]> git.karo-electronics.de Git - linux-beck.git/blob - drivers/scsi/aacraid/linit.c
[SCSI] aacraid: Begin adding support for new adapter type
[linux-beck.git] / drivers / scsi / aacraid / linit.c
1 /*
2  *      Adaptec AAC series RAID controller driver
3  *      (c) Copyright 2001 Red Hat Inc. <alan@redhat.com>
4  *
5  * based on the old aacraid driver that is..
6  * Adaptec aacraid device driver for Linux.
7  *
8  * Copyright (c) 2000 Adaptec, Inc. (aacraid@adaptec.com)
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
12  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
13  * any later version.
14  *
15  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18  * GNU General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public License
21  * along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
22  * the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
23  *
24  * Module Name:
25  *   linit.c
26  *
27  * Abstract: Linux Driver entry module for Adaptec RAID Array Controller
28  */
29
30
31 #include <linux/compat.h>
32 #include <linux/blkdev.h>
33 #include <linux/completion.h>
34 #include <linux/init.h>
35 #include <linux/interrupt.h>
36 #include <linux/kernel.h>
37 #include <linux/module.h>
38 #include <linux/moduleparam.h>
39 #include <linux/pci.h>
40 #include <linux/slab.h>
41 #include <linux/spinlock.h>
42 #include <linux/dma-mapping.h>
43 #include <linux/syscalls.h>
44 #include <linux/delay.h>
45 #include <linux/smp_lock.h>
46 #include <linux/kthread.h>
47 #include <asm/semaphore.h>
48
49 #include <scsi/scsi.h>
50 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
51 #include <scsi/scsi_device.h>
52 #include <scsi/scsi_host.h>
53 #include <scsi/scsi_tcq.h>
54 #include <scsi/scsicam.h>
55 #include <scsi/scsi_eh.h>
56
57 #include "aacraid.h"
58
59 #define AAC_DRIVER_VERSION              "1.1-5"
60 #ifndef AAC_DRIVER_BRANCH
61 #define AAC_DRIVER_BRANCH               ""
62 #endif
63 #define AAC_DRIVER_BUILD_DATE           __DATE__ " " __TIME__
64 #define AAC_DRIVERNAME                  "aacraid"
65
66 #ifdef AAC_DRIVER_BUILD
67 #define _str(x) #x
68 #define str(x) _str(x)
69 #define AAC_DRIVER_FULL_VERSION AAC_DRIVER_VERSION "[" str(AAC_DRIVER_BUILD) "]" AAC_DRIVER_BRANCH
70 #else
71 #define AAC_DRIVER_FULL_VERSION AAC_DRIVER_VERSION AAC_DRIVER_BRANCH " " AAC_DRIVER_BUILD_DATE
72 #endif
73
74 MODULE_AUTHOR("Red Hat Inc and Adaptec");
75 MODULE_DESCRIPTION("Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, "
76                    "Adaptec Advanced Raid Products, "
77                    "HP NetRAID-4M, IBM ServeRAID & ICP SCSI driver");
78 MODULE_LICENSE("GPL");
79 MODULE_VERSION(AAC_DRIVER_FULL_VERSION);
80
81 static LIST_HEAD(aac_devices);
82 static int aac_cfg_major = -1;
83 char aac_driver_version[] = AAC_DRIVER_FULL_VERSION;
84
85 extern int expose_physicals;
86
87 /*
88  * Because of the way Linux names scsi devices, the order in this table has
89  * become important.  Check for on-board Raid first, add-in cards second.
90  *
91  * Note: The last field is used to index into aac_drivers below.
92  */
93 static struct pci_device_id aac_pci_tbl[] = {
94         { 0x1028, 0x0001, 0x1028, 0x0001, 0, 0, 0 }, /* PERC 2/Si (Iguana/PERC2Si) */
95         { 0x1028, 0x0002, 0x1028, 0x0002, 0, 0, 1 }, /* PERC 3/Di (Opal/PERC3Di) */
96         { 0x1028, 0x0003, 0x1028, 0x0003, 0, 0, 2 }, /* PERC 3/Si (SlimFast/PERC3Si */
97         { 0x1028, 0x0004, 0x1028, 0x00d0, 0, 0, 3 }, /* PERC 3/Di (Iguana FlipChip/PERC3DiF */
98         { 0x1028, 0x0002, 0x1028, 0x00d1, 0, 0, 4 }, /* PERC 3/Di (Viper/PERC3DiV) */
99         { 0x1028, 0x0002, 0x1028, 0x00d9, 0, 0, 5 }, /* PERC 3/Di (Lexus/PERC3DiL) */
100         { 0x1028, 0x000a, 0x1028, 0x0106, 0, 0, 6 }, /* PERC 3/Di (Jaguar/PERC3DiJ) */
101         { 0x1028, 0x000a, 0x1028, 0x011b, 0, 0, 7 }, /* PERC 3/Di (Dagger/PERC3DiD) */
102         { 0x1028, 0x000a, 0x1028, 0x0121, 0, 0, 8 }, /* PERC 3/Di (Boxster/PERC3DiB) */
103         { 0x9005, 0x0283, 0x9005, 0x0283, 0, 0, 9 }, /* catapult */
104         { 0x9005, 0x0284, 0x9005, 0x0284, 0, 0, 10 }, /* tomcat */
105         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0286, 0, 0, 11 }, /* Adaptec 2120S (Crusader) */
106         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0285, 0, 0, 12 }, /* Adaptec 2200S (Vulcan) */
107         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0287, 0, 0, 13 }, /* Adaptec 2200S (Vulcan-2m) */
108         { 0x9005, 0x0285, 0x17aa, 0x0286, 0, 0, 14 }, /* Legend S220 (Legend Crusader) */
109         { 0x9005, 0x0285, 0x17aa, 0x0287, 0, 0, 15 }, /* Legend S230 (Legend Vulcan) */
110
111         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0288, 0, 0, 16 }, /* Adaptec 3230S (Harrier) */
112         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0289, 0, 0, 17 }, /* Adaptec 3240S (Tornado) */
113         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028a, 0, 0, 18 }, /* ASR-2020ZCR SCSI PCI-X ZCR (Skyhawk) */
