Merge branch 'x86-doc-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[pandora-kernel.git] / drivers / scsi / libfc / fc_exch.c
1 /*
2  * Copyright(c) 2007 Intel Corporation. All rights reserved.
3  * Copyright(c) 2008 Red Hat, Inc.  All rights reserved.
4  * Copyright(c) 2008 Mike Christie
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7  * under the terms and conditions of the GNU General Public License,
8  * version 2, as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope it will be useful, but WITHOUT
11  * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
12  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
13  * more details.
14  *
15  * You should have received a copy of the GNU General Public License along with
16  * this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
17  * 51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
18  *
19  * Maintained at www.Open-FCoE.org
20  */
21
22 /*
23  * Fibre Channel exchange and sequence handling.
24  */
25
26 #include <linux/timer.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/err.h>
29
30 #include <scsi/fc/fc_fc2.h>
31
32 #include <scsi/libfc.h>
33 #include <scsi/fc_encode.h>
34
35 #include "fc_libfc.h"
36
37 u16     fc_cpu_mask;            /* cpu mask for possible cpus */
38 EXPORT_SYMBOL(fc_cpu_mask);
39 static u16      fc_cpu_order;   /* 2's power to represent total possible cpus */
40 static struct kmem_cache *fc_em_cachep;        /* cache for exchanges */
41 struct workqueue_struct *fc_exch_workqueue;
42
43 /*
44  * Structure and function definitions for managing Fibre Channel Exchanges
45  * and Sequences.
46  *
47  * The three primary structures used here are fc_exch_mgr, fc_exch, and fc_seq.
48  *
49  * fc_exch_mgr holds the exchange state for an N port
50  *
51  * fc_exch holds state for one exchange and links to its active sequence.
52  *
53  * fc_seq holds the state for an individual sequence.
54  */
55
56 /**
57  * struct fc_exch_pool - Per cpu exchange pool
58  * @next_index:   Next possible free exchange index
59  * @total_exches: Total allocated exchanges
60  * @lock:         Exch pool lock
61  * @ex_list:      List of exchanges
62  *
63  * This structure manages per cpu exchanges in array of exchange pointers.
64  * This array is allocated followed by struct fc_exch_pool memory for
65  * assigned range of exchanges to per cpu pool.
66  */
67 struct fc_exch_pool {
68         u16              next_index;
69         u16              total_exches;
70         spinlock_t       lock;
71         struct list_head ex_list;
72 };
73
74 /**
75  * struct fc_exch_mgr - The Exchange Manager (EM).
76  * @class:          Default class for new sequences
77  * @kref:           Reference counter
78  * @min_xid:        Minimum exchange ID
79  * @max_xid:        Maximum exchange ID
80  * @ep_pool:        Reserved exchange pointers
81  * @pool_max_index: Max exch array index in exch pool
82  * @pool:           Per cpu exch pool
83  * @stats:          Statistics structure
84  *
85  * This structure is the center for creating exchanges and sequences.
86  * It manages the allocation of exchange IDs.
87  */
88 struct fc_exch_mgr {
89         enum fc_class   class;
90         struct kref     kref;
91         u16             min_xid;
92         u16             max_xid;
93         mempool_t       *ep_pool;
94         u16             pool_max_index;
95         struct fc_exch_pool *pool;
96
97         /*
98          * currently exchange mgr stats are updated but not used.
99          * either stats can be expose via sysfs or remove them
100          * all together if not used XXX
101          */
102         struct {
103                 atomic_t no_free_exch;
104                 atomic_t no_free_exch_xid;
105                 atomic_t xid_not_found;
106                 atomic_t xid_busy;
107                 atomic_t seq_not_found;
108                 atomic_t non_bls_resp;
109         } stats;
110 };
111 #define fc_seq_exch(sp) container_of(sp, struct fc_exch, seq)
112
113 /**
114  * struct fc_exch_mgr_anchor - primary structure for list of EMs
115  * @ema_list: Exchange Manager Anchor list
116  * @mp:       Exchange Manager associated with this anchor
117  * @match:    Routine to determine if this anchor's EM should be used
118  *
119  * When walking the list of anchors the match routine will be called
120  * for each anchor to determine if that EM should be used. The last
121  * anchor in the list will always match to handle any exchanges not
122  * handled by other EMs. The non-default EMs would be added to the
123  * anchor list by HW that provides FCoE offloads.
124  */
125 struct fc_exch_mgr_anchor {
126         struct list_head ema_list;
127         struct fc_exch_mgr *mp;
128         bool (*match)(struct fc_frame *);
129 };
130
131 static void fc_exch_rrq(struct fc_exch *);
132 static void fc_seq_ls_acc(struct fc_seq *);
133 static void fc_seq_ls_rjt(struct fc_seq *, enum fc_els_rjt_reason,
134                           enum fc_els_rjt_explan);
135 static void fc_exch_els_rec(struct fc_seq *, struct fc_frame *);
136 static void fc_exch_els_rrq(struct fc_seq *, struct fc_frame *);
137
138 /*
139  * Internal implementation notes.
140  *
141  * The exchange manager is one by default in libfc but LLD may choose
142  * to have one per CPU. The sequence manager is one per exchange manager
143  * and currently never separated.
144  *
145  * Section 9.8 in FC-FS-2 specifies:  "The SEQ_ID is a one-byte field
146  * assigned by the Sequence Initiator that shall be unique for a specific
147  * D_ID and S_ID pair while the Sequence is open."   Note that it isn't
148  * qualified by exchange ID, which one might think it would be.
149  * In practice this limits the number of open sequences and exchanges to 256
150  * per session.  For most targets we could treat this limit as per exchange.
151  *
152  * The exchange and its sequence are freed when the last sequence is received.
153  * It's possible for the remote port to leave an exchange open without
154  * sending any sequences.
155  *
156  * Notes on reference counts:
157  *
158  * Exchanges are reference counted and exchange gets freed when the reference
159  * count becomes zero.
160  *
161  * Timeouts:
162  * Sequences are timed out for E_D_TOV and R_A_TOV.
163  *
164  * Sequence event handling:
165  *
166  * The following events may occur on initiator sequences:
167  *
168  *      Send.
169  *          For now, the whole thing is sent.
170  *      Receive ACK
171  *          This applies only to class F.
172  *          The sequence is marked complete.
173  *      ULP completion.
174  *          The upper layer calls fc_exch_done() when done
175  *          with exchange and sequence tuple.
176  *      RX-inferred completion.
177  *          When we receive the next sequence on the same exchange, we can
178  *          retire the previous sequence ID.  (XXX not implemented).
179  *      Timeout.
180  *          R_A_TOV frees the sequence ID.  If we're waiting for ACK,
181  *          E_D_TOV causes abort and calls upper layer response handler
182  *          with FC_EX_TIMEOUT error.
183  *      Receive RJT
184  *          XXX defer.
185  *      Send ABTS
186  *          On timeout.
187  *
188  * The following events may occur on recipient sequences:
189  *
190  *      Receive
191  *          Allocate sequence for first frame received.
192  *          Hold during receive handler.
193  *          Release when final frame received.
194  *          Keep status of last N of these for the ELS RES command.  XXX TBD.
195  *      Receive ABTS
196  *          Deallocate sequence
197  *      Send RJT
198  *          Deallocate
199  *
200  * For now, we neglect conditions where only part of a sequence was
201  * received or transmitted, or where out-of-order receipt is detected.
202  */
203
204 /*
205  * Locking notes:
206  *
207  * The EM code run in a per-CPU worker thread.
208  *
209  * To protect against concurrency between a worker thread code and timers,
210  * sequence allocation and deallocation must be locked.
211  *  - exchange refcnt can be done atomicly without locks.
212  *  - sequence allocation must be locked by exch lock.
213  *  - If the EM pool lock and ex_lock must be taken at the same time, then the
214  *    EM pool lock must be taken before the ex_lock.
215  */
216
217 /*
218  * opcode names for debugging.
219  */
220 static char *fc_exch_rctl_names[] = FC_RCTL_NAMES_INIT;
221
222 #define FC_TABLE_SIZE(x)   (sizeof(x) / sizeof(x[0]))
223
224 /**
225  * fc_exch_name_lookup() - Lookup name by opcode
226  * @op:        Opcode to be looked up
227  * @table:     Opcode/name table
228  * @max_index: Index not to be exceeded
229  *
230  * This routine is used to determine a human-readable string identifying
231  * a R_CTL opcode.
232  */
233 static inline const char *fc_exch_name_lookup(unsigned int op, char **table,
234                                               unsigned int max_index)
235 {
236         const char *name = NULL;
237
238         if (op < max_index)
239                 name = table[op];
240         if (!name)
241                 name = "unknown";
242         return name;
243 }
244
245 /**
246  * fc_exch_rctl_name() - Wrapper routine for fc_exch_name_lookup()
247  * @op: The opcode to be looked up
248  */
249 static const char *fc_exch_rctl_name(unsigned int op)
250 {
251         return fc_exch_name_lookup(op, fc_exch_rctl_names,
252                                    FC_TABLE_SIZE(fc_exch_rctl_names));
253 }
254
255 /**
256  * fc_exch_hold() - Increment an exchange's reference count
257  * @ep: Echange to be held
258  */
259 static inline void fc_exch_hold(struct fc_exch *ep)
260 {
261         atomic_inc(&ep->ex_refcnt);
262 }
263
264 /**
265  * fc_exch_setup_hdr() - Initialize a FC header by initializing some fields
266  *                       and determine SOF and EOF.
267  * @ep:    The exchange to that will use the header
268  * @fp:    The frame whose header is to be modified
269  * @f_ctl: F_CTL bits that will be used for the frame header
270  *
271  * The fields initialized by this routine are: fh_ox_id, fh_rx_id,
272  * fh_seq_id, fh_seq_cnt and the SOF and EOF.
273  */
274 static void fc_exch_setup_hdr(struct fc_exch *ep, struct fc_frame *fp,
275                               u32 f_ctl)
276 {
277         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
278         u16 fill;
279
280         fr_sof(fp) = ep->class;
281         if (ep->seq.cnt)
282                 fr_sof(fp) = fc_sof_normal(ep->class);
283
284         if (f_ctl & FC_FC_END_SEQ) {
285                 fr_eof(fp) = FC_EOF_T;
286                 if (fc_sof_needs_ack(ep->class))
287                         fr_eof(fp) = FC_EOF_N;
288                 /*
289                  * From F_CTL.
290                  * The number of fill bytes to make the length a 4-byte
291                  * multiple is the low order 2-bits of the f_ctl.
292                  * The fill itself will have been cleared by the frame
293                  * allocation.
294                  * After this, the length will be even, as expected by
295                  * the transport.
296                  */
297                 fill = fr_len(fp) & 3;
298                 if (fill) {
299                         fill = 4 - fill;
300                         /* TODO, this may be a problem with fragmented skb */
301                         skb_put(fp_skb(fp), fill);
302                         hton24(fh->fh_f_ctl, f_ctl | fill);
303                 }
304         } else {
305                 WARN_ON(fr_len(fp) % 4 != 0);   /* no pad to non last frame */
306                 fr_eof(fp) = FC_EOF_N;
307         }
308
309         /*
310          * Initialize remainig fh fields
311          * from fc_fill_fc_hdr
312          */
313         fh->fh_ox_id = htons(ep->oxid);
314         fh->fh_rx_id = htons(ep->rxid);
315         fh->fh_seq_id = ep->seq.id;
316         fh->fh_seq_cnt = htons(ep->seq.cnt);
317 }
318
319 /**
320  * fc_exch_release() - Decrement an exchange's reference count
321  * @ep: Exchange to be released
322  *
323  * If the reference count reaches zero and the exchange is complete,
324  * it is freed.
