Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
[pandora-kernel.git] / drivers / scsi / sd.c
1 /*
2  *      sd.c Copyright (C) 1992 Drew Eckhardt
3  *           Copyright (C) 1993, 1994, 1995, 1999 Eric Youngdale
4  *
5  *      Linux scsi disk driver
6  *              Initial versions: Drew Eckhardt
7  *              Subsequent revisions: Eric Youngdale
8  *      Modification history:
9  *       - Drew Eckhardt <drew@colorado.edu> original
10  *       - Eric Youngdale <eric@andante.org> add scatter-gather, multiple 
11  *         outstanding request, and other enhancements.
12  *         Support loadable low-level scsi drivers.
13  *       - Jirka Hanika <geo@ff.cuni.cz> support more scsi disks using 
14  *         eight major numbers.
15  *       - Richard Gooch <rgooch@atnf.csiro.au> support devfs.
16  *       - Torben Mathiasen <tmm@image.dk> Resource allocation fixes in 
17  *         sd_init and cleanups.
18  *       - Alex Davis <letmein@erols.com> Fix problem where partition info
19  *         not being read in sd_open. Fix problem where removable media 
20  *         could be ejected after sd_open.
21  *       - Douglas Gilbert <dgilbert@interlog.com> cleanup for lk 2.5.x
22  *       - Badari Pulavarty <pbadari@us.ibm.com>, Matthew Wilcox 
23  *         <willy@debian.org>, Kurt Garloff <garloff@suse.de>: 
24  *         Support 32k/1M disks.
25  *
26  *      Logging policy (needs CONFIG_SCSI_LOGGING defined):
27  *       - setting up transfer: SCSI_LOG_HLQUEUE levels 1 and 2
28  *       - end of transfer (bh + scsi_lib): SCSI_LOG_HLCOMPLETE level 1
29  *       - entering sd_ioctl: SCSI_LOG_IOCTL level 1
30  *       - entering other commands: SCSI_LOG_HLQUEUE level 3
31  *      Note: when the logging level is set by the user, it must be greater
32  *      than the level indicated above to trigger output.       
33  */
34
35 #include <linux/module.h>
36 #include <linux/fs.h>
37 #include <linux/kernel.h>
38 #include <linux/mm.h>
39 #include <linux/bio.h>
40 #include <linux/genhd.h>
41 #include <linux/hdreg.h>
42 #include <linux/errno.h>
43 #include <linux/idr.h>
44 #include <linux/interrupt.h>
45 #include <linux/init.h>
46 #include <linux/blkdev.h>
47 #include <linux/blkpg.h>
48 #include <linux/delay.h>
49 #include <linux/smp_lock.h>
50 #include <linux/mutex.h>
51 #include <linux/string_helpers.h>
52 #include <linux/async.h>
53 #include <linux/slab.h>
54 #include <asm/uaccess.h>
55 #include <asm/unaligned.h>
56
57 #include <scsi/scsi.h>
58 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
59 #include <scsi/scsi_dbg.h>
60 #include <scsi/scsi_device.h>
61 #include <scsi/scsi_driver.h>
62 #include <scsi/scsi_eh.h>
63 #include <scsi/scsi_host.h>
64 #include <scsi/scsi_ioctl.h>
65 #include <scsi/scsicam.h>
66
67 #include "sd.h"
68 #include "scsi_logging.h"
69
70 MODULE_AUTHOR("Eric Youngdale");
71 MODULE_DESCRIPTION("SCSI disk (sd) driver");
72 MODULE_LICENSE("GPL");
73
74 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK0_MAJOR);
75 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK1_MAJOR);
76 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK2_MAJOR);
77 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK3_MAJOR);
78 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK4_MAJOR);
79 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK5_MAJOR);
80 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK6_MAJOR);
81 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK7_MAJOR);
82 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK8_MAJOR);
83 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK9_MAJOR);
84 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK10_MAJOR);
85 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK11_MAJOR);
86 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK12_MAJOR);
87 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK13_MAJOR);
88 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK14_MAJOR);
89 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(SCSI_DISK15_MAJOR);
90 MODULE_ALIAS_SCSI_DEVICE(TYPE_DISK);
91 MODULE_ALIAS_SCSI_DEVICE(TYPE_MOD);
92 MODULE_ALIAS_SCSI_DEVICE(TYPE_RBC);
93
94 #if !defined(CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT)
95 #define SD_MINORS       16
96 #else
97 #define SD_MINORS       0
98 #endif
99
100 static int  sd_revalidate_disk(struct gendisk *);
101 static void sd_unlock_native_capacity(struct gendisk *disk);
102 static int  sd_probe(struct device *);
103 static int  sd_remove(struct device *);
104 static void sd_shutdown(struct device *);
105 static int sd_suspend(struct device *, pm_message_t state);
106 static int sd_resume(struct device *);
107 static void sd_rescan(struct device *);
108 static int sd_done(struct scsi_cmnd *);
109 static void sd_read_capacity(struct scsi_disk *sdkp, unsigned char *buffer);
110 static void scsi_disk_release(struct device *cdev);
111 static void sd_print_sense_hdr(struct scsi_disk *, struct scsi_sense_hdr *);
112 static void sd_print_result(struct scsi_disk *, int);
113
114 static DEFINE_SPINLOCK(sd_index_lock);
115 static DEFINE_IDA(sd_index_ida);
116
117 /* This semaphore is used to mediate the 0->1 reference get in the
118  * face of object destruction (i.e. we can't allow a get on an
119  * object after last put) */
120 static DEFINE_MUTEX(sd_ref_mutex);
121
122 static struct kmem_cache *sd_cdb_cache;
123 static mempool_t *sd_cdb_pool;
124
125 static const char *sd_cache_types[] = {
126         "write through", "none", "write back",
127         "write back, no read (daft)"
128 };
129
130 static ssize_t
131 sd_store_cache_type(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
132                     const char *buf, size_t count)
133 {
134         int i, ct = -1, rcd, wce, sp;
135         struct scsi_disk *sdkp = to_scsi_disk(dev);
136         struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
137         char buffer[64];
138         char *buffer_data;
139         struct scsi_mode_data data;
140         struct scsi_sense_hdr sshdr;
141         int len;
142
143         if (sdp->type != TYPE_DISK)
144                 /* no cache control on RBC devices; theoretically they
145                  * can do it, but there's probably so many exceptions
146                  * it's not worth the risk */
147                 return -EINVAL;
148
149         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sd_cache_types); i++) {
150                 len = strlen(sd_cache_types[i]);
151                 if (strncmp(sd_cache_types[i], buf, len) == 0 &&
152                     buf[len] == '\n') {
153                         ct = i;
154                         break;
155                 }
156         }
157         if (ct < 0)
158                 return -EINVAL;
159         rcd = ct & 0x01 ? 1 : 0;
160         wce = ct & 0x02 ? 1 : 0;
161         if (scsi_mode_sense(sdp, 0x08, 8, buffer, sizeof(buffer), SD_TIMEOUT,
162                             SD_MAX_RETRIES, &data, NULL))
163                 return -EINVAL;
164         len = min_t(size_t, sizeof(buffer), data.length - data.header_length -
165                   data.block_descriptor_length);
166         buffer_data = buffer + data.header_length +
167                 data.block_descriptor_length;
168         buffer_data[2] &= ~0x05;
169         buffer_data[2] |= wce << 2 | rcd;
170         sp = buffer_data[0] & 0x80 ? 1 : 0;
171
172         if (scsi_mode_select(sdp, 1, sp, 8, buffer_data, len, SD_TIMEOUT,
173                              SD_MAX_RETRIES, &data, &sshdr)) {
174                 if (scsi_sense_valid(&sshdr))
175                         sd_print_sense_hdr(sdkp, &sshdr);
176                 return -EINVAL;
177         }
178         revalidate_disk(sdkp->disk);
179         return count;
180 }
181
182 static ssize_t
183 sd_store_manage_start_stop(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
184                            const char *buf, size_t count)
185 {
186         struct scsi_disk *sdkp = to_scsi_disk(dev);
187         struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
188
189         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
190                 return -EACCES;
191
192         sdp->manage_start_stop = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
193
194         return count;
195 }
196
197 static ssize_t
198 sd_store_allow_restart(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
199                        const char *buf, size_t count)
200 {
201         struct scsi_disk *sdkp = to_scsi_disk(dev);
202         struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
203
204         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
205                 return -EACCES;
206
207         if (sdp->type != TYPE_DISK)
208                 return -EINVAL;
209
210         sdp->allow_restart = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
211
212         return count;
213 }
214
215 static ssize_t
216 sd_show_cache_type(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
217                    char *buf)
218 {
219         struct scsi_disk *sdkp = to_scsi_disk(dev);
220         int ct = sdkp->RCD + 2*sdkp->WCE;
221
222         return snprintf(buf, 40, "%s\n", sd_cache_types[ct]);
223 }
224
225 static ssize_t
226 sd_show_fua(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
227 {
228         struct scsi_disk *sdkp = to_scsi_disk(dev);
229
230         return snprintf(buf, 20, "%u\n", sdkp->DPOFUA);
231 }
232
233 static ssize_t
234 sd_show_manage_start_stop(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
235                           char *buf)
236 {
237         struct scsi_disk *sdkp = to_scsi_disk(dev);
238         struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
239
240         return snprintf(buf, 20, "%u\n", sdp->manage_start_stop);
241 }
242
243 static ssize_t
244 sd_show_allow_restart(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
245                       char *buf)
246 {
247         struct scsi_disk *sdkp = to_scsi_disk(dev);
248
249         return snprintf(buf, 40, "%d\n", sdkp->device->allow_restart);
250 }
251
252 static ssize_t
253 sd_show_protection_type(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
254                         char *buf)
255 {
256         struct scsi_disk *sdkp = to_scsi_disk(dev);
257
258         return snprintf(buf, 20, "%u\n", sdkp->protection_type);
259 }
260
261 static ssize_t
262 sd_show_protection_mode(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
263                         char *buf)
264 {
265         struct scsi_disk *sdkp = to_scsi_disk(dev);
266         struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
267         unsigned int dif, dix;
268
269         dif = scsi_host_dif_capable(sdp->host, sdkp->protection_type);
270         dix = scsi_host_dix_capable(sdp->host, sdkp->protection_type);
271
272         if (!dix && scsi_host_dix_capable(sdp->host, SD_DIF_TYPE0_PROTECTION)) {
273                 dif = 0;
274                 dix = 1;
275         }
276
277         if (!dif && !dix)
278                 return snprintf(buf, 20, "none\n");
279
280         return snprintf(buf, 20, "%s%u\n", dix ? "dix" : "dif", dif);
281 }
282
283 static ssize_t
284 sd_show_app_tag_own(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
285                     char *buf)
286 {
287         struct scsi_disk *sdkp = to_scsi_disk(dev);
288
289         return snprintf(buf, 20, "%u\n", sdkp->ATO);
290 }
291
292 static ssize_t
293 sd_show_thin_provisioning(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
294                           char *buf)
295 {
296         struct scsi_disk *sdkp = to_scsi_disk(dev);
297
298         return snprintf(buf, 20, "%u\n", sdkp->thin_provisioning);
299 }
300
301 static struct device_attribute sd_disk_attrs[] = {
302         __ATTR(cache_type, S_IRUGO|S_IWUSR, sd_show_cache_type,
303                sd_store_cache_type),
304         __ATTR(FUA, S_IRUGO, sd_show_fua, NULL),
305         __ATTR(allow_restart, S_IRUGO|S_IWUSR, sd_show_allow_restart,
306                sd_store_allow_restart),
307         __ATTR(manage_start_stop, S_IRUGO|S_IWUSR, sd_show_manage_start_stop,
308                sd_store_manage_start_stop),
309         __ATTR(protection_type, S_IRUGO, sd_show_protection_type, NULL),
310         __ATTR(protection_mode, S_IRUGO, sd_show_protection_mode, NULL),
311         __ATTR(app_tag_own, S_IRUGO, sd_show_app_tag_own, NULL),
312         __ATTR(thin_provisioning, S_IRUGO, sd_show_thin_provisioning, NULL),
313         __ATTR_NULL,
314 };
315
316 static struct class sd_disk_class = {
317         .name           = "scsi_disk",
318         .owner          = THIS_MODULE,
319         .dev_release    = scsi_disk_release,
320         .dev_attrs      = sd_disk_attrs,
321 };
322
323 static struct scsi_driver sd_template = {
324         .owner                  = THIS_MODULE,
325         .gendrv = {
326                 .name           = "sd",
327                 .probe          = sd_probe,
328                 .remove         = sd_remove,
329                 .suspend        = sd_suspend,
330                 .resume         = sd_resume,
331                 .shutdown       = sd_shutdown,
332         },
333         .rescan                 = sd_rescan,
334         .done                   = sd_done,
335 };
336
337 /*
338  * Device no to disk mapping:
339  * 
340  *       major         disc2     disc  p1
341  *   |............|.............|....|....| <- dev_t
342  *    31        20 19          8 7  4 3  0
343  * 
344  * Inside a major, we have 16k disks, however mapped non-
345  * contiguously. The first 16 disks are for major0, the next
346  * ones with major1, ... Disk 256 is for major0 again, disk 272 
347  * for major1, ... 
