5556         .name = "ata_port",
5557 #ifdef CONFIG_PM
5558         .pm = &ata_port_pm_ops,
5559 #endif
5560 };
5561
5562 /**
5563  *      ata_dev_init - Initialize an ata_device structure
5564  *      @dev: Device structure to initialize
5565  *
5566  *      Initialize @dev in preparation for probing.
5567  *
5568  *      LOCKING:
5569  *      Inherited from caller.
5570  */
5571 void ata_dev_init(struct ata_device *dev)
5572 {
5573         struct ata_link *link = ata_dev_phys_link(dev);
5574         struct ata_port *ap = link->ap;
5575         unsigned long flags;
5576
5577         /* SATA spd limit is bound to the attached device, reset together */
5578         link->sata_spd_limit = link->hw_sata_spd_limit;
5579         link->sata_spd = 0;
5580
5581         /* High bits of dev->flags are used to record warm plug
5582          * requests which occur asynchronously.  Synchronize using
5583          * host lock.
5584          */
5585         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
5586         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_INIT_MASK;
5587         dev->horkage = 0;
5588         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
5589
5590         memset((void *)dev + ATA_DEVICE_CLEAR_BEGIN, 0,
5591                ATA_DEVICE_CLEAR_END - ATA_DEVICE_CLEAR_BEGIN);
5592         dev->pio_mask = UINT_MAX;
5593         dev->mwdma_mask = UINT_MAX;
5594         dev->udma_mask = UINT_MAX;
5595 }
5596
5597 /**
5598  *      ata_link_init - Initialize an ata_link structure
5599  *      @ap: ATA port link is attached to
5600  *      @link: Link structure to initialize
5601  *      @pmp: Port multiplier port number
5602  *
5603  *      Initialize @link.
5604  *
5605  *      LOCKING:
5606  *      Kernel thread context (may sleep)
5607  */
5608 void ata_link_init(struct ata_port *ap, struct ata_link *link, int pmp)
5609 {
5610         int i;
5611
5612         /* clear everything except for devices */
5613         memset((void *)link + ATA_LINK_CLEAR_BEGIN, 0,
5614                ATA_LINK_CLEAR_END - ATA_LINK_CLEAR_BEGIN);
5615
5616         link->ap = ap;
5617         link->pmp = pmp;
5618         link->active_tag = ATA_TAG_POISON;
5619         link->hw_sata_spd_limit = UINT_MAX;
5620
5621         /* can't use iterator, ap isn't initialized yet */
5622         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
5623                 struct ata_device *dev = &link->device[i];
5624
5625                 dev->link = link;
5626                 dev->devno = dev - link->device;
5627 #ifdef CONFIG_ATA_ACPI
5628                 dev->gtf_filter = ata_acpi_gtf_filter;
5629 #endif
5630                 ata_dev_init(dev);
5631         }
5632 }
5633
5634 /**
5635  *      sata_link_init_spd - Initialize link->sata_spd_limit
5636  *      @link: Link to configure sata_spd_limit for
5637  *
5638  *      Initialize @link->[hw_]sata_spd_limit to the currently
5639  *      configured value.
5640  *
5641  *      LOCKING:
5642  *      Kernel thread context (may sleep).
5643  *
5644  *      RETURNS:
5645  *      0 on success, -errno on failure.
5646  */
5647 int sata_link_init_spd(struct ata_link *link)
5648 {
5649         u8 spd;
5650         int rc;
5651
5652         rc = sata_scr_read(link, SCR_CONTROL, &link->saved_scontrol);
5653         if (rc)
5654                 return rc;
5655
5656         spd = (link->saved_scontrol >> 4) & 0xf;
5657         if (spd)
5658                 link->hw_sata_spd_limit &= (1 << spd) - 1;
5659
5660         ata_force_link_limits(link);
5661
5662         link->sata_spd_limit = link->hw_sata_spd_limit;
5663
5664         return 0;
5665 }
5666
5667 /**
5668  *      ata_port_alloc - allocate and initialize basic ATA port resources
5669  *      @host: ATA host this allocated port belongs to
5670  *
5671  *      Allocate and initialize basic ATA port resources.
5672  *
5673  *      RETURNS:
5674  *      Allocate ATA port on success, NULL on failure.
5675  *
5676  *      LOCKING:
5677  *      Inherited from calling layer (may sleep).
5678  */
5679 struct ata_port *ata_port_alloc(struct ata_host *host)
5680 {
5681         struct ata_port *ap;
5682
5683         DPRINTK("ENTER\n");
5684
5685         ap = kzalloc(sizeof(*ap), GFP_KERNEL);
5686         if (!ap)
5687                 return NULL;
5688
5689         ap->pflags |= ATA_PFLAG_INITIALIZING | ATA_PFLAG_FROZEN;
5690         ap->lock = &host->lock;
5691         ap->print_id = -1;
5692         ap->host = host;
5693         ap->dev = host->dev;
5694
5695 #if defined(ATA_VERBOSE_DEBUG)
5696         /* turn on all debugging levels */
5697         ap->msg_enable = 0x00FF;
5698 #elif defined(ATA_DEBUG)
5699         ap->msg_enable = ATA_MSG_DRV | ATA_MSG_INFO | ATA_MSG_CTL | ATA_MSG_WARN | ATA_MSG_ERR;
5700 #else
5701         ap->msg_enable = ATA_MSG_DRV | ATA_MSG_ERR | ATA_MSG_WARN;
5702 #endif
5703
5704         mutex_init(&ap->scsi_scan_mutex);
5705         INIT_DELAYED_WORK(&ap->hotplug_task, ata_scsi_hotplug);
5706         INIT_WORK(&ap->scsi_rescan_task, ata_scsi_dev_rescan);
5707         INIT_LIST_HEAD(&ap->eh_done_q);
5708         init_waitqueue_head(&ap->eh_wait_q);
5709         init_completion(&ap->park_req_pending);
5710         init_timer_deferrable(&ap->fastdrain_timer);
5711         ap->fastdrain_timer.function = ata_eh_fastdrain_timerfn;
5712         ap->fastdrain_timer.data = (unsigned long)ap;
5713
5714         ap->cbl = ATA_CBL_NONE;
5715
5716         ata_link_init(ap, &ap->link, 0);
5717
5718 #ifdef ATA_IRQ_TRAP
5719         ap->stats.unhandled_irq = 1;
5720         ap->stats.idle_irq = 1;
5721 #endif
5722         ata_sff_port_init(ap);
5723
5724         return ap;
5725 }
5726
5727 static void ata_host_release(struct device *gendev, void *res)
5728 {
5729         struct ata_host *host = dev_get_drvdata(gendev);
5730         int i;
5731
5732         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
5733                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
5734
5735                 if (!ap)
5736                         continue;
5737
5738                 if (ap->scsi_host)
5739                         scsi_host_put(ap->scsi_host);
5740
5741                 kfree(ap->pmp_link);
5742                 kfree(ap->slave_link);
5743                 kfree(ap);
5744                 host->ports[i] = NULL;
5745         }
5746
5747         dev_set_drvdata(gendev, NULL);
5748 }
5749
5750 /**
5751  *      ata_host_alloc - allocate and init basic ATA host resources
5752  *      @dev: generic device this host is associated with
5753  *      @max_ports: maximum number of ATA ports associated with this host
5754  *
5755  *      Allocate and initialize basic ATA host resources.  LLD calls
5756  *      this function to allocate a host, initializes it fully and
5757  *      attaches it using ata_host_register().