325  */
326 static void fc_exch_release(struct fc_exch *ep)
327 {
328         struct fc_exch_mgr *mp;
329
330         if (atomic_dec_and_test(&ep->ex_refcnt)) {
331                 mp = ep->em;
332                 if (ep->destructor)
333                         ep->destructor(&ep->seq, ep->arg);
334                 WARN_ON(!(ep->esb_stat & ESB_ST_COMPLETE));
335                 mempool_free(ep, mp->ep_pool);
336         }
337 }
338
339 /**
340  * fc_exch_done_locked() - Complete an exchange with the exchange lock held
341  * @ep: The exchange that is complete
342  */
343 static int fc_exch_done_locked(struct fc_exch *ep)
344 {
345         int rc = 1;
346
347         /*
348          * We must check for completion in case there are two threads
349          * tyring to complete this. But the rrq code will reuse the
350          * ep, and in that case we only clear the resp and set it as
351          * complete, so it can be reused by the timer to send the rrq.
352          */
353         ep->resp = NULL;
354         if (ep->state & FC_EX_DONE)
355                 return rc;
356         ep->esb_stat |= ESB_ST_COMPLETE;
357
358         if (!(ep->esb_stat & ESB_ST_REC_QUAL)) {
359                 ep->state |= FC_EX_DONE;
360                 if (cancel_delayed_work(&ep->timeout_work))
361                         atomic_dec(&ep->ex_refcnt); /* drop hold for timer */
362                 rc = 0;
363         }
364         return rc;
365 }
366
367 /**
368  * fc_exch_ptr_get() - Return an exchange from an exchange pool
369  * @pool:  Exchange Pool to get an exchange from
370  * @index: Index of the exchange within the pool
371  *
372  * Use the index to get an exchange from within an exchange pool. exches
373  * will point to an array of exchange pointers. The index will select
374  * the exchange within the array.
375  */
376 static inline struct fc_exch *fc_exch_ptr_get(struct fc_exch_pool *pool,
377                                               u16 index)
378 {
379         struct fc_exch **exches = (struct fc_exch **)(pool + 1);
380         return exches[index];
381 }
382
383 /**
384  * fc_exch_ptr_set() - Assign an exchange to a slot in an exchange pool
385  * @pool:  The pool to assign the exchange to
386  * @index: The index in the pool where the exchange will be assigned
387  * @ep:    The exchange to assign to the pool
388  */
389 static inline void fc_exch_ptr_set(struct fc_exch_pool *pool, u16 index,
390                                    struct fc_exch *ep)
391 {
392         ((struct fc_exch **)(pool + 1))[index] = ep;
393 }
394
395 /**
396  * fc_exch_delete() - Delete an exchange
397  * @ep: The exchange to be deleted
398  */
399 static void fc_exch_delete(struct fc_exch *ep)
400 {
401         struct fc_exch_pool *pool;
402
403         pool = ep->pool;
404         spin_lock_bh(&pool->lock);
405         WARN_ON(pool->total_exches <= 0);
406         pool->total_exches--;
407         fc_exch_ptr_set(pool, (ep->xid - ep->em->min_xid) >> fc_cpu_order,
408                         NULL);
409         list_del(&ep->ex_list);
410         spin_unlock_bh(&pool->lock);
411         fc_exch_release(ep);    /* drop hold for exch in mp */
412 }
413
414 /**
415  * fc_exch_timer_set_locked() - Start a timer for an exchange w/ the
416  *                              the exchange lock held
417  * @ep:         The exchange whose timer will start
418  * @timer_msec: The timeout period
419  *
420  * Used for upper level protocols to time out the exchange.
421  * The timer is cancelled when it fires or when the exchange completes.
422  */
423 static inline void fc_exch_timer_set_locked(struct fc_exch *ep,
424                                             unsigned int timer_msec)
425 {
426         if (ep->state & (FC_EX_RST_CLEANUP | FC_EX_DONE))
427                 return;
428
429         FC_EXCH_DBG(ep, "Exchange timer armed\n");
430
431         if (queue_delayed_work(fc_exch_workqueue, &ep->timeout_work,
432                                msecs_to_jiffies(timer_msec)))
433                 fc_exch_hold(ep);               /* hold for timer */
434 }
435
436 /**
437  * fc_exch_timer_set() - Lock the exchange and set the timer
438  * @ep:         The exchange whose timer will start
439  * @timer_msec: The timeout period
440  */
441 static void fc_exch_timer_set(struct fc_exch *ep, unsigned int timer_msec)
442 {
443         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
444         fc_exch_timer_set_locked(ep, timer_msec);
445         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
446 }
447
448 /**
449  * fc_seq_send() - Send a frame using existing sequence/exchange pair
450  * @lport: The local port that the exchange will be sent on
451  * @sp:    The sequence to be sent
452  * @fp:    The frame to be sent on the exchange
453  */
454 static int fc_seq_send(struct fc_lport *lport, struct fc_seq *sp,
455                        struct fc_frame *fp)
456 {
457         struct fc_exch *ep;
458         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
459         int error;
460         u32 f_ctl;
461
462         ep = fc_seq_exch(sp);
463         WARN_ON((ep->esb_stat & ESB_ST_SEQ_INIT) != ESB_ST_SEQ_INIT);
464
465         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
466         fc_exch_setup_hdr(ep, fp, f_ctl);
467
468         /*
469          * update sequence count if this frame is carrying
470          * multiple FC frames when sequence offload is enabled
471          * by LLD.
472          */
473         if (fr_max_payload(fp))
474                 sp->cnt += DIV_ROUND_UP((fr_len(fp) - sizeof(*fh)),
475                                         fr_max_payload(fp));
476         else
477                 sp->cnt++;
478
479         /*
480          * Send the frame.
481          */
482         error = lport->tt.frame_send(lport, fp);
483
484         /*
485          * Update the exchange and sequence flags,
486          * assuming all frames for the sequence have been sent.
487          * We can only be called to send once for each sequence.
488          */
489         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
490         ep->f_ctl = f_ctl & ~FC_FC_FIRST_SEQ;   /* not first seq */
491         if (f_ctl & (FC_FC_END_SEQ | FC_FC_SEQ_INIT))
492                 ep->esb_stat &= ~ESB_ST_SEQ_INIT;
493         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
494         return error;
495 }
496
497 /**
498  * fc_seq_alloc() - Allocate a sequence for a given exchange
499  * @ep:     The exchange to allocate a new sequence for
500  * @seq_id: The sequence ID to be used
501  *
502  * We don't support multiple originated sequences on the same exchange.
503  * By implication, any previously originated sequence on this exchange
504  * is complete, and we reallocate the same sequence.
505  */
506 static struct fc_seq *fc_seq_alloc(struct fc_exch *ep, u8 seq_id)
507 {
508         struct fc_seq *sp;
509
510         sp = &ep->seq;
511         sp->ssb_stat = 0;
512         sp->cnt = 0;
513         sp->id = seq_id;
514         return sp;
515 }
516
517 /**
518  * fc_seq_start_next_locked() - Allocate a new sequence on the same
519  *                              exchange as the supplied sequence
520  * @sp: The sequence/exchange to get a new sequence for
521  */
522 static struct fc_seq *fc_seq_start_next_locked(struct fc_seq *sp)
523 {
524         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
525
526         sp = fc_seq_alloc(ep, ep->seq_id++);
527         FC_EXCH_DBG(ep, "f_ctl %6x seq %2x\n",
528                     ep->f_ctl, sp->id);
529         return sp;
530 }
531
532 /**
533  * fc_seq_start_next() - Lock the exchange and get a new sequence
534  *                       for a given sequence/exchange pair
535  * @sp: The sequence/exchange to get a new exchange for
536  */
537 static struct fc_seq *fc_seq_start_next(struct fc_seq *sp)
538 {
539         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
540
541         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
542         sp = fc_seq_start_next_locked(sp);
543         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
544
545         return sp;
546 }
547
548 /**
549  * fc_seq_exch_abort() - Abort an exchange and sequence
550  * @req_sp:     The sequence to be aborted
551  * @timer_msec: The period of time to wait before aborting
552  *
553  * Generally called because of a timeout or an abort from the upper layer.
554  */
555 static int fc_seq_exch_abort(const struct fc_seq *req_sp,
556                              unsigned int timer_msec)
557 {
558         struct fc_seq *sp;
559         struct fc_exch *ep;
560         struct fc_frame *fp;
561         int error;
562
563         ep = fc_seq_exch(req_sp);
564
565         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
566         if (ep->esb_stat & (ESB_ST_COMPLETE | ESB_ST_ABNORMAL) ||
567             ep->state & (FC_EX_DONE | FC_EX_RST_CLEANUP)) {
568                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
569                 return -ENXIO;
570         }
571
572         /*
573          * Send the abort on a new sequence if possible.
574          */
575         sp = fc_seq_start_next_locked(&ep->seq);
576         if (!sp) {
577                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
578                 return -ENOMEM;
579         }
580
581         ep->esb_stat |= ESB_ST_SEQ_INIT | ESB_ST_ABNORMAL;
582         if (timer_msec)
583                 fc_exch_timer_set_locked(ep, timer_msec);
584         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
585
586         /*
587          * If not logged into the fabric, don't send ABTS but leave
588          * sequence active until next timeout.
589          */
590         if (!ep->sid)
591                 return 0;
592
593         /*
594          * Send an abort for the sequence that timed out.
595          */
596         fp = fc_frame_alloc(ep->lp, 0);
597         if (fp) {
598                 fc_fill_fc_hdr(fp, FC_RCTL_BA_ABTS, ep->did, ep->sid,
599                                FC_TYPE_BLS, FC_FC_END_SEQ | FC_FC_SEQ_INIT, 0);
600                 error = fc_seq_send(ep->lp, sp, fp);
601         } else
602                 error = -ENOBUFS;
603         return error;
604 }
605
606 /**
607  * fc_exch_timeout() - Handle exchange timer expiration
608  * @work: The work_struct identifying the exchange that timed out
609  */
610 static void fc_exch_timeout(struct work_struct *work)
611 {
612         struct fc_exch *ep = container_of(work, struct fc_exch,
613                                           timeout_work.work);
614         struct fc_seq *sp = &ep->seq;
615         void (*resp)(struct fc_seq *, struct fc_frame *fp, void *arg);
616         void *arg;
617         u32 e_stat;
618         int rc = 1;
619
620         FC_EXCH_DBG(ep, "Exchange timed out\n");
621
622         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
623         if (ep->state & (FC_EX_RST_CLEANUP | FC_EX_DONE))
624                 goto unlock;
625
626         e_stat = ep->esb_stat;
627         if (e_stat & ESB_ST_COMPLETE) {
628                 ep->esb_stat = e_stat & ~ESB_ST_REC_QUAL;
629                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
630                 if (e_stat & ESB_ST_REC_QUAL)
631                         fc_exch_rrq(ep);
632                 goto done;
633         } else {
634                 resp = ep->resp;
635                 arg = ep->arg;
636                 ep->resp = NULL;
637                 if (e_stat & ESB_ST_ABNORMAL)
638                         rc = fc_exch_done_locked(ep);
639                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
640                 if (!rc)
641                         fc_exch_delete(ep);
642                 if (resp)
643                         resp(sp, ERR_PTR(-FC_EX_TIMEOUT), arg);
644                 fc_seq_exch_abort(sp, 2 * ep->r_a_tov);
645                 goto done;
646         }
647 unlock:
648         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
649 done:
650         /*
651          * This release matches the hold taken when the timer was set.