348  * As we stay compatible with our numbering scheme, we can reuse 
349  * the well-know SCSI majors 8, 65--71, 136--143.
350  */
351 static int sd_major(int major_idx)
352 {
353         switch (major_idx) {
354         case 0:
355                 return SCSI_DISK0_MAJOR;
356         case 1 ... 7:
357                 return SCSI_DISK1_MAJOR + major_idx - 1;
358         case 8 ... 15:
359                 return SCSI_DISK8_MAJOR + major_idx - 8;
360         default:
361                 BUG();
362                 return 0;       /* shut up gcc */
363         }
364 }
365
366 static struct scsi_disk *__scsi_disk_get(struct gendisk *disk)
367 {
368         struct scsi_disk *sdkp = NULL;
369
370         if (disk->private_data) {
371                 sdkp = scsi_disk(disk);
372                 if (scsi_device_get(sdkp->device) == 0)
373                         get_device(&sdkp->dev);
374                 else
375                         sdkp = NULL;
376         }
377         return sdkp;
378 }
379
380 static struct scsi_disk *scsi_disk_get(struct gendisk *disk)
381 {
382         struct scsi_disk *sdkp;
383
384         mutex_lock(&sd_ref_mutex);
385         sdkp = __scsi_disk_get(disk);
386         mutex_unlock(&sd_ref_mutex);
387         return sdkp;
388 }
389
390 static struct scsi_disk *scsi_disk_get_from_dev(struct device *dev)
391 {
392         struct scsi_disk *sdkp;
393
394         mutex_lock(&sd_ref_mutex);
395         sdkp = dev_get_drvdata(dev);
396         if (sdkp)
397                 sdkp = __scsi_disk_get(sdkp->disk);
398         mutex_unlock(&sd_ref_mutex);
399         return sdkp;
400 }
401
402 static void scsi_disk_put(struct scsi_disk *sdkp)
403 {
404         struct scsi_device *sdev = sdkp->device;
405
406         mutex_lock(&sd_ref_mutex);
407         put_device(&sdkp->dev);
408         scsi_device_put(sdev);
409         mutex_unlock(&sd_ref_mutex);
410 }
411
412 static void sd_prot_op(struct scsi_cmnd *scmd, unsigned int dif)
413 {
414         unsigned int prot_op = SCSI_PROT_NORMAL;
415         unsigned int dix = scsi_prot_sg_count(scmd);
416
417         if (scmd->sc_data_direction == DMA_FROM_DEVICE) {
418                 if (dif && dix)
419                         prot_op = SCSI_PROT_READ_PASS;
420                 else if (dif && !dix)
421                         prot_op = SCSI_PROT_READ_STRIP;
422                 else if (!dif && dix)
423                         prot_op = SCSI_PROT_READ_INSERT;
424         } else {
425                 if (dif && dix)
426                         prot_op = SCSI_PROT_WRITE_PASS;
427                 else if (dif && !dix)
428                         prot_op = SCSI_PROT_WRITE_INSERT;
429                 else if (!dif && dix)
430                         prot_op = SCSI_PROT_WRITE_STRIP;
431         }
432
433         scsi_set_prot_op(scmd, prot_op);
434         scsi_set_prot_type(scmd, dif);
435 }
436
437 /**
438  * scsi_setup_discard_cmnd - unmap blocks on thinly provisioned device
439  * @sdp: scsi device to operate one
440  * @rq: Request to prepare
441  *
442  * Will issue either UNMAP or WRITE SAME(16) depending on preference
443  * indicated by target device.
444  **/
445 static int scsi_setup_discard_cmnd(struct scsi_device *sdp, struct request *rq)
446 {
447         struct scsi_disk *sdkp = scsi_disk(rq->rq_disk);
448         struct bio *bio = rq->bio;
449         sector_t sector = bio->bi_sector;
450         unsigned int nr_sectors = bio_sectors(bio);
451         unsigned int len;
452         int ret;
453         struct page *page;
454
455         if (sdkp->device->sector_size == 4096) {
456                 sector >>= 3;
457                 nr_sectors >>= 3;
458         }
459
460         rq->timeout = SD_TIMEOUT;
461
462         memset(rq->cmd, 0, rq->cmd_len);
463
464         page = alloc_page(GFP_ATOMIC | __GFP_ZERO);
465         if (!page)
466                 return BLKPREP_DEFER;
467
468         if (sdkp->unmap) {
469                 char *buf = page_address(page);
470
471                 rq->cmd_len = 10;
472                 rq->cmd[0] = UNMAP;
473                 rq->cmd[8] = 24;
474
475                 put_unaligned_be16(6 + 16, &buf[0]);
476                 put_unaligned_be16(16, &buf[2]);
477                 put_unaligned_be64(sector, &buf[8]);
478                 put_unaligned_be32(nr_sectors, &buf[16]);
479
480                 len = 24;
481         } else {
482                 rq->cmd_len = 16;
483                 rq->cmd[0] = WRITE_SAME_16;
484                 rq->cmd[1] = 0x8; /* UNMAP */
485                 put_unaligned_be64(sector, &rq->cmd[2]);
486                 put_unaligned_be32(nr_sectors, &rq->cmd[10]);
487
488                 len = sdkp->device->sector_size;
489         }
490
491         blk_add_request_payload(rq, page, len);
492         ret = scsi_setup_blk_pc_cmnd(sdp, rq);
493         rq->buffer = page_address(page);
494         if (ret != BLKPREP_OK) {
495                 __free_page(page);
496                 rq->buffer = NULL;
497         }
498         return ret;
499 }
500
501 static int scsi_setup_flush_cmnd(struct scsi_device *sdp, struct request *rq)
502 {
503         rq->timeout = SD_FLUSH_TIMEOUT;
504         rq->retries = SD_MAX_RETRIES;
505         rq->cmd[0] = SYNCHRONIZE_CACHE;
506         rq->cmd_len = 10;
507
508         return scsi_setup_blk_pc_cmnd(sdp, rq);
509 }
510
511 static void sd_unprep_fn(struct request_queue *q, struct request *rq)
512 {
513         if (rq->cmd_flags & REQ_DISCARD) {
514                 free_page((unsigned long)rq->buffer);
515                 rq->buffer = NULL;
516         }
517 }
518
519 /**
520  *      sd_init_command - build a scsi (read or write) command from
521  *      information in the request structure.
522  *      @SCpnt: pointer to mid-level's per scsi command structure that
523  *      contains request and into which the scsi command is written
524  *
525  *      Returns 1 if successful and 0 if error (or cannot be done now).
526  **/
527 static int sd_prep_fn(struct request_queue *q, struct request *rq)
528 {
529         struct scsi_cmnd *SCpnt;
530         struct scsi_device *sdp = q->queuedata;
531         struct gendisk *disk = rq->rq_disk;
532         struct scsi_disk *sdkp;
533         sector_t block = blk_rq_pos(rq);
534         sector_t threshold;
535         unsigned int this_count = blk_rq_sectors(rq);
536         int ret, host_dif;
537         unsigned char protect;
538
539         /*
540          * Discard request come in as REQ_TYPE_FS but we turn them into
541          * block PC requests to make life easier.
542          */
543         if (rq->cmd_flags & REQ_DISCARD) {
544                 ret = scsi_setup_discard_cmnd(sdp, rq);
545                 goto out;
546         } else if (rq->cmd_flags & REQ_FLUSH) {
547                 ret = scsi_setup_flush_cmnd(sdp, rq);
548                 goto out;
549         } else if (rq->cmd_type == REQ_TYPE_BLOCK_PC) {
550                 ret = scsi_setup_blk_pc_cmnd(sdp, rq);
551                 goto out;
552         } else if (rq->cmd_type != REQ_TYPE_FS) {
553                 ret = BLKPREP_KILL;
554                 goto out;
555         }
556         ret = scsi_setup_fs_cmnd(sdp, rq);
557         if (ret != BLKPREP_OK)
558                 goto out;
559         SCpnt = rq->special;
560         sdkp = scsi_disk(disk);
561
562         /* from here on until we're complete, any goto out
563          * is used for a killable error condition */
564         ret = BLKPREP_KILL;
565
566         SCSI_LOG_HLQUEUE(1, scmd_printk(KERN_INFO, SCpnt,
567                                         "sd_init_command: block=%llu, "
568                                         "count=%d\n",
569                                         (unsigned long long)block,
570                                         this_count));
571
572         if (!sdp || !scsi_device_online(sdp) ||
573             block + blk_rq_sectors(rq) > get_capacity(disk)) {
574                 SCSI_LOG_HLQUEUE(2, scmd_printk(KERN_INFO, SCpnt,
575                                                 "Finishing %u sectors\n",
576                                                 blk_rq_sectors(rq)));
577                 SCSI_LOG_HLQUEUE(2, scmd_printk(KERN_INFO, SCpnt,
578                                                 "Retry with 0x%p\n", SCpnt));
579                 goto out;
580         }
581
582         if (sdp->changed) {
583                 /*
584                  * quietly refuse to do anything to a changed disc until 
585                  * the changed bit has been reset
586                  */
587                 /* printk("SCSI disk has been changed. Prohibiting further I/O.\n"); */
588                 goto out;
589         }
590
591         /*
592          * Some SD card readers can't handle multi-sector accesses which touch
593          * the last one or two hardware sectors.  Split accesses as needed.
594          */
595         threshold = get_capacity(disk) - SD_LAST_BUGGY_SECTORS *
596                 (sdp->sector_size / 512);
597
598         if (unlikely(sdp->last_sector_bug && block + this_count > threshold)) {
599                 if (block < threshold) {
600                         /* Access up to the threshold but not beyond */
601                         this_count = threshold - block;
602                 } else {
603                         /* Access only a single hardware sector */
604                         this_count = sdp->sector_size / 512;
605                 }
606         }
607
608         SCSI_LOG_HLQUEUE(2, scmd_printk(KERN_INFO, SCpnt, "block=%llu\n",
609                                         (unsigned long long)block));
610
611         /*
612          * If we have a 1K hardware sectorsize, prevent access to single
613          * 512 byte sectors.  In theory we could handle this - in fact
614          * the scsi cdrom driver must be able to handle this because
615          * we typically use 1K blocksizes, and cdroms typically have
616          * 2K hardware sectorsizes.  Of course, things are simpler
617          * with the cdrom, since it is read-only.  For performance
618          * reasons, the filesystems should be able to handle this
619          * and not force the scsi disk driver to use bounce buffers
620          * for this.
621          */
622         if (sdp->sector_size == 1024) {
623                 if ((block & 1) || (blk_rq_sectors(rq) & 1)) {
624                         scmd_printk(KERN_ERR, SCpnt,
625                                     "Bad block number requested\n");
626                         goto out;
627                 } else {
628                         block = block >> 1;
629                         this_count = this_count >> 1;
630                 }
631         }
632         if (sdp->sector_size == 2048) {
633                 if ((block & 3) || (blk_rq_sectors(rq) & 3)) {
634                         scmd_printk(KERN_ERR, SCpnt,
635                                     "Bad block number requested\n");
636                         goto out;
637                 } else {
638                         block = block >> 2;
639                         this_count = this_count >> 2;
640                 }
641         }
642         if (sdp->sector_size == 4096) {
643                 if ((block & 7) || (blk_rq_sectors(rq) & 7)) {
644                         scmd_printk(KERN_ERR, SCpnt,
645                                     "Bad block number requested\n");
646                         goto out;
647                 } else {
648                         block = block >> 3;
649                         this_count = this_count >> 3;
650                 }
651         }
652         if (rq_data_dir(rq) == WRITE) {
653                 if (!sdp->writeable) {
654                         goto out;
655                 }
656                 SCpnt->cmnd[0] = WRITE_6;
657                 SCpnt->sc_data_direction = DMA_TO_DEVICE;
658
659                 if (blk_integrity_rq(rq) &&
660                     sd_dif_prepare(rq, block, sdp->sector_size) == -EIO)
661                         goto out;
662
663         } else if (rq_data_dir(rq) == READ) {
664                 SCpnt->cmnd[0] = READ_6;
665                 SCpnt->sc_data_direction = DMA_FROM_DEVICE;
666         } else {
667                 scmd_printk(KERN_ERR, SCpnt, "Unknown command %x\n", rq->cmd_flags);
668                 goto out;
669         }
670
671         SCSI_LOG_HLQUEUE(2, scmd_printk(KERN_INFO, SCpnt,
672                                         "%s %d/%u 512 byte blocks.\n",
673                                         (rq_data_dir(rq) == WRITE) ?
