Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net
[pandora-kernel.git] / drivers / ata / libata-eh.c
1 /*
2  *  libata-eh.c - libata error handling
3  *
4  *  Maintained by:  Jeff Garzik <jgarzik@pobox.com>
5  *                  Please ALWAYS copy linux-ide@vger.kernel.org
6  *                  on emails.
7  *
8  *  Copyright 2006 Tejun Heo <htejun@gmail.com>
9  *
10  *
11  *  This program is free software; you can redistribute it and/or
12  *  modify it under the terms of the GNU General Public License as
13  *  published by the Free Software Foundation; either version 2, or
14  *  (at your option) any later version.
15  *
16  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
17  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
19  *  General Public License for more details.
20  *
21  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
22  *  along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
23  *  the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139,
24  *  USA.
25  *
26  *
27  *  libata documentation is available via 'make {ps|pdf}docs',
28  *  as Documentation/DocBook/libata.*
29  *
30  *  Hardware documentation available from http://www.t13.org/ and
31  *  http://www.sata-io.org/
32  *
33  */
34
35 #include <linux/kernel.h>
36 #include <linux/blkdev.h>
37 #include <linux/export.h>
38 #include <linux/pci.h>
39 #include <scsi/scsi.h>
40 #include <scsi/scsi_host.h>
41 #include <scsi/scsi_eh.h>
42 #include <scsi/scsi_device.h>
43 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
44 #include <scsi/scsi_dbg.h>
45 #include "../scsi/scsi_transport_api.h"
46
47 #include <linux/libata.h>
48
49 #include "libata.h"
50
51 enum {
52         /* speed down verdicts */
53         ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF             = (1 << 0),
54         ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN          = (1 << 1),
55         ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO     = (1 << 2),
56         ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS         = (1 << 3),
57
58         /* error flags */
59         ATA_EFLAG_IS_IO                 = (1 << 0),
60         ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER          = (1 << 1),
61         ATA_EFLAG_OLD_ER                = (1 << 31),
62
63         /* error categories */
64         ATA_ECAT_NONE                   = 0,
65         ATA_ECAT_ATA_BUS                = 1,
66         ATA_ECAT_TOUT_HSM               = 2,
67         ATA_ECAT_UNK_DEV                = 3,
68         ATA_ECAT_DUBIOUS_NONE           = 4,
69         ATA_ECAT_DUBIOUS_ATA_BUS        = 5,
70         ATA_ECAT_DUBIOUS_TOUT_HSM       = 6,
71         ATA_ECAT_DUBIOUS_UNK_DEV        = 7,
72         ATA_ECAT_NR                     = 8,
73
74         ATA_EH_CMD_DFL_TIMEOUT          =  5000,
75
76         /* always put at least this amount of time between resets */
77         ATA_EH_RESET_COOL_DOWN          =  5000,
78
79         /* Waiting in ->prereset can never be reliable.  It's
80          * sometimes nice to wait there but it can't be depended upon;
81          * otherwise, we wouldn't be resetting.  Just give it enough
82          * time for most drives to spin up.
83          */
84         ATA_EH_PRERESET_TIMEOUT         = 10000,
85         ATA_EH_FASTDRAIN_INTERVAL       =  3000,
86
87         ATA_EH_UA_TRIES                 = 5,
88
89         /* probe speed down parameters, see ata_eh_schedule_probe() */
90         ATA_EH_PROBE_TRIAL_INTERVAL     = 60000,        /* 1 min */
91         ATA_EH_PROBE_TRIALS             = 2,
92 };
93
94 /* The following table determines how we sequence resets.  Each entry
95  * represents timeout for that try.  The first try can be soft or
96  * hardreset.  All others are hardreset if available.  In most cases
97  * the first reset w/ 10sec timeout should succeed.  Following entries
98  * are mostly for error handling, hotplug and retarded devices.
99  */
100 static const unsigned long ata_eh_reset_timeouts[] = {
101         10000,  /* most drives spin up by 10sec */
102         10000,  /* > 99% working drives spin up before 20sec */
103         35000,  /* give > 30 secs of idleness for retarded devices */
104          5000,  /* and sweet one last chance */
105         ULONG_MAX, /* > 1 min has elapsed, give up */
106 };
107
108 static const unsigned long ata_eh_identify_timeouts[] = {
109          5000,  /* covers > 99% of successes and not too boring on failures */
110         10000,  /* combined time till here is enough even for media access */
111         30000,  /* for true idiots */
112         ULONG_MAX,
113 };
114
115 static const unsigned long ata_eh_flush_timeouts[] = {
116         15000,  /* be generous with flush */
117         15000,  /* ditto */
118         30000,  /* and even more generous */
119         ULONG_MAX,
120 };
121
122 static const unsigned long ata_eh_other_timeouts[] = {
123          5000,  /* same rationale as identify timeout */
124         10000,  /* ditto */
125         /* but no merciful 30sec for other commands, it just isn't worth it */
126         ULONG_MAX,
127 };
128
129 struct ata_eh_cmd_timeout_ent {
130         const u8                *commands;
131         const unsigned long     *timeouts;
132 };
133
134 /* The following table determines timeouts to use for EH internal
135  * commands.  Each table entry is a command class and matches the
136  * commands the entry applies to and the timeout table to use.
137  *
138  * On the retry after a command timed out, the next timeout value from
139  * the table is used.  If the table doesn't contain further entries,
140  * the last value is used.
141  *
142  * ehc->cmd_timeout_idx keeps track of which timeout to use per
143  * command class, so if SET_FEATURES times out on the first try, the
144  * next try will use the second timeout value only for that class.
145  */
146 #define CMDS(cmds...)   (const u8 []){ cmds, 0 }
147 static const struct ata_eh_cmd_timeout_ent
148 ata_eh_cmd_timeout_table[ATA_EH_CMD_TIMEOUT_TABLE_SIZE] = {
149         { .commands = CMDS(ATA_CMD_ID_ATA, ATA_CMD_ID_ATAPI),
150           .timeouts = ata_eh_identify_timeouts, },
151         { .commands = CMDS(ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX, ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX_EXT),
152           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
153         { .commands = CMDS(ATA_CMD_SET_MAX, ATA_CMD_SET_MAX_EXT),
154           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
155         { .commands = CMDS(ATA_CMD_SET_FEATURES),
156           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
157         { .commands = CMDS(ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS),
158           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
159         { .commands = CMDS(ATA_CMD_FLUSH, ATA_CMD_FLUSH_EXT),
160           .timeouts = ata_eh_flush_timeouts },
161 };
162 #undef CMDS
163
164 static void __ata_port_freeze(struct ata_port *ap);
165 #ifdef CONFIG_PM
166 static void ata_eh_handle_port_suspend(struct ata_port *ap);
167 static void ata_eh_handle_port_resume(struct ata_port *ap);
168 #else /* CONFIG_PM */
169 static void ata_eh_handle_port_suspend(struct ata_port *ap)
170 { }
171
172 static void ata_eh_handle_port_resume(struct ata_port *ap)
173 { }
174 #endif /* CONFIG_PM */
175
176 static void __ata_ehi_pushv_desc(struct ata_eh_info *ehi, const char *fmt,
177                                  va_list args)
178 {
179         ehi->desc_len += vscnprintf(ehi->desc + ehi->desc_len,
180                                      ATA_EH_DESC_LEN - ehi->desc_len,
181                                      fmt, args);
182 }
183
184 /**
185  *      __ata_ehi_push_desc - push error description without adding separator
186  *      @ehi: target EHI
187  *      @fmt: printf format string
188  *
189  *      Format string according to @fmt and append it to @ehi->desc.
190  *
191  *      LOCKING:
192  *      spin_lock_irqsave(host lock)
193  */
194 void __ata_ehi_push_desc(struct ata_eh_info *ehi, const char *fmt, ...)
195 {
196         va_list args;
197
198         va_start(args, fmt);
199         __ata_ehi_pushv_desc(ehi, fmt, args);
200         va_end(args);
201 }
202
203 /**
204  *      ata_ehi_push_desc - push error description with separator
205  *      @ehi: target EHI
206  *      @fmt: printf format string
207  *
208  *      Format string according to @fmt and append it to @ehi->desc.
209  *      If @ehi->desc is not empty, ", " is added in-between.
210  *
211  *      LOCKING:
212  *      spin_lock_irqsave(host lock)
213  */
214 void ata_ehi_push_desc(struct ata_eh_info *ehi, const char *fmt, ...)
215 {
216         va_list args;
217
218         if (ehi->desc_len)
219                 __ata_ehi_push_desc(ehi, ", ");
220
221         va_start(args, fmt);
222         __ata_ehi_pushv_desc(ehi, fmt, args);
223         va_end(args);
224 }
225
226 /**
227  *      ata_ehi_clear_desc - clean error description
228  *      @ehi: target EHI
229  *
230  *      Clear @ehi->desc.
231  *
232  *      LOCKING:
233  *      spin_lock_irqsave(host lock)
234  */
235 void ata_ehi_clear_desc(struct ata_eh_info *ehi)
236 {
237         ehi->desc[0] = '\0';
238         ehi->desc_len = 0;
239 }
240
241 /**
242  *      ata_port_desc - append port description
243  *      @ap: target ATA port
244  *      @fmt: printf format string
245  *
246  *      Format string according to @fmt and append it to port
247  *      description.  If port description is not empty, " " is added
248  *      in-between.  This function is to be used while initializing
249  *      ata_host.  The description is printed on host registration.
250  *
251  *      LOCKING:
252  *      None.
253  */
254 void ata_port_desc(struct ata_port *ap, const char *fmt, ...)
255 {
256         va_list args;
257
258         WARN_ON(!(ap->pflags & ATA_PFLAG_INITIALIZING));
259
260         if (ap->link.eh_info.desc_len)
261                 __ata_ehi_push_desc(&ap->link.eh_info, " ");
262
263         va_start(args, fmt);
264         __ata_ehi_pushv_desc(&ap->link.eh_info, fmt, args);
265         va_end(args);
266 }
267
268 #ifdef CONFIG_PCI
269
270 /**
271  *      ata_port_pbar_desc - append PCI BAR description
272  *      @ap: target ATA port
273  *      @bar: target PCI BAR
274  *      @offset: offset into PCI BAR
275  *      @name: name of the area
276  *
277  *      If @offset is negative, this function formats a string which
278  *      contains the name, address, size and type of the BAR and
279  *      appends it to the port description.  If @offset is zero or
280  *      positive, only name and offsetted address is appended.
281  *
282  *      LOCKING:
283  *      None.
284  */
285 void ata_port_pbar_desc(struct ata_port *ap, int bar, ssize_t offset,
286                         const char *name)
287 {
288         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(ap->host->dev);
289         char *type = "";
290         unsigned long long start, len;
291
292         if (pci_resource_flags(pdev, bar) & IORESOURCE_MEM)
293                 type = "m";
294         else if (pci_resource_flags(pdev, bar) & IORESOURCE_IO)
295                 type = "i";
296
297         start = (unsigned long long)pci_resource_start(pdev, bar);
298         len = (unsigned long long)pci_resource_len(pdev, bar);
299
300         if (offset < 0)
301                 ata_port_desc(ap, "%s %s%llu@0x%llx", name, type, len, start);
302         else
303                 ata_port_desc(ap, "%s 0x%llx", name,
304                                 start + (unsigned long long)offset);
305 }
306
307 #endif /* CONFIG_PCI */
308
309 static int ata_lookup_timeout_table(u8 cmd)
310 {
311         int i;
312
313         for (i = 0; i < ATA_EH_CMD_TIMEOUT_TABLE_SIZE; i++) {
314                 const u8 *cur;
315
316                 for (cur = ata_eh_cmd_timeout_table[i].commands; *cur; cur++)
317                         if (*cur == cmd)
318                                 return i;
319         }
320
321         return -1;
322 }
323
324 /**
325  *      ata_internal_cmd_timeout - determine timeout for an internal command
326  *      @dev: target device
327  *      @cmd: internal command to be issued
328  *
329  *      Determine timeout for internal command @cmd for @dev.
330  *
331  *      LOCKING:
332  *      EH context.
333  *
334  *      RETURNS:
335  *      Determined timeout.
336  */
337 unsigned long ata_internal_cmd_timeout(struct ata_device *dev, u8 cmd)
338 {
339         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
340         int ent = ata_lookup_timeout_table(cmd);
341         int idx;
342
343         if (ent < 0)
344                 return ATA_EH_CMD_DFL_TIMEOUT;
345
346         idx = ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno][ent];
347         return ata_eh_cmd_timeout_table[ent].timeouts[idx];
348 }
349
350 /**
351  *      ata_internal_cmd_timed_out - notification for internal command timeout
352  *      @dev: target device
353  *      @cmd: internal command which timed out
354  *
355  *      Notify EH that internal command @cmd for @dev timed out.  This
356  *      function should be called only for commands whose timeouts are
357  *      determined using ata_internal_cmd_timeout().
358  *
359  *      LOCKING:
360  *      EH context.
361  */
362 void ata_internal_cmd_timed_out(struct ata_device *dev, u8 cmd)
363 {
364         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
365         int ent = ata_lookup_timeout_table(cmd);
366         int idx;
367
368         if (ent < 0)
369                 return;
370
371         idx = ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno][ent];
372         if (ata_eh_cmd_timeout_table[ent].timeouts[idx + 1] != ULONG_MAX)
373                 ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno][ent]++;
374 }
375
376 static void ata_ering_record(struct ata_ering *ering, unsigned int eflags,
377                              unsigned int err_mask)
378 {
379         struct ata_ering_entry *ent;
380
381         WARN_ON(!err_mask);
382
383         ering->cursor++;
384         ering->cursor %= ATA_ERING_SIZE;
385
386         ent = &ering->ring[ering->cursor];
387         ent->eflags = eflags;
388         ent->err_mask = err_mask;
389         ent->timestamp = get_jiffies_64();
390 }
391
392 static struct ata_ering_entry *ata_ering_top(struct ata_ering *ering)
393 {
394         struct ata_ering_entry *ent = &ering->ring[ering->cursor];
395
396         if (ent->err_mask)
397                 return ent;
398         return NULL;
399 }
400
401 int ata_ering_map(struct ata_ering *ering,
402                   int (*map_fn)(struct ata_ering_entry *, void *),
403                   void *arg)
404 {
405         int idx, rc = 0;
406         struct ata_ering_entry *ent;
407
408         idx = ering->cursor;
409         do {
410                 ent = &ering->ring[idx];
411                 if (!ent->err_mask)
412                         break;
413                 rc = map_fn(ent, arg);
414                 if (rc)
415                         break;
416                 idx = (idx - 1 + ATA_ERING_SIZE) % ATA_ERING_SIZE;
417         } while (idx != ering->cursor);
418
419         return rc;
420 }
421
422 int ata_ering_clear_cb(struct ata_ering_entry *ent, void *void_arg)
423 {
424         ent->eflags |= ATA_EFLAG_OLD_ER;
425         return 0;
426 }
427
428 static void ata_ering_clear(struct ata_ering *ering)
429 {
430         ata_ering_map(ering, ata_ering_clear_cb, NULL);
431 }
432
433 static unsigned int ata_eh_dev_action(struct ata_device *dev)
434 {
435         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
436
437         return ehc->i.action | ehc->i.dev_action[dev->devno];
438 }
439
440 static void ata_eh_clear_action(struct ata_link *link, struct ata_device *dev,
441                                 struct ata_eh_info *ehi, unsigned int action)
442 {
443         struct ata_device *tdev;
444
445         if (!dev) {
446                 ehi->action &= ~action;
447                 ata_for_each_dev(tdev, link, ALL)
448                         ehi->dev_action[tdev->devno] &= ~action;
449         } else {
450                 /* doesn't make sense for port-wide EH actions */
451                 WARN_ON(!(action & ATA_EH_PERDEV_MASK));
452
453                 /* break ehi->action into ehi->dev_action */
454                 if (ehi->action & action) {
455                         ata_for_each_dev(tdev, link, ALL)
456                                 ehi->dev_action[tdev->devno] |=
457                                         ehi->action & action;
458                         ehi->action &= ~action;
459                 }
460
461                 /* turn off the specified per-dev action */
462                 ehi->dev_action[dev->devno] &= ~action;
463         }
464 }
465
466 /**
467  *      ata_eh_acquire - acquire EH ownership
468  *      @ap: ATA port to acquire EH ownership for
469  *
470  *      Acquire EH ownership for @ap.  This is the basic exclusion
471  *      mechanism for ports sharing a host.  Only one port hanging off
472  *      the same host can claim the ownership of EH.
473  *
474  *      LOCKING:
475  *      EH context.
476  */
477 void ata_eh_acquire(struct ata_port *ap)
478 {
479         mutex_lock(&ap->host->eh_mutex);
480         WARN_ON_ONCE(ap->host->eh_owner);
481         ap->host->eh_owner = current;
482 }
483
484 /**
485  *      ata_eh_release - release EH ownership
486  *      @ap: ATA port to release EH ownership for
487  *
488  *      Release EH ownership for @ap if the caller.  The caller must
489  *      have acquired EH ownership using ata_eh_acquire() previously.
490  *
491  *      LOCKING:
492  *      EH context.
493  */
494 void ata_eh_release(struct ata_port *ap)
495 {
496         WARN_ON_ONCE(ap->host->eh_owner != current);
497         ap->host->eh_owner = NULL;
498         mutex_unlock(&ap->host->eh_mutex);
499 }
500
501 /**
502  *      ata_scsi_timed_out - SCSI layer time out callback
503  *      @cmd: timed out SCSI command
504  *
505  *      Handles SCSI layer timeout.  We race with normal completion of
506  *      the qc for @cmd.  If the qc is already gone, we lose and let
507  *      the scsi command finish (EH_HANDLED).  Otherwise, the qc has
508  *      timed out and EH should be invoked.  Prevent ata_qc_complete()
509  *      from finishing it by setting EH_SCHEDULED and return
510  *      EH_NOT_HANDLED.
511  *
512  *      TODO: kill this function once old EH is gone.
513  *
514  *      LOCKING:
515  *      Called from timer context
516  *
517  *      RETURNS:
518  *      EH_HANDLED or EH_NOT_HANDLED
519  */
520 enum blk_eh_timer_return ata_scsi_timed_out(struct scsi_cmnd *cmd)
521 {
522         struct Scsi_Host *host = cmd->device->host;
523         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(host);
524         unsigned long flags;
525         struct ata_queued_cmd *qc;
526         enum blk_eh_timer_return ret;
527
528         DPRINTK("ENTER\n");
529
530         if (ap->ops->error_handler) {
531                 ret = BLK_EH_NOT_HANDLED;
532                 goto out;
533         }
534
535         ret = BLK_EH_HANDLED;
536         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
537         qc = ata_qc_from_tag(ap, ap->link.active_tag);
538         if (qc) {
539                 WARN_ON(qc->scsicmd != cmd);
540                 qc->flags |= ATA_QCFLAG_EH_SCHEDULED;
541                 qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
542                 ret = BLK_EH_NOT_HANDLED;
543         }
544         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
545
546  out:
547         DPRINTK("EXIT, ret=%d\n", ret);
548         return ret;
549 }
550
551 static void ata_eh_unload(struct ata_port *ap)
552 {
553         struct ata_link *link;
554         struct ata_device *dev;
555         unsigned long flags;
556
557         /* Restore SControl IPM and SPD for the next driver and
558          * disable attached devices.
