]> git.karo-electronics.de Git - mv-sheeva.git/blob - drivers/ata/libata-core.c
libata-core: Fix the iordy methods
[mv-sheeva.git] / drivers / ata / libata-core.c
1 /*
2  *  libata-core.c - helper library for ATA
3  *
4  *  Maintained by:  Jeff Garzik <jgarzik@pobox.com>
5  *                  Please ALWAYS copy linux-ide@vger.kernel.org
6  *                  on emails.
7  *
8  *  Copyright 2003-2004 Red Hat, Inc.  All rights reserved.
9  *  Copyright 2003-2004 Jeff Garzik
10  *
11  *
12  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
13  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
14  *  the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
15  *  any later version.
16  *
17  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
18  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
19  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
20  *  GNU General Public License for more details.
21  *
22  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
23  *  along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
24  *  the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
25  *
26  *
27  *  libata documentation is available via 'make {ps|pdf}docs',
28  *  as Documentation/DocBook/libata.*
29  *
30  *  Hardware documentation available from http://www.t13.org/ and
31  *  http://www.sata-io.org/
32  *
33  */
34
35 #include <linux/kernel.h>
36 #include <linux/module.h>
37 #include <linux/pci.h>
38 #include <linux/init.h>
39 #include <linux/list.h>
40 #include <linux/mm.h>
41 #include <linux/highmem.h>
42 #include <linux/spinlock.h>
43 #include <linux/blkdev.h>
44 #include <linux/delay.h>
45 #include <linux/timer.h>
46 #include <linux/interrupt.h>
47 #include <linux/completion.h>
48 #include <linux/suspend.h>
49 #include <linux/workqueue.h>
50 #include <linux/jiffies.h>
51 #include <linux/scatterlist.h>
52 #include <scsi/scsi.h>
53 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
54 #include <scsi/scsi_host.h>
55 #include <linux/libata.h>
56 #include <asm/io.h>
57 #include <asm/semaphore.h>
58 #include <asm/byteorder.h>
59
60 #include "libata.h"
61
62 #define DRV_VERSION     "2.20"  /* must be exactly four chars */
63
64
65 /* debounce timing parameters in msecs { interval, duration, timeout } */
66 const unsigned long sata_deb_timing_normal[]            = {   5,  100, 2000 };
67 const unsigned long sata_deb_timing_hotplug[]           = {  25,  500, 2000 };
68 const unsigned long sata_deb_timing_long[]              = { 100, 2000, 5000 };
69
70 static unsigned int ata_dev_init_params(struct ata_device *dev,
71                                         u16 heads, u16 sectors);
72 static unsigned int ata_dev_set_xfermode(struct ata_device *dev);
73 static void ata_dev_xfermask(struct ata_device *dev);
74
75 static unsigned int ata_print_id = 1;
76 static struct workqueue_struct *ata_wq;
77
78 struct workqueue_struct *ata_aux_wq;
79
80 int atapi_enabled = 1;
81 module_param(atapi_enabled, int, 0444);
82 MODULE_PARM_DESC(atapi_enabled, "Enable discovery of ATAPI devices (0=off, 1=on)");
83
84 int atapi_dmadir = 0;
85 module_param(atapi_dmadir, int, 0444);
86 MODULE_PARM_DESC(atapi_dmadir, "Enable ATAPI DMADIR bridge support (0=off, 1=on)");
87
88 int libata_fua = 0;
89 module_param_named(fua, libata_fua, int, 0444);
90 MODULE_PARM_DESC(fua, "FUA support (0=off, 1=on)");
91
92 static int ata_probe_timeout = ATA_TMOUT_INTERNAL / HZ;
93 module_param(ata_probe_timeout, int, 0444);
94 MODULE_PARM_DESC(ata_probe_timeout, "Set ATA probing timeout (seconds)");
95
96 int libata_noacpi = 1;
97 module_param_named(noacpi, libata_noacpi, int, 0444);
98 MODULE_PARM_DESC(noacpi, "Disables the use of ACPI in suspend/resume when set");
99
100 MODULE_AUTHOR("Jeff Garzik");
101 MODULE_DESCRIPTION("Library module for ATA devices");
102 MODULE_LICENSE("GPL");
103 MODULE_VERSION(DRV_VERSION);
104
105
106 /**
107  *      ata_tf_to_fis - Convert ATA taskfile to SATA FIS structure
108  *      @tf: Taskfile to convert
109  *      @fis: Buffer into which data will output
110  *      @pmp: Port multiplier port
111  *
112  *      Converts a standard ATA taskfile to a Serial ATA
113  *      FIS structure (Register - Host to Device).
114  *
115  *      LOCKING:
116  *      Inherited from caller.
117  */
118
119 void ata_tf_to_fis(const struct ata_taskfile *tf, u8 *fis, u8 pmp)
120 {
121         fis[0] = 0x27;  /* Register - Host to Device FIS */
122         fis[1] = (pmp & 0xf) | (1 << 7); /* Port multiplier number,
123                                             bit 7 indicates Command FIS */
124         fis[2] = tf->command;
125         fis[3] = tf->feature;
126
127         fis[4] = tf->lbal;
128         fis[5] = tf->lbam;
129         fis[6] = tf->lbah;
130         fis[7] = tf->device;
131
132         fis[8] = tf->hob_lbal;
133         fis[9] = tf->hob_lbam;
134         fis[10] = tf->hob_lbah;
135         fis[11] = tf->hob_feature;
136
137         fis[12] = tf->nsect;
138         fis[13] = tf->hob_nsect;
139         fis[14] = 0;
140         fis[15] = tf->ctl;
141
142         fis[16] = 0;
143         fis[17] = 0;
144         fis[18] = 0;
145         fis[19] = 0;
146 }
147
148 /**
149  *      ata_tf_from_fis - Convert SATA FIS to ATA taskfile
150  *      @fis: Buffer from which data will be input
151  *      @tf: Taskfile to output
152  *
153  *      Converts a serial ATA FIS structure to a standard ATA taskfile.
154  *
155  *      LOCKING:
156  *      Inherited from caller.
157  */
158
159 void ata_tf_from_fis(const u8 *fis, struct ata_taskfile *tf)
160 {
161         tf->command     = fis[2];       /* status */
162         tf->feature     = fis[3];       /* error */
163
164         tf->lbal        = fis[4];
165         tf->lbam        = fis[5];
166         tf->lbah        = fis[6];
167         tf->device      = fis[7];
168
169         tf->hob_lbal    = fis[8];
170         tf->hob_lbam    = fis[9];
171         tf->hob_lbah    = fis[10];
172
173         tf->nsect       = fis[12];
174         tf->hob_nsect   = fis[13];
175 }
176
177 static const u8 ata_rw_cmds[] = {
178         /* pio multi */
179         ATA_CMD_READ_MULTI,
180         ATA_CMD_WRITE_MULTI,
181         ATA_CMD_READ_MULTI_EXT,
182         ATA_CMD_WRITE_MULTI_EXT,
183         0,
184         0,
185         0,
186         ATA_CMD_WRITE_MULTI_FUA_EXT,
187         /* pio */
188         ATA_CMD_PIO_READ,
189         ATA_CMD_PIO_WRITE,
190         ATA_CMD_PIO_READ_EXT,
191         ATA_CMD_PIO_WRITE_EXT,
192         0,
193         0,
194         0,
195         0,
196         /* dma */
197         ATA_CMD_READ,
198         ATA_CMD_WRITE,
199         ATA_CMD_READ_EXT,
200         ATA_CMD_WRITE_EXT,
201         0,
202         0,
203         0,
204         ATA_CMD_WRITE_FUA_EXT
205 };
206
207 /**
208  *      ata_rwcmd_protocol - set taskfile r/w commands and protocol
209  *      @tf: command to examine and configure
210  *      @dev: device tf belongs to
211  *
212  *      Examine the device configuration and tf->flags to calculate
213  *      the proper read/write commands and protocol to use.
214  *
215  *      LOCKING:
216  *      caller.
217  */
218 static int ata_rwcmd_protocol(struct ata_taskfile *tf, struct ata_device *dev)
219 {
220         u8 cmd;
221
222         int index, fua, lba48, write;
223
224         fua = (tf->flags & ATA_TFLAG_FUA) ? 4 : 0;
225         lba48 = (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA48) ? 2 : 0;
226         write = (tf->flags & ATA_TFLAG_WRITE) ? 1 : 0;
227
228         if (dev->flags & ATA_DFLAG_PIO) {
229                 tf->protocol = ATA_PROT_PIO;
230                 index = dev->multi_count ? 0 : 8;
231         } else if (lba48 && (dev->ap->flags & ATA_FLAG_PIO_LBA48)) {
232                 /* Unable to use DMA due to host limitation */
233                 tf->protocol = ATA_PROT_PIO;
234                 index = dev->multi_count ? 0 : 8;
235         } else {
236                 tf->protocol = ATA_PROT_DMA;
237                 index = 16;
238         }
239
240         cmd = ata_rw_cmds[index + fua + lba48 + write];
241         if (cmd) {
242                 tf->command = cmd;
243                 return 0;
244         }
245         return -1;
246 }
247
248 /**
249  *      ata_tf_read_block - Read block address from ATA taskfile
250  *      @tf: ATA taskfile of interest
251  *      @dev: ATA device @tf belongs to
252  *
253  *      LOCKING:
254  *      None.
255  *
256  *      Read block address from @tf.  This function can handle all
257  *      three address formats - LBA, LBA48 and CHS.  tf->protocol and
258  *      flags select the address format to use.
259  *
260  *      RETURNS:
261  *      Block address read from @tf.
262  */
263 u64 ata_tf_read_block(struct ata_taskfile *tf, struct ata_device *dev)
264 {
265         u64 block = 0;
266
267         if (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA) {
268                 if (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA48) {
269                         block |= (u64)tf->hob_lbah << 40;
270                         block |= (u64)tf->hob_lbam << 32;
271                         block |= tf->hob_lbal << 24;
272                 } else
273                         block |= (tf->device & 0xf) << 24;
274
275                 block |= tf->lbah << 16;
276                 block |= tf->lbam << 8;
277                 block |= tf->lbal;
278         } else {
279                 u32 cyl, head, sect;
280
281                 cyl = tf->lbam | (tf->lbah << 8);
282                 head = tf->device & 0xf;
283                 sect = tf->lbal;
284
285                 block = (cyl * dev->heads + head) * dev->sectors + sect;
286         }
287
288         return block;
289 }
290
291 /**
292  *      ata_build_rw_tf - Build ATA taskfile for given read/write request
293  *      @tf: Target ATA taskfile
294  *      @dev: ATA device @tf belongs to
295  *      @block: Block address
296  *      @n_block: Number of blocks
297  *      @tf_flags: RW/FUA etc...
298  *      @tag: tag
299  *
300  *      LOCKING:
301  *      None.
302  *
303  *      Build ATA taskfile @tf for read/write request described by
304  *      @block, @n_block, @tf_flags and @tag on @dev.
305  *
306  *      RETURNS:
307  *
308  *      0 on success, -ERANGE if the request is too large for @dev,
309  *      -EINVAL if the request is invalid.
310  */
311 int ata_build_rw_tf(struct ata_taskfile *tf, struct ata_device *dev,
312                     u64 block, u32 n_block, unsigned int tf_flags,
313                     unsigned int tag)
314 {
315         tf->flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
316         tf->flags |= tf_flags;
317
318         if (ata_ncq_enabled(dev) && likely(tag != ATA_TAG_INTERNAL)) {
319                 /* yay, NCQ */
320                 if (!lba_48_ok(block, n_block))
321                         return -ERANGE;
322
323                 tf->protocol = ATA_PROT_NCQ;
324                 tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA | ATA_TFLAG_LBA48;
325
326                 if (tf->flags & ATA_TFLAG_WRITE)
327                         tf->command = ATA_CMD_FPDMA_WRITE;
328                 else
329                         tf->command = ATA_CMD_FPDMA_READ;
330
331                 tf->nsect = tag << 3;
332                 tf->hob_feature = (n_block >> 8) & 0xff;
333                 tf->feature = n_block & 0xff;
334
335                 tf->hob_lbah = (block >> 40) & 0xff;
336                 tf->hob_lbam = (block >> 32) & 0xff;
337                 tf->hob_lbal = (block >> 24) & 0xff;
338                 tf->lbah = (block >> 16) & 0xff;
339                 tf->lbam = (block >> 8) & 0xff;
340                 tf->lbal = block & 0xff;
341
342                 tf->device = 1 << 6;
343                 if (tf->flags & ATA_TFLAG_FUA)
344                         tf->device |= 1 << 7;
345         } else if (dev->flags & ATA_DFLAG_LBA) {
346                 tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA;
347
348                 if (lba_28_ok(block, n_block)) {
349                         /* use LBA28 */
350                         tf->device |= (block >> 24) & 0xf;
351                 } else if (lba_48_ok(block, n_block)) {
352                         if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_LBA48))
353                                 return -ERANGE;
354
355                         /* use LBA48 */
356                         tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA48;
357
358                         tf->hob_nsect = (n_block >> 8) & 0xff;
359
360                         tf->hob_lbah = (block >> 40) & 0xff;
361                         tf->hob_lbam = (block >> 32) & 0xff;
362                         tf->hob_lbal = (block >> 24) & 0xff;
363                 } else
364                         /* request too large even for LBA48 */
365                         return -ERANGE;
366
367                 if (unlikely(ata_rwcmd_protocol(tf, dev) < 0))
368                         return -EINVAL;
369
370                 tf->nsect = n_block & 0xff;
371
372                 tf->lbah = (block >> 16) & 0xff;
373                 tf->lbam = (block >> 8) & 0xff;
374                 tf->lbal = block & 0xff;
375
376                 tf->device |= ATA_LBA;
377         } else {
378                 /* CHS */
379                 u32 sect, head, cyl, track;
380
381                 /* The request -may- be too large for CHS addressing. */
382                 if (!lba_28_ok(block, n_block))
383                         return -ERANGE;
384
385                 if (unlikely(ata_rwcmd_protocol(tf, dev) < 0))
386                         return -EINVAL;
387
388                 /* Convert LBA to CHS */
389                 track = (u32)block / dev->sectors;
390                 cyl   = track / dev->heads;
391                 head  = track % dev->heads;
392                 sect  = (u32)block % dev->sectors + 1;
393
394                 DPRINTK("block %u track %u cyl %u head %u sect %u\n",
395                         (u32)block, track, cyl, head, sect);
396
397                 /* Check whether the converted CHS can fit.
398                    Cylinder: 0-65535
399                    Head: 0-15
400                    Sector: 1-255*/
401                 if ((cyl >> 16) || (head >> 4) || (sect >> 8) || (!sect))
402                         return -ERANGE;
403
404                 tf->nsect = n_block & 0xff; /* Sector count 0 means 256 sectors */
405                 tf->lbal = sect;
406                 tf->lbam = cyl;
407                 tf->lbah = cyl >> 8;
408                 tf->device |= head;
409         }
410
411         return 0;
412 }
413
414 /**
415  *      ata_pack_xfermask - Pack pio, mwdma and udma masks into xfer_mask
416  *      @pio_mask: pio_mask
417  *      @mwdma_mask: mwdma_mask
418  *      @udma_mask: udma_mask
419  *
420  *      Pack @pio_mask, @mwdma_mask and @udma_mask into a single
421  *      unsigned int xfer_mask.
422  *
423  *      LOCKING:
424  *      None.
425  *
426  *      RETURNS:
427  *      Packed xfer_mask.
428  */
429 static unsigned int ata_pack_xfermask(unsigned int pio_mask,
430                                       unsigned int mwdma_mask,
431                                       unsigned int udma_mask)
432 {
433         return ((pio_mask << ATA_SHIFT_PIO) & ATA_MASK_PIO) |
434                 ((mwdma_mask << ATA_SHIFT_MWDMA) & ATA_MASK_MWDMA) |
435                 ((udma_mask << ATA_SHIFT_UDMA) & ATA_MASK_UDMA);
436 }
437
438 /**
439  *      ata_unpack_xfermask - Unpack xfer_mask into pio, mwdma and udma masks
440  *      @xfer_mask: xfer_mask to unpack
441  *      @pio_mask: resulting pio_mask
442  *      @mwdma_mask: resulting mwdma_mask
443  *      @udma_mask: resulting udma_mask
444  *
445  *      Unpack @xfer_mask into @pio_mask, @mwdma_mask and @udma_mask.
446  *      Any NULL distination masks will be ignored.
447  */
448 static void ata_unpack_xfermask(unsigned int xfer_mask,
449                                 unsigned int *pio_mask,
450                                 unsigned int *mwdma_mask,
451                                 unsigned int *udma_mask)
452 {
453         if (pio_mask)
454                 *pio_mask = (xfer_mask & ATA_MASK_PIO) >> ATA_SHIFT_PIO;
455         if (mwdma_mask)
456                 *mwdma_mask = (xfer_mask & ATA_MASK_MWDMA) >> ATA_SHIFT_MWDMA;
457         if (udma_mask)
458                 *udma_mask = (xfer_mask & ATA_MASK_UDMA) >> ATA_SHIFT_UDMA;
459 }
460
461 static const struct ata_xfer_ent {
462         int shift, bits;
463         u8 base;
464 } ata_xfer_tbl[] = {
465         { ATA_SHIFT_PIO, ATA_BITS_PIO, XFER_PIO_0 },
466         { ATA_SHIFT_MWDMA, ATA_BITS_MWDMA, XFER_MW_DMA_0 },
467         { ATA_SHIFT_UDMA, ATA_BITS_UDMA, XFER_UDMA_0 },
468         { -1, },
469 };
470
471 /**
472  *      ata_xfer_mask2mode - Find matching XFER_* for the given xfer_mask
473  *      @xfer_mask: xfer_mask of interest
474  *
475  *      Return matching XFER_* value for @xfer_mask.  Only the highest
476  *      bit of @xfer_mask is considered.
477  *
478  *      LOCKING:
479  *      None.
480  *
481  *      RETURNS:
482  *      Matching XFER_* value, 0 if no match found.
483  */
484 static u8 ata_xfer_mask2mode(unsigned int xfer_mask)
485 {
486         int highbit = fls(xfer_mask) - 1;
487         const struct ata_xfer_ent *ent;
488
489         for (ent = ata_xfer_tbl; ent->shift >= 0; ent++)
490                 if (highbit >= ent->shift && highbit < ent->shift + ent->bits)
491                         return ent->base + highbit - ent->shift;
492         return 0;
493 }
494
495 /**
496  *      ata_xfer_mode2mask - Find matching xfer_mask for XFER_*
497  *      @xfer_mode: XFER_* of interest
498  *
499  *      Return matching xfer_mask for @xfer_mode.
500  *
501  *      LOCKING:
502  *      None.
503  *
504  *      RETURNS:
505  *      Matching xfer_mask, 0 if no match found.
506  */
507 static unsigned int ata_xfer_mode2mask(u8 xfer_mode)
508 {
509         const struct ata_xfer_ent *ent;
510
511         for (ent = ata_xfer_tbl; ent->shift >= 0; ent++)
512                 if (xfer_mode >= ent->base && xfer_mode < ent->base + ent->bits)
513                         return 1 << (ent->shift + xfer_mode - ent->base);
514         return 0;
515 }
516
517 /**
518  *      ata_xfer_mode2shift - Find matching xfer_shift for XFER_*
519  *      @xfer_mode: XFER_* of interest
520  *
521  *      Return matching xfer_shift for @xfer_mode.
522  *
523  *      LOCKING:
524  *      None.
525  *
526  *      RETURNS:
527  *      Matching xfer_shift, -1 if no match found.
528  */
529 static int ata_xfer_mode2shift(unsigned int xfer_mode)
530 {
531         const struct ata_xfer_ent *ent;
532
533         for (ent = ata_xfer_tbl; ent->shift >= 0; ent++)
534                 if (xfer_mode >= ent->base && xfer_mode < ent->base + ent->bits)
535                         return ent->shift;
536         return -1;
537 }
538
539 /**
540  *      ata_mode_string - convert xfer_mask to string
541  *      @xfer_mask: mask of bits supported; only highest bit counts.
542  *
543  *      Determine string which represents the highest speed
544  *      (highest bit in @modemask).
545  *
546  *      LOCKING:
547  *      None.
548  *
549  *      RETURNS:
550  *      Constant C string representing highest speed listed in
551  *      @mode_mask, or the constant C string "<n/a>".
552  */
553 static const char *ata_mode_string(unsigned int xfer_mask)
554 {
555         static const char * const xfer_mode_str[] = {
556                 "PIO0",
557                 "PIO1",
558                 "PIO2",
559                 "PIO3",
560                 "PIO4",
561                 "PIO5",
562                 "PIO6",
563                 "MWDMA0",
564                 "MWDMA1",
565                 "MWDMA2",
566                 "MWDMA3",
567                 "MWDMA4",
568                 "UDMA/16",
569                 "UDMA/25",
570                 "UDMA/33",
571                 "UDMA/44",
572                 "UDMA/66",
573                 "UDMA/100",
574                 "UDMA/133",
575                 "UDMA7",
576         };
577         int highbit;
578
579         highbit = fls(xfer_mask) - 1;
580         if (highbit >= 0 && highbit < ARRAY_SIZE(xfer_mode_str))
581                 return xfer_mode_str[highbit];
582         return "<n/a>";
583 }
584
585 static const char *sata_spd_string(unsigned int spd)
586 {
587         static const char * const spd_str[] = {
588                 "1.5 Gbps",
589                 "3.0 Gbps",
590         };
591
592         if (spd == 0 || (spd - 1) >= ARRAY_SIZE(spd_str))
593                 return "<unknown>";
594         return spd_str[spd - 1];
595 }
596
597 void ata_dev_disable(struct ata_device *dev)
598 {
599         if (ata_dev_enabled(dev) && ata_msg_drv(dev->ap)) {
600                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "disabled\n");
601                 ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_FORCE_PIO0 |
602                                              ATA_DNXFER_QUIET);
603                 dev->class++;
604         }
605 }
606
607 /**
608  *      ata_devchk - PATA device presence detection
609  *      @ap: ATA channel to examine
610  *      @device: Device to examine (starting at zero)
611  *
612  *      This technique was originally described in
613  *      Hale Landis's ATADRVR (www.ata-atapi.com), and
614  *      later found its way into the ATA/ATAPI spec.
615  *
616  *      Write a pattern to the ATA shadow registers,
617  *      and if a device is present, it will respond by
618  *      correctly storing and echoing back the
619  *      ATA shadow register contents.
620  *
621  *      LOCKING:
622  *      caller.
623  */
624
625 static unsigned int ata_devchk(struct ata_port *ap, unsigned int device)
626 {
627         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
628         u8 nsect, lbal;
629
630         ap->ops->dev_select(ap, device);
631
632         iowrite8(0x55, ioaddr->nsect_addr);
633         iowrite8(0xaa, ioaddr->lbal_addr);
634
635         iowrite8(0xaa, ioaddr->nsect_addr);
636         iowrite8(0x55, ioaddr->lbal_addr);
637
638         iowrite8(0x55, ioaddr->nsect_addr);
639         iowrite8(0xaa, ioaddr->lbal_addr);
640
641         nsect = ioread8(ioaddr->nsect_addr);
642         lbal = ioread8(ioaddr->lbal_addr);
643
644         if ((nsect == 0x55) && (lbal == 0xaa))
645                 return 1;       /* we found a device */
646
647         return 0;               /* nothing found */
648 }
649
650 /**
651  *      ata_dev_classify - determine device type based on ATA-spec signature
652  *      @tf: ATA taskfile register set for device to be identified
653  *
654  *      Determine from taskfile register contents whether a device is
655  *      ATA or ATAPI, as per "Signature and persistence" section
656  *      of ATA/PI spec (volume 1, sect 5.14).
657  *
658  *      LOCKING:
659  *      None.
660  *
661  *      RETURNS:
662  *      Device type, %ATA_DEV_ATA, %ATA_DEV_ATAPI, or %ATA_DEV_UNKNOWN
663  *      the event of failure.
664  */
665
666 unsigned int ata_dev_classify(const struct ata_taskfile *tf)
667 {
668         /* Apple's open source Darwin code hints that some devices only
669          * put a proper signature into the LBA mid/high registers,
670          * So, we only check those.  It's sufficient for uniqueness.
671          */
672
673         if (((tf->lbam == 0) && (tf->lbah == 0)) ||
674             ((tf->lbam == 0x3c) && (tf->lbah == 0xc3))) {
675                 DPRINTK("found ATA device by sig\n");
676                 return ATA_DEV_ATA;
677         }
678
679         if (((tf->lbam == 0x14) && (tf->lbah == 0xeb)) ||
680             ((tf->lbam == 0x69) && (tf->lbah == 0x96))) {
681                 DPRINTK("found ATAPI device by sig\n");
682                 return ATA_DEV_ATAPI;
683         }
684
685         DPRINTK("unknown device\n");
686         return ATA_DEV_UNKNOWN;
687 }
688
689 /**
690  *      ata_dev_try_classify - Parse returned ATA device signature
691  *      @ap: ATA channel to examine
692  *      @device: Device to examine (starting at zero)
693  *      @r_err: Value of error register on completion
694  *
695  *      After an event -- SRST, E.D.D., or SATA COMRESET -- occurs,
696  *      an ATA/ATAPI-defined set of values is placed in the ATA
697  *      shadow registers, indicating the results of device detection
698  *      and diagnostics.
699  *
700  *      Select the ATA device, and read the values from the ATA shadow
701  *      registers.  Then parse according to the Error register value,
702  *      and the spec-defined values examined by ata_dev_classify().
703  *
704  *      LOCKING:
705  *      caller.
706  *
707  *      RETURNS:
708  *      Device type - %ATA_DEV_ATA, %ATA_DEV_ATAPI or %ATA_DEV_NONE.
709  */
710
711 unsigned int
712 ata_dev_try_classify(struct ata_port *ap, unsigned int device, u8 *r_err)
713 {
714         struct ata_taskfile tf;
715         unsigned int class;
716         u8 err;
717
718         ap->ops->dev_select(ap, device);
719
720         memset(&tf, 0, sizeof(tf));
721
722         ap->ops->tf_read(ap, &tf);
723         err = tf.feature;
724         if (r_err)
725                 *r_err = err;
726
727         /* see if device passed diags: if master then continue and warn later */
728         if (err == 0 && device == 0)
729                 /* diagnostic fail : do nothing _YET_ */
730                 ap->device[device].horkage |= ATA_HORKAGE_DIAGNOSTIC;
731         else if (err == 1)
732                 /* do nothing */ ;
733         else if ((device == 0) && (err == 0x81))
734                 /* do nothing */ ;
735         else
736                 return ATA_DEV_NONE;
737
738         /* determine if device is ATA or ATAPI */
739         class = ata_dev_classify(&tf);
740
741         if (class == ATA_DEV_UNKNOWN)
742                 return ATA_DEV_NONE;
743         if ((class == ATA_DEV_ATA) && (ata_chk_status(ap) == 0))
744                 return ATA_DEV_NONE;
745         return class;
746 }
747
748 /**
749  *      ata_id_string - Convert IDENTIFY DEVICE page into string
750  *      @id: IDENTIFY DEVICE results we will examine
751  *      @s: string into which data is output
752  *      @ofs: offset into identify device page
753  *      @len: length of string to return. must be an even number.
754  *
755  *      The strings in the IDENTIFY DEVICE page are broken up into
756  *      16-bit chunks.  Run through the string, and output each
757  *      8-bit chunk linearly, regardless of platform.
758  *
759  *      LOCKING:
760  *      caller.
761  */
762
763 void ata_id_string(const u16 *id, unsigned char *s,
764                    unsigned int ofs, unsigned int len)
765 {
766         unsigned int c;
767
768         while (len > 0) {
769                 c = id[ofs] >> 8;
770                 *s = c;
771                 s++;
772
773                 c = id[ofs] & 0xff;
774                 *s = c;
775                 s++;
776
777                 ofs++;
778                 len -= 2;
779         }
780 }
781
782 /**
783  *      ata_id_c_string - Convert IDENTIFY DEVICE page into C string
784  *      @id: IDENTIFY DEVICE results we will examine
785  *      @s: string into which data is output
786  *      @ofs: offset into identify device page
787  *      @len: length of string to return. must be an odd number.
788  *
789  *      This function is identical to ata_id_string except that it
790  *      trims trailing spaces and terminates the resulting string with
791  *      null.  @len must be actual maximum length (even number) + 1.
792  *
793  *      LOCKING:
794  *      caller.
795  */
796 void ata_id_c_string(const u16 *id, unsigned char *s,
797                      unsigned int ofs, unsigned int len)
798 {
799         unsigned char *p;
800
801         WARN_ON(!(len & 1));
802
803         ata_id_string(id, s, ofs, len - 1);
804
805         p = s + strnlen(s, len - 1);
806         while (p > s && p[-1] == ' ')
807                 p--;
808         *p = '\0';
809 }
810
811 static u64 ata_id_n_sectors(const u16 *id)
812 {
813         if (ata_id_has_lba(id)) {
814                 if (ata_id_has_lba48(id))
815                         return ata_id_u64(id, 100);
816                 else
817                         return ata_id_u32(id, 60);
818         } else {
819                 if (ata_id_current_chs_valid(id))
820                         return ata_id_u32(id, 57);
821                 else
822                         return id[1] * id[3] * id[6];
823         }
824 }
825
826 /**
827  *      ata_id_to_dma_mode      -       Identify DMA mode from id block
828  *      @dev: device to identify
829  *      @unknown: mode to assume if we cannot tell
830  *
831  *      Set up the timing values for the device based upon the identify
832  *      reported values for the DMA mode. This function is used by drivers
833  *      which rely upon firmware configured modes, but wish to report the
834  *      mode correctly when possible.