652          */
653         fc_exch_release(ep);
654 }
655
656 /**
657  * fc_exch_em_alloc() - Allocate an exchange from a specified EM.
658  * @lport: The local port that the exchange is for
659  * @mp:    The exchange manager that will allocate the exchange
660  *
661  * Returns pointer to allocated fc_exch with exch lock held.
662  */
663 static struct fc_exch *fc_exch_em_alloc(struct fc_lport *lport,
664                                         struct fc_exch_mgr *mp)
665 {
666         struct fc_exch *ep;
667         unsigned int cpu;
668         u16 index;
669         struct fc_exch_pool *pool;
670
671         /* allocate memory for exchange */
672         ep = mempool_alloc(mp->ep_pool, GFP_ATOMIC);
673         if (!ep) {
674                 atomic_inc(&mp->stats.no_free_exch);
675                 goto out;
676         }
677         memset(ep, 0, sizeof(*ep));
678
679         cpu = smp_processor_id();
680         pool = per_cpu_ptr(mp->pool, cpu);
681         spin_lock_bh(&pool->lock);
682         index = pool->next_index;
683         /* allocate new exch from pool */
684         while (fc_exch_ptr_get(pool, index)) {
685                 index = index == mp->pool_max_index ? 0 : index + 1;
686                 if (index == pool->next_index)
687                         goto err;
688         }
689         pool->next_index = index == mp->pool_max_index ? 0 : index + 1;
690
691         fc_exch_hold(ep);       /* hold for exch in mp */
692         spin_lock_init(&ep->ex_lock);
693         /*
694          * Hold exch lock for caller to prevent fc_exch_reset()
695          * from releasing exch  while fc_exch_alloc() caller is
696          * still working on exch.
697          */
698         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
699
700         fc_exch_ptr_set(pool, index, ep);
701         list_add_tail(&ep->ex_list, &pool->ex_list);
702         fc_seq_alloc(ep, ep->seq_id++);
703         pool->total_exches++;
704         spin_unlock_bh(&pool->lock);
705
706         /*
707          *  update exchange
708          */
709         ep->oxid = ep->xid = (index << fc_cpu_order | cpu) + mp->min_xid;
710         ep->em = mp;
711         ep->pool = pool;
712         ep->lp = lport;
713         ep->f_ctl = FC_FC_FIRST_SEQ;    /* next seq is first seq */
714         ep->rxid = FC_XID_UNKNOWN;
715         ep->class = mp->class;
716         INIT_DELAYED_WORK(&ep->timeout_work, fc_exch_timeout);
717 out:
718         return ep;
719 err:
720         spin_unlock_bh(&pool->lock);
721         atomic_inc(&mp->stats.no_free_exch_xid);
722         mempool_free(ep, mp->ep_pool);
723         return NULL;
724 }
725
726 /**
727  * fc_exch_alloc() - Allocate an exchange from an EM on a
728  *                   local port's list of EMs.
729  * @lport: The local port that will own the exchange
730  * @fp:    The FC frame that the exchange will be for
731  *
732  * This function walks the list of exchange manager(EM)
733  * anchors to select an EM for a new exchange allocation. The
734  * EM is selected when a NULL match function pointer is encountered
735  * or when a call to a match function returns true.
736  */
737 static struct fc_exch *fc_exch_alloc(struct fc_lport *lport,
738                                      struct fc_frame *fp)
739 {
740         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
741         struct fc_exch *ep;
742
743         list_for_each_entry(ema, &lport->ema_list, ema_list) {
744                 if (!ema->match || ema->match(fp)) {
745                         ep = fc_exch_em_alloc(lport, ema->mp);
746                         if (ep)
747                                 return ep;
748                 }
749         }
750         return NULL;
751 }
752
753 /**
754  * fc_exch_find() - Lookup and hold an exchange
755  * @mp:  The exchange manager to lookup the exchange from
756  * @xid: The XID of the exchange to look up
757  */
758 static struct fc_exch *fc_exch_find(struct fc_exch_mgr *mp, u16 xid)
759 {
760         struct fc_exch_pool *pool;
761         struct fc_exch *ep = NULL;
762
763         if ((xid >= mp->min_xid) && (xid <= mp->max_xid)) {
764                 pool = per_cpu_ptr(mp->pool, xid & fc_cpu_mask);
765                 spin_lock_bh(&pool->lock);
766                 ep = fc_exch_ptr_get(pool, (xid - mp->min_xid) >> fc_cpu_order);
767                 if (ep) {
768                         fc_exch_hold(ep);
769                         WARN_ON(ep->xid != xid);
770                 }
771                 spin_unlock_bh(&pool->lock);
772         }
773         return ep;
774 }
775
776
777 /**
778  * fc_exch_done() - Indicate that an exchange/sequence tuple is complete and
779  *                  the memory allocated for the related objects may be freed.
780  * @sp: The sequence that has completed
781  */
782 static void fc_exch_done(struct fc_seq *sp)
783 {
784         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
785         int rc;
786
787         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
788         rc = fc_exch_done_locked(ep);
789         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
790         if (!rc)
791                 fc_exch_delete(ep);
792 }
793
794 /**
795  * fc_exch_resp() - Allocate a new exchange for a response frame
796  * @lport: The local port that the exchange was for
797  * @mp:    The exchange manager to allocate the exchange from
798  * @fp:    The response frame
799  *
800  * Sets the responder ID in the frame header.
801  */
802 static struct fc_exch *fc_exch_resp(struct fc_lport *lport,
803                                     struct fc_exch_mgr *mp,
804                                     struct fc_frame *fp)
805 {
806         struct fc_exch *ep;
807         struct fc_frame_header *fh;
808
809         ep = fc_exch_alloc(lport, fp);
810         if (ep) {
811                 ep->class = fc_frame_class(fp);
812
813                 /*
814                  * Set EX_CTX indicating we're responding on this exchange.
815                  */
816                 ep->f_ctl |= FC_FC_EX_CTX;      /* we're responding */
817                 ep->f_ctl &= ~FC_FC_FIRST_SEQ;  /* not new */
818                 fh = fc_frame_header_get(fp);
819                 ep->sid = ntoh24(fh->fh_d_id);
820                 ep->did = ntoh24(fh->fh_s_id);
821                 ep->oid = ep->did;
822
823                 /*
824                  * Allocated exchange has placed the XID in the
825                  * originator field. Move it to the responder field,
826                  * and set the originator XID from the frame.
827                  */
828                 ep->rxid = ep->xid;
829                 ep->oxid = ntohs(fh->fh_ox_id);
830                 ep->esb_stat |= ESB_ST_RESP | ESB_ST_SEQ_INIT;
831                 if ((ntoh24(fh->fh_f_ctl) & FC_FC_SEQ_INIT) == 0)
832                         ep->esb_stat &= ~ESB_ST_SEQ_INIT;
833
834                 fc_exch_hold(ep);       /* hold for caller */
835                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);   /* lock from fc_exch_alloc */
836         }
837         return ep;
838 }
839
840 /**
841  * fc_seq_lookup_recip() - Find a sequence where the other end
842  *                         originated the sequence
843  * @lport: The local port that the frame was sent to
844  * @mp:    The Exchange Manager to lookup the exchange from
845  * @fp:    The frame associated with the sequence we're looking for
846  *
847  * If fc_pf_rjt_reason is FC_RJT_NONE then this function will have a hold
848  * on the ep that should be released by the caller.
849  */
850 static enum fc_pf_rjt_reason fc_seq_lookup_recip(struct fc_lport *lport,
851                                                  struct fc_exch_mgr *mp,
852                                                  struct fc_frame *fp)
853 {
854         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
855         struct fc_exch *ep = NULL;
856         struct fc_seq *sp = NULL;
857         enum fc_pf_rjt_reason reject = FC_RJT_NONE;
858         u32 f_ctl;
859         u16 xid;
860
861         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
862         WARN_ON((f_ctl & FC_FC_SEQ_CTX) != 0);
863
864         /*
865          * Lookup or create the exchange if we will be creating the sequence.
866          */
867         if (f_ctl & FC_FC_EX_CTX) {
868                 xid = ntohs(fh->fh_ox_id);      /* we originated exch */
869                 ep = fc_exch_find(mp, xid);
870                 if (!ep) {
871                         atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
872                         reject = FC_RJT_OX_ID;
873                         goto out;
874                 }
875                 if (ep->rxid == FC_XID_UNKNOWN)
876                         ep->rxid = ntohs(fh->fh_rx_id);
877                 else if (ep->rxid != ntohs(fh->fh_rx_id)) {
878                         reject = FC_RJT_OX_ID;
879                         goto rel;
880                 }
881         } else {
882                 xid = ntohs(fh->fh_rx_id);      /* we are the responder */
883
884                 /*
885                  * Special case for MDS issuing an ELS TEST with a
886                  * bad rxid of 0.
887                  * XXX take this out once we do the proper reject.
888                  */
889                 if (xid == 0 && fh->fh_r_ctl == FC_RCTL_ELS_REQ &&
890                     fc_frame_payload_op(fp) == ELS_TEST) {
891                         fh->fh_rx_id = htons(FC_XID_UNKNOWN);
892                         xid = FC_XID_UNKNOWN;
893                 }
894
895                 /*
896                  * new sequence - find the exchange
897                  */
898                 ep = fc_exch_find(mp, xid);
899                 if ((f_ctl & FC_FC_FIRST_SEQ) && fc_sof_is_init(fr_sof(fp))) {
900                         if (ep) {
901                                 atomic_inc(&mp->stats.xid_busy);
902                                 reject = FC_RJT_RX_ID;
903                                 goto rel;
904                         }
905                         ep = fc_exch_resp(lport, mp, fp);
906                         if (!ep) {
907                                 reject = FC_RJT_EXCH_EST;       /* XXX */
908                                 goto out;
909                         }
910                         xid = ep->xid;  /* get our XID */
911                 } else if (!ep) {
912                         atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
913                         reject = FC_RJT_RX_ID;  /* XID not found */
914                         goto out;
915                 }
916         }
917
918         /*
919          * At this point, we have the exchange held.
920          * Find or create the sequence.
921          */
922         if (fc_sof_is_init(fr_sof(fp))) {
923                 sp = fc_seq_start_next(&ep->seq);
924                 if (!sp) {
925                         reject = FC_RJT_SEQ_XS; /* exchange shortage */
926                         goto rel;
927                 }
928                 sp->id = fh->fh_seq_id;
929                 sp->ssb_stat |= SSB_ST_RESP;
930         } else {
931                 sp = &ep->seq;
932                 if (sp->id != fh->fh_seq_id) {
933                         atomic_inc(&mp->stats.seq_not_found);
934                         reject = FC_RJT_SEQ_ID; /* sequence/exch should exist */
935                         goto rel;
936                 }
937         }
938         WARN_ON(ep != fc_seq_exch(sp));
939
940         if (f_ctl & FC_FC_SEQ_INIT)
941                 ep->esb_stat |= ESB_ST_SEQ_INIT;
942
943         fr_seq(fp) = sp;
944 out:
945         return reject;
946 rel:
947         fc_exch_done(&ep->seq);
948         fc_exch_release(ep);    /* hold from fc_exch_find/fc_exch_resp */
949         return reject;
950 }
951
952 /**
953  * fc_seq_lookup_orig() - Find a sequence where this end
954  *                        originated the sequence
955  * @mp:    The Exchange Manager to lookup the exchange from
956  * @fp:    The frame associated with the sequence we're looking for
957  *
958  * Does not hold the sequence for the caller.