559          */
560         ata_for_each_link(link, ap, PMP_FIRST) {
561                 sata_scr_write(link, SCR_CONTROL, link->saved_scontrol & 0xff0);
562                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
563                         ata_dev_disable(dev);
564         }
565
566         /* freeze and set UNLOADED */
567         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
568
569         ata_port_freeze(ap);                    /* won't be thawed */
570         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;    /* clear pending from freeze */
571         ap->pflags |= ATA_PFLAG_UNLOADED;
572
573         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
574 }
575
576 /**
577  *      ata_scsi_error - SCSI layer error handler callback
578  *      @host: SCSI host on which error occurred
579  *
580  *      Handles SCSI-layer-thrown error events.
581  *
582  *      LOCKING:
583  *      Inherited from SCSI layer (none, can sleep)
584  *
585  *      RETURNS:
586  *      Zero.
587  */
588 void ata_scsi_error(struct Scsi_Host *host)
589 {
590         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(host);
591         unsigned long flags;
592         LIST_HEAD(eh_work_q);
593
594         DPRINTK("ENTER\n");
595
596         spin_lock_irqsave(host->host_lock, flags);
597         list_splice_init(&host->eh_cmd_q, &eh_work_q);
598         spin_unlock_irqrestore(host->host_lock, flags);
599
600         ata_scsi_cmd_error_handler(host, ap, &eh_work_q);
601
602         /* If we timed raced normal completion and there is nothing to
603            recover nr_timedout == 0 why exactly are we doing error recovery ? */
604         ata_scsi_port_error_handler(host, ap);
605
606         /* finish or retry handled scmd's and clean up */
607         WARN_ON(host->host_failed || !list_empty(&eh_work_q));
608
609         DPRINTK("EXIT\n");
610 }
611
612 /**
613  * ata_scsi_cmd_error_handler - error callback for a list of commands
614  * @host:       scsi host containing the port
615  * @ap:         ATA port within the host
616  * @eh_work_q:  list of commands to process
617  *
618  * process the given list of commands and return those finished to the
619  * ap->eh_done_q.  This function is the first part of the libata error
620  * handler which processes a given list of failed commands.
621  */
622 void ata_scsi_cmd_error_handler(struct Scsi_Host *host, struct ata_port *ap,
623                                 struct list_head *eh_work_q)
624 {
625         int i;
626         unsigned long flags;
627
628         /* make sure sff pio task is not running */
629         ata_sff_flush_pio_task(ap);
630
631         /* synchronize with host lock and sort out timeouts */
632
633         /* For new EH, all qcs are finished in one of three ways -
634          * normal completion, error completion, and SCSI timeout.
635          * Both completions can race against SCSI timeout.  When normal
636          * completion wins, the qc never reaches EH.  When error
637          * completion wins, the qc has ATA_QCFLAG_FAILED set.
638          *
639          * When SCSI timeout wins, things are a bit more complex.
640          * Normal or error completion can occur after the timeout but
641          * before this point.  In such cases, both types of
642          * completions are honored.  A scmd is determined to have
643          * timed out iff its associated qc is active and not failed.
644          */
645         if (ap->ops->error_handler) {
646                 struct scsi_cmnd *scmd, *tmp;
647                 int nr_timedout = 0;
648
649                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
650
651                 /* This must occur under the ap->lock as we don't want
652                    a polled recovery to race the real interrupt handler
653
654                    The lost_interrupt handler checks for any completed but
655                    non-notified command and completes much like an IRQ handler.
656
657                    We then fall into the error recovery code which will treat
658                    this as if normal completion won the race */
659
660                 if (ap->ops->lost_interrupt)
661                         ap->ops->lost_interrupt(ap);
662
663                 list_for_each_entry_safe(scmd, tmp, eh_work_q, eh_entry) {
664                         struct ata_queued_cmd *qc;
665
666                         for (i = 0; i < ATA_MAX_QUEUE; i++) {
667                                 qc = __ata_qc_from_tag(ap, i);
668                                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE &&
669                                     qc->scsicmd == scmd)
670                                         break;
671                         }
672
673                         if (i < ATA_MAX_QUEUE) {
674                                 /* the scmd has an associated qc */
675                                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED)) {
676                                         /* which hasn't failed yet, timeout */
677                                         qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
678                                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_FAILED;
679                                         nr_timedout++;
680                                 }
681                         } else {
682                                 /* Normal completion occurred after
683                                  * SCSI timeout but before this point.
684                                  * Successfully complete it.
685                                  */
686                                 scmd->retries = scmd->allowed;
687                                 scsi_eh_finish_cmd(scmd, &ap->eh_done_q);
688                         }
689                 }
690
691                 /* If we have timed out qcs.  They belong to EH from
692                  * this point but the state of the controller is
693                  * unknown.  Freeze the port to make sure the IRQ
694                  * handler doesn't diddle with those qcs.  This must
695                  * be done atomically w.r.t. setting QCFLAG_FAILED.
696                  */
697                 if (nr_timedout)
698                         __ata_port_freeze(ap);
699
700                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
701
702                 /* initialize eh_tries */
703                 ap->eh_tries = ATA_EH_MAX_TRIES;
704         } else
705                 spin_unlock_wait(ap->lock);
706
707 }
708 EXPORT_SYMBOL(ata_scsi_cmd_error_handler);
709
710 /**
711  * ata_scsi_port_error_handler - recover the port after the commands
712  * @host:       SCSI host containing the port
713  * @ap:         the ATA port
714  *
715  * Handle the recovery of the port @ap after all the commands
716  * have been recovered.
717  */
718 void ata_scsi_port_error_handler(struct Scsi_Host *host, struct ata_port *ap)
719 {
720         unsigned long flags;
721
722         /* invoke error handler */
723         if (ap->ops->error_handler) {
724                 struct ata_link *link;
725
726                 /* acquire EH ownership */
727                 ata_eh_acquire(ap);
728  repeat:
729                 /* kill fast drain timer */
730                 del_timer_sync(&ap->fastdrain_timer);
731
732                 /* process port resume request */
733                 ata_eh_handle_port_resume(ap);
734
735                 /* fetch & clear EH info */
736                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
737
738                 ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST) {
739                         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
740                         struct ata_device *dev;
741
742                         memset(&link->eh_context, 0, sizeof(link->eh_context));
743                         link->eh_context.i = link->eh_info;
744                         memset(&link->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
745
746                         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
747                                 int devno = dev->devno;
748
749                                 ehc->saved_xfer_mode[devno] = dev->xfer_mode;
750                                 if (ata_ncq_enabled(dev))
751                                         ehc->saved_ncq_enabled |= 1 << devno;
752                         }
753                 }
754
755                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_EH_IN_PROGRESS;
756                 ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;
757                 ap->excl_link = NULL;   /* don't maintain exclusion over EH */
758
759                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
760
761                 /* invoke EH, skip if unloading or suspended */
762                 if (!(ap->pflags & (ATA_PFLAG_UNLOADING | ATA_PFLAG_SUSPENDED)))
763                         ap->ops->error_handler(ap);
764                 else {
765                         /* if unloading, commence suicide */
766                         if ((ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADING) &&
767                             !(ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADED))
768                                 ata_eh_unload(ap);
769                         ata_eh_finish(ap);
770                 }
771
772                 /* process port suspend request */
773                 ata_eh_handle_port_suspend(ap);
774
775                 /* Exception might have happened after ->error_handler
776                  * recovered the port but before this point.  Repeat
777                  * EH in such case.
778                  */
779                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
780
781                 if (ap->pflags & ATA_PFLAG_EH_PENDING) {
782                         if (--ap->eh_tries) {
783                                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
784                                 goto repeat;
785                         }
786                         ata_port_err(ap,
787                                      "EH pending after %d tries, giving up\n",
788                                      ATA_EH_MAX_TRIES);
789                         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;
790                 }
791
792                 /* this run is complete, make sure EH info is clear */
793                 ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST)
794                         memset(&link->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
795
796                 /* Clear host_eh_scheduled while holding ap->lock such
797                  * that if exception occurs after this point but
798                  * before EH completion, SCSI midlayer will
799                  * re-initiate EH.
800                  */
801                 host->host_eh_scheduled = 0;
802
803                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
804                 ata_eh_release(ap);
805         } else {
806                 WARN_ON(ata_qc_from_tag(ap, ap->link.active_tag) == NULL);
807                 ap->ops->eng_timeout(ap);
808         }
809
810         scsi_eh_flush_done_q(&ap->eh_done_q);
811
812         /* clean up */
813         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
814
815         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_LOADING)
816                 ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_LOADING;
817         else if (ap->pflags & ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG)
818                 schedule_delayed_work(&ap->hotplug_task, 0);
819
820         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_RECOVERED)
821                 ata_port_info(ap, "EH complete\n");
822
823         ap->pflags &= ~(ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG | ATA_PFLAG_RECOVERED);
824
825         /* tell wait_eh that we're done */
826         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_IN_PROGRESS;
827         wake_up_all(&ap->eh_wait_q);
828
829         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
830 }
831 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_port_error_handler);
832
833 /**
834  *      ata_port_wait_eh - Wait for the currently pending EH to complete
835  *      @ap: Port to wait EH for
836  *
837  *      Wait until the currently pending EH is complete.
838  *
839  *      LOCKING:
840  *      Kernel thread context (may sleep).
841  */
842 void ata_port_wait_eh(struct ata_port *ap)
843 {
844         unsigned long flags;
845         DEFINE_WAIT(wait);
846
847  retry:
848         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
849
850         while (ap->pflags & (ATA_PFLAG_EH_PENDING | ATA_PFLAG_EH_IN_PROGRESS)) {
851                 prepare_to_wait(&ap->eh_wait_q, &wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
852                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
853                 schedule();
854                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
855         }
856         finish_wait(&ap->eh_wait_q, &wait);
857
858         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
859
860         /* make sure SCSI EH is complete */
861         if (scsi_host_in_recovery(ap->scsi_host)) {
862                 ata_msleep(ap, 10);
863                 goto retry;
864         }
865 }
866
867 static int ata_eh_nr_in_flight(struct ata_port *ap)
868 {
869         unsigned int tag;
870         int nr = 0;
871
872         /* count only non-internal commands */
873         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE - 1; tag++)
874                 if (ata_qc_from_tag(ap, tag))
875                         nr++;
876
877         return nr;
878 }
879
880 void ata_eh_fastdrain_timerfn(unsigned long arg)
881 {
882         struct ata_port *ap = (void *)arg;
883         unsigned long flags;
884         int cnt;
885
886         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
887
888         cnt = ata_eh_nr_in_flight(ap);
889
890         /* are we done? */
891         if (!cnt)
892                 goto out_unlock;
893
894         if (cnt == ap->fastdrain_cnt) {
895                 unsigned int tag;
896
897                 /* No progress during the last interval, tag all
898                  * in-flight qcs as timed out and freeze the port.
899                  */
900                 for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE - 1; tag++) {
901                         struct ata_queued_cmd *qc = ata_qc_from_tag(ap, tag);
902                         if (qc)
903                                 qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
904                 }
905
906                 ata_port_freeze(ap);
907         } else {
908                 /* some qcs have finished, give it another chance */
909                 ap->fastdrain_cnt = cnt;
910                 ap->fastdrain_timer.expires =
911                         ata_deadline(jiffies, ATA_EH_FASTDRAIN_INTERVAL);
912                 add_timer(&ap->fastdrain_timer);
913         }
914
915  out_unlock:
916         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
917 }
918
919 /**
920  *      ata_eh_set_pending - set ATA_PFLAG_EH_PENDING and activate fast drain
921  *      @ap: target ATA port
922  *      @fastdrain: activate fast drain
923  *
924  *      Set ATA_PFLAG_EH_PENDING and activate fast drain if @fastdrain
925  *      is non-zero and EH wasn't pending before.  Fast drain ensures
926  *      that EH kicks in in timely manner.
927  *
928  *      LOCKING:
929  *      spin_lock_irqsave(host lock)
930  */
931 static void ata_eh_set_pending(struct ata_port *ap, int fastdrain)
932 {
933         int cnt;
934
935         /* already scheduled? */
936         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_EH_PENDING)
937                 return;
938
939         ap->pflags |= ATA_PFLAG_EH_PENDING;
940
941         if (!fastdrain)
942                 return;
943
944         /* do we have in-flight qcs? */
945         cnt = ata_eh_nr_in_flight(ap);
946         if (!cnt)
947                 return;
948
949         /* activate fast drain */
950         ap->fastdrain_cnt = cnt;
951         ap->fastdrain_timer.expires =
952                 ata_deadline(jiffies, ATA_EH_FASTDRAIN_INTERVAL);
953         add_timer(&ap->fastdrain_timer);
954 }
955
956 /**
957  *      ata_qc_schedule_eh - schedule qc for error handling
958  *      @qc: command to schedule error handling for
959  *
960  *      Schedule error handling for @qc.  EH will kick in as soon as
961  *      other commands are drained.
962  *
963  *      LOCKING:
964  *      spin_lock_irqsave(host lock)
965  */
966 void ata_qc_schedule_eh(struct ata_queued_cmd *qc)
967 {
968         struct ata_port *ap = qc->ap;
969         struct request_queue *q = qc->scsicmd->device->request_queue;
970         unsigned long flags;
971
972         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
973
974         qc->flags |= ATA_QCFLAG_FAILED;
975         ata_eh_set_pending(ap, 1);
976
977         /* The following will fail if timeout has already expired.
978          * ata_scsi_error() takes care of such scmds on EH entry.
979          * Note that ATA_QCFLAG_FAILED is unconditionally set after
980          * this function completes.
981          */
982         spin_lock_irqsave(q->queue_lock, flags);
983         blk_abort_request(qc->scsicmd->request);
984         spin_unlock_irqrestore(q->queue_lock, flags);
985 }
986
987 /**
988  *      ata_port_schedule_eh - schedule error handling without a qc
989  *      @ap: ATA port to schedule EH for
990  *
991  *      Schedule error handling for @ap.  EH will kick in as soon as
992  *      all commands are drained.
993  *
994  *      LOCKING:
995  *      spin_lock_irqsave(host lock)
996  */
997 void ata_port_schedule_eh(struct ata_port *ap)
998 {
999         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
1000
1001         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_INITIALIZING)
1002                 return;
1003
1004         ata_eh_set_pending(ap, 1);
1005         scsi_schedule_eh(ap->scsi_host);
1006
1007         DPRINTK("port EH scheduled\n");
1008 }
1009
1010 static int ata_do_link_abort(struct ata_port *ap, struct ata_link *link)
1011 {
1012         int tag, nr_aborted = 0;
1013
1014         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
1015
1016         /* we're gonna abort all commands, no need for fast drain */
1017         ata_eh_set_pending(ap, 0);
1018
1019         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
1020                 struct ata_queued_cmd *qc = ata_qc_from_tag(ap, tag);
1021
1022                 if (qc && (!link || qc->dev->link == link)) {
1023                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_FAILED;
1024                         ata_qc_complete(qc);
1025                         nr_aborted++;
1026                 }
1027         }
1028
1029         if (!nr_aborted)
1030                 ata_port_schedule_eh(ap);
1031
1032         return nr_aborted;
1033 }
1034
1035 /**
1036  *      ata_link_abort - abort all qc's on the link
1037  *      @link: ATA link to abort qc's for
1038  *
1039  *      Abort all active qc's active on @link and schedule EH.
1040  *
1041  *      LOCKING:
1042  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1043  *
1044  *      RETURNS:
1045  *      Number of aborted qc's.
1046  */
1047 int ata_link_abort(struct ata_link *link)
1048 {
1049         return ata_do_link_abort(link->ap, link);
1050 }
1051
1052 /**
1053  *      ata_port_abort - abort all qc's on the port
1054  *      @ap: ATA port to abort qc's for
1055  *
1056  *      Abort all active qc's of @ap and schedule EH.
1057  *
1058  *      LOCKING:
1059  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
1060  *
1061  *      RETURNS:
1062  *      Number of aborted qc's.
1063  */
1064 int ata_port_abort(struct ata_port *ap)
1065 {
1066         return ata_do_link_abort(ap, NULL);
1067 }
1068
1069 /**
1070  *      __ata_port_freeze - freeze port
1071  *      @ap: ATA port to freeze
1072  *
1073  *      This function is called when HSM violation or some other
1074  *      condition disrupts normal operation of the port.  Frozen port
1075  *      is not allowed to perform any operation until the port is
1076  *      thawed, which usually follows a successful reset.
1077  *
1078  *      ap->ops->freeze() callback can be used for freezing the port
1079  *      hardware-wise (e.g. mask interrupt and stop DMA engine).  If a
1080  *      port cannot be frozen hardware-wise, the interrupt handler
1081  *      must ack and clear interrupts unconditionally while the port
1082  *      is frozen.
1083  *
1084  *      LOCKING:
1085  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1086  */
1087 static void __ata_port_freeze(struct ata_port *ap)
1088 {
1089         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
1090
1091         if (ap->ops->freeze)
1092                 ap->ops->freeze(ap);
1093
1094         ap->pflags |= ATA_PFLAG_FROZEN;
1095
1096         DPRINTK("ata%u port frozen\n", ap->print_id);
1097 }
1098
1099 /**
1100  *      ata_port_freeze - abort & freeze port
1101  *      @ap: ATA port to freeze
1102  *
1103  *      Abort and freeze @ap.  The freeze operation must be called
1104  *      first, because some hardware requires special operations
1105  *      before the taskfile registers are accessible.
1106  *
1107  *      LOCKING:
1108  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1109  *
1110  *      RETURNS:
1111  *      Number of aborted commands.
1112  */
1113 int ata_port_freeze(struct ata_port *ap)
1114 {
1115         int nr_aborted;
1116
1117         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
1118
1119         __ata_port_freeze(ap);
1120         nr_aborted = ata_port_abort(ap);
1121
1122         return nr_aborted;
1123 }
1124
1125 /**
1126  *      sata_async_notification - SATA async notification handler
1127  *      @ap: ATA port where async notification is received
1128  *
1129  *      Handler to be called when async notification via SDB FIS is
1130  *      received.  This function schedules EH if necessary.
1131  *
1132  *      LOCKING:
1133  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1134  *
1135  *      RETURNS:
1136  *      1 if EH is scheduled, 0 otherwise.
