]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - drivers/s390/block/dasd_eer.c
[S390] bus_id -> dev_name conversions
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / drivers / s390 / block / dasd_eer.c
1 /*
2  *  Character device driver for extended error reporting.
3  *
4  *  Copyright (C) 2005 IBM Corporation
5  *  extended error reporting for DASD ECKD devices
6  *  Author(s): Stefan Weinhuber <wein@de.ibm.com>
7  */
8
9 #include <linux/init.h>
10 #include <linux/fs.h>
11 #include <linux/kernel.h>
12 #include <linux/miscdevice.h>
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/moduleparam.h>
15 #include <linux/device.h>
16 #include <linux/poll.h>
17 #include <linux/mutex.h>
18 #include <linux/smp_lock.h>
19 #include <linux/err.h>
20
21 #include <asm/uaccess.h>
22 #include <asm/atomic.h>
23 #include <asm/ebcdic.h>
24
25 #include "dasd_int.h"
26 #include "dasd_eckd.h"
27
28 #ifdef PRINTK_HEADER
29 #undef PRINTK_HEADER
30 #endif                          /* PRINTK_HEADER */
31 #define PRINTK_HEADER "dasd(eer):"
32
33 /*
34  * SECTION: the internal buffer
35  */
36
37 /*
38  * The internal buffer is meant to store obaque blobs of data, so it does
39  * not know of higher level concepts like triggers.
40  * It consists of a number of pages that are used as a ringbuffer. Each data
41  * blob is stored in a simple record that consists of an integer, which
42  * contains the size of the following data, and the data bytes themselfes.
43  *
44  * To allow for multiple independent readers we create one internal buffer
45  * each time the device is opened and destroy the buffer when the file is
46  * closed again. The number of pages used for this buffer is determined by
47  * the module parmeter eer_pages.
48  *
49  * One record can be written to a buffer by using the functions
50  * - dasd_eer_start_record (one time per record to write the size to the
51  *                          buffer and reserve the space for the data)
52  * - dasd_eer_write_buffer (one or more times per record to write the data)
53  * The data can be written in several steps but you will have to compute
54  * the total size up front for the invocation of dasd_eer_start_record.
55  * If the ringbuffer is full, dasd_eer_start_record will remove the required
56  * number of old records.
57  *
58  * A record is typically read in two steps, first read the integer that
59  * specifies the size of the following data, then read the data.
60  * Both can be done by
61  * - dasd_eer_read_buffer
62  *
63  * For all mentioned functions you need to get the bufferlock first and keep
64  * it until a complete record is written or read.
65  *
66  * All information necessary to keep track of an internal buffer is kept in
67  * a struct eerbuffer. The buffer specific to a file pointer is strored in
68  * the private_data field of that file. To be able to write data to all
69  * existing buffers, each buffer is also added to the bufferlist.
70  * If the user does not want to read a complete record in one go, we have to
71  * keep track of the rest of the record. residual stores the number of bytes
72  * that are still to deliver. If the rest of the record is invalidated between
73  * two reads then residual will be set to -1 so that the next read will fail.
74  * All entries in the eerbuffer structure are protected with the bufferlock.
75  * To avoid races between writing to a buffer on the one side and creating
76  * and destroying buffers on the other side, the bufferlock must also be used
77  * to protect the bufferlist.
78  */
79
80 static int eer_pages = 5;
81 module_param(eer_pages, int, S_IRUGO|S_IWUSR);
82
83 struct eerbuffer {
84         struct list_head list;
85         char **buffer;
86         int buffersize;
87         int buffer_page_count;
88         int head;
89         int tail;
90         int residual;
91 };
92
93 static LIST_HEAD(bufferlist);
94 static DEFINE_SPINLOCK(bufferlock);
95 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(dasd_eer_read_wait_queue);
96
97 /*
98  * How many free bytes are available on the buffer.
99  * Needs to be called with bufferlock held.