959  */
960 static struct fc_seq *fc_seq_lookup_orig(struct fc_exch_mgr *mp,
961                                          struct fc_frame *fp)
962 {
963         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
964         struct fc_exch *ep;
965         struct fc_seq *sp = NULL;
966         u32 f_ctl;
967         u16 xid;
968
969         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
970         WARN_ON((f_ctl & FC_FC_SEQ_CTX) != FC_FC_SEQ_CTX);
971         xid = ntohs((f_ctl & FC_FC_EX_CTX) ? fh->fh_ox_id : fh->fh_rx_id);
972         ep = fc_exch_find(mp, xid);
973         if (!ep)
974                 return NULL;
975         if (ep->seq.id == fh->fh_seq_id) {
976                 /*
977                  * Save the RX_ID if we didn't previously know it.
978                  */
979                 sp = &ep->seq;
980                 if ((f_ctl & FC_FC_EX_CTX) != 0 &&
981                     ep->rxid == FC_XID_UNKNOWN) {
982                         ep->rxid = ntohs(fh->fh_rx_id);
983                 }
984         }
985         fc_exch_release(ep);
986         return sp;
987 }
988
989 /**
990  * fc_exch_set_addr() - Set the source and destination IDs for an exchange
991  * @ep:      The exchange to set the addresses for
992  * @orig_id: The originator's ID
993  * @resp_id: The responder's ID
994  *
995  * Note this must be done before the first sequence of the exchange is sent.
996  */
997 static void fc_exch_set_addr(struct fc_exch *ep,
998                              u32 orig_id, u32 resp_id)
999 {
1000         ep->oid = orig_id;
1001         if (ep->esb_stat & ESB_ST_RESP) {
1002                 ep->sid = resp_id;
1003                 ep->did = orig_id;
1004         } else {
1005                 ep->sid = orig_id;
1006                 ep->did = resp_id;
1007         }
1008 }
1009
1010 /**
1011  * fc_seq_els_rsp_send() - Send an ELS response using infomation from
1012  *                         the existing sequence/exchange.
1013  * @sp:       The sequence/exchange to get information from
1014  * @els_cmd:  The ELS command to be sent
1015  * @els_data: The ELS data to be sent
1016  */
1017 static void fc_seq_els_rsp_send(struct fc_seq *sp, enum fc_els_cmd els_cmd,
1018                                 struct fc_seq_els_data *els_data)
1019 {
1020         switch (els_cmd) {
1021         case ELS_LS_RJT:
1022                 fc_seq_ls_rjt(sp, els_data->reason, els_data->explan);
1023                 break;
1024         case ELS_LS_ACC:
1025                 fc_seq_ls_acc(sp);
1026                 break;
1027         case ELS_RRQ:
1028                 fc_exch_els_rrq(sp, els_data->fp);
1029                 break;
1030         case ELS_REC:
1031                 fc_exch_els_rec(sp, els_data->fp);
1032                 break;
1033         default:
1034                 FC_EXCH_DBG(fc_seq_exch(sp), "Invalid ELS CMD:%x\n", els_cmd);
1035         }
1036 }
1037
1038 /**
1039  * fc_seq_send_last() - Send a sequence that is the last in the exchange
1040  * @sp:      The sequence that is to be sent
1041  * @fp:      The frame that will be sent on the sequence
1042  * @rctl:    The R_CTL information to be sent
1043  * @fh_type: The frame header type
1044  */
1045 static void fc_seq_send_last(struct fc_seq *sp, struct fc_frame *fp,
1046                              enum fc_rctl rctl, enum fc_fh_type fh_type)
1047 {
1048         u32 f_ctl;
1049         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
1050
1051         f_ctl = FC_FC_LAST_SEQ | FC_FC_END_SEQ | FC_FC_SEQ_INIT;
1052         f_ctl |= ep->f_ctl;
1053         fc_fill_fc_hdr(fp, rctl, ep->did, ep->sid, fh_type, f_ctl, 0);
1054         fc_seq_send(ep->lp, sp, fp);
1055 }
1056
1057 /**
1058  * fc_seq_send_ack() - Send an acknowledgement that we've received a frame
1059  * @sp:    The sequence to send the ACK on
1060  * @rx_fp: The received frame that is being acknoledged
1061  *
1062  * Send ACK_1 (or equiv.) indicating we received something.
1063  */
1064 static void fc_seq_send_ack(struct fc_seq *sp, const struct fc_frame *rx_fp)
1065 {
1066         struct fc_frame *fp;
1067         struct fc_frame_header *rx_fh;
1068         struct fc_frame_header *fh;
1069         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
1070         struct fc_lport *lport = ep->lp;
1071         unsigned int f_ctl;
1072
1073         /*
1074          * Don't send ACKs for class 3.
1075          */
1076         if (fc_sof_needs_ack(fr_sof(rx_fp))) {
1077                 fp = fc_frame_alloc(lport, 0);
1078                 if (!fp)
1079                         return;
1080
1081                 fh = fc_frame_header_get(fp);
1082                 fh->fh_r_ctl = FC_RCTL_ACK_1;
1083                 fh->fh_type = FC_TYPE_BLS;
1084
1085                 /*
1086                  * Form f_ctl by inverting EX_CTX and SEQ_CTX (bits 23, 22).
1087                  * Echo FIRST_SEQ, LAST_SEQ, END_SEQ, END_CONN, SEQ_INIT.
1088                  * Bits 9-8 are meaningful (retransmitted or unidirectional).
1089                  * Last ACK uses bits 7-6 (continue sequence),
1090                  * bits 5-4 are meaningful (what kind of ACK to use).
1091                  */
1092                 rx_fh = fc_frame_header_get(rx_fp);
1093                 f_ctl = ntoh24(rx_fh->fh_f_ctl);
1094                 f_ctl &= FC_FC_EX_CTX | FC_FC_SEQ_CTX |
1095                         FC_FC_FIRST_SEQ | FC_FC_LAST_SEQ |
1096                         FC_FC_END_SEQ | FC_FC_END_CONN | FC_FC_SEQ_INIT |
1097                         FC_FC_RETX_SEQ | FC_FC_UNI_TX;
1098                 f_ctl ^= FC_FC_EX_CTX | FC_FC_SEQ_CTX;
1099                 hton24(fh->fh_f_ctl, f_ctl);
1100
1101                 fc_exch_setup_hdr(ep, fp, f_ctl);
1102                 fh->fh_seq_id = rx_fh->fh_seq_id;
1103                 fh->fh_seq_cnt = rx_fh->fh_seq_cnt;
1104                 fh->fh_parm_offset = htonl(1);  /* ack single frame */
1105
1106                 fr_sof(fp) = fr_sof(rx_fp);
1107                 if (f_ctl & FC_FC_END_SEQ)
1108                         fr_eof(fp) = FC_EOF_T;
1109                 else
1110                         fr_eof(fp) = FC_EOF_N;
1111
1112                 lport->tt.frame_send(lport, fp);
1113         }
1114 }
1115
1116 /**
1117  * fc_exch_send_ba_rjt() - Send BLS Reject
1118  * @rx_fp:  The frame being rejected
1119  * @reason: The reason the frame is being rejected
1120  * @explan: The explaination for the rejection
1121  *
1122  * This is for rejecting BA_ABTS only.
1123  */
1124 static void fc_exch_send_ba_rjt(struct fc_frame *rx_fp,
1125                                 enum fc_ba_rjt_reason reason,
1126                                 enum fc_ba_rjt_explan explan)
1127 {
1128         struct fc_frame *fp;
1129         struct fc_frame_header *rx_fh;
1130         struct fc_frame_header *fh;
1131         struct fc_ba_rjt *rp;
1132         struct fc_lport *lport;
1133         unsigned int f_ctl;
1134
1135         lport = fr_dev(rx_fp);
1136         fp = fc_frame_alloc(lport, sizeof(*rp));
1137         if (!fp)
1138                 return;
1139         fh = fc_frame_header_get(fp);
1140         rx_fh = fc_frame_header_get(rx_fp);
1141
1142         memset(fh, 0, sizeof(*fh) + sizeof(*rp));
1143
1144         rp = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*rp));
1145         rp->br_reason = reason;
1146         rp->br_explan = explan;
1147
1148         /*
1149          * seq_id, cs_ctl, df_ctl and param/offset are zero.
1150          */
1151         memcpy(fh->fh_s_id, rx_fh->fh_d_id, 3);
1152         memcpy(fh->fh_d_id, rx_fh->fh_s_id, 3);
1153         fh->fh_ox_id = rx_fh->fh_ox_id;
1154         fh->fh_rx_id = rx_fh->fh_rx_id;
1155         fh->fh_seq_cnt = rx_fh->fh_seq_cnt;
1156         fh->fh_r_ctl = FC_RCTL_BA_RJT;
1157         fh->fh_type = FC_TYPE_BLS;
1158
1159         /*
1160          * Form f_ctl by inverting EX_CTX and SEQ_CTX (bits 23, 22).
1161          * Echo FIRST_SEQ, LAST_SEQ, END_SEQ, END_CONN, SEQ_INIT.
1162          * Bits 9-8 are meaningful (retransmitted or unidirectional).
1163          * Last ACK uses bits 7-6 (continue sequence),
1164          * bits 5-4 are meaningful (what kind of ACK to use).
1165          * Always set LAST_SEQ, END_SEQ.
1166          */
1167         f_ctl = ntoh24(rx_fh->fh_f_ctl);
1168         f_ctl &= FC_FC_EX_CTX | FC_FC_SEQ_CTX |
1169                 FC_FC_END_CONN | FC_FC_SEQ_INIT |
1170                 FC_FC_RETX_SEQ | FC_FC_UNI_TX;
1171         f_ctl ^= FC_FC_EX_CTX | FC_FC_SEQ_CTX;
1172         f_ctl |= FC_FC_LAST_SEQ | FC_FC_END_SEQ;
1173         f_ctl &= ~FC_FC_FIRST_SEQ;
1174         hton24(fh->fh_f_ctl, f_ctl);
1175
1176         fr_sof(fp) = fc_sof_class(fr_sof(rx_fp));
1177         fr_eof(fp) = FC_EOF_T;
1178         if (fc_sof_needs_ack(fr_sof(fp)))
1179                 fr_eof(fp) = FC_EOF_N;
1180
1181         lport->tt.frame_send(lport, fp);
1182 }
1183
1184 /**
1185  * fc_exch_recv_abts() - Handle an incoming ABTS
1186  * @ep:    The exchange the abort was on
1187  * @rx_fp: The ABTS frame
1188  *
1189  * This would be for target mode usually, but could be due to lost
1190  * FCP transfer ready, confirm or RRQ. We always handle this as an
1191  * exchange abort, ignoring the parameter.