835  *
836  *      In addition we emit similarly formatted messages to the default
837  *      ata_dev_set_mode handler, in order to provide consistency of
838  *      presentation.
839  */
840
841 void ata_id_to_dma_mode(struct ata_device *dev, u8 unknown)
842 {
843         unsigned int mask;
844         u8 mode;
845
846         /* Pack the DMA modes */
847         mask = ((dev->id[63] >> 8) << ATA_SHIFT_MWDMA) & ATA_MASK_MWDMA;
848         if (dev->id[53] & 0x04)
849                 mask |= ((dev->id[88] >> 8) << ATA_SHIFT_UDMA) & ATA_MASK_UDMA;
850
851         /* Select the mode in use */
852         mode = ata_xfer_mask2mode(mask);
853
854         if (mode != 0) {
855                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "configured for %s\n",
856                        ata_mode_string(mask));
857         } else {
858                 /* SWDMA perhaps ? */
859                 mode = unknown;
860                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "configured for DMA\n");
861         }
862
863         /* Configure the device reporting */
864         dev->xfer_mode = mode;
865         dev->xfer_shift = ata_xfer_mode2shift(mode);
866 }
867
868 /**
869  *      ata_noop_dev_select - Select device 0/1 on ATA bus
870  *      @ap: ATA channel to manipulate
871  *      @device: ATA device (numbered from zero) to select
872  *
873  *      This function performs no actual function.
874  *
875  *      May be used as the dev_select() entry in ata_port_operations.
876  *
877  *      LOCKING:
878  *      caller.
879  */
880 void ata_noop_dev_select (struct ata_port *ap, unsigned int device)
881 {
882 }
883
884
885 /**
886  *      ata_std_dev_select - Select device 0/1 on ATA bus
887  *      @ap: ATA channel to manipulate
888  *      @device: ATA device (numbered from zero) to select
889  *
890  *      Use the method defined in the ATA specification to
891  *      make either device 0, or device 1, active on the
892  *      ATA channel.  Works with both PIO and MMIO.
893  *
894  *      May be used as the dev_select() entry in ata_port_operations.
895  *
896  *      LOCKING:
897  *      caller.
898  */
899
900 void ata_std_dev_select (struct ata_port *ap, unsigned int device)
901 {
902         u8 tmp;
903
904         if (device == 0)
905                 tmp = ATA_DEVICE_OBS;
906         else
907                 tmp = ATA_DEVICE_OBS | ATA_DEV1;
908
909         iowrite8(tmp, ap->ioaddr.device_addr);
910         ata_pause(ap);          /* needed; also flushes, for mmio */
911 }
912
913 /**
914  *      ata_dev_select - Select device 0/1 on ATA bus
915  *      @ap: ATA channel to manipulate
916  *      @device: ATA device (numbered from zero) to select
917  *      @wait: non-zero to wait for Status register BSY bit to clear
918  *      @can_sleep: non-zero if context allows sleeping
919  *
920  *      Use the method defined in the ATA specification to
921  *      make either device 0, or device 1, active on the
922  *      ATA channel.
923  *
924  *      This is a high-level version of ata_std_dev_select(),
925  *      which additionally provides the services of inserting
926  *      the proper pauses and status polling, where needed.
927  *
928  *      LOCKING:
929  *      caller.
930  */
931
932 void ata_dev_select(struct ata_port *ap, unsigned int device,
933                            unsigned int wait, unsigned int can_sleep)
934 {
935         if (ata_msg_probe(ap))
936                 ata_port_printk(ap, KERN_INFO, "ata_dev_select: ENTER, "
937                                 "device %u, wait %u\n", device, wait);
938
939         if (wait)
940                 ata_wait_idle(ap);
941
942         ap->ops->dev_select(ap, device);
943
944         if (wait) {
945                 if (can_sleep && ap->device[device].class == ATA_DEV_ATAPI)
946                         msleep(150);
947                 ata_wait_idle(ap);
948         }
949 }
950
951 /**
952  *      ata_dump_id - IDENTIFY DEVICE info debugging output
953  *      @id: IDENTIFY DEVICE page to dump
954  *
955  *      Dump selected 16-bit words from the given IDENTIFY DEVICE
956  *      page.
957  *
958  *      LOCKING:
959  *      caller.
960  */
961
962 static inline void ata_dump_id(const u16 *id)
963 {
964         DPRINTK("49==0x%04x  "
965                 "53==0x%04x  "
966                 "63==0x%04x  "
967                 "64==0x%04x  "
968                 "75==0x%04x  \n",
969                 id[49],
970                 id[53],
971                 id[63],
972                 id[64],
973                 id[75]);
974         DPRINTK("80==0x%04x  "
975                 "81==0x%04x  "
976                 "82==0x%04x  "
977                 "83==0x%04x  "
978                 "84==0x%04x  \n",
979                 id[80],
980                 id[81],
981                 id[82],
982                 id[83],
983                 id[84]);
984         DPRINTK("88==0x%04x  "
985                 "93==0x%04x\n",
986                 id[88],
987                 id[93]);
988 }
989
990 /**
991  *      ata_id_xfermask - Compute xfermask from the given IDENTIFY data
992  *      @id: IDENTIFY data to compute xfer mask from
993  *
994  *      Compute the xfermask for this device. This is not as trivial
995  *      as it seems if we must consider early devices correctly.
996  *
997  *      FIXME: pre IDE drive timing (do we care ?).
998  *
999  *      LOCKING:
1000  *      None.
1001  *
1002  *      RETURNS:
1003  *      Computed xfermask
1004  */
1005 static unsigned int ata_id_xfermask(const u16 *id)
1006 {
1007         unsigned int pio_mask, mwdma_mask, udma_mask;
1008
1009         /* Usual case. Word 53 indicates word 64 is valid */
1010         if (id[ATA_ID_FIELD_VALID] & (1 << 1)) {
1011                 pio_mask = id[ATA_ID_PIO_MODES] & 0x03;
1012                 pio_mask <<= 3;
1013                 pio_mask |= 0x7;
1014         } else {
1015                 /* If word 64 isn't valid then Word 51 high byte holds
1016                  * the PIO timing number for the maximum. Turn it into
1017                  * a mask.
1018                  */
1019                 u8 mode = (id[ATA_ID_OLD_PIO_MODES] >> 8) & 0xFF;
1020                 if (mode < 5)   /* Valid PIO range */
1021                         pio_mask = (2 << mode) - 1;
1022                 else
1023                         pio_mask = 1;
1024
1025                 /* But wait.. there's more. Design your standards by
1026                  * committee and you too can get a free iordy field to
1027                  * process. However its the speeds not the modes that
1028                  * are supported... Note drivers using the timing API
1029                  * will get this right anyway
1030                  */
1031         }
1032
1033         mwdma_mask = id[ATA_ID_MWDMA_MODES] & 0x07;
1034
1035         if (ata_id_is_cfa(id)) {
1036                 /*
1037                  *      Process compact flash extended modes
1038                  */
1039                 int pio = id[163] & 0x7;
1040                 int dma = (id[163] >> 3) & 7;
1041
1042                 if (pio)
1043                         pio_mask |= (1 << 5);
1044                 if (pio > 1)
1045                         pio_mask |= (1 << 6);
1046                 if (dma)
1047                         mwdma_mask |= (1 << 3);
1048                 if (dma > 1)
1049                         mwdma_mask |= (1 << 4);
1050         }
1051
1052         udma_mask = 0;
1053         if (id[ATA_ID_FIELD_VALID] & (1 << 2))
1054                 udma_mask = id[ATA_ID_UDMA_MODES] & 0xff;
1055
1056         return ata_pack_xfermask(pio_mask, mwdma_mask, udma_mask);
1057 }
1058
1059 /**
1060  *      ata_port_queue_task - Queue port_task
1061  *      @ap: The ata_port to queue port_task for
1062  *      @fn: workqueue function to be scheduled
1063  *      @data: data for @fn to use
1064  *      @delay: delay time for workqueue function
1065  *
1066  *      Schedule @fn(@data) for execution after @delay jiffies using
1067  *      port_task.  There is one port_task per port and it's the
1068  *      user(low level driver)'s responsibility to make sure that only
1069  *      one task is active at any given time.
1070  *
1071  *      libata core layer takes care of synchronization between
1072  *      port_task and EH.  ata_port_queue_task() may be ignored for EH
1073  *      synchronization.
1074  *
1075  *      LOCKING:
1076  *      Inherited from caller.
1077  */
1078 void ata_port_queue_task(struct ata_port *ap, work_func_t fn, void *data,
1079                          unsigned long delay)
1080 {
1081         int rc;
1082
1083         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FLUSH_PORT_TASK)
1084                 return;
1085
1086         PREPARE_DELAYED_WORK(&ap->port_task, fn);
1087         ap->port_task_data = data;
1088
1089         rc = queue_delayed_work(ata_wq, &ap->port_task, delay);
1090
1091         /* rc == 0 means that another user is using port task */
1092         WARN_ON(rc == 0);
1093 }
1094
1095 /**
1096  *      ata_port_flush_task - Flush port_task
1097  *      @ap: The ata_port to flush port_task for
1098  *
1099  *      After this function completes, port_task is guranteed not to
1100  *      be running or scheduled.
1101  *
1102  *      LOCKING:
1103  *      Kernel thread context (may sleep)
1104  */
1105 void ata_port_flush_task(struct ata_port *ap)
1106 {
1107         unsigned long flags;
1108
1109         DPRINTK("ENTER\n");
1110
1111         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1112         ap->pflags |= ATA_PFLAG_FLUSH_PORT_TASK;
1113         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1114
1115         DPRINTK("flush #1\n");
1116         flush_workqueue(ata_wq);
1117
1118         /*
1119          * At this point, if a task is running, it's guaranteed to see
1120          * the FLUSH flag; thus, it will never queue pio tasks again.
1121          * Cancel and flush.
1122          */
1123         if (!cancel_delayed_work(&ap->port_task)) {
1124                 if (ata_msg_ctl(ap))
1125                         ata_port_printk(ap, KERN_DEBUG, "%s: flush #2\n",
1126                                         __FUNCTION__);
1127                 flush_workqueue(ata_wq);
1128         }
1129
1130         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1131         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_FLUSH_PORT_TASK;
1132         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1133
1134         if (ata_msg_ctl(ap))
1135                 ata_port_printk(ap, KERN_DEBUG, "%s: EXIT\n", __FUNCTION__);
1136 }
1137
1138 static void ata_qc_complete_internal(struct ata_queued_cmd *qc)
1139 {
1140         struct completion *waiting = qc->private_data;
1141
1142         complete(waiting);
1143 }
1144
1145 /**
1146  *      ata_exec_internal_sg - execute libata internal command
1147  *      @dev: Device to which the command is sent
1148  *      @tf: Taskfile registers for the command and the result
1149  *      @cdb: CDB for packet command
1150  *      @dma_dir: Data tranfer direction of the command
1151  *      @sg: sg list for the data buffer of the command
1152  *      @n_elem: Number of sg entries
1153  *
1154  *      Executes libata internal command with timeout.  @tf contains
1155  *      command on entry and result on return.  Timeout and error
1156  *      conditions are reported via return value.  No recovery action
1157  *      is taken after a command times out.  It's caller's duty to
1158  *      clean up after timeout.
1159  *
1160  *      LOCKING:
1161  *      None.  Should be called with kernel context, might sleep.
1162  *
1163  *      RETURNS:
1164  *      Zero on success, AC_ERR_* mask on failure
1165  */
1166 unsigned ata_exec_internal_sg(struct ata_device *dev,
1167                               struct ata_taskfile *tf, const u8 *cdb,
1168                               int dma_dir, struct scatterlist *sg,
1169                               unsigned int n_elem)
1170 {
1171         struct ata_port *ap = dev->ap;
1172         u8 command = tf->command;
1173         struct ata_queued_cmd *qc;
1174         unsigned int tag, preempted_tag;
1175         u32 preempted_sactive, preempted_qc_active;
1176         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(wait);
1177         unsigned long flags;
1178         unsigned int err_mask;
1179         int rc;
1180
1181         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1182
1183         /* no internal command while frozen */
1184         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN) {
1185                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1186                 return AC_ERR_SYSTEM;
1187         }
1188
1189         /* initialize internal qc */
1190
1191         /* XXX: Tag 0 is used for drivers with legacy EH as some
1192          * drivers choke if any other tag is given.  This breaks
1193          * ata_tag_internal() test for those drivers.  Don't use new
1194          * EH stuff without converting to it.
1195          */
1196         if (ap->ops->error_handler)
1197                 tag = ATA_TAG_INTERNAL;
1198         else
1199                 tag = 0;
1200
1201         if (test_and_set_bit(tag, &ap->qc_allocated))
1202                 BUG();
1203         qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
1204
1205         qc->tag = tag;
1206         qc->scsicmd = NULL;
1207         qc->ap = ap;
1208         qc->dev = dev;
1209         ata_qc_reinit(qc);
1210
1211         preempted_tag = ap->active_tag;
1212         preempted_sactive = ap->sactive;
1213         preempted_qc_active = ap->qc_active;
1214         ap->active_tag = ATA_TAG_POISON;
1215         ap->sactive = 0;
1216         ap->qc_active = 0;
1217
1218         /* prepare & issue qc */
1219         qc->tf = *tf;
1220         if (cdb)
1221                 memcpy(qc->cdb, cdb, ATAPI_CDB_LEN);
1222         qc->flags |= ATA_QCFLAG_RESULT_TF;
1223         qc->dma_dir = dma_dir;
1224         if (dma_dir != DMA_NONE) {
1225                 unsigned int i, buflen = 0;
1226
1227                 for (i = 0; i < n_elem; i++)
1228                         buflen += sg[i].length;
1229
1230                 ata_sg_init(qc, sg, n_elem);
1231                 qc->nbytes = buflen;
1232         }
1233
1234         qc->private_data = &wait;
1235         qc->complete_fn = ata_qc_complete_internal;
1236
1237         ata_qc_issue(qc);
1238
1239         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1240
1241         rc = wait_for_completion_timeout(&wait, ata_probe_timeout);
1242
1243         ata_port_flush_task(ap);
1244
1245         if (!rc) {
1246                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1247
1248                 /* We're racing with irq here.  If we lose, the
1249                  * following test prevents us from completing the qc
1250                  * twice.  If we win, the port is frozen and will be
1251                  * cleaned up by ->post_internal_cmd().
1252                  */
1253                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE) {
1254                         qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
1255
1256                         if (ap->ops->error_handler)
1257                                 ata_port_freeze(ap);
1258                         else
1259                                 ata_qc_complete(qc);
1260
1261                         if (ata_msg_warn(ap))
1262                                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
1263                                         "qc timeout (cmd 0x%x)\n", command);
1264                 }
1265
1266                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1267         }
1268
1269         /* do post_internal_cmd */
1270         if (ap->ops->post_internal_cmd)
1271                 ap->ops->post_internal_cmd(qc);
1272
1273         if ((qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED) && !qc->err_mask) {
1274                 if (ata_msg_warn(ap))
1275                         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
1276                                 "zero err_mask for failed "
1277                                 "internal command, assuming AC_ERR_OTHER\n");
1278                 qc->err_mask |= AC_ERR_OTHER;
1279         }
1280
1281         /* finish up */
1282         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1283
1284         *tf = qc->result_tf;
1285         err_mask = qc->err_mask;
1286
1287         ata_qc_free(qc);
1288         ap->active_tag = preempted_tag;
1289         ap->sactive = preempted_sactive;
1290         ap->qc_active = preempted_qc_active;
1291
1292         /* XXX - Some LLDDs (sata_mv) disable port on command failure.
1293          * Until those drivers are fixed, we detect the condition
1294          * here, fail the command with AC_ERR_SYSTEM and reenable the
1295          * port.
1296          *
1297          * Note that this doesn't change any behavior as internal
1298          * command failure results in disabling the device in the
1299          * higher layer for LLDDs without new reset/EH callbacks.
1300          *
1301          * Kill the following code as soon as those drivers are fixed.
1302          */
1303         if (ap->flags & ATA_FLAG_DISABLED) {
1304                 err_mask |= AC_ERR_SYSTEM;
1305                 ata_port_probe(ap);
1306         }
1307
1308         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1309
1310         return err_mask;
1311 }
1312
1313 /**
1314  *      ata_exec_internal - execute libata internal command
1315  *      @dev: Device to which the command is sent
1316  *      @tf: Taskfile registers for the command and the result
1317  *      @cdb: CDB for packet command
1318  *      @dma_dir: Data tranfer direction of the command
1319  *      @buf: Data buffer of the command
1320  *      @buflen: Length of data buffer
1321  *
1322  *      Wrapper around ata_exec_internal_sg() which takes simple
1323  *      buffer instead of sg list.
1324  *
1325  *      LOCKING:
1326  *      None.  Should be called with kernel context, might sleep.
1327  *
1328  *      RETURNS:
1329  *      Zero on success, AC_ERR_* mask on failure
1330  */
1331 unsigned ata_exec_internal(struct ata_device *dev,
1332                            struct ata_taskfile *tf, const u8 *cdb,
1333                            int dma_dir, void *buf, unsigned int buflen)
1334 {
1335         struct scatterlist *psg = NULL, sg;
1336         unsigned int n_elem = 0;
1337
1338         if (dma_dir != DMA_NONE) {
1339                 WARN_ON(!buf);
1340                 sg_init_one(&sg, buf, buflen);
1341                 psg = &sg;
1342                 n_elem++;
1343         }
1344
1345         return ata_exec_internal_sg(dev, tf, cdb, dma_dir, psg, n_elem);
1346 }
1347
1348 /**
1349  *      ata_do_simple_cmd - execute simple internal command
1350  *      @dev: Device to which the command is sent
1351  *      @cmd: Opcode to execute
1352  *
1353  *      Execute a 'simple' command, that only consists of the opcode
1354  *      'cmd' itself, without filling any other registers
1355  *
1356  *      LOCKING:
1357  *      Kernel thread context (may sleep).
1358  *
1359  *      RETURNS:
1360  *      Zero on success, AC_ERR_* mask on failure
1361  */
1362 unsigned int ata_do_simple_cmd(struct ata_device *dev, u8 cmd)
1363 {
1364         struct ata_taskfile tf;
1365
1366         ata_tf_init(dev, &tf);
1367
1368         tf.command = cmd;
1369         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE;
1370         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
1371
1372         return ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0);
1373 }
1374
1375 /**
1376  *      ata_pio_need_iordy      -       check if iordy needed
1377  *      @adev: ATA device
1378  *
1379  *      Check if the current speed of the device requires IORDY. Used
1380  *      by various controllers for chip configuration.
1381  */
1382  
1383 unsigned int ata_pio_need_iordy(const struct ata_device *adev)
1384 {
1385         /* Controller doesn't support  IORDY. Probably a pointless check
1386            as the caller should know this */
1387         if (adev->ap->flags & ATA_FLAG_NO_IORDY)
1388                 return 0;
1389         /* PIO3 and higher it is mandatory */
1390         if (adev->pio_mode > XFER_PIO_2)
1391                 return 1;
1392         /* We turn it on when possible */
1393         if (ata_id_has_iordy(adev->id))
1394                 return 1;
1395         return 0;
1396 }
1397
1398 /**
1399  *      ata_pio_mask_no_iordy   -       Return the non IORDY mask
1400  *      @adev: ATA device
1401  *
1402  *      Compute the highest mode possible if we are not using iordy. Return
1403  *      -1 if no iordy mode is available.
1404  */
1405  
1406 static u32 ata_pio_mask_no_iordy(const struct ata_device *adev)
1407 {
1408         /* If we have no drive specific rule, then PIO 2 is non IORDY */
1409         if (adev->id[ATA_ID_FIELD_VALID] & 2) { /* EIDE */
1410                 u16 pio = adev->id[ATA_ID_EIDE_PIO];
1411                 /* Is the speed faster than the drive allows non IORDY ? */
1412                 if (pio) {
1413                         /* This is cycle times not frequency - watch the logic! */
1414                         if (pio > 240)  /* PIO2 is 240nS per cycle */
1415                                 return 3 << ATA_SHIFT_PIO;
1416                         return 7 << ATA_SHIFT_PIO;
1417                 }
1418         }
1419         return 3 << ATA_SHIFT_PIO;
1420 }
1421
1422 /**
1423  *      ata_dev_read_id - Read ID data from the specified device
1424  *      @dev: target device
1425  *      @p_class: pointer to class of the target device (may be changed)
1426  *      @flags: ATA_READID_* flags
1427  *      @id: buffer to read IDENTIFY data into
1428  *
1429  *      Read ID data from the specified device.  ATA_CMD_ID_ATA is
1430  *      performed on ATA devices and ATA_CMD_ID_ATAPI on ATAPI
1431  *      devices.  This function also issues ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS
1432  *      for pre-ATA4 drives.
1433  *
1434  *      LOCKING:
1435  *      Kernel thread context (may sleep)
1436  *
1437  *      RETURNS:
1438  *      0 on success, -errno otherwise.
1439  */
1440 int ata_dev_read_id(struct ata_device *dev, unsigned int *p_class,
1441                     unsigned int flags, u16 *id)
1442 {
1443         struct ata_port *ap = dev->ap;
1444         unsigned int class = *p_class;
1445         struct ata_taskfile tf;
1446         unsigned int err_mask = 0;
1447         const char *reason;
1448         int rc;
1449
1450         if (ata_msg_ctl(ap))
1451                 ata_dev_printk(dev, KERN_DEBUG, "%s: ENTER\n", __FUNCTION__);
1452
1453         ata_dev_select(ap, dev->devno, 1, 1); /* select device 0/1 */
1454
1455  retry:
1456         ata_tf_init(dev, &tf);
1457
1458         switch (class) {
1459         case ATA_DEV_ATA:
1460                 tf.command = ATA_CMD_ID_ATA;
1461                 break;
1462         case ATA_DEV_ATAPI:
1463                 tf.command = ATA_CMD_ID_ATAPI;
1464                 break;
1465         default:
1466                 rc = -ENODEV;
1467                 reason = "unsupported class";
1468                 goto err_out;
1469         }
1470
1471         tf.protocol = ATA_PROT_PIO;
1472
1473         /* Some devices choke if TF registers contain garbage.  Make
1474          * sure those are properly initialized.
1475          */
1476         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1477
1478         /* Device presence detection is unreliable on some
1479          * controllers.  Always poll IDENTIFY if available.
1480          */
1481         tf.flags |= ATA_TFLAG_POLLING;
1482
1483         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_FROM_DEVICE,
1484                                      id, sizeof(id[0]) * ATA_ID_WORDS);
1485         if (err_mask) {
1486                 if (err_mask & AC_ERR_NODEV_HINT) {
1487                         DPRINTK("ata%u.%d: NODEV after polling detection\n",
1488                                 ap->print_id, dev->devno);
1489                         return -ENOENT;
1490                 }
1491
1492                 rc = -EIO;
1493                 reason = "I/O error";
1494                 goto err_out;
1495         }
1496
1497         swap_buf_le16(id, ATA_ID_WORDS);
1498
1499         /* sanity check */
1500         rc = -EINVAL;
1501         reason = "device reports illegal type";
1502
1503         if (class == ATA_DEV_ATA) {
1504                 if (!ata_id_is_ata(id) && !ata_id_is_cfa(id))
1505                         goto err_out;
1506         } else {
1507                 if (ata_id_is_ata(id))
1508                         goto err_out;
1509         }
1510
1511         if ((flags & ATA_READID_POSTRESET) && class == ATA_DEV_ATA) {
1512                 /*
1513                  * The exact sequence expected by certain pre-ATA4 drives is:
1514                  * SRST RESET
1515                  * IDENTIFY
1516                  * INITIALIZE DEVICE PARAMETERS
1517                  * anything else..
1518                  * Some drives were very specific about that exact sequence.
1519                  */
1520                 if (ata_id_major_version(id) < 4 || !ata_id_has_lba(id)) {
1521                         err_mask = ata_dev_init_params(dev, id[3], id[6]);
1522                         if (err_mask) {
1523                                 rc = -EIO;
1524                                 reason = "INIT_DEV_PARAMS failed";
1525                                 goto err_out;
1526                         }
1527
1528                         /* current CHS translation info (id[53-58]) might be
1529                          * changed. reread the identify device info.
1530                          */
1531                         flags &= ~ATA_READID_POSTRESET;
1532                         goto retry;
1533                 }
1534         }
1535
1536         *p_class = class;
1537
1538         return 0;
1539
1540  err_out:
1541         if (ata_msg_warn(ap))
1542                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "failed to IDENTIFY "
1543                                "(%s, err_mask=0x%x)\n", reason, err_mask);
1544         return rc;
1545 }
1546
1547 static inline u8 ata_dev_knobble(struct ata_device *dev)
1548 {
1549         return ((dev->ap->cbl == ATA_CBL_SATA) && (!ata_id_is_sata(dev->id)));
1550 }
1551
1552 static void ata_dev_config_ncq(struct ata_device *dev,
1553                                char *desc, size_t desc_sz)
1554 {
1555         struct ata_port *ap = dev->ap;
1556         int hdepth = 0, ddepth = ata_id_queue_depth(dev->id);
1557
1558         if (!ata_id_has_ncq(dev->id)) {
1559                 desc[0] = '\0';
1560                 return;
1561         }
1562         if (ata_device_blacklisted(dev) & ATA_HORKAGE_NONCQ) {
1563                 snprintf(desc, desc_sz, "NCQ (not used)");
1564                 return;
1565         }
1566         if (ap->flags & ATA_FLAG_NCQ) {
1567                 hdepth = min(ap->scsi_host->can_queue, ATA_MAX_QUEUE - 1);
1568                 dev->flags |= ATA_DFLAG_NCQ;
1569         }
1570
1571         if (hdepth >= ddepth)
1572                 snprintf(desc, desc_sz, "NCQ (depth %d)", ddepth);
1573         else
1574                 snprintf(desc, desc_sz, "NCQ (depth %d/%d)", hdepth, ddepth);
1575 }
1576
1577 /**
1578  *      ata_dev_configure - Configure the specified ATA/ATAPI device
1579  *      @dev: Target device to configure
1580  *
1581  *      Configure @dev according to @dev->id.  Generic and low-level
1582  *      driver specific fixups are also applied.