674                                         "writing" : "reading", this_count,
675                                         blk_rq_sectors(rq)));
676
677         /* Set RDPROTECT/WRPROTECT if disk is formatted with DIF */
678         host_dif = scsi_host_dif_capable(sdp->host, sdkp->protection_type);
679         if (host_dif)
680                 protect = 1 << 5;
681         else
682                 protect = 0;
683
684         if (host_dif == SD_DIF_TYPE2_PROTECTION) {
685                 SCpnt->cmnd = mempool_alloc(sd_cdb_pool, GFP_ATOMIC);
686
687                 if (unlikely(SCpnt->cmnd == NULL)) {
688                         ret = BLKPREP_DEFER;
689                         goto out;
690                 }
691
692                 SCpnt->cmd_len = SD_EXT_CDB_SIZE;
693                 memset(SCpnt->cmnd, 0, SCpnt->cmd_len);
694                 SCpnt->cmnd[0] = VARIABLE_LENGTH_CMD;
695                 SCpnt->cmnd[7] = 0x18;
696                 SCpnt->cmnd[9] = (rq_data_dir(rq) == READ) ? READ_32 : WRITE_32;
697                 SCpnt->cmnd[10] = protect | ((rq->cmd_flags & REQ_FUA) ? 0x8 : 0);
698
699                 /* LBA */
700                 SCpnt->cmnd[12] = sizeof(block) > 4 ? (unsigned char) (block >> 56) & 0xff : 0;
701                 SCpnt->cmnd[13] = sizeof(block) > 4 ? (unsigned char) (block >> 48) & 0xff : 0;
702                 SCpnt->cmnd[14] = sizeof(block) > 4 ? (unsigned char) (block >> 40) & 0xff : 0;
703                 SCpnt->cmnd[15] = sizeof(block) > 4 ? (unsigned char) (block >> 32) & 0xff : 0;
704                 SCpnt->cmnd[16] = (unsigned char) (block >> 24) & 0xff;
705                 SCpnt->cmnd[17] = (unsigned char) (block >> 16) & 0xff;
706                 SCpnt->cmnd[18] = (unsigned char) (block >> 8) & 0xff;
707                 SCpnt->cmnd[19] = (unsigned char) block & 0xff;
708
709                 /* Expected Indirect LBA */
710                 SCpnt->cmnd[20] = (unsigned char) (block >> 24) & 0xff;
711                 SCpnt->cmnd[21] = (unsigned char) (block >> 16) & 0xff;
712                 SCpnt->cmnd[22] = (unsigned char) (block >> 8) & 0xff;
713                 SCpnt->cmnd[23] = (unsigned char) block & 0xff;
714
715                 /* Transfer length */
716                 SCpnt->cmnd[28] = (unsigned char) (this_count >> 24) & 0xff;
717                 SCpnt->cmnd[29] = (unsigned char) (this_count >> 16) & 0xff;
718                 SCpnt->cmnd[30] = (unsigned char) (this_count >> 8) & 0xff;
719                 SCpnt->cmnd[31] = (unsigned char) this_count & 0xff;
720         } else if (block > 0xffffffff) {
721                 SCpnt->cmnd[0] += READ_16 - READ_6;
722                 SCpnt->cmnd[1] = protect | ((rq->cmd_flags & REQ_FUA) ? 0x8 : 0);
723                 SCpnt->cmnd[2] = sizeof(block) > 4 ? (unsigned char) (block >> 56) & 0xff : 0;
724                 SCpnt->cmnd[3] = sizeof(block) > 4 ? (unsigned char) (block >> 48) & 0xff : 0;
725                 SCpnt->cmnd[4] = sizeof(block) > 4 ? (unsigned char) (block >> 40) & 0xff : 0;
726                 SCpnt->cmnd[5] = sizeof(block) > 4 ? (unsigned char) (block >> 32) & 0xff : 0;
727                 SCpnt->cmnd[6] = (unsigned char) (block >> 24) & 0xff;
728                 SCpnt->cmnd[7] = (unsigned char) (block >> 16) & 0xff;
729                 SCpnt->cmnd[8] = (unsigned char) (block >> 8) & 0xff;
730                 SCpnt->cmnd[9] = (unsigned char) block & 0xff;
731                 SCpnt->cmnd[10] = (unsigned char) (this_count >> 24) & 0xff;
732                 SCpnt->cmnd[11] = (unsigned char) (this_count >> 16) & 0xff;
733                 SCpnt->cmnd[12] = (unsigned char) (this_count >> 8) & 0xff;
734                 SCpnt->cmnd[13] = (unsigned char) this_count & 0xff;
735                 SCpnt->cmnd[14] = SCpnt->cmnd[15] = 0;
736         } else if ((this_count > 0xff) || (block > 0x1fffff) ||
737                    scsi_device_protection(SCpnt->device) ||
738                    SCpnt->device->use_10_for_rw) {
739                 if (this_count > 0xffff)
740                         this_count = 0xffff;
741
742                 SCpnt->cmnd[0] += READ_10 - READ_6;
743                 SCpnt->cmnd[1] = protect | ((rq->cmd_flags & REQ_FUA) ? 0x8 : 0);
744                 SCpnt->cmnd[2] = (unsigned char) (block >> 24) & 0xff;
745                 SCpnt->cmnd[3] = (unsigned char) (block >> 16) & 0xff;
746                 SCpnt->cmnd[4] = (unsigned char) (block >> 8) & 0xff;
747                 SCpnt->cmnd[5] = (unsigned char) block & 0xff;
748                 SCpnt->cmnd[6] = SCpnt->cmnd[9] = 0;
749                 SCpnt->cmnd[7] = (unsigned char) (this_count >> 8) & 0xff;
750                 SCpnt->cmnd[8] = (unsigned char) this_count & 0xff;
751         } else {
752                 if (unlikely(rq->cmd_flags & REQ_FUA)) {
753                         /*
754                          * This happens only if this drive failed
755                          * 10byte rw command with ILLEGAL_REQUEST
756                          * during operation and thus turned off
757                          * use_10_for_rw.
758                          */
759                         scmd_printk(KERN_ERR, SCpnt,
760                                     "FUA write on READ/WRITE(6) drive\n");
761                         goto out;
762                 }
763
764                 SCpnt->cmnd[1] |= (unsigned char) ((block >> 16) & 0x1f);
765                 SCpnt->cmnd[2] = (unsigned char) ((block >> 8) & 0xff);
766                 SCpnt->cmnd[3] = (unsigned char) block & 0xff;
767                 SCpnt->cmnd[4] = (unsigned char) this_count;
768                 SCpnt->cmnd[5] = 0;
769         }
770         SCpnt->sdb.length = this_count * sdp->sector_size;
771
772         /* If DIF or DIX is enabled, tell HBA how to handle request */
773         if (host_dif || scsi_prot_sg_count(SCpnt))
774                 sd_prot_op(SCpnt, host_dif);
775
776         /*
777          * We shouldn't disconnect in the middle of a sector, so with a dumb
778          * host adapter, it's safe to assume that we can at least transfer
779          * this many bytes between each connect / disconnect.
780          */
781         SCpnt->transfersize = sdp->sector_size;
782         SCpnt->underflow = this_count << 9;
783         SCpnt->allowed = SD_MAX_RETRIES;
784
785         /*
786          * This indicates that the command is ready from our end to be
787          * queued.
788          */
789         ret = BLKPREP_OK;
790  out:
791         return scsi_prep_return(q, rq, ret);
792 }
793
794 /**
795  *      sd_open - open a scsi disk device
796  *      @inode: only i_rdev member may be used
797  *      @filp: only f_mode and f_flags may be used
798  *
799  *      Returns 0 if successful. Returns a negated errno value in case 
800  *      of error.
801  *
802  *      Note: This can be called from a user context (e.g. fsck(1) )
803  *      or from within the kernel (e.g. as a result of a mount(1) ).
804  *      In the latter case @inode and @filp carry an abridged amount
805  *      of information as noted above.
806  *
807  *      Locking: called with bdev->bd_mutex held.
808  **/
809 static int sd_open(struct block_device *bdev, fmode_t mode)
810 {
811         struct scsi_disk *sdkp = scsi_disk_get(bdev->bd_disk);
812         struct scsi_device *sdev;
813         int retval;
814
815         if (!sdkp)
816                 return -ENXIO;
817
818         SCSI_LOG_HLQUEUE(3, sd_printk(KERN_INFO, sdkp, "sd_open\n"));
819
820         sdev = sdkp->device;
821
822         retval = scsi_autopm_get_device(sdev);
823         if (retval)
824                 goto error_autopm;
825
826         /*
827          * If the device is in error recovery, wait until it is done.
828          * If the device is offline, then disallow any access to it.
829          */
830         retval = -ENXIO;
831         if (!scsi_block_when_processing_errors(sdev))
832                 goto error_out;
833
834         if (sdev->removable || sdkp->write_prot)
835                 check_disk_change(bdev);
836
837         /*
838          * If the drive is empty, just let the open fail.
839          */
840         retval = -ENOMEDIUM;
841         if (sdev->removable && !sdkp->media_present && !(mode & FMODE_NDELAY))
842                 goto error_out;
843
844         /*
845          * If the device has the write protect tab set, have the open fail
846          * if the user expects to be able to write to the thing.
847          */
848         retval = -EROFS;
849         if (sdkp->write_prot && (mode & FMODE_WRITE))
850                 goto error_out;
851
852         /*
853          * It is possible that the disk changing stuff resulted in
854          * the device being taken offline.  If this is the case,
855          * report this to the user, and don't pretend that the
856          * open actually succeeded.
857          */
858         retval = -ENXIO;
859         if (!scsi_device_online(sdev))
860                 goto error_out;
861
862         if ((atomic_inc_return(&sdkp->openers) == 1) && sdev->removable) {
863                 if (scsi_block_when_processing_errors(sdev))
864                         scsi_set_medium_removal(sdev, SCSI_REMOVAL_PREVENT);
865         }
866
867         return 0;
868
869 error_out:
870         scsi_autopm_put_device(sdev);
871 error_autopm:
872         scsi_disk_put(sdkp);
873         return retval;  
874 }
875
876 /**
877  *      sd_release - invoked when the (last) close(2) is called on this
878  *      scsi disk.
879  *      @inode: only i_rdev member may be used
880  *      @filp: only f_mode and f_flags may be used
881  *
882  *      Returns 0. 
883  *
884  *      Note: may block (uninterruptible) if error recovery is underway
885  *      on this disk.
886  *
887  *      Locking: called with bdev->bd_mutex held.
888  **/
889 static int sd_release(struct gendisk *disk, fmode_t mode)
890 {
891         struct scsi_disk *sdkp = scsi_disk(disk);
892         struct scsi_device *sdev = sdkp->device;
893
894         SCSI_LOG_HLQUEUE(3, sd_printk(KERN_INFO, sdkp, "sd_release\n"));
895
896         if (atomic_dec_return(&sdkp->openers) == 0 && sdev->removable) {
897                 if (scsi_block_when_processing_errors(sdev))
898                         scsi_set_medium_removal(sdev, SCSI_REMOVAL_ALLOW);
899         }
900
901         /*
902          * XXX and what if there are packets in flight and this close()
903          * XXX is followed by a "rmmod sd_mod"?
904          */
905
906         scsi_autopm_put_device(sdev);
907         scsi_disk_put(sdkp);
908         return 0;
909 }
910
911 static int sd_getgeo(struct block_device *bdev, struct hd_geometry *geo)
912 {
913         struct scsi_disk *sdkp = scsi_disk(bdev->bd_disk);
914         struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
915         struct Scsi_Host *host = sdp->host;
916         int diskinfo[4];
917
918         /* default to most commonly used values */
919         diskinfo[0] = 0x40;     /* 1 << 6 */
920         diskinfo[1] = 0x20;     /* 1 << 5 */
921         diskinfo[2] = sdkp->capacity >> 11;
922         
923         /* override with calculated, extended default, or driver values */
924         if (host->hostt->bios_param)
925                 host->hostt->bios_param(sdp, bdev, sdkp->capacity, diskinfo);
926         else
927                 scsicam_bios_param(bdev, sdkp->capacity, diskinfo);
928
929         geo->heads = diskinfo[0];
930         geo->sectors = diskinfo[1];
931         geo->cylinders = diskinfo[2];
932         return 0;
933 }
934
935 /**
936  *      sd_ioctl - process an ioctl
937  *      @inode: only i_rdev/i_bdev members may be used
938  *      @filp: only f_mode and f_flags may be used
939  *      @cmd: ioctl command number
940  *      @arg: this is third argument given to ioctl(2) system call.
941  *      Often contains a pointer.
942  *
943  *      Returns 0 if successful (some ioctls return postive numbers on
944  *      success as well). Returns a negated errno value in case of error.
945  *
946  *      Note: most ioctls are forward onto the block subsystem or further
947  *      down in the scsi subsystem.
948  **/
949 static int sd_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
950                     unsigned int cmd, unsigned long arg)
951 {
952         struct gendisk *disk = bdev->bd_disk;
953         struct scsi_device *sdp = scsi_disk(disk)->device;
954         void __user *p = (void __user *)arg;
955         int error;
956     
957         SCSI_LOG_IOCTL(1, printk("sd_ioctl: disk=%s, cmd=0x%x\n",
958                                                 disk->disk_name, cmd));
959
960         /*
961          * If we are in the middle of error recovery, don't let anyone
962          * else try and use this device.  Also, if error recovery fails, it
963          * may try and take the device offline, in which case all further
964          * access to the device is prohibited.
965          */
966         error = scsi_nonblockable_ioctl(sdp, cmd, p,
967                                         (mode & FMODE_NDELAY) != 0);
968         if (!scsi_block_when_processing_errors(sdp) || !error)
969                 goto out;
970
971         /*
972          * Send SCSI addressing ioctls directly to mid level, send other
973          * ioctls to block level and then onto mid level if they can't be
974          * resolved.