1137  */
1138 int sata_async_notification(struct ata_port *ap)
1139 {
1140         u32 sntf;
1141         int rc;
1142
1143         if (!(ap->flags & ATA_FLAG_AN))
1144                 return 0;
1145
1146         rc = sata_scr_read(&ap->link, SCR_NOTIFICATION, &sntf);
1147         if (rc == 0)
1148                 sata_scr_write(&ap->link, SCR_NOTIFICATION, sntf);
1149
1150         if (!sata_pmp_attached(ap) || rc) {
1151                 /* PMP is not attached or SNTF is not available */
1152                 if (!sata_pmp_attached(ap)) {
1153                         /* PMP is not attached.  Check whether ATAPI
1154                          * AN is configured.  If so, notify media
1155                          * change.
1156                          */
1157                         struct ata_device *dev = ap->link.device;
1158
1159                         if ((dev->class == ATA_DEV_ATAPI) &&
1160                             (dev->flags & ATA_DFLAG_AN))
1161                                 ata_scsi_media_change_notify(dev);
1162                         return 0;
1163                 } else {
1164                         /* PMP is attached but SNTF is not available.
1165                          * ATAPI async media change notification is
1166                          * not used.  The PMP must be reporting PHY
1167                          * status change, schedule EH.
1168                          */
1169                         ata_port_schedule_eh(ap);
1170                         return 1;
1171                 }
1172         } else {
1173                 /* PMP is attached and SNTF is available */
1174                 struct ata_link *link;
1175
1176                 /* check and notify ATAPI AN */
1177                 ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
1178                         if (!(sntf & (1 << link->pmp)))
1179                                 continue;
1180
1181                         if ((link->device->class == ATA_DEV_ATAPI) &&
1182                             (link->device->flags & ATA_DFLAG_AN))
1183                                 ata_scsi_media_change_notify(link->device);
1184                 }
1185
1186                 /* If PMP is reporting that PHY status of some
1187                  * downstream ports has changed, schedule EH.
1188                  */
1189                 if (sntf & (1 << SATA_PMP_CTRL_PORT)) {
1190                         ata_port_schedule_eh(ap);
1191                         return 1;
1192                 }
1193
1194                 return 0;
1195         }
1196 }
1197
1198 /**
1199  *      ata_eh_freeze_port - EH helper to freeze port
1200  *      @ap: ATA port to freeze
1201  *
1202  *      Freeze @ap.
1203  *
1204  *      LOCKING:
1205  *      None.
1206  */
1207 void ata_eh_freeze_port(struct ata_port *ap)
1208 {
1209         unsigned long flags;
1210
1211         if (!ap->ops->error_handler)
1212                 return;
1213
1214         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1215         __ata_port_freeze(ap);
1216         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1217 }
1218
1219 /**
1220  *      ata_port_thaw_port - EH helper to thaw port
1221  *      @ap: ATA port to thaw
1222  *
1223  *      Thaw frozen port @ap.
1224  *
1225  *      LOCKING:
1226  *      None.
1227  */
1228 void ata_eh_thaw_port(struct ata_port *ap)
1229 {
1230         unsigned long flags;
1231
1232         if (!ap->ops->error_handler)
1233                 return;
1234
1235         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1236
1237         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_FROZEN;
1238
1239         if (ap->ops->thaw)
1240                 ap->ops->thaw(ap);
1241
1242         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1243
1244         DPRINTK("ata%u port thawed\n", ap->print_id);
1245 }
1246
1247 static void ata_eh_scsidone(struct scsi_cmnd *scmd)
1248 {
1249         /* nada */
1250 }
1251
1252 static void __ata_eh_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
1253 {
1254         struct ata_port *ap = qc->ap;
1255         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1256         unsigned long flags;
1257
1258         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1259         qc->scsidone = ata_eh_scsidone;
1260         __ata_qc_complete(qc);
1261         WARN_ON(ata_tag_valid(qc->tag));
1262         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1263
1264         scsi_eh_finish_cmd(scmd, &ap->eh_done_q);
1265 }
1266
1267 /**
1268  *      ata_eh_qc_complete - Complete an active ATA command from EH
1269  *      @qc: Command to complete
1270  *
1271  *      Indicate to the mid and upper layers that an ATA command has
1272  *      completed.  To be used from EH.
1273  */
1274 void ata_eh_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
1275 {
1276         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1277         scmd->retries = scmd->allowed;
1278         __ata_eh_qc_complete(qc);
1279 }
1280
1281 /**
1282  *      ata_eh_qc_retry - Tell midlayer to retry an ATA command after EH
1283  *      @qc: Command to retry
1284  *
1285  *      Indicate to the mid and upper layers that an ATA command
1286  *      should be retried.  To be used from EH.
1287  *
1288  *      SCSI midlayer limits the number of retries to scmd->allowed.
1289  *      scmd->retries is decremented for commands which get retried
1290  *      due to unrelated failures (qc->err_mask is zero).
1291  */
1292 void ata_eh_qc_retry(struct ata_queued_cmd *qc)
1293 {
1294         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1295         if (!qc->err_mask && scmd->retries)
1296                 scmd->retries--;
1297         __ata_eh_qc_complete(qc);
1298 }
1299
1300 /**
1301  *      ata_dev_disable - disable ATA device
1302  *      @dev: ATA device to disable
1303  *
1304  *      Disable @dev.
1305  *
1306  *      Locking:
1307  *      EH context.
1308  */
1309 void ata_dev_disable(struct ata_device *dev)
1310 {
1311         if (!ata_dev_enabled(dev))
1312                 return;
1313
1314         if (ata_msg_drv(dev->link->ap))
1315                 ata_dev_warn(dev, "disabled\n");
1316         ata_acpi_on_disable(dev);
1317         ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_FORCE_PIO0 | ATA_DNXFER_QUIET);
1318         dev->class++;
1319
1320         /* From now till the next successful probe, ering is used to
1321          * track probe failures.  Clear accumulated device error info.
1322          */
1323         ata_ering_clear(&dev->ering);
1324 }
1325
1326 /**
1327  *      ata_eh_detach_dev - detach ATA device
1328  *      @dev: ATA device to detach
1329  *
1330  *      Detach @dev.
1331  *
1332  *      LOCKING:
1333  *      None.
1334  */
1335 void ata_eh_detach_dev(struct ata_device *dev)
1336 {
1337         struct ata_link *link = dev->link;
1338         struct ata_port *ap = link->ap;
1339         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1340         unsigned long flags;
1341
1342         ata_dev_disable(dev);
1343
1344         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1345
1346         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_DETACH;
1347
1348         if (ata_scsi_offline_dev(dev)) {
1349                 dev->flags |= ATA_DFLAG_DETACHED;
1350                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG;
1351         }
1352
1353         /* clear per-dev EH info */
1354         ata_eh_clear_action(link, dev, &link->eh_info, ATA_EH_PERDEV_MASK);
1355         ata_eh_clear_action(link, dev, &link->eh_context.i, ATA_EH_PERDEV_MASK);
1356         ehc->saved_xfer_mode[dev->devno] = 0;
1357         ehc->saved_ncq_enabled &= ~(1 << dev->devno);
1358
1359         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1360 }
1361
1362 /**
1363  *      ata_eh_about_to_do - about to perform eh_action
1364  *      @link: target ATA link
1365  *      @dev: target ATA dev for per-dev action (can be NULL)
1366  *      @action: action about to be performed
1367  *
1368  *      Called just before performing EH actions to clear related bits
1369  *      in @link->eh_info such that eh actions are not unnecessarily
1370  *      repeated.
1371  *
1372  *      LOCKING:
1373  *      None.
1374  */
1375 void ata_eh_about_to_do(struct ata_link *link, struct ata_device *dev,
1376                         unsigned int action)
1377 {
1378         struct ata_port *ap = link->ap;
1379         struct ata_eh_info *ehi = &link->eh_info;
1380         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1381         unsigned long flags;
1382
1383         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1384
1385         ata_eh_clear_action(link, dev, ehi, action);
1386
1387         /* About to take EH action, set RECOVERED.  Ignore actions on
1388          * slave links as master will do them again.
1389          */
1390         if (!(ehc->i.flags & ATA_EHI_QUIET) && link != ap->slave_link)
1391                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_RECOVERED;
1392
1393         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1394 }
1395
1396 /**
1397  *      ata_eh_done - EH action complete
1398 *       @ap: target ATA port
1399  *      @dev: target ATA dev for per-dev action (can be NULL)
1400  *      @action: action just completed
1401  *
1402  *      Called right after performing EH actions to clear related bits
1403  *      in @link->eh_context.
1404  *
1405  *      LOCKING:
1406  *      None.
1407  */
1408 void ata_eh_done(struct ata_link *link, struct ata_device *dev,
1409                  unsigned int action)
1410 {
1411         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1412
1413         ata_eh_clear_action(link, dev, &ehc->i, action);
1414 }
1415
1416 /**
1417  *      ata_err_string - convert err_mask to descriptive string
1418  *      @err_mask: error mask to convert to string
1419  *
1420  *      Convert @err_mask to descriptive string.  Errors are
1421  *      prioritized according to severity and only the most severe
1422  *      error is reported.
1423  *
1424  *      LOCKING:
1425  *      None.
1426  *
1427  *      RETURNS:
1428  *      Descriptive string for @err_mask
1429  */
1430 static const char *ata_err_string(unsigned int err_mask)
1431 {
1432         if (err_mask & AC_ERR_HOST_BUS)
1433                 return "host bus error";
1434         if (err_mask & AC_ERR_ATA_BUS)
1435                 return "ATA bus error";
1436         if (err_mask & AC_ERR_TIMEOUT)
1437                 return "timeout";
1438         if (err_mask & AC_ERR_HSM)
1439                 return "HSM violation";
1440         if (err_mask & AC_ERR_SYSTEM)
1441                 return "internal error";
1442         if (err_mask & AC_ERR_MEDIA)
1443                 return "media error";
1444         if (err_mask & AC_ERR_INVALID)
1445                 return "invalid argument";
1446         if (err_mask & AC_ERR_DEV)
1447                 return "device error";
1448         return "unknown error";
1449 }
1450
1451 /**
1452  *      ata_read_log_page - read a specific log page
1453  *      @dev: target device
1454  *      @page: page to read
1455  *      @buf: buffer to store read page
1456  *      @sectors: number of sectors to read
1457  *
1458  *      Read log page using READ_LOG_EXT command.
1459  *
1460  *      LOCKING:
1461  *      Kernel thread context (may sleep).
1462  *
1463  *      RETURNS:
1464  *      0 on success, AC_ERR_* mask otherwise.
1465  */
1466 static unsigned int ata_read_log_page(struct ata_device *dev,
1467                                       u8 page, void *buf, unsigned int sectors)
1468 {
1469         struct ata_taskfile tf;
1470         unsigned int err_mask;
1471
1472         DPRINTK("read log page - page %d\n", page);
1473
1474         ata_tf_init(dev, &tf);
1475         tf.command = ATA_CMD_READ_LOG_EXT;
1476         tf.lbal = page;
1477         tf.nsect = sectors;
1478         tf.hob_nsect = sectors >> 8;
1479         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_LBA48 | ATA_TFLAG_DEVICE;
1480         tf.protocol = ATA_PROT_PIO;
1481
1482         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_FROM_DEVICE,
1483                                      buf, sectors * ATA_SECT_SIZE, 0);
1484
1485         DPRINTK("EXIT, err_mask=%x\n", err_mask);
1486         return err_mask;
1487 }
1488
1489 /**
1490  *      ata_eh_read_log_10h - Read log page 10h for NCQ error details
1491  *      @dev: Device to read log page 10h from
1492  *      @tag: Resulting tag of the failed command
1493  *      @tf: Resulting taskfile registers of the failed command
1494  *
1495  *      Read log page 10h to obtain NCQ error details and clear error
1496  *      condition.
1497  *
1498  *      LOCKING:
1499  *      Kernel thread context (may sleep).
1500  *
1501  *      RETURNS:
1502  *      0 on success, -errno otherwise.
1503  */
1504 static int ata_eh_read_log_10h(struct ata_device *dev,
1505                                int *tag, struct ata_taskfile *tf)
1506 {
1507         u8 *buf = dev->link->ap->sector_buf;
1508         unsigned int err_mask;
1509         u8 csum;
1510         int i;
1511
1512         err_mask = ata_read_log_page(dev, ATA_LOG_SATA_NCQ, buf, 1);
1513         if (err_mask)
1514                 return -EIO;
1515
1516         csum = 0;
1517         for (i = 0; i < ATA_SECT_SIZE; i++)
1518                 csum += buf[i];
1519         if (csum)
1520                 ata_dev_warn(dev, "invalid checksum 0x%x on log page 10h\n",
1521                              csum);
1522
1523         if (buf[0] & 0x80)
1524                 return -ENOENT;
1525
1526         *tag = buf[0] & 0x1f;
1527
1528         tf->command = buf[2];
1529         tf->feature = buf[3];
1530         tf->lbal = buf[4];
1531         tf->lbam = buf[5];
1532         tf->lbah = buf[6];
1533         tf->device = buf[7];
1534         tf->hob_lbal = buf[8];
1535         tf->hob_lbam = buf[9];
1536         tf->hob_lbah = buf[10];
1537         tf->nsect = buf[12];
1538         tf->hob_nsect = buf[13];
1539
1540         return 0;
1541 }
1542
1543 /**
1544  *      atapi_eh_tur - perform ATAPI TEST_UNIT_READY
1545  *      @dev: target ATAPI device
1546  *      @r_sense_key: out parameter for sense_key
1547  *
1548  *      Perform ATAPI TEST_UNIT_READY.
1549  *
1550  *      LOCKING:
1551  *      EH context (may sleep).
1552  *
1553  *      RETURNS:
1554  *      0 on success, AC_ERR_* mask on failure.
1555  */
1556 static unsigned int atapi_eh_tur(struct ata_device *dev, u8 *r_sense_key)
1557 {
1558         u8 cdb[ATAPI_CDB_LEN] = { TEST_UNIT_READY, 0, 0, 0, 0, 0 };
1559         struct ata_taskfile tf;
1560         unsigned int err_mask;
1561
1562         ata_tf_init(dev, &tf);
1563
1564         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1565         tf.command = ATA_CMD_PACKET;
1566         tf.protocol = ATAPI_PROT_NODATA;
1567
1568         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, cdb, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
1569         if (err_mask == AC_ERR_DEV)
1570                 *r_sense_key = tf.feature >> 4;
1571         return err_mask;
1572 }
1573
1574 /**
1575  *      atapi_eh_request_sense - perform ATAPI REQUEST_SENSE
1576  *      @dev: device to perform REQUEST_SENSE to
1577  *      @sense_buf: result sense data buffer (SCSI_SENSE_BUFFERSIZE bytes long)
1578  *      @dfl_sense_key: default sense key to use
1579  *
1580  *      Perform ATAPI REQUEST_SENSE after the device reported CHECK
1581  *      SENSE.  This function is EH helper.
1582  *
1583  *      LOCKING:
1584  *      Kernel thread context (may sleep).
1585  *
1586  *      RETURNS:
1587  *      0 on success, AC_ERR_* mask on failure
1588  */
1589 static unsigned int atapi_eh_request_sense(struct ata_device *dev,
1590                                            u8 *sense_buf, u8 dfl_sense_key)
1591 {
1592         u8 cdb[ATAPI_CDB_LEN] =
1593                 { REQUEST_SENSE, 0, 0, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE, 0 };
1594         struct ata_port *ap = dev->link->ap;
1595         struct ata_taskfile tf;
1596
1597         DPRINTK("ATAPI request sense\n");
1598
1599         /* FIXME: is this needed? */
1600         memset(sense_buf, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE);
1601
1602         /* initialize sense_buf with the error register,
1603          * for the case where they are -not- overwritten
1604          */
1605         sense_buf[0] = 0x70;
1606         sense_buf[2] = dfl_sense_key;
1607
1608         /* some devices time out if garbage left in tf */
1609         ata_tf_init(dev, &tf);
1610
1611         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1612         tf.command = ATA_CMD_PACKET;
1613
1614         /* is it pointless to prefer PIO for "safety reasons"? */
1615         if (ap->flags & ATA_FLAG_PIO_DMA) {
1616                 tf.protocol = ATAPI_PROT_DMA;
1617                 tf.feature |= ATAPI_PKT_DMA;
1618         } else {
1619                 tf.protocol = ATAPI_PROT_PIO;
1620                 tf.lbam = SCSI_SENSE_BUFFERSIZE;
1621                 tf.lbah = 0;
1622         }
1623
1624         return ata_exec_internal(dev, &tf, cdb, DMA_FROM_DEVICE,
1625                                  sense_buf, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE, 0);
1626 }
1627
1628 /**
1629  *      ata_eh_analyze_serror - analyze SError for a failed port
1630  *      @link: ATA link to analyze SError for
1631  *
1632  *      Analyze SError if available and further determine cause of
1633  *      failure.
1634  *
1635  *      LOCKING:
1636  *      None.
1637  */
1638 static void ata_eh_analyze_serror(struct ata_link *link)
1639 {
1640         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1641         u32 serror = ehc->i.serror;
1642         unsigned int err_mask = 0, action = 0;
1643         u32 hotplug_mask;
1644
1645         if (serror & (SERR_PERSISTENT | SERR_DATA)) {
1646                 err_mask |= AC_ERR_ATA_BUS;
1647                 action |= ATA_EH_RESET;
1648         }
1649         if (serror & SERR_PROTOCOL) {
1650                 err_mask |= AC_ERR_HSM;
1651                 action |= ATA_EH_RESET;
1652         }
1653         if (serror & SERR_INTERNAL) {
1654                 err_mask |= AC_ERR_SYSTEM;
1655                 action |= ATA_EH_RESET;
1656         }
1657
1658         /* Determine whether a hotplug event has occurred.  Both
1659          * SError.N/X are considered hotplug events for enabled or
1660          * host links.  For disabled PMP links, only N bit is
1661          * considered as X bit is left at 1 for link plugging.
1662          */
1663         if (link->lpm_policy > ATA_LPM_MAX_POWER)
1664                 hotplug_mask = 0;       /* hotplug doesn't work w/ LPM */
1665         else if (!(link->flags & ATA_LFLAG_DISABLED) || ata_is_host_link(link))
1666                 hotplug_mask = SERR_PHYRDY_CHG | SERR_DEV_XCHG;
1667         else
1668                 hotplug_mask = SERR_PHYRDY_CHG;
1669
1670         if (serror & hotplug_mask)
1671                 ata_ehi_hotplugged(&ehc->i);
1672
1673         ehc->i.err_mask |= err_mask;
1674         ehc->i.action |= action;
1675 }
1676
1677 /**
1678  *      ata_eh_analyze_ncq_error - analyze NCQ error
1679  *      @link: ATA link to analyze NCQ error for
1680  *
1681  *      Read log page 10h, determine the offending qc and acquire
1682  *      error status TF.  For NCQ device errors, all LLDDs have to do
1683  *      is setting AC_ERR_DEV in ehi->err_mask.  This function takes
1684  *      care of the rest.