114         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028b, 0, 0, 19 }, /* ASR-2025ZCR SCSI SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
115         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x028c, 0, 0, 20 }, /* ASR-2230S + ASR-2230SLP PCI-X (Lancer) */
116         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x028d, 0, 0, 21 }, /* ASR-2130S (Lancer) */
117         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029b, 0, 0, 22 }, /* AAR-2820SA (Intruder) */
118         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029c, 0, 0, 23 }, /* AAR-2620SA (Intruder) */
119         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029d, 0, 0, 24 }, /* AAR-2420SA (Intruder) */
120         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029e, 0, 0, 25 }, /* ICP9024R0 (Lancer) */
121         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029f, 0, 0, 26 }, /* ICP9014R0 (Lancer) */
122         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a0, 0, 0, 27 }, /* ICP9047MA (Lancer) */
123         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a1, 0, 0, 28 }, /* ICP9087MA (Lancer) */
124         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a3, 0, 0, 29 }, /* ICP5445AU (Hurricane44) */
125         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x02a4, 0, 0, 30 }, /* ICP9085LI (Marauder-X) */
126         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x02a5, 0, 0, 31 }, /* ICP5085BR (Marauder-E) */
127         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a6, 0, 0, 32 }, /* ICP9067MA (Intruder-6) */
128         { 0x9005, 0x0287, 0x9005, 0x0800, 0, 0, 33 }, /* Themisto Jupiter Platform */
129         { 0x9005, 0x0200, 0x9005, 0x0200, 0, 0, 33 }, /* Themisto Jupiter Platform */
130         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x0800, 0, 0, 34 }, /* Callisto Jupiter Platform */
131         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028e, 0, 0, 35 }, /* ASR-2020SA SATA PCI-X ZCR (Skyhawk) */
132         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028f, 0, 0, 36 }, /* ASR-2025SA SATA SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
133         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0290, 0, 0, 37 }, /* AAR-2410SA PCI SATA 4ch (Jaguar II) */
134         { 0x9005, 0x0285, 0x1028, 0x0291, 0, 0, 38 }, /* CERC SATA RAID 2 PCI SATA 6ch (DellCorsair) */
135         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0292, 0, 0, 39 }, /* AAR-2810SA PCI SATA 8ch (Corsair-8) */
136         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0293, 0, 0, 40 }, /* AAR-21610SA PCI SATA 16ch (Corsair-16) */
137         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0294, 0, 0, 41 }, /* ESD SO-DIMM PCI-X SATA ZCR (Prowler) */
138         { 0x9005, 0x0285, 0x103C, 0x3227, 0, 0, 42 }, /* AAR-2610SA PCI SATA 6ch */
139         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0296, 0, 0, 43 }, /* ASR-2240S (SabreExpress) */
140         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0297, 0, 0, 44 }, /* ASR-4005SAS */
141         { 0x9005, 0x0285, 0x1014, 0x02F2, 0, 0, 45 }, /* IBM 8i (AvonPark) */
142         { 0x9005, 0x0285, 0x1014, 0x0312, 0, 0, 45 }, /* IBM 8i (AvonPark Lite) */
143         { 0x9005, 0x0286, 0x1014, 0x9580, 0, 0, 46 }, /* IBM 8k/8k-l8 (Aurora) */
144         { 0x9005, 0x0286, 0x1014, 0x9540, 0, 0, 47 }, /* IBM 8k/8k-l4 (Aurora Lite) */
145         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0298, 0, 0, 48 }, /* ASR-4000SAS (BlackBird) */
146         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0299, 0, 0, 49 }, /* ASR-4800SAS (Marauder-X) */
147         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x029a, 0, 0, 50 }, /* ASR-4805SAS (Marauder-E) */
148         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a2, 0, 0, 51 }, /* ASR-3800SAS (Hurricane44) */
149
150         { 0x9005, 0x0285, 0x1028, 0x0287, 0, 0, 52 }, /* Perc 320/DC*/
151         { 0x1011, 0x0046, 0x9005, 0x0365, 0, 0, 53 }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
152         { 0x1011, 0x0046, 0x9005, 0x0364, 0, 0, 54 }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
153         { 0x1011, 0x0046, 0x9005, 0x1364, 0, 0, 55 }, /* Dell PERC2/QC */
154         { 0x1011, 0x0046, 0x103c, 0x10c2, 0, 0, 56 }, /* HP NetRAID-4M */
155
156         { 0x9005, 0x0285, 0x1028, PCI_ANY_ID, 0, 0, 57 }, /* Dell Catchall */
157         { 0x9005, 0x0285, 0x17aa, PCI_ANY_ID, 0, 0, 58 }, /* Legend Catchall */
158         { 0x9005, 0x0285, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, 59 }, /* Adaptec Catch All */
159         { 0x9005, 0x0286, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, 60 }, /* Adaptec Rocket Catch All */
160         { 0x9005, 0x0288, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, 61 }, /* Adaptec NEMER/ARK Catch All */
161         { 0,}
162 };
163 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, aac_pci_tbl);
164
165 /*
166  * dmb - For now we add the number of channels to this structure.  