975          */
976         switch (cmd) {
977                 case SCSI_IOCTL_GET_IDLUN:
978                 case SCSI_IOCTL_GET_BUS_NUMBER:
979                         error = scsi_ioctl(sdp, cmd, p);
980                         break;
981                 default:
982                         error = scsi_cmd_ioctl(disk->queue, disk, mode, cmd, p);
983                         if (error != -ENOTTY)
984                                 break;
985                         error = scsi_ioctl(sdp, cmd, p);
986                         break;
987         }
988 out:
989         return error;
990 }
991
992 static void set_media_not_present(struct scsi_disk *sdkp)
993 {
994         sdkp->media_present = 0;
995         sdkp->capacity = 0;
996         sdkp->device->changed = 1;
997 }
998
999 /**
1000  *      sd_media_changed - check if our medium changed
1001  *      @disk: kernel device descriptor 
1002  *
1003  *      Returns 0 if not applicable or no change; 1 if change
1004  *
1005  *      Note: this function is invoked from the block subsystem.
1006  **/
1007 static int sd_media_changed(struct gendisk *disk)
1008 {
1009         struct scsi_disk *sdkp = scsi_disk(disk);
1010         struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
1011         struct scsi_sense_hdr *sshdr = NULL;
1012         int retval;
1013
1014         SCSI_LOG_HLQUEUE(3, sd_printk(KERN_INFO, sdkp, "sd_media_changed\n"));
1015
1016         if (!sdp->removable)
1017                 return 0;
1018
1019         /*
1020          * If the device is offline, don't send any commands - just pretend as
1021          * if the command failed.  If the device ever comes back online, we
1022          * can deal with it then.  It is only because of unrecoverable errors
1023          * that we would ever take a device offline in the first place.
1024          */
1025         if (!scsi_device_online(sdp)) {
1026                 set_media_not_present(sdkp);
1027                 retval = 1;
1028                 goto out;
1029         }
1030
1031         /*
1032          * Using TEST_UNIT_READY enables differentiation between drive with
1033          * no cartridge loaded - NOT READY, drive with changed cartridge -
1034          * UNIT ATTENTION, or with same cartridge - GOOD STATUS.
1035          *
1036          * Drives that auto spin down. eg iomega jaz 1G, will be started
1037          * by sd_spinup_disk() from sd_revalidate_disk(), which happens whenever
1038          * sd_revalidate() is called.
1039          */
1040         retval = -ENODEV;
1041
1042         if (scsi_block_when_processing_errors(sdp)) {
1043                 sshdr  = kzalloc(sizeof(*sshdr), GFP_KERNEL);
1044                 retval = scsi_test_unit_ready(sdp, SD_TIMEOUT, SD_MAX_RETRIES,
1045                                               sshdr);
1046         }
1047
1048         /*
1049          * Unable to test, unit probably not ready.   This usually
1050          * means there is no disc in the drive.  Mark as changed,
1051          * and we will figure it out later once the drive is
1052          * available again.
1053          */
1054         if (retval || (scsi_sense_valid(sshdr) &&
1055                        /* 0x3a is medium not present */
1056                        sshdr->asc == 0x3a)) {
1057                 set_media_not_present(sdkp);
1058                 retval = 1;
1059                 goto out;
1060         }
1061
1062         /*
1063          * For removable scsi disk we have to recognise the presence
1064          * of a disk in the drive. This is kept in the struct scsi_disk
1065          * struct and tested at open !  Daniel Roche (dan@lectra.fr)
1066          */
1067         sdkp->media_present = 1;
1068
1069         retval = sdp->changed;
1070         sdp->changed = 0;
1071 out:
1072         if (retval != sdkp->previous_state)
1073                 sdev_evt_send_simple(sdp, SDEV_EVT_MEDIA_CHANGE, GFP_KERNEL);
1074         sdkp->previous_state = retval;
1075         kfree(sshdr);
1076         return retval;
1077 }
1078
1079 static int sd_sync_cache(struct scsi_disk *sdkp)
1080 {
1081         int retries, res;
1082         struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
1083         struct scsi_sense_hdr sshdr;
1084
1085         if (!scsi_device_online(sdp))
1086                 return -ENODEV;
1087
1088
1089         for (retries = 3; retries > 0; --retries) {
1090                 unsigned char cmd[10] = { 0 };
1091
1092                 cmd[0] = SYNCHRONIZE_CACHE;
1093                 /*
1094                  * Leave the rest of the command zero to indicate
1095                  * flush everything.
1096                  */
1097                 res = scsi_execute_req(sdp, cmd, DMA_NONE, NULL, 0, &sshdr,
1098                                        SD_FLUSH_TIMEOUT, SD_MAX_RETRIES, NULL);
1099                 if (res == 0)
1100                         break;
1101         }
1102
1103         if (res) {
1104                 sd_print_result(sdkp, res);
1105                 if (driver_byte(res) & DRIVER_SENSE)
1106                         sd_print_sense_hdr(sdkp, &sshdr);
1107         }
1108
1109         if (res)
1110                 return -EIO;
1111         return 0;
1112 }
1113
1114 static void sd_rescan(struct device *dev)
1115 {
1116         struct scsi_disk *sdkp = scsi_disk_get_from_dev(dev);
1117
1118         if (sdkp) {
1119                 revalidate_disk(sdkp->disk);
1120                 scsi_disk_put(sdkp);
1121         }
1122 }
1123
1124
1125 #ifdef CONFIG_COMPAT
1126 /* 
1127  * This gets directly called from VFS. When the ioctl 
1128  * is not recognized we go back to the other translation paths. 
1129  */
1130 static int sd_compat_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
1131                            unsigned int cmd, unsigned long arg)
1132 {
1133         struct scsi_device *sdev = scsi_disk(bdev->bd_disk)->device;
1134
1135         /*
1136          * If we are in the middle of error recovery, don't let anyone
1137          * else try and use this device.  Also, if error recovery fails, it
1138          * may try and take the device offline, in which case all further
1139          * access to the device is prohibited.
1140          */
1141         if (!scsi_block_when_processing_errors(sdev))
1142                 return -ENODEV;
1143                
1144         if (sdev->host->hostt->compat_ioctl) {
1145                 int ret;
1146
1147                 ret = sdev->host->hostt->compat_ioctl(sdev, cmd, (void __user *)arg);
1148
1149                 return ret;
1150         }
1151
1152         /* 
1153          * Let the static ioctl translation table take care of it.
1154          */
1155         return -ENOIOCTLCMD; 
1156 }
1157 #endif
1158
1159 static const struct block_device_operations sd_fops = {
1160         .owner                  = THIS_MODULE,
1161         .open                   = sd_open,
1162         .release                = sd_release,
1163         .ioctl                  = sd_ioctl,
1164         .getgeo                 = sd_getgeo,
1165 #ifdef CONFIG_COMPAT
1166         .compat_ioctl           = sd_compat_ioctl,
1167 #endif
1168         .media_changed          = sd_media_changed,
1169         .revalidate_disk        = sd_revalidate_disk,
1170         .unlock_native_capacity = sd_unlock_native_capacity,
1171 };
1172
1173 static unsigned int sd_completed_bytes(struct scsi_cmnd *scmd)
1174 {
1175         u64 start_lba = blk_rq_pos(scmd->request);
1176         u64 end_lba = blk_rq_pos(scmd->request) + (scsi_bufflen(scmd) / 512);
1177         u64 bad_lba;
1178         int info_valid;
1179
1180         if (scmd->request->cmd_type != REQ_TYPE_FS)
1181                 return 0;
1182
1183         info_valid = scsi_get_sense_info_fld(scmd->sense_buffer,
1184                                              SCSI_SENSE_BUFFERSIZE,
1185                                              &bad_lba);
1186         if (!info_valid)
1187                 return 0;
1188
1189         if (scsi_bufflen(scmd) <= scmd->device->sector_size)
1190                 return 0;
1191
1192         if (scmd->device->sector_size < 512) {
1193                 /* only legitimate sector_size here is 256 */
1194                 start_lba <<= 1;
1195                 end_lba <<= 1;
1196         } else {
1197                 /* be careful ... don't want any overflows */
1198                 u64 factor = scmd->device->sector_size / 512;
1199                 do_div(start_lba, factor);
1200                 do_div(end_lba, factor);
1201         }
1202
1203         /* The bad lba was reported incorrectly, we have no idea where
1204          * the error is.
1205          */
1206         if (bad_lba < start_lba  || bad_lba >= end_lba)
1207                 return 0;
1208
1209         /* This computation should always be done in terms of
1210          * the resolution of the device's medium.
1211          */
1212         return (bad_lba - start_lba) * scmd->device->sector_size;
1213 }
1214
1215 /**
1216  *      sd_done - bottom half handler: called when the lower level
1217  *      driver has completed (successfully or otherwise) a scsi command.
1218  *      @SCpnt: mid-level's per command structure.
1219  *
1220  *      Note: potentially run from within an ISR. Must not block.
1221  **/
1222 static int sd_done(struct scsi_cmnd *SCpnt)
1223 {
1224         int result = SCpnt->result;
1225         unsigned int good_bytes = result ? 0 : scsi_bufflen(SCpnt);
1226         struct scsi_sense_hdr sshdr;
1227         struct scsi_disk *sdkp = scsi_disk(SCpnt->request->rq_disk);
1228         int sense_valid = 0;
1229         int sense_deferred = 0;
1230
1231         if (SCpnt->request->cmd_flags & REQ_DISCARD) {
1232                 if (!result)
1233                         scsi_set_resid(SCpnt, 0);
1234                 return good_bytes;
1235         }
1236
1237         if (result) {
1238                 sense_valid = scsi_command_normalize_sense(SCpnt, &sshdr);
1239                 if (sense_valid)
1240                         sense_deferred = scsi_sense_is_deferred(&sshdr);
1241         }
1242 #ifdef CONFIG_SCSI_LOGGING
1243         SCSI_LOG_HLCOMPLETE(1, scsi_print_result(SCpnt));
1244         if (sense_valid) {
1245                 SCSI_LOG_HLCOMPLETE(1, scmd_printk(KERN_INFO, SCpnt,
1246                                                    "sd_done: sb[respc,sk,asc,"
1247                                                    "ascq]=%x,%x,%x,%x\n",
1248                                                    sshdr.response_code,
1249                                                    sshdr.sense_key, sshdr.asc,
1250                                                    sshdr.ascq));
1251         }
1252 #endif
1253         if (driver_byte(result) != DRIVER_SENSE &&
1254             (!sense_valid || sense_deferred))
1255                 goto out;
1256
1257         switch (sshdr.sense_key) {
1258         case HARDWARE_ERROR:
1259         case MEDIUM_ERROR:
1260                 good_bytes = sd_completed_bytes(SCpnt);
1261                 break;
1262         case RECOVERED_ERROR:
1263                 good_bytes = scsi_bufflen(SCpnt);
1264                 break;
1265         case NO_SENSE:
1266                 /* This indicates a false check condition, so ignore it.  An
1267                  * unknown amount of data was transferred so treat it as an
1268                  * error.
1269                  */
1270                 scsi_print_sense("sd", SCpnt);
1271                 SCpnt->result = 0;
1272                 memset(SCpnt->sense_buffer, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE);
1273                 break;
1274         case ABORTED_COMMAND: /* DIF: Target detected corruption */
1275         case ILLEGAL_REQUEST: /* DIX: Host detected corruption */
1276                 if (sshdr.asc == 0x10)
1277                         good_bytes = sd_completed_bytes(SCpnt);
1278                 break;
1279         default:
1280                 break;
1281         }
1282  out:
1283         if (rq_data_dir(SCpnt->request) == READ && scsi_prot_sg_count(SCpnt))
1284                 sd_dif_complete(SCpnt, good_bytes);
1285
1286         if (scsi_host_dif_capable(sdkp->device->host, sdkp->protection_type)
1287             == SD_DIF_TYPE2_PROTECTION && SCpnt->cmnd != SCpnt->request->cmd) {
1288
1289                 /* We have to print a failed command here as the
1290                  * extended CDB gets freed before scsi_io_completion()
1291                  * is called.