1583  *
1584  *      LOCKING:
1585  *      Kernel thread context (may sleep)
1586  *
1587  *      RETURNS:
1588  *      0 on success, -errno otherwise
1589  */
1590 int ata_dev_configure(struct ata_device *dev)
1591 {
1592         struct ata_port *ap = dev->ap;
1593         int print_info = ap->eh_context.i.flags & ATA_EHI_PRINTINFO;
1594         const u16 *id = dev->id;
1595         unsigned int xfer_mask;
1596         char revbuf[7];         /* XYZ-99\0 */
1597         char fwrevbuf[ATA_ID_FW_REV_LEN+1];
1598         char modelbuf[ATA_ID_PROD_LEN+1];
1599         int rc;
1600
1601         if (!ata_dev_enabled(dev) && ata_msg_info(ap)) {
1602                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "%s: ENTER/EXIT -- nodev\n",
1603                                __FUNCTION__);
1604                 return 0;
1605         }
1606
1607         if (ata_msg_probe(ap))
1608                 ata_dev_printk(dev, KERN_DEBUG, "%s: ENTER\n", __FUNCTION__);
1609
1610         /* set _SDD */
1611         rc = ata_acpi_push_id(ap, dev->devno);
1612         if (rc) {
1613                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "failed to set _SDD(%d)\n",
1614                         rc);
1615         }
1616
1617         /* retrieve and execute the ATA task file of _GTF */
1618         ata_acpi_exec_tfs(ap);
1619
1620         /* print device capabilities */
1621         if (ata_msg_probe(ap))
1622                 ata_dev_printk(dev, KERN_DEBUG,
1623                                "%s: cfg 49:%04x 82:%04x 83:%04x 84:%04x "
1624                                "85:%04x 86:%04x 87:%04x 88:%04x\n",
1625                                __FUNCTION__,
1626                                id[49], id[82], id[83], id[84],
1627                                id[85], id[86], id[87], id[88]);
1628
1629         /* initialize to-be-configured parameters */
1630         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_CFG_MASK;
1631         dev->max_sectors = 0;
1632         dev->cdb_len = 0;
1633         dev->n_sectors = 0;
1634         dev->cylinders = 0;
1635         dev->heads = 0;
1636         dev->sectors = 0;
1637
1638         /*
1639          * common ATA, ATAPI feature tests
1640          */
1641
1642         /* find max transfer mode; for printk only */
1643         xfer_mask = ata_id_xfermask(id);
1644
1645         if (ata_msg_probe(ap))
1646                 ata_dump_id(id);
1647
1648         /* ATA-specific feature tests */
1649         if (dev->class == ATA_DEV_ATA) {
1650                 if (ata_id_is_cfa(id)) {
1651                         if (id[162] & 1) /* CPRM may make this media unusable */
1652                                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
1653                                                "supports DRM functions and may "
1654                                                "not be fully accessable.\n");
1655                         snprintf(revbuf, 7, "CFA");
1656                 }
1657                 else
1658                         snprintf(revbuf, 7, "ATA-%d",  ata_id_major_version(id));
1659
1660                 dev->n_sectors = ata_id_n_sectors(id);
1661
1662                 /* SCSI only uses 4-char revisions, dump full 8 chars from ATA */
1663                 ata_id_c_string(dev->id, fwrevbuf, ATA_ID_FW_REV,
1664                                 sizeof(fwrevbuf));
1665
1666                 ata_id_c_string(dev->id, modelbuf, ATA_ID_PROD,
1667                                 sizeof(modelbuf));
1668
1669                 if (dev->id[59] & 0x100)
1670                         dev->multi_count = dev->id[59] & 0xff;
1671
1672                 if (ata_id_has_lba(id)) {
1673                         const char *lba_desc;
1674                         char ncq_desc[20];
1675
1676                         lba_desc = "LBA";
1677                         dev->flags |= ATA_DFLAG_LBA;
1678                         if (ata_id_has_lba48(id)) {
1679                                 dev->flags |= ATA_DFLAG_LBA48;
1680                                 lba_desc = "LBA48";
1681
1682                                 if (dev->n_sectors >= (1UL << 28) &&
1683                                     ata_id_has_flush_ext(id))
1684                                         dev->flags |= ATA_DFLAG_FLUSH_EXT;
1685                         }
1686
1687                         /* config NCQ */
1688                         ata_dev_config_ncq(dev, ncq_desc, sizeof(ncq_desc));
1689
1690                         /* print device info to dmesg */
1691                         if (ata_msg_drv(ap) && print_info) {
1692                                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO,
1693                                         "%s: %s, %s, max %s\n",
1694                                         revbuf, modelbuf, fwrevbuf,
1695                                         ata_mode_string(xfer_mask));
1696                                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO,
1697                                         "%Lu sectors, multi %u: %s %s\n",
1698                                         (unsigned long long)dev->n_sectors,
1699                                         dev->multi_count, lba_desc, ncq_desc);
1700                         }
1701                 } else {
1702                         /* CHS */
1703
1704                         /* Default translation */
1705                         dev->cylinders  = id[1];
1706                         dev->heads      = id[3];
1707                         dev->sectors    = id[6];
1708
1709                         if (ata_id_current_chs_valid(id)) {
1710                                 /* Current CHS translation is valid. */
1711                                 dev->cylinders = id[54];
1712                                 dev->heads     = id[55];
1713                                 dev->sectors   = id[56];
1714                         }
1715
1716                         /* print device info to dmesg */
1717                         if (ata_msg_drv(ap) && print_info) {
1718                                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO,
1719                                         "%s: %s, %s, max %s\n",
1720                                         revbuf, modelbuf, fwrevbuf,
1721                                         ata_mode_string(xfer_mask));
1722                                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO,
1723                                         "%Lu sectors, multi %u, CHS %u/%u/%u\n",
1724                                         (unsigned long long)dev->n_sectors,
1725                                         dev->multi_count, dev->cylinders,
1726                                         dev->heads, dev->sectors);
1727                         }
1728                 }
1729
1730                 dev->cdb_len = 16;
1731         }
1732
1733         /* ATAPI-specific feature tests */
1734         else if (dev->class == ATA_DEV_ATAPI) {
1735                 char *cdb_intr_string = "";
1736
1737                 rc = atapi_cdb_len(id);
1738                 if ((rc < 12) || (rc > ATAPI_CDB_LEN)) {
1739                         if (ata_msg_warn(ap))
1740                                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
1741                                                "unsupported CDB len\n");
1742                         rc = -EINVAL;
1743                         goto err_out_nosup;
1744                 }
1745                 dev->cdb_len = (unsigned int) rc;
1746
1747                 if (ata_id_cdb_intr(dev->id)) {
1748                         dev->flags |= ATA_DFLAG_CDB_INTR;
1749                         cdb_intr_string = ", CDB intr";
1750                 }
1751
1752                 /* print device info to dmesg */
1753                 if (ata_msg_drv(ap) && print_info)
1754                         ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "ATAPI, max %s%s\n",
1755                                        ata_mode_string(xfer_mask),
1756                                        cdb_intr_string);
1757         }
1758
1759         /* determine max_sectors */
1760         dev->max_sectors = ATA_MAX_SECTORS;
1761         if (dev->flags & ATA_DFLAG_LBA48)
1762                 dev->max_sectors = ATA_MAX_SECTORS_LBA48;
1763
1764         if (dev->horkage & ATA_HORKAGE_DIAGNOSTIC) {
1765                 /* Let the user know. We don't want to disallow opens for
1766                    rescue purposes, or in case the vendor is just a blithering
1767                    idiot */
1768                 if (print_info) {
1769                         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
1770 "Drive reports diagnostics failure. This may indicate a drive\n");
1771                         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
1772 "fault or invalid emulation. Contact drive vendor for information.\n");
1773                 }
1774         }
1775
1776         /* limit bridge transfers to udma5, 200 sectors */
1777         if (ata_dev_knobble(dev)) {
1778                 if (ata_msg_drv(ap) && print_info)
1779                         ata_dev_printk(dev, KERN_INFO,
1780                                        "applying bridge limits\n");
1781                 dev->udma_mask &= ATA_UDMA5;
1782                 dev->max_sectors = ATA_MAX_SECTORS;
1783         }
1784
1785         if (ata_device_blacklisted(dev) & ATA_HORKAGE_MAX_SEC_128)
1786                 dev->max_sectors = min(ATA_MAX_SECTORS_128, dev->max_sectors);
1787
1788         /* limit ATAPI DMA to R/W commands only */
1789         if (ata_device_blacklisted(dev) & ATA_HORKAGE_DMA_RW_ONLY)
1790                 dev->horkage |= ATA_HORKAGE_DMA_RW_ONLY;
1791
1792         if (ap->ops->dev_config)
1793                 ap->ops->dev_config(dev);
1794
1795         if (ata_msg_probe(ap))
1796                 ata_dev_printk(dev, KERN_DEBUG, "%s: EXIT, drv_stat = 0x%x\n",
1797                         __FUNCTION__, ata_chk_status(ap));
1798         return 0;
1799
1800 err_out_nosup:
1801         if (ata_msg_probe(ap))
1802                 ata_dev_printk(dev, KERN_DEBUG,
1803                                "%s: EXIT, err\n", __FUNCTION__);
1804         return rc;
1805 }
1806
1807 /**
1808  *      ata_cable_40wire        -       return 40 wire cable type
1809  *      @ap: port
1810  *
1811  *      Helper method for drivers which want to hardwire 40 wire cable
1812  *      detection.
1813  */
1814
1815 int ata_cable_40wire(struct ata_port *ap)
1816 {
1817         return ATA_CBL_PATA40;
1818 }
1819
1820 /**
1821  *      ata_cable_80wire        -       return 80 wire cable type
1822  *      @ap: port
1823  *
1824  *      Helper method for drivers which want to hardwire 80 wire cable
1825  *      detection.
1826  */
1827
1828 int ata_cable_80wire(struct ata_port *ap)
1829 {
1830         return ATA_CBL_PATA80;
1831 }
1832
1833 /**
1834  *      ata_cable_unknown       -       return unknown PATA cable.
1835  *      @ap: port
1836  *
1837  *      Helper method for drivers which have no PATA cable detection.
1838  */
1839
1840 int ata_cable_unknown(struct ata_port *ap)
1841 {
1842         return ATA_CBL_PATA_UNK;
1843 }
1844
1845 /**
1846  *      ata_cable_sata  -       return SATA cable type
1847  *      @ap: port
1848  *
1849  *      Helper method for drivers which have SATA cables
1850  */
1851
1852 int ata_cable_sata(struct ata_port *ap)
1853 {
1854         return ATA_CBL_SATA;
1855 }
1856
1857 /**
1858  *      ata_bus_probe - Reset and probe ATA bus
1859  *      @ap: Bus to probe
1860  *
1861  *      Master ATA bus probing function.  Initiates a hardware-dependent
1862  *      bus reset, then attempts to identify any devices found on
1863  *      the bus.
1864  *
1865  *      LOCKING:
1866  *      PCI/etc. bus probe sem.
1867  *
1868  *      RETURNS:
1869  *      Zero on success, negative errno otherwise.
1870  */
1871
1872 int ata_bus_probe(struct ata_port *ap)
1873 {
1874         unsigned int classes[ATA_MAX_DEVICES];
1875         int tries[ATA_MAX_DEVICES];
1876         int i, rc;
1877         struct ata_device *dev;
1878
1879         ata_port_probe(ap);
1880
1881         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++)
1882                 tries[i] = ATA_PROBE_MAX_TRIES;
1883
1884  retry:
1885         /* reset and determine device classes */
1886         ap->ops->phy_reset(ap);
1887
1888         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
1889                 dev = &ap->device[i];
1890
1891                 if (!(ap->flags & ATA_FLAG_DISABLED) &&
1892                     dev->class != ATA_DEV_UNKNOWN)
1893                         classes[dev->devno] = dev->class;
1894                 else
1895                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
1896
1897                 dev->class = ATA_DEV_UNKNOWN;
1898         }
1899
1900         ata_port_probe(ap);
1901
1902         /* after the reset the device state is PIO 0 and the controller
1903            state is undefined. Record the mode */
1904
1905         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++)
1906                 ap->device[i].pio_mode = XFER_PIO_0;
1907
1908         /* read IDENTIFY page and configure devices. We have to do the identify
1909            specific sequence bass-ackwards so that PDIAG- is released by
1910            the slave device */
1911
1912         for (i = ATA_MAX_DEVICES - 1; i >=  0; i--) {
1913                 dev = &ap->device[i];
1914
1915                 if (tries[i])
1916                         dev->class = classes[i];
1917
1918                 if (!ata_dev_enabled(dev))
1919                         continue;
1920
1921                 rc = ata_dev_read_id(dev, &dev->class, ATA_READID_POSTRESET,
1922                                      dev->id);
1923                 if (rc)
1924                         goto fail;
1925         }
1926
1927         /* Now ask for the cable type as PDIAG- should have been released */
1928         if (ap->ops->cable_detect)
1929                 ap->cbl = ap->ops->cable_detect(ap);
1930
1931         /* After the identify sequence we can now set up the devices. We do
1932            this in the normal order so that the user doesn't get confused */
1933
1934         for(i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
1935                 dev = &ap->device[i];
1936                 if (!ata_dev_enabled(dev))
1937                         continue;
1938
1939                 ap->eh_context.i.flags |= ATA_EHI_PRINTINFO;
1940                 rc = ata_dev_configure(dev);
1941                 ap->eh_context.i.flags &= ~ATA_EHI_PRINTINFO;
1942                 if (rc)
1943                         goto fail;
1944         }
1945
1946         /* configure transfer mode */
1947         rc = ata_set_mode(ap, &dev);
1948         if (rc)
1949                 goto fail;
1950
1951         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++)
1952                 if (ata_dev_enabled(&ap->device[i]))
1953                         return 0;
1954
1955         /* no device present, disable port */
1956         ata_port_disable(ap);
1957         ap->ops->port_disable(ap);
1958         return -ENODEV;
1959
1960  fail:
1961         tries[dev->devno]--;
1962
1963         switch (rc) {
1964         case -EINVAL:
1965                 /* eeek, something went very wrong, give up */
1966                 tries[dev->devno] = 0;
1967                 break;
1968
1969         case -ENODEV:
1970                 /* give it just one more chance */
1971                 tries[dev->devno] = min(tries[dev->devno], 1);
1972         case -EIO:
1973                 if (tries[dev->devno] == 1) {
1974                         /* This is the last chance, better to slow
1975                          * down than lose it.
1976                          */
1977                         sata_down_spd_limit(ap);
1978                         ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_PIO);
1979                 }
1980         }
1981
1982         if (!tries[dev->devno])
1983                 ata_dev_disable(dev);
1984
1985         goto retry;
1986 }
1987
1988 /**
1989  *      ata_port_probe - Mark port as enabled
1990  *      @ap: Port for which we indicate enablement
1991  *
1992  *      Modify @ap data structure such that the system
1993  *      thinks that the entire port is enabled.
1994  *
1995  *      LOCKING: host lock, or some other form of
1996  *      serialization.
1997  */
1998
1999 void ata_port_probe(struct ata_port *ap)
2000 {
2001         ap->flags &= ~ATA_FLAG_DISABLED;
2002 }
2003
2004 /**
2005  *      sata_print_link_status - Print SATA link status
2006  *      @ap: SATA port to printk link status about
2007  *
2008  *      This function prints link speed and status of a SATA link.
2009  *
2010  *      LOCKING:
2011  *      None.
2012  */
2013 void sata_print_link_status(struct ata_port *ap)
2014 {
2015         u32 sstatus, scontrol, tmp;
2016
2017         if (sata_scr_read(ap, SCR_STATUS, &sstatus))
2018                 return;
2019         sata_scr_read(ap, SCR_CONTROL, &scontrol);
2020
2021         if (ata_port_online(ap)) {
2022                 tmp = (sstatus >> 4) & 0xf;
2023                 ata_port_printk(ap, KERN_INFO,
2024                                 "SATA link up %s (SStatus %X SControl %X)\n",
2025                                 sata_spd_string(tmp), sstatus, scontrol);
2026         } else {
2027                 ata_port_printk(ap, KERN_INFO,
2028                                 "SATA link down (SStatus %X SControl %X)\n",
2029                                 sstatus, scontrol);
2030         }
2031 }
2032
2033 /**
2034  *      __sata_phy_reset - Wake/reset a low-level SATA PHY
2035  *      @ap: SATA port associated with target SATA PHY.
2036  *
2037  *      This function issues commands to standard SATA Sxxx
2038  *      PHY registers, to wake up the phy (and device), and
2039  *      clear any reset condition.
2040  *
2041  *      LOCKING:
2042  *      PCI/etc. bus probe sem.
2043  *
2044  */
2045 void __sata_phy_reset(struct ata_port *ap)
2046 {
2047         u32 sstatus;
2048         unsigned long timeout = jiffies + (HZ * 5);
2049
2050         if (ap->flags & ATA_FLAG_SATA_RESET) {
2051                 /* issue phy wake/reset */
2052                 sata_scr_write_flush(ap, SCR_CONTROL, 0x301);
2053                 /* Couldn't find anything in SATA I/II specs, but
2054                  * AHCI-1.1 10.4.2 says at least 1 ms. */
2055                 mdelay(1);
2056         }
2057         /* phy wake/clear reset */
2058         sata_scr_write_flush(ap, SCR_CONTROL, 0x300);
2059
2060         /* wait for phy to become ready, if necessary */
2061         do {
2062                 msleep(200);
2063                 sata_scr_read(ap, SCR_STATUS, &sstatus);
2064                 if ((sstatus & 0xf) != 1)
2065                         break;
2066         } while (time_before(jiffies, timeout));
2067
2068         /* print link status */
2069         sata_print_link_status(ap);
2070
2071         /* TODO: phy layer with polling, timeouts, etc. */
2072         if (!ata_port_offline(ap))
2073                 ata_port_probe(ap);
2074         else
2075                 ata_port_disable(ap);
2076
2077         if (ap->flags & ATA_FLAG_DISABLED)
2078                 return;
2079
2080         if (ata_busy_sleep(ap, ATA_TMOUT_BOOT_QUICK, ATA_TMOUT_BOOT)) {
2081                 ata_port_disable(ap);
2082                 return;
2083         }
2084
2085         ap->cbl = ATA_CBL_SATA;
2086 }
2087
2088 /**
2089  *      sata_phy_reset - Reset SATA bus.
2090  *      @ap: SATA port associated with target SATA PHY.
2091  *
2092  *      This function resets the SATA bus, and then probes
2093  *      the bus for devices.
2094  *
2095  *      LOCKING:
2096  *      PCI/etc. bus probe sem.
2097  *
2098  */
2099 void sata_phy_reset(struct ata_port *ap)
2100 {
2101         __sata_phy_reset(ap);
2102         if (ap->flags & ATA_FLAG_DISABLED)
2103                 return;
2104         ata_bus_reset(ap);
2105 }
2106
2107 /**
2108  *      ata_dev_pair            -       return other device on cable
2109  *      @adev: device
2110  *
2111  *      Obtain the other device on the same cable, or if none is
2112  *      present NULL is returned
2113  */
2114
2115 struct ata_device *ata_dev_pair(struct ata_device *adev)
2116 {
2117         struct ata_port *ap = adev->ap;
2118         struct ata_device *pair = &ap->device[1 - adev->devno];
2119         if (!ata_dev_enabled(pair))
2120                 return NULL;
2121         return pair;
2122 }
2123
2124 /**
2125  *      ata_port_disable - Disable port.
2126  *      @ap: Port to be disabled.
2127  *
2128  *      Modify @ap data structure such that the system
2129  *      thinks that the entire port is disabled, and should
2130  *      never attempt to probe or communicate with devices
2131  *      on this port.
2132  *
2133  *      LOCKING: host lock, or some other form of
2134  *      serialization.
2135  */
2136
2137 void ata_port_disable(struct ata_port *ap)
2138 {
2139         ap->device[0].class = ATA_DEV_NONE;
2140         ap->device[1].class = ATA_DEV_NONE;
2141         ap->flags |= ATA_FLAG_DISABLED;
2142 }
2143
2144 /**
2145  *      sata_down_spd_limit - adjust SATA spd limit downward
2146  *      @ap: Port to adjust SATA spd limit for
2147  *
2148  *      Adjust SATA spd limit of @ap downward.  Note that this
2149  *      function only adjusts the limit.  The change must be applied
2150  *      using sata_set_spd().
2151  *
2152  *      LOCKING:
2153  *      Inherited from caller.
2154  *
2155  *      RETURNS:
2156  *      0 on success, negative errno on failure
2157  */
2158 int sata_down_spd_limit(struct ata_port *ap)
2159 {
2160         u32 sstatus, spd, mask;
2161         int rc, highbit;
2162
2163         rc = sata_scr_read(ap, SCR_STATUS, &sstatus);
2164         if (rc)
2165                 return rc;
2166
2167         mask = ap->sata_spd_limit;
2168         if (mask <= 1)
2169                 return -EINVAL;
2170         highbit = fls(mask) - 1;
2171         mask &= ~(1 << highbit);
2172
2173         spd = (sstatus >> 4) & 0xf;
2174         if (spd <= 1)
2175                 return -EINVAL;
2176         spd--;
2177         mask &= (1 << spd) - 1;
2178         if (!mask)
2179                 return -EINVAL;
2180
2181         ap->sata_spd_limit = mask;
2182
2183         ata_port_printk(ap, KERN_WARNING, "limiting SATA link speed to %s\n",
2184                         sata_spd_string(fls(mask)));
2185
2186         return 0;
2187 }
2188
2189 static int __sata_set_spd_needed(struct ata_port *ap, u32 *scontrol)
2190 {
2191         u32 spd, limit;
2192
2193         if (ap->sata_spd_limit == UINT_MAX)
2194                 limit = 0;
2195         else
2196                 limit = fls(ap->sata_spd_limit);
2197
2198         spd = (*scontrol >> 4) & 0xf;
2199         *scontrol = (*scontrol & ~0xf0) | ((limit & 0xf) << 4);
2200
2201         return spd != limit;
2202 }
2203
2204 /**
2205  *      sata_set_spd_needed - is SATA spd configuration needed
2206  *      @ap: Port in question
2207  *
2208  *      Test whether the spd limit in SControl matches
2209  *      @ap->sata_spd_limit.  This function is used to determine
2210  *      whether hardreset is necessary to apply SATA spd
2211  *      configuration.
2212  *
2213  *      LOCKING:
2214  *      Inherited from caller.
2215  *
2216  *      RETURNS:
2217  *      1 if SATA spd configuration is needed, 0 otherwise.
2218  */
2219 int sata_set_spd_needed(struct ata_port *ap)
2220 {
2221         u32 scontrol;
2222
2223         if (sata_scr_read(ap, SCR_CONTROL, &scontrol))
2224                 return 0;
2225
2226         return __sata_set_spd_needed(ap, &scontrol);
2227 }
2228
2229 /**
2230  *      sata_set_spd - set SATA spd according to spd limit
2231  *      @ap: Port to set SATA spd for
2232  *
2233  *      Set SATA spd of @ap according to sata_spd_limit.
2234  *
2235  *      LOCKING:
2236  *      Inherited from caller.
2237  *
2238  *      RETURNS:
2239  *      0 if spd doesn't need to be changed, 1 if spd has been
2240  *      changed.  Negative errno if SCR registers are inaccessible.
2241  */
2242 int sata_set_spd(struct ata_port *ap)
2243 {
2244         u32 scontrol;
2245         int rc;
2246
2247         if ((rc = sata_scr_read(ap, SCR_CONTROL, &scontrol)))
2248                 return rc;
2249
2250         if (!__sata_set_spd_needed(ap, &scontrol))
2251                 return 0;
2252
2253         if ((rc = sata_scr_write(ap, SCR_CONTROL, scontrol)))
2254                 return rc;
2255
2256         return 1;
2257 }
2258
2259 /*
2260  * This mode timing computation functionality is ported over from
2261  * drivers/ide/ide-timing.h and was originally written by Vojtech Pavlik
2262  */
2263 /*
2264  * PIO 0-4, MWDMA 0-2 and UDMA 0-6 timings (in nanoseconds).
2265  * These were taken from ATA/ATAPI-6 standard, rev 0a, except
2266  * for UDMA6, which is currently supported only by Maxtor drives.
2267  *
2268  * For PIO 5/6 MWDMA 3/4 see the CFA specification 3.0.
2269  */
2270
2271 static const struct ata_timing ata_timing[] = {
2272
2273         { XFER_UDMA_6,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  15 },
2274         { XFER_UDMA_5,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  20 },
2275         { XFER_UDMA_4,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  30 },
2276         { XFER_UDMA_3,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  45 },
2277
2278         { XFER_MW_DMA_4,  25,   0,   0,   0,  55,  20,  80,   0 },
2279         { XFER_MW_DMA_3,  25,   0,   0,   0,  65,  25, 100,   0 },
2280         { XFER_UDMA_2,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  60 },
2281         { XFER_UDMA_1,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  80 },
2282         { XFER_UDMA_0,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 120 },
2283
2284 /*      { XFER_UDMA_SLOW,  0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 150 }, */
2285
2286         { XFER_MW_DMA_2,  25,   0,   0,   0,  70,  25, 120,   0 },
2287         { XFER_MW_DMA_1,  45,   0,   0,   0,  80,  50, 150,   0 },
2288         { XFER_MW_DMA_0,  60,   0,   0,   0, 215, 215, 480,   0 },
2289
2290         { XFER_SW_DMA_2,  60,   0,   0,   0, 120, 120, 240,   0 },
2291         { XFER_SW_DMA_1,  90,   0,   0,   0, 240, 240, 480,   0 },
2292         { XFER_SW_DMA_0, 120,   0,   0,   0, 480, 480, 960,   0 },
2293
2294         { XFER_PIO_6,     10,  55,  20,  80,  55,  20,  80,   0 },
2295         { XFER_PIO_5,     15,  65,  25, 100,  65,  25, 100,   0 },
2296         { XFER_PIO_4,     25,  70,  25, 120,  70,  25, 120,   0 },
2297         { XFER_PIO_3,     30,  80,  70, 180,  80,  70, 180,   0 },
2298
2299         { XFER_PIO_2,     30, 290,  40, 330, 100,  90, 240,   0 },
2300         { XFER_PIO_1,     50, 290,  93, 383, 125, 100, 383,   0 },
2301         { XFER_PIO_0,     70, 290, 240, 600, 165, 150, 600,   0 },
2302
2303 /*      { XFER_PIO_SLOW, 120, 290, 240, 960, 290, 240, 960,   0 }, */
2304
2305         { 0xFF }
2306 };
2307
2308 #define ENOUGH(v,unit)          (((v)-1)/(unit)+1)
2309 #define EZ(v,unit)              ((v)?ENOUGH(v,unit):0)
2310
2311 static void ata_timing_quantize(const struct ata_timing *t, struct ata_timing *q, int T, int UT)
2312 {
2313         q->setup   = EZ(t->setup   * 1000,  T);
2314         q->act8b   = EZ(t->act8b   * 1000,  T);
2315         q->rec8b   = EZ(t->rec8b   * 1000,  T);
2316         q->cyc8b   = EZ(t->cyc8b   * 1000,  T);
2317         q->active  = EZ(t->active  * 1000,  T);
2318         q->recover = EZ(t->recover * 1000,  T);
2319         q->cycle   = EZ(t->cycle   * 1000,  T);
2320         q->udma    = EZ(t->udma    * 1000, UT);
2321 }
2322
2323 void ata_timing_merge(const struct ata_timing *a, const struct ata_timing *b,
2324                       struct ata_timing *m, unsigned int what)
2325 {
2326         if (what & ATA_TIMING_SETUP  ) m->setup   = max(a->setup,   b->setup);
2327         if (what & ATA_TIMING_ACT8B  ) m->act8b   = max(a->act8b,   b->act8b);
2328         if (what & ATA_TIMING_REC8B  ) m->rec8b   = max(a->rec8b,   b->rec8b);
2329         if (what & ATA_TIMING_CYC8B  ) m->cyc8b   = max(a->cyc8b,   b->cyc8b);
2330         if (what & ATA_TIMING_ACTIVE ) m->active  = max(a->active,  b->active);
2331         if (what & ATA_TIMING_RECOVER) m->recover = max(a->recover, b->recover);
2332         if (what & ATA_TIMING_CYCLE  ) m->cycle   = max(a->cycle,   b->cycle);
2333         if (what & ATA_TIMING_UDMA   ) m->udma    = max(a->udma,    b->udma);
2334 }
2335
2336 static const struct ata_timing* ata_timing_find_mode(unsigned short speed)
2337 {
2338         const struct ata_timing *t;
2339
2340         for (t = ata_timing; t->mode != speed; t++)
2341                 if (t->mode == 0xFF)
2342                         return NULL;
2343         return t;
2344 }
2345
2346 int ata_timing_compute(struct ata_device *adev, unsigned short speed,
2347                        struct ata_timing *t, int T, int UT)
2348 {
2349         const struct ata_timing *s;
2350         struct ata_timing p;
2351
2352         /*
2353          * Find the mode.
2354          */
2355
2356         if (!(s = ata_timing_find_mode(speed)))
2357                 return -EINVAL;
2358
2359         memcpy(t, s, sizeof(*s));
2360
2361         /*
2362          * If the drive is an EIDE drive, it can tell us it needs extended
2363          * PIO/MW_DMA cycle timing.
2364          */
2365
2366         if (adev->id[ATA_ID_FIELD_VALID] & 2) { /* EIDE drive */
2367                 memset(&p, 0, sizeof(p));
2368                 if(speed >= XFER_PIO_0 && speed <= XFER_SW_DMA_0) {
2369                         if (speed <= XFER_PIO_2) p.cycle = p.cyc8b = adev->id[ATA_ID_EIDE_PIO];
2370                                             else p.cycle = p.cyc8b = adev->id[ATA_ID_EIDE_PIO_IORDY];
2371                 } else if(speed >= XFER_MW_DMA_0 && speed <= XFER_MW_DMA_2) {
2372                         p.cycle = adev->id[ATA_ID_EIDE_DMA_MIN];
2373                 }
2374                 ata_timing_merge(&p, t, t, ATA_TIMING_CYCLE | ATA_TIMING_CYC8B);
2375         }
2376
2377         /*
2378          * Convert the timing to bus clock counts.
2379          */
2380
2381         ata_timing_quantize(t, t, T, UT);
2382
2383         /*
2384          * Even in DMA/UDMA modes we still use PIO access for IDENTIFY,
2385          * S.M.A.R.T * and some other commands. We have to ensure that the
2386          * DMA cycle timing is slower/equal than the fastest PIO timing.
2387          */
2388
2389         if (speed > XFER_PIO_6) {
2390                 ata_timing_compute(adev, adev->pio_mode, &p, T, UT);
2391                 ata_timing_merge(&p, t, t, ATA_TIMING_ALL);
2392         }
2393
2394         /*
2395          * Lengthen active & recovery time so that cycle time is correct.
2396          */
2397
2398         if (t->act8b + t->rec8b < t->cyc8b) {
2399                 t->act8b += (t->cyc8b - (t->act8b + t->rec8b)) / 2;
2400                 t->rec8b = t->cyc8b - t->act8b;
2401         }
2402
2403         if (t->active + t->recover < t->cycle) {
2404                 t->active += (t->cycle - (t->active + t->recover)) / 2;
2405                 t->recover = t->cycle - t->active;
2406         }
2407
2408         return 0;
2409 }
2410
2411 /**
2412  *      ata_down_xfermask_limit - adjust dev xfer masks downward
2413  *      @dev: Device to adjust xfer masks
2414  *      @sel: ATA_DNXFER_* selector
2415  *
2416  *      Adjust xfer masks of @dev downward.  Note that this function
2417  *      does not apply the change.  Invoking ata_set_mode() afterwards
2418  *      will apply the limit.
2419  *
2420  *      LOCKING:
2421  *      Inherited from caller.