1192  */
1193 static void fc_exch_recv_abts(struct fc_exch *ep, struct fc_frame *rx_fp)
1194 {
1195         struct fc_frame *fp;
1196         struct fc_ba_acc *ap;
1197         struct fc_frame_header *fh;
1198         struct fc_seq *sp;
1199
1200         if (!ep)
1201                 goto reject;
1202         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1203         if (ep->esb_stat & ESB_ST_COMPLETE) {
1204                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1205                 goto reject;
1206         }
1207         if (!(ep->esb_stat & ESB_ST_REC_QUAL))
1208                 fc_exch_hold(ep);               /* hold for REC_QUAL */
1209         ep->esb_stat |= ESB_ST_ABNORMAL | ESB_ST_REC_QUAL;
1210         fc_exch_timer_set_locked(ep, ep->r_a_tov);
1211
1212         fp = fc_frame_alloc(ep->lp, sizeof(*ap));
1213         if (!fp) {
1214                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1215                 goto free;
1216         }
1217         fh = fc_frame_header_get(fp);
1218         ap = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*ap));
1219         memset(ap, 0, sizeof(*ap));
1220         sp = &ep->seq;
1221         ap->ba_high_seq_cnt = htons(0xffff);
1222         if (sp->ssb_stat & SSB_ST_RESP) {
1223                 ap->ba_seq_id = sp->id;
1224                 ap->ba_seq_id_val = FC_BA_SEQ_ID_VAL;
1225                 ap->ba_high_seq_cnt = fh->fh_seq_cnt;
1226                 ap->ba_low_seq_cnt = htons(sp->cnt);
1227         }
1228         sp = fc_seq_start_next_locked(sp);
1229         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1230         fc_seq_send_last(sp, fp, FC_RCTL_BA_ACC, FC_TYPE_BLS);
1231         fc_frame_free(rx_fp);
1232         return;
1233
1234 reject:
1235         fc_exch_send_ba_rjt(rx_fp, FC_BA_RJT_UNABLE, FC_BA_RJT_INV_XID);
1236 free:
1237         fc_frame_free(rx_fp);
1238 }
1239
1240 /**
1241  * fc_exch_recv_req() - Handler for an incoming request where is other
1242  *                      end is originating the sequence
1243  * @lport: The local port that received the request
1244  * @mp:    The EM that the exchange is on
1245  * @fp:    The request frame
1246  */
1247 static void fc_exch_recv_req(struct fc_lport *lport, struct fc_exch_mgr *mp,
1248                              struct fc_frame *fp)
1249 {
1250         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
1251         struct fc_seq *sp = NULL;
1252         struct fc_exch *ep = NULL;
1253         enum fc_sof sof;
1254         enum fc_eof eof;
1255         u32 f_ctl;
1256         enum fc_pf_rjt_reason reject;
1257
1258         /* We can have the wrong fc_lport at this point with NPIV, which is a
1259          * problem now that we know a new exchange needs to be allocated
1260          */
1261         lport = fc_vport_id_lookup(lport, ntoh24(fh->fh_d_id));
1262         if (!lport) {
1263                 fc_frame_free(fp);
1264                 return;
1265         }
1266
1267         fr_seq(fp) = NULL;
1268         reject = fc_seq_lookup_recip(lport, mp, fp);
1269         if (reject == FC_RJT_NONE) {
1270                 sp = fr_seq(fp);        /* sequence will be held */
1271                 ep = fc_seq_exch(sp);
1272                 sof = fr_sof(fp);
1273                 eof = fr_eof(fp);
1274                 f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
1275                 fc_seq_send_ack(sp, fp);
1276
1277                 /*
1278                  * Call the receive function.
1279                  *
1280                  * The receive function may allocate a new sequence
1281                  * over the old one, so we shouldn't change the
1282                  * sequence after this.
1283                  *
1284                  * The frame will be freed by the receive function.
1285                  * If new exch resp handler is valid then call that
1286                  * first.
1287                  */
1288                 if (ep->resp)
1289                         ep->resp(sp, fp, ep->arg);
1290                 else
1291                         lport->tt.lport_recv(lport, sp, fp);
1292                 fc_exch_release(ep);    /* release from lookup */
1293         } else {
1294                 FC_LPORT_DBG(lport, "exch/seq lookup failed: reject %x\n",
1295                              reject);
1296                 fc_frame_free(fp);
1297         }
1298 }
1299
1300 /**
1301  * fc_exch_recv_seq_resp() - Handler for an incoming response where the other
1302  *                           end is the originator of the sequence that is a
1303  *                           response to our initial exchange
1304  * @mp: The EM that the exchange is on
1305  * @fp: The response frame
1306  */
1307 static void fc_exch_recv_seq_resp(struct fc_exch_mgr *mp, struct fc_frame *fp)
1308 {
1309         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
1310         struct fc_seq *sp;
1311         struct fc_exch *ep;
1312         enum fc_sof sof;
1313         u32 f_ctl;
1314         void (*resp)(struct fc_seq *, struct fc_frame *fp, void *arg);
1315         void *ex_resp_arg;
1316         int rc;
1317
1318         ep = fc_exch_find(mp, ntohs(fh->fh_ox_id));
1319         if (!ep) {
1320                 atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1321                 goto out;
1322         }
1323         if (ep->esb_stat & ESB_ST_COMPLETE) {
1324                 atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1325                 goto out;
1326         }
1327         if (ep->rxid == FC_XID_UNKNOWN)
1328                 ep->rxid = ntohs(fh->fh_rx_id);
1329         if (ep->sid != 0 && ep->sid != ntoh24(fh->fh_d_id)) {
1330                 atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1331                 goto rel;
1332         }
1333         if (ep->did != ntoh24(fh->fh_s_id) &&
1334             ep->did != FC_FID_FLOGI) {
1335                 atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1336                 goto rel;
1337         }
1338         sof = fr_sof(fp);
1339         if (fc_sof_is_init(sof)) {
1340                 sp = fc_seq_start_next(&ep->seq);
1341                 sp->id = fh->fh_seq_id;
1342                 sp->ssb_stat |= SSB_ST_RESP;
1343         } else {
1344                 sp = &ep->seq;
1345                 if (sp->id != fh->fh_seq_id) {
1346                         atomic_inc(&mp->stats.seq_not_found);
1347                         goto rel;
1348                 }
1349         }
1350         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
1351         fr_seq(fp) = sp;
1352         if (f_ctl & FC_FC_SEQ_INIT)
1353                 ep->esb_stat |= ESB_ST_SEQ_INIT;
1354
1355         if (fc_sof_needs_ack(sof))
1356                 fc_seq_send_ack(sp, fp);
1357         resp = ep->resp;
1358         ex_resp_arg = ep->arg;
1359
1360         if (fh->fh_type != FC_TYPE_FCP && fr_eof(fp) == FC_EOF_T &&
1361             (f_ctl & (FC_FC_LAST_SEQ | FC_FC_END_SEQ)) ==
1362             (FC_FC_LAST_SEQ | FC_FC_END_SEQ)) {
1363                 spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1364                 rc = fc_exch_done_locked(ep);
1365                 WARN_ON(fc_seq_exch(sp) != ep);
1366                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1367                 if (!rc)
1368                         fc_exch_delete(ep);
1369         }
1370
1371         /*
1372          * Call the receive function.
1373          * The sequence is held (has a refcnt) for us,
1374          * but not for the receive function.
1375          *
1376          * The receive function may allocate a new sequence
1377          * over the old one, so we shouldn't change the
1378          * sequence after this.
1379          *
1380          * The frame will be freed by the receive function.
1381          * If new exch resp handler is valid then call that
1382          * first.
1383          */
1384         if (resp)
1385                 resp(sp, fp, ex_resp_arg);
1386         else
1387                 fc_frame_free(fp);
1388         fc_exch_release(ep);
1389         return;
1390 rel:
1391         fc_exch_release(ep);
1392 out:
1393         fc_frame_free(fp);
1394 }
1395
1396 /**
1397  * fc_exch_recv_resp() - Handler for a sequence where other end is
1398  *                       responding to our sequence
1399  * @mp: The EM that the exchange is on
1400  * @fp: The response frame
1401  */
1402 static void fc_exch_recv_resp(struct fc_exch_mgr *mp, struct fc_frame *fp)
1403 {
1404         struct fc_seq *sp;
1405
1406         sp = fc_seq_lookup_orig(mp, fp);        /* doesn't hold sequence */
1407
1408         if (!sp)
1409                 atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1410         else
1411                 atomic_inc(&mp->stats.non_bls_resp);
1412
1413         fc_frame_free(fp);
1414 }
1415
1416 /**
1417  * fc_exch_abts_resp() - Handler for a response to an ABT
1418  * @ep: The exchange that the frame is on
1419  * @fp: The response frame
1420  *
1421  * This response would be to an ABTS cancelling an exchange or sequence.
1422  * The response can be either BA_ACC or BA_RJT
1423  */
1424 static void fc_exch_abts_resp(struct fc_exch *ep, struct fc_frame *fp)
1425 {
1426         void (*resp)(struct fc_seq *, struct fc_frame *fp, void *arg);
1427         void *ex_resp_arg;
1428         struct fc_frame_header *fh;
1429         struct fc_ba_acc *ap;
1430         struct fc_seq *sp;
1431         u16 low;
1432         u16 high;
1433         int rc = 1, has_rec = 0;
1434
1435         fh = fc_frame_header_get(fp);
1436         FC_EXCH_DBG(ep, "exch: BLS rctl %x - %s\n", fh->fh_r_ctl,
1437                     fc_exch_rctl_name(fh->fh_r_ctl));
1438
1439         if (cancel_delayed_work_sync(&ep->timeout_work))
1440                 fc_exch_release(ep);    /* release from pending timer hold */
1441
1442         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1443         switch (fh->fh_r_ctl) {
1444         case FC_RCTL_BA_ACC:
1445                 ap = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*ap));
1446                 if (!ap)
1447                         break;
1448
1449                 /*
1450                  * Decide whether to establish a Recovery Qualifier.
1451                  * We do this if there is a non-empty SEQ_CNT range and
1452                  * SEQ_ID is the same as the one we aborted.
1453                  */
1454                 low = ntohs(ap->ba_low_seq_cnt);
1455                 high = ntohs(ap->ba_high_seq_cnt);
1456                 if ((ep->esb_stat & ESB_ST_REC_QUAL) == 0 &&
1457                     (ap->ba_seq_id_val != FC_BA_SEQ_ID_VAL ||
1458                      ap->ba_seq_id == ep->seq_id) && low != high) {
1459                         ep->esb_stat |= ESB_ST_REC_QUAL;
1460                         fc_exch_hold(ep);  /* hold for recovery qualifier */
1461                         has_rec = 1;
1462                 }
1463                 break;
1464         case FC_RCTL_BA_RJT:
1465                 break;
1466         default:
1467                 break;
1468         }
1469
1470         resp = ep->resp;
1471         ex_resp_arg = ep->arg;
1472
1473         /* do we need to do some other checks here. Can we reuse more of
1474          * fc_exch_recv_seq_resp
1475          */
1476         sp = &ep->seq;
1477         /*
1478          * do we want to check END_SEQ as well as LAST_SEQ here?