1292                  */
1293                 if (result)
1294                         scsi_print_command(SCpnt);
1295
1296                 mempool_free(SCpnt->cmnd, sd_cdb_pool);
1297                 SCpnt->cmnd = NULL;
1298                 SCpnt->cmd_len = 0;
1299         }
1300
1301         return good_bytes;
1302 }
1303
1304 static int media_not_present(struct scsi_disk *sdkp,
1305                              struct scsi_sense_hdr *sshdr)
1306 {
1307
1308         if (!scsi_sense_valid(sshdr))
1309                 return 0;
1310         /* not invoked for commands that could return deferred errors */
1311         if (sshdr->sense_key != NOT_READY &&
1312             sshdr->sense_key != UNIT_ATTENTION)
1313                 return 0;
1314         if (sshdr->asc != 0x3A) /* medium not present */
1315                 return 0;
1316
1317         set_media_not_present(sdkp);
1318         return 1;
1319 }
1320
1321 /*
1322  * spinup disk - called only in sd_revalidate_disk()
1323  */
1324 static void
1325 sd_spinup_disk(struct scsi_disk *sdkp)
1326 {
1327         unsigned char cmd[10];
1328         unsigned long spintime_expire = 0;
1329         int retries, spintime;
1330         unsigned int the_result;
1331         struct scsi_sense_hdr sshdr;
1332         int sense_valid = 0;
1333
1334         spintime = 0;
1335
1336         /* Spin up drives, as required.  Only do this at boot time */
1337         /* Spinup needs to be done for module loads too. */
1338         do {
1339                 retries = 0;
1340
1341                 do {
1342                         cmd[0] = TEST_UNIT_READY;
1343                         memset((void *) &cmd[1], 0, 9);
1344
1345                         the_result = scsi_execute_req(sdkp->device, cmd,
1346                                                       DMA_NONE, NULL, 0,
1347                                                       &sshdr, SD_TIMEOUT,
1348                                                       SD_MAX_RETRIES, NULL);
1349
1350                         /*
1351                          * If the drive has indicated to us that it
1352                          * doesn't have any media in it, don't bother
1353                          * with any more polling.
1354                          */
1355                         if (media_not_present(sdkp, &sshdr))
1356                                 return;
1357
1358                         if (the_result)
1359                                 sense_valid = scsi_sense_valid(&sshdr);
1360                         retries++;
1361                 } while (retries < 3 && 
1362                          (!scsi_status_is_good(the_result) ||
1363                           ((driver_byte(the_result) & DRIVER_SENSE) &&
1364                           sense_valid && sshdr.sense_key == UNIT_ATTENTION)));
1365
1366                 if ((driver_byte(the_result) & DRIVER_SENSE) == 0) {
1367                         /* no sense, TUR either succeeded or failed
1368                          * with a status error */
1369                         if(!spintime && !scsi_status_is_good(the_result)) {
1370                                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Unit Not Ready\n");
1371                                 sd_print_result(sdkp, the_result);
1372                         }
1373                         break;
1374                 }
1375                                         
1376                 /*
1377                  * The device does not want the automatic start to be issued.
1378                  */
1379                 if (sdkp->device->no_start_on_add)
1380                         break;
1381
1382                 if (sense_valid && sshdr.sense_key == NOT_READY) {
1383                         if (sshdr.asc == 4 && sshdr.ascq == 3)
1384                                 break;  /* manual intervention required */
1385                         if (sshdr.asc == 4 && sshdr.ascq == 0xb)
1386                                 break;  /* standby */
1387                         if (sshdr.asc == 4 && sshdr.ascq == 0xc)
1388                                 break;  /* unavailable */
1389                         /*
1390                          * Issue command to spin up drive when not ready
1391                          */
1392                         if (!spintime) {
1393                                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Spinning up disk...");
1394                                 cmd[0] = START_STOP;
1395                                 cmd[1] = 1;     /* Return immediately */
1396                                 memset((void *) &cmd[2], 0, 8);
1397                                 cmd[4] = 1;     /* Start spin cycle */
1398                                 if (sdkp->device->start_stop_pwr_cond)
1399                                         cmd[4] |= 1 << 4;
1400                                 scsi_execute_req(sdkp->device, cmd, DMA_NONE,
1401                                                  NULL, 0, &sshdr,
1402                                                  SD_TIMEOUT, SD_MAX_RETRIES,
1403                                                  NULL);
1404                                 spintime_expire = jiffies + 100 * HZ;
1405                                 spintime = 1;
1406                         }
1407                         /* Wait 1 second for next try */
1408                         msleep(1000);
1409                         printk(".");
1410
1411                 /*
1412                  * Wait for USB flash devices with slow firmware.
1413                  * Yes, this sense key/ASC combination shouldn't
1414                  * occur here.  It's characteristic of these devices.
1415                  */
1416                 } else if (sense_valid &&
1417                                 sshdr.sense_key == UNIT_ATTENTION &&
1418                                 sshdr.asc == 0x28) {
1419                         if (!spintime) {
1420                                 spintime_expire = jiffies + 5 * HZ;
1421                                 spintime = 1;
1422                         }
1423                         /* Wait 1 second for next try */
1424                         msleep(1000);
1425                 } else {
1426                         /* we don't understand the sense code, so it's
1427                          * probably pointless to loop */
1428                         if(!spintime) {
1429                                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Unit Not Ready\n");
1430                                 sd_print_sense_hdr(sdkp, &sshdr);
1431                         }
1432                         break;
1433                 }
1434                                 
1435         } while (spintime && time_before_eq(jiffies, spintime_expire));
1436
1437         if (spintime) {
1438                 if (scsi_status_is_good(the_result))
1439                         printk("ready\n");
1440                 else
1441                         printk("not responding...\n");
1442         }
1443 }
1444
1445
1446 /*
1447  * Determine whether disk supports Data Integrity Field.
1448  */
1449 static void sd_read_protection_type(struct scsi_disk *sdkp, unsigned char *buffer)
1450 {
1451         struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
1452         u8 type;
1453
1454         if (scsi_device_protection(sdp) == 0 || (buffer[12] & 1) == 0)
1455                 return;
1456
1457         type = ((buffer[12] >> 1) & 7) + 1; /* P_TYPE 0 = Type 1 */
1458
1459         if (type == sdkp->protection_type || !sdkp->first_scan)
1460                 return;
1461
1462         sdkp->protection_type = type;
1463
1464         if (type > SD_DIF_TYPE3_PROTECTION) {
1465                 sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "formatted with unsupported " \
1466                           "protection type %u. Disabling disk!\n", type);
1467                 sdkp->capacity = 0;
1468                 return;
1469         }
1470
1471         if (scsi_host_dif_capable(sdp->host, type))
1472                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp,
1473                           "Enabling DIF Type %u protection\n", type);
1474         else
1475                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp,
1476                           "Disabling DIF Type %u protection\n", type);
1477 }
1478
1479 static void read_capacity_error(struct scsi_disk *sdkp, struct scsi_device *sdp,
1480                         struct scsi_sense_hdr *sshdr, int sense_valid,
1481                         int the_result)
1482 {
1483         sd_print_result(sdkp, the_result);
1484         if (driver_byte(the_result) & DRIVER_SENSE)
1485                 sd_print_sense_hdr(sdkp, sshdr);
1486         else
1487                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Sense not available.\n");
1488
1489         /*
1490          * Set dirty bit for removable devices if not ready -
1491          * sometimes drives will not report this properly.
1492          */
1493         if (sdp->removable &&
1494             sense_valid && sshdr->sense_key == NOT_READY)
1495                 sdp->changed = 1;
1496
1497         /*
1498          * We used to set media_present to 0 here to indicate no media
1499          * in the drive, but some drives fail read capacity even with
1500          * media present, so we can't do that.
1501          */
1502         sdkp->capacity = 0; /* unknown mapped to zero - as usual */
1503 }
1504
1505 #define RC16_LEN 32
1506 #if RC16_LEN > SD_BUF_SIZE
1507 #error RC16_LEN must not be more than SD_BUF_SIZE
1508 #endif
1509
1510 #define READ_CAPACITY_RETRIES_ON_RESET  10
1511
1512 static int read_capacity_16(struct scsi_disk *sdkp, struct scsi_device *sdp,
1513                                                 unsigned char *buffer)
1514 {
1515         unsigned char cmd[16];
1516         struct scsi_sense_hdr sshdr;
1517         int sense_valid = 0;
1518         int the_result;
1519         int retries = 3, reset_retries = READ_CAPACITY_RETRIES_ON_RESET;
1520         unsigned int alignment;
1521         unsigned long long lba;
1522         unsigned sector_size;
1523
1524         if (sdp->no_read_capacity_16)
1525                 return -EINVAL;
1526
1527         do {
1528                 memset(cmd, 0, 16);
1529                 cmd[0] = SERVICE_ACTION_IN;
1530                 cmd[1] = SAI_READ_CAPACITY_16;
1531                 cmd[13] = RC16_LEN;
1532                 memset(buffer, 0, RC16_LEN);
1533
1534                 the_result = scsi_execute_req(sdp, cmd, DMA_FROM_DEVICE,
1535                                         buffer, RC16_LEN, &sshdr,
1536                                         SD_TIMEOUT, SD_MAX_RETRIES, NULL);
1537
1538                 if (media_not_present(sdkp, &sshdr))
1539                         return -ENODEV;
1540
1541                 if (the_result) {
1542                         sense_valid = scsi_sense_valid(&sshdr);
1543                         if (sense_valid &&
1544                             sshdr.sense_key == ILLEGAL_REQUEST &&
1545                             (sshdr.asc == 0x20 || sshdr.asc == 0x24) &&
1546                             sshdr.ascq == 0x00)
1547                                 /* Invalid Command Operation Code or
1548                                  * Invalid Field in CDB, just retry
1549                                  * silently with RC10 */
1550                                 return -EINVAL;
1551                         if (sense_valid &&
1552                             sshdr.sense_key == UNIT_ATTENTION &&
1553                             sshdr.asc == 0x29 && sshdr.ascq == 0x00)
1554                                 /* Device reset might occur several times,
1555                                  * give it one more chance */
1556                                 if (--reset_retries > 0)
1557                                         continue;
1558                 }
1559                 retries--;
1560
1561         } while (the_result && retries);
1562
1563         if (the_result) {
1564                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "READ CAPACITY(16) failed\n");
1565                 read_capacity_error(sdkp, sdp, &sshdr, sense_valid, the_result);
1566                 return -EINVAL;
1567         }
1568
1569         sector_size = get_unaligned_be32(&buffer[8]);
1570         lba = get_unaligned_be64(&buffer[0]);
1571
1572         sd_read_protection_type(sdkp, buffer);
1573
1574         if ((sizeof(sdkp->capacity) == 4) && (lba >= 0xffffffffULL)) {
1575                 sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "Too big for this kernel. Use a "
1576                         "kernel compiled with support for large block "
1577                         "devices.\n");
1578                 sdkp->capacity = 0;
1579                 return -EOVERFLOW;
1580         }
1581
1582         /* Logical blocks per physical block exponent */
1583         sdkp->physical_block_size = (1 << (buffer[13] & 0xf)) * sector_size;
1584
1585         /* Lowest aligned logical block */
1586         alignment = ((buffer[14] & 0x3f) << 8 | buffer[15]) * sector_size;
1587         blk_queue_alignment_offset(sdp->request_queue, alignment);
1588         if (alignment && sdkp->first_scan)
1589                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp,
1590                           "physical block alignment offset: %u\n", alignment);
1591
1592         if (buffer[14] & 0x80) { /* TPE */
1593                 struct request_queue *q = sdp->request_queue;
1594
1595                 sdkp->thin_provisioning = 1;
1596                 q->limits.discard_granularity = sdkp->physical_block_size;
1597                 q->limits.max_discard_sectors = 0xffffffff;
1598
1599                 if (buffer[14] & 0x40) /* TPRZ */
1600                         q->limits.discard_zeroes_data = 1;
1601
1602                 queue_flag_set_unlocked(QUEUE_FLAG_DISCARD, q);
1603         }
1604
1605         sdkp->capacity = lba + 1;
1606         return sector_size;
1607 }
1608
1609 static int read_capacity_10(struct scsi_disk *sdkp, struct scsi_device *sdp,
1610                                                 unsigned char *buffer)
1611 {
1612         unsigned char cmd[16];
1613         struct scsi_sense_hdr sshdr;
1614         int sense_valid = 0;
1615         int the_result;
1616         int retries = 3, reset_retries = READ_CAPACITY_RETRIES_ON_RESET;
1617         sector_t lba;
1618         unsigned sector_size;
1619
1620         do {
1621                 cmd[0] = READ_CAPACITY;
1622                 memset(&cmd[1], 0, 9);
1623                 memset(buffer, 0, 8);
1624
1625                 the_result = scsi_execute_req(sdp, cmd, DMA_FROM_DEVICE,
1626                                         buffer, 8, &sshdr,
1627                                         SD_TIMEOUT, SD_MAX_RETRIES, NULL);
1628
1629                 if (media_not_present(sdkp, &sshdr))
1630                         return -ENODEV;
1631
1632                 if (the_result) {
1633                         sense_valid = scsi_sense_valid(&sshdr);
1634                         if (sense_valid &&
1635                             sshdr.sense_key == UNIT_ATTENTION &&
1636                             sshdr.asc == 0x29 && sshdr.ascq == 0x00)
1637                                 /* Device reset might occur several times,
1638                                  * give it one more chance */
1639                                 if (--reset_retries > 0)
1640                                         continue;
1641                 }
1642                 retries--;
1643
1644         } while (the_result && retries);
1645
1646         if (the_result) {
1647                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "READ CAPACITY failed\n");
1648                 read_capacity_error(sdkp, sdp, &sshdr, sense_valid, the_result);
1649                 return -EINVAL;
1650         }
1651
1652         sector_size = get_unaligned_be32(&buffer[4]);
1653         lba = get_unaligned_be32(&buffer[0]);
1654
1655         if (sdp->no_read_capacity_16 && (lba == 0xffffffff)) {
1656                 /* Some buggy (usb cardreader) devices return an lba of
1657                    0xffffffff when the want to report a size of 0 (with
1658                    which they really mean no media is present) */
1659                 sdkp->capacity = 0;
1660                 sdkp->physical_block_size = sector_size;
1661                 return sector_size;
1662         }
1663
1664         if ((sizeof(sdkp->capacity) == 4) && (lba == 0xffffffff)) {
1665                 sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "Too big for this kernel. Use a "
1666                         "kernel compiled with support for large block "
1667                         "devices.\n");
1668                 sdkp->capacity = 0;
1669                 return -EOVERFLOW;
1670         }
1671
1672         sdkp->capacity = lba + 1;
1673         sdkp->physical_block_size = sector_size;
1674         return sector_size;
1675 }
1676
1677 static int sd_try_rc16_first(struct scsi_device *sdp)
1678 {
1679         if (sdp->host->max_cmd_len < 16)
1680                 return 0;
1681         if (sdp->scsi_level > SCSI_SPC_2)
1682                 return 1;
1683         if (scsi_device_protection(sdp))
1684                 return 1;
1685         return 0;
1686 }
1687
1688 /*
1689  * read disk capacity
1690  */
1691 static void
1692 sd_read_capacity(struct scsi_disk *sdkp, unsigned char *buffer)
1693 {
1694         int sector_size;
1695         struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
1696         sector_t old_capacity = sdkp->capacity;
1697
1698         if (sd_try_rc16_first(sdp)) {
1699                 sector_size = read_capacity_16(sdkp, sdp, buffer);
1700                 if (sector_size == -EOVERFLOW)
1701                         goto got_data;
1702                 if (sector_size == -ENODEV)
1703                         return;
1704                 if (sector_size < 0)
1705                         sector_size = read_capacity_10(sdkp, sdp, buffer);
1706                 if (sector_size < 0)
1707                         return;
1708         } else {
1709                 sector_size = read_capacity_10(sdkp, sdp, buffer);
1710                 if (sector_size == -EOVERFLOW)
1711                         goto got_data;
1712                 if (sector_size < 0)
1713                         return;
1714                 if ((sizeof(sdkp->capacity) > 4) &&
1715                     (sdkp->capacity > 0xffffffffULL)) {
1716                         int old_sector_size = sector_size;
1717                         sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Very big device. "
1718                                         "Trying to use READ CAPACITY(16).\n");
1719                         sector_size = read_capacity_16(sdkp, sdp, buffer);
1720                         if (sector_size < 0) {
1721                                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp,
1722                                         "Using 0xffffffff as device size\n");
1723                                 sdkp->capacity = 1 + (sector_t) 0xffffffff;
1724                                 sector_size = old_sector_size;
1725                                 goto got_data;
1726                         }
1727                 }
1728         }
1729
1730         /* Some devices are known to return the total number of blocks,
1731          * not the highest block number.  Some devices have versions
1732          * which do this and others which do not.  Some devices we might
1733          * suspect of doing this but we don't know for certain.