167  * In the future we should add a fib that reports the number of channels
168  * for the card.  At that time we can remove the channels from here
169  */
170 static struct aac_driver_ident aac_drivers[] = {
171         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 2/Si (Iguana/PERC2Si) */
172         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Opal/PERC3Di) */
173         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Si (SlimFast/PERC3Si */
174         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Iguana FlipChip/PERC3DiF */
175         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Viper/PERC3DiV) */
176         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Lexus/PERC3DiL) */
177         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 1, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Jaguar/PERC3DiJ) */
178         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Dagger/PERC3DiD) */
179         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Boxster/PERC3DiB) */
180         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "catapult        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* catapult */
181         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "tomcat          ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* tomcat */
182         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 2120S   ", 1, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 2120S (Crusader) */
183         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 2200S   ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 2200S (Vulcan) */
184         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 2200S   ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 2200S (Vulcan-2m) */
185         { aac_rx_init, "aacraid",  "Legend  ", "Legend S220     ", 1, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Legend S220 (Legend Crusader) */
186         { aac_rx_init, "aacraid",  "Legend  ", "Legend S230     ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Legend S230 (Legend Vulcan) */
187
188         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 3230S   ", 2 }, /* Adaptec 3230S (Harrier) */
189         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 3240S   ", 2 }, /* Adaptec 3240S (Tornado) */
190         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2020ZCR     ", 2 }, /* ASR-2020ZCR SCSI PCI-X ZCR (Skyhawk) */
191         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2025ZCR     ", 2 }, /* ASR-2025ZCR SCSI SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
192         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2230S PCI-X ", 2 }, /* ASR-2230S + ASR-2230SLP PCI-X (Lancer) */
193         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2130S PCI-X ", 1 }, /* ASR-2130S (Lancer) */
194         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2820SA      ", 1 }, /* AAR-2820SA (Intruder) */
195         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2620SA      ", 1 }, /* AAR-2620SA (Intruder) */
196         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2420SA      ", 1 }, /* AAR-2420SA (Intruder) */
197         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9024R0       ", 2 }, /* ICP9024R0 (Lancer) */
198         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9014R0       ", 1 }, /* ICP9014R0 (Lancer) */
199         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9047MA       ", 1 }, /* ICP9047MA (Lancer) */
200         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9087MA       ", 1 }, /* ICP9087MA (Lancer) */
201         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP5445AU       ", 1 }, /* ICP5445AU (Hurricane44) */
202         { aac_rx_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9085LI       ", 1 }, /* ICP9085LI (Marauder-X) */
203         { aac_rx_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP5085BR       ", 1 }, /* ICP5085BR (Marauder-E) */
204         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9067MA       ", 1 }, /* ICP9067MA (Intruder-6) */
205         { NULL        , "aacraid",  "ADAPTEC ", "Themisto        ", 0, AAC_QUIRK_SLAVE }, /* Jupiter Platform */
206         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Callisto        ", 2, AAC_QUIRK_MASTER }, /* Jupiter Platform */
207         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2020SA       ", 1 }, /* ASR-2020SA SATA PCI-X ZCR (Skyhawk) */
208         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2025SA       ", 1 }, /* ASR-2025SA SATA SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
209         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2410SA SATA ", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* AAR-2410SA PCI SATA 4ch (Jaguar II) */
210         { aac_rx_init, "aacraid",  "DELL    ", "CERC SR2        ", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* CERC SATA RAID 2 PCI SATA 6ch (DellCorsair) */
211         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2810SA SATA ", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* AAR-2810SA PCI SATA 8ch (Corsair-8) */
212         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-21610SA SATA", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* AAR-21610SA PCI SATA 16ch (Corsair-16) */
213         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2026ZCR     ", 1 }, /* ESD SO-DIMM PCI-X SATA ZCR (Prowler) */
214         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2610SA      ", 1 }, /* SATA 6Ch (Bearcat) */
215         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2240S       ", 1 }, /* ASR-2240S (SabreExpress) */
216         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4005SAS     ", 1 }, /* ASR-4005SAS */
217         { aac_rx_init, "ServeRAID","IBM     ", "ServeRAID 8i    ", 1 }, /* IBM 8i (AvonPark) */
218         { aac_rkt_init, "ServeRAID","IBM     ", "ServeRAID 8k-l8 ", 1 }, /* IBM 8k/8k-l8 (Aurora) */
219         { aac_rkt_init, "ServeRAID","IBM     ", "ServeRAID 8k-l4 ", 1 }, /* IBM 8k/8k-l4 (Aurora Lite) */
220         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4000SAS     ", 1 }, /* ASR-4000SAS (BlackBird & AvonPark) */
221         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4800SAS     ", 1 }, /* ASR-4800SAS (Marauder-X) */
222         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4805SAS     ", 1 }, /* ASR-4805SAS (Marauder-E) */
223         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-3800SAS     ", 1 }, /* ASR-3800SAS (Hurricane44) */
224
225         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERC 320/DC     ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Perc 320/DC*/
226         { aac_sa_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 5400S   ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
227         { aac_sa_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAC-364         ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
228         { aac_sa_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 4, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Dell PERC2/QC */
229         { aac_sa_init, "hpnraid",  "HP      ", "NetRAID         ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* HP NetRAID-4M */
230
231         { aac_rx_init, "aacraid",  "DELL    ", "RAID            ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Dell Catchall */
232         { aac_rx_init, "aacraid",  "Legend  ", "RAID            ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Legend Catchall */
233         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "RAID            ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec Catch All */
234         { aac_rkt_init, "aacraid", "ADAPTEC ", "RAID            ", 2 }, /* Adaptec Rocket Catch All */
235         { aac_nark_init, "aacraid", "ADAPTEC ", "RAID            ", 2 } /* Adaptec NEMER/ARK Catch All */
236 };
237
238 /**
239  *      aac_queuecommand        -       queue a SCSI command
240  *      @cmd:           SCSI command to queue
241  *      @done:          Function to call on command completion
242  *
243  *      Queues a command for execution by the associated Host Adapter.