5758  *
5759  *      @max_ports ports are allocated and host->n_ports is
5760  *      initialized to @max_ports.  The caller is allowed to decrease
5761  *      host->n_ports before calling ata_host_register().  The unused
5762  *      ports will be automatically freed on registration.
5763  *
5764  *      RETURNS:
5765  *      Allocate ATA host on success, NULL on failure.
5766  *
5767  *      LOCKING:
5768  *      Inherited from calling layer (may sleep).
5769  */
5770 struct ata_host *ata_host_alloc(struct device *dev, int max_ports)
5771 {
5772         struct ata_host *host;
5773         size_t sz;
5774         int i;
5775
5776         DPRINTK("ENTER\n");
5777
5778         if (!devres_open_group(dev, NULL, GFP_KERNEL))
5779                 return NULL;
5780
5781         /* alloc a container for our list of ATA ports (buses) */
5782         sz = sizeof(struct ata_host) + (max_ports + 1) * sizeof(void *);
5783         /* alloc a container for our list of ATA ports (buses) */
5784         host = devres_alloc(ata_host_release, sz, GFP_KERNEL);
5785         if (!host)
5786                 goto err_out;
5787
5788         devres_add(dev, host);
5789         dev_set_drvdata(dev, host);
5790
5791         spin_lock_init(&host->lock);
5792         mutex_init(&host->eh_mutex);
5793         host->dev = dev;
5794         host->n_ports = max_ports;
5795
5796         /* allocate ports bound to this host */
5797         for (i = 0; i < max_ports; i++) {
5798                 struct ata_port *ap;
5799
5800                 ap = ata_port_alloc(host);
5801                 if (!ap)
5802                         goto err_out;
5803
5804                 ap->port_no = i;
5805                 host->ports[i] = ap;
5806         }
5807
5808         devres_remove_group(dev, NULL);
5809         return host;
5810
5811  err_out:
5812         devres_release_group(dev, NULL);
5813         return NULL;
5814 }
5815
5816 /**
5817  *      ata_host_alloc_pinfo - alloc host and init with port_info array
5818  *      @dev: generic device this host is associated with
5819  *      @ppi: array of ATA port_info to initialize host with
5820  *      @n_ports: number of ATA ports attached to this host
5821  *
5822  *      Allocate ATA host and initialize with info from @ppi.  If NULL
5823  *      terminated, @ppi may contain fewer entries than @n_ports.  The
5824  *      last entry will be used for the remaining ports.
5825  *
5826  *      RETURNS:
5827  *      Allocate ATA host on success, NULL on failure.
5828  *
5829  *      LOCKING:
5830  *      Inherited from calling layer (may sleep).
5831  */
5832 struct ata_host *ata_host_alloc_pinfo(struct device *dev,
5833                                       const struct ata_port_info * const * ppi,
5834                                       int n_ports)
5835 {
5836         const struct ata_port_info *pi;
5837         struct ata_host *host;
5838         int i, j;
5839
5840         host = ata_host_alloc(dev, n_ports);
5841         if (!host)
5842                 return NULL;
5843
5844         for (i = 0, j = 0, pi = NULL; i < host->n_ports; i++) {
5845                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
5846
5847                 if (ppi[j])
5848                         pi = ppi[j++];
5849
5850                 ap->pio_mask = pi->pio_mask;
5851                 ap->mwdma_mask = pi->mwdma_mask;
5852                 ap->udma_mask = pi->udma_mask;
5853                 ap->flags |= pi->flags;
5854                 ap->link.flags |= pi->link_flags;
5855                 ap->ops = pi->port_ops;
5856
5857                 if (!host->ops && (pi->port_ops != &ata_dummy_port_ops))
5858                         host->ops = pi->port_ops;
5859         }
5860
5861         return host;
5862 }
5863
5864 /**
5865  *      ata_slave_link_init - initialize slave link
5866  *      @ap: port to initialize slave link for
5867  *
5868  *      Create and initialize slave link for @ap.  This enables slave
5869  *      link handling on the port.
5870  *
5871  *      In libata, a port contains links and a link contains devices.
5872  *      There is single host link but if a PMP is attached to it,
5873  *      there can be multiple fan-out links.  On SATA, there's usually
5874  *      a single device connected to a link but PATA and SATA
5875  *      controllers emulating TF based interface can have two - master
5876  *      and slave.
5877  *
5878  *      However, there are a few controllers which don't fit into this
5879  *      abstraction too well - SATA controllers which emulate TF
5880  *      interface with both master and slave devices but also have
5881  *      separate SCR register sets for each device.  These controllers
5882  *      need separate links for physical link handling
5883  *      (e.g. onlineness, link speed) but should be treated like a
5884  *      traditional M/S controller for everything else (e.g. command
5885  *      issue, softreset).
5886  *
5887  *      slave_link is libata's way of handling this class of
5888  *      controllers without impacting core layer too much.  For
5889  *      anything other than physical link handling, the default host
5890  *      link is used for both master and slave.  For physical link
5891  *      handling, separate @ap->slave_link is used.  All dirty details
5892  *      are implemented inside libata core layer.  From LLD's POV, the
5893  *      only difference is that prereset, hardreset and postreset are
5894  *      called once more for the slave link, so the reset sequence
5895  *      looks like the following.
5896  *
5897  *      prereset(M) -> prereset(S) -> hardreset(M) -> hardreset(S) ->
5898  *      softreset(M) -> postreset(M) -> postreset(S)
5899  *
5900  *      Note that softreset is called only for the master.  Softreset
5901  *      resets both M/S by definition, so SRST on master should handle
5902  *      both (the standard method will work just fine).
5903  *
5904  *      LOCKING:
5905  *      Should be called before host is registered.