1734          *
1735          * If we know the reported capacity is wrong, decrement it.  If
1736          * we can only guess, then assume the number of blocks is even
1737          * (usually true but not always) and err on the side of lowering
1738          * the capacity.
1739          */
1740         if (sdp->fix_capacity ||
1741             (sdp->guess_capacity && (sdkp->capacity & 0x01))) {
1742                 sd_printk(KERN_INFO, sdkp, "Adjusting the sector count "
1743                                 "from its reported value: %llu\n",
1744                                 (unsigned long long) sdkp->capacity);
1745                 --sdkp->capacity;
1746         }
1747
1748 got_data:
1749         if (sector_size == 0) {
1750                 sector_size = 512;
1751                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Sector size 0 reported, "
1752                           "assuming 512.\n");
1753         }
1754
1755         if (sector_size != 512 &&
1756             sector_size != 1024 &&
1757             sector_size != 2048 &&
1758             sector_size != 4096 &&
1759             sector_size != 256) {
1760                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Unsupported sector size %d.\n",
1761                           sector_size);
1762                 /*
1763                  * The user might want to re-format the drive with
1764                  * a supported sectorsize.  Once this happens, it
1765                  * would be relatively trivial to set the thing up.
1766                  * For this reason, we leave the thing in the table.
1767                  */
1768                 sdkp->capacity = 0;
1769                 /*
1770                  * set a bogus sector size so the normal read/write
1771                  * logic in the block layer will eventually refuse any
1772                  * request on this device without tripping over power
1773                  * of two sector size assumptions
1774                  */
1775                 sector_size = 512;
1776         }
1777         blk_queue_logical_block_size(sdp->request_queue, sector_size);
1778
1779         {
1780                 char cap_str_2[10], cap_str_10[10];
1781                 u64 sz = (u64)sdkp->capacity << ilog2(sector_size);
1782
1783                 string_get_size(sz, STRING_UNITS_2, cap_str_2,
1784                                 sizeof(cap_str_2));
1785                 string_get_size(sz, STRING_UNITS_10, cap_str_10,
1786                                 sizeof(cap_str_10));
1787
1788                 if (sdkp->first_scan || old_capacity != sdkp->capacity) {
1789                         sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp,
1790                                   "%llu %d-byte logical blocks: (%s/%s)\n",
1791                                   (unsigned long long)sdkp->capacity,
1792                                   sector_size, cap_str_10, cap_str_2);
1793
1794                         if (sdkp->physical_block_size != sector_size)
1795                                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp,
1796                                           "%u-byte physical blocks\n",
1797                                           sdkp->physical_block_size);
1798                 }
1799         }
1800
1801         /* Rescale capacity to 512-byte units */
1802         if (sector_size == 4096)
1803                 sdkp->capacity <<= 3;
1804         else if (sector_size == 2048)
1805                 sdkp->capacity <<= 2;
1806         else if (sector_size == 1024)
1807                 sdkp->capacity <<= 1;
1808         else if (sector_size == 256)
1809                 sdkp->capacity >>= 1;
1810
1811         blk_queue_physical_block_size(sdp->request_queue,
1812                                       sdkp->physical_block_size);
1813         sdkp->device->sector_size = sector_size;
1814 }
1815
1816 /* called with buffer of length 512 */
1817 static inline int
1818 sd_do_mode_sense(struct scsi_device *sdp, int dbd, int modepage,
1819                  unsigned char *buffer, int len, struct scsi_mode_data *data,
1820                  struct scsi_sense_hdr *sshdr)
1821 {
1822         return scsi_mode_sense(sdp, dbd, modepage, buffer, len,
1823                                SD_TIMEOUT, SD_MAX_RETRIES, data,
1824                                sshdr);
1825 }
1826
1827 /*
1828  * read write protect setting, if possible - called only in sd_revalidate_disk()
1829  * called with buffer of length SD_BUF_SIZE
1830  */
1831 static void
1832 sd_read_write_protect_flag(struct scsi_disk *sdkp, unsigned char *buffer)
1833 {
1834         int res;
1835         struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
1836         struct scsi_mode_data data;
1837         int old_wp = sdkp->write_prot;
1838
1839         set_disk_ro(sdkp->disk, 0);
1840         if (sdp->skip_ms_page_3f) {
1841                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Assuming Write Enabled\n");
1842                 return;
1843         }
1844
1845         if (sdp->use_192_bytes_for_3f) {
1846                 res = sd_do_mode_sense(sdp, 0, 0x3F, buffer, 192, &data, NULL);
1847         } else {
1848                 /*
1849                  * First attempt: ask for all pages (0x3F), but only 4 bytes.
1850                  * We have to start carefully: some devices hang if we ask
1851                  * for more than is available.
1852                  */
1853                 res = sd_do_mode_sense(sdp, 0, 0x3F, buffer, 4, &data, NULL);
1854
1855                 /*
1856                  * Second attempt: ask for page 0 When only page 0 is
1857                  * implemented, a request for page 3F may return Sense Key
1858                  * 5: Illegal Request, Sense Code 24: Invalid field in
1859                  * CDB.
1860                  */
1861                 if (!scsi_status_is_good(res))
1862                         res = sd_do_mode_sense(sdp, 0, 0, buffer, 4, &data, NULL);
1863
1864                 /*
1865                  * Third attempt: ask 255 bytes, as we did earlier.
1866                  */
1867                 if (!scsi_status_is_good(res))
1868                         res = sd_do_mode_sense(sdp, 0, 0x3F, buffer, 255,
1869                                                &data, NULL);
1870         }
1871
1872         if (!scsi_status_is_good(res)) {
1873                 sd_printk(KERN_WARNING, sdkp,
1874                           "Test WP failed, assume Write Enabled\n");
1875         } else {
1876                 sdkp->write_prot = ((data.device_specific & 0x80) != 0);
1877                 set_disk_ro(sdkp->disk, sdkp->write_prot);
1878                 if (sdkp->first_scan || old_wp != sdkp->write_prot) {
1879                         sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Write Protect is %s\n",
1880                                   sdkp->write_prot ? "on" : "off");
1881                         sd_printk(KERN_DEBUG, sdkp,
1882                                   "Mode Sense: %02x %02x %02x %02x\n",
1883                                   buffer[0], buffer[1], buffer[2], buffer[3]);
1884                 }
1885         }
1886 }
1887
1888 /*
1889  * sd_read_cache_type - called only from sd_revalidate_disk()
1890  * called with buffer of length SD_BUF_SIZE
1891  */
1892 static void
1893 sd_read_cache_type(struct scsi_disk *sdkp, unsigned char *buffer)
1894 {
1895         int len = 0, res;
1896         struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
1897
1898         int dbd;
1899         int modepage;
1900         struct scsi_mode_data data;
1901         struct scsi_sense_hdr sshdr;
1902         int old_wce = sdkp->WCE;
1903         int old_rcd = sdkp->RCD;
1904         int old_dpofua = sdkp->DPOFUA;
1905
1906         if (sdp->skip_ms_page_8)
1907                 goto defaults;
1908
1909         if (sdp->type == TYPE_RBC) {
1910                 modepage = 6;
1911                 dbd = 8;
1912         } else {
1913                 modepage = 8;
1914                 dbd = 0;
1915         }
1916
1917         /* cautiously ask */
1918         res = sd_do_mode_sense(sdp, dbd, modepage, buffer, 4, &data, &sshdr);
1919
1920         if (!scsi_status_is_good(res))
1921                 goto bad_sense;
1922
1923         if (!data.header_length) {
1924                 modepage = 6;
1925                 sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "Missing header in MODE_SENSE response\n");
1926         }
1927
1928         /* that went OK, now ask for the proper length */
1929         len = data.length;
1930
1931         /*
1932          * We're only interested in the first three bytes, actually.
1933          * But the data cache page is defined for the first 20.
1934          */
1935         if (len < 3)
1936                 goto bad_sense;
1937         if (len > 20)
1938                 len = 20;
1939
1940         /* Take headers and block descriptors into account */
1941         len += data.header_length + data.block_descriptor_length;
1942         if (len > SD_BUF_SIZE)
1943                 goto bad_sense;
1944
1945         /* Get the data */
1946         res = sd_do_mode_sense(sdp, dbd, modepage, buffer, len, &data, &sshdr);
1947
1948         if (scsi_status_is_good(res)) {
1949                 int offset = data.header_length + data.block_descriptor_length;
1950
1951                 if (offset >= SD_BUF_SIZE - 2) {
1952                         sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "Malformed MODE SENSE response\n");
1953                         goto defaults;
1954                 }
1955
1956                 if ((buffer[offset] & 0x3f) != modepage) {
1957                         sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "Got wrong page\n");
1958                         goto defaults;
1959                 }
1960
1961                 if (modepage == 8) {
1962                         sdkp->WCE = ((buffer[offset + 2] & 0x04) != 0);
1963                         sdkp->RCD = ((buffer[offset + 2] & 0x01) != 0);
1964                 } else {
1965                         sdkp->WCE = ((buffer[offset + 2] & 0x01) == 0);
1966                         sdkp->RCD = 0;
1967                 }
1968
1969                 sdkp->DPOFUA = (data.device_specific & 0x10) != 0;
1970                 if (sdkp->DPOFUA && !sdkp->device->use_10_for_rw) {
1971                         sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp,
1972                                   "Uses READ/WRITE(6), disabling FUA\n");
1973                         sdkp->DPOFUA = 0;
1974                 }
1975
1976                 if (sdkp->first_scan || old_wce != sdkp->WCE ||
1977                     old_rcd != sdkp->RCD || old_dpofua != sdkp->DPOFUA)
1978                         sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp,
1979                                   "Write cache: %s, read cache: %s, %s\n",
1980                                   sdkp->WCE ? "enabled" : "disabled",
1981                                   sdkp->RCD ? "disabled" : "enabled",
1982                                   sdkp->DPOFUA ? "supports DPO and FUA"
1983                                   : "doesn't support DPO or FUA");
1984
1985                 return;
1986         }
1987
1988 bad_sense:
1989         if (scsi_sense_valid(&sshdr) &&
1990             sshdr.sense_key == ILLEGAL_REQUEST &&
1991             sshdr.asc == 0x24 && sshdr.ascq == 0x0)
1992                 /* Invalid field in CDB */
1993                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Cache data unavailable\n");
1994         else
1995                 sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "Asking for cache data failed\n");
1996
1997 defaults:
1998         sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "Assuming drive cache: write through\n");
1999         sdkp->WCE = 0;
2000         sdkp->RCD = 0;
2001         sdkp->DPOFUA = 0;
2002 }
2003
2004 /*
2005  * The ATO bit indicates whether the DIF application tag is available
2006  * for use by the operating system.