100  */
101 static int dasd_eer_get_free_bytes(struct eerbuffer *eerb)
102 {
103         if (eerb->head < eerb->tail)
104                 return eerb->tail - eerb->head - 1;
105         return eerb->buffersize - eerb->head + eerb->tail -1;
106 }
107
108 /*
109  * How many bytes of buffer space are used.
110  * Needs to be called with bufferlock held.
111  */
112 static int dasd_eer_get_filled_bytes(struct eerbuffer *eerb)
113 {
114
115         if (eerb->head >= eerb->tail)
116                 return eerb->head - eerb->tail;
117         return eerb->buffersize - eerb->tail + eerb->head;
118 }
119
120 /*
121  * The dasd_eer_write_buffer function just copies count bytes of data
122  * to the buffer. Make sure to call dasd_eer_start_record first, to
123  * make sure that enough free space is available.
124  * Needs to be called with bufferlock held.
125  */
126 static void dasd_eer_write_buffer(struct eerbuffer *eerb,
127                                   char *data, int count)
128 {
129
130         unsigned long headindex,localhead;
131         unsigned long rest, len;
132         char *nextdata;
133
134         nextdata = data;
135         rest = count;
136         while (rest > 0) {
137                 headindex = eerb->head / PAGE_SIZE;
138                 localhead = eerb->head % PAGE_SIZE;
139                 len = min(rest, PAGE_SIZE - localhead);
140                 memcpy(eerb->buffer[headindex]+localhead, nextdata, len);
141                 nextdata += len;
142                 rest -= len;
143                 eerb->head += len;
144                 if (eerb->head == eerb->buffersize)
145                         eerb->head = 0; /* wrap around */
146                 BUG_ON(eerb->head > eerb->buffersize);
147         }
148 }
149
150 /*
151  * Needs to be called with bufferlock held.
152  */
153 static int dasd_eer_read_buffer(struct eerbuffer *eerb, char *data, int count)
154 {
155
156         unsigned long tailindex,localtail;
157         unsigned long rest, len, finalcount;
158         char *nextdata;
159
160         finalcount = min(count, dasd_eer_get_filled_bytes(eerb));
161         nextdata = data;
162         rest = finalcount;
163         while (rest > 0) {
164                 tailindex = eerb->tail / PAGE_SIZE;
165                 localtail = eerb->tail % PAGE_SIZE;
166                 len = min(rest, PAGE_SIZE - localtail);
167                 memcpy(nextdata, eerb->buffer[tailindex] + localtail, len);
168                 nextdata += len;
169                 rest -= len;
170                 eerb->tail += len;
171                 if (eerb->tail == eerb->buffersize)
172                         eerb->tail = 0; /* wrap around */
173                 BUG_ON(eerb->tail > eerb->buffersize);
174         }
175         return finalcount;
176 }
177
178 /*
179  * Whenever you want to write a blob of data to the internal buffer you
180  * have to start by using this function first. It will write the number
181  * of bytes that will be written to the buffer. If necessary it will remove
182  * old records to make room for the new one.
183  * Needs to be called with bufferlock held.
184  */
185 static int dasd_eer_start_record(struct eerbuffer *eerb, int count)
186 {
187         int tailcount;
188
189         if (count + sizeof(count) > eerb->buffersize)
190                 return -ENOMEM;
191         while (dasd_eer_get_free_bytes(eerb) < count + sizeof(count)) {
192                 if (eerb->residual > 0) {
193                         eerb->tail += eerb->residual;
194                         if (eerb->tail >= eerb->buffersize)
195                                 eerb->tail -= eerb->buffersize;
196                         eerb->residual = -1;
197                 }
198                 dasd_eer_read_buffer(eerb, (char *) &tailcount,
199                                      sizeof(tailcount));
200                 eerb->tail += tailcount;
201                 if (eerb->tail >= eerb->buffersize)
202                         eerb->tail -= eerb->buffersize;
203         }
204         dasd_eer_write_buffer(eerb, (char*) &count, sizeof(count));
205
206         return 0;
207 };
208
209 /*
210  * Release pages that are not used anymore.