1685  *
1686  *      LOCKING:
1687  *      Kernel thread context (may sleep).
1688  */
1689 void ata_eh_analyze_ncq_error(struct ata_link *link)
1690 {
1691         struct ata_port *ap = link->ap;
1692         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1693         struct ata_device *dev = link->device;
1694         struct ata_queued_cmd *qc;
1695         struct ata_taskfile tf;
1696         int tag, rc;
1697
1698         /* if frozen, we can't do much */
1699         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN)
1700                 return;
1701
1702         /* is it NCQ device error? */
1703         if (!link->sactive || !(ehc->i.err_mask & AC_ERR_DEV))
1704                 return;
1705
1706         /* has LLDD analyzed already? */
1707         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
1708                 qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
1709
1710                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED))
1711                         continue;
1712
1713                 if (qc->err_mask)
1714                         return;
1715         }
1716
1717         /* okay, this error is ours */
1718         memset(&tf, 0, sizeof(tf));
1719         rc = ata_eh_read_log_10h(dev, &tag, &tf);
1720         if (rc) {
1721                 ata_link_err(link, "failed to read log page 10h (errno=%d)\n",
1722                              rc);
1723                 return;
1724         }
1725
1726         if (!(link->sactive & (1 << tag))) {
1727                 ata_link_err(link, "log page 10h reported inactive tag %d\n",
1728                              tag);
1729                 return;
1730         }
1731
1732         /* we've got the perpetrator, condemn it */
1733         qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
1734         memcpy(&qc->result_tf, &tf, sizeof(tf));
1735         qc->result_tf.flags = ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_LBA | ATA_TFLAG_LBA48;
1736         qc->err_mask |= AC_ERR_DEV | AC_ERR_NCQ;
1737         ehc->i.err_mask &= ~AC_ERR_DEV;
1738 }
1739
1740 /**
1741  *      ata_eh_analyze_tf - analyze taskfile of a failed qc
1742  *      @qc: qc to analyze
1743  *      @tf: Taskfile registers to analyze
1744  *
1745  *      Analyze taskfile of @qc and further determine cause of
1746  *      failure.  This function also requests ATAPI sense data if
1747  *      available.
1748  *
1749  *      LOCKING:
1750  *      Kernel thread context (may sleep).
1751  *
1752  *      RETURNS:
1753  *      Determined recovery action
1754  */
1755 static unsigned int ata_eh_analyze_tf(struct ata_queued_cmd *qc,
1756                                       const struct ata_taskfile *tf)
1757 {
1758         unsigned int tmp, action = 0;
1759         u8 stat = tf->command, err = tf->feature;
1760
1761         if ((stat & (ATA_BUSY | ATA_DRQ | ATA_DRDY)) != ATA_DRDY) {
1762                 qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
1763                 return ATA_EH_RESET;
1764         }
1765
1766         if (stat & (ATA_ERR | ATA_DF))
1767                 qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
1768         else
1769                 return 0;
1770
1771         switch (qc->dev->class) {
1772         case ATA_DEV_ATA:
1773                 if (err & ATA_ICRC)
1774                         qc->err_mask |= AC_ERR_ATA_BUS;
1775                 if (err & ATA_UNC)
1776                         qc->err_mask |= AC_ERR_MEDIA;
1777                 if (err & ATA_IDNF)
1778                         qc->err_mask |= AC_ERR_INVALID;
1779                 break;
1780
1781         case ATA_DEV_ATAPI:
1782                 if (!(qc->ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN)) {
1783                         tmp = atapi_eh_request_sense(qc->dev,
1784                                                 qc->scsicmd->sense_buffer,
1785                                                 qc->result_tf.feature >> 4);
1786                         if (!tmp) {
1787                                 /* ATA_QCFLAG_SENSE_VALID is used to
1788                                  * tell atapi_qc_complete() that sense
1789                                  * data is already valid.
1790                                  *
1791                                  * TODO: interpret sense data and set
1792                                  * appropriate err_mask.
1793                                  */
1794                                 qc->flags |= ATA_QCFLAG_SENSE_VALID;
1795                         } else
1796                                 qc->err_mask |= tmp;
1797                 }
1798         }
1799
1800         if (qc->err_mask & (AC_ERR_HSM | AC_ERR_TIMEOUT | AC_ERR_ATA_BUS))
1801                 action |= ATA_EH_RESET;
1802
1803         return action;
1804 }
1805
1806 static int ata_eh_categorize_error(unsigned int eflags, unsigned int err_mask,
1807                                    int *xfer_ok)
1808 {
1809         int base = 0;
1810
1811         if (!(eflags & ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER))
1812                 *xfer_ok = 1;
1813
1814         if (!*xfer_ok)
1815                 base = ATA_ECAT_DUBIOUS_NONE;
1816
1817         if (err_mask & AC_ERR_ATA_BUS)
1818                 return base + ATA_ECAT_ATA_BUS;
1819
1820         if (err_mask & AC_ERR_TIMEOUT)
1821                 return base + ATA_ECAT_TOUT_HSM;
1822
1823         if (eflags & ATA_EFLAG_IS_IO) {
1824                 if (err_mask & AC_ERR_HSM)
1825                         return base + ATA_ECAT_TOUT_HSM;
1826                 if ((err_mask &
1827                      (AC_ERR_DEV|AC_ERR_MEDIA|AC_ERR_INVALID)) == AC_ERR_DEV)
1828                         return base + ATA_ECAT_UNK_DEV;
1829         }
1830
1831         return 0;
1832 }
1833
1834 struct speed_down_verdict_arg {
1835         u64 since;
1836         int xfer_ok;
1837         int nr_errors[ATA_ECAT_NR];
1838 };
1839
1840 static int speed_down_verdict_cb(struct ata_ering_entry *ent, void *void_arg)
1841 {
1842         struct speed_down_verdict_arg *arg = void_arg;
1843         int cat;
1844
1845         if ((ent->eflags & ATA_EFLAG_OLD_ER) || (ent->timestamp < arg->since))
1846                 return -1;
1847
1848         cat = ata_eh_categorize_error(ent->eflags, ent->err_mask,
1849                                       &arg->xfer_ok);
1850         arg->nr_errors[cat]++;
1851
1852         return 0;
1853 }
1854
1855 /**
1856  *      ata_eh_speed_down_verdict - Determine speed down verdict
1857  *      @dev: Device of interest
1858  *
1859  *      This function examines error ring of @dev and determines
1860  *      whether NCQ needs to be turned off, transfer speed should be
1861  *      stepped down, or falling back to PIO is necessary.
1862  *
1863  *      ECAT_ATA_BUS    : ATA_BUS error for any command
1864  *
1865  *      ECAT_TOUT_HSM   : TIMEOUT for any command or HSM violation for
1866  *                        IO commands
1867  *
1868  *      ECAT_UNK_DEV    : Unknown DEV error for IO commands
1869  *
1870  *      ECAT_DUBIOUS_*  : Identical to above three but occurred while
1871  *                        data transfer hasn't been verified.
1872  *
1873  *      Verdicts are
1874  *
1875  *      NCQ_OFF         : Turn off NCQ.
1876  *
1877  *      SPEED_DOWN      : Speed down transfer speed but don't fall back
1878  *                        to PIO.
1879  *
1880  *      FALLBACK_TO_PIO : Fall back to PIO.
1881  *
1882  *      Even if multiple verdicts are returned, only one action is
1883  *      taken per error.  An action triggered by non-DUBIOUS errors
1884  *      clears ering, while one triggered by DUBIOUS_* errors doesn't.
1885  *      This is to expedite speed down decisions right after device is
1886  *      initially configured.
1887  *
1888  *      The followings are speed down rules.  #1 and #2 deal with
1889  *      DUBIOUS errors.
1890  *
1891  *      1. If more than one DUBIOUS_ATA_BUS or DUBIOUS_TOUT_HSM errors
1892  *         occurred during last 5 mins, SPEED_DOWN and FALLBACK_TO_PIO.
1893  *
1894  *      2. If more than one DUBIOUS_TOUT_HSM or DUBIOUS_UNK_DEV errors
1895  *         occurred during last 5 mins, NCQ_OFF.
1896  *
1897  *      3. If more than 8 ATA_BUS, TOUT_HSM or UNK_DEV errors
1898  *         occurred during last 5 mins, FALLBACK_TO_PIO
1899  *
1900  *      4. If more than 3 TOUT_HSM or UNK_DEV errors occurred
1901  *         during last 10 mins, NCQ_OFF.
1902  *
1903  *      5. If more than 3 ATA_BUS or TOUT_HSM errors, or more than 6
1904  *         UNK_DEV errors occurred during last 10 mins, SPEED_DOWN.
1905  *
1906  *      LOCKING:
1907  *      Inherited from caller.
1908  *
1909  *      RETURNS:
1910  *      OR of ATA_EH_SPDN_* flags.
1911  */
1912 static unsigned int ata_eh_speed_down_verdict(struct ata_device *dev)
1913 {
1914         const u64 j5mins = 5LLU * 60 * HZ, j10mins = 10LLU * 60 * HZ;
1915         u64 j64 = get_jiffies_64();
1916         struct speed_down_verdict_arg arg;
1917         unsigned int verdict = 0;
1918
1919         /* scan past 5 mins of error history */
1920         memset(&arg, 0, sizeof(arg));
1921         arg.since = j64 - min(j64, j5mins);
1922         ata_ering_map(&dev->ering, speed_down_verdict_cb, &arg);
1923
1924         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_ATA_BUS] +
1925             arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_TOUT_HSM] > 1)
1926                 verdict |= ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN |
1927                         ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO | ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS;
1928
1929         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_TOUT_HSM] +
1930             arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_UNK_DEV] > 1)
1931                 verdict |= ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF | ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS;
1932
1933         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_ATA_BUS] +
1934             arg.nr_errors[ATA_ECAT_TOUT_HSM] +
1935             arg.nr_errors[ATA_ECAT_UNK_DEV] > 6)
1936                 verdict |= ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO;
1937
1938         /* scan past 10 mins of error history */
1939         memset(&arg, 0, sizeof(arg));
1940         arg.since = j64 - min(j64, j10mins);
1941         ata_ering_map(&dev->ering, speed_down_verdict_cb, &arg);
1942
1943         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_TOUT_HSM] +
1944             arg.nr_errors[ATA_ECAT_UNK_DEV] > 3)
1945                 verdict |= ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF;
1946
1947         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_ATA_BUS] +
1948             arg.nr_errors[ATA_ECAT_TOUT_HSM] > 3 ||
1949             arg.nr_errors[ATA_ECAT_UNK_DEV] > 6)
1950                 verdict |= ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN;
1951
1952         return verdict;
1953 }
1954
1955 /**
1956  *      ata_eh_speed_down - record error and speed down if necessary
1957  *      @dev: Failed device
1958  *      @eflags: mask of ATA_EFLAG_* flags
1959  *      @err_mask: err_mask of the error
1960  *
1961  *      Record error and examine error history to determine whether
1962  *      adjusting transmission speed is necessary.  It also sets
1963  *      transmission limits appropriately if such adjustment is
1964  *      necessary.
1965  *
1966  *      LOCKING:
1967  *      Kernel thread context (may sleep).
1968  *
1969  *      RETURNS:
1970  *      Determined recovery action.
1971  */
1972 static unsigned int ata_eh_speed_down(struct ata_device *dev,
1973                                 unsigned int eflags, unsigned int err_mask)
1974 {
1975         struct ata_link *link = ata_dev_phys_link(dev);
1976         int xfer_ok = 0;
1977         unsigned int verdict;
1978         unsigned int action = 0;
1979
1980         /* don't bother if Cat-0 error */
1981         if (ata_eh_categorize_error(eflags, err_mask, &xfer_ok) == 0)
1982                 return 0;
1983
1984         /* record error and determine whether speed down is necessary */
1985         ata_ering_record(&dev->ering, eflags, err_mask);
1986         verdict = ata_eh_speed_down_verdict(dev);
1987
1988         /* turn off NCQ? */
1989         if ((verdict & ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF) &&
1990             (dev->flags & (ATA_DFLAG_PIO | ATA_DFLAG_NCQ |
1991                            ATA_DFLAG_NCQ_OFF)) == ATA_DFLAG_NCQ) {
1992                 dev->flags |= ATA_DFLAG_NCQ_OFF;
1993                 ata_dev_warn(dev, "NCQ disabled due to excessive errors\n");
1994                 goto done;
1995         }
1996
1997         /* speed down? */
1998         if (verdict & ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN) {
1999                 /* speed down SATA link speed if possible */
2000                 if (sata_down_spd_limit(link, 0) == 0) {
2001                         action |= ATA_EH_RESET;
2002                         goto done;
2003                 }
2004
2005                 /* lower transfer mode */
2006                 if (dev->spdn_cnt < 2) {
2007                         static const int dma_dnxfer_sel[] =
2008                                 { ATA_DNXFER_DMA, ATA_DNXFER_40C };
2009                         static const int pio_dnxfer_sel[] =
2010                                 { ATA_DNXFER_PIO, ATA_DNXFER_FORCE_PIO0 };
2011                         int sel;
2012
2013                         if (dev->xfer_shift != ATA_SHIFT_PIO)
2014                                 sel = dma_dnxfer_sel[dev->spdn_cnt];
2015                         else
2016                                 sel = pio_dnxfer_sel[dev->spdn_cnt];
2017
2018                         dev->spdn_cnt++;
2019
2020                         if (ata_down_xfermask_limit(dev, sel) == 0) {
2021                                 action |= ATA_EH_RESET;
2022                                 goto done;
2023                         }
2024                 }
2025         }
2026
2027         /* Fall back to PIO?  Slowing down to PIO is meaningless for
2028          * SATA ATA devices.  Consider it only for PATA and SATAPI.
2029          */
2030         if ((verdict & ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO) && (dev->spdn_cnt >= 2) &&
2031             (link->ap->cbl != ATA_CBL_SATA || dev->class == ATA_DEV_ATAPI) &&
2032             (dev->xfer_shift != ATA_SHIFT_PIO)) {
2033                 if (ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_FORCE_PIO) == 0) {
2034                         dev->spdn_cnt = 0;
2035                         action |= ATA_EH_RESET;
2036                         goto done;
2037                 }
2038         }
2039
2040         return 0;
2041  done:
2042         /* device has been slowed down, blow error history */
2043         if (!(verdict & ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS))
2044                 ata_ering_clear(&dev->ering);
2045         return action;
2046 }
2047
2048 /**
2049  *      ata_eh_link_autopsy - analyze error and determine recovery action
2050  *      @link: host link to perform autopsy on
2051  *
2052  *      Analyze why @link failed and determine which recovery actions
2053  *      are needed.  This function also sets more detailed AC_ERR_*
2054  *      values and fills sense data for ATAPI CHECK SENSE.
2055  *
2056  *      LOCKING:
2057  *      Kernel thread context (may sleep).
2058  */
2059 static void ata_eh_link_autopsy(struct ata_link *link)
2060 {
2061         struct ata_port *ap = link->ap;
2062         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
2063         struct ata_device *dev;
2064         unsigned int all_err_mask = 0, eflags = 0;
2065         int tag;
2066         u32 serror;
2067         int rc;
2068
2069         DPRINTK("ENTER\n");
2070
2071         if (ehc->i.flags & ATA_EHI_NO_AUTOPSY)
2072                 return;
2073
2074         /* obtain and analyze SError */
2075         rc = sata_scr_read(link, SCR_ERROR, &serror);
2076         if (rc == 0) {
2077                 ehc->i.serror |= serror;
2078                 ata_eh_analyze_serror(link);
2079         } else if (rc != -EOPNOTSUPP) {
2080                 /* SError read failed, force reset and probing */
2081                 ehc->i.probe_mask |= ATA_ALL_DEVICES;
2082                 ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
2083                 ehc->i.err_mask |= AC_ERR_OTHER;
2084         }
2085
2086         /* analyze NCQ failure */
2087         ata_eh_analyze_ncq_error(link);
2088
2089         /* any real error trumps AC_ERR_OTHER */
2090         if (ehc->i.err_mask & ~AC_ERR_OTHER)
2091                 ehc->i.err_mask &= ~AC_ERR_OTHER;
2092
2093         all_err_mask |= ehc->i.err_mask;
2094
2095         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
2096                 struct ata_queued_cmd *qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
2097
2098                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED) ||
2099                     ata_dev_phys_link(qc->dev) != link)
2100                         continue;
2101
2102                 /* inherit upper level err_mask */
2103                 qc->err_mask |= ehc->i.err_mask;
2104
2105                 /* analyze TF */
2106                 ehc->i.action |= ata_eh_analyze_tf(qc, &qc->result_tf);
2107
2108                 /* DEV errors are probably spurious in case of ATA_BUS error */
2109                 if (qc->err_mask & AC_ERR_ATA_BUS)
2110                         qc->err_mask &= ~(AC_ERR_DEV | AC_ERR_MEDIA |
2111                                           AC_ERR_INVALID);
2112
2113                 /* any real error trumps unknown error */
2114                 if (qc->err_mask & ~AC_ERR_OTHER)
2115                         qc->err_mask &= ~AC_ERR_OTHER;
2116
2117                 /* SENSE_VALID trumps dev/unknown error and revalidation */
2118                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID)
2119                         qc->err_mask &= ~(AC_ERR_DEV | AC_ERR_OTHER);
2120
2121                 /* determine whether the command is worth retrying */
2122                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_IO ||
2123                     (!(qc->err_mask & AC_ERR_INVALID) &&
2124                      qc->err_mask != AC_ERR_DEV))
2125                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_RETRY;
2126
2127                 /* accumulate error info */
2128                 ehc->i.dev = qc->dev;
2129                 all_err_mask |= qc->err_mask;
2130                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_IO)
2131                         eflags |= ATA_EFLAG_IS_IO;
2132         }
2133
2134         /* enforce default EH actions */
2135         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN ||
2136             all_err_mask & (AC_ERR_HSM | AC_ERR_TIMEOUT))
2137                 ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
2138         else if (((eflags & ATA_EFLAG_IS_IO) && all_err_mask) ||
2139                  (!(eflags & ATA_EFLAG_IS_IO) && (all_err_mask & ~AC_ERR_DEV)))
2140                 ehc->i.action |= ATA_EH_REVALIDATE;
2141
2142         /* If we have offending qcs and the associated failed device,
2143          * perform per-dev EH action only on the offending device.