2422  *
2423  *      RETURNS:
2424  *      0 on success, negative errno on failure
2425  */
2426 int ata_down_xfermask_limit(struct ata_device *dev, unsigned int sel)
2427 {
2428         char buf[32];
2429         unsigned int orig_mask, xfer_mask;
2430         unsigned int pio_mask, mwdma_mask, udma_mask;
2431         int quiet, highbit;
2432
2433         quiet = !!(sel & ATA_DNXFER_QUIET);
2434         sel &= ~ATA_DNXFER_QUIET;
2435
2436         xfer_mask = orig_mask = ata_pack_xfermask(dev->pio_mask,
2437                                                   dev->mwdma_mask,
2438                                                   dev->udma_mask);
2439         ata_unpack_xfermask(xfer_mask, &pio_mask, &mwdma_mask, &udma_mask);
2440
2441         switch (sel) {
2442         case ATA_DNXFER_PIO:
2443                 highbit = fls(pio_mask) - 1;
2444                 pio_mask &= ~(1 << highbit);
2445                 break;
2446
2447         case ATA_DNXFER_DMA:
2448                 if (udma_mask) {
2449                         highbit = fls(udma_mask) - 1;
2450                         udma_mask &= ~(1 << highbit);
2451                         if (!udma_mask)
2452                                 return -ENOENT;
2453                 } else if (mwdma_mask) {
2454                         highbit = fls(mwdma_mask) - 1;
2455                         mwdma_mask &= ~(1 << highbit);
2456                         if (!mwdma_mask)
2457                                 return -ENOENT;
2458                 }
2459                 break;
2460
2461         case ATA_DNXFER_40C:
2462                 udma_mask &= ATA_UDMA_MASK_40C;
2463                 break;
2464
2465         case ATA_DNXFER_FORCE_PIO0:
2466                 pio_mask &= 1;
2467         case ATA_DNXFER_FORCE_PIO:
2468                 mwdma_mask = 0;
2469                 udma_mask = 0;
2470                 break;
2471
2472         default:
2473                 BUG();
2474         }
2475
2476         xfer_mask &= ata_pack_xfermask(pio_mask, mwdma_mask, udma_mask);
2477
2478         if (!(xfer_mask & ATA_MASK_PIO) || xfer_mask == orig_mask)
2479                 return -ENOENT;
2480
2481         if (!quiet) {
2482                 if (xfer_mask & (ATA_MASK_MWDMA | ATA_MASK_UDMA))
2483                         snprintf(buf, sizeof(buf), "%s:%s",
2484                                  ata_mode_string(xfer_mask),
2485                                  ata_mode_string(xfer_mask & ATA_MASK_PIO));
2486                 else
2487                         snprintf(buf, sizeof(buf), "%s",
2488                                  ata_mode_string(xfer_mask));
2489
2490                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
2491                                "limiting speed to %s\n", buf);
2492         }
2493
2494         ata_unpack_xfermask(xfer_mask, &dev->pio_mask, &dev->mwdma_mask,
2495                             &dev->udma_mask);
2496
2497         return 0;
2498 }
2499
2500 static int ata_dev_set_mode(struct ata_device *dev)
2501 {
2502         struct ata_eh_context *ehc = &dev->ap->eh_context;
2503         unsigned int err_mask;
2504         int rc;
2505
2506         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_PIO;
2507         if (dev->xfer_shift == ATA_SHIFT_PIO)
2508                 dev->flags |= ATA_DFLAG_PIO;
2509
2510         err_mask = ata_dev_set_xfermode(dev);
2511         /* Old CFA may refuse this command, which is just fine */
2512         if (dev->xfer_shift == ATA_SHIFT_PIO && ata_id_is_cfa(dev->id))
2513                 err_mask &= ~AC_ERR_DEV;
2514
2515         if (err_mask) {
2516                 ata_dev_printk(dev, KERN_ERR, "failed to set xfermode "
2517                                "(err_mask=0x%x)\n", err_mask);
2518                 return -EIO;
2519         }
2520
2521         ehc->i.flags |= ATA_EHI_POST_SETMODE;
2522         rc = ata_dev_revalidate(dev, 0);
2523         ehc->i.flags &= ~ATA_EHI_POST_SETMODE;
2524         if (rc)
2525                 return rc;
2526
2527         DPRINTK("xfer_shift=%u, xfer_mode=0x%x\n",
2528                 dev->xfer_shift, (int)dev->xfer_mode);
2529
2530         ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "configured for %s\n",
2531                        ata_mode_string(ata_xfer_mode2mask(dev->xfer_mode)));
2532         return 0;
2533 }
2534
2535 /**
2536  *      ata_do_set_mode - Program timings and issue SET FEATURES - XFER
2537  *      @ap: port on which timings will be programmed
2538  *      @r_failed_dev: out paramter for failed device
2539  *
2540  *      Standard implementation of the function used to tune and set
2541  *      ATA device disk transfer mode (PIO3, UDMA6, etc.).  If
2542  *      ata_dev_set_mode() fails, pointer to the failing device is
2543  *      returned in @r_failed_dev.
2544  *
2545  *      LOCKING:
2546  *      PCI/etc. bus probe sem.
2547  *
2548  *      RETURNS:
2549  *      0 on success, negative errno otherwise
2550  */
2551
2552 int ata_do_set_mode(struct ata_port *ap, struct ata_device **r_failed_dev)
2553 {
2554         struct ata_device *dev;
2555         int i, rc = 0, used_dma = 0, found = 0;
2556
2557
2558         /* step 1: calculate xfer_mask */
2559         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
2560                 unsigned int pio_mask, dma_mask;
2561
2562                 dev = &ap->device[i];
2563
2564                 if (!ata_dev_enabled(dev))
2565                         continue;
2566
2567                 ata_dev_xfermask(dev);
2568
2569                 pio_mask = ata_pack_xfermask(dev->pio_mask, 0, 0);
2570                 dma_mask = ata_pack_xfermask(0, dev->mwdma_mask, dev->udma_mask);
2571                 dev->pio_mode = ata_xfer_mask2mode(pio_mask);
2572                 dev->dma_mode = ata_xfer_mask2mode(dma_mask);
2573
2574                 found = 1;
2575                 if (dev->dma_mode)
2576                         used_dma = 1;
2577         }
2578         if (!found)
2579                 goto out;
2580
2581         /* step 2: always set host PIO timings */
2582         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
2583                 dev = &ap->device[i];
2584                 if (!ata_dev_enabled(dev))
2585                         continue;
2586
2587                 if (!dev->pio_mode) {
2588                         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "no PIO support\n");
2589                         rc = -EINVAL;
2590                         goto out;
2591                 }
2592
2593                 dev->xfer_mode = dev->pio_mode;
2594                 dev->xfer_shift = ATA_SHIFT_PIO;
2595                 if (ap->ops->set_piomode)
2596                         ap->ops->set_piomode(ap, dev);
2597         }
2598
2599         /* step 3: set host DMA timings */
2600         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
2601                 dev = &ap->device[i];
2602
2603                 if (!ata_dev_enabled(dev) || !dev->dma_mode)
2604                         continue;
2605
2606                 dev->xfer_mode = dev->dma_mode;
2607                 dev->xfer_shift = ata_xfer_mode2shift(dev->dma_mode);
2608                 if (ap->ops->set_dmamode)
2609                         ap->ops->set_dmamode(ap, dev);
2610         }
2611
2612         /* step 4: update devices' xfer mode */
2613         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
2614                 dev = &ap->device[i];
2615
2616                 /* don't update suspended devices' xfer mode */
2617                 if (!ata_dev_ready(dev))
2618                         continue;
2619
2620                 rc = ata_dev_set_mode(dev);
2621                 if (rc)
2622                         goto out;
2623         }
2624
2625         /* Record simplex status. If we selected DMA then the other
2626          * host channels are not permitted to do so.
2627          */
2628         if (used_dma && (ap->host->flags & ATA_HOST_SIMPLEX))
2629                 ap->host->simplex_claimed = ap;
2630
2631         /* step5: chip specific finalisation */
2632         if (ap->ops->post_set_mode)
2633                 ap->ops->post_set_mode(ap);
2634  out:
2635         if (rc)
2636                 *r_failed_dev = dev;
2637         return rc;
2638 }
2639
2640 /**
2641  *      ata_set_mode - Program timings and issue SET FEATURES - XFER
2642  *      @ap: port on which timings will be programmed
2643  *      @r_failed_dev: out paramter for failed device
2644  *
2645  *      Set ATA device disk transfer mode (PIO3, UDMA6, etc.).  If
2646  *      ata_set_mode() fails, pointer to the failing device is
2647  *      returned in @r_failed_dev.
2648  *
2649  *      LOCKING:
2650  *      PCI/etc. bus probe sem.
2651  *
2652  *      RETURNS:
2653  *      0 on success, negative errno otherwise
2654  */
2655 int ata_set_mode(struct ata_port *ap, struct ata_device **r_failed_dev)
2656 {
2657         /* has private set_mode? */
2658         if (ap->ops->set_mode)
2659                 return ap->ops->set_mode(ap, r_failed_dev);
2660         return ata_do_set_mode(ap, r_failed_dev);
2661 }
2662
2663 /**
2664  *      ata_tf_to_host - issue ATA taskfile to host controller
2665  *      @ap: port to which command is being issued
2666  *      @tf: ATA taskfile register set
2667  *
2668  *      Issues ATA taskfile register set to ATA host controller,
2669  *      with proper synchronization with interrupt handler and
2670  *      other threads.
2671  *
2672  *      LOCKING:
2673  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2674  */
2675
2676 static inline void ata_tf_to_host(struct ata_port *ap,
2677                                   const struct ata_taskfile *tf)
2678 {
2679         ap->ops->tf_load(ap, tf);
2680         ap->ops->exec_command(ap, tf);
2681 }
2682
2683 /**
2684  *      ata_busy_sleep - sleep until BSY clears, or timeout
2685  *      @ap: port containing status register to be polled
2686  *      @tmout_pat: impatience timeout
2687  *      @tmout: overall timeout
2688  *
2689  *      Sleep until ATA Status register bit BSY clears,
2690  *      or a timeout occurs.
2691  *
2692  *      LOCKING:
2693  *      Kernel thread context (may sleep).
2694  *
2695  *      RETURNS:
2696  *      0 on success, -errno otherwise.
2697  */
2698 int ata_busy_sleep(struct ata_port *ap,
2699                    unsigned long tmout_pat, unsigned long tmout)
2700 {
2701         unsigned long timer_start, timeout;
2702         u8 status;
2703
2704         status = ata_busy_wait(ap, ATA_BUSY, 300);
2705         timer_start = jiffies;
2706         timeout = timer_start + tmout_pat;
2707         while (status != 0xff && (status & ATA_BUSY) &&
2708                time_before(jiffies, timeout)) {
2709                 msleep(50);
2710                 status = ata_busy_wait(ap, ATA_BUSY, 3);
2711         }
2712
2713         if (status != 0xff && (status & ATA_BUSY))
2714                 ata_port_printk(ap, KERN_WARNING,
2715                                 "port is slow to respond, please be patient "
2716                                 "(Status 0x%x)\n", status);
2717
2718         timeout = timer_start + tmout;
2719         while (status != 0xff && (status & ATA_BUSY) &&
2720                time_before(jiffies, timeout)) {
2721                 msleep(50);
2722                 status = ata_chk_status(ap);
2723         }
2724
2725         if (status == 0xff)
2726                 return -ENODEV;
2727
2728         if (status & ATA_BUSY) {
2729                 ata_port_printk(ap, KERN_ERR, "port failed to respond "
2730                                 "(%lu secs, Status 0x%x)\n",
2731                                 tmout / HZ, status);
2732                 return -EBUSY;
2733         }
2734
2735         return 0;
2736 }
2737
2738 static void ata_bus_post_reset(struct ata_port *ap, unsigned int devmask)
2739 {
2740         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
2741         unsigned int dev0 = devmask & (1 << 0);
2742         unsigned int dev1 = devmask & (1 << 1);
2743         unsigned long timeout;
2744
2745         /* if device 0 was found in ata_devchk, wait for its
2746          * BSY bit to clear
2747          */
2748         if (dev0)
2749                 ata_busy_sleep(ap, ATA_TMOUT_BOOT_QUICK, ATA_TMOUT_BOOT);
2750
2751         /* if device 1 was found in ata_devchk, wait for
2752          * register access, then wait for BSY to clear
2753          */
2754         timeout = jiffies + ATA_TMOUT_BOOT;
2755         while (dev1) {
2756                 u8 nsect, lbal;
2757
2758                 ap->ops->dev_select(ap, 1);
2759                 nsect = ioread8(ioaddr->nsect_addr);
2760                 lbal = ioread8(ioaddr->lbal_addr);
2761                 if ((nsect == 1) && (lbal == 1))
2762                         break;
2763                 if (time_after(jiffies, timeout)) {
2764                         dev1 = 0;
2765                         break;
2766                 }
2767                 msleep(50);     /* give drive a breather */
2768         }
2769         if (dev1)
2770                 ata_busy_sleep(ap, ATA_TMOUT_BOOT_QUICK, ATA_TMOUT_BOOT);
2771
2772         /* is all this really necessary? */
2773         ap->ops->dev_select(ap, 0);
2774         if (dev1)
2775                 ap->ops->dev_select(ap, 1);
2776         if (dev0)
2777                 ap->ops->dev_select(ap, 0);
2778 }
2779
2780 static unsigned int ata_bus_softreset(struct ata_port *ap,
2781                                       unsigned int devmask)
2782 {
2783         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
2784
2785         DPRINTK("ata%u: bus reset via SRST\n", ap->print_id);
2786
2787         /* software reset.  causes dev0 to be selected */
2788         iowrite8(ap->ctl, ioaddr->ctl_addr);
2789         udelay(20);     /* FIXME: flush */
2790         iowrite8(ap->ctl | ATA_SRST, ioaddr->ctl_addr);
2791         udelay(20);     /* FIXME: flush */
2792         iowrite8(ap->ctl, ioaddr->ctl_addr);
2793
2794         /* spec mandates ">= 2ms" before checking status.
2795          * We wait 150ms, because that was the magic delay used for
2796          * ATAPI devices in Hale Landis's ATADRVR, for the period of time
2797          * between when the ATA command register is written, and then
2798          * status is checked.  Because waiting for "a while" before
2799          * checking status is fine, post SRST, we perform this magic
2800          * delay here as well.
2801          *
2802          * Old drivers/ide uses the 2mS rule and then waits for ready
2803          */
2804         msleep(150);
2805
2806         /* Before we perform post reset processing we want to see if
2807          * the bus shows 0xFF because the odd clown forgets the D7
2808          * pulldown resistor.
2809          */
2810         if (ata_check_status(ap) == 0xFF)
2811                 return 0;
2812
2813         ata_bus_post_reset(ap, devmask);
2814
2815         return 0;
2816 }
2817
2818 /**
2819  *      ata_bus_reset - reset host port and associated ATA channel
2820  *      @ap: port to reset
2821  *
2822  *      This is typically the first time we actually start issuing
2823  *      commands to the ATA channel.  We wait for BSY to clear, then
2824  *      issue EXECUTE DEVICE DIAGNOSTIC command, polling for its
2825  *      result.  Determine what devices, if any, are on the channel
2826  *      by looking at the device 0/1 error register.  Look at the signature
2827  *      stored in each device's taskfile registers, to determine if
2828  *      the device is ATA or ATAPI.
2829  *
2830  *      LOCKING:
2831  *      PCI/etc. bus probe sem.
2832  *      Obtains host lock.
2833  *
2834  *      SIDE EFFECTS:
2835  *      Sets ATA_FLAG_DISABLED if bus reset fails.
2836  */
2837
2838 void ata_bus_reset(struct ata_port *ap)
2839 {
2840         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
2841         unsigned int slave_possible = ap->flags & ATA_FLAG_SLAVE_POSS;
2842         u8 err;
2843         unsigned int dev0, dev1 = 0, devmask = 0;
2844
2845         DPRINTK("ENTER, host %u, port %u\n", ap->print_id, ap->port_no);
2846
2847         /* determine if device 0/1 are present */
2848         if (ap->flags & ATA_FLAG_SATA_RESET)
2849                 dev0 = 1;
2850         else {
2851                 dev0 = ata_devchk(ap, 0);
2852                 if (slave_possible)
2853                         dev1 = ata_devchk(ap, 1);
2854         }
2855
2856         if (dev0)
2857                 devmask |= (1 << 0);
2858         if (dev1)
2859                 devmask |= (1 << 1);
2860
2861         /* select device 0 again */
2862         ap->ops->dev_select(ap, 0);
2863
2864         /* issue bus reset */
2865         if (ap->flags & ATA_FLAG_SRST)
2866                 if (ata_bus_softreset(ap, devmask))
2867                         goto err_out;
2868
2869         /*
2870          * determine by signature whether we have ATA or ATAPI devices
2871          */
2872         ap->device[0].class = ata_dev_try_classify(ap, 0, &err);
2873         if ((slave_possible) && (err != 0x81))
2874                 ap->device[1].class = ata_dev_try_classify(ap, 1, &err);
2875
2876         /* re-enable interrupts */
2877         ap->ops->irq_on(ap);
2878
2879         /* is double-select really necessary? */
2880         if (ap->device[1].class != ATA_DEV_NONE)
2881                 ap->ops->dev_select(ap, 1);
2882         if (ap->device[0].class != ATA_DEV_NONE)
2883                 ap->ops->dev_select(ap, 0);
2884
2885         /* if no devices were detected, disable this port */
2886         if ((ap->device[0].class == ATA_DEV_NONE) &&
2887             (ap->device[1].class == ATA_DEV_NONE))
2888                 goto err_out;
2889
2890         if (ap->flags & (ATA_FLAG_SATA_RESET | ATA_FLAG_SRST)) {
2891                 /* set up device control for ATA_FLAG_SATA_RESET */
2892                 iowrite8(ap->ctl, ioaddr->ctl_addr);
2893         }
2894
2895         DPRINTK("EXIT\n");
2896         return;
2897
2898 err_out:
2899         ata_port_printk(ap, KERN_ERR, "disabling port\n");
2900         ap->ops->port_disable(ap);
2901
2902         DPRINTK("EXIT\n");
2903 }
2904
2905 /**
2906  *      sata_phy_debounce - debounce SATA phy status
2907  *      @ap: ATA port to debounce SATA phy status for
2908  *      @params: timing parameters { interval, duratinon, timeout } in msec
2909  *
2910  *      Make sure SStatus of @ap reaches stable state, determined by
2911  *      holding the same value where DET is not 1 for @duration polled
2912  *      every @interval, before @timeout.  Timeout constraints the
2913  *      beginning of the stable state.  Because, after hot unplugging,
2914  *      DET gets stuck at 1 on some controllers, this functions waits
2915  *      until timeout then returns 0 if DET is stable at 1.
2916  *
2917  *      LOCKING:
2918  *      Kernel thread context (may sleep)
2919  *
2920  *      RETURNS:
2921  *      0 on success, -errno on failure.
2922  */
2923 int sata_phy_debounce(struct ata_port *ap, const unsigned long *params)
2924 {
2925         unsigned long interval_msec = params[0];
2926         unsigned long duration = params[1] * HZ / 1000;
2927         unsigned long timeout = jiffies + params[2] * HZ / 1000;
2928         unsigned long last_jiffies;
2929         u32 last, cur;
2930         int rc;
2931
2932         if ((rc = sata_scr_read(ap, SCR_STATUS, &cur)))
2933                 return rc;
2934         cur &= 0xf;
2935
2936         last = cur;
2937         last_jiffies = jiffies;
2938
2939         while (1) {
2940                 msleep(interval_msec);
2941                 if ((rc = sata_scr_read(ap, SCR_STATUS, &cur)))
2942                         return rc;
2943                 cur &= 0xf;
2944
2945                 /* DET stable? */
2946                 if (cur == last) {
2947                         if (cur == 1 && time_before(jiffies, timeout))
2948                                 continue;
2949                         if (time_after(jiffies, last_jiffies + duration))
2950                                 return 0;
2951                         continue;
2952                 }
2953
2954                 /* unstable, start over */
2955                 last = cur;
2956                 last_jiffies = jiffies;
2957
2958                 /* check timeout */
2959                 if (time_after(jiffies, timeout))
2960                         return -EBUSY;
2961         }
2962 }
2963
2964 /**
2965  *      sata_phy_resume - resume SATA phy
2966  *      @ap: ATA port to resume SATA phy for
2967  *      @params: timing parameters { interval, duratinon, timeout } in msec
2968  *
2969  *      Resume SATA phy of @ap and debounce it.
2970  *
2971  *      LOCKING:
2972  *      Kernel thread context (may sleep)
2973  *
2974  *      RETURNS:
2975  *      0 on success, -errno on failure.
2976  */
2977 int sata_phy_resume(struct ata_port *ap, const unsigned long *params)
2978 {
2979         u32 scontrol;
2980         int rc;
2981
2982         if ((rc = sata_scr_read(ap, SCR_CONTROL, &scontrol)))
2983                 return rc;
2984
2985         scontrol = (scontrol & 0x0f0) | 0x300;
2986
2987         if ((rc = sata_scr_write(ap, SCR_CONTROL, scontrol)))
2988                 return rc;
2989
2990         /* Some PHYs react badly if SStatus is pounded immediately
2991          * after resuming.  Delay 200ms before debouncing.
2992          */
2993         msleep(200);
2994
2995         return sata_phy_debounce(ap, params);
2996 }
2997
2998 static void ata_wait_spinup(struct ata_port *ap)
2999 {
3000         struct ata_eh_context *ehc = &ap->eh_context;
3001         unsigned long end, secs;
3002         int rc;
3003
3004         /* first, debounce phy if SATA */
3005         if (ap->cbl == ATA_CBL_SATA) {
3006                 rc = sata_phy_debounce(ap, sata_deb_timing_hotplug);
3007
3008                 /* if debounced successfully and offline, no need to wait */
3009                 if ((rc == 0 || rc == -EOPNOTSUPP) && ata_port_offline(ap))
3010                         return;
3011         }
3012
3013         /* okay, let's give the drive time to spin up */
3014         end = ehc->i.hotplug_timestamp + ATA_SPINUP_WAIT * HZ / 1000;
3015         secs = ((end - jiffies) + HZ - 1) / HZ;
3016
3017         if (time_after(jiffies, end))
3018                 return;
3019
3020         if (secs > 5)
3021                 ata_port_printk(ap, KERN_INFO, "waiting for device to spin up "
3022                                 "(%lu secs)\n", secs);
3023
3024         schedule_timeout_uninterruptible(end - jiffies);
3025 }
3026
3027 /**
3028  *      ata_std_prereset - prepare for reset
3029  *      @ap: ATA port to be reset
3030  *
3031  *      @ap is about to be reset.  Initialize it.
3032  *
3033  *      LOCKING:
3034  *      Kernel thread context (may sleep)
3035  *
3036  *      RETURNS:
3037  *      0 on success, -errno otherwise.
3038  */
3039 int ata_std_prereset(struct ata_port *ap)
3040 {
3041         struct ata_eh_context *ehc = &ap->eh_context;
3042         const unsigned long *timing = sata_ehc_deb_timing(ehc);
3043         int rc;
3044
3045         /* handle link resume & hotplug spinup */
3046         if ((ehc->i.flags & ATA_EHI_RESUME_LINK) &&
3047             (ap->flags & ATA_FLAG_HRST_TO_RESUME))
3048                 ehc->i.action |= ATA_EH_HARDRESET;
3049
3050         if ((ehc->i.flags & ATA_EHI_HOTPLUGGED) &&
3051             (ap->flags & ATA_FLAG_SKIP_D2H_BSY))
3052                 ata_wait_spinup(ap);
3053
3054         /* if we're about to do hardreset, nothing more to do */
3055         if (ehc->i.action & ATA_EH_HARDRESET)
3056                 return 0;
3057
3058         /* if SATA, resume phy */
3059         if (ap->cbl == ATA_CBL_SATA) {
3060                 rc = sata_phy_resume(ap, timing);
3061                 if (rc && rc != -EOPNOTSUPP) {
3062                         /* phy resume failed */
3063                         ata_port_printk(ap, KERN_WARNING, "failed to resume "
3064                                         "link for reset (errno=%d)\n", rc);
3065                         return rc;
3066                 }
3067         }
3068
3069         /* Wait for !BSY if the controller can wait for the first D2H
3070          * Reg FIS and we don't know that no device is attached.
3071          */
3072         if (!(ap->flags & ATA_FLAG_SKIP_D2H_BSY) && !ata_port_offline(ap))
3073                 ata_busy_sleep(ap, ATA_TMOUT_BOOT_QUICK, ATA_TMOUT_BOOT);
3074
3075         return 0;
3076 }
3077
3078 /**
3079  *      ata_std_softreset - reset host port via ATA SRST
3080  *      @ap: port to reset
3081  *      @classes: resulting classes of attached devices
3082  *
3083  *      Reset host port using ATA SRST.
3084  *
3085  *      LOCKING:
3086  *      Kernel thread context (may sleep)
3087  *
3088  *      RETURNS:
3089  *      0 on success, -errno otherwise.
3090  */
3091 int ata_std_softreset(struct ata_port *ap, unsigned int *classes)
3092 {
3093         unsigned int slave_possible = ap->flags & ATA_FLAG_SLAVE_POSS;
3094         unsigned int devmask = 0, err_mask;
3095         u8 err;
3096
3097         DPRINTK("ENTER\n");
3098
3099         if (ata_port_offline(ap)) {
3100                 classes[0] = ATA_DEV_NONE;
3101                 goto out;
3102         }
3103
3104         /* determine if device 0/1 are present */
3105         if (ata_devchk(ap, 0))
3106                 devmask |= (1 << 0);
3107         if (slave_possible && ata_devchk(ap, 1))
3108                 devmask |= (1 << 1);
3109
3110         /* select device 0 again */
3111         ap->ops->dev_select(ap, 0);
3112
3113         /* issue bus reset */
3114         DPRINTK("about to softreset, devmask=%x\n", devmask);
3115         err_mask = ata_bus_softreset(ap, devmask);
3116         if (err_mask) {
3117                 ata_port_printk(ap, KERN_ERR, "SRST failed (err_mask=0x%x)\n",
3118                                 err_mask);
3119                 return -EIO;
3120         }
3121
3122         /* determine by signature whether we have ATA or ATAPI devices */
3123         classes[0] = ata_dev_try_classify(ap, 0, &err);
3124         if (slave_possible && err != 0x81)
3125                 classes[1] = ata_dev_try_classify(ap, 1, &err);
3126
3127  out:
3128         DPRINTK("EXIT, classes[0]=%u [1]=%u\n", classes[0], classes[1]);
3129         return 0;
3130 }
3131
3132 /**
3133  *      sata_port_hardreset - reset port via SATA phy reset
3134  *      @ap: port to reset
3135  *      @timing: timing parameters { interval, duratinon, timeout } in msec
3136  *
3137  *      SATA phy-reset host port using DET bits of SControl register.
3138  *
3139  *      LOCKING:
3140  *      Kernel thread context (may sleep)
3141  *
3142  *      RETURNS:
3143  *      0 on success, -errno otherwise.
3144  */
3145 int sata_port_hardreset(struct ata_port *ap, const unsigned long *timing)
3146 {
3147         u32 scontrol;
3148         int rc;
3149
3150         DPRINTK("ENTER\n");
3151
3152         if (sata_set_spd_needed(ap)) {
3153                 /* SATA spec says nothing about how to reconfigure
3154                  * spd.  To be on the safe side, turn off phy during
3155                  * reconfiguration.  This works for at least ICH7 AHCI
3156                  * and Sil3124.
3157                  */
3158                 if ((rc = sata_scr_read(ap, SCR_CONTROL, &scontrol)))
3159                         goto out;
3160
3161                 scontrol = (scontrol & 0x0f0) | 0x304;
3162
3163                 if ((rc = sata_scr_write(ap, SCR_CONTROL, scontrol)))
3164                         goto out;
3165
3166                 sata_set_spd(ap);
3167         }
3168
3169         /* issue phy wake/reset */
3170         if ((rc = sata_scr_read(ap, SCR_CONTROL, &scontrol)))
3171                 goto out;
3172
3173         scontrol = (scontrol & 0x0f0) | 0x301;
3174
3175         if ((rc = sata_scr_write_flush(ap, SCR_CONTROL, scontrol)))
3176                 goto out;
3177
3178         /* Couldn't find anything in SATA I/II specs, but AHCI-1.1
3179          * 10.4.2 says at least 1 ms.
3180          */
3181         msleep(1);
3182
3183         /* bring phy back */
3184         rc = sata_phy_resume(ap, timing);
3185  out:
3186         DPRINTK("EXIT, rc=%d\n", rc);
3187         return rc;
3188 }
3189
3190 /**
3191  *      sata_std_hardreset - reset host port via SATA phy reset
3192  *      @ap: port to reset
3193  *      @class: resulting class of attached device
3194  *
3195  *      SATA phy-reset host port using DET bits of SControl register,
3196  *      wait for !BSY and classify the attached device.
3197  *
3198  *      LOCKING:
3199  *      Kernel thread context (may sleep)
3200  *
3201  *      RETURNS:
3202  *      0 on success, -errno otherwise.
3203  */
3204 int sata_std_hardreset(struct ata_port *ap, unsigned int *class)
3205 {
3206         const unsigned long *timing = sata_ehc_deb_timing(&ap->eh_context);
3207         int rc;
3208
3209         DPRINTK("ENTER\n");
3210
3211         /* do hardreset */
3212         rc = sata_port_hardreset(ap, timing);
3213         if (rc) {
3214                 ata_port_printk(ap, KERN_ERR,
3215                                 "COMRESET failed (errno=%d)\n", rc);
3216                 return rc;
3217         }
3218
3219         /* TODO: phy layer with polling, timeouts, etc. */
3220         if (ata_port_offline(ap)) {
3221                 *class = ATA_DEV_NONE;
3222                 DPRINTK("EXIT, link offline\n");
3223                 return 0;
3224         }
3225
3226         /* wait a while before checking status, see SRST for more info */
3227         msleep(150);
3228
3229         if (ata_busy_sleep(ap, ATA_TMOUT_BOOT_QUICK, ATA_TMOUT_BOOT)) {
3230                 ata_port_printk(ap, KERN_ERR,
3231                                 "COMRESET failed (device not ready)\n");
3232                 return -EIO;
3233         }
3234
3235         ap->ops->dev_select(ap, 0);     /* probably unnecessary */
3236
3237         *class = ata_dev_try_classify(ap, 0, NULL);
3238
3239         DPRINTK("EXIT, class=%u\n", *class);
3240         return 0;
3241 }
3242
3243 /**
3244  *      ata_std_postreset - standard postreset callback
3245  *      @ap: the target ata_port
3246  *      @classes: classes of attached devices
3247  *
3248  *      This function is invoked after a successful reset.  Note that
3249  *      the device might have been reset more than once using
3250  *      different reset methods before postreset is invoked.