211  */
212 static void dasd_eer_free_buffer_pages(char **buf, int no_pages)
213 {
214         int i;
215
216         for (i = 0; i < no_pages; i++)
217                 free_page((unsigned long) buf[i]);
218 }
219
220 /*
221  * Allocate a new set of memory pages.
222  */
223 static int dasd_eer_allocate_buffer_pages(char **buf, int no_pages)
224 {
225         int i;
226
227         for (i = 0; i < no_pages; i++) {
228                 buf[i] = (char *) get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
229                 if (!buf[i]) {
230                         dasd_eer_free_buffer_pages(buf, i);
231                         return -ENOMEM;
232                 }
233         }
234         return 0;
235 }
236
237 /*
238  * SECTION: The extended error reporting functionality
239  */
240
241 /*
242  * When a DASD device driver wants to report an error, it calls the
243  * function dasd_eer_write and gives the respective trigger ID as
244  * parameter. Currently there are four kinds of triggers:
245  *
246  * DASD_EER_FATALERROR:  all kinds of unrecoverable I/O problems
247  * DASD_EER_PPRCSUSPEND: PPRC was suspended
248  * DASD_EER_NOPATH:      There is no path to the device left.
249  * DASD_EER_STATECHANGE: The state of the device has changed.
250  *
251  * For the first three triggers all required information can be supplied by
252  * the caller. For these triggers a record is written by the function
253  * dasd_eer_write_standard_trigger.
254  *
255  * The DASD_EER_STATECHANGE trigger is special since a sense subsystem
256  * status ccw need to be executed to gather the necessary sense data first.
257  * The dasd_eer_snss function will queue the SNSS request and the request
258  * callback will then call dasd_eer_write with the DASD_EER_STATCHANGE
259  * trigger.
260  *
261  * To avoid memory allocations at runtime, the necessary memory is allocated
262  * when the extended error reporting is enabled for a device (by
263  * dasd_eer_probe). There is one sense subsystem status request for each
264  * eer enabled DASD device. The presence of the cqr in device->eer_cqr
265  * indicates that eer is enable for the device. The use of the snss request
266  * is protected by the DASD_FLAG_EER_IN_USE bit. When this flag indicates
267  * that the cqr is currently in use, dasd_eer_snss cannot start a second
268  * request but sets the DASD_FLAG_EER_SNSS flag instead. The callback of
269  * the SNSS request will check the bit and call dasd_eer_snss again.
270  */
271
272 #define SNSS_DATA_SIZE 44
273
274 #define DASD_EER_BUSID_SIZE 10
275 struct dasd_eer_header {
276         __u32 total_size;
277         __u32 trigger;
278         __u64 tv_sec;
279         __u64 tv_usec;
280         char busid[DASD_EER_BUSID_SIZE];
281 } __attribute__ ((packed));
282
283 /*
284  * The following function can be used for those triggers that have
285  * all necessary data available when the function is called.
286  * If the parameter cqr is not NULL, the chain of requests will be searched
287  * for valid sense data, and all valid sense data sets will be added to
288  * the triggers data.