244  *
245  *      TODO: unify with aac_scsi_cmd().
246  */ 
247
248 static int aac_queuecommand(struct scsi_cmnd *cmd, void (*done)(struct scsi_cmnd *))
249 {
250         cmd->scsi_done = done;
251         cmd->SCp.phase = AAC_OWNER_LOWLEVEL;
252         return (aac_scsi_cmd(cmd) ? FAILED : 0);
253
254
255 /**
256  *      aac_info                -       Returns the host adapter name
257  *      @shost:         Scsi host to report on
258  *
259  *      Returns a static string describing the device in question
260  */
261
262 static const char *aac_info(struct Scsi_Host *shost)
263 {
264         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
265         return aac_drivers[dev->cardtype].name;
266 }
267
268 /**
269  *      aac_get_driver_ident
270  *      @devtype: index into lookup table
271  *
272  *      Returns a pointer to the entry in the driver lookup table.
273  */
274
275 struct aac_driver_ident* aac_get_driver_ident(int devtype)
276 {
277         return &aac_drivers[devtype];
278 }
279
280 /**
281  *      aac_biosparm    -       return BIOS parameters for disk
282  *      @sdev: The scsi device corresponding to the disk
283  *      @bdev: the block device corresponding to the disk
284  *      @capacity: the sector capacity of the disk
285  *      @geom: geometry block to fill in
286  *
287  *      Return the Heads/Sectors/Cylinders BIOS Disk Parameters for Disk.  
288  *      The default disk geometry is 64 heads, 32 sectors, and the appropriate 
289  *      number of cylinders so as not to exceed drive capacity.  In order for 
290  *      disks equal to or larger than 1 GB to be addressable by the BIOS
291  *      without exceeding the BIOS limitation of 1024 cylinders, Extended 
292  *      Translation should be enabled.   With Extended Translation enabled, 
293  *      drives between 1 GB inclusive and 2 GB exclusive are given a disk 
294  *      geometry of 128 heads and 32 sectors, and drives above 2 GB inclusive 
295  *      are given a disk geometry of 255 heads and 63 sectors.  However, if 
296  *      the BIOS detects that the Extended Translation setting does not match 
297  *      the geometry in the partition table, then the translation inferred 
298  *      from the partition table will be used by the BIOS, and a warning may 
299  *      be displayed.
300  */
301  
302 static int aac_biosparm(struct scsi_device *sdev, struct block_device *bdev,
303                         sector_t capacity, int *geom)
304 {
305         struct diskparm *param = (struct diskparm *)geom;
306         unsigned char *buf;
307
308         dprintk((KERN_DEBUG "aac_biosparm.\n"));
309
310         /*
311          *      Assuming extended translation is enabled - #REVISIT#
312          */
313         if (capacity >= 2 * 1024 * 1024) { /* 1 GB in 512 byte sectors */
314                 if(capacity >= 4 * 1024 * 1024) { /* 2 GB in 512 byte sectors */
315                         param->heads = 255;
316                         param->sectors = 63;
317                 } else {
318                         param->heads = 128;
319                         param->sectors = 32;
320                 }
321         } else {
322                 param->heads = 64;
323                 param->sectors = 32;
324         }
325
326         param->cylinders = cap_to_cyls(capacity, param->heads * param->sectors);
327
328         /* 
329          *      Read the first 1024 bytes from the disk device, if the boot
330          *      sector partition table is valid, search for a partition table
331          *      entry whose end_head matches one of the standard geometry 
332          *      translations ( 64/32, 128/32, 255/63 ).
333          */
334         buf = scsi_bios_ptable(bdev);
335         if (!buf)
336                 return 0;
337         if(*(__le16 *)(buf + 0x40) == cpu_to_le16(0xaa55)) {
338                 struct partition *first = (struct partition * )buf;
339                 struct partition *entry = first;
340                 int saved_cylinders = param->cylinders;
341                 int num;
342                 unsigned char end_head, end_sec;
343
344                 for(num = 0; num < 4; num++) {
345                         end_head = entry->end_head;
346                         end_sec = entry->end_sector & 0x3f;
347
348                         if(end_head == 63) {
349                                 param->heads = 64;
350                                 param->sectors = 32;
351                                 break;
352                         } else if(end_head == 127) {
353                                 param->heads = 128;
354                                 param->sectors = 32;
355                                 break;
356                         } else if(end_head == 254) {
357                                 param->heads = 255;
358                                 param->sectors = 63;
359                                 break;
360                         }
361                         entry++;
362                 }
363
364                 if (num == 4) {
365                         end_head = first->end_head;
366                         end_sec = first->end_sector & 0x3f;
367                 }
368
369                 param->cylinders = cap_to_cyls(capacity, param->heads * param->sectors);
370                 if (num < 4 && end_sec == param->sectors) {
371                         if (param->cylinders != saved_cylinders)
372                                 dprintk((KERN_DEBUG "Adopting geometry: heads=%d, sectors=%d from partition table %d.\n",
373                                         param->heads, param->sectors, num));
374                 } else if (end_head > 0 || end_sec > 0) {
375                         dprintk((KERN_DEBUG "Strange geometry: heads=%d, sectors=%d in partition table %d.\n",
376                                 end_head + 1, end_sec, num));
377                         dprintk((KERN_DEBUG "Using geometry: heads=%d, sectors=%d.\n",
378                                         param->heads, param->sectors));
379                 }
380         }
381         kfree(buf);
382         return 0;
383 }
384
385 /**
386  *      aac_slave_configure             -       compute queue depths
387  *      @sdev:  SCSI device we are considering
388  *
389  *      Selects queue depths for each target device based on the host adapter's
390  *      total capacity and the queue depth supported by the target device.