3251  *
3252  *      LOCKING:
3253  *      Kernel thread context (may sleep)
3254  */
3255 void ata_std_postreset(struct ata_port *ap, unsigned int *classes)
3256 {
3257         u32 serror;
3258
3259         DPRINTK("ENTER\n");
3260
3261         /* print link status */
3262         sata_print_link_status(ap);
3263
3264         /* clear SError */
3265         if (sata_scr_read(ap, SCR_ERROR, &serror) == 0)
3266                 sata_scr_write(ap, SCR_ERROR, serror);
3267
3268         /* re-enable interrupts */
3269         if (!ap->ops->error_handler)
3270                 ap->ops->irq_on(ap);
3271
3272         /* is double-select really necessary? */
3273         if (classes[0] != ATA_DEV_NONE)
3274                 ap->ops->dev_select(ap, 1);
3275         if (classes[1] != ATA_DEV_NONE)
3276                 ap->ops->dev_select(ap, 0);
3277
3278         /* bail out if no device is present */
3279         if (classes[0] == ATA_DEV_NONE && classes[1] == ATA_DEV_NONE) {
3280                 DPRINTK("EXIT, no device\n");
3281                 return;
3282         }
3283
3284         /* set up device control */
3285         if (ap->ioaddr.ctl_addr)
3286                 iowrite8(ap->ctl, ap->ioaddr.ctl_addr);
3287
3288         DPRINTK("EXIT\n");
3289 }
3290
3291 /**
3292  *      ata_dev_same_device - Determine whether new ID matches configured device
3293  *      @dev: device to compare against
3294  *      @new_class: class of the new device
3295  *      @new_id: IDENTIFY page of the new device
3296  *
3297  *      Compare @new_class and @new_id against @dev and determine
3298  *      whether @dev is the device indicated by @new_class and
3299  *      @new_id.
3300  *
3301  *      LOCKING:
3302  *      None.
3303  *
3304  *      RETURNS:
3305  *      1 if @dev matches @new_class and @new_id, 0 otherwise.
3306  */
3307 static int ata_dev_same_device(struct ata_device *dev, unsigned int new_class,
3308                                const u16 *new_id)
3309 {
3310         const u16 *old_id = dev->id;
3311         unsigned char model[2][ATA_ID_PROD_LEN + 1];
3312         unsigned char serial[2][ATA_ID_SERNO_LEN + 1];
3313         u64 new_n_sectors;
3314
3315         if (dev->class != new_class) {
3316                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "class mismatch %d != %d\n",
3317                                dev->class, new_class);
3318                 return 0;
3319         }
3320
3321         ata_id_c_string(old_id, model[0], ATA_ID_PROD, sizeof(model[0]));
3322         ata_id_c_string(new_id, model[1], ATA_ID_PROD, sizeof(model[1]));
3323         ata_id_c_string(old_id, serial[0], ATA_ID_SERNO, sizeof(serial[0]));
3324         ata_id_c_string(new_id, serial[1], ATA_ID_SERNO, sizeof(serial[1]));
3325         new_n_sectors = ata_id_n_sectors(new_id);
3326
3327         if (strcmp(model[0], model[1])) {
3328                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "model number mismatch "
3329                                "'%s' != '%s'\n", model[0], model[1]);
3330                 return 0;
3331         }
3332
3333         if (strcmp(serial[0], serial[1])) {
3334                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "serial number mismatch "
3335                                "'%s' != '%s'\n", serial[0], serial[1]);
3336                 return 0;
3337         }
3338
3339         if (dev->class == ATA_DEV_ATA && dev->n_sectors != new_n_sectors) {
3340                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "n_sectors mismatch "
3341                                "%llu != %llu\n",
3342                                (unsigned long long)dev->n_sectors,
3343                                (unsigned long long)new_n_sectors);
3344                 return 0;
3345         }
3346
3347         return 1;
3348 }
3349
3350 /**
3351  *      ata_dev_revalidate - Revalidate ATA device
3352  *      @dev: device to revalidate
3353  *      @readid_flags: read ID flags
3354  *
3355  *      Re-read IDENTIFY page and make sure @dev is still attached to
3356  *      the port.
3357  *
3358  *      LOCKING:
3359  *      Kernel thread context (may sleep)
3360  *
3361  *      RETURNS:
3362  *      0 on success, negative errno otherwise
3363  */
3364 int ata_dev_revalidate(struct ata_device *dev, unsigned int readid_flags)
3365 {
3366         unsigned int class = dev->class;
3367         u16 *id = (void *)dev->ap->sector_buf;
3368         int rc;
3369
3370         if (!ata_dev_enabled(dev)) {
3371                 rc = -ENODEV;
3372                 goto fail;
3373         }
3374
3375         /* read ID data */
3376         rc = ata_dev_read_id(dev, &class, readid_flags, id);
3377         if (rc)
3378                 goto fail;
3379
3380         /* is the device still there? */
3381         if (!ata_dev_same_device(dev, class, id)) {
3382                 rc = -ENODEV;
3383                 goto fail;
3384         }
3385
3386         memcpy(dev->id, id, sizeof(id[0]) * ATA_ID_WORDS);
3387
3388         /* configure device according to the new ID */
3389         rc = ata_dev_configure(dev);
3390         if (rc == 0)
3391                 return 0;
3392
3393  fail:
3394         ata_dev_printk(dev, KERN_ERR, "revalidation failed (errno=%d)\n", rc);
3395         return rc;
3396 }
3397
3398 struct ata_blacklist_entry {
3399         const char *model_num;
3400         const char *model_rev;
3401         unsigned long horkage;
3402 };
3403
3404 static const struct ata_blacklist_entry ata_device_blacklist [] = {
3405         /* Devices with DMA related problems under Linux */
3406         { "WDC AC11000H",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3407         { "WDC AC22100H",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3408         { "WDC AC32500H",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3409         { "WDC AC33100H",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3410         { "WDC AC31600H",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3411         { "WDC AC32100H",       "24.09P07",     ATA_HORKAGE_NODMA },
3412         { "WDC AC23200L",       "21.10N21",     ATA_HORKAGE_NODMA },
3413         { "Compaq CRD-8241B",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3414         { "CRD-8400B",          NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3415         { "CRD-8480B",          NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3416         { "CRD-8482B",          NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3417         { "CRD-84",             NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3418         { "SanDisk SDP3B",      NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3419         { "SanDisk SDP3B-64",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3420         { "SANYO CD-ROM CRD",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3421         { "HITACHI CDR-8",      NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3422         { "HITACHI CDR-8335",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3423         { "HITACHI CDR-8435",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3424         { "Toshiba CD-ROM XM-6202B", NULL,      ATA_HORKAGE_NODMA },
3425         { "TOSHIBA CD-ROM XM-1702BC", NULL,     ATA_HORKAGE_NODMA },
3426         { "CD-532E-A",          NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3427         { "E-IDE CD-ROM CR-840",NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3428         { "CD-ROM Drive/F5A",   NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3429         { "WPI CDD-820",        NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3430         { "SAMSUNG CD-ROM SC-148C", NULL,       ATA_HORKAGE_NODMA },
3431         { "SAMSUNG CD-ROM SC",  NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3432         { "ATAPI CD-ROM DRIVE 40X MAXIMUM",NULL,ATA_HORKAGE_NODMA },
3433         { "_NEC DV5800A",       NULL,           ATA_HORKAGE_NODMA },
3434         { "SAMSUNG CD-ROM SN-124","N001",       ATA_HORKAGE_NODMA },
3435
3436         /* Weird ATAPI devices */
3437         { "TORiSAN DVD-ROM DRD-N216", NULL,     ATA_HORKAGE_MAX_SEC_128 |
3438                                                 ATA_HORKAGE_DMA_RW_ONLY },
3439
3440         /* Devices we expect to fail diagnostics */
3441
3442         /* Devices where NCQ should be avoided */
3443         /* NCQ is slow */
3444         { "WDC WD740ADFD-00",   NULL,           ATA_HORKAGE_NONCQ },
3445         /* http://thread.gmane.org/gmane.linux.ide/14907 */
3446         { "FUJITSU MHT2060BH",  NULL,           ATA_HORKAGE_NONCQ },
3447         /* NCQ is broken */
3448         { "Maxtor 6L250S0",     "BANC1G10",     ATA_HORKAGE_NONCQ },
3449         /* NCQ hard hangs device under heavier load, needs hard power cycle */
3450         { "Maxtor 6B250S0",     "BANC1B70",     ATA_HORKAGE_NONCQ },
3451         /* Blacklist entries taken from Silicon Image 3124/3132
3452            Windows driver .inf file - also several Linux problem reports */
3453         { "HTS541060G9SA00",    "MB3OC60D",     ATA_HORKAGE_NONCQ, },
3454         { "HTS541080G9SA00",    "MB4OC60D",     ATA_HORKAGE_NONCQ, },
3455         { "HTS541010G9SA00",    "MBZOC60D",     ATA_HORKAGE_NONCQ, },
3456
3457         /* Devices with NCQ limits */
3458
3459         /* End Marker */
3460         { }
3461 };
3462
3463 unsigned long ata_device_blacklisted(const struct ata_device *dev)
3464 {
3465         unsigned char model_num[ATA_ID_PROD_LEN + 1];
3466         unsigned char model_rev[ATA_ID_FW_REV_LEN + 1];
3467         const struct ata_blacklist_entry *ad = ata_device_blacklist;
3468
3469         ata_id_c_string(dev->id, model_num, ATA_ID_PROD, sizeof(model_num));
3470         ata_id_c_string(dev->id, model_rev, ATA_ID_FW_REV, sizeof(model_rev));
3471
3472         while (ad->model_num) {
3473                 if (!strcmp(ad->model_num, model_num)) {
3474                         if (ad->model_rev == NULL)
3475                                 return ad->horkage;
3476                         if (!strcmp(ad->model_rev, model_rev))
3477                                 return ad->horkage;
3478                 }
3479                 ad++;
3480         }
3481         return 0;
3482 }
3483
3484 static int ata_dma_blacklisted(const struct ata_device *dev)
3485 {
3486         /* We don't support polling DMA.
3487          * DMA blacklist those ATAPI devices with CDB-intr (and use PIO)
3488          * if the LLDD handles only interrupts in the HSM_ST_LAST state.
3489          */
3490         if ((dev->ap->flags & ATA_FLAG_PIO_POLLING) &&
3491             (dev->flags & ATA_DFLAG_CDB_INTR))
3492                 return 1;
3493         return (ata_device_blacklisted(dev) & ATA_HORKAGE_NODMA) ? 1 : 0;
3494 }
3495
3496 /**
3497  *      ata_dev_xfermask - Compute supported xfermask of the given device
3498  *      @dev: Device to compute xfermask for
3499  *
3500  *      Compute supported xfermask of @dev and store it in
3501  *      dev->*_mask.  This function is responsible for applying all
3502  *      known limits including host controller limits, device
3503  *      blacklist, etc...
3504  *
3505  *      LOCKING:
3506  *      None.
3507  */
3508 static void ata_dev_xfermask(struct ata_device *dev)
3509 {
3510         struct ata_port *ap = dev->ap;
3511         struct ata_host *host = ap->host;
3512         unsigned long xfer_mask;
3513
3514         /* controller modes available */
3515         xfer_mask = ata_pack_xfermask(ap->pio_mask,
3516                                       ap->mwdma_mask, ap->udma_mask);
3517
3518         /* drive modes available */
3519         xfer_mask &= ata_pack_xfermask(dev->pio_mask,
3520                                        dev->mwdma_mask, dev->udma_mask);
3521         xfer_mask &= ata_id_xfermask(dev->id);
3522
3523         /*
3524          *      CFA Advanced TrueIDE timings are not allowed on a shared
3525          *      cable
3526          */
3527         if (ata_dev_pair(dev)) {
3528                 /* No PIO5 or PIO6 */
3529                 xfer_mask &= ~(0x03 << (ATA_SHIFT_PIO + 5));
3530                 /* No MWDMA3 or MWDMA 4 */
3531                 xfer_mask &= ~(0x03 << (ATA_SHIFT_MWDMA + 3));
3532         }
3533
3534         if (ata_dma_blacklisted(dev)) {
3535                 xfer_mask &= ~(ATA_MASK_MWDMA | ATA_MASK_UDMA);
3536                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
3537                                "device is on DMA blacklist, disabling DMA\n");
3538         }
3539
3540         if ((host->flags & ATA_HOST_SIMPLEX) &&
3541             host->simplex_claimed && host->simplex_claimed != ap) {
3542                 xfer_mask &= ~(ATA_MASK_MWDMA | ATA_MASK_UDMA);
3543                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "simplex DMA is claimed by "
3544                                "other device, disabling DMA\n");
3545         }
3546
3547         if (ap->ops->mode_filter)
3548                 xfer_mask = ap->ops->mode_filter(ap, dev, xfer_mask);
3549
3550         /* Apply cable rule here.  Don't apply it early because when
3551          * we handle hot plug the cable type can itself change.
3552          * Check this last so that we know if the transfer rate was
3553          * solely limited by the cable.
3554          * Unknown or 80 wire cables reported host side are checked
3555          * drive side as well. Cases where we know a 40wire cable
3556          * is used safely for 80 are not checked here.
3557          */
3558         if (xfer_mask & (0xF8 << ATA_SHIFT_UDMA))
3559                 /* UDMA/44 or higher would be available */
3560                 if((ap->cbl == ATA_CBL_PATA40) ||
3561                     (ata_drive_40wire(dev->id) &&
3562                      (ap->cbl == ATA_CBL_PATA_UNK ||
3563                      ap->cbl == ATA_CBL_PATA80))) {
3564                         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
3565                                  "limited to UDMA/33 due to 40-wire cable\n");
3566                         xfer_mask &= ~(0xF8 << ATA_SHIFT_UDMA);
3567                 }
3568
3569         ata_unpack_xfermask(xfer_mask, &dev->pio_mask,
3570                             &dev->mwdma_mask, &dev->udma_mask);
3571 }
3572
3573 /**
3574  *      ata_dev_set_xfermode - Issue SET FEATURES - XFER MODE command
3575  *      @dev: Device to which command will be sent
3576  *
3577  *      Issue SET FEATURES - XFER MODE command to device @dev
3578  *      on port @ap.
3579  *
3580  *      LOCKING:
3581  *      PCI/etc. bus probe sem.
3582  *
3583  *      RETURNS:
3584  *      0 on success, AC_ERR_* mask otherwise.
3585  */
3586
3587 static unsigned int ata_dev_set_xfermode(struct ata_device *dev)
3588 {
3589         struct ata_taskfile tf;
3590         unsigned int err_mask;
3591
3592         /* set up set-features taskfile */
3593         DPRINTK("set features - xfer mode\n");
3594
3595         ata_tf_init(dev, &tf);
3596         tf.command = ATA_CMD_SET_FEATURES;
3597         tf.feature = SETFEATURES_XFER;
3598         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
3599         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
3600         tf.nsect = dev->xfer_mode;
3601
3602         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0);
3603
3604         DPRINTK("EXIT, err_mask=%x\n", err_mask);
3605         return err_mask;
3606 }
3607
3608 /**
3609  *      ata_dev_init_params - Issue INIT DEV PARAMS command
3610  *      @dev: Device to which command will be sent
3611  *      @heads: Number of heads (taskfile parameter)
3612  *      @sectors: Number of sectors (taskfile parameter)
3613  *
3614  *      LOCKING:
3615  *      Kernel thread context (may sleep)
3616  *
3617  *      RETURNS:
3618  *      0 on success, AC_ERR_* mask otherwise.
3619  */
3620 static unsigned int ata_dev_init_params(struct ata_device *dev,
3621                                         u16 heads, u16 sectors)
3622 {
3623         struct ata_taskfile tf;
3624         unsigned int err_mask;
3625
3626         /* Number of sectors per track 1-255. Number of heads 1-16 */
3627         if (sectors < 1 || sectors > 255 || heads < 1 || heads > 16)
3628                 return AC_ERR_INVALID;
3629
3630         /* set up init dev params taskfile */
3631         DPRINTK("init dev params \n");
3632
3633         ata_tf_init(dev, &tf);
3634         tf.command = ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS;
3635         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
3636         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
3637         tf.nsect = sectors;
3638         tf.device |= (heads - 1) & 0x0f; /* max head = num. of heads - 1 */
3639
3640         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0);
3641
3642         DPRINTK("EXIT, err_mask=%x\n", err_mask);
3643         return err_mask;
3644 }
3645
3646 /**
3647  *      ata_sg_clean - Unmap DMA memory associated with command
3648  *      @qc: Command containing DMA memory to be released
3649  *
3650  *      Unmap all mapped DMA memory associated with this command.
3651  *
3652  *      LOCKING:
3653  *      spin_lock_irqsave(host lock)
3654  */
3655 void ata_sg_clean(struct ata_queued_cmd *qc)
3656 {
3657         struct ata_port *ap = qc->ap;
3658         struct scatterlist *sg = qc->__sg;
3659         int dir = qc->dma_dir;
3660         void *pad_buf = NULL;
3661
3662         WARN_ON(!(qc->flags & ATA_QCFLAG_DMAMAP));
3663         WARN_ON(sg == NULL);
3664
3665         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SINGLE)
3666                 WARN_ON(qc->n_elem > 1);
3667
3668         VPRINTK("unmapping %u sg elements\n", qc->n_elem);
3669
3670         /* if we padded the buffer out to 32-bit bound, and data
3671          * xfer direction is from-device, we must copy from the
3672          * pad buffer back into the supplied buffer
3673          */
3674         if (qc->pad_len && !(qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE))
3675                 pad_buf = ap->pad + (qc->tag * ATA_DMA_PAD_SZ);
3676
3677         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SG) {
3678                 if (qc->n_elem)
3679                         dma_unmap_sg(ap->dev, sg, qc->n_elem, dir);
3680                 /* restore last sg */
3681                 sg[qc->orig_n_elem - 1].length += qc->pad_len;
3682                 if (pad_buf) {
3683                         struct scatterlist *psg = &qc->pad_sgent;
3684                         void *addr = kmap_atomic(psg->page, KM_IRQ0);
3685                         memcpy(addr + psg->offset, pad_buf, qc->pad_len);
3686                         kunmap_atomic(addr, KM_IRQ0);
3687                 }
3688         } else {
3689                 if (qc->n_elem)
3690                         dma_unmap_single(ap->dev,
3691                                 sg_dma_address(&sg[0]), sg_dma_len(&sg[0]),
3692                                 dir);
3693                 /* restore sg */
3694                 sg->length += qc->pad_len;
3695                 if (pad_buf)
3696                         memcpy(qc->buf_virt + sg->length - qc->pad_len,
3697                                pad_buf, qc->pad_len);
3698         }
3699
3700         qc->flags &= ~ATA_QCFLAG_DMAMAP;
3701         qc->__sg = NULL;
3702 }
3703
3704 /**
3705  *      ata_fill_sg - Fill PCI IDE PRD table
3706  *      @qc: Metadata associated with taskfile to be transferred
3707  *
3708  *      Fill PCI IDE PRD (scatter-gather) table with segments
3709  *      associated with the current disk command.
3710  *
3711  *      LOCKING:
3712  *      spin_lock_irqsave(host lock)
3713  *
3714  */
3715 static void ata_fill_sg(struct ata_queued_cmd *qc)
3716 {
3717         struct ata_port *ap = qc->ap;
3718         struct scatterlist *sg;
3719         unsigned int idx;
3720
3721         WARN_ON(qc->__sg == NULL);
3722         WARN_ON(qc->n_elem == 0 && qc->pad_len == 0);
3723
3724         idx = 0;
3725         ata_for_each_sg(sg, qc) {
3726                 u32 addr, offset;
3727                 u32 sg_len, len;
3728
3729                 /* determine if physical DMA addr spans 64K boundary.
3730                  * Note h/w doesn't support 64-bit, so we unconditionally
3731                  * truncate dma_addr_t to u32.
3732                  */
3733                 addr = (u32) sg_dma_address(sg);
3734                 sg_len = sg_dma_len(sg);
3735
3736                 while (sg_len) {
3737                         offset = addr & 0xffff;
3738                         len = sg_len;
3739                         if ((offset + sg_len) > 0x10000)
3740                                 len = 0x10000 - offset;
3741
3742                         ap->prd[idx].addr = cpu_to_le32(addr);
3743                         ap->prd[idx].flags_len = cpu_to_le32(len & 0xffff);
3744                         VPRINTK("PRD[%u] = (0x%X, 0x%X)\n", idx, addr, len);
3745
3746                         idx++;
3747                         sg_len -= len;
3748                         addr += len;
3749                 }
3750         }
3751
3752         if (idx)
3753                 ap->prd[idx - 1].flags_len |= cpu_to_le32(ATA_PRD_EOT);
3754 }
3755 /**
3756  *      ata_check_atapi_dma - Check whether ATAPI DMA can be supported
3757  *      @qc: Metadata associated with taskfile to check
3758  *
3759  *      Allow low-level driver to filter ATA PACKET commands, returning
3760  *      a status indicating whether or not it is OK to use DMA for the
3761  *      supplied PACKET command.
3762  *
3763  *      LOCKING:
3764  *      spin_lock_irqsave(host lock)
3765  *
3766  *      RETURNS: 0 when ATAPI DMA can be used
3767  *               nonzero otherwise
3768  */
3769 int ata_check_atapi_dma(struct ata_queued_cmd *qc)
3770 {
3771         struct ata_port *ap = qc->ap;
3772         int rc = 0; /* Assume ATAPI DMA is OK by default */
3773
3774         /* some drives can only do ATAPI DMA on read/write */
3775         if (unlikely(qc->dev->horkage & ATA_HORKAGE_DMA_RW_ONLY)) {
3776                 struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
3777                 u8 *scsicmd = cmd->cmnd;
3778
3779                 switch (scsicmd[0]) {
3780                 case READ_10:
3781                 case WRITE_10:
3782                 case READ_12:
3783                 case WRITE_12:
3784                 case READ_6:
3785                 case WRITE_6:
3786                         /* atapi dma maybe ok */
3787                         break;
3788                 default:
3789                         /* turn off atapi dma */
3790                         return 1;
3791                 }
3792         }
3793
3794         if (ap->ops->check_atapi_dma)
3795                 rc = ap->ops->check_atapi_dma(qc);
3796
3797         return rc;
3798 }
3799 /**
3800  *      ata_qc_prep - Prepare taskfile for submission
3801  *      @qc: Metadata associated with taskfile to be prepared
3802  *
3803  *      Prepare ATA taskfile for submission.
3804  *
3805  *      LOCKING:
3806  *      spin_lock_irqsave(host lock)
3807  */
3808 void ata_qc_prep(struct ata_queued_cmd *qc)
3809 {
3810         if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_DMAMAP))
3811                 return;
3812
3813         ata_fill_sg(qc);
3814 }
3815
3816 void ata_noop_qc_prep(struct ata_queued_cmd *qc) { }
3817
3818 /**
3819  *      ata_sg_init_one - Associate command with memory buffer
3820  *      @qc: Command to be associated
3821  *      @buf: Memory buffer
3822  *      @buflen: Length of memory buffer, in bytes.
3823  *
3824  *      Initialize the data-related elements of queued_cmd @qc
3825  *      to point to a single memory buffer, @buf of byte length @buflen.
3826  *
3827  *      LOCKING:
3828  *      spin_lock_irqsave(host lock)
3829  */
3830
3831 void ata_sg_init_one(struct ata_queued_cmd *qc, void *buf, unsigned int buflen)
3832 {
3833         qc->flags |= ATA_QCFLAG_SINGLE;
3834
3835         qc->__sg = &qc->sgent;
3836         qc->n_elem = 1;
3837         qc->orig_n_elem = 1;
3838         qc->buf_virt = buf;
3839         qc->nbytes = buflen;
3840
3841         sg_init_one(&qc->sgent, buf, buflen);
3842 }
3843
3844 /**
3845  *      ata_sg_init - Associate command with scatter-gather table.
3846  *      @qc: Command to be associated
3847  *      @sg: Scatter-gather table.
3848  *      @n_elem: Number of elements in s/g table.
3849  *
3850  *      Initialize the data-related elements of queued_cmd @qc
3851  *      to point to a scatter-gather table @sg, containing @n_elem
3852  *      elements.
3853  *
3854  *      LOCKING:
3855  *      spin_lock_irqsave(host lock)
3856  */
3857
3858 void ata_sg_init(struct ata_queued_cmd *qc, struct scatterlist *sg,
3859                  unsigned int n_elem)
3860 {
3861         qc->flags |= ATA_QCFLAG_SG;
3862         qc->__sg = sg;
3863         qc->n_elem = n_elem;
3864         qc->orig_n_elem = n_elem;
3865 }
3866
3867 /**
3868  *      ata_sg_setup_one - DMA-map the memory buffer associated with a command.
3869  *      @qc: Command with memory buffer to be mapped.
3870  *
3871  *      DMA-map the memory buffer associated with queued_cmd @qc.
3872  *
3873  *      LOCKING:
3874  *      spin_lock_irqsave(host lock)
3875  *
3876  *      RETURNS:
3877  *      Zero on success, negative on error.
3878  */
3879
3880 static int ata_sg_setup_one(struct ata_queued_cmd *qc)
3881 {
3882         struct ata_port *ap = qc->ap;
3883         int dir = qc->dma_dir;
3884         struct scatterlist *sg = qc->__sg;
3885         dma_addr_t dma_address;
3886         int trim_sg = 0;
3887
3888         /* we must lengthen transfers to end on a 32-bit boundary */
3889         qc->pad_len = sg->length & 3;
3890         if (qc->pad_len) {
3891                 void *pad_buf = ap->pad + (qc->tag * ATA_DMA_PAD_SZ);
3892                 struct scatterlist *psg = &qc->pad_sgent;
3893
3894                 WARN_ON(qc->dev->class != ATA_DEV_ATAPI);
3895
3896                 memset(pad_buf, 0, ATA_DMA_PAD_SZ);
3897
3898                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE)
3899                         memcpy(pad_buf, qc->buf_virt + sg->length - qc->pad_len,
3900                                qc->pad_len);
3901
3902                 sg_dma_address(psg) = ap->pad_dma + (qc->tag * ATA_DMA_PAD_SZ);
3903                 sg_dma_len(psg) = ATA_DMA_PAD_SZ;
3904                 /* trim sg */
3905                 sg->length -= qc->pad_len;
3906                 if (sg->length == 0)
3907                         trim_sg = 1;
3908
3909                 DPRINTK("padding done, sg->length=%u pad_len=%u\n",
3910                         sg->length, qc->pad_len);
3911         }
3912
3913         if (trim_sg) {
3914                 qc->n_elem--;
3915                 goto skip_map;
3916         }
3917
3918         dma_address = dma_map_single(ap->dev, qc->buf_virt,
3919                                      sg->length, dir);
3920         if (dma_mapping_error(dma_address)) {
3921                 /* restore sg */
3922                 sg->length += qc->pad_len;
3923                 return -1;
3924         }
3925
3926         sg_dma_address(sg) = dma_address;
3927         sg_dma_len(sg) = sg->length;
3928
3929 skip_map:
3930         DPRINTK("mapped buffer of %d bytes for %s\n", sg_dma_len(sg),
3931                 qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE ? "write" : "read");
3932
3933         return 0;
3934 }
3935
3936 /**
3937  *      ata_sg_setup - DMA-map the scatter-gather table associated with a command.
3938  *      @qc: Command with scatter-gather table to be mapped.
3939  *
3940  *      DMA-map the scatter-gather table associated with queued_cmd @qc.
3941  *
3942  *      LOCKING:
3943  *      spin_lock_irqsave(host lock)
3944  *
3945  *      RETURNS:
3946  *      Zero on success, negative on error.
3947  *
3948  */
3949
3950 static int ata_sg_setup(struct ata_queued_cmd *qc)
3951 {
3952         struct ata_port *ap = qc->ap;
3953         struct scatterlist *sg = qc->__sg;
3954         struct scatterlist *lsg = &sg[qc->n_elem - 1];
3955         int n_elem, pre_n_elem, dir, trim_sg = 0;
3956
3957         VPRINTK("ENTER, ata%u\n", ap->print_id);
3958         WARN_ON(!(qc->flags & ATA_QCFLAG_SG));
3959
3960         /* we must lengthen transfers to end on a 32-bit boundary */
3961         qc->pad_len = lsg->length & 3;
3962         if (qc->pad_len) {
3963                 void *pad_buf = ap->pad + (qc->tag * ATA_DMA_PAD_SZ);
3964                 struct scatterlist *psg = &qc->pad_sgent;
3965                 unsigned int offset;
3966
3967                 WARN_ON(qc->dev->class != ATA_DEV_ATAPI);
3968
3969                 memset(pad_buf, 0, ATA_DMA_PAD_SZ);
3970
3971                 /*
3972                  * psg->page/offset are used to copy to-be-written
3973                  * data in this function or read data in ata_sg_clean.