289  */
290 static void dasd_eer_write_standard_trigger(struct dasd_device *device,
291                                             struct dasd_ccw_req *cqr,
292                                             int trigger)
293 {
294         struct dasd_ccw_req *temp_cqr;
295         int data_size;
296         struct timeval tv;
297         struct dasd_eer_header header;
298         unsigned long flags;
299         struct eerbuffer *eerb;
300
301         /* go through cqr chain and count the valid sense data sets */
302         data_size = 0;
303         for (temp_cqr = cqr; temp_cqr; temp_cqr = temp_cqr->refers)
304                 if (temp_cqr->irb.esw.esw0.erw.cons)
305                         data_size += 32;
306
307         header.total_size = sizeof(header) + data_size + 4; /* "EOR" */
308         header.trigger = trigger;
309         do_gettimeofday(&tv);
310         header.tv_sec = tv.tv_sec;
311         header.tv_usec = tv.tv_usec;
312         strncpy(header.busid, dev_name(&device->cdev->dev),
313                 DASD_EER_BUSID_SIZE);
314
315         spin_lock_irqsave(&bufferlock, flags);
316         list_for_each_entry(eerb, &bufferlist, list) {
317                 dasd_eer_start_record(eerb, header.total_size);
318                 dasd_eer_write_buffer(eerb, (char *) &header, sizeof(header));
319                 for (temp_cqr = cqr; temp_cqr; temp_cqr = temp_cqr->refers)
320                         if (temp_cqr->irb.esw.esw0.erw.cons)
321                                 dasd_eer_write_buffer(eerb, cqr->irb.ecw, 32);
322                 dasd_eer_write_buffer(eerb, "EOR", 4);
323         }
324         spin_unlock_irqrestore(&bufferlock, flags);
325         wake_up_interruptible(&dasd_eer_read_wait_queue);
326 }
327
328 /*
329  * This function writes a DASD_EER_STATECHANGE trigger.
330  */
331 static void dasd_eer_write_snss_trigger(struct dasd_device *device,
332                                         struct dasd_ccw_req *cqr,
333                                         int trigger)
334 {
335         int data_size;
336         int snss_rc;
337         struct timeval tv;
338         struct dasd_eer_header header;
339         unsigned long flags;
340         struct eerbuffer *eerb;
341
342         snss_rc = (cqr->status == DASD_CQR_DONE) ? 0 : -EIO;
343         if (snss_rc)
344                 data_size = 0;
345         else
346                 data_size = SNSS_DATA_SIZE;
347
348         header.total_size = sizeof(header) + data_size + 4; /* "EOR" */
349         header.trigger = DASD_EER_STATECHANGE;
350         do_gettimeofday(&tv);
351         header.tv_sec = tv.tv_sec;
352         header.tv_usec = tv.tv_usec;
353         strncpy(header.busid, dev_name(&device->cdev->dev),
354                 DASD_EER_BUSID_SIZE);
355
356         spin_lock_irqsave(&bufferlock, flags);
357         list_for_each_entry(eerb, &bufferlist, list) {
358                 dasd_eer_start_record(eerb, header.total_size);
359                 dasd_eer_write_buffer(eerb, (char *) &header , sizeof(header));
360                 if (!snss_rc)
361                         dasd_eer_write_buffer(eerb, cqr->data, SNSS_DATA_SIZE);
362                 dasd_eer_write_buffer(eerb, "EOR", 4);
363         }
364         spin_unlock_irqrestore(&bufferlock, flags);
365         wake_up_interruptible(&dasd_eer_read_wait_queue);
366 }
367
368 /*
369  * This function is called for all triggers. It calls the appropriate
370  * function that writes the actual trigger records.
371  */
372 void dasd_eer_write(struct dasd_device *device, struct dasd_ccw_req *cqr,
373                     unsigned int id)
374 {
375         if (!device->eer_cqr)
376                 return;
377         switch (id) {
378         case DASD_EER_FATALERROR:
379         case DASD_EER_PPRCSUSPEND:
380                 dasd_eer_write_standard_trigger(device, cqr, id);
381                 break;
382         case DASD_EER_NOPATH:
383                 dasd_eer_write_standard_trigger(device, NULL, id);
384                 break;
385         case DASD_EER_STATECHANGE:
386                 dasd_eer_write_snss_trigger(device, cqr, id);
387                 break;
388         default: /* unknown trigger, so we write it without any sense data */
389                 dasd_eer_write_standard_trigger(device, NULL, id);
390                 break;
391         }
392 }
393 EXPORT_SYMBOL(dasd_eer_write);
394
395 /*
396  * Start a sense subsystem status request.
397  * Needs to be called with the device held.