2144          */
2145         if (ehc->i.dev) {
2146                 ehc->i.dev_action[ehc->i.dev->devno] |=
2147                         ehc->i.action & ATA_EH_PERDEV_MASK;
2148                 ehc->i.action &= ~ATA_EH_PERDEV_MASK;
2149         }
2150
2151         /* propagate timeout to host link */
2152         if ((all_err_mask & AC_ERR_TIMEOUT) && !ata_is_host_link(link))
2153                 ap->link.eh_context.i.err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
2154
2155         /* record error and consider speeding down */
2156         dev = ehc->i.dev;
2157         if (!dev && ((ata_link_max_devices(link) == 1 &&
2158                       ata_dev_enabled(link->device))))
2159             dev = link->device;
2160
2161         if (dev) {
2162                 if (dev->flags & ATA_DFLAG_DUBIOUS_XFER)
2163                         eflags |= ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER;
2164                 ehc->i.action |= ata_eh_speed_down(dev, eflags, all_err_mask);
2165         }
2166
2167         DPRINTK("EXIT\n");
2168 }
2169
2170 /**
2171  *      ata_eh_autopsy - analyze error and determine recovery action
2172  *      @ap: host port to perform autopsy on
2173  *
2174  *      Analyze all links of @ap and determine why they failed and
2175  *      which recovery actions are needed.
2176  *
2177  *      LOCKING:
2178  *      Kernel thread context (may sleep).
2179  */
2180 void ata_eh_autopsy(struct ata_port *ap)
2181 {
2182         struct ata_link *link;
2183
2184         ata_for_each_link(link, ap, EDGE)
2185                 ata_eh_link_autopsy(link);
2186
2187         /* Handle the frigging slave link.  Autopsy is done similarly
2188          * but actions and flags are transferred over to the master
2189          * link and handled from there.
2190          */
2191         if (ap->slave_link) {
2192                 struct ata_eh_context *mehc = &ap->link.eh_context;
2193                 struct ata_eh_context *sehc = &ap->slave_link->eh_context;
2194
2195                 /* transfer control flags from master to slave */
2196                 sehc->i.flags |= mehc->i.flags & ATA_EHI_TO_SLAVE_MASK;
2197
2198                 /* perform autopsy on the slave link */
2199                 ata_eh_link_autopsy(ap->slave_link);
2200
2201                 /* transfer actions from slave to master and clear slave */
2202                 ata_eh_about_to_do(ap->slave_link, NULL, ATA_EH_ALL_ACTIONS);
2203                 mehc->i.action          |= sehc->i.action;
2204                 mehc->i.dev_action[1]   |= sehc->i.dev_action[1];
2205                 mehc->i.flags           |= sehc->i.flags;
2206                 ata_eh_done(ap->slave_link, NULL, ATA_EH_ALL_ACTIONS);
2207         }
2208
2209         /* Autopsy of fanout ports can affect host link autopsy.
2210          * Perform host link autopsy last.
2211          */
2212         if (sata_pmp_attached(ap))
2213                 ata_eh_link_autopsy(&ap->link);
2214 }
2215
2216 /**
2217  *      ata_get_cmd_descript - get description for ATA command
2218  *      @command: ATA command code to get description for
2219  *
2220  *      Return a textual description of the given command, or NULL if the
2221  *      command is not known.
2222  *
2223  *      LOCKING:
2224  *      None
2225  */
2226 const char *ata_get_cmd_descript(u8 command)
2227 {
2228 #ifdef CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR
2229         static const struct
2230         {
2231                 u8 command;
2232                 const char *text;
2233         } cmd_descr[] = {
2234                 { ATA_CMD_DEV_RESET,            "DEVICE RESET" },
2235                 { ATA_CMD_CHK_POWER,            "CHECK POWER MODE" },
2236                 { ATA_CMD_STANDBY,              "STANDBY" },
2237                 { ATA_CMD_IDLE,                 "IDLE" },
2238                 { ATA_CMD_EDD,                  "EXECUTE DEVICE DIAGNOSTIC" },
2239                 { ATA_CMD_DOWNLOAD_MICRO,       "DOWNLOAD MICROCODE" },
2240                 { ATA_CMD_NOP,                  "NOP" },
2241                 { ATA_CMD_FLUSH,                "FLUSH CACHE" },
2242                 { ATA_CMD_FLUSH_EXT,            "FLUSH CACHE EXT" },
2243                 { ATA_CMD_ID_ATA,               "IDENTIFY DEVICE" },
2244                 { ATA_CMD_ID_ATAPI,             "IDENTIFY PACKET DEVICE" },
2245                 { ATA_CMD_SERVICE,              "SERVICE" },
2246                 { ATA_CMD_READ,                 "READ DMA" },
2247                 { ATA_CMD_READ_EXT,             "READ DMA EXT" },
2248                 { ATA_CMD_READ_QUEUED,          "READ DMA QUEUED" },
2249                 { ATA_CMD_READ_STREAM_EXT,      "READ STREAM EXT" },
2250                 { ATA_CMD_READ_STREAM_DMA_EXT,  "READ STREAM DMA EXT" },
2251                 { ATA_CMD_WRITE,                "WRITE DMA" },
2252                 { ATA_CMD_WRITE_EXT,            "WRITE DMA EXT" },
2253                 { ATA_CMD_WRITE_QUEUED,         "WRITE DMA QUEUED EXT" },
2254                 { ATA_CMD_WRITE_STREAM_EXT,     "WRITE STREAM EXT" },
2255                 { ATA_CMD_WRITE_STREAM_DMA_EXT, "WRITE STREAM DMA EXT" },
2256                 { ATA_CMD_WRITE_FUA_EXT,        "WRITE DMA FUA EXT" },
2257                 { ATA_CMD_WRITE_QUEUED_FUA_EXT, "WRITE DMA QUEUED FUA EXT" },
2258                 { ATA_CMD_FPDMA_READ,           "READ FPDMA QUEUED" },
2259                 { ATA_CMD_FPDMA_WRITE,          "WRITE FPDMA QUEUED" },
2260                 { ATA_CMD_PIO_READ,             "READ SECTOR(S)" },
2261                 { ATA_CMD_PIO_READ_EXT,         "READ SECTOR(S) EXT" },
2262                 { ATA_CMD_PIO_WRITE,            "WRITE SECTOR(S)" },
2263                 { ATA_CMD_PIO_WRITE_EXT,        "WRITE SECTOR(S) EXT" },
2264                 { ATA_CMD_READ_MULTI,           "READ MULTIPLE" },
2265                 { ATA_CMD_READ_MULTI_EXT,       "READ MULTIPLE EXT" },
2266                 { ATA_CMD_WRITE_MULTI,          "WRITE MULTIPLE" },
2267                 { ATA_CMD_WRITE_MULTI_EXT,      "WRITE MULTIPLE EXT" },
2268                 { ATA_CMD_WRITE_MULTI_FUA_EXT,  "WRITE MULTIPLE FUA EXT" },
2269                 { ATA_CMD_SET_FEATURES,         "SET FEATURES" },
2270                 { ATA_CMD_SET_MULTI,            "SET MULTIPLE MODE" },
2271                 { ATA_CMD_VERIFY,               "READ VERIFY SECTOR(S)" },
2272                 { ATA_CMD_VERIFY_EXT,           "READ VERIFY SECTOR(S) EXT" },
2273                 { ATA_CMD_WRITE_UNCORR_EXT,     "WRITE UNCORRECTABLE EXT" },
2274                 { ATA_CMD_STANDBYNOW1,          "STANDBY IMMEDIATE" },
2275                 { ATA_CMD_IDLEIMMEDIATE,        "IDLE IMMEDIATE" },
2276                 { ATA_CMD_SLEEP,                "SLEEP" },
2277                 { ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS,      "INITIALIZE DEVICE PARAMETERS" },
2278                 { ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX,      "READ NATIVE MAX ADDRESS" },
2279                 { ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX_EXT,  "READ NATIVE MAX ADDRESS EXT" },
2280                 { ATA_CMD_SET_MAX,              "SET MAX ADDRESS" },
2281                 { ATA_CMD_SET_MAX_EXT,          "SET MAX ADDRESS EXT" },
2282                 { ATA_CMD_READ_LOG_EXT,         "READ LOG EXT" },
2283                 { ATA_CMD_WRITE_LOG_EXT,        "WRITE LOG EXT" },
2284                 { ATA_CMD_READ_LOG_DMA_EXT,     "READ LOG DMA EXT" },
2285                 { ATA_CMD_WRITE_LOG_DMA_EXT,    "WRITE LOG DMA EXT" },
2286                 { ATA_CMD_TRUSTED_RCV,          "TRUSTED RECEIVE" },
2287                 { ATA_CMD_TRUSTED_RCV_DMA,      "TRUSTED RECEIVE DMA" },
2288                 { ATA_CMD_TRUSTED_SND,          "TRUSTED SEND" },
2289                 { ATA_CMD_TRUSTED_SND_DMA,      "TRUSTED SEND DMA" },
2290                 { ATA_CMD_PMP_READ,             "READ BUFFER" },
2291                 { ATA_CMD_PMP_WRITE,            "WRITE BUFFER" },
2292                 { ATA_CMD_CONF_OVERLAY,         "DEVICE CONFIGURATION OVERLAY" },
2293                 { ATA_CMD_SEC_SET_PASS,         "SECURITY SET PASSWORD" },
2294                 { ATA_CMD_SEC_UNLOCK,           "SECURITY UNLOCK" },
2295                 { ATA_CMD_SEC_ERASE_PREP,       "SECURITY ERASE PREPARE" },
2296                 { ATA_CMD_SEC_ERASE_UNIT,       "SECURITY ERASE UNIT" },
2297                 { ATA_CMD_SEC_FREEZE_LOCK,      "SECURITY FREEZE LOCK" },
2298                 { ATA_CMD_SEC_DISABLE_PASS,     "SECURITY DISABLE PASSWORD" },
2299                 { ATA_CMD_CONFIG_STREAM,        "CONFIGURE STREAM" },
2300                 { ATA_CMD_SMART,                "SMART" },
2301                 { ATA_CMD_MEDIA_LOCK,           "DOOR LOCK" },
2302                 { ATA_CMD_MEDIA_UNLOCK,         "DOOR UNLOCK" },
2303                 { ATA_CMD_DSM,                  "DATA SET MANAGEMENT" },
2304                 { ATA_CMD_CHK_MED_CRD_TYP,      "CHECK MEDIA CARD TYPE" },
2305                 { ATA_CMD_CFA_REQ_EXT_ERR,      "CFA REQUEST EXTENDED ERROR" },
2306                 { ATA_CMD_CFA_WRITE_NE,         "CFA WRITE SECTORS WITHOUT ERASE" },
2307                 { ATA_CMD_CFA_TRANS_SECT,       "CFA TRANSLATE SECTOR" },
2308                 { ATA_CMD_CFA_ERASE,            "CFA ERASE SECTORS" },
2309                 { ATA_CMD_CFA_WRITE_MULT_NE,    "CFA WRITE MULTIPLE WITHOUT ERASE" },
2310                 { ATA_CMD_READ_LONG,            "READ LONG (with retries)" },
2311                 { ATA_CMD_READ_LONG_ONCE,       "READ LONG (without retries)" },
2312                 { ATA_CMD_WRITE_LONG,           "WRITE LONG (with retries)" },
2313                 { ATA_CMD_WRITE_LONG_ONCE,      "WRITE LONG (without retries)" },
2314                 { ATA_CMD_RESTORE,              "RECALIBRATE" },
2315                 { 0,                            NULL } /* terminate list */
2316         };
2317
2318         unsigned int i;
2319         for (i = 0; cmd_descr[i].text; i++)
2320                 if (cmd_descr[i].command == command)
2321                         return cmd_descr[i].text;
2322 #endif
2323
2324         return NULL;
2325 }
2326
2327 /**
2328  *      ata_eh_link_report - report error handling to user
2329  *      @link: ATA link EH is going on
2330  *
2331  *      Report EH to user.
2332  *
2333  *      LOCKING:
2334  *      None.
2335  */
2336 static void ata_eh_link_report(struct ata_link *link)
2337 {
2338         struct ata_port *ap = link->ap;
2339         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
2340         const char *frozen, *desc;
2341         char tries_buf[6];
2342         int tag, nr_failed = 0;
2343
2344         if (ehc->i.flags & ATA_EHI_QUIET)
2345                 return;
2346
2347         desc = NULL;
2348         if (ehc->i.desc[0] != '\0')
2349                 desc = ehc->i.desc;
2350
2351         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
2352                 struct ata_queued_cmd *qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
2353
2354                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED) ||
2355                     ata_dev_phys_link(qc->dev) != link ||
2356                     ((qc->flags & ATA_QCFLAG_QUIET) &&
2357                      qc->err_mask == AC_ERR_DEV))
2358                         continue;
2359                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID && !qc->err_mask)
2360                         continue;
2361
2362                 nr_failed++;
2363         }
2364
2365         if (!nr_failed && !ehc->i.err_mask)
2366                 return;
2367
2368         frozen = "";
2369         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN)
2370                 frozen = " frozen";
2371
2372         memset(tries_buf, 0, sizeof(tries_buf));
2373         if (ap->eh_tries < ATA_EH_MAX_TRIES)
2374                 snprintf(tries_buf, sizeof(tries_buf) - 1, " t%d",
2375                          ap->eh_tries);
2376
2377         if (ehc->i.dev) {
2378                 ata_dev_err(ehc->i.dev, "exception Emask 0x%x "
2379                             "SAct 0x%x SErr 0x%x action 0x%x%s%s\n",
2380                             ehc->i.err_mask, link->sactive, ehc->i.serror,
2381                             ehc->i.action, frozen, tries_buf);
2382                 if (desc)
2383                         ata_dev_err(ehc->i.dev, "%s\n", desc);
2384         } else {
2385                 ata_link_err(link, "exception Emask 0x%x "
2386                              "SAct 0x%x SErr 0x%x action 0x%x%s%s\n",
2387                              ehc->i.err_mask, link->sactive, ehc->i.serror,
2388                              ehc->i.action, frozen, tries_buf);
2389                 if (desc)
2390                         ata_link_err(link, "%s\n", desc);
2391         }
2392
2393 #ifdef CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR
2394         if (ehc->i.serror)
2395                 ata_link_err(link,
2396                   "SError: { %s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s}\n",
2397                   ehc->i.serror & SERR_DATA_RECOVERED ? "RecovData " : "",
2398                   ehc->i.serror & SERR_COMM_RECOVERED ? "RecovComm " : "",
2399                   ehc->i.serror & SERR_DATA ? "UnrecovData " : "",
2400                   ehc->i.serror & SERR_PERSISTENT ? "Persist " : "",
2401                   ehc->i.serror & SERR_PROTOCOL ? "Proto " : "",
2402                   ehc->i.serror & SERR_INTERNAL ? "HostInt " : "",
2403                   ehc->i.serror & SERR_PHYRDY_CHG ? "PHYRdyChg " : "",
2404                   ehc->i.serror & SERR_PHY_INT_ERR ? "PHYInt " : "",
2405                   ehc->i.serror & SERR_COMM_WAKE ? "CommWake " : "",
2406                   ehc->i.serror & SERR_10B_8B_ERR ? "10B8B " : "",
2407                   ehc->i.serror & SERR_DISPARITY ? "Dispar " : "",
2408                   ehc->i.serror & SERR_CRC ? "BadCRC " : "",
2409                   ehc->i.serror & SERR_HANDSHAKE ? "Handshk " : "",
2410                   ehc->i.serror & SERR_LINK_SEQ_ERR ? "LinkSeq " : "",
2411                   ehc->i.serror & SERR_TRANS_ST_ERROR ? "TrStaTrns " : "",
2412                   ehc->i.serror & SERR_UNRECOG_FIS ? "UnrecFIS " : "",
2413                   ehc->i.serror & SERR_DEV_XCHG ? "DevExch " : "");
2414 #endif
2415
2416         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
2417                 struct ata_queued_cmd *qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
2418                 struct ata_taskfile *cmd = &qc->tf, *res = &qc->result_tf;
2419                 const u8 *cdb = qc->cdb;
2420                 char data_buf[20] = "";
2421                 char cdb_buf[70] = "";
2422
2423                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED) ||
2424                     ata_dev_phys_link(qc->dev) != link || !qc->err_mask)
2425                         continue;
2426
2427                 if (qc->dma_dir != DMA_NONE) {
2428                         static const char *dma_str[] = {
2429                                 [DMA_BIDIRECTIONAL]     = "bidi",
2430                                 [DMA_TO_DEVICE]         = "out",
2431                                 [DMA_FROM_DEVICE]       = "in",
2432                         };
2433                         static const char *prot_str[] = {
2434                                 [ATA_PROT_PIO]          = "pio",
2435                                 [ATA_PROT_DMA]          = "dma",
2436                                 [ATA_PROT_NCQ]          = "ncq",
2437                                 [ATAPI_PROT_PIO]        = "pio",
2438                                 [ATAPI_PROT_DMA]        = "dma",
2439                         };
2440
2441                         snprintf(data_buf, sizeof(data_buf), " %s %u %s",
2442                                  prot_str[qc->tf.protocol], qc->nbytes,
2443                                  dma_str[qc->dma_dir]);
2444                 }
2445
2446                 if (ata_is_atapi(qc->tf.protocol)) {
2447                         if (qc->scsicmd)
2448                                 scsi_print_command(qc->scsicmd);
2449                         else
2450                                 snprintf(cdb_buf, sizeof(cdb_buf),
2451                                  "cdb %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x  "
2452                                  "%02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n         ",
2453                                  cdb[0], cdb[1], cdb[2], cdb[3],
2454                                  cdb[4], cdb[5], cdb[6], cdb[7],
2455                                  cdb[8], cdb[9], cdb[10], cdb[11],
2456                                  cdb[12], cdb[13], cdb[14], cdb[15]);
2457                 } else {
2458                         const char *descr = ata_get_cmd_descript(cmd->command);
2459                         if (descr)
2460                                 ata_dev_err(qc->dev, "failed command: %s\n",
2461                                             descr);
2462                 }
2463
2464                 ata_dev_err(qc->dev,
2465                         "cmd %02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x "
2466                         "tag %d%s\n         %s"
2467                         "res %02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x "
2468                         "Emask 0x%x (%s)%s\n",
2469                         cmd->command, cmd->feature, cmd->nsect,
2470                         cmd->lbal, cmd->lbam, cmd->lbah,
2471                         cmd->hob_feature, cmd->hob_nsect,
2472                         cmd->hob_lbal, cmd->hob_lbam, cmd->hob_lbah,
2473                         cmd->device, qc->tag, data_buf, cdb_buf,
2474                         res->command, res->feature, res->nsect,
2475                         res->lbal, res->lbam, res->lbah,
2476                         res->hob_feature, res->hob_nsect,
2477                         res->hob_lbal, res->hob_lbam, res->hob_lbah,
2478                         res->device, qc->err_mask, ata_err_string(qc->err_mask),
2479                         qc->err_mask & AC_ERR_NCQ ? " <F>" : "");
2480
2481 #ifdef CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR
2482                 if (res->command & (ATA_BUSY | ATA_DRDY | ATA_DF | ATA_DRQ |
2483                                     ATA_ERR)) {
2484                         if (res->command & ATA_BUSY)
2485                                 ata_dev_err(qc->dev, "status: { Busy }\n");
2486                         else
2487                                 ata_dev_err(qc->dev, "status: { %s%s%s%s}\n",
2488                                   res->command & ATA_DRDY ? "DRDY " : "",
2489                                   res->command & ATA_DF ? "DF " : "",
2490                                   res->command & ATA_DRQ ? "DRQ " : "",
2491                                   res->command & ATA_ERR ? "ERR " : "");
2492                 }
2493
2494                 if (cmd->command != ATA_CMD_PACKET &&
2495                     (res->feature & (ATA_ICRC | ATA_UNC | ATA_IDNF |
2496                                      ATA_ABORTED)))
2497                         ata_dev_err(qc->dev, "error: { %s%s%s%s}\n",
2498                           res->feature & ATA_ICRC ? "ICRC " : "",
2499                           res->feature & ATA_UNC ? "UNC " : "",
2500                           res->feature & ATA_IDNF ? "IDNF " : "",
2501                           res->feature & ATA_ABORTED ? "ABRT " : "");
2502 #endif
2503         }
2504 }
2505
2506 /**
2507  *      ata_eh_report - report error handling to user
2508  *      @ap: ATA port to report EH about
2509  *
2510  *      Report EH to user.