3974                  */
3975                 offset = lsg->offset + lsg->length - qc->pad_len;
3976                 psg->page = nth_page(lsg->page, offset >> PAGE_SHIFT);
3977                 psg->offset = offset_in_page(offset);
3978
3979                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE) {
3980                         void *addr = kmap_atomic(psg->page, KM_IRQ0);
3981                         memcpy(pad_buf, addr + psg->offset, qc->pad_len);
3982                         kunmap_atomic(addr, KM_IRQ0);
3983                 }
3984
3985                 sg_dma_address(psg) = ap->pad_dma + (qc->tag * ATA_DMA_PAD_SZ);
3986                 sg_dma_len(psg) = ATA_DMA_PAD_SZ;
3987                 /* trim last sg */
3988                 lsg->length -= qc->pad_len;
3989                 if (lsg->length == 0)
3990                         trim_sg = 1;
3991
3992                 DPRINTK("padding done, sg[%d].length=%u pad_len=%u\n",
3993                         qc->n_elem - 1, lsg->length, qc->pad_len);
3994         }
3995
3996         pre_n_elem = qc->n_elem;
3997         if (trim_sg && pre_n_elem)
3998                 pre_n_elem--;
3999
4000         if (!pre_n_elem) {
4001                 n_elem = 0;
4002                 goto skip_map;
4003         }
4004
4005         dir = qc->dma_dir;
4006         n_elem = dma_map_sg(ap->dev, sg, pre_n_elem, dir);
4007         if (n_elem < 1) {
4008                 /* restore last sg */
4009                 lsg->length += qc->pad_len;
4010                 return -1;
4011         }
4012
4013         DPRINTK("%d sg elements mapped\n", n_elem);
4014
4015 skip_map:
4016         qc->n_elem = n_elem;
4017
4018         return 0;
4019 }
4020
4021 /**
4022  *      swap_buf_le16 - swap halves of 16-bit words in place
4023  *      @buf:  Buffer to swap
4024  *      @buf_words:  Number of 16-bit words in buffer.
4025  *
4026  *      Swap halves of 16-bit words if needed to convert from
4027  *      little-endian byte order to native cpu byte order, or
4028  *      vice-versa.
4029  *
4030  *      LOCKING:
4031  *      Inherited from caller.
4032  */
4033 void swap_buf_le16(u16 *buf, unsigned int buf_words)
4034 {
4035 #ifdef __BIG_ENDIAN
4036         unsigned int i;
4037
4038         for (i = 0; i < buf_words; i++)
4039                 buf[i] = le16_to_cpu(buf[i]);
4040 #endif /* __BIG_ENDIAN */
4041 }
4042
4043 /**
4044  *      ata_data_xfer - Transfer data by PIO
4045  *      @adev: device to target
4046  *      @buf: data buffer
4047  *      @buflen: buffer length
4048  *      @write_data: read/write
4049  *
4050  *      Transfer data from/to the device data register by PIO.
4051  *
4052  *      LOCKING:
4053  *      Inherited from caller.
4054  */
4055 void ata_data_xfer(struct ata_device *adev, unsigned char *buf,
4056                    unsigned int buflen, int write_data)
4057 {
4058         struct ata_port *ap = adev->ap;
4059         unsigned int words = buflen >> 1;
4060
4061         /* Transfer multiple of 2 bytes */
4062         if (write_data)
4063                 iowrite16_rep(ap->ioaddr.data_addr, buf, words);
4064         else
4065                 ioread16_rep(ap->ioaddr.data_addr, buf, words);
4066
4067         /* Transfer trailing 1 byte, if any. */
4068         if (unlikely(buflen & 0x01)) {
4069                 u16 align_buf[1] = { 0 };
4070                 unsigned char *trailing_buf = buf + buflen - 1;
4071
4072                 if (write_data) {
4073                         memcpy(align_buf, trailing_buf, 1);
4074                         iowrite16(le16_to_cpu(align_buf[0]), ap->ioaddr.data_addr);
4075                 } else {
4076                         align_buf[0] = cpu_to_le16(ioread16(ap->ioaddr.data_addr));
4077                         memcpy(trailing_buf, align_buf, 1);
4078                 }
4079         }
4080 }
4081
4082 /**
4083  *      ata_data_xfer_noirq - Transfer data by PIO
4084  *      @adev: device to target
4085  *      @buf: data buffer
4086  *      @buflen: buffer length
4087  *      @write_data: read/write
4088  *
4089  *      Transfer data from/to the device data register by PIO. Do the
4090  *      transfer with interrupts disabled.
4091  *
4092  *      LOCKING:
4093  *      Inherited from caller.
4094  */
4095 void ata_data_xfer_noirq(struct ata_device *adev, unsigned char *buf,
4096                          unsigned int buflen, int write_data)
4097 {
4098         unsigned long flags;
4099         local_irq_save(flags);
4100         ata_data_xfer(adev, buf, buflen, write_data);
4101         local_irq_restore(flags);
4102 }
4103
4104
4105 /**
4106  *      ata_pio_sector - Transfer ATA_SECT_SIZE (512 bytes) of data.
4107  *      @qc: Command on going
4108  *
4109  *      Transfer ATA_SECT_SIZE of data from/to the ATA device.
4110  *
4111  *      LOCKING:
4112  *      Inherited from caller.
4113  */
4114
4115 static void ata_pio_sector(struct ata_queued_cmd *qc)
4116 {
4117         int do_write = (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE);
4118         struct scatterlist *sg = qc->__sg;
4119         struct ata_port *ap = qc->ap;
4120         struct page *page;
4121         unsigned int offset;
4122         unsigned char *buf;
4123
4124         if (qc->curbytes == qc->nbytes - ATA_SECT_SIZE)
4125                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
4126
4127         page = sg[qc->cursg].page;
4128         offset = sg[qc->cursg].offset + qc->cursg_ofs;
4129
4130         /* get the current page and offset */
4131         page = nth_page(page, (offset >> PAGE_SHIFT));
4132         offset %= PAGE_SIZE;
4133
4134         DPRINTK("data %s\n", qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE ? "write" : "read");
4135
4136         if (PageHighMem(page)) {
4137                 unsigned long flags;
4138
4139                 /* FIXME: use a bounce buffer */
4140                 local_irq_save(flags);
4141                 buf = kmap_atomic(page, KM_IRQ0);
4142
4143                 /* do the actual data transfer */
4144                 ap->ops->data_xfer(qc->dev, buf + offset, ATA_SECT_SIZE, do_write);
4145
4146                 kunmap_atomic(buf, KM_IRQ0);
4147                 local_irq_restore(flags);
4148         } else {
4149                 buf = page_address(page);
4150                 ap->ops->data_xfer(qc->dev, buf + offset, ATA_SECT_SIZE, do_write);
4151         }
4152
4153         qc->curbytes += ATA_SECT_SIZE;
4154         qc->cursg_ofs += ATA_SECT_SIZE;
4155
4156         if (qc->cursg_ofs == (&sg[qc->cursg])->length) {
4157                 qc->cursg++;
4158                 qc->cursg_ofs = 0;
4159         }
4160 }
4161
4162 /**
4163  *      ata_pio_sectors - Transfer one or many 512-byte sectors.
4164  *      @qc: Command on going
4165  *
4166  *      Transfer one or many ATA_SECT_SIZE of data from/to the
4167  *      ATA device for the DRQ request.
4168  *
4169  *      LOCKING:
4170  *      Inherited from caller.
4171  */
4172
4173 static void ata_pio_sectors(struct ata_queued_cmd *qc)
4174 {
4175         if (is_multi_taskfile(&qc->tf)) {
4176                 /* READ/WRITE MULTIPLE */
4177                 unsigned int nsect;
4178
4179                 WARN_ON(qc->dev->multi_count == 0);
4180
4181                 nsect = min((qc->nbytes - qc->curbytes) / ATA_SECT_SIZE,
4182                             qc->dev->multi_count);
4183                 while (nsect--)
4184                         ata_pio_sector(qc);
4185         } else
4186                 ata_pio_sector(qc);
4187 }
4188
4189 /**
4190  *      atapi_send_cdb - Write CDB bytes to hardware
4191  *      @ap: Port to which ATAPI device is attached.
4192  *      @qc: Taskfile currently active
4193  *
4194  *      When device has indicated its readiness to accept
4195  *      a CDB, this function is called.  Send the CDB.
4196  *
4197  *      LOCKING:
4198  *      caller.
4199  */
4200
4201 static void atapi_send_cdb(struct ata_port *ap, struct ata_queued_cmd *qc)
4202 {
4203         /* send SCSI cdb */
4204         DPRINTK("send cdb\n");
4205         WARN_ON(qc->dev->cdb_len < 12);
4206
4207         ap->ops->data_xfer(qc->dev, qc->cdb, qc->dev->cdb_len, 1);
4208         ata_altstatus(ap); /* flush */
4209
4210         switch (qc->tf.protocol) {
4211         case ATA_PROT_ATAPI:
4212                 ap->hsm_task_state = HSM_ST;
4213                 break;
4214         case ATA_PROT_ATAPI_NODATA:
4215                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
4216                 break;
4217         case ATA_PROT_ATAPI_DMA:
4218                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
4219                 /* initiate bmdma */
4220                 ap->ops->bmdma_start(qc);
4221                 break;
4222         }
4223 }
4224
4225 /**
4226  *      __atapi_pio_bytes - Transfer data from/to the ATAPI device.
4227  *      @qc: Command on going
4228  *      @bytes: number of bytes
4229  *
4230  *      Transfer Transfer data from/to the ATAPI device.
4231  *
4232  *      LOCKING:
4233  *      Inherited from caller.
4234  *
4235  */
4236
4237 static void __atapi_pio_bytes(struct ata_queued_cmd *qc, unsigned int bytes)
4238 {
4239         int do_write = (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE);
4240         struct scatterlist *sg = qc->__sg;
4241         struct ata_port *ap = qc->ap;
4242         struct page *page;
4243         unsigned char *buf;
4244         unsigned int offset, count;
4245
4246         if (qc->curbytes + bytes >= qc->nbytes)
4247                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
4248
4249 next_sg:
4250         if (unlikely(qc->cursg >= qc->n_elem)) {
4251                 /*
4252                  * The end of qc->sg is reached and the device expects
4253                  * more data to transfer. In order not to overrun qc->sg
4254                  * and fulfill length specified in the byte count register,
4255                  *    - for read case, discard trailing data from the device
4256                  *    - for write case, padding zero data to the device
4257                  */
4258                 u16 pad_buf[1] = { 0 };
4259                 unsigned int words = bytes >> 1;
4260                 unsigned int i;
4261
4262                 if (words) /* warning if bytes > 1 */
4263                         ata_dev_printk(qc->dev, KERN_WARNING,
4264                                        "%u bytes trailing data\n", bytes);
4265
4266                 for (i = 0; i < words; i++)
4267                         ap->ops->data_xfer(qc->dev, (unsigned char*)pad_buf, 2, do_write);
4268
4269                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
4270                 return;
4271         }
4272
4273         sg = &qc->__sg[qc->cursg];
4274
4275         page = sg->page;
4276         offset = sg->offset + qc->cursg_ofs;
4277
4278         /* get the current page and offset */
4279         page = nth_page(page, (offset >> PAGE_SHIFT));
4280         offset %= PAGE_SIZE;
4281
4282         /* don't overrun current sg */
4283         count = min(sg->length - qc->cursg_ofs, bytes);
4284
4285         /* don't cross page boundaries */
4286         count = min(count, (unsigned int)PAGE_SIZE - offset);
4287
4288         DPRINTK("data %s\n", qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE ? "write" : "read");
4289
4290         if (PageHighMem(page)) {
4291                 unsigned long flags;
4292
4293                 /* FIXME: use bounce buffer */
4294                 local_irq_save(flags);
4295                 buf = kmap_atomic(page, KM_IRQ0);
4296
4297                 /* do the actual data transfer */
4298                 ap->ops->data_xfer(qc->dev,  buf + offset, count, do_write);
4299
4300                 kunmap_atomic(buf, KM_IRQ0);
4301                 local_irq_restore(flags);
4302         } else {
4303                 buf = page_address(page);
4304                 ap->ops->data_xfer(qc->dev,  buf + offset, count, do_write);
4305         }
4306
4307         bytes -= count;
4308         qc->curbytes += count;
4309         qc->cursg_ofs += count;
4310
4311         if (qc->cursg_ofs == sg->length) {
4312                 qc->cursg++;
4313                 qc->cursg_ofs = 0;
4314         }
4315
4316         if (bytes)
4317                 goto next_sg;
4318 }
4319
4320 /**
4321  *      atapi_pio_bytes - Transfer data from/to the ATAPI device.
4322  *      @qc: Command on going
4323  *
4324  *      Transfer Transfer data from/to the ATAPI device.
4325  *
4326  *      LOCKING:
4327  *      Inherited from caller.
4328  */
4329
4330 static void atapi_pio_bytes(struct ata_queued_cmd *qc)
4331 {
4332         struct ata_port *ap = qc->ap;
4333         struct ata_device *dev = qc->dev;
4334         unsigned int ireason, bc_lo, bc_hi, bytes;
4335         int i_write, do_write = (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE) ? 1 : 0;
4336
4337         /* Abuse qc->result_tf for temp storage of intermediate TF
4338          * here to save some kernel stack usage.
4339          * For normal completion, qc->result_tf is not relevant. For
4340          * error, qc->result_tf is later overwritten by ata_qc_complete().
4341          * So, the correctness of qc->result_tf is not affected.
4342          */
4343         ap->ops->tf_read(ap, &qc->result_tf);
4344         ireason = qc->result_tf.nsect;
4345         bc_lo = qc->result_tf.lbam;
4346         bc_hi = qc->result_tf.lbah;
4347         bytes = (bc_hi << 8) | bc_lo;
4348
4349         /* shall be cleared to zero, indicating xfer of data */
4350         if (ireason & (1 << 0))
4351                 goto err_out;
4352
4353         /* make sure transfer direction matches expected */
4354         i_write = ((ireason & (1 << 1)) == 0) ? 1 : 0;
4355         if (do_write != i_write)
4356                 goto err_out;
4357
4358         VPRINTK("ata%u: xfering %d bytes\n", ap->print_id, bytes);
4359
4360         __atapi_pio_bytes(qc, bytes);
4361
4362         return;
4363
4364 err_out:
4365         ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "ATAPI check failed\n");
4366         qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
4367         ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
4368 }
4369
4370 /**
4371  *      ata_hsm_ok_in_wq - Check if the qc can be handled in the workqueue.
4372  *      @ap: the target ata_port
4373  *      @qc: qc on going
4374  *
4375  *      RETURNS:
4376  *      1 if ok in workqueue, 0 otherwise.
4377  */
4378
4379 static inline int ata_hsm_ok_in_wq(struct ata_port *ap, struct ata_queued_cmd *qc)
4380 {
4381         if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING)
4382                 return 1;
4383
4384         if (ap->hsm_task_state == HSM_ST_FIRST) {
4385                 if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_PIO &&
4386                     (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE))
4387                     return 1;
4388
4389                 if (is_atapi_taskfile(&qc->tf) &&
4390                     !(qc->dev->flags & ATA_DFLAG_CDB_INTR))
4391                         return 1;
4392         }
4393
4394         return 0;
4395 }
4396
4397 /**
4398  *      ata_hsm_qc_complete - finish a qc running on standard HSM
4399  *      @qc: Command to complete
4400  *      @in_wq: 1 if called from workqueue, 0 otherwise
4401  *
4402  *      Finish @qc which is running on standard HSM.
4403  *
4404  *      LOCKING:
4405  *      If @in_wq is zero, spin_lock_irqsave(host lock).
4406  *      Otherwise, none on entry and grabs host lock.
4407  */
4408 static void ata_hsm_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc, int in_wq)
4409 {
4410         struct ata_port *ap = qc->ap;
4411         unsigned long flags;
4412
4413         if (ap->ops->error_handler) {
4414                 if (in_wq) {
4415                         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4416
4417                         /* EH might have kicked in while host lock is
4418                          * released.
4419                          */
4420                         qc = ata_qc_from_tag(ap, qc->tag);
4421                         if (qc) {
4422                                 if (likely(!(qc->err_mask & AC_ERR_HSM))) {
4423                                         ap->ops->irq_on(ap);
4424                                         ata_qc_complete(qc);
4425                                 } else
4426                                         ata_port_freeze(ap);
4427                         }
4428
4429                         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4430                 } else {
4431                         if (likely(!(qc->err_mask & AC_ERR_HSM)))
4432                                 ata_qc_complete(qc);
4433                         else
4434                                 ata_port_freeze(ap);
4435                 }
4436         } else {
4437                 if (in_wq) {
4438                         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4439                         ap->ops->irq_on(ap);
4440                         ata_qc_complete(qc);
4441                         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4442                 } else
4443                         ata_qc_complete(qc);
4444         }
4445
4446         ata_altstatus(ap); /* flush */
4447 }
4448
4449 /**
4450  *      ata_hsm_move - move the HSM to the next state.
4451  *      @ap: the target ata_port
4452  *      @qc: qc on going
4453  *      @status: current device status
4454  *      @in_wq: 1 if called from workqueue, 0 otherwise
4455  *
4456  *      RETURNS:
4457  *      1 when poll next status needed, 0 otherwise.
4458  */
4459 int ata_hsm_move(struct ata_port *ap, struct ata_queued_cmd *qc,
4460                  u8 status, int in_wq)
4461 {
4462         unsigned long flags = 0;
4463         int poll_next;
4464
4465         WARN_ON((qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE) == 0);
4466
4467         /* Make sure ata_qc_issue_prot() does not throw things
4468          * like DMA polling into the workqueue. Notice that
4469          * in_wq is not equivalent to (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING).
4470          */
4471         WARN_ON(in_wq != ata_hsm_ok_in_wq(ap, qc));
4472
4473 fsm_start:
4474         DPRINTK("ata%u: protocol %d task_state %d (dev_stat 0x%X)\n",
4475                 ap->print_id, qc->tf.protocol, ap->hsm_task_state, status);
4476
4477         switch (ap->hsm_task_state) {
4478         case HSM_ST_FIRST:
4479                 /* Send first data block or PACKET CDB */
4480
4481                 /* If polling, we will stay in the work queue after
4482                  * sending the data. Otherwise, interrupt handler
4483                  * takes over after sending the data.
4484                  */
4485                 poll_next = (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING);
4486
4487                 /* check device status */
4488                 if (unlikely((status & ATA_DRQ) == 0)) {
4489                         /* handle BSY=0, DRQ=0 as error */
4490                         if (likely(status & (ATA_ERR | ATA_DF)))
4491                                 /* device stops HSM for abort/error */
4492                                 qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
4493                         else
4494                                 /* HSM violation. Let EH handle this */
4495                                 qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
4496
4497                         ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
4498                         goto fsm_start;
4499                 }
4500
4501                 /* Device should not ask for data transfer (DRQ=1)
4502                  * when it finds something wrong.
4503                  * We ignore DRQ here and stop the HSM by
4504                  * changing hsm_task_state to HSM_ST_ERR and
4505                  * let the EH abort the command or reset the device.
4506                  */
4507                 if (unlikely(status & (ATA_ERR | ATA_DF))) {
4508                         ata_port_printk(ap, KERN_WARNING, "DRQ=1 with device "
4509                                         "error, dev_stat 0x%X\n", status);
4510                         qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
4511                         ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
4512                         goto fsm_start;
4513                 }
4514
4515                 /* Send the CDB (atapi) or the first data block (ata pio out).
4516                  * During the state transition, interrupt handler shouldn't
4517                  * be invoked before the data transfer is complete and
4518                  * hsm_task_state is changed. Hence, the following locking.
4519                  */
4520                 if (in_wq)
4521                         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4522
4523                 if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_PIO) {
4524                         /* PIO data out protocol.
4525                          * send first data block.
4526                          */
4527
4528                         /* ata_pio_sectors() might change the state
4529                          * to HSM_ST_LAST. so, the state is changed here
4530                          * before ata_pio_sectors().
4531                          */
4532                         ap->hsm_task_state = HSM_ST;
4533                         ata_pio_sectors(qc);
4534                         ata_altstatus(ap); /* flush */
4535                 } else
4536                         /* send CDB */
4537                         atapi_send_cdb(ap, qc);
4538
4539                 if (in_wq)
4540                         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4541
4542                 /* if polling, ata_pio_task() handles the rest.
4543                  * otherwise, interrupt handler takes over from here.
4544                  */
4545                 break;
4546
4547         case HSM_ST:
4548                 /* complete command or read/write the data register */
4549                 if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_ATAPI) {
4550                         /* ATAPI PIO protocol */
4551                         if ((status & ATA_DRQ) == 0) {
4552                                 /* No more data to transfer or device error.
4553                                  * Device error will be tagged in HSM_ST_LAST.
4554                                  */
4555                                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
4556                                 goto fsm_start;
4557                         }
4558
4559                         /* Device should not ask for data transfer (DRQ=1)
4560                          * when it finds something wrong.
4561                          * We ignore DRQ here and stop the HSM by
4562                          * changing hsm_task_state to HSM_ST_ERR and
4563                          * let the EH abort the command or reset the device.
4564                          */
4565                         if (unlikely(status & (ATA_ERR | ATA_DF))) {
4566                                 ata_port_printk(ap, KERN_WARNING, "DRQ=1 with "
4567                                                 "device error, dev_stat 0x%X\n",
4568                                                 status);
4569                                 qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
4570                                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
4571                                 goto fsm_start;
4572                         }
4573
4574                         atapi_pio_bytes(qc);
4575
4576                         if (unlikely(ap->hsm_task_state == HSM_ST_ERR))
4577                                 /* bad ireason reported by device */
4578                                 goto fsm_start;
4579
4580                 } else {
4581                         /* ATA PIO protocol */
4582                         if (unlikely((status & ATA_DRQ) == 0)) {
4583                                 /* handle BSY=0, DRQ=0 as error */
4584                                 if (likely(status & (ATA_ERR | ATA_DF)))
4585                                         /* device stops HSM for abort/error */
4586                                         qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
4587                                 else
4588                                         /* HSM violation. Let EH handle this.
4589                                          * Phantom devices also trigger this
4590                                          * condition.  Mark hint.
4591                                          */
4592                                         qc->err_mask |= AC_ERR_HSM |
4593                                                         AC_ERR_NODEV_HINT;
4594
4595                                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
4596                                 goto fsm_start;
4597                         }
4598
4599                         /* For PIO reads, some devices may ask for
4600                          * data transfer (DRQ=1) alone with ERR=1.
4601                          * We respect DRQ here and transfer one
4602                          * block of junk data before changing the
4603                          * hsm_task_state to HSM_ST_ERR.
4604                          *
4605                          * For PIO writes, ERR=1 DRQ=1 doesn't make
4606                          * sense since the data block has been
4607                          * transferred to the device.
4608                          */
4609                         if (unlikely(status & (ATA_ERR | ATA_DF))) {
4610                                 /* data might be corrputed */
4611                                 qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
4612
4613                                 if (!(qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE)) {
4614                                         ata_pio_sectors(qc);
4615                                         ata_altstatus(ap);
4616                                         status = ata_wait_idle(ap);
4617                                 }
4618
4619                                 if (status & (ATA_BUSY | ATA_DRQ))
4620                                         qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
4621
4622                                 /* ata_pio_sectors() might change the
4623                                  * state to HSM_ST_LAST. so, the state
4624                                  * is changed after ata_pio_sectors().
4625                                  */
4626                                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
4627                                 goto fsm_start;
4628                         }
4629
4630                         ata_pio_sectors(qc);
4631
4632                         if (ap->hsm_task_state == HSM_ST_LAST &&
4633                             (!(qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE))) {
4634                                 /* all data read */
4635                                 ata_altstatus(ap);
4636                                 status = ata_wait_idle(ap);
4637                                 goto fsm_start;
4638                         }
4639                 }
4640
4641                 ata_altstatus(ap); /* flush */
4642                 poll_next = 1;
4643                 break;
4644
4645         case HSM_ST_LAST:
4646                 if (unlikely(!ata_ok(status))) {
4647                         qc->err_mask |= __ac_err_mask(status);
4648                         ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
4649                         goto fsm_start;
4650                 }
4651
4652                 /* no more data to transfer */
4653                 DPRINTK("ata%u: dev %u command complete, drv_stat 0x%x\n",
4654                         ap->print_id, qc->dev->devno, status);
4655
4656                 WARN_ON(qc->err_mask);
4657
4658                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_IDLE;
4659
4660                 /* complete taskfile transaction */
4661                 ata_hsm_qc_complete(qc, in_wq);
4662
4663                 poll_next = 0;
4664                 break;
4665
4666         case HSM_ST_ERR:
4667                 /* make sure qc->err_mask is available to
4668                  * know what's wrong and recover
4669                  */
4670                 WARN_ON(qc->err_mask == 0);
4671
4672                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_IDLE;
4673
4674                 /* complete taskfile transaction */
4675                 ata_hsm_qc_complete(qc, in_wq);
4676
4677                 poll_next = 0;
4678                 break;
4679         default:
4680                 poll_next = 0;
4681                 BUG();
4682         }
4683
4684         return poll_next;
4685 }
4686
4687 static void ata_pio_task(struct work_struct *work)
4688 {
4689         struct ata_port *ap =
4690                 container_of(work, struct ata_port, port_task.work);
4691         struct ata_queued_cmd *qc = ap->port_task_data;
4692         u8 status;
4693         int poll_next;
4694
4695 fsm_start:
4696         WARN_ON(ap->hsm_task_state == HSM_ST_IDLE);
4697
4698         /*
4699          * This is purely heuristic.  This is a fast path.
4700          * Sometimes when we enter, BSY will be cleared in
4701          * a chk-status or two.  If not, the drive is probably seeking
4702          * or something.  Snooze for a couple msecs, then
4703          * chk-status again.  If still busy, queue delayed work.
4704          */
4705         status = ata_busy_wait(ap, ATA_BUSY, 5);
4706         if (status & ATA_BUSY) {
4707                 msleep(2);
4708                 status = ata_busy_wait(ap, ATA_BUSY, 10);
4709                 if (status & ATA_BUSY) {
4710                         ata_port_queue_task(ap, ata_pio_task, qc, ATA_SHORT_PAUSE);
4711                         return;
4712                 }
4713         }
4714
4715         /* move the HSM */
4716         poll_next = ata_hsm_move(ap, qc, status, 1);
4717
4718         /* another command or interrupt handler
4719          * may be running at this point.
4720          */
4721         if (poll_next)
4722                 goto fsm_start;
4723 }
4724
4725 /**
4726  *      ata_qc_new - Request an available ATA command, for queueing
4727  *      @ap: Port associated with device @dev
4728  *      @dev: Device from whom we request an available command structure
4729  *
4730  *      LOCKING:
4731  *      None.
4732  */
4733
4734 static struct ata_queued_cmd *ata_qc_new(struct ata_port *ap)
4735 {
4736         struct ata_queued_cmd *qc = NULL;
4737         unsigned int i;
4738
4739         /* no command while frozen */
4740         if (unlikely(ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN))
4741                 return NULL;
4742
4743         /* the last tag is reserved for internal command. */
4744         for (i = 0; i < ATA_MAX_QUEUE - 1; i++)
4745                 if (!test_and_set_bit(i, &ap->qc_allocated)) {
4746                         qc = __ata_qc_from_tag(ap, i);
4747                         break;
4748                 }
4749
4750         if (qc)
4751                 qc->tag = i;
4752
4753         return qc;
4754 }
4755
4756 /**
4757  *      ata_qc_new_init - Request an available ATA command, and initialize it
4758  *      @dev: Device from whom we request an available command structure
4759  *
4760  *      LOCKING:
4761  *      None.
4762  */
4763
4764 struct ata_queued_cmd *ata_qc_new_init(struct ata_device *dev)
4765 {
4766         struct ata_port *ap = dev->ap;
4767         struct ata_queued_cmd *qc;
4768
4769         qc = ata_qc_new(ap);
4770         if (qc) {
4771                 qc->scsicmd = NULL;
4772                 qc->ap = ap;
4773                 qc->dev = dev;
4774
4775                 ata_qc_reinit(qc);
4776         }
4777
4778         return qc;
4779 }
4780
4781 /**
4782  *      ata_qc_free - free unused ata_queued_cmd
4783  *      @qc: Command to complete
4784  *
4785  *      Designed to free unused ata_queued_cmd object
4786  *      in case something prevents using it.
4787  *
4788  *      LOCKING:
4789  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4790  */
4791 void ata_qc_free(struct ata_queued_cmd *qc)
4792 {
4793         struct ata_port *ap = qc->ap;
4794         unsigned int tag;
4795
4796         WARN_ON(qc == NULL);    /* ata_qc_from_tag _might_ return NULL */
4797
4798         qc->flags = 0;
4799         tag = qc->tag;
4800         if (likely(ata_tag_valid(tag))) {
4801                 qc->tag = ATA_TAG_POISON;
4802                 clear_bit(tag, &ap->qc_allocated);
4803         }
4804 }
4805
4806 void __ata_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
4807 {
4808         struct ata_port *ap = qc->ap;
4809
4810         WARN_ON(qc == NULL);    /* ata_qc_from_tag _might_ return NULL */
4811         WARN_ON(!(qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE));
4812
4813         if (likely(qc->flags & ATA_QCFLAG_DMAMAP))
4814                 ata_sg_clean(qc);
4815
4816         /* command should be marked inactive atomically with qc completion */
4817         if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_NCQ)
4818                 ap->sactive &= ~(1 << qc->tag);
4819         else
4820                 ap->active_tag = ATA_TAG_POISON;
4821
4822         /* atapi: mark qc as inactive to prevent the interrupt handler
4823          * from completing the command twice later, before the error handler
4824          * is called. (when rc != 0 and atapi request sense is needed)
4825          */
4826         qc->flags &= ~ATA_QCFLAG_ACTIVE;
4827         ap->qc_active &= ~(1 << qc->tag);
4828
4829         /* call completion callback */
4830         qc->complete_fn(qc);
4831 }
4832
4833 static void fill_result_tf(struct ata_queued_cmd *qc)
4834 {
4835         struct ata_port *ap = qc->ap;
4836
4837         qc->result_tf.flags = qc->tf.flags;
4838         ap->ops->tf_read(ap, &qc->result_tf);
4839 }
4840
4841 /**
4842  *      ata_qc_complete - Complete an active ATA command
4843  *      @qc: Command to complete
4844  *      @err_mask: ATA Status register contents
4845  *
4846  *      Indicate to the mid and upper layers that an ATA
4847  *      command has completed, with either an ok or not-ok status.
