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