5906  *
5907  *      RETURNS:
5908  *      0 on success, -errno on failure.
5909  */
5910 int ata_slave_link_init(struct ata_port *ap)
5911 {
5912         struct ata_link *link;
5913
5914         WARN_ON(ap->slave_link);
5915         WARN_ON(ap->flags & ATA_FLAG_PMP);
5916
5917         link = kzalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
5918         if (!link)
5919                 return -ENOMEM;
5920
5921         ata_link_init(ap, link, 1);
5922         ap->slave_link = link;
5923         return 0;
5924 }
5925
5926 static void ata_host_stop(struct device *gendev, void *res)
5927 {
5928         struct ata_host *host = dev_get_drvdata(gendev);
5929         int i;
5930
5931         WARN_ON(!(host->flags & ATA_HOST_STARTED));
5932
5933         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
5934                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
5935
5936                 if (ap->ops->port_stop)
5937                         ap->ops->port_stop(ap);
5938         }
5939
5940         if (host->ops->host_stop)
5941                 host->ops->host_stop(host);
5942 }
5943
5944 /**
5945  *      ata_finalize_port_ops - finalize ata_port_operations
5946  *      @ops: ata_port_operations to finalize
5947  *
5948  *      An ata_port_operations can inherit from another ops and that
5949  *      ops can again inherit from another.  This can go on as many
5950  *      times as necessary as long as there is no loop in the
5951  *      inheritance chain.
5952  *
5953  *      Ops tables are finalized when the host is started.  NULL or
5954  *      unspecified entries are inherited from the closet ancestor
5955  *      which has the method and the entry is populated with it.
5956  *      After finalization, the ops table directly points to all the
5957  *      methods and ->inherits is no longer necessary and cleared.
5958  *
5959  *      Using ATA_OP_NULL, inheriting ops can force a method to NULL.
5960  *
5961  *      LOCKING:
5962  *      None.
5963  */
5964 static void ata_finalize_port_ops(struct ata_port_operations *ops)
5965 {
5966         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
5967         const struct ata_port_operations *cur;
5968         void **begin = (void **)ops;
5969         void **end = (void **)&ops->inherits;
5970         void **pp;
5971
5972         if (!ops || !ops->inherits)
5973                 return;
5974
5975         spin_lock(&lock);
5976
5977         for (cur = ops->inherits; cur; cur = cur->inherits) {
5978                 void **inherit = (void **)cur;
5979
5980                 for (pp = begin; pp < end; pp++, inherit++)
5981                         if (!*pp)
5982                                 *pp = *inherit;
5983         }
5984
5985         for (pp = begin; pp < end; pp++)
5986                 if (IS_ERR(*pp))
5987                         *pp = NULL;
5988
5989         ops->inherits = NULL;
5990
5991         spin_unlock(&lock);
5992 }
5993
5994 /**
5995  *      ata_host_start - start and freeze ports of an ATA host
5996  *      @host: ATA host to start ports for
5997  *
5998  *      Start and then freeze ports of @host.  Started status is
5999  *      recorded in host->flags, so this function can be called
6000  *      multiple times.  Ports are guaranteed to get started only
6001  *      once.  If host->ops isn't initialized yet, its set to the
6002  *      first non-dummy port ops.
6003  *
6004  *      LOCKING:
6005  *      Inherited from calling layer (may sleep).
6006  *
6007  *      RETURNS:
6008  *      0 if all ports are started successfully, -errno otherwise.
6009  */
6010 int ata_host_start(struct ata_host *host)
6011 {
6012         int have_stop = 0;
6013         void *start_dr = NULL;
6014         int i, rc;
6015
6016         if (host->flags & ATA_HOST_STARTED)
6017                 return 0;
6018
6019         ata_finalize_port_ops(host->ops);
6020
6021         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
6022                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
6023
6024                 ata_finalize_port_ops(ap->ops);
6025
6026                 if (!host->ops && !ata_port_is_dummy(ap))
6027                         host->ops = ap->ops;
6028
6029                 if (ap->ops->port_stop)
6030                         have_stop = 1;
6031         }
6032
6033         if (host->ops->host_stop)
6034                 have_stop = 1;
6035
6036         if (have_stop) {
6037                 start_dr = devres_alloc(ata_host_stop, 0, GFP_KERNEL);
6038                 if (!start_dr)
6039                         return -ENOMEM;
6040         }
6041
6042         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
6043                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
6044
6045                 if (ap->ops->port_start) {
6046                         rc = ap->ops->port_start(ap);
6047                         if (rc) {
6048                                 if (rc != -ENODEV)
6049                                         dev_err(host->dev,
6050                                                 "failed to start port %d (errno=%d)\n",
6051                                                 i, rc);
6052                                 goto err_out;
6053                         }
6054                 }
6055                 ata_eh_freeze_port(ap);
6056         }
6057
6058         if (start_dr)
6059                 devres_add(host->dev, start_dr);
6060         host->flags |= ATA_HOST_STARTED;
6061         return 0;
6062
6063  err_out:
6064         while (--i >= 0) {
6065                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
6066
6067                 if (ap->ops->port_stop)
6068                         ap->ops->port_stop(ap);
6069         }
6070         devres_free(start_dr);
6071         return rc;
6072 }
6073
6074 /**
6075  *      ata_sas_host_init - Initialize a host struct for sas (ipr, libsas)
6076  *      @host:  host to initialize
6077  *      @dev:   device host is attached to
6078  *      @ops:   port_ops
6079  *
6080  */
6081 void ata_host_init(struct ata_host *host, struct device *dev,
6082                    struct ata_port_operations *ops)
6083 {
6084         spin_lock_init(&host->lock);
6085         mutex_init(&host->eh_mutex);
6086         host->n_tags = ATA_MAX_QUEUE - 1;
6087         host->dev = dev;
6088         host->ops = ops;
6089 }
6090
6091 void __ata_port_probe(struct ata_port *ap)
6092 {
6093         struct ata_eh_info *ehi = &ap->link.eh_info;
6094         unsigned long flags;
6095
6096         /* kick EH for boot probing */
6097         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
6098
6099         ehi->probe_mask |= ATA_ALL_DEVICES;
6100         ehi->action |= ATA_EH_RESET;
6101         ehi->flags |= ATA_EHI_NO_AUTOPSY | ATA_EHI_QUIET;
6102
6103         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_INITIALIZING;
6104         ap->pflags |= ATA_PFLAG_LOADING;
6105         ata_port_schedule_eh(ap);
6106
6107         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
6108 }
6109
6110 int ata_port_probe(struct ata_port *ap)
6111 {
6112         int rc = 0;
6113
6114         if (ap->ops->error_handler) {
6115                 __ata_port_probe(ap);
6116                 ata_port_wait_eh(ap);
6117         } else {
6118                 DPRINTK("ata%u: bus probe begin\n", ap->print_id);
6119                 rc = ata_bus_probe(ap);
6120                 DPRINTK("ata%u: bus probe end\n", ap->print_id);
6121         }
6122         return rc;
6123 }
6124
6125
6126 static void async_port_probe(void *data, async_cookie_t cookie)
6127 {
6128         struct ata_port *ap = data;
6129
6130         /*
6131          * If we're not allowed to scan this host in parallel,
6132          * we need to wait until all previous scans have completed
6133          * before going further.