1479          */
1480         if (ep->fh_type != FC_TYPE_FCP &&
1481             ntoh24(fh->fh_f_ctl) & FC_FC_LAST_SEQ)
1482                 rc = fc_exch_done_locked(ep);
1483         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1484         if (!rc)
1485                 fc_exch_delete(ep);
1486
1487         if (resp)
1488                 resp(sp, fp, ex_resp_arg);
1489         else
1490                 fc_frame_free(fp);
1491
1492         if (has_rec)
1493                 fc_exch_timer_set(ep, ep->r_a_tov);
1494
1495 }
1496
1497 /**
1498  * fc_exch_recv_bls() - Handler for a BLS sequence
1499  * @mp: The EM that the exchange is on
1500  * @fp: The request frame
1501  *
1502  * The BLS frame is always a sequence initiated by the remote side.
1503  * We may be either the originator or recipient of the exchange.
1504  */
1505 static void fc_exch_recv_bls(struct fc_exch_mgr *mp, struct fc_frame *fp)
1506 {
1507         struct fc_frame_header *fh;
1508         struct fc_exch *ep;
1509         u32 f_ctl;
1510
1511         fh = fc_frame_header_get(fp);
1512         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
1513         fr_seq(fp) = NULL;
1514
1515         ep = fc_exch_find(mp, (f_ctl & FC_FC_EX_CTX) ?
1516                           ntohs(fh->fh_ox_id) : ntohs(fh->fh_rx_id));
1517         if (ep && (f_ctl & FC_FC_SEQ_INIT)) {
1518                 spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1519                 ep->esb_stat |= ESB_ST_SEQ_INIT;
1520                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1521         }
1522         if (f_ctl & FC_FC_SEQ_CTX) {
1523                 /*
1524                  * A response to a sequence we initiated.
1525                  * This should only be ACKs for class 2 or F.
1526                  */
1527                 switch (fh->fh_r_ctl) {
1528                 case FC_RCTL_ACK_1:
1529                 case FC_RCTL_ACK_0:
1530                         break;
1531                 default:
1532                         FC_EXCH_DBG(ep, "BLS rctl %x - %s received",
1533                                     fh->fh_r_ctl,
1534                                     fc_exch_rctl_name(fh->fh_r_ctl));
1535                         break;
1536                 }
1537                 fc_frame_free(fp);
1538         } else {
1539                 switch (fh->fh_r_ctl) {
1540                 case FC_RCTL_BA_RJT:
1541                 case FC_RCTL_BA_ACC:
1542                         if (ep)
1543                                 fc_exch_abts_resp(ep, fp);
1544                         else
1545                                 fc_frame_free(fp);
1546                         break;
1547                 case FC_RCTL_BA_ABTS:
1548                         fc_exch_recv_abts(ep, fp);
1549                         break;
1550                 default:                        /* ignore junk */
1551                         fc_frame_free(fp);
1552                         break;
1553                 }
1554         }
1555         if (ep)
1556                 fc_exch_release(ep);    /* release hold taken by fc_exch_find */
1557 }
1558
1559 /**
1560  * fc_seq_ls_acc() - Accept sequence with LS_ACC
1561  * @req_sp: The request sequence
1562  *
1563  * If this fails due to allocation or transmit congestion, assume the
1564  * originator will repeat the sequence.
1565  */
1566 static void fc_seq_ls_acc(struct fc_seq *req_sp)
1567 {
1568         struct fc_seq *sp;
1569         struct fc_els_ls_acc *acc;
1570         struct fc_frame *fp;
1571
1572         sp = fc_seq_start_next(req_sp);
1573         fp = fc_frame_alloc(fc_seq_exch(sp)->lp, sizeof(*acc));
1574         if (fp) {
1575                 acc = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*acc));
1576                 memset(acc, 0, sizeof(*acc));
1577                 acc->la_cmd = ELS_LS_ACC;
1578                 fc_seq_send_last(sp, fp, FC_RCTL_ELS_REP, FC_TYPE_ELS);
1579         }
1580 }
1581
1582 /**
1583  * fc_seq_ls_rjt() - Reject a sequence with ELS LS_RJT
1584  * @req_sp: The request sequence
1585  * @reason: The reason the sequence is being rejected
1586  * @explan: The explaination for the rejection
1587  *
1588  * If this fails due to allocation or transmit congestion, assume the
1589  * originator will repeat the sequence.
1590  */
1591 static void fc_seq_ls_rjt(struct fc_seq *req_sp, enum fc_els_rjt_reason reason,
1592                           enum fc_els_rjt_explan explan)
1593 {
1594         struct fc_seq *sp;
1595         struct fc_els_ls_rjt *rjt;
1596         struct fc_frame *fp;
1597
1598         sp = fc_seq_start_next(req_sp);
1599         fp = fc_frame_alloc(fc_seq_exch(sp)->lp, sizeof(*rjt));
1600         if (fp) {
1601                 rjt = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*rjt));
1602                 memset(rjt, 0, sizeof(*rjt));
1603                 rjt->er_cmd = ELS_LS_RJT;
1604                 rjt->er_reason = reason;
1605                 rjt->er_explan = explan;
1606                 fc_seq_send_last(sp, fp, FC_RCTL_ELS_REP, FC_TYPE_ELS);
1607         }
1608 }
1609
1610 /**
1611  * fc_exch_reset() - Reset an exchange
1612  * @ep: The exchange to be reset
1613  */
1614 static void fc_exch_reset(struct fc_exch *ep)
1615 {
1616         struct fc_seq *sp;
1617         void (*resp)(struct fc_seq *, struct fc_frame *, void *);
1618         void *arg;
1619         int rc = 1;
1620
1621         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1622         ep->state |= FC_EX_RST_CLEANUP;
1623         if (cancel_delayed_work(&ep->timeout_work))
1624                 atomic_dec(&ep->ex_refcnt);     /* drop hold for timer */
1625         resp = ep->resp;
1626         ep->resp = NULL;
1627         if (ep->esb_stat & ESB_ST_REC_QUAL)
1628                 atomic_dec(&ep->ex_refcnt);     /* drop hold for rec_qual */
1629         ep->esb_stat &= ~ESB_ST_REC_QUAL;
1630         arg = ep->arg;
1631         sp = &ep->seq;
1632         rc = fc_exch_done_locked(ep);
1633         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1634         if (!rc)
1635                 fc_exch_delete(ep);
1636
1637         if (resp)
1638                 resp(sp, ERR_PTR(-FC_EX_CLOSED), arg);
1639 }
1640
1641 /**
1642  * fc_exch_pool_reset() - Reset a per cpu exchange pool
1643  * @lport: The local port that the exchange pool is on
1644  * @pool:  The exchange pool to be reset
1645  * @sid:   The source ID
1646  * @did:   The destination ID
1647  *
1648  * Resets a per cpu exches pool, releasing all of its sequences
1649  * and exchanges. If sid is non-zero then reset only exchanges
1650  * we sourced from the local port's FID. If did is non-zero then
1651  * only reset exchanges destined for the local port's FID.
1652  */
1653 static void fc_exch_pool_reset(struct fc_lport *lport,
1654                                struct fc_exch_pool *pool,
1655                                u32 sid, u32 did)
1656 {
1657         struct fc_exch *ep;
1658         struct fc_exch *next;
1659
1660         spin_lock_bh(&pool->lock);
1661 restart:
1662         list_for_each_entry_safe(ep, next, &pool->ex_list, ex_list) {
1663                 if ((lport == ep->lp) &&
1664                     (sid == 0 || sid == ep->sid) &&
1665                     (did == 0 || did == ep->did)) {
1666                         fc_exch_hold(ep);
1667                         spin_unlock_bh(&pool->lock);
1668
1669                         fc_exch_reset(ep);
1670
1671                         fc_exch_release(ep);
1672                         spin_lock_bh(&pool->lock);
1673
1674                         /*
1675                          * must restart loop incase while lock
1676                          * was down multiple eps were released.
1677                          */
1678                         goto restart;
1679                 }
1680         }
1681         spin_unlock_bh(&pool->lock);
1682 }
1683
1684 /**
1685  * fc_exch_mgr_reset() - Reset all EMs of a local port
1686  * @lport: The local port whose EMs are to be reset
1687  * @sid:   The source ID
1688  * @did:   The destination ID
1689  *
1690  * Reset all EMs associated with a given local port. Release all
1691  * sequences and exchanges. If sid is non-zero then reset only the
1692  * exchanges sent from the local port's FID. If did is non-zero then
1693  * reset only exchanges destined for the local port's FID.
1694  */
1695 void fc_exch_mgr_reset(struct fc_lport *lport, u32 sid, u32 did)
1696 {
1697         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
1698         unsigned int cpu;
1699
1700         list_for_each_entry(ema, &lport->ema_list, ema_list) {
1701                 for_each_possible_cpu(cpu)
1702                         fc_exch_pool_reset(lport,
1703                                            per_cpu_ptr(ema->mp->pool, cpu),
1704                                            sid, did);
1705         }
1706 }
1707 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_reset);
1708
1709 /**
1710  * fc_exch_els_rec() - Handler for ELS REC (Read Exchange Concise) requests
1711  * @sp:  The sequence the REC is on
1712  * @rfp: The REC frame
1713  *
1714  * Note that the requesting port may be different than the S_ID in the request.
1715  */
1716 static void fc_exch_els_rec(struct fc_seq *sp, struct fc_frame *rfp)
1717 {
1718         struct fc_frame *fp;
1719         struct fc_exch *ep;
1720         struct fc_exch_mgr *em;
1721         struct fc_els_rec *rp;
1722         struct fc_els_rec_acc *acc;
1723         enum fc_els_rjt_reason reason = ELS_RJT_LOGIC;
1724         enum fc_els_rjt_explan explan;
1725         u32 sid;
1726         u16 rxid;
1727         u16 oxid;
1728
1729         rp = fc_frame_payload_get(rfp, sizeof(*rp));
1730         explan = ELS_EXPL_INV_LEN;
1731         if (!rp)
1732                 goto reject;
1733         sid = ntoh24(rp->rec_s_id);
1734         rxid = ntohs(rp->rec_rx_id);
1735         oxid = ntohs(rp->rec_ox_id);
1736
1737         /*
1738          * Currently it's hard to find the local S_ID from the exchange
1739          * manager.  This will eventually be fixed, but for now it's easier
1740          * to lookup the subject exchange twice, once as if we were
1741          * the initiator, and then again if we weren't.