391  *      A queue depth of one automatically disables tagged queueing.
392  */
393
394 static int aac_slave_configure(struct scsi_device *sdev)
395 {
396         if (sdev_channel(sdev) == CONTAINER_CHANNEL) {
397                 sdev->skip_ms_page_8 = 1;
398                 sdev->skip_ms_page_3f = 1;
399         }
400         if ((sdev->type == TYPE_DISK) &&
401                         !expose_physicals &&
402                         (sdev_channel(sdev) != CONTAINER_CHANNEL)) {
403                 struct aac_dev *aac = (struct aac_dev *)sdev->host->hostdata;
404                 if (!aac->raid_scsi_mode || (sdev_channel(sdev) != 2))
405                         sdev->no_uld_attach = 1;
406         }
407         if (sdev->tagged_supported && (sdev->type == TYPE_DISK) &&
408                         (sdev_channel(sdev) == CONTAINER_CHANNEL)) {
409                 struct scsi_device * dev;
410                 struct Scsi_Host *host = sdev->host;
411                 unsigned num_lsu = 0;
412                 unsigned num_one = 0;
413                 unsigned depth;
414
415                 __shost_for_each_device(dev, host) {
416                         if (dev->tagged_supported && (dev->type == TYPE_DISK) &&
417                                 (sdev_channel(dev) == CONTAINER_CHANNEL))
418                                 ++num_lsu;
419                         else
420                                 ++num_one;
421                 }
422                 if (num_lsu == 0)
423                         ++num_lsu;
424                 depth = (host->can_queue - num_one) / num_lsu;
425                 if (depth > 256)
426                         depth = 256;
427                 else if (depth < 2)
428                         depth = 2;
429                 scsi_adjust_queue_depth(sdev, MSG_ORDERED_TAG, depth);
430                 if (!(((struct aac_dev *)host->hostdata)->adapter_info.options &
431                                 AAC_OPT_NEW_COMM))
432                         blk_queue_max_segment_size(sdev->request_queue, 65536);
433         } else
434                 scsi_adjust_queue_depth(sdev, 0, 1);
435
436         return 0;
437 }
438
439 static int aac_ioctl(struct scsi_device *sdev, int cmd, void __user * arg)
440 {
441         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)sdev->host->hostdata;
442         return aac_do_ioctl(dev, cmd, arg);
443 }
444
445 /*
446  *      aac_eh_reset    - Reset command handling
447  *      @scsi_cmd:      SCSI command block causing the reset
448  *
449  */
450 static int aac_eh_reset(struct scsi_cmnd* cmd)
451 {
452         struct scsi_device * dev = cmd->device;
453         struct Scsi_Host * host = dev->host;
454         struct scsi_cmnd * command;
455         int count;
456         struct aac_dev * aac;
457         unsigned long flags;
458
459         printk(KERN_ERR "%s: Host adapter reset request. SCSI hang ?\n", 
460                                         AAC_DRIVERNAME);
461         aac = (struct aac_dev *)host->hostdata;
462
463         if ((count = aac_check_health(aac)))
464                 return count;
465         /*
466          * Wait for all commands to complete to this specific
467          * target (block maximum 60 seconds).
468          */
469         for (count = 60; count; --count) {
470                 int active = aac->in_reset;
471
472                 if (active == 0)
473                 __shost_for_each_device(dev, host) {
474                         spin_lock_irqsave(&dev->list_lock, flags);
475                         list_for_each_entry(command, &dev->cmd_list, list) {
476                                 if ((command != cmd) &&
477                                     (command->SCp.phase == AAC_OWNER_FIRMWARE)) {
478                                         active++;
479                                         break;
480                                 }
481                         }
482                         spin_unlock_irqrestore(&dev->list_lock, flags);
483                         if (active)
484                                 break;
485
486                 }
487                 /*
488                  * We can exit If all the commands are complete
489                  */
490                 if (active == 0)
491                         return SUCCESS;
492                 ssleep(1);
493         }
494         printk(KERN_ERR "%s: SCSI bus appears hung\n", AAC_DRIVERNAME);
495         return -ETIMEDOUT;
496 }
497
498 /**
499  *      aac_cfg_open            -       open a configuration file
500  *      @inode: inode being opened
501  *      @file: file handle attached
502  *
503  *      Called when the configuration device is opened. Does the needed
504  *      set up on the handle and then returns
505  *
506  *      Bugs: This needs extending to check a given adapter is present
507  *      so we can support hot plugging, and to ref count adapters.
508  */
509
510 static int aac_cfg_open(struct inode *inode, struct file *file)
511 {
512         struct aac_dev *aac;
513         unsigned minor_number = iminor(inode);
514         int err = -ENODEV;
515
516         list_for_each_entry(aac, &aac_devices, entry) {
517                 if (aac->id == minor_number) {
518                         file->private_data = aac;
519                         err = 0;
520                         break;
521                 }
522         }
523
524         return err;
525 }
526
527 /**
528  *      aac_cfg_ioctl           -       AAC configuration request
529  *      @inode: inode of device
530  *      @file: file handle
531  *      @cmd: ioctl command code
532  *      @arg: argument
533  *
534  *      Handles a configuration ioctl. Currently this involves wrapping it
535  *      up and feeding it into the nasty windowsalike glue layer.