4848  *
4849  *      LOCKING:
4850  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4851  */
4852 void ata_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
4853 {
4854         struct ata_port *ap = qc->ap;
4855
4856         /* XXX: New EH and old EH use different mechanisms to
4857          * synchronize EH with regular execution path.
4858          *
4859          * In new EH, a failed qc is marked with ATA_QCFLAG_FAILED.
4860          * Normal execution path is responsible for not accessing a
4861          * failed qc.  libata core enforces the rule by returning NULL
4862          * from ata_qc_from_tag() for failed qcs.
4863          *
4864          * Old EH depends on ata_qc_complete() nullifying completion
4865          * requests if ATA_QCFLAG_EH_SCHEDULED is set.  Old EH does
4866          * not synchronize with interrupt handler.  Only PIO task is
4867          * taken care of.
4868          */
4869         if (ap->ops->error_handler) {
4870                 WARN_ON(ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN);
4871
4872                 if (unlikely(qc->err_mask))
4873                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_FAILED;
4874
4875                 if (unlikely(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED)) {
4876                         if (!ata_tag_internal(qc->tag)) {
4877                                 /* always fill result TF for failed qc */
4878                                 fill_result_tf(qc);
4879                                 ata_qc_schedule_eh(qc);
4880                                 return;
4881                         }
4882                 }
4883
4884                 /* read result TF if requested */
4885                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_RESULT_TF)
4886                         fill_result_tf(qc);
4887
4888                 __ata_qc_complete(qc);
4889         } else {
4890                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_EH_SCHEDULED)
4891                         return;
4892
4893                 /* read result TF if failed or requested */
4894                 if (qc->err_mask || qc->flags & ATA_QCFLAG_RESULT_TF)
4895                         fill_result_tf(qc);
4896
4897                 __ata_qc_complete(qc);
4898         }
4899 }
4900
4901 /**
4902  *      ata_qc_complete_multiple - Complete multiple qcs successfully
4903  *      @ap: port in question
4904  *      @qc_active: new qc_active mask
4905  *      @finish_qc: LLDD callback invoked before completing a qc
4906  *
4907  *      Complete in-flight commands.  This functions is meant to be
4908  *      called from low-level driver's interrupt routine to complete
4909  *      requests normally.  ap->qc_active and @qc_active is compared
4910  *      and commands are completed accordingly.
4911  *
4912  *      LOCKING:
4913  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4914  *
4915  *      RETURNS:
4916  *      Number of completed commands on success, -errno otherwise.
4917  */
4918 int ata_qc_complete_multiple(struct ata_port *ap, u32 qc_active,
4919                              void (*finish_qc)(struct ata_queued_cmd *))
4920 {
4921         int nr_done = 0;
4922         u32 done_mask;
4923         int i;
4924
4925         done_mask = ap->qc_active ^ qc_active;
4926
4927         if (unlikely(done_mask & qc_active)) {
4928                 ata_port_printk(ap, KERN_ERR, "illegal qc_active transition "
4929                                 "(%08x->%08x)\n", ap->qc_active, qc_active);
4930                 return -EINVAL;
4931         }
4932
4933         for (i = 0; i < ATA_MAX_QUEUE; i++) {
4934                 struct ata_queued_cmd *qc;
4935
4936                 if (!(done_mask & (1 << i)))
4937                         continue;
4938
4939                 if ((qc = ata_qc_from_tag(ap, i))) {
4940                         if (finish_qc)
4941                                 finish_qc(qc);
4942                         ata_qc_complete(qc);
4943                         nr_done++;
4944                 }
4945         }
4946
4947         return nr_done;
4948 }
4949
4950 static inline int ata_should_dma_map(struct ata_queued_cmd *qc)
4951 {
4952         struct ata_port *ap = qc->ap;
4953
4954         switch (qc->tf.protocol) {
4955         case ATA_PROT_NCQ:
4956         case ATA_PROT_DMA:
4957         case ATA_PROT_ATAPI_DMA:
4958                 return 1;
4959
4960         case ATA_PROT_ATAPI:
4961         case ATA_PROT_PIO:
4962                 if (ap->flags & ATA_FLAG_PIO_DMA)
4963                         return 1;
4964
4965                 /* fall through */
4966
4967         default:
4968                 return 0;
4969         }
4970
4971         /* never reached */
4972 }
4973
4974 /**
4975  *      ata_qc_issue - issue taskfile to device
4976  *      @qc: command to issue to device
4977  *
4978  *      Prepare an ATA command to submission to device.
4979  *      This includes mapping the data into a DMA-able
4980  *      area, filling in the S/G table, and finally
4981  *      writing the taskfile to hardware, starting the command.
4982  *
4983  *      LOCKING:
4984  *      spin_lock_irqsave(host lock)
4985  */
4986 void ata_qc_issue(struct ata_queued_cmd *qc)
4987 {
4988         struct ata_port *ap = qc->ap;
4989
4990         /* Make sure only one non-NCQ command is outstanding.  The
4991          * check is skipped for old EH because it reuses active qc to
4992          * request ATAPI sense.
4993          */
4994         WARN_ON(ap->ops->error_handler && ata_tag_valid(ap->active_tag));
4995
4996         if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_NCQ) {
4997                 WARN_ON(ap->sactive & (1 << qc->tag));
4998                 ap->sactive |= 1 << qc->tag;
4999         } else {
5000                 WARN_ON(ap->sactive);
5001                 ap->active_tag = qc->tag;
5002         }
5003
5004         qc->flags |= ATA_QCFLAG_ACTIVE;
5005         ap->qc_active |= 1 << qc->tag;
5006
5007         if (ata_should_dma_map(qc)) {
5008                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SG) {
5009                         if (ata_sg_setup(qc))
5010                                 goto sg_err;
5011                 } else if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SINGLE) {
5012                         if (ata_sg_setup_one(qc))
5013                                 goto sg_err;
5014                 }
5015         } else {
5016                 qc->flags &= ~ATA_QCFLAG_DMAMAP;
5017         }
5018
5019         ap->ops->qc_prep(qc);
5020
5021         qc->err_mask |= ap->ops->qc_issue(qc);
5022         if (unlikely(qc->err_mask))
5023                 goto err;
5024         return;
5025
5026 sg_err:
5027         qc->flags &= ~ATA_QCFLAG_DMAMAP;
5028         qc->err_mask |= AC_ERR_SYSTEM;
5029 err:
5030         ata_qc_complete(qc);
5031 }
5032
5033 /**
5034  *      ata_qc_issue_prot - issue taskfile to device in proto-dependent manner
5035  *      @qc: command to issue to device
5036  *
5037  *      Using various libata functions and hooks, this function
5038  *      starts an ATA command.  ATA commands are grouped into
5039  *      classes called "protocols", and issuing each type of protocol
5040  *      is slightly different.
5041  *
5042  *      May be used as the qc_issue() entry in ata_port_operations.
5043  *
5044  *      LOCKING:
5045  *      spin_lock_irqsave(host lock)
5046  *
5047  *      RETURNS:
5048  *      Zero on success, AC_ERR_* mask on failure
5049  */
5050
5051 unsigned int ata_qc_issue_prot(struct ata_queued_cmd *qc)
5052 {
5053         struct ata_port *ap = qc->ap;
5054
5055         /* Use polling pio if the LLD doesn't handle
5056          * interrupt driven pio and atapi CDB interrupt.
5057          */
5058         if (ap->flags & ATA_FLAG_PIO_POLLING) {
5059                 switch (qc->tf.protocol) {
5060                 case ATA_PROT_PIO:
5061                 case ATA_PROT_NODATA:
5062                 case ATA_PROT_ATAPI:
5063                 case ATA_PROT_ATAPI_NODATA:
5064                         qc->tf.flags |= ATA_TFLAG_POLLING;
5065                         break;
5066                 case ATA_PROT_ATAPI_DMA:
5067                         if (qc->dev->flags & ATA_DFLAG_CDB_INTR)
5068                                 /* see ata_dma_blacklisted() */
5069                                 BUG();
5070                         break;
5071                 default:
5072                         break;
5073                 }
5074         }
5075
5076         /* Some controllers show flaky interrupt behavior after
5077          * setting xfer mode.  Use polling instead.
5078          */
5079         if (unlikely(qc->tf.command == ATA_CMD_SET_FEATURES &&
5080                      qc->tf.feature == SETFEATURES_XFER) &&
5081             (ap->flags & ATA_FLAG_SETXFER_POLLING))
5082                 qc->tf.flags |= ATA_TFLAG_POLLING;
5083
5084         /* select the device */
5085         ata_dev_select(ap, qc->dev->devno, 1, 0);
5086
5087         /* start the command */
5088         switch (qc->tf.protocol) {
5089         case ATA_PROT_NODATA:
5090                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING)
5091                         ata_qc_set_polling(qc);
5092
5093                 ata_tf_to_host(ap, &qc->tf);
5094                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
5095
5096                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING)
5097                         ata_port_queue_task(ap, ata_pio_task, qc, 0);
5098
5099                 break;
5100
5101         case ATA_PROT_DMA:
5102                 WARN_ON(qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING);
5103
5104                 ap->ops->tf_load(ap, &qc->tf);   /* load tf registers */
5105                 ap->ops->bmdma_setup(qc);           /* set up bmdma */
5106                 ap->ops->bmdma_start(qc);           /* initiate bmdma */
5107                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
5108                 break;
5109
5110         case ATA_PROT_PIO:
5111                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING)
5112                         ata_qc_set_polling(qc);
5113
5114                 ata_tf_to_host(ap, &qc->tf);
5115
5116                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE) {
5117                         /* PIO data out protocol */
5118                         ap->hsm_task_state = HSM_ST_FIRST;
5119                         ata_port_queue_task(ap, ata_pio_task, qc, 0);
5120
5121                         /* always send first data block using
5122                          * the ata_pio_task() codepath.
5123                          */
5124                 } else {
5125                         /* PIO data in protocol */
5126                         ap->hsm_task_state = HSM_ST;
5127
5128                         if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING)
5129                                 ata_port_queue_task(ap, ata_pio_task, qc, 0);
5130
5131                         /* if polling, ata_pio_task() handles the rest.
5132                          * otherwise, interrupt handler takes over from here.
5133                          */
5134                 }
5135
5136                 break;
5137
5138         case ATA_PROT_ATAPI:
5139         case ATA_PROT_ATAPI_NODATA:
5140                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING)
5141                         ata_qc_set_polling(qc);
5142
5143                 ata_tf_to_host(ap, &qc->tf);
5144
5145                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_FIRST;
5146
5147                 /* send cdb by polling if no cdb interrupt */
5148                 if ((!(qc->dev->flags & ATA_DFLAG_CDB_INTR)) ||
5149                     (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING))
5150                         ata_port_queue_task(ap, ata_pio_task, qc, 0);
5151                 break;
5152
5153         case ATA_PROT_ATAPI_DMA:
5154                 WARN_ON(qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING);
5155
5156                 ap->ops->tf_load(ap, &qc->tf);   /* load tf registers */
5157                 ap->ops->bmdma_setup(qc);           /* set up bmdma */
5158                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_FIRST;
5159
5160                 /* send cdb by polling if no cdb interrupt */
5161                 if (!(qc->dev->flags & ATA_DFLAG_CDB_INTR))
5162                         ata_port_queue_task(ap, ata_pio_task, qc, 0);
5163                 break;
5164
5165         default:
5166                 WARN_ON(1);
5167                 return AC_ERR_SYSTEM;
5168         }
5169
5170         return 0;
5171 }
5172
5173 /**
5174  *      ata_host_intr - Handle host interrupt for given (port, task)
5175  *      @ap: Port on which interrupt arrived (possibly...)
5176  *      @qc: Taskfile currently active in engine
5177  *
5178  *      Handle host interrupt for given queued command.  Currently,
5179  *      only DMA interrupts are handled.  All other commands are
5180  *      handled via polling with interrupts disabled (nIEN bit).
5181  *
5182  *      LOCKING:
5183  *      spin_lock_irqsave(host lock)
5184  *
5185  *      RETURNS:
5186  *      One if interrupt was handled, zero if not (shared irq).
5187  */
5188
5189 inline unsigned int ata_host_intr (struct ata_port *ap,
5190                                    struct ata_queued_cmd *qc)
5191 {
5192         struct ata_eh_info *ehi = &ap->eh_info;
5193         u8 status, host_stat = 0;
5194
5195         VPRINTK("ata%u: protocol %d task_state %d\n",
5196                 ap->print_id, qc->tf.protocol, ap->hsm_task_state);
5197
5198         /* Check whether we are expecting interrupt in this state */
5199         switch (ap->hsm_task_state) {
5200         case HSM_ST_FIRST:
5201                 /* Some pre-ATAPI-4 devices assert INTRQ
5202                  * at this state when ready to receive CDB.
5203                  */
5204
5205                 /* Check the ATA_DFLAG_CDB_INTR flag is enough here.
5206                  * The flag was turned on only for atapi devices.
5207                  * No need to check is_atapi_taskfile(&qc->tf) again.
5208                  */
5209                 if (!(qc->dev->flags & ATA_DFLAG_CDB_INTR))
5210                         goto idle_irq;
5211                 break;
5212         case HSM_ST_LAST:
5213                 if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_DMA ||
5214                     qc->tf.protocol == ATA_PROT_ATAPI_DMA) {
5215                         /* check status of DMA engine */
5216                         host_stat = ap->ops->bmdma_status(ap);
5217                         VPRINTK("ata%u: host_stat 0x%X\n",
5218                                 ap->print_id, host_stat);
5219
5220                         /* if it's not our irq... */
5221                         if (!(host_stat & ATA_DMA_INTR))
5222                                 goto idle_irq;
5223
5224                         /* before we do anything else, clear DMA-Start bit */
5225                         ap->ops->bmdma_stop(qc);
5226
5227                         if (unlikely(host_stat & ATA_DMA_ERR)) {
5228                                 /* error when transfering data to/from memory */
5229                                 qc->err_mask |= AC_ERR_HOST_BUS;
5230                                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
5231                         }
5232                 }
5233                 break;
5234         case HSM_ST:
5235                 break;
5236         default:
5237                 goto idle_irq;
5238         }
5239
5240         /* check altstatus */
5241         status = ata_altstatus(ap);
5242         if (status & ATA_BUSY)
5243                 goto idle_irq;
5244
5245         /* check main status, clearing INTRQ */
5246         status = ata_chk_status(ap);
5247         if (unlikely(status & ATA_BUSY))
5248                 goto idle_irq;
5249
5250         /* ack bmdma irq events */
5251         ap->ops->irq_clear(ap);
5252
5253         ata_hsm_move(ap, qc, status, 0);
5254
5255         if (unlikely(qc->err_mask) && (qc->tf.protocol == ATA_PROT_DMA ||
5256                                        qc->tf.protocol == ATA_PROT_ATAPI_DMA))
5257                 ata_ehi_push_desc(ehi, "BMDMA stat 0x%x", host_stat);
5258
5259         return 1;       /* irq handled */
5260
5261 idle_irq:
5262         ap->stats.idle_irq++;
5263
5264 #ifdef ATA_IRQ_TRAP
5265         if ((ap->stats.idle_irq % 1000) == 0) {
5266                 ap->ops->irq_ack(ap, 0); /* debug trap */
5267                 ata_port_printk(ap, KERN_WARNING, "irq trap\n");
5268                 return 1;
5269         }
5270 #endif
5271         return 0;       /* irq not handled */
5272 }
5273
5274 /**
5275  *      ata_interrupt - Default ATA host interrupt handler
5276  *      @irq: irq line (unused)
5277  *      @dev_instance: pointer to our ata_host information structure
5278  *
5279  *      Default interrupt handler for PCI IDE devices.  Calls
5280  *      ata_host_intr() for each port that is not disabled.
5281  *
5282  *      LOCKING:
5283  *      Obtains host lock during operation.
5284  *
5285  *      RETURNS:
5286  *      IRQ_NONE or IRQ_HANDLED.
5287  */
5288
5289 irqreturn_t ata_interrupt (int irq, void *dev_instance)
5290 {
5291         struct ata_host *host = dev_instance;
5292         unsigned int i;
5293         unsigned int handled = 0;
5294         unsigned long flags;
5295
5296         /* TODO: make _irqsave conditional on x86 PCI IDE legacy mode */
5297         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
5298
5299         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
5300                 struct ata_port *ap;
5301
5302                 ap = host->ports[i];
5303                 if (ap &&
5304                     !(ap->flags & ATA_FLAG_DISABLED)) {
5305                         struct ata_queued_cmd *qc;
5306
5307                         qc = ata_qc_from_tag(ap, ap->active_tag);
5308                         if (qc && (!(qc->tf.flags & ATA_TFLAG_POLLING)) &&
5309                             (qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE))
5310                                 handled |= ata_host_intr(ap, qc);
5311                 }
5312         }
5313
5314         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
5315
5316         return IRQ_RETVAL(handled);
5317 }
5318
5319 /**
5320  *      sata_scr_valid - test whether SCRs are accessible
5321  *      @ap: ATA port to test SCR accessibility for
5322  *
5323  *      Test whether SCRs are accessible for @ap.
5324  *
5325  *      LOCKING:
5326  *      None.
5327  *
5328  *      RETURNS:
5329  *      1 if SCRs are accessible, 0 otherwise.
5330  */
5331 int sata_scr_valid(struct ata_port *ap)
5332 {
5333         return ap->cbl == ATA_CBL_SATA && ap->ops->scr_read;
5334 }
5335
5336 /**
5337  *      sata_scr_read - read SCR register of the specified port
5338  *      @ap: ATA port to read SCR for
5339  *      @reg: SCR to read
5340  *      @val: Place to store read value
5341  *
5342  *      Read SCR register @reg of @ap into *@val.  This function is
5343  *      guaranteed to succeed if the cable type of the port is SATA
5344  *      and the port implements ->scr_read.
5345  *
5346  *      LOCKING:
5347  *      None.
5348  *
5349  *      RETURNS:
5350  *      0 on success, negative errno on failure.
5351  */
5352 int sata_scr_read(struct ata_port *ap, int reg, u32 *val)
5353 {
5354         if (sata_scr_valid(ap)) {
5355                 *val = ap->ops->scr_read(ap, reg);
5356                 return 0;
5357         }
5358         return -EOPNOTSUPP;
5359 }
5360
5361 /**
5362  *      sata_scr_write - write SCR register of the specified port
5363  *      @ap: ATA port to write SCR for
5364  *      @reg: SCR to write
5365  *      @val: value to write
5366  *
5367  *      Write @val to SCR register @reg of @ap.  This function is
5368  *      guaranteed to succeed if the cable type of the port is SATA
5369  *      and the port implements ->scr_read.
5370  *
5371  *      LOCKING:
5372  *      None.
5373  *
5374  *      RETURNS:
5375  *      0 on success, negative errno on failure.
5376  */
5377 int sata_scr_write(struct ata_port *ap, int reg, u32 val)
5378 {
5379         if (sata_scr_valid(ap)) {
5380                 ap->ops->scr_write(ap, reg, val);
5381                 return 0;
5382         }
5383         return -EOPNOTSUPP;
5384 }
5385
5386 /**
5387  *      sata_scr_write_flush - write SCR register of the specified port and flush
5388  *      @ap: ATA port to write SCR for
5389  *      @reg: SCR to write
5390  *      @val: value to write
5391  *
5392  *      This function is identical to sata_scr_write() except that this
5393  *      function performs flush after writing to the register.
5394  *
5395  *      LOCKING:
5396  *      None.
5397  *
5398  *      RETURNS:
5399  *      0 on success, negative errno on failure.
5400  */
5401 int sata_scr_write_flush(struct ata_port *ap, int reg, u32 val)
5402 {
5403         if (sata_scr_valid(ap)) {
5404                 ap->ops->scr_write(ap, reg, val);
5405                 ap->ops->scr_read(ap, reg);
5406                 return 0;
5407         }
5408         return -EOPNOTSUPP;
5409 }
5410
5411 /**
5412  *      ata_port_online - test whether the given port is online
5413  *      @ap: ATA port to test
5414  *
5415  *      Test whether @ap is online.  Note that this function returns 0
5416  *      if online status of @ap cannot be obtained, so
5417  *      ata_port_online(ap) != !ata_port_offline(ap).
5418  *
5419  *      LOCKING:
5420  *      None.
5421  *
5422  *      RETURNS:
5423  *      1 if the port online status is available and online.
5424  */
5425 int ata_port_online(struct ata_port *ap)
5426 {
5427         u32 sstatus;
5428
5429         if (!sata_scr_read(ap, SCR_STATUS, &sstatus) && (sstatus & 0xf) == 0x3)
5430                 return 1;
5431         return 0;
5432 }
5433
5434 /**
5435  *      ata_port_offline - test whether the given port is offline
5436  *      @ap: ATA port to test
5437  *
5438  *      Test whether @ap is offline.  Note that this function returns
5439  *      0 if offline status of @ap cannot be obtained, so
5440  *      ata_port_online(ap) != !ata_port_offline(ap).
5441  *
5442  *      LOCKING:
5443  *      None.
5444  *
5445  *      RETURNS:
5446  *      1 if the port offline status is available and offline.
5447  */
5448 int ata_port_offline(struct ata_port *ap)
5449 {
5450         u32 sstatus;
5451
5452         if (!sata_scr_read(ap, SCR_STATUS, &sstatus) && (sstatus & 0xf) != 0x3)
5453                 return 1;
5454         return 0;
5455 }
5456
5457 int ata_flush_cache(struct ata_device *dev)
5458 {
5459         unsigned int err_mask;
5460         u8 cmd;
5461
5462         if (!ata_try_flush_cache(dev))
5463                 return 0;
5464
5465         if (dev->flags & ATA_DFLAG_FLUSH_EXT)
5466                 cmd = ATA_CMD_FLUSH_EXT;
5467         else
5468                 cmd = ATA_CMD_FLUSH;
5469
5470         err_mask = ata_do_simple_cmd(dev, cmd);
5471         if (err_mask) {
5472                 ata_dev_printk(dev, KERN_ERR, "failed to flush cache\n");
5473                 return -EIO;
5474         }
5475
5476         return 0;
5477 }
5478
5479 #ifdef CONFIG_PM
5480 static int ata_host_request_pm(struct ata_host *host, pm_message_t mesg,
5481                                unsigned int action, unsigned int ehi_flags,
5482                                int wait)
5483 {
5484         unsigned long flags;
5485         int i, rc;
5486
5487         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
5488                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
5489
5490                 /* Previous resume operation might still be in
5491                  * progress.  Wait for PM_PENDING to clear.
5492                  */
5493                 if (ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING) {
5494                         ata_port_wait_eh(ap);
5495                         WARN_ON(ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING);
5496                 }
5497
5498                 /* request PM ops to EH */
5499                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
5500
5501                 ap->pm_mesg = mesg;
5502                 if (wait) {
5503                         rc = 0;
5504                         ap->pm_result = &rc;
5505                 }
5506
5507                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_PM_PENDING;
5508                 ap->eh_info.action |= action;
5509                 ap->eh_info.flags |= ehi_flags;
5510
5511                 ata_port_schedule_eh(ap);
5512
5513                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
5514
5515                 /* wait and check result */
5516                 if (wait) {
5517                         ata_port_wait_eh(ap);
5518                         WARN_ON(ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING);
5519                         if (rc)
5520                                 return rc;
5521                 }
5522         }
5523
5524         return 0;
5525 }
5526
5527 /**
5528  *      ata_host_suspend - suspend host
5529  *      @host: host to suspend
5530  *      @mesg: PM message
5531  *
5532  *      Suspend @host.  Actual operation is performed by EH.  This
5533  *      function requests EH to perform PM operations and waits for EH
5534  *      to finish.
5535  *
5536  *      LOCKING:
5537  *      Kernel thread context (may sleep).
5538  *
5539  *      RETURNS:
5540  *      0 on success, -errno on failure.
5541  */
5542 int ata_host_suspend(struct ata_host *host, pm_message_t mesg)
5543 {
5544         int i, j, rc;
5545
5546         rc = ata_host_request_pm(host, mesg, 0, ATA_EHI_QUIET, 1);
5547         if (rc)
5548                 goto fail;
5549
5550         /* EH is quiescent now.  Fail if we have any ready device.
5551          * This happens if hotplug occurs between completion of device
5552          * suspension and here.
5553          */
5554         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
5555                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
5556
5557                 for (j = 0; j < ATA_MAX_DEVICES; j++) {
5558                         struct ata_device *dev = &ap->device[j];
5559
5560                         if (ata_dev_ready(dev)) {
5561                                 ata_port_printk(ap, KERN_WARNING,
5562                                                 "suspend failed, device %d "
5563                                                 "still active\n", dev->devno);
5564                                 rc = -EBUSY;
5565                                 goto fail;
5566                         }
5567                 }
5568         }
5569
5570         host->dev->power.power_state = mesg;
5571         return 0;
5572
5573  fail:
5574         ata_host_resume(host);
5575         return rc;
5576 }
5577
5578 /**
5579  *      ata_host_resume - resume host
5580  *      @host: host to resume
5581  *
5582  *      Resume @host.  Actual operation is performed by EH.  This
5583  *      function requests EH to perform PM operations and returns.
5584  *      Note that all resume operations are performed parallely.
5585  *
5586  *      LOCKING:
5587  *      Kernel thread context (may sleep).
5588  */
5589 void ata_host_resume(struct ata_host *host)
5590 {
5591         ata_host_request_pm(host, PMSG_ON, ATA_EH_SOFTRESET,
5592                             ATA_EHI_NO_AUTOPSY | ATA_EHI_QUIET, 0);
5593         host->dev->power.power_state = PMSG_ON;
5594 }
5595 #endif
5596
5597 /**
5598  *      ata_port_start - Set port up for dma.
5599  *      @ap: Port to initialize
5600  *
5601  *      Called just after data structures for each port are
5602  *      initialized.  Allocates space for PRD table.
5603  *
5604  *      May be used as the port_start() entry in ata_port_operations.
5605  *
5606  *      LOCKING:
5607  *      Inherited from caller.
5608  */
5609 int ata_port_start(struct ata_port *ap)
5610 {
5611         struct device *dev = ap->dev;
5612         int rc;
5613
5614         ap->prd = dmam_alloc_coherent(dev, ATA_PRD_TBL_SZ, &ap->prd_dma,
5615                                       GFP_KERNEL);
5616         if (!ap->prd)
5617                 return -ENOMEM;
5618
5619         rc = ata_pad_alloc(ap, dev);
5620         if (rc)
5621                 return rc;
5622
5623         DPRINTK("prd alloc, virt %p, dma %llx\n", ap->prd,
5624                 (unsigned long long)ap->prd_dma);
5625         return 0;
5626 }
5627
5628 /**
5629  *      ata_dev_init - Initialize an ata_device structure
5630  *      @dev: Device structure to initialize
5631  *
5632  *      Initialize @dev in preparation for probing.
5633  *
5634  *      LOCKING:
5635  *      Inherited from caller.
5636  */
5637 void ata_dev_init(struct ata_device *dev)
5638 {
5639         struct ata_port *ap = dev->ap;
5640         unsigned long flags;
5641
5642         /* SATA spd limit is bound to the first device */
5643         ap->sata_spd_limit = ap->hw_sata_spd_limit;
5644
5645         /* High bits of dev->flags are used to record warm plug
5646          * requests which occur asynchronously.  Synchronize using
5647          * host lock.
5648          */
5649         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
5650         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_INIT_MASK;
5651         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
5652
5653         memset((void *)dev + ATA_DEVICE_CLEAR_OFFSET, 0,
5654                sizeof(*dev) - ATA_DEVICE_CLEAR_OFFSET);
5655         dev->pio_mask = UINT_MAX;
5656         dev->mwdma_mask = UINT_MAX;
5657         dev->udma_mask = UINT_MAX;
5658 }
5659
5660 /**
5661  *      ata_port_init - Initialize an ata_port structure
5662  *      @ap: Structure to initialize
5663  *      @host: Collection of hosts to which @ap belongs
5664  *      @ent: Probe information provided by low-level driver
5665  *      @port_no: Port number associated with this ata_port
5666  *
5667  *      Initialize a new ata_port structure.
5668  *
5669  *      LOCKING:
5670  *      Inherited from caller.