1742          */
1743         em = fc_seq_exch(sp)->em;
1744         ep = fc_exch_find(em, oxid);
1745         explan = ELS_EXPL_OXID_RXID;
1746         if (ep && ep->oid == sid) {
1747                 if (ep->rxid != FC_XID_UNKNOWN &&
1748                     rxid != FC_XID_UNKNOWN &&
1749                     ep->rxid != rxid)
1750                         goto rel;
1751         } else {
1752                 if (ep)
1753                         fc_exch_release(ep);
1754                 ep = NULL;
1755                 if (rxid != FC_XID_UNKNOWN)
1756                         ep = fc_exch_find(em, rxid);
1757                 if (!ep)
1758                         goto reject;
1759         }
1760
1761         fp = fc_frame_alloc(fc_seq_exch(sp)->lp, sizeof(*acc));
1762         if (!fp) {
1763                 fc_exch_done(sp);
1764                 goto out;
1765         }
1766         sp = fc_seq_start_next(sp);
1767         acc = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*acc));
1768         memset(acc, 0, sizeof(*acc));
1769         acc->reca_cmd = ELS_LS_ACC;
1770         acc->reca_ox_id = rp->rec_ox_id;
1771         memcpy(acc->reca_ofid, rp->rec_s_id, 3);
1772         acc->reca_rx_id = htons(ep->rxid);
1773         if (ep->sid == ep->oid)
1774                 hton24(acc->reca_rfid, ep->did);
1775         else
1776                 hton24(acc->reca_rfid, ep->sid);
1777         acc->reca_fc4value = htonl(ep->seq.rec_data);
1778         acc->reca_e_stat = htonl(ep->esb_stat & (ESB_ST_RESP |
1779                                                  ESB_ST_SEQ_INIT |
1780                                                  ESB_ST_COMPLETE));
1781         sp = fc_seq_start_next(sp);
1782         fc_seq_send_last(sp, fp, FC_RCTL_ELS_REP, FC_TYPE_ELS);
1783 out:
1784         fc_exch_release(ep);
1785         fc_frame_free(rfp);
1786         return;
1787
1788 rel:
1789         fc_exch_release(ep);
1790 reject:
1791         fc_seq_ls_rjt(sp, reason, explan);
1792         fc_frame_free(rfp);
1793 }
1794
1795 /**
1796  * fc_exch_rrq_resp() - Handler for RRQ responses
1797  * @sp:  The sequence that the RRQ is on
1798  * @fp:  The RRQ frame
1799  * @arg: The exchange that the RRQ is on
1800  *
1801  * TODO: fix error handler.
1802  */
1803 static void fc_exch_rrq_resp(struct fc_seq *sp, struct fc_frame *fp, void *arg)
1804 {
1805         struct fc_exch *aborted_ep = arg;
1806         unsigned int op;
1807
1808         if (IS_ERR(fp)) {
1809                 int err = PTR_ERR(fp);
1810
1811                 if (err == -FC_EX_CLOSED || err == -FC_EX_TIMEOUT)
1812                         goto cleanup;
1813                 FC_EXCH_DBG(aborted_ep, "Cannot process RRQ, "
1814                             "frame error %d\n", err);
1815                 return;
1816         }
1817
1818         op = fc_frame_payload_op(fp);
1819         fc_frame_free(fp);
1820
1821         switch (op) {
1822         case ELS_LS_RJT:
1823                 FC_EXCH_DBG(aborted_ep, "LS_RJT for RRQ");
1824                 /* fall through */
1825         case ELS_LS_ACC:
1826                 goto cleanup;
1827         default:
1828                 FC_EXCH_DBG(aborted_ep, "unexpected response op %x "
1829                             "for RRQ", op);
1830                 return;
1831         }
1832
1833 cleanup:
1834         fc_exch_done(&aborted_ep->seq);
1835         /* drop hold for rec qual */
1836         fc_exch_release(aborted_ep);
1837 }
1838
1839
1840 /**
1841  * fc_exch_seq_send() - Send a frame using a new exchange and sequence
1842  * @lport:      The local port to send the frame on
1843  * @fp:         The frame to be sent
1844  * @resp:       The response handler for this request
1845  * @destructor: The destructor for the exchange
1846  * @arg:        The argument to be passed to the response handler
1847  * @timer_msec: The timeout period for the exchange
1848  *
1849  * The frame pointer with some of the header's fields must be
1850  * filled before calling this routine, those fields are:
1851  *
1852  * - routing control
1853  * - FC port did
1854  * - FC port sid
1855  * - FC header type
1856  * - frame control
1857  * - parameter or relative offset
1858  */
1859 static struct fc_seq *fc_exch_seq_send(struct fc_lport *lport,
1860                                        struct fc_frame *fp,
1861                                        void (*resp)(struct fc_seq *,
1862                                                     struct fc_frame *fp,
1863                                                     void *arg),
1864                                        void (*destructor)(struct fc_seq *,
1865                                                           void *),
1866                                        void *arg, u32 timer_msec)
1867 {
1868         struct fc_exch *ep;
1869         struct fc_seq *sp = NULL;
1870         struct fc_frame_header *fh;
1871         int rc = 1;
1872
1873         ep = fc_exch_alloc(lport, fp);
1874         if (!ep) {
1875                 fc_frame_free(fp);
1876                 return NULL;
1877         }
1878         ep->esb_stat |= ESB_ST_SEQ_INIT;
1879         fh = fc_frame_header_get(fp);
1880         fc_exch_set_addr(ep, ntoh24(fh->fh_s_id), ntoh24(fh->fh_d_id));
1881         ep->resp = resp;
1882         ep->destructor = destructor;
1883         ep->arg = arg;
1884         ep->r_a_tov = FC_DEF_R_A_TOV;
1885         ep->lp = lport;
1886         sp = &ep->seq;
1887
1888         ep->fh_type = fh->fh_type; /* save for possbile timeout handling */
1889         ep->f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
1890         fc_exch_setup_hdr(ep, fp, ep->f_ctl);
1891         sp->cnt++;
1892
1893         if (ep->xid <= lport->lro_xid && fh->fh_r_ctl == FC_RCTL_DD_UNSOL_CMD)
1894                 fc_fcp_ddp_setup(fr_fsp(fp), ep->xid);
1895
1896         if (unlikely(lport->tt.frame_send(lport, fp)))
1897                 goto err;
1898
1899         if (timer_msec)
1900                 fc_exch_timer_set_locked(ep, timer_msec);
1901         ep->f_ctl &= ~FC_FC_FIRST_SEQ;  /* not first seq */
1902
1903         if (ep->f_ctl & FC_FC_SEQ_INIT)
1904                 ep->esb_stat &= ~ESB_ST_SEQ_INIT;
1905         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1906         return sp;
1907 err:
1908         rc = fc_exch_done_locked(ep);
1909         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1910         if (!rc)
1911                 fc_exch_delete(ep);
1912         return NULL;
1913 }
1914
1915 /**
1916  * fc_exch_rrq() - Send an ELS RRQ (Reinstate Recovery Qualifier) command
1917  * @ep: The exchange to send the RRQ on
1918  *
1919  * This tells the remote port to stop blocking the use of
1920  * the exchange and the seq_cnt range.
1921  */
1922 static void fc_exch_rrq(struct fc_exch *ep)
1923 {
1924         struct fc_lport *lport;
1925         struct fc_els_rrq *rrq;
1926         struct fc_frame *fp;
1927         u32 did;
1928
1929         lport = ep->lp;
1930
1931         fp = fc_frame_alloc(lport, sizeof(*rrq));
1932         if (!fp)
1933                 goto retry;
1934
1935         rrq = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*rrq));
1936         memset(rrq, 0, sizeof(*rrq));
1937         rrq->rrq_cmd = ELS_RRQ;
1938         hton24(rrq->rrq_s_id, ep->sid);
1939         rrq->rrq_ox_id = htons(ep->oxid);
1940         rrq->rrq_rx_id = htons(ep->rxid);
1941
1942         did = ep->did;
1943         if (ep->esb_stat & ESB_ST_RESP)
1944                 did = ep->sid;
1945
1946         fc_fill_fc_hdr(fp, FC_RCTL_ELS_REQ, did,
1947                        fc_host_port_id(lport->host), FC_TYPE_ELS,
1948                        FC_FC_FIRST_SEQ | FC_FC_END_SEQ | FC_FC_SEQ_INIT, 0);
1949
1950         if (fc_exch_seq_send(lport, fp, fc_exch_rrq_resp, NULL, ep,
1951                              lport->e_d_tov))
1952                 return;
1953
1954 retry:
1955         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1956         if (ep->state & (FC_EX_RST_CLEANUP | FC_EX_DONE)) {
1957                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1958                 /* drop hold for rec qual */
1959                 fc_exch_release(ep);
1960                 return;
1961         }
1962         ep->esb_stat |= ESB_ST_REC_QUAL;
1963         fc_exch_timer_set_locked(ep, ep->r_a_tov);
1964         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1965 }
1966
1967
1968 /**
1969  * fc_exch_els_rrq() - Handler for ELS RRQ (Reset Recovery Qualifier) requests
1970  * @sp: The sequence that the RRQ is on
1971  * @fp: The RRQ frame
1972  */
1973 static void fc_exch_els_rrq(struct fc_seq *sp, struct fc_frame *fp)
1974 {
1975         struct fc_exch *ep = NULL;      /* request or subject exchange */
1976         struct fc_els_rrq *rp;
1977         u32 sid;
1978         u16 xid;
1979         enum fc_els_rjt_explan explan;
1980
1981         rp = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*rp));
1982         explan = ELS_EXPL_INV_LEN;
1983         if (!rp)
1984                 goto reject;
1985
1986         /*
1987          * lookup subject exchange.
1988          */
1989         ep = fc_seq_exch(sp);
1990         sid = ntoh24(rp->rrq_s_id);             /* subject source */
1991         xid = ep->did == sid ? ntohs(rp->rrq_ox_id) : ntohs(rp->rrq_rx_id);
1992         ep = fc_exch_find(ep->em, xid);
1993
1994         explan = ELS_EXPL_OXID_RXID;
1995         if (!ep)
1996                 goto reject;
1997         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1998         if (ep->oxid != ntohs(rp->rrq_ox_id))
1999                 goto unlock_reject;
2000         if (ep->rxid != ntohs(rp->rrq_rx_id) &&
2001             ep->rxid != FC_XID_UNKNOWN)
2002                 goto unlock_reject;
2003         explan = ELS_EXPL_SID;
2004         if (ep->sid != sid)
2005                 goto unlock_reject;
2006
2007         /*
2008          * Clear Recovery Qualifier state, and cancel timer if complete.
2009          */
2010         if (ep->esb_stat & ESB_ST_REC_QUAL) {
2011                 ep->esb_stat &= ~ESB_ST_REC_QUAL;
2012                 atomic_dec(&ep->ex_refcnt);     /* drop hold for rec qual */
2013         }
2014         if (ep->esb_stat & ESB_ST_COMPLETE) {
2015                 if (cancel_delayed_work(&ep->timeout_work))
2016                         atomic_dec(&ep->ex_refcnt);     /* drop timer hold */
2017         }
2018
2019         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
2020
2021         /*
2022          * Send LS_ACC.