536  *
537  *      Bugs: Needs locking against parallel ioctls lower down
538  *      Bugs: Needs to handle hot plugging
539  */
540  
541 static int aac_cfg_ioctl(struct inode *inode,  struct file *file,
542                 unsigned int cmd, unsigned long arg)
543 {
544         return aac_do_ioctl(file->private_data, cmd, (void __user *)arg);
545 }
546
547 #ifdef CONFIG_COMPAT
548 static long aac_compat_do_ioctl(struct aac_dev *dev, unsigned cmd, unsigned long arg)
549 {
550         long ret;
551         lock_kernel();
552         switch (cmd) { 
553         case FSACTL_MINIPORT_REV_CHECK:
554         case FSACTL_SENDFIB:
555         case FSACTL_OPEN_GET_ADAPTER_FIB:
556         case FSACTL_CLOSE_GET_ADAPTER_FIB:
557         case FSACTL_SEND_RAW_SRB:
558         case FSACTL_GET_PCI_INFO:
559         case FSACTL_QUERY_DISK:
560         case FSACTL_DELETE_DISK:
561         case FSACTL_FORCE_DELETE_DISK:
562         case FSACTL_GET_CONTAINERS: 
563         case FSACTL_SEND_LARGE_FIB:
564                 ret = aac_do_ioctl(dev, cmd, (void __user *)arg);
565                 break;
566
567         case FSACTL_GET_NEXT_ADAPTER_FIB: {
568                 struct fib_ioctl __user *f;
569                 
570                 f = compat_alloc_user_space(sizeof(*f));
571                 ret = 0;
572                 if (clear_user(f, sizeof(*f)))
573                         ret = -EFAULT;
574                 if (copy_in_user(f, (void __user *)arg, sizeof(struct fib_ioctl) - sizeof(u32)))
575                         ret = -EFAULT;
576                 if (!ret)
577                         ret = aac_do_ioctl(dev, cmd, f);
578                 break;
579         }
580
581         default:
582                 ret = -ENOIOCTLCMD; 
583                 break;
584         } 
585         unlock_kernel();
586         return ret;
587 }
588
589 static int aac_compat_ioctl(struct scsi_device *sdev, int cmd, void __user *arg)
590 {
591         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)sdev->host->hostdata;
592         return aac_compat_do_ioctl(dev, cmd, (unsigned long)arg);
593 }
594
595 static long aac_compat_cfg_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
596 {
597         return aac_compat_do_ioctl((struct aac_dev *)file->private_data, cmd, arg);
598 }
599 #endif
600
601 static ssize_t aac_show_model(struct class_device *class_dev,
602                 char *buf)
603 {
604         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
605         int len;
606
607         if (dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText[0]) {
608                 char * cp = dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText;
609                 while (*cp && *cp != ' ')
610                         ++cp;
611                 while (*cp == ' ')
612                         ++cp;
613                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n", cp);
614         } else
615                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n",
616                   aac_drivers[dev->cardtype].model);
617         return len;
618 }
619
620 static ssize_t aac_show_vendor(struct class_device *class_dev,
621                 char *buf)
622 {
623         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
624         int len;
625
626         if (dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText[0]) {
627                 char * cp = dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText;
628                 while (*cp && *cp != ' ')
629                         ++cp;
630                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%.*s\n",
631                   (int)(cp - (char *)dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText),
632                   dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText);
633         } else
634                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n",
635                   aac_drivers[dev->cardtype].vname);
636         return len;
637 }
638
639 static ssize_t aac_show_kernel_version(struct class_device *class_dev,
640                 char *buf)
641 {
642         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
643         int len, tmp;
644
645         tmp = le32_to_cpu(dev->adapter_info.kernelrev);
646         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d.%d-%d[%d]\n", 
647           tmp >> 24, (tmp >> 16) & 0xff, tmp & 0xff,
648           le32_to_cpu(dev->adapter_info.kernelbuild));
649         return len;
650 }
651
652 static ssize_t aac_show_monitor_version(struct class_device *class_dev,
653                 char *buf)
654 {
655         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
656         int len, tmp;
657
658         tmp = le32_to_cpu(dev->adapter_info.monitorrev);
659         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d.%d-%d[%d]\n", 
660           tmp >> 24, (tmp >> 16) & 0xff, tmp & 0xff,
661           le32_to_cpu(dev->adapter_info.monitorbuild));
662         return len;
663 }
664
665 static ssize_t aac_show_bios_version(struct class_device *class_dev,
666                 char *buf)
667 {
668         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
669         int len, tmp;
670
671         tmp = le32_to_cpu(dev->adapter_info.biosrev);
672         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d.%d-%d[%d]\n", 
673           tmp >> 24, (tmp >> 16) & 0xff, tmp & 0xff,
674           le32_to_cpu(dev->adapter_info.biosbuild));
675         return len;
676 }
677
678 static ssize_t aac_show_serial_number(struct class_device *class_dev,
679                 char *buf)
680 {
681         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
682         int len = 0;
683
684         if (le32_to_cpu(dev->adapter_info.serial[0]) != 0xBAD0)
685                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%x\n",
686                   le32_to_cpu(dev->adapter_info.serial[0]));
687         return len;
688 }
689
690 static ssize_t aac_show_max_channel(struct class_device *class_dev, char *buf)
691 {
692         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n",
693           class_to_shost(class_dev)->max_channel);
694 }
695
696 static ssize_t aac_show_max_id(struct class_device *class_dev, char *buf)
697 {
698         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n",
699           class_to_shost(class_dev)->max_id);
700 }
701
702
703 static struct class_device_attribute aac_model = {
704         .attr = {
705                 .name = "model",
706                 .mode = S_IRUGO,
707         },
708         .show = aac_show_model,
709 };