398  */
399 void dasd_eer_snss(struct dasd_device *device)
400 {
401         struct dasd_ccw_req *cqr;
402
403         cqr = device->eer_cqr;
404         if (!cqr)       /* Device not eer enabled. */
405                 return;
406         if (test_and_set_bit(DASD_FLAG_EER_IN_USE, &device->flags)) {
407                 /* Sense subsystem status request in use. */
408                 set_bit(DASD_FLAG_EER_SNSS, &device->flags);
409                 return;
410         }
411         /* cdev is already locked, can't use dasd_add_request_head */
412         clear_bit(DASD_FLAG_EER_SNSS, &device->flags);
413         cqr->status = DASD_CQR_QUEUED;
414         list_add(&cqr->devlist, &device->ccw_queue);
415         dasd_schedule_device_bh(device);
416 }
417
418 /*
419  * Callback function for use with sense subsystem status request.
420  */
421 static void dasd_eer_snss_cb(struct dasd_ccw_req *cqr, void *data)
422 {
423         struct dasd_device *device = cqr->startdev;
424         unsigned long flags;
425
426         dasd_eer_write(device, cqr, DASD_EER_STATECHANGE);
427         spin_lock_irqsave(get_ccwdev_lock(device->cdev), flags);
428         if (device->eer_cqr == cqr) {
429                 clear_bit(DASD_FLAG_EER_IN_USE, &device->flags);
430                 if (test_bit(DASD_FLAG_EER_SNSS, &device->flags))
431                         /* Another SNSS has been requested in the meantime. */
432                         dasd_eer_snss(device);
433                 cqr = NULL;
434         }
435         spin_unlock_irqrestore(get_ccwdev_lock(device->cdev), flags);
436         if (cqr)
437                 /*
438                  * Extended error recovery has been switched off while
439                  * the SNSS request was running. It could even have
440                  * been switched off and on again in which case there
441                  * is a new ccw in device->eer_cqr. Free the "old"
442                  * snss request now.
443                  */
444                 dasd_kfree_request(cqr, device);
445 }
446
447 /*
448  * Enable error reporting on a given device.
449  */
450 int dasd_eer_enable(struct dasd_device *device)
451 {
452         struct dasd_ccw_req *cqr;
453         unsigned long flags;
454
455         if (device->eer_cqr)
456                 return 0;
457
458         if (!device->discipline || strcmp(device->discipline->name, "ECKD"))
459                 return -EPERM;  /* FIXME: -EMEDIUMTYPE ? */
460
461         cqr = dasd_kmalloc_request("ECKD", 1 /* SNSS */,
462                                    SNSS_DATA_SIZE, device);
463         if (IS_ERR(cqr))
464                 return -ENOMEM;
465
466         cqr->startdev = device;
467         cqr->retries = 255;
468         cqr->expires = 10 * HZ;
469         clear_bit(DASD_CQR_FLAGS_USE_ERP, &cqr->flags);
470
471         cqr->cpaddr->cmd_code = DASD_ECKD_CCW_SNSS;
472         cqr->cpaddr->count = SNSS_DATA_SIZE;
473         cqr->cpaddr->flags = 0;
474         cqr->cpaddr->cda = (__u32)(addr_t) cqr->data;
475
476         cqr->buildclk = get_clock();
477         cqr->status = DASD_CQR_FILLED;
478         cqr->callback = dasd_eer_snss_cb;
479
480         spin_lock_irqsave(get_ccwdev_lock(device->cdev), flags);
481         if (!device->eer_cqr) {
482                 device->eer_cqr = cqr;
483                 cqr = NULL;
484         }
485         spin_unlock_irqrestore(get_ccwdev_lock(device->cdev), flags);
486         if (cqr)
487                 dasd_kfree_request(cqr, device);
488         return 0;
489 }
490
491 /*
492  * Disable error reporting on a given device.