5671  */
5672 void ata_port_init(struct ata_port *ap, struct ata_host *host,
5673                    const struct ata_probe_ent *ent, unsigned int port_no)
5674 {
5675         unsigned int i;
5676
5677         ap->lock = &host->lock;
5678         ap->flags = ATA_FLAG_DISABLED;
5679         ap->print_id = ata_print_id++;
5680         ap->ctl = ATA_DEVCTL_OBS;
5681         ap->host = host;
5682         ap->dev = ent->dev;
5683         ap->port_no = port_no;
5684         if (port_no == 1 && ent->pinfo2) {
5685                 ap->pio_mask = ent->pinfo2->pio_mask;
5686                 ap->mwdma_mask = ent->pinfo2->mwdma_mask;
5687                 ap->udma_mask = ent->pinfo2->udma_mask;
5688                 ap->flags |= ent->pinfo2->flags;
5689                 ap->ops = ent->pinfo2->port_ops;
5690         } else {
5691                 ap->pio_mask = ent->pio_mask;
5692                 ap->mwdma_mask = ent->mwdma_mask;
5693                 ap->udma_mask = ent->udma_mask;
5694                 ap->flags |= ent->port_flags;
5695                 ap->ops = ent->port_ops;
5696         }
5697         ap->hw_sata_spd_limit = UINT_MAX;
5698         ap->active_tag = ATA_TAG_POISON;
5699         ap->last_ctl = 0xFF;
5700
5701 #if defined(ATA_VERBOSE_DEBUG)
5702         /* turn on all debugging levels */
5703         ap->msg_enable = 0x00FF;
5704 #elif defined(ATA_DEBUG)
5705         ap->msg_enable = ATA_MSG_DRV | ATA_MSG_INFO | ATA_MSG_CTL | ATA_MSG_WARN | ATA_MSG_ERR;
5706 #else
5707         ap->msg_enable = ATA_MSG_DRV | ATA_MSG_ERR | ATA_MSG_WARN;
5708 #endif
5709
5710         INIT_DELAYED_WORK(&ap->port_task, NULL);
5711         INIT_DELAYED_WORK(&ap->hotplug_task, ata_scsi_hotplug);
5712         INIT_WORK(&ap->scsi_rescan_task, ata_scsi_dev_rescan);
5713         INIT_LIST_HEAD(&ap->eh_done_q);
5714         init_waitqueue_head(&ap->eh_wait_q);
5715
5716         /* set cable type */
5717         ap->cbl = ATA_CBL_NONE;
5718         if (ap->flags & ATA_FLAG_SATA)
5719                 ap->cbl = ATA_CBL_SATA;
5720
5721         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
5722                 struct ata_device *dev = &ap->device[i];
5723                 dev->ap = ap;
5724                 dev->devno = i;
5725                 ata_dev_init(dev);
5726         }
5727
5728 #ifdef ATA_IRQ_TRAP
5729         ap->stats.unhandled_irq = 1;
5730         ap->stats.idle_irq = 1;
5731 #endif
5732
5733         memcpy(&ap->ioaddr, &ent->port[port_no], sizeof(struct ata_ioports));
5734 }
5735
5736 /**
5737  *      ata_port_init_shost - Initialize SCSI host associated with ATA port
5738  *      @ap: ATA port to initialize SCSI host for
5739  *      @shost: SCSI host associated with @ap
5740  *
5741  *      Initialize SCSI host @shost associated with ATA port @ap.
5742  *
5743  *      LOCKING:
5744  *      Inherited from caller.
5745  */
5746 static void ata_port_init_shost(struct ata_port *ap, struct Scsi_Host *shost)
5747 {
5748         ap->scsi_host = shost;
5749
5750         shost->unique_id = ap->print_id;
5751         shost->max_id = 16;
5752         shost->max_lun = 1;
5753         shost->max_channel = 1;
5754         shost->max_cmd_len = 16;
5755 }
5756
5757 /**
5758  *      ata_port_add - Attach low-level ATA driver to system
5759  *      @ent: Information provided by low-level driver
5760  *      @host: Collections of ports to which we add
5761  *      @port_no: Port number associated with this host
5762  *
5763  *      Attach low-level ATA driver to system.
5764  *
5765  *      LOCKING:
5766  *      PCI/etc. bus probe sem.
5767  *
5768  *      RETURNS:
5769  *      New ata_port on success, for NULL on error.
5770  */
5771 static struct ata_port * ata_port_add(const struct ata_probe_ent *ent,
5772                                       struct ata_host *host,
5773                                       unsigned int port_no)
5774 {
5775         struct Scsi_Host *shost;
5776         struct ata_port *ap;
5777
5778         DPRINTK("ENTER\n");
5779
5780         if (!ent->port_ops->error_handler &&
5781             !(ent->port_flags & (ATA_FLAG_SATA_RESET | ATA_FLAG_SRST))) {
5782                 printk(KERN_ERR "ata%u: no reset mechanism available\n",
5783                        port_no);
5784                 return NULL;
5785         }
5786
5787         shost = scsi_host_alloc(ent->sht, sizeof(struct ata_port));
5788         if (!shost)
5789                 return NULL;
5790
5791         shost->transportt = &ata_scsi_transport_template;
5792
5793         ap = ata_shost_to_port(shost);
5794
5795         ata_port_init(ap, host, ent, port_no);
5796         ata_port_init_shost(ap, shost);
5797
5798         return ap;
5799 }
5800
5801 static void ata_host_release(struct device *gendev, void *res)
5802 {
5803         struct ata_host *host = dev_get_drvdata(gendev);
5804         int i;
5805
5806         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
5807                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
5808
5809                 if (ap && ap->ops->port_stop)
5810                         ap->ops->port_stop(ap);
5811         }
5812
5813         if (host->ops->host_stop)
5814                 host->ops->host_stop(host);
5815
5816         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
5817                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
5818
5819                 if (ap)
5820                         scsi_host_put(ap->scsi_host);
5821
5822                 host->ports[i] = NULL;
5823         }
5824
5825         dev_set_drvdata(gendev, NULL);
5826 }
5827
5828 /**
5829  *      ata_sas_host_init - Initialize a host struct
5830  *      @host:  host to initialize
5831  *      @dev:   device host is attached to
5832  *      @flags: host flags
5833  *      @ops:   port_ops
5834  *
5835  *      LOCKING:
5836  *      PCI/etc. bus probe sem.
5837  *
5838  */
5839
5840 void ata_host_init(struct ata_host *host, struct device *dev,
5841                    unsigned long flags, const struct ata_port_operations *ops)
5842 {
5843         spin_lock_init(&host->lock);
5844         host->dev = dev;
5845         host->flags = flags;
5846         host->ops = ops;
5847 }
5848
5849 /**
5850  *      ata_device_add - Register hardware device with ATA and SCSI layers
5851  *      @ent: Probe information describing hardware device to be registered
5852  *
5853  *      This function processes the information provided in the probe
5854  *      information struct @ent, allocates the necessary ATA and SCSI
5855  *      host information structures, initializes them, and registers
5856  *      everything with requisite kernel subsystems.
5857  *
5858  *      This function requests irqs, probes the ATA bus, and probes
5859  *      the SCSI bus.
5860  *
5861  *      LOCKING:
5862  *      PCI/etc. bus probe sem.
5863  *
5864  *      RETURNS:
5865  *      Number of ports registered.  Zero on error (no ports registered).
5866  */
5867 int ata_device_add(const struct ata_probe_ent *ent)
5868 {
5869         unsigned int i;
5870         struct device *dev = ent->dev;
5871         struct ata_host *host;
5872         int rc;
5873
5874         DPRINTK("ENTER\n");
5875
5876         if (ent->irq == 0) {
5877                 dev_printk(KERN_ERR, dev, "is not available: No interrupt assigned.\n");
5878                 return 0;
5879         }
5880
5881         if (!devres_open_group(dev, ata_device_add, GFP_KERNEL))
5882                 return 0;
5883
5884         /* alloc a container for our list of ATA ports (buses) */
5885         host = devres_alloc(ata_host_release, sizeof(struct ata_host) +
5886                             (ent->n_ports * sizeof(void *)), GFP_KERNEL);
5887         if (!host)
5888                 goto err_out;
5889         devres_add(dev, host);
5890         dev_set_drvdata(dev, host);
5891
5892         ata_host_init(host, dev, ent->_host_flags, ent->port_ops);
5893         host->n_ports = ent->n_ports;
5894         host->irq = ent->irq;
5895         host->irq2 = ent->irq2;
5896         host->iomap = ent->iomap;
5897         host->private_data = ent->private_data;
5898
5899         /* register each port bound to this device */
5900         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
5901                 struct ata_port *ap;
5902                 unsigned long xfer_mode_mask;
5903                 int irq_line = ent->irq;
5904
5905                 ap = ata_port_add(ent, host, i);
5906                 host->ports[i] = ap;
5907                 if (!ap)
5908                         goto err_out;
5909
5910                 /* dummy? */
5911                 if (ent->dummy_port_mask & (1 << i)) {
5912                         ata_port_printk(ap, KERN_INFO, "DUMMY\n");
5913                         ap->ops = &ata_dummy_port_ops;
5914                         continue;
5915                 }
5916
5917                 /* start port */
5918                 rc = ap->ops->port_start(ap);
5919                 if (rc) {
5920                         host->ports[i] = NULL;
5921                         scsi_host_put(ap->scsi_host);
5922                         goto err_out;
5923                 }
5924
5925                 /* Report the secondary IRQ for second channel legacy */
5926                 if (i == 1 && ent->irq2)
5927                         irq_line = ent->irq2;
5928
5929                 xfer_mode_mask =(ap->udma_mask << ATA_SHIFT_UDMA) |
5930                                 (ap->mwdma_mask << ATA_SHIFT_MWDMA) |
5931                                 (ap->pio_mask << ATA_SHIFT_PIO);
5932
5933                 /* print per-port info to dmesg */
5934                 ata_port_printk(ap, KERN_INFO, "%cATA max %s cmd 0x%p "
5935                                 "ctl 0x%p bmdma 0x%p irq %d\n",
5936                                 ap->flags & ATA_FLAG_SATA ? 'S' : 'P',
5937                                 ata_mode_string(xfer_mode_mask),
5938                                 ap->ioaddr.cmd_addr,
5939                                 ap->ioaddr.ctl_addr,
5940                                 ap->ioaddr.bmdma_addr,
5941                                 irq_line);
5942
5943                 /* freeze port before requesting IRQ */
5944                 ata_eh_freeze_port(ap);
5945         }
5946
5947         /* obtain irq, that may be shared between channels */
5948         rc = devm_request_irq(dev, ent->irq, ent->port_ops->irq_handler,
5949                               ent->irq_flags, DRV_NAME, host);
5950         if (rc) {
5951                 dev_printk(KERN_ERR, dev, "irq %lu request failed: %d\n",
5952                            ent->irq, rc);
5953                 goto err_out;
5954         }
5955
5956         /* do we have a second IRQ for the other channel, eg legacy mode */
5957         if (ent->irq2) {
5958                 /* We will get weird core code crashes later if this is true
5959                    so trap it now */
5960                 BUG_ON(ent->irq == ent->irq2);
5961
5962                 rc = devm_request_irq(dev, ent->irq2,
5963                                 ent->port_ops->irq_handler, ent->irq_flags,
5964                                 DRV_NAME, host);
5965                 if (rc) {
5966                         dev_printk(KERN_ERR, dev, "irq %lu request failed: %d\n",
5967                                    ent->irq2, rc);
5968                         goto err_out;
5969                 }
5970         }
5971
5972         /* resource acquisition complete */
5973         devres_remove_group(dev, ata_device_add);
5974
5975         /* perform each probe synchronously */
5976         DPRINTK("probe begin\n");
5977         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
5978                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
5979                 u32 scontrol;
5980                 int rc;
5981
5982                 /* init sata_spd_limit to the current value */
5983                 if (sata_scr_read(ap, SCR_CONTROL, &scontrol) == 0) {
5984                         int spd = (scontrol >> 4) & 0xf;
5985                         ap->hw_sata_spd_limit &= (1 << spd) - 1;
5986                 }
5987                 ap->sata_spd_limit = ap->hw_sata_spd_limit;
5988
5989                 rc = scsi_add_host(ap->scsi_host, dev);
5990                 if (rc) {
5991                         ata_port_printk(ap, KERN_ERR, "scsi_add_host failed\n");
5992                         /* FIXME: do something useful here */
5993                         /* FIXME: handle unconditional calls to
5994                          * scsi_scan_host and ata_host_remove, below,
5995                          * at the very least
5996                          */
5997                 }
5998
5999                 if (ap->ops->error_handler) {
6000                         struct ata_eh_info *ehi = &ap->eh_info;
6001                         unsigned long flags;
6002
6003                         ata_port_probe(ap);
6004
6005                         /* kick EH for boot probing */
6006                         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
6007
6008                         ehi->probe_mask = (1 << ATA_MAX_DEVICES) - 1;
6009                         ehi->action |= ATA_EH_SOFTRESET;
6010                         ehi->flags |= ATA_EHI_NO_AUTOPSY | ATA_EHI_QUIET;
6011
6012                         ap->pflags |= ATA_PFLAG_LOADING;
6013                         ata_port_schedule_eh(ap);
6014
6015                         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
6016
6017                         /* wait for EH to finish */
6018                         ata_port_wait_eh(ap);
6019                 } else {
6020                         DPRINTK("ata%u: bus probe begin\n", ap->print_id);
6021                         rc = ata_bus_probe(ap);
6022                         DPRINTK("ata%u: bus probe end\n", ap->print_id);
6023
6024                         if (rc) {
6025                                 /* FIXME: do something useful here?
6026                                  * Current libata behavior will
6027                                  * tear down everything when
6028                                  * the module is removed
6029                                  * or the h/w is unplugged.
6030                                  */
6031                         }
6032                 }
6033         }
6034
6035         /* probes are done, now scan each port's disk(s) */
6036         DPRINTK("host probe begin\n");
6037         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
6038                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
6039
6040                 ata_scsi_scan_host(ap);
6041         }
6042
6043         VPRINTK("EXIT, returning %u\n", ent->n_ports);
6044         return ent->n_ports; /* success */
6045
6046  err_out:
6047         devres_release_group(dev, ata_device_add);
6048         VPRINTK("EXIT, returning %d\n", rc);
6049         return 0;
6050 }
6051
6052 /**
6053  *      ata_port_detach - Detach ATA port in prepration of device removal
6054  *      @ap: ATA port to be detached
6055  *
6056  *      Detach all ATA devices and the associated SCSI devices of @ap;
6057  *      then, remove the associated SCSI host.  @ap is guaranteed to
6058  *      be quiescent on return from this function.
6059  *
6060  *      LOCKING:
6061  *      Kernel thread context (may sleep).
6062  */
6063 void ata_port_detach(struct ata_port *ap)
6064 {
6065         unsigned long flags;
6066         int i;
6067
6068         if (!ap->ops->error_handler)
6069                 goto skip_eh;
6070
6071         /* tell EH we're leaving & flush EH */
6072         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
6073         ap->pflags |= ATA_PFLAG_UNLOADING;
6074         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
6075
6076         ata_port_wait_eh(ap);
6077
6078         /* EH is now guaranteed to see UNLOADING, so no new device
6079          * will be attached.  Disable all existing devices.
6080          */
6081         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
6082
6083         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++)
6084                 ata_dev_disable(&ap->device[i]);
6085
6086         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
6087
6088         /* Final freeze & EH.  All in-flight commands are aborted.  EH
6089          * will be skipped and retrials will be terminated with bad
6090          * target.
6091          */
6092         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
6093         ata_port_freeze(ap);    /* won't be thawed */
6094         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
6095
6096         ata_port_wait_eh(ap);
6097
6098         /* Flush hotplug task.  The sequence is similar to
6099          * ata_port_flush_task().
6100          */
6101         flush_workqueue(ata_aux_wq);
6102         cancel_delayed_work(&ap->hotplug_task);
6103         flush_workqueue(ata_aux_wq);
6104
6105  skip_eh:
6106         /* remove the associated SCSI host */
6107         scsi_remove_host(ap->scsi_host);
6108 }
6109
6110 /**
6111  *      ata_host_detach - Detach all ports of an ATA host
6112  *      @host: Host to detach
6113  *
6114  *      Detach all ports of @host.
6115  *
6116  *      LOCKING:
6117  *      Kernel thread context (may sleep).
6118  */
6119 void ata_host_detach(struct ata_host *host)
6120 {
6121         int i;
6122
6123         for (i = 0; i < host->n_ports; i++)
6124                 ata_port_detach(host->ports[i]);
6125 }
6126
6127 struct ata_probe_ent *
6128 ata_probe_ent_alloc(struct device *dev, const struct ata_port_info *port)
6129 {
6130         struct ata_probe_ent *probe_ent;
6131
6132         probe_ent = devm_kzalloc(dev, sizeof(*probe_ent), GFP_KERNEL);
6133         if (!probe_ent) {
6134                 printk(KERN_ERR DRV_NAME "(%s): out of memory\n",
6135                        kobject_name(&(dev->kobj)));
6136                 return NULL;
6137         }
6138
6139         INIT_LIST_HEAD(&probe_ent->node);
6140         probe_ent->dev = dev;
6141
6142         probe_ent->sht = port->sht;
6143         probe_ent->port_flags = port->flags;
6144         probe_ent->pio_mask = port->pio_mask;
6145         probe_ent->mwdma_mask = port->mwdma_mask;
6146         probe_ent->udma_mask = port->udma_mask;
6147         probe_ent->port_ops = port->port_ops;
6148         probe_ent->private_data = port->private_data;
6149
6150         return probe_ent;
6151 }
6152
6153 /**
6154  *      ata_std_ports - initialize ioaddr with standard port offsets.
6155  *      @ioaddr: IO address structure to be initialized
6156  *
6157  *      Utility function which initializes data_addr, error_addr,
6158  *      feature_addr, nsect_addr, lbal_addr, lbam_addr, lbah_addr,
6159  *      device_addr, status_addr, and command_addr to standard offsets
6160  *      relative to cmd_addr.
6161  *
6162  *      Does not set ctl_addr, altstatus_addr, bmdma_addr, or scr_addr.
6163  */
6164
6165 void ata_std_ports(struct ata_ioports *ioaddr)
6166 {
6167         ioaddr->data_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_DATA;
6168         ioaddr->error_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_ERR;
6169         ioaddr->feature_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_FEATURE;
6170         ioaddr->nsect_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_NSECT;
6171         ioaddr->lbal_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_LBAL;
6172         ioaddr->lbam_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_LBAM;
6173         ioaddr->lbah_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_LBAH;
6174         ioaddr->device_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_DEVICE;
6175         ioaddr->status_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_STATUS;
6176         ioaddr->command_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_CMD;
6177 }
6178
6179
6180 #ifdef CONFIG_PCI
6181
6182 /**
6183  *      ata_pci_remove_one - PCI layer callback for device removal
6184  *      @pdev: PCI device that was removed
6185  *
6186  *      PCI layer indicates to libata via this hook that hot-unplug or
6187  *      module unload event has occurred.  Detach all ports.  Resource
6188  *      release is handled via devres.
6189  *
6190  *      LOCKING:
6191  *      Inherited from PCI layer (may sleep).
6192  */
6193 void ata_pci_remove_one(struct pci_dev *pdev)
6194 {
6195         struct device *dev = pci_dev_to_dev(pdev);
6196         struct ata_host *host = dev_get_drvdata(dev);
6197
6198         ata_host_detach(host);
6199 }
6200
6201 /* move to PCI subsystem */
6202 int pci_test_config_bits(struct pci_dev *pdev, const struct pci_bits *bits)
6203 {
6204         unsigned long tmp = 0;
6205
6206         switch (bits->width) {
6207         case 1: {
6208                 u8 tmp8 = 0;
6209                 pci_read_config_byte(pdev, bits->reg, &tmp8);
6210                 tmp = tmp8;
6211                 break;
6212         }
6213         case 2: {
6214                 u16 tmp16 = 0;
6215                 pci_read_config_word(pdev, bits->reg, &tmp16);
6216                 tmp = tmp16;
6217                 break;
6218         }
6219         case 4: {
6220                 u32 tmp32 = 0;
6221                 pci_read_config_dword(pdev, bits->reg, &tmp32);
6222                 tmp = tmp32;
6223                 break;
6224         }
6225
6226         default:
6227                 return -EINVAL;
6228         }
6229
6230         tmp &= bits->mask;
6231
6232         return (tmp == bits->val) ? 1 : 0;
6233 }
6234
6235 #ifdef CONFIG_PM
6236 void ata_pci_device_do_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t mesg)
6237 {
6238         pci_save_state(pdev);
6239         pci_disable_device(pdev);
6240
6241         if (mesg.event == PM_EVENT_SUSPEND)
6242                 pci_set_power_state(pdev, PCI_D3hot);
6243 }
6244
6245 int ata_pci_device_do_resume(struct pci_dev *pdev)
6246 {
6247         int rc;
6248
6249         pci_set_power_state(pdev, PCI_D0);
6250         pci_restore_state(pdev);
6251
6252         rc = pcim_enable_device(pdev);
6253         if (rc) {
6254                 dev_printk(KERN_ERR, &pdev->dev,
6255                            "failed to enable device after resume (%d)\n", rc);
6256                 return rc;
6257         }
6258
6259         pci_set_master(pdev);
6260         return 0;
6261 }
6262
6263 int ata_pci_device_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t mesg)
6264 {
6265         struct ata_host *host = dev_get_drvdata(&pdev->dev);
6266         int rc = 0;
6267
6268         rc = ata_host_suspend(host, mesg);
6269         if (rc)
6270                 return rc;
6271
6272         ata_pci_device_do_suspend(pdev, mesg);
6273
6274         return 0;
6275 }
6276
6277 int ata_pci_device_resume(struct pci_dev *pdev)
6278 {
6279         struct ata_host *host = dev_get_drvdata(&pdev->dev);
6280         int rc;
6281
6282         rc = ata_pci_device_do_resume(pdev);
6283         if (rc == 0)
6284                 ata_host_resume(host);
6285         return rc;
6286 }
6287 #endif /* CONFIG_PM */
6288
6289 #endif /* CONFIG_PCI */
6290
6291
6292 static int __init ata_init(void)
6293 {
6294         ata_probe_timeout *= HZ;
6295         ata_wq = create_workqueue("ata");
6296         if (!ata_wq)
6297                 return -ENOMEM;
6298
6299         ata_aux_wq = create_singlethread_workqueue("ata_aux");
6300         if (!ata_aux_wq) {
6301                 destroy_workqueue(ata_wq);
6302                 return -ENOMEM;
6303         }
6304
6305         printk(KERN_DEBUG "libata version " DRV_VERSION " loaded.\n");
6306         return 0;
6307 }
6308
6309 static void __exit ata_exit(void)
6310 {
6311         destroy_workqueue(ata_wq);
6312         destroy_workqueue(ata_aux_wq);
6313 }
6314
6315 subsys_initcall(ata_init);
6316 module_exit(ata_exit);
6317
6318 static unsigned long ratelimit_time;
6319 static DEFINE_SPINLOCK(ata_ratelimit_lock);
6320
6321 int ata_ratelimit(void)
6322 {
6323         int rc;
6324         unsigned long flags;
6325
6326         spin_lock_irqsave(&ata_ratelimit_lock, flags);
6327
6328         if (time_after(jiffies, ratelimit_time)) {
6329                 rc = 1;
6330                 ratelimit_time = jiffies + (HZ/5);
6331         } else
6332                 rc = 0;
6333
6334         spin_unlock_irqrestore(&ata_ratelimit_lock, flags);
6335
6336         return rc;
6337 }
6338
6339 /**
6340  *      ata_wait_register - wait until register value changes
6341  *      @reg: IO-mapped register
6342  *      @mask: Mask to apply to read register value
6343  *      @val: Wait condition
6344  *      @interval_msec: polling interval in milliseconds
6345  *      @timeout_msec: timeout in milliseconds
6346  *
6347  *      Waiting for some bits of register to change is a common
6348  *      operation for ATA controllers.  This function reads 32bit LE
6349  *      IO-mapped register @reg and tests for the following condition.
6350  *
6351  *      (*@reg & mask) != val
6352  *
6353  *      If the condition is met, it returns; otherwise, the process is
6354  *      repeated after @interval_msec until timeout.
6355  *
6356  *      LOCKING:
6357  *      Kernel thread context (may sleep)
6358  *
6359  *      RETURNS:
6360  *      The final register value.
6361  */
6362 u32 ata_wait_register(void __iomem *reg, u32 mask, u32 val,
6363                       unsigned long interval_msec,
6364                       unsigned long timeout_msec)
6365 {
6366         unsigned long timeout;
6367         u32 tmp;
6368
6369         tmp = ioread32(reg);
6370
6371         /* Calculate timeout _after_ the first read to make sure
6372          * preceding writes reach the controller before starting to
6373          * eat away the timeout.
6374          */
6375         timeout = jiffies + (timeout_msec * HZ) / 1000;
6376
6377         while ((tmp & mask) == val && time_before(jiffies, timeout)) {
6378                 msleep(interval_msec);
6379                 tmp = ioread32(reg);
6380         }
6381
6382         return tmp;
6383 }
6384
6385 /*
6386  * Dummy port_ops
6387  */
6388 static void ata_dummy_noret(struct ata_port *ap)        { }
6389 static int ata_dummy_ret0(struct ata_port *ap)          { return 0; }
6390 static void ata_dummy_qc_noret(struct ata_queued_cmd *qc) { }
6391
6392 static u8 ata_dummy_check_status(struct ata_port *ap)
6393 {
6394         return ATA_DRDY;
6395 }
6396
6397 static unsigned int ata_dummy_qc_issue(struct ata_queued_cmd *qc)
6398 {
6399         return AC_ERR_SYSTEM;
6400 }
6401
6402 const struct ata_port_operations ata_dummy_port_ops = {
6403         .port_disable           = ata_port_disable,
6404         .check_status           = ata_dummy_check_status,
6405         .check_altstatus        = ata_dummy_check_status,
6406         .dev_select             = ata_noop_dev_select,
6407         .qc_prep                = ata_noop_qc_prep,
6408         .qc_issue               = ata_dummy_qc_issue,
6409         .freeze                 = ata_dummy_noret,
6410         .thaw                   = ata_dummy_noret,
6411         .error_handler          = ata_dummy_noret,
6412         .post_internal_cmd      = ata_dummy_qc_noret,
6413         .irq_clear              = ata_dummy_noret,
6414         .port_start             = ata_dummy_ret0,
6415         .port_stop              = ata_dummy_noret,
6416 };
6417
6418 /*
6419  * libata is essentially a library of internal helper functions for
6420  * low-level ATA host controller drivers.  As such, the API/ABI is
6421  * likely to change as new drivers are added and updated.
6422  * Do not depend on ABI/API stability.
6423  */
6424
6425 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_deb_timing_normal);
6426 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_deb_timing_hotplug);
6427 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_deb_timing_long);
6428 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dummy_port_ops);
6429 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_bios_param);
6430 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_ports);
6431 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_init);
6432 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_device_add);
6433 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_detach);
6434 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sg_init);
6435 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sg_init_one);
6436 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_hsm_move);
6437 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_qc_complete);
6438 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_qc_complete_multiple);
6439 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_qc_issue_prot);
6440 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_tf_load);
6441 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_tf_read);
6442 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_noop_dev_select);
6443 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_dev_select);
6444 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_print_link_status);
6445 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_tf_to_fis);
6446 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_tf_from_fis);
6447 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_check_status);
6448 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_altstatus);
6449 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_exec_command);
6450 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_start);
6451 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_interrupt);
6452 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_do_set_mode);
6453 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_data_xfer);
6454 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_data_xfer_noirq);
6455 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_qc_prep);
6456 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_noop_qc_prep);
6457 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_setup);
6458 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_start);
6459 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_irq_clear);
6460 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_status);
6461 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_stop);
6462 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_freeze);
6463 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_thaw);
6464 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_drive_eh);
6465 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_error_handler);
6466 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_post_internal_cmd);
6467 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_probe);
6468 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_disable);
6469 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_set_spd);
6470 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_phy_debounce);
6471 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_phy_resume);
6472 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_phy_reset);
6473 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sata_phy_reset);
6474 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bus_reset);
6475 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_prereset);
6476 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_softreset);
6477 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_port_hardreset);
6478 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_std_hardreset);
6479 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_postreset);
6480 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_classify);
6481 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_pair);
6482 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_disable);
6483 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_ratelimit);
6484 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_wait_register);
6485 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_busy_sleep);
6486 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_queue_task);
6487 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_ioctl);
6488 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_queuecmd);
6489 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_slave_config);
6490 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_slave_destroy);
6491 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_change_queue_depth);
6492 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_intr);
6493 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_scr_valid);
6494 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_scr_read);
6495 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_scr_write);
6496 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_scr_write_flush);
6497 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_online);
6498 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_offline);
6499 #ifdef CONFIG_PM
6500 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_suspend);
6501 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_resume);
6502 #endif /* CONFIG_PM */
6503 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_id_string);
6504 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_id_c_string);
6505 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_id_to_dma_mode);
6506 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_device_blacklisted);
6507 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_simulate);
6508
6509 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pio_need_iordy);
6510 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_timing_compute);
6511 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_timing_merge);
6512
6513 #ifdef CONFIG_PCI
6514 EXPORT_SYMBOL_GPL(pci_test_config_bits);
6515 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_init_native_mode);
6516 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_init_one);
6517 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_remove_one);
6518 #ifdef CONFIG_PM
6519 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_device_do_suspend);
6520 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_device_do_resume);
6521 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_device_suspend);
6522 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_device_resume);
6523 #endif /* CONFIG_PM */
6524 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_default_filter);
6525 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_clear_simplex);
6526 #endif /* CONFIG_PCI */
6527
6528 #ifdef CONFIG_PM
6529 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_device_suspend);
6530 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_device_resume);
6531 #endif /* CONFIG_PM */
6532
6533 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eng_timeout);
6534 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_schedule_eh);
6535 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_abort);
6536 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_freeze);
6537 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_freeze_port);
6538 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_thaw_port);
6539 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_qc_complete);
6540 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_qc_retry);
6541 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_do_eh);
6542 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_irq_on);
6543 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dummy_irq_on);
6544 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_irq_ack);
6545 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dummy_irq_ack);
6546 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_try_classify);
6547
6548 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_cable_40wire);
6549 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_cable_80wire);
6550 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_cable_unknown);
6551 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_cable_sata);