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