493  */
494 void dasd_eer_disable(struct dasd_device *device)
495 {
496         struct dasd_ccw_req *cqr;
497         unsigned long flags;
498         int in_use;
499
500         if (!device->eer_cqr)
501                 return;
502         spin_lock_irqsave(get_ccwdev_lock(device->cdev), flags);
503         cqr = device->eer_cqr;
504         device->eer_cqr = NULL;
505         clear_bit(DASD_FLAG_EER_SNSS, &device->flags);
506         in_use = test_and_clear_bit(DASD_FLAG_EER_IN_USE, &device->flags);
507         spin_unlock_irqrestore(get_ccwdev_lock(device->cdev), flags);
508         if (cqr && !in_use)
509                 dasd_kfree_request(cqr, device);
510 }
511
512 /*
513  * SECTION: the device operations
514  */
515
516 /*
517  * On the one side we need a lock to access our internal buffer, on the
518  * other side a copy_to_user can sleep. So we need to copy the data we have
519  * to transfer in a readbuffer, which is protected by the readbuffer_mutex.
520  */
521 static char readbuffer[PAGE_SIZE];
522 static DEFINE_MUTEX(readbuffer_mutex);
523
524 static int dasd_eer_open(struct inode *inp, struct file *filp)
525 {
526         struct eerbuffer *eerb;
527         unsigned long flags;
528
529         eerb = kzalloc(sizeof(struct eerbuffer), GFP_KERNEL);
530         if (!eerb)
531                 return -ENOMEM;
532         lock_kernel();
533         eerb->buffer_page_count = eer_pages;
534         if (eerb->buffer_page_count < 1 ||
535             eerb->buffer_page_count > INT_MAX / PAGE_SIZE) {
536                 kfree(eerb);
537                 MESSAGE(KERN_WARNING, "can't open device since module "
538                         "parameter eer_pages is smaller then 1 or"
539                         " bigger then %d", (int)(INT_MAX / PAGE_SIZE));
540                 unlock_kernel();
541                 return -EINVAL;
542         }
543         eerb->buffersize = eerb->buffer_page_count * PAGE_SIZE;
544         eerb->buffer = kmalloc(eerb->buffer_page_count * sizeof(char *),
545                                GFP_KERNEL);
546         if (!eerb->buffer) {
547                 kfree(eerb);
548                 unlock_kernel();
549                 return -ENOMEM;
550         }
551         if (dasd_eer_allocate_buffer_pages(eerb->buffer,
552                                            eerb->buffer_page_count)) {
553                 kfree(eerb->buffer);
554                 kfree(eerb);
555                 unlock_kernel();
556                 return -ENOMEM;
557         }
558         filp->private_data = eerb;
559         spin_lock_irqsave(&bufferlock, flags);
560         list_add(&eerb->list, &bufferlist);
561         spin_unlock_irqrestore(&bufferlock, flags);
562
563         unlock_kernel();
564         return nonseekable_open(inp,filp);
565 }
566
567 static int dasd_eer_close(struct inode *inp, struct file *filp)
568 {
569         struct eerbuffer *eerb;
570         unsigned long flags;
571
572         eerb = (struct eerbuffer *) filp->private_data;
573         spin_lock_irqsave(&bufferlock, flags);
574         list_del(&eerb->list);
575         spin_unlock_irqrestore(&bufferlock, flags);
576         dasd_eer_free_buffer_pages(eerb->buffer, eerb->buffer_page_count);
577         kfree(eerb->buffer);
578         kfree(eerb);
579
580         return 0;
581 }
582
583 static ssize_t dasd_eer_read(struct file *filp, char __user *buf,
584                              size_t count, loff_t *ppos)
585 {
586         int tc,rc;
587         int tailcount,effective_count;
588         unsigned long flags;
589         struct eerbuffer *eerb;
590
591         eerb = (struct eerbuffer *) filp->private_data;
592         if (mutex_lock_interruptible(&readbuffer_mutex))
593                 return -ERESTARTSYS;
594
595         spin_lock_irqsave(&bufferlock, flags);
596
597         if (eerb->residual < 0) { /* the remainder of this record */
598                                   /* has been deleted             */
599                 eerb->residual = 0;
600                 spin_unlock_irqrestore(&bufferlock, flags);