710 static struct class_device_attribute aac_vendor = {
711         .attr = {
712                 .name = "vendor",
713                 .mode = S_IRUGO,
714         },
715         .show = aac_show_vendor,
716 };
717 static struct class_device_attribute aac_kernel_version = {
718         .attr = {
719                 .name = "hba_kernel_version",
720                 .mode = S_IRUGO,
721         },
722         .show = aac_show_kernel_version,
723 };
724 static struct class_device_attribute aac_monitor_version = {
725         .attr = {
726                 .name = "hba_monitor_version",
727                 .mode = S_IRUGO,
728         },
729         .show = aac_show_monitor_version,
730 };
731 static struct class_device_attribute aac_bios_version = {
732         .attr = {
733                 .name = "hba_bios_version",
734                 .mode = S_IRUGO,
735         },
736         .show = aac_show_bios_version,
737 };
738 static struct class_device_attribute aac_serial_number = {
739         .attr = {
740                 .name = "serial_number",
741                 .mode = S_IRUGO,
742         },
743         .show = aac_show_serial_number,
744 };
745 static struct class_device_attribute aac_max_channel = {
746         .attr = {
747                 .name = "max_channel",
748                 .mode = S_IRUGO,
749         },
750         .show = aac_show_max_channel,
751 };
752 static struct class_device_attribute aac_max_id = {
753         .attr = {
754                 .name = "max_id",
755                 .mode = S_IRUGO,
756         },
757         .show = aac_show_max_id,
758 };
759
760 static struct class_device_attribute *aac_attrs[] = {
761         &aac_model,
762         &aac_vendor,
763         &aac_kernel_version,
764         &aac_monitor_version,
765         &aac_bios_version,
766         &aac_serial_number,
767         &aac_max_channel,
768         &aac_max_id,
769         NULL
770 };
771
772
773 static struct file_operations aac_cfg_fops = {
774         .owner          = THIS_MODULE,
775         .ioctl          = aac_cfg_ioctl,
776 #ifdef CONFIG_COMPAT
777         .compat_ioctl   = aac_compat_cfg_ioctl,
778 #endif
779         .open           = aac_cfg_open,
780 };
781
782 static struct scsi_host_template aac_driver_template = {
783         .module                         = THIS_MODULE,
784         .name                           = "AAC",
785         .proc_name                      = AAC_DRIVERNAME,
786         .info                           = aac_info,
787         .ioctl                          = aac_ioctl,
788 #ifdef CONFIG_COMPAT
789         .compat_ioctl                   = aac_compat_ioctl,
790 #endif
791         .queuecommand                   = aac_queuecommand,
792         .bios_param                     = aac_biosparm, 
793         .shost_attrs                    = aac_attrs,
794         .slave_configure                = aac_slave_configure,
795         .eh_host_reset_handler          = aac_eh_reset,
796         .can_queue                      = AAC_NUM_IO_FIB,       
797         .this_id                        = MAXIMUM_NUM_CONTAINERS,
798         .sg_tablesize                   = 16,
799         .max_sectors                    = 128,
800 #if (AAC_NUM_IO_FIB > 256)
801         .cmd_per_lun                    = 256,
802 #else           
803         .cmd_per_lun                    = AAC_NUM_IO_FIB, 
804 #endif  
805         .use_clustering                 = ENABLE_CLUSTERING,
806         .emulated                       = 1,
807 };
808
809 static int __devinit aac_probe_one(struct pci_dev *pdev,
810                 const struct pci_device_id *id)
811 {
812         unsigned index = id->driver_data;
813         struct Scsi_Host *shost;
814         struct aac_dev *aac;
815         struct list_head *insert = &aac_devices;
816         int error = -ENODEV;
817         int unique_id = 0;
818
819         list_for_each_entry(aac, &aac_devices, entry) {
820                 if (aac->id > unique_id)
821                         break;
822                 insert = &aac->entry;
823                 unique_id++;
824         }
825
826         error = pci_enable_device(pdev);
827         if (error)
828                 goto out;
829         error = -ENODEV;
830
831         if (pci_set_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK) || 
832                         pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK))
833                 goto out_disable_pdev;
834         /*
835          * If the quirk31 bit is set, the adapter needs adapter
836          * to driver communication memory to be allocated below 2gig
837          */
838         if (aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_31BIT) 
839                 if (pci_set_dma_mask(pdev, DMA_31BIT_MASK) ||
840                                 pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_31BIT_MASK))
841                         goto out_disable_pdev;
842         
843         pci_set_master(pdev);
844
845         shost = scsi_host_alloc(&aac_driver_template, sizeof(struct aac_dev));
846         if (!shost)
847                 goto out_disable_pdev;
848
849         shost->irq = pdev->irq;
850         shost->base = pci_resource_start(pdev, 0);
851         shost->unique_id = unique_id;
852         shost->max_cmd_len = 16;
853
854         aac = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
855         aac->scsi_host_ptr = shost;     
856         aac->pdev = pdev;
857         aac->name = aac_driver_template.name;
858         aac->id = shost->unique_id;
859         aac->cardtype =  index;
860         INIT_LIST_HEAD(&aac->entry);
861
862         aac->fibs = kmalloc(sizeof(struct fib) * (shost->can_queue + AAC_NUM_MGT_FIB), GFP_KERNEL);
863         if (!aac->fibs)
864                 goto out_free_host;
865         spin_lock_init(&aac->fib_lock);
866
867         /*
868          *      Map in the registers from the adapter.
869          */
870         aac->base_size = AAC_MIN_FOOTPRINT_SIZE;
871         if ((*aac_drivers[index].init)(aac))
872                 goto out_unmap;
873
874         /*
875          *      Start any kernel threads needed
876          */
877         aac->thread = kthread_run(aac_command_thread, aac, AAC_DRIVERNAME);
878         if (IS_ERR(aac->thread)) {
879                 printk(KERN_ERR "aacraid: Unable to create command thread.\n");
880                 error = PTR_ERR(aac->thread);
881                 goto out_deinit;
882         }
883
884         /*
885          * If we had set a smaller DMA mask earlier, set it to 4gig
886          * now since the adapter can dma data to at least a 4gig
887          * address space.