6134          * Jeff Garzik says this is only within a controller, so we
6135          * don't need to wait for port 0, only for later ports.
6136          */
6137         if (!(ap->host->flags & ATA_HOST_PARALLEL_SCAN) && ap->port_no != 0)
6138                 async_synchronize_cookie(cookie);
6139
6140         (void)ata_port_probe(ap);
6141
6142         /* in order to keep device order, we need to synchronize at this point */
6143         async_synchronize_cookie(cookie);
6144
6145         ata_scsi_scan_host(ap, 1);
6146 }
6147
6148 /**
6149  *      ata_host_register - register initialized ATA host
6150  *      @host: ATA host to register
6151  *      @sht: template for SCSI host
6152  *
6153  *      Register initialized ATA host.  @host is allocated using
6154  *      ata_host_alloc() and fully initialized by LLD.  This function
6155  *      starts ports, registers @host with ATA and SCSI layers and
6156  *      probe registered devices.
6157  *
6158  *      LOCKING:
6159  *      Inherited from calling layer (may sleep).
6160  *
6161  *      RETURNS:
6162  *      0 on success, -errno otherwise.
6163  */
6164 int ata_host_register(struct ata_host *host, struct scsi_host_template *sht)
6165 {
6166         int i, rc;
6167
6168         host->n_tags = clamp(sht->can_queue, 1, ATA_MAX_QUEUE - 1);
6169
6170         /* host must have been started */
6171         if (!(host->flags & ATA_HOST_STARTED)) {
6172                 dev_err(host->dev, "BUG: trying to register unstarted host\n");
6173                 WARN_ON(1);
6174                 return -EINVAL;
6175         }
6176
6177         /* Blow away unused ports.  This happens when LLD can't
6178          * determine the exact number of ports to allocate at
6179          * allocation time.
6180          */
6181         for (i = host->n_ports; host->ports[i]; i++)
6182                 kfree(host->ports[i]);
6183
6184         /* give ports names and add SCSI hosts */
6185         for (i = 0; i < host->n_ports; i++)
6186                 host->ports[i]->print_id = atomic_inc_return(&ata_print_id);
6187
6188
6189         /* Create associated sysfs transport objects  */
6190         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
6191                 rc = ata_tport_add(host->dev,host->ports[i]);
6192                 if (rc) {
6193                         goto err_tadd;
6194                 }
6195         }
6196
6197         rc = ata_scsi_add_hosts(host, sht);
6198         if (rc)
6199                 goto err_tadd;
6200
6201         ata_acpi_hotplug_init(host);
6202
6203         /* set cable, sata_spd_limit and report */
6204         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
6205                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
6206                 unsigned long xfer_mask;
6207
6208                 /* set SATA cable type if still unset */
6209                 if (ap->cbl == ATA_CBL_NONE && (ap->flags & ATA_FLAG_SATA))
6210                         ap->cbl = ATA_CBL_SATA;
6211
6212                 /* init sata_spd_limit to the current value */
6213                 sata_link_init_spd(&ap->link);
6214                 if (ap->slave_link)
6215                         sata_link_init_spd(ap->slave_link);
6216
6217                 /* print per-port info to dmesg */
6218                 xfer_mask = ata_pack_xfermask(ap->pio_mask, ap->mwdma_mask,
6219                                               ap->udma_mask);
6220
6221                 if (!ata_port_is_dummy(ap)) {
6222                         ata_port_info(ap, "%cATA max %s %s\n",
6223                                       (ap->flags & ATA_FLAG_SATA) ? 'S' : 'P',
6224                                       ata_mode_string(xfer_mask),
6225                                       ap->link.eh_info.desc);
6226                         ata_ehi_clear_desc(&ap->link.eh_info);
6227                 } else
6228                         ata_port_info(ap, "DUMMY\n");
6229         }
6230
6231         /* perform each probe asynchronously */
6232         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
6233                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
6234                 async_schedule(async_port_probe, ap);
6235         }
6236
6237         return 0;
6238
6239  err_tadd:
6240         while (--i >= 0) {
6241                 ata_tport_delete(host->ports[i]);
6242         }
6243         return rc;
6244
6245 }
6246
6247 /**
6248  *      ata_host_activate - start host, request IRQ and register it
6249  *      @host: target ATA host
6250  *      @irq: IRQ to request
6251  *      @irq_handler: irq_handler used when requesting IRQ
6252  *      @irq_flags: irq_flags used when requesting IRQ
6253  *      @sht: scsi_host_template to use when registering the host
6254  *
6255  *      After allocating an ATA host and initializing it, most libata
6256  *      LLDs perform three steps to activate the host - start host,
6257  *      request IRQ and register it.  This helper takes necessasry
6258  *      arguments and performs the three steps in one go.
6259  *
6260  *      An invalid IRQ skips the IRQ registration and expects the host to
6261  *      have set polling mode on the port. In this case, @irq_handler
6262  *      should be NULL.
6263  *
6264  *      LOCKING:
6265  *      Inherited from calling layer (may sleep).
6266  *
6267  *      RETURNS:
6268  *      0 on success, -errno otherwise.
6269  */
6270 int ata_host_activate(struct ata_host *host, int irq,
6271                       irq_handler_t irq_handler, unsigned long irq_flags,
6272                       struct scsi_host_template *sht)
6273 {
6274         int i, rc;
6275
6276         rc = ata_host_start(host);
6277         if (rc)
6278                 return rc;
6279
6280         /* Special case for polling mode */
6281         if (!irq) {
6282                 WARN_ON(irq_handler);
6283                 return ata_host_register(host, sht);
6284         }
6285
6286         rc = devm_request_irq(host->dev, irq, irq_handler, irq_flags,
6287                               dev_driver_string(host->dev), host);
6288         if (rc)
6289                 return rc;
6290
6291         for (i = 0; i < host->n_ports; i++)
6292                 ata_port_desc(host->ports[i], "irq %d", irq);
6293
6294         rc = ata_host_register(host, sht);
6295         /* if failed, just free the IRQ and leave ports alone */
6296         if (rc)
6297                 devm_free_irq(host->dev, irq, host);
6298
6299         return rc;
6300 }
6301
6302 /**
6303  *      ata_port_detach - Detach ATA port in prepration of device removal
6304  *      @ap: ATA port to be detached
6305  *
6306  *      Detach all ATA devices and the associated SCSI devices of @ap;
6307  *      then, remove the associated SCSI host.  @ap is guaranteed to
6308  *      be quiescent on return from this function.