601                 mutex_unlock(&readbuffer_mutex);
602                 return -EIO;
603         } else if (eerb->residual > 0) {
604                 /* OK we still have a second half of a record to deliver */
605                 effective_count = min(eerb->residual, (int) count);
606                 eerb->residual -= effective_count;
607         } else {
608                 tc = 0;
609                 while (!tc) {
610                         tc = dasd_eer_read_buffer(eerb, (char *) &tailcount,
611                                                   sizeof(tailcount));
612                         if (!tc) {
613                                 /* no data available */
614                                 spin_unlock_irqrestore(&bufferlock, flags);
615                                 mutex_unlock(&readbuffer_mutex);
616                                 if (filp->f_flags & O_NONBLOCK)
617                                         return -EAGAIN;
618                                 rc = wait_event_interruptible(
619                                         dasd_eer_read_wait_queue,
620                                         eerb->head != eerb->tail);
621                                 if (rc)
622                                         return rc;
623                                 if (mutex_lock_interruptible(&readbuffer_mutex))
624                                         return -ERESTARTSYS;
625                                 spin_lock_irqsave(&bufferlock, flags);
626                         }
627                 }
628                 WARN_ON(tc != sizeof(tailcount));
629                 effective_count = min(tailcount,(int)count);
630                 eerb->residual = tailcount - effective_count;
631         }
632
633         tc = dasd_eer_read_buffer(eerb, readbuffer, effective_count);
634         WARN_ON(tc != effective_count);
635
636         spin_unlock_irqrestore(&bufferlock, flags);
637
638         if (copy_to_user(buf, readbuffer, effective_count)) {
639                 mutex_unlock(&readbuffer_mutex);
640                 return -EFAULT;
641         }
642
643         mutex_unlock(&readbuffer_mutex);
644         return effective_count;
645 }
646
647 static unsigned int dasd_eer_poll(struct file *filp, poll_table *ptable)
648 {
649         unsigned int mask;
650         unsigned long flags;
651         struct eerbuffer *eerb;
652
653         eerb = (struct eerbuffer *) filp->private_data;
654         poll_wait(filp, &dasd_eer_read_wait_queue, ptable);
655         spin_lock_irqsave(&bufferlock, flags);
656         if (eerb->head != eerb->tail)
657                 mask = POLLIN | POLLRDNORM ;
658         else
659                 mask = 0;
660         spin_unlock_irqrestore(&bufferlock, flags);
661         return mask;
662 }
663
664 static const struct file_operations dasd_eer_fops = {
665         .open           = &dasd_eer_open,
666         .release        = &dasd_eer_close,
667         .read           = &dasd_eer_read,
668         .poll           = &dasd_eer_poll,
669         .owner          = THIS_MODULE,
670 };
671
672 static struct miscdevice *dasd_eer_dev = NULL;
673
674 int __init dasd_eer_init(void)
675 {
676         int rc;
677
678         dasd_eer_dev = kzalloc(sizeof(*dasd_eer_dev), GFP_KERNEL);
679         if (!dasd_eer_dev)
680                 return -ENOMEM;
681
682         dasd_eer_dev->minor = MISC_DYNAMIC_MINOR;
683         dasd_eer_dev->name  = "dasd_eer";
684         dasd_eer_dev->fops  = &dasd_eer_fops;
685
686         rc = misc_register(dasd_eer_dev);
687         if (rc) {
688                 kfree(dasd_eer_dev);
689                 dasd_eer_dev = NULL;
690                 MESSAGE(KERN_ERR, "%s", "dasd_eer_init could not "
691                        "register misc device");
692                 return rc;
693         }
694
695         return 0;
696 }
697
698 void dasd_eer_exit(void)
699 {
700         if (dasd_eer_dev) {
701                 WARN_ON(misc_deregister(dasd_eer_dev) != 0);
702                 kfree(dasd_eer_dev);
703                 dasd_eer_dev = NULL;
704         }
705 }