2511  *
2512  *      LOCKING:
2513  *      None.
2514  */
2515 void ata_eh_report(struct ata_port *ap)
2516 {
2517         struct ata_link *link;
2518
2519         ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST)
2520                 ata_eh_link_report(link);
2521 }
2522
2523 static int ata_do_reset(struct ata_link *link, ata_reset_fn_t reset,
2524                         unsigned int *classes, unsigned long deadline,
2525                         bool clear_classes)
2526 {
2527         struct ata_device *dev;
2528
2529         if (clear_classes)
2530                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
2531                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_UNKNOWN;
2532
2533         return reset(link, classes, deadline);
2534 }
2535
2536 static int ata_eh_followup_srst_needed(struct ata_link *link, int rc)
2537 {
2538         if ((link->flags & ATA_LFLAG_NO_SRST) || ata_link_offline(link))
2539                 return 0;
2540         if (rc == -EAGAIN)
2541                 return 1;
2542         if (sata_pmp_supported(link->ap) && ata_is_host_link(link))
2543                 return 1;
2544         return 0;
2545 }
2546
2547 int ata_eh_reset(struct ata_link *link, int classify,
2548                  ata_prereset_fn_t prereset, ata_reset_fn_t softreset,
2549                  ata_reset_fn_t hardreset, ata_postreset_fn_t postreset)
2550 {
2551         struct ata_port *ap = link->ap;
2552         struct ata_link *slave = ap->slave_link;
2553         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
2554         struct ata_eh_context *sehc = slave ? &slave->eh_context : NULL;
2555         unsigned int *classes = ehc->classes;
2556         unsigned int lflags = link->flags;
2557         int verbose = !(ehc->i.flags & ATA_EHI_QUIET);
2558         int max_tries = 0, try = 0;
2559         struct ata_link *failed_link;
2560         struct ata_device *dev;
2561         unsigned long deadline, now;
2562         ata_reset_fn_t reset;
2563         unsigned long flags;
2564         u32 sstatus;
2565         int nr_unknown, rc;
2566
2567         /*
2568          * Prepare to reset
2569          */
2570         while (ata_eh_reset_timeouts[max_tries] != ULONG_MAX)
2571                 max_tries++;
2572         if (link->flags & ATA_LFLAG_NO_HRST)
2573                 hardreset = NULL;
2574         if (link->flags & ATA_LFLAG_NO_SRST)
2575                 softreset = NULL;
2576
2577         /* make sure each reset attempt is at least COOL_DOWN apart */
2578         if (ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET) {
2579                 now = jiffies;
2580                 WARN_ON(time_after(ehc->last_reset, now));
2581                 deadline = ata_deadline(ehc->last_reset,
2582                                         ATA_EH_RESET_COOL_DOWN);
2583                 if (time_before(now, deadline))
2584                         schedule_timeout_uninterruptible(deadline - now);
2585         }
2586
2587         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
2588         ap->pflags |= ATA_PFLAG_RESETTING;
2589         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
2590
2591         ata_eh_about_to_do(link, NULL, ATA_EH_RESET);
2592
2593         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2594                 /* If we issue an SRST then an ATA drive (not ATAPI)
2595                  * may change configuration and be in PIO0 timing. If
2596                  * we do a hard reset (or are coming from power on)
2597                  * this is true for ATA or ATAPI. Until we've set a
2598                  * suitable controller mode we should not touch the
2599                  * bus as we may be talking too fast.
2600                  */
2601                 dev->pio_mode = XFER_PIO_0;
2602
2603                 /* If the controller has a pio mode setup function
2604                  * then use it to set the chipset to rights. Don't
2605                  * touch the DMA setup as that will be dealt with when
2606                  * configuring devices.
2607                  */
2608                 if (ap->ops->set_piomode)
2609                         ap->ops->set_piomode(ap, dev);
2610         }
2611
2612         /* prefer hardreset */
2613         reset = NULL;
2614         ehc->i.action &= ~ATA_EH_RESET;
2615         if (hardreset) {
2616                 reset = hardreset;
2617                 ehc->i.action |= ATA_EH_HARDRESET;
2618         } else if (softreset) {
2619                 reset = softreset;
2620                 ehc->i.action |= ATA_EH_SOFTRESET;
2621         }
2622
2623         if (prereset) {
2624                 unsigned long deadline = ata_deadline(jiffies,
2625                                                       ATA_EH_PRERESET_TIMEOUT);
2626
2627                 if (slave) {
2628                         sehc->i.action &= ~ATA_EH_RESET;
2629                         sehc->i.action |= ehc->i.action;
2630                 }
2631
2632                 rc = prereset(link, deadline);
2633
2634                 /* If present, do prereset on slave link too.  Reset
2635                  * is skipped iff both master and slave links report
2636                  * -ENOENT or clear ATA_EH_RESET.
2637                  */
2638                 if (slave && (rc == 0 || rc == -ENOENT)) {
2639                         int tmp;
2640
2641                         tmp = prereset(slave, deadline);
2642                         if (tmp != -ENOENT)
2643                                 rc = tmp;
2644
2645                         ehc->i.action |= sehc->i.action;
2646                 }
2647
2648                 if (rc) {
2649                         if (rc == -ENOENT) {
2650                                 ata_link_dbg(link, "port disabled--ignoring\n");
2651                                 ehc->i.action &= ~ATA_EH_RESET;
2652
2653                                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
2654                                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2655
2656                                 rc = 0;
2657                         } else
2658                                 ata_link_err(link,
2659                                              "prereset failed (errno=%d)\n",
2660                                              rc);
2661                         goto out;
2662                 }
2663
2664                 /* prereset() might have cleared ATA_EH_RESET.  If so,
2665                  * bang classes, thaw and return.
2666                  */
2667                 if (reset && !(ehc->i.action & ATA_EH_RESET)) {
2668                         ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
2669                                 classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2670                         if ((ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN) &&
2671                             ata_is_host_link(link))
2672                                 ata_eh_thaw_port(ap);
2673                         rc = 0;
2674                         goto out;
2675                 }
2676         }
2677
2678  retry:
2679         /*
2680          * Perform reset
2681          */
2682         if (ata_is_host_link(link))
2683                 ata_eh_freeze_port(ap);
2684
2685         deadline = ata_deadline(jiffies, ata_eh_reset_timeouts[try++]);
2686
2687         if (reset) {
2688                 if (verbose)
2689                         ata_link_info(link, "%s resetting link\n",
2690                                       reset == softreset ? "soft" : "hard");
2691
2692                 /* mark that this EH session started with reset */
2693                 ehc->last_reset = jiffies;
2694                 if (reset == hardreset)
2695                         ehc->i.flags |= ATA_EHI_DID_HARDRESET;
2696                 else
2697                         ehc->i.flags |= ATA_EHI_DID_SOFTRESET;
2698
2699                 rc = ata_do_reset(link, reset, classes, deadline, true);
2700                 if (rc && rc != -EAGAIN) {
2701                         failed_link = link;
2702                         goto fail;
2703                 }
2704
2705                 /* hardreset slave link if existent */
2706                 if (slave && reset == hardreset) {
2707                         int tmp;
2708
2709                         if (verbose)
2710                                 ata_link_info(slave, "hard resetting link\n");
2711
2712                         ata_eh_about_to_do(slave, NULL, ATA_EH_RESET);
2713                         tmp = ata_do_reset(slave, reset, classes, deadline,
2714                                            false);
2715                         switch (tmp) {
2716                         case -EAGAIN:
2717                                 rc = -EAGAIN;
2718                         case 0:
2719                                 break;
2720                         default:
2721                                 failed_link = slave;
2722                                 rc = tmp;
2723                                 goto fail;
2724                         }
2725                 }
2726
2727                 /* perform follow-up SRST if necessary */
2728                 if (reset == hardreset &&
2729                     ata_eh_followup_srst_needed(link, rc)) {
2730                         reset = softreset;
2731
2732                         if (!reset) {
2733                                 ata_link_err(link,
2734              "follow-up softreset required but no softreset available\n");
2735                                 failed_link = link;
2736                                 rc = -EINVAL;
2737                                 goto fail;
2738                         }
2739
2740                         ata_eh_about_to_do(link, NULL, ATA_EH_RESET);
2741                         rc = ata_do_reset(link, reset, classes, deadline, true);
2742                         if (rc) {
2743                                 failed_link = link;
2744                                 goto fail;
2745                         }
2746                 }
2747         } else {
2748                 if (verbose)
2749                         ata_link_info(link,
2750         "no reset method available, skipping reset\n");
2751                 if (!(lflags & ATA_LFLAG_ASSUME_CLASS))
2752                         lflags |= ATA_LFLAG_ASSUME_ATA;
2753         }
2754
2755         /*
2756          * Post-reset processing
2757          */
2758         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2759                 /* After the reset, the device state is PIO 0 and the
2760                  * controller state is undefined.  Reset also wakes up
2761                  * drives from sleeping mode.
2762                  */
2763                 dev->pio_mode = XFER_PIO_0;
2764                 dev->flags &= ~ATA_DFLAG_SLEEPING;
2765
2766                 if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev)))
2767                         continue;
2768
2769                 /* apply class override */
2770                 if (lflags & ATA_LFLAG_ASSUME_ATA)
2771                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_ATA;
2772                 else if (lflags & ATA_LFLAG_ASSUME_SEMB)
2773                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_SEMB_UNSUP;
2774         }
2775
2776         /* record current link speed */
2777         if (sata_scr_read(link, SCR_STATUS, &sstatus) == 0)
2778                 link->sata_spd = (sstatus >> 4) & 0xf;
2779         if (slave && sata_scr_read(slave, SCR_STATUS, &sstatus) == 0)
2780                 slave->sata_spd = (sstatus >> 4) & 0xf;
2781
2782         /* thaw the port */
2783         if (ata_is_host_link(link))
2784                 ata_eh_thaw_port(ap);
2785
2786         /* postreset() should clear hardware SError.  Although SError
2787          * is cleared during link resume, clearing SError here is
2788          * necessary as some PHYs raise hotplug events after SRST.
2789          * This introduces race condition where hotplug occurs between
2790          * reset and here.  This race is mediated by cross checking
2791          * link onlineness and classification result later.
2792          */
2793         if (postreset) {
2794                 postreset(link, classes);
2795                 if (slave)
2796                         postreset(slave, classes);
2797         }
2798
2799         /*
2800          * Some controllers can't be frozen very well and may set spurious
2801          * error conditions during reset.  Clear accumulated error
2802          * information and re-thaw the port if frozen.  As reset is the
2803          * final recovery action and we cross check link onlineness against
2804          * device classification later, no hotplug event is lost by this.
2805          */
2806         spin_lock_irqsave(link->ap->lock, flags);
2807         memset(&link->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
2808         if (slave)
2809                 memset(&slave->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
2810         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;
2811         spin_unlock_irqrestore(link->ap->lock, flags);
2812
2813         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN)
2814                 ata_eh_thaw_port(ap);
2815
2816         /*
2817          * Make sure onlineness and classification result correspond.
2818          * Hotplug could have happened during reset and some
2819          * controllers fail to wait while a drive is spinning up after
2820          * being hotplugged causing misdetection.  By cross checking
2821          * link on/offlineness and classification result, those
2822          * conditions can be reliably detected and retried.
2823          */
2824         nr_unknown = 0;
2825         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2826                 if (ata_phys_link_online(ata_dev_phys_link(dev))) {
2827                         if (classes[dev->devno] == ATA_DEV_UNKNOWN) {
2828                                 ata_dev_dbg(dev, "link online but device misclassified\n");
2829                                 classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2830                                 nr_unknown++;
2831                         }
2832                 } else if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev))) {
2833                         if (ata_class_enabled(classes[dev->devno]))
2834                                 ata_dev_dbg(dev,
2835                                             "link offline, clearing class %d to NONE\n",
2836                                             classes[dev->devno]);
2837                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2838                 } else if (classes[dev->devno] == ATA_DEV_UNKNOWN) {
2839                         ata_dev_dbg(dev,
2840                                     "link status unknown, clearing UNKNOWN to NONE\n");
2841                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2842                 }
2843         }
2844
2845         if (classify && nr_unknown) {
2846                 if (try < max_tries) {
2847                         ata_link_warn(link,
2848                                       "link online but %d devices misclassified, retrying\n",
2849                                       nr_unknown);
2850                         failed_link = link;
2851                         rc = -EAGAIN;
2852                         goto fail;
2853                 }
2854                 ata_link_warn(link,
2855                               "link online but %d devices misclassified, "
2856                               "device detection might fail\n", nr_unknown);
2857         }
2858
2859         /* reset successful, schedule revalidation */
2860         ata_eh_done(link, NULL, ATA_EH_RESET);
2861         if (slave)
2862                 ata_eh_done(slave, NULL, ATA_EH_RESET);
2863         ehc->last_reset = jiffies;              /* update to completion time */
2864         ehc->i.action |= ATA_EH_REVALIDATE;
2865         link->lpm_policy = ATA_LPM_UNKNOWN;     /* reset LPM state */
2866
2867         rc = 0;
2868  out:
2869         /* clear hotplug flag */
2870         ehc->i.flags &= ~ATA_EHI_HOTPLUGGED;
2871         if (slave)
2872                 sehc->i.flags &= ~ATA_EHI_HOTPLUGGED;
2873
2874         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
2875         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_RESETTING;
2876         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
2877
2878         return rc;
2879
2880  fail:
2881         /* if SCR isn't accessible on a fan-out port, PMP needs to be reset */
2882         if (!ata_is_host_link(link) &&
2883             sata_scr_read(link, SCR_STATUS, &sstatus))
2884                 rc = -ERESTART;
2885
2886         if (rc == -ERESTART || try >= max_tries) {
2887                 /*
2888                  * Thaw host port even if reset failed, so that the port
2889                  * can be retried on the next phy event.  This risks
2890                  * repeated EH runs but seems to be a better tradeoff than
2891                  * shutting down a port after a botched hotplug attempt.
2892                  */
2893                 if (ata_is_host_link(link))
2894                         ata_eh_thaw_port(ap);
2895                 goto out;
2896         }
2897
2898         now = jiffies;
2899         if (time_before(now, deadline)) {
2900                 unsigned long delta = deadline - now;
2901
2902                 ata_link_warn(failed_link,
2903                         "reset failed (errno=%d), retrying in %u secs\n",
2904                         rc, DIV_ROUND_UP(jiffies_to_msecs(delta), 1000));
2905
2906                 ata_eh_release(ap);
2907                 while (delta)
2908                         delta = schedule_timeout_uninterruptible(delta);
2909                 ata_eh_acquire(ap);
2910         }
2911
2912         if (try == max_tries - 1) {
2913                 sata_down_spd_limit(link, 0);
2914                 if (slave)
2915                         sata_down_spd_limit(slave, 0);
2916         } else if (rc == -EPIPE)
2917                 sata_down_spd_limit(failed_link, 0);
2918
2919         if (hardreset)
2920                 reset = hardreset;
2921         goto retry;
2922 }
2923
2924 static inline void ata_eh_pull_park_action(struct ata_port *ap)
2925 {
2926         struct ata_link *link;
2927         struct ata_device *dev;
2928         unsigned long flags;
2929
2930         /*
2931          * This function can be thought of as an extended version of
2932          * ata_eh_about_to_do() specially crafted to accommodate the
2933          * requirements of ATA_EH_PARK handling. Since the EH thread
2934          * does not leave the do {} while () loop in ata_eh_recover as
2935          * long as the timeout for a park request to *one* device on
2936          * the port has not expired, and since we still want to pick
2937          * up park requests to other devices on the same port or
2938          * timeout updates for the same device, we have to pull
2939          * ATA_EH_PARK actions from eh_info into eh_context.i
2940          * ourselves at the beginning of each pass over the loop.
2941          *
2942          * Additionally, all write accesses to &ap->park_req_pending
2943          * through INIT_COMPLETION() (see below) or complete_all()
2944          * (see ata_scsi_park_store()) are protected by the host lock.
2945          * As a result we have that park_req_pending.done is zero on
2946          * exit from this function, i.e. when ATA_EH_PARK actions for
2947          * *all* devices on port ap have been pulled into the
2948          * respective eh_context structs. If, and only if,
2949          * park_req_pending.done is non-zero by the time we reach
2950          * wait_for_completion_timeout(), another ATA_EH_PARK action
2951          * has been scheduled for at least one of the devices on port
2952          * ap and we have to cycle over the do {} while () loop in
2953          * ata_eh_recover() again.