6309  *
6310  *      LOCKING:
6311  *      Kernel thread context (may sleep).
6312  */
6313 static void ata_port_detach(struct ata_port *ap)
6314 {
6315         unsigned long flags;
6316         struct ata_link *link;
6317         struct ata_device *dev;
6318
6319         if (!ap->ops->error_handler)
6320                 goto skip_eh;
6321
6322         /* tell EH we're leaving & flush EH */
6323         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
6324         ap->pflags |= ATA_PFLAG_UNLOADING;
6325         ata_port_schedule_eh(ap);
6326         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
6327
6328         /* wait till EH commits suicide */
6329         ata_port_wait_eh(ap);
6330
6331         /* it better be dead now */
6332         WARN_ON(!(ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADED));
6333
6334         cancel_delayed_work_sync(&ap->hotplug_task);
6335
6336  skip_eh:
6337         /* clean up zpodd on port removal */
6338         ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST) {
6339                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
6340                         if (zpodd_dev_enabled(dev))
6341                                 zpodd_exit(dev);
6342                 }
6343         }
6344         if (ap->pmp_link) {
6345                 int i;
6346                 for (i = 0; i < SATA_PMP_MAX_PORTS; i++)
6347                         ata_tlink_delete(&ap->pmp_link[i]);
6348         }
6349         ata_tport_delete(ap);
6350
6351         /* remove the associated SCSI host */
6352         scsi_remove_host(ap->scsi_host);
6353 }
6354
6355 /**
6356  *      ata_host_detach - Detach all ports of an ATA host
6357  *      @host: Host to detach
6358  *
6359  *      Detach all ports of @host.
6360  *
6361  *      LOCKING:
6362  *      Kernel thread context (may sleep).
6363  */
6364 void ata_host_detach(struct ata_host *host)
6365 {
6366         int i;
6367
6368         for (i = 0; i < host->n_ports; i++)
6369                 ata_port_detach(host->ports[i]);
6370
6371         /* the host is dead now, dissociate ACPI */
6372         ata_acpi_dissociate(host);
6373 }
6374
6375 #ifdef CONFIG_PCI
6376
6377 /**
6378  *      ata_pci_remove_one - PCI layer callback for device removal
6379  *      @pdev: PCI device that was removed
6380  *
6381  *      PCI layer indicates to libata via this hook that hot-unplug or
6382  *      module unload event has occurred.  Detach all ports.  Resource
6383  *      release is handled via devres.
6384  *
6385  *      LOCKING:
6386  *      Inherited from PCI layer (may sleep).
6387  */
6388 void ata_pci_remove_one(struct pci_dev *pdev)
6389 {
6390         struct ata_host *host = pci_get_drvdata(pdev);
6391
6392         ata_host_detach(host);
6393 }
6394
6395 /* move to PCI subsystem */
6396 int pci_test_config_bits(struct pci_dev *pdev, const struct pci_bits *bits)
6397 {
6398         unsigned long tmp = 0;
6399
6400         switch (bits->width) {
6401         case 1: {
6402                 u8 tmp8 = 0;
6403                 pci_read_config_byte(pdev, bits->reg, &tmp8);
6404                 tmp = tmp8;
6405                 break;
6406         }
6407         case 2: {
6408                 u16 tmp16 = 0;
6409                 pci_read_config_word(pdev, bits->reg, &tmp16);
6410                 tmp = tmp16;
6411                 break;
6412         }
6413         case 4: {
6414                 u32 tmp32 = 0;
6415                 pci_read_config_dword(pdev, bits->reg, &tmp32);
6416                 tmp = tmp32;
6417                 break;
6418         }
6419
6420         default:
6421                 return -EINVAL;
6422         }
6423
6424         tmp &= bits->mask;
6425
6426         return (tmp == bits->val) ? 1 : 0;
6427 }
6428
6429 #ifdef CONFIG_PM
6430 void ata_pci_device_do_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t mesg)
6431 {
6432         pci_save_state(pdev);
6433         pci_disable_device(pdev);
6434
6435         if (mesg.event & PM_EVENT_SLEEP)
6436                 pci_set_power_state(pdev, PCI_D3hot);
6437 }
6438
6439 int ata_pci_device_do_resume(struct pci_dev *pdev)
6440 {
6441         int rc;
6442
6443         pci_set_power_state(pdev, PCI_D0);
6444         pci_restore_state(pdev);
6445
6446         rc = pcim_enable_device(pdev);
6447         if (rc) {
6448                 dev_err(&pdev->dev,
6449                         "failed to enable device after resume (%d)\n", rc);
6450                 return rc;
6451         }
6452
6453         pci_set_master(pdev);
6454         return 0;
6455 }
6456
6457 int ata_pci_device_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t mesg)
6458 {
6459         struct ata_host *host = pci_get_drvdata(pdev);
6460         int rc = 0;
6461
6462         rc = ata_host_suspend(host, mesg);
6463         if (rc)
6464                 return rc;
6465
6466         ata_pci_device_do_suspend(pdev, mesg);
6467
6468         return 0;
6469 }
6470
6471 int ata_pci_device_resume(struct pci_dev *pdev)
6472 {
6473         struct ata_host *host = pci_get_drvdata(pdev);
6474         int rc;
6475
6476         rc = ata_pci_device_do_resume(pdev);
6477         if (rc == 0)
6478                 ata_host_resume(host);
6479         return rc;
6480 }
6481 #endif /* CONFIG_PM */
6482
6483 #endif /* CONFIG_PCI */
6484
6485 /**
6486  *      ata_platform_remove_one - Platform layer callback for device removal
6487  *      @pdev: Platform device that was removed
6488  *
6489  *      Platform layer indicates to libata via this hook that hot-unplug or
6490  *      module unload event has occurred.  Detach all ports.  Resource
6491  *      release is handled via devres.
6492  *
6493  *      LOCKING:
6494  *      Inherited from platform layer (may sleep).