888          */
889         if (aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_31BIT)
890                 if (pci_set_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK))
891                         goto out_deinit;
892  
893         aac->maximum_num_channels = aac_drivers[index].channels;
894         error = aac_get_adapter_info(aac);
895         if (error < 0)
896                 goto out_deinit;
897
898         /*
899          * Lets override negotiations and drop the maximum SG limit to 34
900          */
901         if ((aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_34SG) && 
902                         (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize > 34)) {
903                 aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize = 34;
904                 aac->scsi_host_ptr->max_sectors
905                   = (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize * 8) + 112;
906         }
907
908         if ((aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_17SG) &&
909                         (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize > 17)) {
910                 aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize = 17;
911                 aac->scsi_host_ptr->max_sectors
912                   = (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize * 8) + 112;
913         }
914
915         /*
916          * Firware printf works only with older firmware.
917          */
918         if (aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_34SG) 
919                 aac->printf_enabled = 1;
920         else
921                 aac->printf_enabled = 0;
922  
923         /*
924          * max channel will be the physical channels plus 1 virtual channel
925          * all containers are on the virtual channel 0 (CONTAINER_CHANNEL)
926          * physical channels are address by their actual physical number+1
927          */
928         if ((aac->nondasd_support == 1) || expose_physicals)
929                 shost->max_channel = aac->maximum_num_channels;
930         else
931                 shost->max_channel = 0;
932
933         aac_get_config_status(aac, 0);
934         aac_get_containers(aac);
935         list_add(&aac->entry, insert);
936
937         shost->max_id = aac->maximum_num_containers;
938         if (shost->max_id < aac->maximum_num_physicals)
939                 shost->max_id = aac->maximum_num_physicals;
940         if (shost->max_id < MAXIMUM_NUM_CONTAINERS)
941                 shost->max_id = MAXIMUM_NUM_CONTAINERS;
942         else
943                 shost->this_id = shost->max_id;
944
945         /*
946          * dmb - we may need to move the setting of these parms somewhere else once
947          * we get a fib that can report the actual numbers
948          */
949         shost->max_lun = AAC_MAX_LUN;
950
951         pci_set_drvdata(pdev, shost);
952
953         error = scsi_add_host(shost, &pdev->dev);
954         if (error)
955                 goto out_deinit;
956         scsi_scan_host(shost);
957
958         return 0;
959
960  out_deinit:
961         kthread_stop(aac->thread);
962         aac_send_shutdown(aac);
963         aac_adapter_disable_int(aac);
964         free_irq(pdev->irq, aac);
965  out_unmap:
966         aac_fib_map_free(aac);
967         pci_free_consistent(aac->pdev, aac->comm_size, aac->comm_addr, aac->comm_phys);
968         kfree(aac->queues);
969         aac_adapter_ioremap(aac, 0);
970         kfree(aac->fibs);
971         kfree(aac->fsa_dev);
972  out_free_host:
973         scsi_host_put(shost);
974  out_disable_pdev:
975         pci_disable_device(pdev);
976  out:
977         return error;
978 }
979
980 static void aac_shutdown(struct pci_dev *dev)
981 {
982         struct Scsi_Host *shost = pci_get_drvdata(dev);
983         struct aac_dev *aac = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
984         aac_send_shutdown(aac);
985 }
986
987 static void __devexit aac_remove_one(struct pci_dev *pdev)
988 {
989         struct Scsi_Host *shost = pci_get_drvdata(pdev);
990         struct aac_dev *aac = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
991
992         scsi_remove_host(shost);
993
994         kthread_stop(aac->thread);
995
996         aac_send_shutdown(aac);
997         aac_adapter_disable_int(aac);
998         aac_fib_map_free(aac);
999         pci_free_consistent(aac->pdev, aac->comm_size, aac->comm_addr,
1000                         aac->comm_phys);
1001         kfree(aac->queues);
1002
1003         free_irq(pdev->irq, aac);
1004         aac_adapter_ioremap(aac, 0);
1005         
1006         kfree(aac->fibs);
1007         kfree(aac->fsa_dev);
1008         
1009         list_del(&aac->entry);
1010         scsi_host_put(shost);
1011         pci_disable_device(pdev);
1012         if (list_empty(&aac_devices)) {
1013                 unregister_chrdev(aac_cfg_major, "aac");
1014                 aac_cfg_major = -1;
1015         }
1016 }
1017
1018 static struct pci_driver aac_pci_driver = {
1019         .name           = AAC_DRIVERNAME,
1020         .id_table       = aac_pci_tbl,
1021         .probe          = aac_probe_one,
1022         .remove         = __devexit_p(aac_remove_one),
1023         .shutdown       = aac_shutdown,
1024 };
1025
1026 static int __init aac_init(void)
1027 {
1028         int error;
1029         
1030         printk(KERN_INFO "Adaptec %s driver (%s)\n",
1031           AAC_DRIVERNAME, aac_driver_version);
1032
1033         error = pci_register_driver(&aac_pci_driver);
1034         if (error < 0)
1035                 return error;
1036
1037         aac_cfg_major = register_chrdev( 0, "aac", &aac_cfg_fops);
1038         if (aac_cfg_major < 0) {
1039                 printk(KERN_WARNING
1040                        "aacraid: unable to register \"aac\" device.\n");
1041         }
1042
1043         return 0;
1044 }
1045
1046 static void __exit aac_exit(void)
1047 {
1048         if (aac_cfg_major > -1)
1049                 unregister_chrdev(aac_cfg_major, "aac");
1050         pci_unregister_driver(&aac_pci_driver);
1051 }
1052
1053 module_init(aac_init);
1054 module_exit(aac_exit);