2023          */
2024         fc_seq_ls_acc(sp);
2025         goto out;
2026
2027 unlock_reject:
2028         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
2029 reject:
2030         fc_seq_ls_rjt(sp, ELS_RJT_LOGIC, explan);
2031 out:
2032         fc_frame_free(fp);
2033         if (ep)
2034                 fc_exch_release(ep);    /* drop hold from fc_exch_find */
2035 }
2036
2037 /**
2038  * fc_exch_mgr_add() - Add an exchange manager to a local port's list of EMs
2039  * @lport: The local port to add the exchange manager to
2040  * @mp:    The exchange manager to be added to the local port
2041  * @match: The match routine that indicates when this EM should be used
2042  */
2043 struct fc_exch_mgr_anchor *fc_exch_mgr_add(struct fc_lport *lport,
2044                                            struct fc_exch_mgr *mp,
2045                                            bool (*match)(struct fc_frame *))
2046 {
2047         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
2048
2049         ema = kmalloc(sizeof(*ema), GFP_ATOMIC);
2050         if (!ema)
2051                 return ema;
2052
2053         ema->mp = mp;
2054         ema->match = match;
2055         /* add EM anchor to EM anchors list */
2056         list_add_tail(&ema->ema_list, &lport->ema_list);
2057         kref_get(&mp->kref);
2058         return ema;
2059 }
2060 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_add);
2061
2062 /**
2063  * fc_exch_mgr_destroy() - Destroy an exchange manager
2064  * @kref: The reference to the EM to be destroyed
2065  */
2066 static void fc_exch_mgr_destroy(struct kref *kref)
2067 {
2068         struct fc_exch_mgr *mp = container_of(kref, struct fc_exch_mgr, kref);
2069
2070         mempool_destroy(mp->ep_pool);
2071         free_percpu(mp->pool);
2072         kfree(mp);
2073 }
2074
2075 /**
2076  * fc_exch_mgr_del() - Delete an EM from a local port's list
2077  * @ema: The exchange manager anchor identifying the EM to be deleted
2078  */
2079 void fc_exch_mgr_del(struct fc_exch_mgr_anchor *ema)
2080 {
2081         /* remove EM anchor from EM anchors list */
2082         list_del(&ema->ema_list);
2083         kref_put(&ema->mp->kref, fc_exch_mgr_destroy);
2084         kfree(ema);
2085 }
2086 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_del);
2087
2088 /**
2089  * fc_exch_mgr_list_clone() - Share all exchange manager objects
2090  * @src: Source lport to clone exchange managers from
2091  * @dst: New lport that takes references to all the exchange managers
2092  */
2093 int fc_exch_mgr_list_clone(struct fc_lport *src, struct fc_lport *dst)
2094 {
2095         struct fc_exch_mgr_anchor *ema, *tmp;
2096
2097         list_for_each_entry(ema, &src->ema_list, ema_list) {
2098                 if (!fc_exch_mgr_add(dst, ema->mp, ema->match))
2099                         goto err;
2100         }
2101         return 0;
2102 err:
2103         list_for_each_entry_safe(ema, tmp, &dst->ema_list, ema_list)
2104                 fc_exch_mgr_del(ema);
2105         return -ENOMEM;
2106 }
2107
2108 /**
2109  * fc_exch_mgr_alloc() - Allocate an exchange manager
2110  * @lport:   The local port that the new EM will be associated with
2111  * @class:   The default FC class for new exchanges
2112  * @min_xid: The minimum XID for exchanges from the new EM
2113  * @max_xid: The maximum XID for exchanges from the new EM
2114  * @match:   The match routine for the new EM
2115  */
2116 struct fc_exch_mgr *fc_exch_mgr_alloc(struct fc_lport *lport,
2117                                       enum fc_class class,
2118                                       u16 min_xid, u16 max_xid,
2119                                       bool (*match)(struct fc_frame *))
2120 {
2121         struct fc_exch_mgr *mp;
2122         u16 pool_exch_range;
2123         size_t pool_size;
2124         unsigned int cpu;
2125         struct fc_exch_pool *pool;
2126
2127         if (max_xid <= min_xid || max_xid == FC_XID_UNKNOWN ||
2128             (min_xid & fc_cpu_mask) != 0) {
2129                 FC_LPORT_DBG(lport, "Invalid min_xid 0x:%x and max_xid 0x:%x\n",
2130                              min_xid, max_xid);
2131                 return NULL;
2132         }
2133
2134         /*
2135          * allocate memory for EM
2136          */
2137         mp = kzalloc(sizeof(struct fc_exch_mgr), GFP_ATOMIC);
2138         if (!mp)
2139                 return NULL;
2140
2141         mp->class = class;
2142         /* adjust em exch xid range for offload */
2143         mp->min_xid = min_xid;
2144         mp->max_xid = max_xid;
2145
2146         mp->ep_pool = mempool_create_slab_pool(2, fc_em_cachep);
2147         if (!mp->ep_pool)
2148                 goto free_mp;
2149
2150         /*
2151          * Setup per cpu exch pool with entire exchange id range equally
2152          * divided across all cpus. The exch pointers array memory is
2153          * allocated for exch range per pool.
2154          */
2155         pool_exch_range = (mp->max_xid - mp->min_xid + 1) / (fc_cpu_mask + 1);
2156         mp->pool_max_index = pool_exch_range - 1;
2157
2158         /*
2159          * Allocate and initialize per cpu exch pool
2160          */
2161         pool_size = sizeof(*pool) + pool_exch_range * sizeof(struct fc_exch *);
2162         mp->pool = __alloc_percpu(pool_size, __alignof__(struct fc_exch_pool));
2163         if (!mp->pool)
2164                 goto free_mempool;
2165         for_each_possible_cpu(cpu) {
2166                 pool = per_cpu_ptr(mp->pool, cpu);
2167                 spin_lock_init(&pool->lock);
2168                 INIT_LIST_HEAD(&pool->ex_list);
2169         }
2170
2171         kref_init(&mp->kref);
2172         if (!fc_exch_mgr_add(lport, mp, match)) {
2173                 free_percpu(mp->pool);
2174                 goto free_mempool;
2175         }
2176
2177         /*
2178          * Above kref_init() sets mp->kref to 1 and then
2179          * call to fc_exch_mgr_add incremented mp->kref again,
2180          * so adjust that extra increment.
2181          */
2182         kref_put(&mp->kref, fc_exch_mgr_destroy);
2183         return mp;
2184
2185 free_mempool:
2186         mempool_destroy(mp->ep_pool);
2187 free_mp:
2188         kfree(mp);
2189         return NULL;
2190 }
2191 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_alloc);
2192
2193 /**
2194  * fc_exch_mgr_free() - Free all exchange managers on a local port
2195  * @lport: The local port whose EMs are to be freed
2196  */
2197 void fc_exch_mgr_free(struct fc_lport *lport)
2198 {
2199         struct fc_exch_mgr_anchor *ema, *next;
2200
2201         flush_workqueue(fc_exch_workqueue);
2202         list_for_each_entry_safe(ema, next, &lport->ema_list, ema_list)
2203                 fc_exch_mgr_del(ema);
2204 }
2205 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_free);
2206
2207 /**
2208  * fc_exch_recv() - Handler for received frames
2209  * @lport: The local port the frame was received on
2210  * @fp:    The received frame
2211  */
2212 void fc_exch_recv(struct fc_lport *lport, struct fc_frame *fp)
2213 {
2214         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
2215         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
2216         u32 f_ctl, found = 0;
2217         u16 oxid;
2218
2219         /* lport lock ? */
2220         if (!lport || lport->state == LPORT_ST_DISABLED) {
2221                 FC_LPORT_DBG(lport, "Receiving frames for an lport that "
2222                              "has not been initialized correctly\n");
2223                 fc_frame_free(fp);
2224                 return;
2225         }
2226
2227         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
2228         oxid = ntohs(fh->fh_ox_id);
2229         if (f_ctl & FC_FC_EX_CTX) {
2230                 list_for_each_entry(ema, &lport->ema_list, ema_list) {
2231                         if ((oxid >= ema->mp->min_xid) &&
2232                             (oxid <= ema->mp->max_xid)) {
2233                                 found = 1;
2234                                 break;
2235                         }
2236                 }
2237
2238                 if (!found) {
2239                         FC_LPORT_DBG(lport, "Received response for out "
2240                                      "of range oxid:%hx\n", oxid);
2241                         fc_frame_free(fp);
2242                         return;
2243                 }
2244         } else
2245                 ema = list_entry(lport->ema_list.prev, typeof(*ema), ema_list);
2246
2247         /*
2248          * If frame is marked invalid, just drop it.
2249          */
2250         switch (fr_eof(fp)) {
2251         case FC_EOF_T:
2252                 if (f_ctl & FC_FC_END_SEQ)
2253                         skb_trim(fp_skb(fp), fr_len(fp) - FC_FC_FILL(f_ctl));
2254                 /* fall through */
2255         case FC_EOF_N:
2256                 if (fh->fh_type == FC_TYPE_BLS)
2257                         fc_exch_recv_bls(ema->mp, fp);
2258                 else if ((f_ctl & (FC_FC_EX_CTX | FC_FC_SEQ_CTX)) ==
2259                          FC_FC_EX_CTX)
2260                         fc_exch_recv_seq_resp(ema->mp, fp);
2261                 else if (f_ctl & FC_FC_SEQ_CTX)
2262                         fc_exch_recv_resp(ema->mp, fp);
2263                 else
2264                         fc_exch_recv_req(lport, ema->mp, fp);
2265                 break;
2266         default:
2267                 FC_LPORT_DBG(lport, "dropping invalid frame (eof %x)",
2268                              fr_eof(fp));
2269                 fc_frame_free(fp);
2270         }
2271 }
2272 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_recv);
2273
2274 /**
2275  * fc_exch_init() - Initialize the exchange layer for a local port
2276  * @lport: The local port to initialize the exchange layer for
2277  */
2278 int fc_exch_init(struct fc_lport *lport)
2279 {
2280         if (!lport->tt.seq_start_next)
2281                 lport->tt.seq_start_next = fc_seq_start_next;
2282
2283         if (!lport->tt.exch_seq_send)
2284                 lport->tt.exch_seq_send = fc_exch_seq_send;
2285
2286         if (!lport->tt.seq_send)
2287                 lport->tt.seq_send = fc_seq_send;
2288
2289         if (!lport->tt.seq_els_rsp_send)
2290                 lport->tt.seq_els_rsp_send = fc_seq_els_rsp_send;
2291
2292         if (!lport->tt.exch_done)
2293                 lport->tt.exch_done = fc_exch_done;
2294
2295         if (!lport->tt.exch_mgr_reset)
2296                 lport->tt.exch_mgr_reset = fc_exch_mgr_reset;
2297
2298         if (!lport->tt.seq_exch_abort)
2299                 lport->tt.seq_exch_abort = fc_seq_exch_abort;
2300
2301         return 0;
2302 }
2303 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_init);
2304
2305 /**
2306  * fc_setup_exch_mgr() - Setup an exchange manager
2307  */
2308 int fc_setup_exch_mgr()
2309 {
2310         fc_em_cachep = kmem_cache_create("libfc_em", sizeof(struct fc_exch),
2311                                          0, SLAB_HWCACHE_ALIGN, NULL);
2312         if (!fc_em_cachep)
2313                 return -ENOMEM;
2314
2315         /*
2316          * Initialize fc_cpu_mask and fc_cpu_order. The
2317          * fc_cpu_mask is set for nr_cpu_ids rounded up
2318          * to order of 2's * power and order is stored
2319          * in fc_cpu_order as this is later required in
2320          * mapping between an exch id and exch array index
2321          * in per cpu exch pool.
2322          *
2323          * This round up is required to align fc_cpu_mask
2324          * to exchange id's lower bits such that all incoming
2325          * frames of an exchange gets delivered to the same
2326          * cpu on which exchange originated by simple bitwise
2327          * AND operation between fc_cpu_mask and exchange id.
2328          */
2329         fc_cpu_mask = 1;
2330         fc_cpu_order = 0;
2331         while (fc_cpu_mask < nr_cpu_ids) {
2332                 fc_cpu_mask <<= 1;
2333                 fc_cpu_order++;
2334         }
2335         fc_cpu_mask--;
2336
2337         fc_exch_workqueue = create_singlethread_workqueue("fc_exch_workqueue");
2338         if (!fc_exch_workqueue)
2339                 return -ENOMEM;
2340         return 0;
2341 }
2342
2343 /**
2344  * fc_destroy_exch_mgr() - Destroy an exchange manager
2345  */
2346 void fc_destroy_exch_mgr()
2347 {
2348         destroy_workqueue(fc_exch_workqueue);
2349         kmem_cache_destroy(fc_em_cachep);
2350 }