6495  */
6496 int ata_platform_remove_one(struct platform_device *pdev)
6497 {
6498         struct ata_host *host = platform_get_drvdata(pdev);
6499
6500         ata_host_detach(host);
6501
6502         return 0;
6503 }
6504
6505 static int __init ata_parse_force_one(char **cur,
6506                                       struct ata_force_ent *force_ent,
6507                                       const char **reason)
6508 {
6509         /* FIXME: Currently, there's no way to tag init const data and
6510          * using __initdata causes build failure on some versions of
6511          * gcc.  Once __initdataconst is implemented, add const to the
6512          * following structure.
6513          */
6514         static struct ata_force_param force_tbl[] __initdata = {
6515                 { "40c",        .cbl            = ATA_CBL_PATA40 },
6516                 { "80c",        .cbl            = ATA_CBL_PATA80 },
6517                 { "short40c",   .cbl            = ATA_CBL_PATA40_SHORT },
6518                 { "unk",        .cbl            = ATA_CBL_PATA_UNK },
6519                 { "ign",        .cbl            = ATA_CBL_PATA_IGN },
6520                 { "sata",       .cbl            = ATA_CBL_SATA },
6521                 { "1.5Gbps",    .spd_limit      = 1 },
6522                 { "3.0Gbps",    .spd_limit      = 2 },
6523                 { "noncq",      .horkage_on     = ATA_HORKAGE_NONCQ },
6524                 { "ncq",        .horkage_off    = ATA_HORKAGE_NONCQ },
6525                 { "dump_id",    .horkage_on     = ATA_HORKAGE_DUMP_ID },
6526                 { "pio0",       .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_PIO + 0) },
6527                 { "pio1",       .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_PIO + 1) },
6528                 { "pio2",       .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_PIO + 2) },
6529                 { "pio3",       .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_PIO + 3) },
6530                 { "pio4",       .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_PIO + 4) },
6531                 { "pio5",       .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_PIO + 5) },
6532                 { "pio6",       .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_PIO + 6) },
6533                 { "mwdma0",     .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_MWDMA + 0) },
6534                 { "mwdma1",     .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_MWDMA + 1) },
6535                 { "mwdma2",     .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_MWDMA + 2) },
6536                 { "mwdma3",     .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_MWDMA + 3) },
6537                 { "mwdma4",     .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_MWDMA + 4) },
6538                 { "udma0",      .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 0) },
6539                 { "udma16",     .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 0) },
6540                 { "udma/16",    .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 0) },
6541                 { "udma1",      .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 1) },
6542                 { "udma25",     .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 1) },
6543                 { "udma/25",    .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 1) },
6544                 { "udma2",      .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 2) },
6545                 { "udma33",     .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 2) },
6546                 { "udma/33",    .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 2) },
6547                 { "udma3",      .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 3) },
6548                 { "udma44",     .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 3) },
6549                 { "udma/44",    .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 3) },
6550                 { "udma4",      .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 4) },
6551                 { "udma66",     .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 4) },
6552                 { "udma/66",    .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 4) },
6553                 { "udma5",      .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 5) },
6554                 { "udma100",    .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 5) },
6555                 { "udma/100",   .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 5) },
6556                 { "udma6",      .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 6) },
6557                 { "udma133",    .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 6) },
6558                 { "udma/133",   .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 6) },
6559                 { "udma7",      .xfer_mask      = 1 << (ATA_SHIFT_UDMA + 7) },
6560                 { "nohrst",     .lflags         = ATA_LFLAG_NO_HRST },
6561                 { "nosrst",     .lflags         = ATA_LFLAG_NO_SRST },
6562                 { "norst",      .lflags         = ATA_LFLAG_NO_HRST | ATA_LFLAG_NO_SRST },
6563                 { "rstonce",    .lflags         = ATA_LFLAG_RST_ONCE },
6564                 { "atapi_dmadir", .horkage_on   = ATA_HORKAGE_ATAPI_DMADIR },
6565                 { "disable",    .horkage_on     = ATA_HORKAGE_DISABLE },
6566         };
6567         char *start = *cur, *p = *cur;
6568         char *id, *val, *endp;
6569         const struct ata_force_param *match_fp = NULL;
6570         int nr_matches = 0, i;
6571
6572         /* find where this param ends and update *cur */
6573         while (*p != '\0' && *p != ',')
6574                 p++;
6575
6576         if (*p == '\0')
6577                 *cur = p;
6578         else
6579                 *cur = p + 1;
6580
6581         *p = '\0';
6582
6583         /* parse */
6584         p = strchr(start, ':');
6585         if (!p) {
6586                 val = strstrip(start);
6587                 goto parse_val;
6588         }
6589         *p = '\0';
6590
6591         id = strstrip(start);
6592         val = strstrip(p + 1);
6593
6594         /* parse id */
6595         p = strchr(id, '.');
6596         if (p) {
6597                 *p++ = '\0';
6598                 force_ent->device = simple_strtoul(p, &endp, 10);
6599                 if (p == endp || *endp != '\0') {
6600                         *reason = "invalid device";
6601                         return -EINVAL;
6602                 }
6603         }
6604
6605         force_ent->port = simple_strtoul(id, &endp, 10);
6606         if (p == endp || *endp != '\0') {
6607                 *reason = "invalid port/link";
6608                 return -EINVAL;
6609         }
6610
6611  parse_val:
6612         /* parse val, allow shortcuts so that both 1.5 and 1.5Gbps work */
6613         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(force_tbl); i++) {
6614                 const struct ata_force_param *fp = &force_tbl[i];
6615
6616                 if (strncasecmp(val, fp->name, strlen(val)))
6617                         continue;
6618
6619                 nr_matches++;
6620                 match_fp = fp;
6621
6622                 if (strcasecmp(val, fp->name) == 0) {
6623                         nr_matches = 1;
6624                         break;
6625                 }
6626         }
6627
6628         if (!nr_matches) {
6629                 *reason = "unknown value";
6630                 return -EINVAL;
6631         }
6632         if (nr_matches > 1) {
6633                 *reason = "ambigious value";