2954          */
2955
2956         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
2957         INIT_COMPLETION(ap->park_req_pending);
2958         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
2959                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2960                         struct ata_eh_info *ehi = &link->eh_info;
2961
2962                         link->eh_context.i.dev_action[dev->devno] |=
2963                                 ehi->dev_action[dev->devno] & ATA_EH_PARK;
2964                         ata_eh_clear_action(link, dev, ehi, ATA_EH_PARK);
2965                 }
2966         }
2967         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
2968 }
2969
2970 static void ata_eh_park_issue_cmd(struct ata_device *dev, int park)
2971 {
2972         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
2973         struct ata_taskfile tf;
2974         unsigned int err_mask;
2975
2976         ata_tf_init(dev, &tf);
2977         if (park) {
2978                 ehc->unloaded_mask |= 1 << dev->devno;
2979                 tf.command = ATA_CMD_IDLEIMMEDIATE;
2980                 tf.feature = 0x44;
2981                 tf.lbal = 0x4c;
2982                 tf.lbam = 0x4e;
2983                 tf.lbah = 0x55;
2984         } else {
2985                 ehc->unloaded_mask &= ~(1 << dev->devno);
2986                 tf.command = ATA_CMD_CHK_POWER;
2987         }
2988
2989         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_ISADDR;
2990         tf.protocol |= ATA_PROT_NODATA;
2991         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
2992         if (park && (err_mask || tf.lbal != 0xc4)) {
2993                 ata_dev_err(dev, "head unload failed!\n");
2994                 ehc->unloaded_mask &= ~(1 << dev->devno);
2995         }
2996 }
2997
2998 static int ata_eh_revalidate_and_attach(struct ata_link *link,
2999                                         struct ata_device **r_failed_dev)
3000 {
3001         struct ata_port *ap = link->ap;
3002         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3003         struct ata_device *dev;
3004         unsigned int new_mask = 0;
3005         unsigned long flags;
3006         int rc = 0;
3007
3008         DPRINTK("ENTER\n");
3009
3010         /* For PATA drive side cable detection to work, IDENTIFY must
3011          * be done backwards such that PDIAG- is released by the slave
3012          * device before the master device is identified.
3013          */
3014         ata_for_each_dev(dev, link, ALL_REVERSE) {
3015                 unsigned int action = ata_eh_dev_action(dev);
3016                 unsigned int readid_flags = 0;
3017
3018                 if (ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET)
3019                         readid_flags |= ATA_READID_POSTRESET;
3020
3021                 if ((action & ATA_EH_REVALIDATE) && ata_dev_enabled(dev)) {
3022                         WARN_ON(dev->class == ATA_DEV_PMP);
3023
3024                         if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev))) {
3025                                 rc = -EIO;
3026                                 goto err;
3027                         }
3028
3029                         ata_eh_about_to_do(link, dev, ATA_EH_REVALIDATE);
3030                         rc = ata_dev_revalidate(dev, ehc->classes[dev->devno],
3031                                                 readid_flags);
3032                         if (rc)
3033                                 goto err;
3034
3035                         ata_eh_done(link, dev, ATA_EH_REVALIDATE);
3036
3037                         /* Configuration may have changed, reconfigure
3038                          * transfer mode.
3039                          */
3040                         ehc->i.flags |= ATA_EHI_SETMODE;
3041
3042                         /* schedule the scsi_rescan_device() here */
3043                         schedule_work(&(ap->scsi_rescan_task));
3044                 } else if (dev->class == ATA_DEV_UNKNOWN &&
3045                            ehc->tries[dev->devno] &&
3046                            ata_class_enabled(ehc->classes[dev->devno])) {
3047                         /* Temporarily set dev->class, it will be
3048                          * permanently set once all configurations are
3049                          * complete.  This is necessary because new
3050                          * device configuration is done in two
3051                          * separate loops.
3052                          */
3053                         dev->class = ehc->classes[dev->devno];
3054
3055                         if (dev->class == ATA_DEV_PMP)
3056                                 rc = sata_pmp_attach(dev);
3057                         else
3058                                 rc = ata_dev_read_id(dev, &dev->class,
3059                                                      readid_flags, dev->id);
3060
3061                         /* read_id might have changed class, store and reset */
3062                         ehc->classes[dev->devno] = dev->class;
3063                         dev->class = ATA_DEV_UNKNOWN;
3064
3065                         switch (rc) {
3066                         case 0:
3067                                 /* clear error info accumulated during probe */
3068                                 ata_ering_clear(&dev->ering);
3069                                 new_mask |= 1 << dev->devno;
3070                                 break;
3071                         case -ENOENT:
3072                                 /* IDENTIFY was issued to non-existent
3073                                  * device.  No need to reset.  Just
3074                                  * thaw and ignore the device.
3075                                  */
3076                                 ata_eh_thaw_port(ap);
3077                                 break;
3078                         default:
3079                                 goto err;
3080                         }
3081                 }
3082         }
3083
3084         /* PDIAG- should have been released, ask cable type if post-reset */
3085         if ((ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET) && ata_is_host_link(link)) {
3086                 if (ap->ops->cable_detect)
3087                         ap->cbl = ap->ops->cable_detect(ap);
3088                 ata_force_cbl(ap);
3089         }
3090
3091         /* Configure new devices forward such that user doesn't see
3092          * device detection messages backwards.
3093          */
3094         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3095                 if (!(new_mask & (1 << dev->devno)))
3096                         continue;
3097
3098                 dev->class = ehc->classes[dev->devno];
3099
3100                 if (dev->class == ATA_DEV_PMP)
3101                         continue;
3102
3103                 ehc->i.flags |= ATA_EHI_PRINTINFO;
3104                 rc = ata_dev_configure(dev);
3105                 ehc->i.flags &= ~ATA_EHI_PRINTINFO;
3106                 if (rc) {
3107                         dev->class = ATA_DEV_UNKNOWN;
3108                         goto err;
3109                 }
3110
3111                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3112                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG;
3113                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3114
3115                 /* new device discovered, configure xfermode */
3116                 ehc->i.flags |= ATA_EHI_SETMODE;
3117         }
3118
3119         return 0;
3120
3121  err:
3122         *r_failed_dev = dev;
3123         DPRINTK("EXIT rc=%d\n", rc);
3124         return rc;
3125 }
3126
3127 /**
3128  *      ata_set_mode - Program timings and issue SET FEATURES - XFER
3129  *      @link: link on which timings will be programmed
3130  *      @r_failed_dev: out parameter for failed device
3131  *
3132  *      Set ATA device disk transfer mode (PIO3, UDMA6, etc.).  If
3133  *      ata_set_mode() fails, pointer to the failing device is
3134  *      returned in @r_failed_dev.
3135  *
3136  *      LOCKING:
3137  *      PCI/etc. bus probe sem.
3138  *
3139  *      RETURNS:
3140  *      0 on success, negative errno otherwise
3141  */
3142 int ata_set_mode(struct ata_link *link, struct ata_device **r_failed_dev)
3143 {
3144         struct ata_port *ap = link->ap;
3145         struct ata_device *dev;
3146         int rc;
3147
3148         /* if data transfer is verified, clear DUBIOUS_XFER on ering top */
3149         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3150                 if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_DUBIOUS_XFER)) {
3151                         struct ata_ering_entry *ent;
3152
3153                         ent = ata_ering_top(&dev->ering);
3154                         if (ent)
3155                                 ent->eflags &= ~ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER;
3156                 }
3157         }
3158
3159         /* has private set_mode? */
3160         if (ap->ops->set_mode)
3161                 rc = ap->ops->set_mode(link, r_failed_dev);
3162         else
3163                 rc = ata_do_set_mode(link, r_failed_dev);
3164
3165         /* if transfer mode has changed, set DUBIOUS_XFER on device */
3166         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3167                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3168                 u8 saved_xfer_mode = ehc->saved_xfer_mode[dev->devno];
3169                 u8 saved_ncq = !!(ehc->saved_ncq_enabled & (1 << dev->devno));
3170
3171                 if (dev->xfer_mode != saved_xfer_mode ||
3172                     ata_ncq_enabled(dev) != saved_ncq)
3173                         dev->flags |= ATA_DFLAG_DUBIOUS_XFER;
3174         }
3175
3176         return rc;
3177 }
3178
3179 /**
3180  *      atapi_eh_clear_ua - Clear ATAPI UNIT ATTENTION after reset
3181  *      @dev: ATAPI device to clear UA for
3182  *
3183  *      Resets and other operations can make an ATAPI device raise
3184  *      UNIT ATTENTION which causes the next operation to fail.  This
3185  *      function clears UA.
3186  *
3187  *      LOCKING:
3188  *      EH context (may sleep).
3189  *
3190  *      RETURNS:
3191  *      0 on success, -errno on failure.
3192  */
3193 static int atapi_eh_clear_ua(struct ata_device *dev)
3194 {
3195         int i;
3196
3197         for (i = 0; i < ATA_EH_UA_TRIES; i++) {
3198                 u8 *sense_buffer = dev->link->ap->sector_buf;
3199                 u8 sense_key = 0;
3200                 unsigned int err_mask;
3201
3202                 err_mask = atapi_eh_tur(dev, &sense_key);
3203                 if (err_mask != 0 && err_mask != AC_ERR_DEV) {
3204                         ata_dev_warn(dev,
3205                                      "TEST_UNIT_READY failed (err_mask=0x%x)\n",
3206                                      err_mask);
3207                         return -EIO;
3208                 }
3209
3210                 if (!err_mask || sense_key != UNIT_ATTENTION)
3211                         return 0;
3212
3213                 err_mask = atapi_eh_request_sense(dev, sense_buffer, sense_key);
3214                 if (err_mask) {
3215                         ata_dev_warn(dev, "failed to clear "
3216                                 "UNIT ATTENTION (err_mask=0x%x)\n", err_mask);
3217                         return -EIO;
3218                 }
3219         }
3220
3221         ata_dev_warn(dev, "UNIT ATTENTION persists after %d tries\n",
3222                      ATA_EH_UA_TRIES);
3223
3224         return 0;
3225 }
3226
3227 /**
3228  *      ata_eh_maybe_retry_flush - Retry FLUSH if necessary
3229  *      @dev: ATA device which may need FLUSH retry
3230  *
3231  *      If @dev failed FLUSH, it needs to be reported upper layer
3232  *      immediately as it means that @dev failed to remap and already
3233  *      lost at least a sector and further FLUSH retrials won't make
3234  *      any difference to the lost sector.  However, if FLUSH failed
3235  *      for other reasons, for example transmission error, FLUSH needs
3236  *      to be retried.
3237  *
3238  *      This function determines whether FLUSH failure retry is
3239  *      necessary and performs it if so.
3240  *
3241  *      RETURNS:
3242  *      0 if EH can continue, -errno if EH needs to be repeated.
3243  */
3244 static int ata_eh_maybe_retry_flush(struct ata_device *dev)
3245 {
3246         struct ata_link *link = dev->link;
3247         struct ata_port *ap = link->ap;
3248         struct ata_queued_cmd *qc;
3249         struct ata_taskfile tf;
3250         unsigned int err_mask;
3251         int rc = 0;
3252
3253         /* did flush fail for this device? */
3254         if (!ata_tag_valid(link->active_tag))
3255                 return 0;
3256
3257         qc = __ata_qc_from_tag(ap, link->active_tag);
3258         if (qc->dev != dev || (qc->tf.command != ATA_CMD_FLUSH_EXT &&
3259                                qc->tf.command != ATA_CMD_FLUSH))
3260                 return 0;
3261
3262         /* if the device failed it, it should be reported to upper layers */
3263         if (qc->err_mask & AC_ERR_DEV)
3264                 return 0;
3265
3266         /* flush failed for some other reason, give it another shot */
3267         ata_tf_init(dev, &tf);
3268
3269         tf.command = qc->tf.command;
3270         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE;
3271         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
3272
3273         ata_dev_warn(dev, "retrying FLUSH 0x%x Emask 0x%x\n",
3274                        tf.command, qc->err_mask);
3275
3276         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
3277         if (!err_mask) {
3278                 /*
3279                  * FLUSH is complete but there's no way to
3280                  * successfully complete a failed command from EH.
3281                  * Making sure retry is allowed at least once and
3282                  * retrying it should do the trick - whatever was in
3283                  * the cache is already on the platter and this won't
3284                  * cause infinite loop.
3285                  */
3286                 qc->scsicmd->allowed = max(qc->scsicmd->allowed, 1);
3287         } else {
3288                 ata_dev_warn(dev, "FLUSH failed Emask 0x%x\n",
3289                                err_mask);
3290                 rc = -EIO;
3291
3292                 /* if device failed it, report it to upper layers */
3293                 if (err_mask & AC_ERR_DEV) {
3294                         qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
3295                         qc->result_tf = tf;
3296                         if (!(ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN))
3297                                 rc = 0;
3298                 }
3299         }
3300         return rc;
3301 }
3302
3303 /**
3304  *      ata_eh_set_lpm - configure SATA interface power management
3305  *      @link: link to configure power management
3306  *      @policy: the link power management policy
3307  *      @r_failed_dev: out parameter for failed device
3308  *
3309  *      Enable SATA Interface power management.  This will enable
3310  *      Device Interface Power Management (DIPM) for min_power
3311  *      policy, and then call driver specific callbacks for
3312  *      enabling Host Initiated Power management.
3313  *
3314  *      LOCKING:
3315  *      EH context.
3316  *
3317  *      RETURNS:
3318  *      0 on success, -errno on failure.
3319  */
3320 static int ata_eh_set_lpm(struct ata_link *link, enum ata_lpm_policy policy,
3321                           struct ata_device **r_failed_dev)
3322 {
3323         struct ata_port *ap = ata_is_host_link(link) ? link->ap : NULL;
3324         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3325         struct ata_device *dev, *link_dev = NULL, *lpm_dev = NULL;
3326         enum ata_lpm_policy old_policy = link->lpm_policy;
3327         bool no_dipm = link->ap->flags & ATA_FLAG_NO_DIPM;
3328         unsigned int hints = ATA_LPM_EMPTY | ATA_LPM_HIPM;
3329         unsigned int err_mask;
3330         int rc;
3331
3332         /* if the link or host doesn't do LPM, noop */
3333         if ((link->flags & ATA_LFLAG_NO_LPM) || (ap && !ap->ops->set_lpm))
3334                 return 0;
3335
3336         /*
3337          * DIPM is enabled only for MIN_POWER as some devices
3338          * misbehave when the host NACKs transition to SLUMBER.  Order
3339          * device and link configurations such that the host always
3340          * allows DIPM requests.
3341          */
3342         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3343                 bool hipm = ata_id_has_hipm(dev->id);
3344                 bool dipm = ata_id_has_dipm(dev->id) && !no_dipm;
3345
3346                 /* find the first enabled and LPM enabled devices */
3347                 if (!link_dev)
3348                         link_dev = dev;
3349
3350                 if (!lpm_dev && (hipm || dipm))
3351                         lpm_dev = dev;
3352
3353                 hints &= ~ATA_LPM_EMPTY;
3354                 if (!hipm)
3355                         hints &= ~ATA_LPM_HIPM;
3356
3357                 /* disable DIPM before changing link config */
3358                 if (policy != ATA_LPM_MIN_POWER && dipm) {
3359                         err_mask = ata_dev_set_feature(dev,
3360                                         SETFEATURES_SATA_DISABLE, SATA_DIPM);
3361                         if (err_mask && err_mask != AC_ERR_DEV) {
3362                                 ata_dev_warn(dev,
3363                                              "failed to disable DIPM, Emask 0x%x\n",
3364                                              err_mask);
3365                                 rc = -EIO;
3366                                 goto fail;
3367                         }
3368                 }
3369         }
3370
3371         if (ap) {
3372                 rc = ap->ops->set_lpm(link, policy, hints);
3373                 if (!rc && ap->slave_link)
3374                         rc = ap->ops->set_lpm(ap->slave_link, policy, hints);
3375         } else
3376                 rc = sata_pmp_set_lpm(link, policy, hints);
3377
3378         /*
3379          * Attribute link config failure to the first (LPM) enabled
3380          * device on the link.
3381          */
3382         if (rc) {
3383                 if (rc == -EOPNOTSUPP) {
3384                         link->flags |= ATA_LFLAG_NO_LPM;
3385                         return 0;
3386                 }
3387                 dev = lpm_dev ? lpm_dev : link_dev;
3388                 goto fail;
3389         }
3390
3391         /*
3392          * Low level driver acked the transition.  Issue DIPM command
3393          * with the new policy set.
3394          */
3395         link->lpm_policy = policy;
3396         if (ap && ap->slave_link)
3397                 ap->slave_link->lpm_policy = policy;
3398
3399         /* host config updated, enable DIPM if transitioning to MIN_POWER */
3400         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3401                 if (policy == ATA_LPM_MIN_POWER && !no_dipm &&
3402                     ata_id_has_dipm(dev->id)) {
3403                         err_mask = ata_dev_set_feature(dev,
3404                                         SETFEATURES_SATA_ENABLE, SATA_DIPM);
3405                         if (err_mask && err_mask != AC_ERR_DEV) {
3406                                 ata_dev_warn(dev,
3407                                         "failed to enable DIPM, Emask 0x%x\n",
3408                                         err_mask);
3409                                 rc = -EIO;
3410                                 goto fail;
3411                         }
3412                 }
3413         }
3414
3415         return 0;
3416
3417 fail:
3418         /* restore the old policy */
3419         link->lpm_policy = old_policy;
3420         if (ap && ap->slave_link)
3421                 ap->slave_link->lpm_policy = old_policy;
3422
3423         /* if no device or only one more chance is left, disable LPM */
3424         if (!dev || ehc->tries[dev->devno] <= 2) {
3425                 ata_link_warn(link, "disabling LPM on the link\n");
3426                 link->flags |= ATA_LFLAG_NO_LPM;
3427         }
3428         if (r_failed_dev)
3429                 *r_failed_dev = dev;
3430         return rc;
3431 }
3432
3433 int ata_link_nr_enabled(struct ata_link *link)
3434 {
3435         struct ata_device *dev;
3436         int cnt = 0;
3437
3438         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED)
3439                 cnt++;
3440         return cnt;
3441 }
3442
3443 static int ata_link_nr_vacant(struct ata_link *link)
3444 {
3445         struct ata_device *dev;
3446         int cnt = 0;
3447
3448         ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
3449                 if (dev->class == ATA_DEV_UNKNOWN)
3450                         cnt++;
3451         return cnt;
3452 }
3453
3454 static int ata_eh_skip_recovery(struct ata_link *link)
3455 {
3456         struct ata_port *ap = link->ap;
3457         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3458         struct ata_device *dev;
3459
3460         /* skip disabled links */
3461         if (link->flags & ATA_LFLAG_DISABLED)
3462                 return 1;
3463
3464         /* skip if explicitly requested */
3465         if (ehc->i.flags & ATA_EHI_NO_RECOVERY)
3466                 return 1;
3467
3468         /* thaw frozen port and recover failed devices */
3469         if ((ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN) || ata_link_nr_enabled(link))
3470                 return 0;
3471
3472         /* reset at least once if reset is requested */
3473         if ((ehc->i.action & ATA_EH_RESET) &&
3474             !(ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET))
3475                 return 0;
3476
3477         /* skip if class codes for all vacant slots are ATA_DEV_NONE */
3478         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3479                 if (dev->class == ATA_DEV_UNKNOWN &&
3480                     ehc->classes[dev->devno] != ATA_DEV_NONE)
3481                         return 0;
3482         }
3483
3484         return 1;
3485 }
3486
3487 static int ata_count_probe_trials_cb(struct ata_ering_entry *ent, void *void_arg)
3488 {
3489         u64 interval = msecs_to_jiffies(ATA_EH_PROBE_TRIAL_INTERVAL);
3490         u64 now = get_jiffies_64();
3491         int *trials = void_arg;
3492
3493         if (ent->timestamp < now - min(now, interval))
3494                 return -1;
3495
3496         (*trials)++;
3497         return 0;
3498 }
3499
3500 static int ata_eh_schedule_probe(struct ata_device *dev)
3501 {
3502         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
3503         struct ata_link *link = ata_dev_phys_link(dev);
3504         int trials = 0;
3505
3506         if (!(ehc->i.probe_mask & (1 << dev->devno)) ||
3507             (ehc->did_probe_mask & (1 << dev->devno)))
3508                 return 0;
3509
3510         ata_eh_detach_dev(dev);
3511         ata_dev_init(dev);
3512         ehc->did_probe_mask |= (1 << dev->devno);
3513         ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
3514         ehc->saved_xfer_mode[dev->devno] = 0;
3515         ehc->saved_ncq_enabled &= ~(1 << dev->devno);
3516
3517         /* the link maybe in a deep sleep, wake it up */
3518         if (link->lpm_policy > ATA_LPM_MAX_POWER) {
3519                 if (ata_is_host_link(link))
3520                         link->ap->ops->set_lpm(link, ATA_LPM_MAX_POWER,
3521                                                ATA_LPM_EMPTY);
3522                 else
3523                         sata_pmp_set_lpm(link, ATA_LPM_MAX_POWER,
3524                                          ATA_LPM_EMPTY);
3525         }
3526
3527         /* Record and count probe trials on the ering.  The specific
3528          * error mask used is irrelevant.  Because a successful device
3529          * detection clears the ering, this count accumulates only if
3530          * there are consecutive failed probes.