2007  */
2008 static void sd_read_app_tag_own(struct scsi_disk *sdkp, unsigned char *buffer)
2009 {
2010         int res, offset;
2011         struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
2012         struct scsi_mode_data data;
2013         struct scsi_sense_hdr sshdr;
2014
2015         if (sdp->type != TYPE_DISK)
2016                 return;
2017
2018         if (sdkp->protection_type == 0)
2019                 return;
2020
2021         res = scsi_mode_sense(sdp, 1, 0x0a, buffer, 36, SD_TIMEOUT,
2022                               SD_MAX_RETRIES, &data, &sshdr);
2023
2024         if (!scsi_status_is_good(res) || !data.header_length ||
2025             data.length < 6) {
2026                 sd_printk(KERN_WARNING, sdkp,
2027                           "getting Control mode page failed, assume no ATO\n");
2028
2029                 if (scsi_sense_valid(&sshdr))
2030                         sd_print_sense_hdr(sdkp, &sshdr);
2031
2032                 return;
2033         }
2034
2035         offset = data.header_length + data.block_descriptor_length;
2036
2037         if ((buffer[offset] & 0x3f) != 0x0a) {
2038                 sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "ATO Got wrong page\n");
2039                 return;
2040         }
2041
2042         if ((buffer[offset + 5] & 0x80) == 0)
2043                 return;
2044
2045         sdkp->ATO = 1;
2046
2047         return;
2048 }
2049
2050 /**
2051  * sd_read_block_limits - Query disk device for preferred I/O sizes.
2052  * @disk: disk to query
2053  */
2054 static void sd_read_block_limits(struct scsi_disk *sdkp)
2055 {
2056         struct request_queue *q = sdkp->disk->queue;
2057         unsigned int sector_sz = sdkp->device->sector_size;
2058         const int vpd_len = 64;
2059         unsigned char *buffer = kmalloc(vpd_len, GFP_KERNEL);
2060
2061         if (!buffer ||
2062             /* Block Limits VPD */
2063             scsi_get_vpd_page(sdkp->device, 0xb0, buffer, vpd_len))
2064                 goto out;
2065
2066         blk_queue_io_min(sdkp->disk->queue,
2067                          get_unaligned_be16(&buffer[6]) * sector_sz);
2068         blk_queue_io_opt(sdkp->disk->queue,
2069                          get_unaligned_be32(&buffer[12]) * sector_sz);
2070
2071         /* Thin provisioning enabled and page length indicates TP support */
2072         if (sdkp->thin_provisioning && buffer[3] == 0x3c) {
2073                 unsigned int lba_count, desc_count, granularity;
2074
2075                 lba_count = get_unaligned_be32(&buffer[20]);
2076                 desc_count = get_unaligned_be32(&buffer[24]);
2077
2078                 if (lba_count && desc_count) {
2079                         if (sdkp->tpvpd && !sdkp->tpu)
2080                                 sdkp->unmap = 0;
2081                         else
2082                                 sdkp->unmap = 1;
2083                 }
2084
2085                 if (sdkp->tpvpd && !sdkp->tpu && !sdkp->tpws) {
2086                         sd_printk(KERN_ERR, sdkp, "Thin provisioning is " \
2087                                   "enabled but neither TPU, nor TPWS are " \
2088                                   "set. Disabling discard!\n");
2089                         goto out;
2090                 }
2091
2092                 if (lba_count)
2093                         q->limits.max_discard_sectors =
2094                                 lba_count * sector_sz >> 9;
2095
2096                 granularity = get_unaligned_be32(&buffer[28]);
2097
2098                 if (granularity)
2099                         q->limits.discard_granularity = granularity * sector_sz;
2100
2101                 if (buffer[32] & 0x80)
2102                         q->limits.discard_alignment =
2103                                 get_unaligned_be32(&buffer[32]) & ~(1 << 31);
2104         }
2105
2106  out:
2107         kfree(buffer);
2108 }
2109
2110 /**
2111  * sd_read_block_characteristics - Query block dev. characteristics
2112  * @disk: disk to query
2113  */
2114 static void sd_read_block_characteristics(struct scsi_disk *sdkp)
2115 {
2116         unsigned char *buffer;
2117         u16 rot;
2118         const int vpd_len = 64;
2119
2120         buffer = kmalloc(vpd_len, GFP_KERNEL);
2121
2122         if (!buffer ||
2123             /* Block Device Characteristics VPD */
2124             scsi_get_vpd_page(sdkp->device, 0xb1, buffer, vpd_len))
2125                 goto out;
2126
2127         rot = get_unaligned_be16(&buffer[4]);
2128
2129         if (rot == 1)
2130                 queue_flag_set_unlocked(QUEUE_FLAG_NONROT, sdkp->disk->queue);
2131
2132  out:
2133         kfree(buffer);
2134 }
2135
2136 /**
2137  * sd_read_thin_provisioning - Query thin provisioning VPD page
2138  * @disk: disk to query
2139  */
2140 static void sd_read_thin_provisioning(struct scsi_disk *sdkp)
2141 {
2142         unsigned char *buffer;
2143         const int vpd_len = 8;
2144
2145         if (sdkp->thin_provisioning == 0)
2146                 return;
2147
2148         buffer = kmalloc(vpd_len, GFP_KERNEL);
2149
2150         if (!buffer || scsi_get_vpd_page(sdkp->device, 0xb2, buffer, vpd_len))
2151                 goto out;
2152
2153         sdkp->tpvpd = 1;
2154         sdkp->tpu   = (buffer[5] >> 7) & 1;     /* UNMAP */
2155         sdkp->tpws  = (buffer[5] >> 6) & 1;     /* WRITE SAME(16) with UNMAP */
2156
2157  out:
2158         kfree(buffer);
2159 }
2160
2161 static int sd_try_extended_inquiry(struct scsi_device *sdp)
2162 {
2163         /*
2164          * Although VPD inquiries can go to SCSI-2 type devices,
2165          * some USB ones crash on receiving them, and the pages
2166          * we currently ask for are for SPC-3 and beyond
2167          */
2168         if (sdp->scsi_level > SCSI_SPC_2)
2169                 return 1;
2170         return 0;
2171 }
2172
2173 /**
2174  *      sd_revalidate_disk - called the first time a new disk is seen,
2175  *      performs disk spin up, read_capacity, etc.
2176  *      @disk: struct gendisk we care about
2177  **/
2178 static int sd_revalidate_disk(struct gendisk *disk)
2179 {
2180         struct scsi_disk *sdkp = scsi_disk(disk);
2181         struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
2182         unsigned char *buffer;
2183         unsigned flush = 0;
2184
2185         SCSI_LOG_HLQUEUE(3, sd_printk(KERN_INFO, sdkp,
2186                                       "sd_revalidate_disk\n"));
2187
2188         /*
2189          * If the device is offline, don't try and read capacity or any
2190          * of the other niceties.
2191          */
2192         if (!scsi_device_online(sdp))
2193                 goto out;
2194
2195         buffer = kmalloc(SD_BUF_SIZE, GFP_KERNEL);
2196         if (!buffer) {
2197                 sd_printk(KERN_WARNING, sdkp, "sd_revalidate_disk: Memory "
2198                           "allocation failure.\n");
2199                 goto out;
2200         }
2201
2202         sd_spinup_disk(sdkp);
2203
2204         /*
2205          * Without media there is no reason to ask; moreover, some devices
2206          * react badly if we do.
2207          */
2208         if (sdkp->media_present) {
2209                 sd_read_capacity(sdkp, buffer);
2210
2211                 if (sd_try_extended_inquiry(sdp)) {
2212                         sd_read_thin_provisioning(sdkp);
2213                         sd_read_block_limits(sdkp);
2214                         sd_read_block_characteristics(sdkp);
2215                 }
2216
2217                 sd_read_write_protect_flag(sdkp, buffer);
2218                 sd_read_cache_type(sdkp, buffer);
2219                 sd_read_app_tag_own(sdkp, buffer);
2220         }
2221
2222         sdkp->first_scan = 0;
2223
2224         /*
2225          * We now have all cache related info, determine how we deal
2226          * with flush requests.
2227          */
2228         if (sdkp->WCE) {
2229                 flush |= REQ_FLUSH;
2230                 if (sdkp->DPOFUA)
2231                         flush |= REQ_FUA;
2232         }
2233
2234         blk_queue_flush(sdkp->disk->queue, flush);
2235
2236         set_capacity(disk, sdkp->capacity);
2237         kfree(buffer);
2238
2239  out:
2240         return 0;
2241 }
2242
2243 /**
2244  *      sd_unlock_native_capacity - unlock native capacity
2245  *      @disk: struct gendisk to set capacity for
2246  *
2247  *      Block layer calls this function if it detects that partitions
2248  *      on @disk reach beyond the end of the device.  If the SCSI host
2249  *      implements ->unlock_native_capacity() method, it's invoked to
2250  *      give it a chance to adjust the device capacity.
2251  *
2252  *      CONTEXT:
2253  *      Defined by block layer.  Might sleep.
2254  */
2255 static void sd_unlock_native_capacity(struct gendisk *disk)
2256 {
2257         struct scsi_device *sdev = scsi_disk(disk)->device;
2258
2259         if (sdev->host->hostt->unlock_native_capacity)
2260                 sdev->host->hostt->unlock_native_capacity(sdev);
2261 }
2262
2263 /**
2264  *      sd_format_disk_name - format disk name
2265  *      @prefix: name prefix - ie. "sd" for SCSI disks
2266  *      @index: index of the disk to format name for
2267  *      @buf: output buffer
2268  *      @buflen: length of the output buffer
2269  *
2270  *      SCSI disk names starts at sda.  The 26th device is sdz and the
2271  *      27th is sdaa.  The last one for two lettered suffix is sdzz
2272  *      which is followed by sdaaa.
2273  *
2274  *      This is basically 26 base counting with one extra 'nil' entry
2275  *      at the beginning from the second digit on and can be
2276  *      determined using similar method as 26 base conversion with the
2277  *      index shifted -1 after each digit is computed.
2278  *
2279  *      CONTEXT:
2280  *      Don't care.
2281  *
2282  *      RETURNS:
2283  *      0 on success, -errno on failure.
2284  */
2285 static int sd_format_disk_name(char *prefix, int index, char *buf, int buflen)
2286 {
2287         const int base = 'z' - 'a' + 1;
2288         char *begin = buf + strlen(prefix);
2289         char *end = buf + buflen;
2290         char *p;
2291         int unit;
2292
2293         p = end - 1;
2294         *p = '\0';
2295         unit = base;
2296         do {
2297                 if (p == begin)
2298                         return -EINVAL;
2299                 *--p = 'a' + (index % unit);
2300                 index = (index / unit) - 1;
2301         } while (index >= 0);
2302
2303         memmove(begin, p, end - p);
2304         memcpy(buf, prefix, strlen(prefix));
2305
2306         return 0;
2307 }
2308
2309 /*
2310  * The asynchronous part of sd_probe
2311  */
2312 static void sd_probe_async(void *data, async_cookie_t cookie)
2313 {
2314         struct scsi_disk *sdkp = data;
2315         struct scsi_device *sdp;
2316         struct gendisk *gd;
2317         u32 index;
2318         struct device *dev;
2319
2320         sdp = sdkp->device;
2321         gd = sdkp->disk;
2322         index = sdkp->index;
2323         dev = &sdp->sdev_gendev;
2324
2325         gd->major = sd_major((index & 0xf0) >> 4);
2326         gd->first_minor = ((index & 0xf) << 4) | (index & 0xfff00);
2327         gd->minors = SD_MINORS;
2328
2329         gd->fops = &sd_fops;
2330         gd->private_data = &sdkp->driver;
2331         gd->queue = sdkp->device->request_queue;
2332
2333         /* defaults, until the device tells us otherwise */
2334         sdp->sector_size = 512;
2335         sdkp->capacity = 0;
2336         sdkp->media_present = 1;
2337         sdkp->write_prot = 0;
2338         sdkp->WCE = 0;
2339         sdkp->RCD = 0;
2340         sdkp->ATO = 0;
2341         sdkp->first_scan = 1;
2342
2343         sd_revalidate_disk(gd);
2344
2345         blk_queue_prep_rq(sdp->request_queue, sd_prep_fn);
2346         blk_queue_unprep_rq(sdp->request_queue, sd_unprep_fn);
2347
2348         gd->driverfs_dev = &sdp->sdev_gendev;
2349         gd->flags = GENHD_FL_EXT_DEVT;
2350         if (sdp->removable)
2351                 gd->flags |= GENHD_FL_REMOVABLE;
2352
2353         add_disk(gd);
2354         sd_dif_config_host(sdkp);
2355
2356         sd_revalidate_disk(gd);
2357
2358         sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Attached SCSI %sdisk\n",
2359                   sdp->removable ? "removable " : "");
2360         scsi_autopm_put_device(sdp);
2361         put_device(&sdkp->dev);
2362 }
2363
2364 /**
2365  *      sd_probe - called during driver initialization and whenever a
2366  *      new scsi device is attached to the system. It is called once
2367  *      for each scsi device (not just disks) present.