6634                 return -EINVAL;
6635         }
6636
6637         force_ent->param = *match_fp;
6638
6639         return 0;
6640 }
6641
6642 static void __init ata_parse_force_param(void)
6643 {
6644         int idx = 0, size = 1;
6645         int last_port = -1, last_device = -1;
6646         char *p, *cur, *next;
6647
6648         /* calculate maximum number of params and allocate force_tbl */
6649         for (p = ata_force_param_buf; *p; p++)
6650                 if (*p == ',')
6651                         size++;
6652
6653         ata_force_tbl = kzalloc(sizeof(ata_force_tbl[0]) * size, GFP_KERNEL);
6654         if (!ata_force_tbl) {
6655                 printk(KERN_WARNING "ata: failed to extend force table, "
6656                        "libata.force ignored\n");
6657                 return;
6658         }
6659
6660         /* parse and populate the table */
6661         for (cur = ata_force_param_buf; *cur != '\0'; cur = next) {
6662                 const char *reason = "";
6663                 struct ata_force_ent te = { .port = -1, .device = -1 };
6664
6665                 next = cur;
6666                 if (ata_parse_force_one(&next, &te, &reason)) {
6667                         printk(KERN_WARNING "ata: failed to parse force "
6668                                "parameter \"%s\" (%s)\n",
6669                                cur, reason);
6670                         continue;
6671                 }
6672
6673                 if (te.port == -1) {
6674                         te.port = last_port;
6675                         te.device = last_device;
6676                 }
6677
6678                 ata_force_tbl[idx++] = te;
6679
6680                 last_port = te.port;
6681                 last_device = te.device;
6682         }
6683
6684         ata_force_tbl_size = idx;
6685 }
6686
6687 static int __init ata_init(void)
6688 {
6689         int rc;
6690
6691         ata_parse_force_param();
6692
6693         ata_acpi_register();
6694
6695         rc = ata_sff_init();
6696         if (rc) {
6697                 kfree(ata_force_tbl);
6698                 return rc;
6699         }
6700
6701         libata_transport_init();
6702         ata_scsi_transport_template = ata_attach_transport();
6703         if (!ata_scsi_transport_template) {
6704                 ata_sff_exit();
6705                 rc = -ENOMEM;
6706                 goto err_out;
6707         }
6708
6709         printk(KERN_DEBUG "libata version " DRV_VERSION " loaded.\n");
6710         return 0;
6711
6712 err_out:
6713         return rc;
6714 }
6715
6716 static void __exit ata_exit(void)
6717 {
6718         ata_release_transport(ata_scsi_transport_template);
6719         libata_transport_exit();
6720         ata_sff_exit();
6721         ata_acpi_unregister();
6722         kfree(ata_force_tbl);
6723 }
6724
6725 subsys_initcall(ata_init);
6726 module_exit(ata_exit);
6727
6728 static DEFINE_RATELIMIT_STATE(ratelimit, HZ / 5, 1);
6729
6730 int ata_ratelimit(void)
6731 {
6732         return __ratelimit(&ratelimit);
6733 }
6734
6735 /**
6736  *      ata_msleep - ATA EH owner aware msleep
6737  *      @ap: ATA port to attribute the sleep to
6738  *      @msecs: duration to sleep in milliseconds
6739  *
6740  *      Sleeps @msecs.  If the current task is owner of @ap's EH, the
6741  *      ownership is released before going to sleep and reacquired
6742  *      after the sleep is complete.  IOW, other ports sharing the
6743  *      @ap->host will be allowed to own the EH while this task is
6744  *      sleeping.
6745  *
6746  *      LOCKING:
6747  *      Might sleep.
6748  */
6749 void ata_msleep(struct ata_port *ap, unsigned int msecs)
6750 {
6751         bool owns_eh = ap && ap->host->eh_owner == current;
6752
6753         if (owns_eh)
6754                 ata_eh_release(ap);
6755
6756         msleep(msecs);
6757
6758         if (owns_eh)
6759                 ata_eh_acquire(ap);
6760 }
6761
6762 /**
6763  *      ata_wait_register - wait until register value changes
6764  *      @ap: ATA port to wait register for, can be NULL
6765  *      @reg: IO-mapped register
6766  *      @mask: Mask to apply to read register value
6767  *      @val: Wait condition
6768  *      @interval: polling interval in milliseconds
6769  *      @timeout: timeout in milliseconds
6770  *
6771  *      Waiting for some bits of register to change is a common
6772  *      operation for ATA controllers.  This function reads 32bit LE
6773  *      IO-mapped register @reg and tests for the following condition.
6774  *
6775  *      (*@reg & mask) != val
6776  *
6777  *      If the condition is met, it returns; otherwise, the process is
6778  *      repeated after @interval_msec until timeout.
6779  *
6780  *      LOCKING:
6781  *      Kernel thread context (may sleep)
6782  *
6783  *      RETURNS:
6784  *      The final register value.
6785  */
6786 u32 ata_wait_register(struct ata_port *ap, void __iomem *reg, u32 mask, u32 val,
6787                       unsigned long interval, unsigned long timeout)
6788 {
6789         unsigned long deadline;
6790         u32 tmp;
6791
6792         tmp = ioread32(reg);
6793
6794         /* Calculate timeout _after_ the first read to make sure
6795          * preceding writes reach the controller before starting to
6796          * eat away the timeout.
6797          */
6798         deadline = ata_deadline(jiffies, timeout);
6799
6800         while ((tmp & mask) == val && time_before(jiffies, deadline)) {
6801                 ata_msleep(ap, interval);
6802                 tmp = ioread32(reg);
6803         }
6804
6805         return tmp;
6806 }
6807
6808 /**
6809  *      sata_lpm_ignore_phy_events - test if PHY event should be ignored
6810  *      @link: Link receiving the event
6811  *
6812  *      Test whether the received PHY event has to be ignored or not.
6813  *
6814  *      LOCKING:
6815  *      None:
6816  *
6817  *      RETURNS:
6818  *      True if the event has to be ignored.
6819  */
6820 bool sata_lpm_ignore_phy_events(struct ata_link *link)
6821 {
6822         unsigned long lpm_timeout = link->last_lpm_change +
6823                                     msecs_to_jiffies(ATA_TMOUT_SPURIOUS_PHY);
6824
6825         /* if LPM is enabled, PHYRDY doesn't mean anything */
6826         if (link->lpm_policy > ATA_LPM_MAX_POWER)
6827                 return true;
6828
6829         /* ignore the first PHY event after the LPM policy changed
6830          * as it is might be spurious
6831          */
6832         if ((link->flags & ATA_LFLAG_CHANGED) &&
6833             time_before(jiffies, lpm_timeout))
6834                 return true;
6835
6836         return false;
6837 }
6838 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_lpm_ignore_phy_events);
6839
6840 /*
6841  * Dummy port_ops
6842  */
6843 static unsigned int ata_dummy_qc_issue(struct ata_queued_cmd *qc)
6844 {
6845         return AC_ERR_SYSTEM;
6846 }
6847
6848 static void ata_dummy_error_handler(struct ata_port *ap)
6849 {
6850         /* truly dummy */
6851 }
6852
6853 struct ata_port_operations ata_dummy_port_ops = {
6854         .qc_prep                = ata_noop_qc_prep,
6855         .qc_issue               = ata_dummy_qc_issue,
6856         .error_handler          = ata_dummy_error_handler,
6857         .sched_eh               = ata_std_sched_eh,
6858         .end_eh                 = ata_std_end_eh,
6859 };
6860
6861 const struct ata_port_info ata_dummy_port_info = {
6862         .port_ops               = &ata_dummy_port_ops,
6863 };
6864
6865 /*
6866  * Utility print functions
6867  */
6868 int ata_port_printk(const struct ata_port *ap, const char *level,
6869                     const char *fmt, ...)