3531          *
3532          * If the count is equal to or higher than ATA_EH_PROBE_TRIALS
3533          * in the last ATA_EH_PROBE_TRIAL_INTERVAL, link speed is
3534          * forced to 1.5Gbps.
3535          *
3536          * This is to work around cases where failed link speed
3537          * negotiation results in device misdetection leading to
3538          * infinite DEVXCHG or PHRDY CHG events.
3539          */
3540         ata_ering_record(&dev->ering, 0, AC_ERR_OTHER);
3541         ata_ering_map(&dev->ering, ata_count_probe_trials_cb, &trials);
3542
3543         if (trials > ATA_EH_PROBE_TRIALS)
3544                 sata_down_spd_limit(link, 1);
3545
3546         return 1;
3547 }
3548
3549 static int ata_eh_handle_dev_fail(struct ata_device *dev, int err)
3550 {
3551         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
3552
3553         /* -EAGAIN from EH routine indicates retry without prejudice.
3554          * The requester is responsible for ensuring forward progress.
3555          */
3556         if (err != -EAGAIN)
3557                 ehc->tries[dev->devno]--;
3558
3559         switch (err) {
3560         case -ENODEV:
3561                 /* device missing or wrong IDENTIFY data, schedule probing */
3562                 ehc->i.probe_mask |= (1 << dev->devno);
3563         case -EINVAL:
3564                 /* give it just one more chance */
3565                 ehc->tries[dev->devno] = min(ehc->tries[dev->devno], 1);
3566         case -EIO:
3567                 if (ehc->tries[dev->devno] == 1) {
3568                         /* This is the last chance, better to slow
3569                          * down than lose it.
3570                          */
3571                         sata_down_spd_limit(ata_dev_phys_link(dev), 0);
3572                         if (dev->pio_mode > XFER_PIO_0)
3573                                 ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_PIO);
3574                 }
3575         }
3576
3577         if (ata_dev_enabled(dev) && !ehc->tries[dev->devno]) {
3578                 /* disable device if it has used up all its chances */
3579                 ata_dev_disable(dev);
3580
3581                 /* detach if offline */
3582                 if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev)))
3583                         ata_eh_detach_dev(dev);
3584
3585                 /* schedule probe if necessary */
3586                 if (ata_eh_schedule_probe(dev)) {
3587                         ehc->tries[dev->devno] = ATA_EH_DEV_TRIES;
3588                         memset(ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno], 0,
3589                                sizeof(ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno]));
3590                 }
3591
3592                 return 1;
3593         } else {
3594                 ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
3595                 return 0;
3596         }
3597 }
3598
3599 /**
3600  *      ata_eh_recover - recover host port after error
3601  *      @ap: host port to recover
3602  *      @prereset: prereset method (can be NULL)
3603  *      @softreset: softreset method (can be NULL)
3604  *      @hardreset: hardreset method (can be NULL)
3605  *      @postreset: postreset method (can be NULL)
3606  *      @r_failed_link: out parameter for failed link
3607  *
3608  *      This is the alpha and omega, eum and yang, heart and soul of
3609  *      libata exception handling.  On entry, actions required to
3610  *      recover each link and hotplug requests are recorded in the
3611  *      link's eh_context.  This function executes all the operations
3612  *      with appropriate retrials and fallbacks to resurrect failed
3613  *      devices, detach goners and greet newcomers.
3614  *
3615  *      LOCKING:
3616  *      Kernel thread context (may sleep).
3617  *
3618  *      RETURNS:
3619  *      0 on success, -errno on failure.
3620  */
3621 int ata_eh_recover(struct ata_port *ap, ata_prereset_fn_t prereset,
3622                    ata_reset_fn_t softreset, ata_reset_fn_t hardreset,
3623                    ata_postreset_fn_t postreset,
3624                    struct ata_link **r_failed_link)
3625 {
3626         struct ata_link *link;
3627         struct ata_device *dev;
3628         int rc, nr_fails;
3629         unsigned long flags, deadline;
3630
3631         DPRINTK("ENTER\n");
3632
3633         /* prep for recovery */
3634         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3635                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3636
3637                 /* re-enable link? */
3638                 if (ehc->i.action & ATA_EH_ENABLE_LINK) {
3639                         ata_eh_about_to_do(link, NULL, ATA_EH_ENABLE_LINK);
3640                         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3641                         link->flags &= ~ATA_LFLAG_DISABLED;
3642                         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3643                         ata_eh_done(link, NULL, ATA_EH_ENABLE_LINK);
3644                 }
3645
3646                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3647                         if (link->flags & ATA_LFLAG_NO_RETRY)
3648                                 ehc->tries[dev->devno] = 1;
3649                         else
3650                                 ehc->tries[dev->devno] = ATA_EH_DEV_TRIES;
3651
3652                         /* collect port action mask recorded in dev actions */
3653                         ehc->i.action |= ehc->i.dev_action[dev->devno] &
3654                                          ~ATA_EH_PERDEV_MASK;
3655                         ehc->i.dev_action[dev->devno] &= ATA_EH_PERDEV_MASK;
3656
3657                         /* process hotplug request */
3658                         if (dev->flags & ATA_DFLAG_DETACH)
3659                                 ata_eh_detach_dev(dev);
3660
3661                         /* schedule probe if necessary */
3662                         if (!ata_dev_enabled(dev))
3663                                 ata_eh_schedule_probe(dev);
3664                 }
3665         }
3666
3667  retry:
3668         rc = 0;
3669
3670         /* if UNLOADING, finish immediately */
3671         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADING)
3672                 goto out;
3673
3674         /* prep for EH */
3675         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3676                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3677
3678                 /* skip EH if possible. */
3679                 if (ata_eh_skip_recovery(link))
3680                         ehc->i.action = 0;
3681
3682                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
3683                         ehc->classes[dev->devno] = ATA_DEV_UNKNOWN;
3684         }
3685
3686         /* reset */
3687         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3688                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3689
3690                 if (!(ehc->i.action & ATA_EH_RESET))
3691                         continue;
3692
3693                 rc = ata_eh_reset(link, ata_link_nr_vacant(link),
3694                                   prereset, softreset, hardreset, postreset);
3695                 if (rc) {
3696                         ata_link_err(link, "reset failed, giving up\n");
3697                         goto out;
3698                 }
3699         }
3700
3701         do {
3702                 unsigned long now;
3703
3704                 /*
3705                  * clears ATA_EH_PARK in eh_info and resets
3706                  * ap->park_req_pending
3707                  */
3708                 ata_eh_pull_park_action(ap);
3709
3710                 deadline = jiffies;
3711                 ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3712                         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3713                                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3714                                 unsigned long tmp;
3715
3716                                 if (dev->class != ATA_DEV_ATA)
3717                                         continue;
3718                                 if (!(ehc->i.dev_action[dev->devno] &
3719                                       ATA_EH_PARK))
3720                                         continue;
3721                                 tmp = dev->unpark_deadline;
3722                                 if (time_before(deadline, tmp))
3723                                         deadline = tmp;
3724                                 else if (time_before_eq(tmp, jiffies))
3725                                         continue;
3726                                 if (ehc->unloaded_mask & (1 << dev->devno))
3727                                         continue;
3728
3729                                 ata_eh_park_issue_cmd(dev, 1);
3730                         }
3731                 }
3732
3733                 now = jiffies;
3734                 if (time_before_eq(deadline, now))
3735                         break;
3736
3737                 ata_eh_release(ap);
3738                 deadline = wait_for_completion_timeout(&ap->park_req_pending,
3739                                                        deadline - now);
3740                 ata_eh_acquire(ap);
3741         } while (deadline);
3742         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3743                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3744                         if (!(link->eh_context.unloaded_mask &
3745                               (1 << dev->devno)))
3746                                 continue;
3747
3748                         ata_eh_park_issue_cmd(dev, 0);
3749                         ata_eh_done(link, dev, ATA_EH_PARK);
3750                 }
3751         }
3752
3753         /* the rest */
3754         nr_fails = 0;
3755         ata_for_each_link(link, ap, PMP_FIRST) {
3756                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3757
3758                 if (sata_pmp_attached(ap) && ata_is_host_link(link))
3759                         goto config_lpm;
3760
3761                 /* revalidate existing devices and attach new ones */
3762                 rc = ata_eh_revalidate_and_attach(link, &dev);
3763                 if (rc)
3764                         goto rest_fail;
3765
3766                 /* if PMP got attached, return, pmp EH will take care of it */
3767                 if (link->device->class == ATA_DEV_PMP) {
3768                         ehc->i.action = 0;
3769                         return 0;
3770                 }
3771
3772                 /* configure transfer mode if necessary */
3773                 if (ehc->i.flags & ATA_EHI_SETMODE) {
3774                         rc = ata_set_mode(link, &dev);
3775                         if (rc)
3776                                 goto rest_fail;
3777                         ehc->i.flags &= ~ATA_EHI_SETMODE;
3778                 }
3779
3780                 /* If reset has been issued, clear UA to avoid
3781                  * disrupting the current users of the device.
3782                  */
3783                 if (ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET) {
3784                         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3785                                 if (dev->class != ATA_DEV_ATAPI)
3786                                         continue;
3787                                 rc = atapi_eh_clear_ua(dev);
3788                                 if (rc)
3789                                         goto rest_fail;
3790                         }
3791                 }
3792
3793                 /* retry flush if necessary */
3794                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3795                         if (dev->class != ATA_DEV_ATA)
3796                                 continue;
3797                         rc = ata_eh_maybe_retry_flush(dev);
3798                         if (rc)
3799                                 goto rest_fail;
3800                 }
3801
3802         config_lpm:
3803                 /* configure link power saving */
3804                 if (link->lpm_policy != ap->target_lpm_policy) {
3805                         rc = ata_eh_set_lpm(link, ap->target_lpm_policy, &dev);
3806                         if (rc)
3807                                 goto rest_fail;
3808                 }
3809
3810                 /* this link is okay now */
3811                 ehc->i.flags = 0;
3812                 continue;
3813
3814         rest_fail:
3815                 nr_fails++;
3816                 if (dev)
3817                         ata_eh_handle_dev_fail(dev, rc);
3818
3819                 if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN) {
3820                         /* PMP reset requires working host port.
3821                          * Can't retry if it's frozen.
3822                          */
3823                         if (sata_pmp_attached(ap))
3824                                 goto out;
3825                         break;
3826                 }
3827         }
3828
3829         if (nr_fails)
3830                 goto retry;
3831
3832  out:
3833         if (rc && r_failed_link)
3834                 *r_failed_link = link;
3835
3836         DPRINTK("EXIT, rc=%d\n", rc);
3837         return rc;
3838 }
3839
3840 /**
3841  *      ata_eh_finish - finish up EH
3842  *      @ap: host port to finish EH for
3843  *
3844  *      Recovery is complete.  Clean up EH states and retry or finish
3845  *      failed qcs.
3846  *
3847  *      LOCKING:
3848  *      None.
3849  */
3850 void ata_eh_finish(struct ata_port *ap)
3851 {
3852         int tag;
3853
3854         /* retry or finish qcs */
3855         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
3856                 struct ata_queued_cmd *qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
3857
3858                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED))
3859                         continue;
3860
3861                 if (qc->err_mask) {
3862                         /* FIXME: Once EH migration is complete,
3863                          * generate sense data in this function,
3864                          * considering both err_mask and tf.
3865                          */
3866                         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_RETRY)
3867                                 ata_eh_qc_retry(qc);
3868                         else
3869                                 ata_eh_qc_complete(qc);
3870                 } else {
3871                         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID) {
3872                                 ata_eh_qc_complete(qc);
3873                         } else {
3874                                 /* feed zero TF to sense generation */
3875                                 memset(&qc->result_tf, 0, sizeof(qc->result_tf));
3876                                 ata_eh_qc_retry(qc);
3877                         }
3878                 }
3879         }
3880
3881         /* make sure nr_active_links is zero after EH */
3882         WARN_ON(ap->nr_active_links);
3883         ap->nr_active_links = 0;
3884 }
3885
3886 /**
3887  *      ata_do_eh - do standard error handling
3888  *      @ap: host port to handle error for
3889  *
3890  *      @prereset: prereset method (can be NULL)
3891  *      @softreset: softreset method (can be NULL)
3892  *      @hardreset: hardreset method (can be NULL)
3893  *      @postreset: postreset method (can be NULL)
3894  *
3895  *      Perform standard error handling sequence.
3896  *
3897  *      LOCKING:
3898  *      Kernel thread context (may sleep).
3899  */
3900 void ata_do_eh(struct ata_port *ap, ata_prereset_fn_t prereset,
3901                ata_reset_fn_t softreset, ata_reset_fn_t hardreset,
3902                ata_postreset_fn_t postreset)
3903 {
3904         struct ata_device *dev;
3905         int rc;
3906
3907         ata_eh_autopsy(ap);
3908         ata_eh_report(ap);
3909
3910         rc = ata_eh_recover(ap, prereset, softreset, hardreset, postreset,
3911                             NULL);
3912         if (rc) {
3913                 ata_for_each_dev(dev, &ap->link, ALL)
3914                         ata_dev_disable(dev);
3915         }
3916
3917         ata_eh_finish(ap);
3918 }
3919
3920 /**
3921  *      ata_std_error_handler - standard error handler
3922  *      @ap: host port to handle error for
3923  *
3924  *      Standard error handler
3925  *
3926  *      LOCKING:
3927  *      Kernel thread context (may sleep).
3928  */
3929 void ata_std_error_handler(struct ata_port *ap)
3930 {
3931         struct ata_port_operations *ops = ap->ops;
3932         ata_reset_fn_t hardreset = ops->hardreset;
3933
3934         /* ignore built-in hardreset if SCR access is not available */
3935         if (hardreset == sata_std_hardreset && !sata_scr_valid(&ap->link))
3936                 hardreset = NULL;
3937
3938         ata_do_eh(ap, ops->prereset, ops->softreset, hardreset, ops->postreset);
3939 }
3940
3941 #ifdef CONFIG_PM
3942 /**
3943  *      ata_eh_handle_port_suspend - perform port suspend operation
3944  *      @ap: port to suspend
3945  *
3946  *      Suspend @ap.
3947  *
3948  *      LOCKING:
3949  *      Kernel thread context (may sleep).
3950  */
3951 static void ata_eh_handle_port_suspend(struct ata_port *ap)
3952 {
3953         unsigned long flags;
3954         int rc = 0;
3955
3956         /* are we suspending? */
3957         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3958         if (!(ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING) ||
3959             ap->pm_mesg.event == PM_EVENT_ON) {
3960                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3961                 return;
3962         }
3963         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3964
3965         WARN_ON(ap->pflags & ATA_PFLAG_SUSPENDED);
3966
3967         /* tell ACPI we're suspending */
3968         rc = ata_acpi_on_suspend(ap);
3969         if (rc)
3970                 goto out;
3971
3972         /* suspend */
3973         ata_eh_freeze_port(ap);
3974
3975         if (ap->ops->port_suspend)
3976                 rc = ap->ops->port_suspend(ap, ap->pm_mesg);
3977
3978         ata_acpi_set_state(ap, PMSG_SUSPEND);
3979  out:
3980         /* report result */
3981         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3982
3983         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_PM_PENDING;
3984         if (rc == 0)
3985                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_SUSPENDED;
3986         else if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN)
3987                 ata_port_schedule_eh(ap);
3988
3989         if (ap->pm_result) {
3990                 *ap->pm_result = rc;
3991                 ap->pm_result = NULL;
3992         }
3993
3994         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3995
3996         return;
3997 }
3998
3999 /**
4000  *      ata_eh_handle_port_resume - perform port resume operation
4001  *      @ap: port to resume
4002  *
4003  *      Resume @ap.
4004  *
4005  *      LOCKING:
4006  *      Kernel thread context (may sleep).
4007  */
4008 static void ata_eh_handle_port_resume(struct ata_port *ap)
4009 {
4010         struct ata_link *link;
4011         struct ata_device *dev;
4012         unsigned long flags;
4013         int rc = 0;
4014
4015         /* are we resuming? */
4016         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4017         if (!(ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING) ||
4018             ap->pm_mesg.event != PM_EVENT_ON) {
4019                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4020                 return;
4021         }
4022         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4023
4024         WARN_ON(!(ap->pflags & ATA_PFLAG_SUSPENDED));
4025
4026         /*
4027          * Error timestamps are in jiffies which doesn't run while
4028          * suspended and PHY events during resume isn't too uncommon.
4029          * When the two are combined, it can lead to unnecessary speed
4030          * downs if the machine is suspended and resumed repeatedly.
4031          * Clear error history.
4032          */
4033         ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST)
4034                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
4035                         ata_ering_clear(&dev->ering);
4036
4037         ata_acpi_set_state(ap, PMSG_ON);
4038
4039         if (ap->ops->port_resume)
4040                 rc = ap->ops->port_resume(ap);
4041
4042         /* tell ACPI that we're resuming */
4043         ata_acpi_on_resume(ap);
4044
4045         /* report result */
4046         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4047         ap->pflags &= ~(ATA_PFLAG_PM_PENDING | ATA_PFLAG_SUSPENDED);
4048         if (ap->pm_result) {
4049                 *ap->pm_result = rc;
4050                 ap->pm_result = NULL;
4051         }
4052         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4053 }
4054 #endif /* CONFIG_PM */