2368  *      @dev: pointer to device object
2369  *
2370  *      Returns 0 if successful (or not interested in this scsi device 
2371  *      (e.g. scanner)); 1 when there is an error.
2372  *
2373  *      Note: this function is invoked from the scsi mid-level.
2374  *      This function sets up the mapping between a given 
2375  *      <host,channel,id,lun> (found in sdp) and new device name 
2376  *      (e.g. /dev/sda). More precisely it is the block device major 
2377  *      and minor number that is chosen here.
2378  *
2379  *      Assume sd_attach is not re-entrant (for time being)
2380  *      Also think about sd_attach() and sd_remove() running coincidentally.
2381  **/
2382 static int sd_probe(struct device *dev)
2383 {
2384         struct scsi_device *sdp = to_scsi_device(dev);
2385         struct scsi_disk *sdkp;
2386         struct gendisk *gd;
2387         int index;
2388         int error;
2389
2390         error = -ENODEV;
2391         if (sdp->type != TYPE_DISK && sdp->type != TYPE_MOD && sdp->type != TYPE_RBC)
2392                 goto out;
2393
2394         SCSI_LOG_HLQUEUE(3, sdev_printk(KERN_INFO, sdp,
2395                                         "sd_attach\n"));
2396
2397         error = -ENOMEM;
2398         sdkp = kzalloc(sizeof(*sdkp), GFP_KERNEL);
2399         if (!sdkp)
2400                 goto out;
2401
2402         gd = alloc_disk(SD_MINORS);
2403         if (!gd)
2404                 goto out_free;
2405
2406         do {
2407                 if (!ida_pre_get(&sd_index_ida, GFP_KERNEL))
2408                         goto out_put;
2409
2410                 spin_lock(&sd_index_lock);
2411                 error = ida_get_new(&sd_index_ida, &index);
2412                 spin_unlock(&sd_index_lock);
2413         } while (error == -EAGAIN);
2414
2415         if (error)
2416                 goto out_put;
2417
2418         if (index >= SD_MAX_DISKS) {
2419                 error = -ENODEV;
2420                 sdev_printk(KERN_WARNING, sdp, "SCSI disk (sd) name space exhausted.\n");
2421                 goto out_free_index;
2422         }
2423
2424         error = sd_format_disk_name("sd", index, gd->disk_name, DISK_NAME_LEN);
2425         if (error)
2426                 goto out_free_index;
2427
2428         sdkp->device = sdp;
2429         sdkp->driver = &sd_template;
2430         sdkp->disk = gd;
2431         sdkp->index = index;
2432         atomic_set(&sdkp->openers, 0);
2433         sdkp->previous_state = 1;
2434
2435         if (!sdp->request_queue->rq_timeout) {
2436                 if (sdp->type != TYPE_MOD)
2437                         blk_queue_rq_timeout(sdp->request_queue, SD_TIMEOUT);
2438                 else
2439                         blk_queue_rq_timeout(sdp->request_queue,
2440                                              SD_MOD_TIMEOUT);
2441         }
2442
2443         device_initialize(&sdkp->dev);
2444         sdkp->dev.parent = dev;
2445         sdkp->dev.class = &sd_disk_class;
2446         dev_set_name(&sdkp->dev, dev_name(dev));
2447
2448         if (device_add(&sdkp->dev))
2449                 goto out_free_index;
2450
2451         get_device(dev);
2452         dev_set_drvdata(dev, sdkp);
2453
2454         get_device(&sdkp->dev); /* prevent release before async_schedule */
2455         async_schedule(sd_probe_async, sdkp);
2456
2457         return 0;
2458
2459  out_free_index:
2460         spin_lock(&sd_index_lock);
2461         ida_remove(&sd_index_ida, index);
2462         spin_unlock(&sd_index_lock);
2463  out_put:
2464         put_disk(gd);
2465  out_free:
2466         kfree(sdkp);
2467  out:
2468         return error;
2469 }
2470
2471 /**
2472  *      sd_remove - called whenever a scsi disk (previously recognized by
2473  *      sd_probe) is detached from the system. It is called (potentially
2474  *      multiple times) during sd module unload.
2475  *      @sdp: pointer to mid level scsi device object
2476  *
2477  *      Note: this function is invoked from the scsi mid-level.
2478  *      This function potentially frees up a device name (e.g. /dev/sdc)
2479  *      that could be re-used by a subsequent sd_probe().
2480  *      This function is not called when the built-in sd driver is "exit-ed".
2481  **/
2482 static int sd_remove(struct device *dev)
2483 {
2484         struct scsi_disk *sdkp;
2485
2486         sdkp = dev_get_drvdata(dev);
2487         scsi_autopm_get_device(sdkp->device);
2488
2489         async_synchronize_full();
2490         blk_queue_prep_rq(sdkp->device->request_queue, scsi_prep_fn);
2491         blk_queue_unprep_rq(sdkp->device->request_queue, NULL);
2492         device_del(&sdkp->dev);
2493         del_gendisk(sdkp->disk);
2494         sd_shutdown(dev);
2495
2496         mutex_lock(&sd_ref_mutex);
2497         dev_set_drvdata(dev, NULL);
2498         put_device(&sdkp->dev);
2499         mutex_unlock(&sd_ref_mutex);
2500
2501         return 0;
2502 }
2503
2504 /**
2505  *      scsi_disk_release - Called to free the scsi_disk structure
2506  *      @dev: pointer to embedded class device
2507  *
2508  *      sd_ref_mutex must be held entering this routine.  Because it is
2509  *      called on last put, you should always use the scsi_disk_get()
2510  *      scsi_disk_put() helpers which manipulate the semaphore directly
2511  *      and never do a direct put_device.
2512  **/
2513 static void scsi_disk_release(struct device *dev)
2514 {
2515         struct scsi_disk *sdkp = to_scsi_disk(dev);
2516         struct gendisk *disk = sdkp->disk;
2517         
2518         spin_lock(&sd_index_lock);
2519         ida_remove(&sd_index_ida, sdkp->index);
2520         spin_unlock(&sd_index_lock);
2521
2522         disk->private_data = NULL;
2523         put_disk(disk);
2524         put_device(&sdkp->device->sdev_gendev);
2525
2526         kfree(sdkp);
2527 }
2528
2529 static int sd_start_stop_device(struct scsi_disk *sdkp, int start)
2530 {
2531         unsigned char cmd[6] = { START_STOP };  /* START_VALID */
2532         struct scsi_sense_hdr sshdr;
2533         struct scsi_device *sdp = sdkp->device;
2534         int res;
2535
2536         if (start)
2537                 cmd[4] |= 1;    /* START */
2538
2539         if (sdp->start_stop_pwr_cond)
2540                 cmd[4] |= start ? 1 << 4 : 3 << 4;      /* Active or Standby */
2541
2542         if (!scsi_device_online(sdp))
2543                 return -ENODEV;
2544
2545         res = scsi_execute_req(sdp, cmd, DMA_NONE, NULL, 0, &sshdr,
2546                                SD_TIMEOUT, SD_MAX_RETRIES, NULL);
2547         if (res) {
2548                 sd_printk(KERN_WARNING, sdkp, "START_STOP FAILED\n");
2549                 sd_print_result(sdkp, res);
2550                 if (driver_byte(res) & DRIVER_SENSE)
2551                         sd_print_sense_hdr(sdkp, &sshdr);
2552         }
2553
2554         return res;
2555 }
2556
2557 /*
2558  * Send a SYNCHRONIZE CACHE instruction down to the device through
2559  * the normal SCSI command structure.  Wait for the command to
2560  * complete.
2561  */
2562 static void sd_shutdown(struct device *dev)
2563 {
2564         struct scsi_disk *sdkp = scsi_disk_get_from_dev(dev);
2565
2566         if (!sdkp)
2567                 return;         /* this can happen */
2568
2569         if (sdkp->WCE) {
2570                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Synchronizing SCSI cache\n");
2571                 sd_sync_cache(sdkp);
2572         }
2573
2574         if (system_state != SYSTEM_RESTART && sdkp->device->manage_start_stop) {
2575                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Stopping disk\n");
2576                 sd_start_stop_device(sdkp, 0);
2577         }
2578
2579         scsi_disk_put(sdkp);
2580 }
2581
2582 static int sd_suspend(struct device *dev, pm_message_t mesg)
2583 {
2584         struct scsi_disk *sdkp = scsi_disk_get_from_dev(dev);
2585         int ret = 0;
2586
2587         if (!sdkp)
2588                 return 0;       /* this can happen */
2589
2590         if (sdkp->WCE) {
2591                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Synchronizing SCSI cache\n");
2592                 ret = sd_sync_cache(sdkp);
2593                 if (ret)
2594                         goto done;
2595         }
2596
2597         if ((mesg.event & PM_EVENT_SLEEP) && sdkp->device->manage_start_stop) {
2598                 sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Stopping disk\n");
2599                 ret = sd_start_stop_device(sdkp, 0);
2600         }
2601
2602 done:
2603         scsi_disk_put(sdkp);
2604         return ret;
2605 }
2606
2607 static int sd_resume(struct device *dev)
2608 {
2609         struct scsi_disk *sdkp = scsi_disk_get_from_dev(dev);
2610         int ret = 0;
2611
2612         if (!sdkp->device->manage_start_stop)
2613                 goto done;
2614
2615         sd_printk(KERN_NOTICE, sdkp, "Starting disk\n");
2616         ret = sd_start_stop_device(sdkp, 1);
2617
2618 done:
2619         scsi_disk_put(sdkp);
2620         return ret;
2621 }
2622
2623 /**
2624  *      init_sd - entry point for this driver (both when built in or when
2625  *      a module).
2626  *
2627  *      Note: this function registers this driver with the scsi mid-level.
2628  **/
2629 static int __init init_sd(void)
2630 {
2631         int majors = 0, i, err;
2632
2633         SCSI_LOG_HLQUEUE(3, printk("init_sd: sd driver entry point\n"));
2634
2635         for (i = 0; i < SD_MAJORS; i++)
2636                 if (register_blkdev(sd_major(i), "sd") == 0)
2637                         majors++;
2638
2639         if (!majors)
2640                 return -ENODEV;
2641
2642         err = class_register(&sd_disk_class);
2643         if (err)
2644                 goto err_out;
2645
2646         err = scsi_register_driver(&sd_template.gendrv);
2647         if (err)
2648                 goto err_out_class;
2649
2650         sd_cdb_cache = kmem_cache_create("sd_ext_cdb", SD_EXT_CDB_SIZE,
2651                                          0, 0, NULL);
2652         if (!sd_cdb_cache) {
2653                 printk(KERN_ERR "sd: can't init extended cdb cache\n");
2654                 goto err_out_class;
2655         }
2656
2657         sd_cdb_pool = mempool_create_slab_pool(SD_MEMPOOL_SIZE, sd_cdb_cache);
2658         if (!sd_cdb_pool) {
2659                 printk(KERN_ERR "sd: can't init extended cdb pool\n");
2660                 goto err_out_cache;
2661         }
2662
2663         return 0;
2664
2665 err_out_cache:
2666         kmem_cache_destroy(sd_cdb_cache);
2667
2668 err_out_class:
2669         class_unregister(&sd_disk_class);
2670 err_out:
2671         for (i = 0; i < SD_MAJORS; i++)
2672                 unregister_blkdev(sd_major(i), "sd");
2673         return err;
2674 }
2675
2676 /**
2677  *      exit_sd - exit point for this driver (when it is a module).
2678  *
2679  *      Note: this function unregisters this driver from the scsi mid-level.
2680  **/
2681 static void __exit exit_sd(void)
2682 {
2683         int i;
2684
2685         SCSI_LOG_HLQUEUE(3, printk("exit_sd: exiting sd driver\n"));
2686
2687         mempool_destroy(sd_cdb_pool);
2688         kmem_cache_destroy(sd_cdb_cache);
2689
2690         scsi_unregister_driver(&sd_template.gendrv);
2691         class_unregister(&sd_disk_class);
2692
2693         for (i = 0; i < SD_MAJORS; i++)
2694                 unregister_blkdev(sd_major(i), "sd");
2695 }
2696
2697 module_init(init_sd);
2698 module_exit(exit_sd);
2699
2700 static void sd_print_sense_hdr(struct scsi_disk *sdkp,
2701                                struct scsi_sense_hdr *sshdr)
2702 {
2703         sd_printk(KERN_INFO, sdkp, " ");
2704         scsi_show_sense_hdr(sshdr);
2705         sd_printk(KERN_INFO, sdkp, " ");
2706         scsi_show_extd_sense(sshdr->asc, sshdr->ascq);
2707 }
2708
2709 static void sd_print_result(struct scsi_disk *sdkp, int result)
2710 {
2711         sd_printk(KERN_INFO, sdkp, " ");
2712         scsi_show_result(result);
2713 }
2714