6870 {
6871         struct va_format vaf;
6872         va_list args;
6873         int r;
6874
6875         va_start(args, fmt);
6876
6877         vaf.fmt = fmt;
6878         vaf.va = &args;
6879
6880         r = printk("%sata%u: %pV", level, ap->print_id, &vaf);
6881
6882         va_end(args);
6883
6884         return r;
6885 }
6886 EXPORT_SYMBOL(ata_port_printk);
6887
6888 int ata_link_printk(const struct ata_link *link, const char *level,
6889                     const char *fmt, ...)
6890 {
6891         struct va_format vaf;
6892         va_list args;
6893         int r;
6894
6895         va_start(args, fmt);
6896
6897         vaf.fmt = fmt;
6898         vaf.va = &args;
6899
6900         if (sata_pmp_attached(link->ap) || link->ap->slave_link)
6901                 r = printk("%sata%u.%02u: %pV",
6902                            level, link->ap->print_id, link->pmp, &vaf);
6903         else
6904                 r = printk("%sata%u: %pV",
6905                            level, link->ap->print_id, &vaf);
6906
6907         va_end(args);
6908
6909         return r;
6910 }
6911 EXPORT_SYMBOL(ata_link_printk);
6912
6913 int ata_dev_printk(const struct ata_device *dev, const char *level,
6914                     const char *fmt, ...)
6915 {
6916         struct va_format vaf;
6917         va_list args;
6918         int r;
6919
6920         va_start(args, fmt);
6921
6922         vaf.fmt = fmt;
6923         vaf.va = &args;
6924
6925         r = printk("%sata%u.%02u: %pV",
6926                    level, dev->link->ap->print_id, dev->link->pmp + dev->devno,
6927                    &vaf);
6928
6929         va_end(args);
6930
6931         return r;
6932 }
6933 EXPORT_SYMBOL(ata_dev_printk);
6934
6935 void ata_print_version(const struct device *dev, const char *version)
6936 {
6937         dev_printk(KERN_DEBUG, dev, "version %s\n", version);
6938 }
6939 EXPORT_SYMBOL(ata_print_version);
6940
6941 /*
6942  * libata is essentially a library of internal helper functions for
6943  * low-level ATA host controller drivers.  As such, the API/ABI is
6944  * likely to change as new drivers are added and updated.
6945  * Do not depend on ABI/API stability.
6946  */
6947 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_deb_timing_normal);
6948 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_deb_timing_hotplug);
6949 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_deb_timing_long);
6950 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_base_port_ops);
6951 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_port_ops);
6952 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dummy_port_ops);
6953 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dummy_port_info);
6954 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_link_next);
6955 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_next);
6956 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_bios_param);
6957 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_unlock_native_capacity);
6958 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_init);
6959 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_alloc);
6960 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_alloc_pinfo);
6961 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_slave_link_init);
6962 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_start);
6963 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_register);
6964 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_activate);
6965 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_detach);
6966 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sg_init);
6967 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_qc_complete);
6968 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_qc_complete_multiple);
6969 EXPORT_SYMBOL_GPL(atapi_cmd_type);
6970 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_tf_to_fis);
6971 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_tf_from_fis);
6972 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pack_xfermask);
6973 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_unpack_xfermask);
6974 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_xfer_mask2mode);
6975 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_xfer_mode2mask);
6976 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_xfer_mode2shift);
6977 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_mode_string);
6978 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_id_xfermask);
6979 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_do_set_mode);
6980 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_qc_defer);
6981 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_noop_qc_prep);
6982 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_disable);
6983 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_set_spd);
6984 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_wait_after_reset);
6985 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_link_debounce);
6986 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_link_resume);
6987 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_link_scr_lpm);
6988 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_prereset);
6989 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_link_hardreset);
6990 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_std_hardreset);
6991 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_postreset);
6992 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_classify);
6993 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_pair);
6994 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_ratelimit);
6995 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_msleep);
6996 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_wait_register);
6997 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_queuecmd);
6998 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_slave_config);
6999 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_slave_destroy);
7000 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_change_queue_depth);
7001 EXPORT_SYMBOL_GPL(__ata_change_queue_depth);
7002 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_scr_valid);
7003 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_scr_read);
7004 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_scr_write);
7005 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_scr_write_flush);
7006 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_link_online);
7007 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_link_offline);
7008 #ifdef CONFIG_PM
7009 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_suspend);
7010 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_resume);
7011 #endif /* CONFIG_PM */
7012 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_id_string);
7013 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_id_c_string);
7014 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_do_dev_read_id);
7015 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_simulate);
7016
7017 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pio_need_iordy);
7018 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_timing_find_mode);
7019 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_timing_compute);
7020 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_timing_merge);
7021 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_timing_cycle2mode);
7022
7023 #ifdef CONFIG_PCI
7024 EXPORT_SYMBOL_GPL(pci_test_config_bits);
7025 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_remove_one);
7026 #ifdef CONFIG_PM
7027 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_device_do_suspend);
7028 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_device_do_resume);
7029 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_device_suspend);
7030 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_device_resume);
7031 #endif /* CONFIG_PM */
7032 #endif /* CONFIG_PCI */
7033
7034 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_platform_remove_one);
7035
7036 EXPORT_SYMBOL_GPL(__ata_ehi_push_desc);
7037 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_ehi_push_desc);
7038 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_ehi_clear_desc);
7039 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_desc);
7040 #ifdef CONFIG_PCI
7041 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_pbar_desc);
7042 #endif /* CONFIG_PCI */
7043 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_schedule_eh);
7044 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_link_abort);
7045 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_abort);
7046 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_freeze);
7047 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_async_notification);
7048 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_freeze_port);
7049 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_thaw_port);
7050 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_qc_complete);
7051 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_qc_retry);
7052 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_analyze_ncq_error);
7053 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_do_eh);
7054 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_error_handler);
7055
7056 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_cable_40wire);
7057 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_cable_80wire);
7058 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_cable_unknown);
7059 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_cable_ignore);
7060 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_cable_sata);