]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - drivers/scsi/aacraid/linit.c
[SCSI] aacraid: OS panic after Adapter panic (hardening).
[linux-2.6-omap-h63xx.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) 2000-2007 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/syscalls.h>
43 #include <linux/delay.h>
44 #include <linux/kthread.h>
45 #include <asm/semaphore.h>
46
47 #include <scsi/scsi.h>
48 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
49 #include <scsi/scsi_device.h>
50 #include <scsi/scsi_host.h>
51 #include <scsi/scsi_tcq.h>
52 #include <scsi/scsicam.h>
53 #include <scsi/scsi_eh.h>
54
55 #include "aacraid.h"
56
57 #define AAC_DRIVER_VERSION              "1.1-5"
58 #ifndef AAC_DRIVER_BRANCH
59 #define AAC_DRIVER_BRANCH               ""
60 #endif
61 #define AAC_DRIVER_BUILD_DATE           __DATE__ " " __TIME__
62 #define AAC_DRIVERNAME                  "aacraid"
63
64 #ifdef AAC_DRIVER_BUILD
65 #define _str(x) #x
66 #define str(x) _str(x)
67 #define AAC_DRIVER_FULL_VERSION AAC_DRIVER_VERSION "[" str(AAC_DRIVER_BUILD) "]" AAC_DRIVER_BRANCH
68 #else
69 #define AAC_DRIVER_FULL_VERSION AAC_DRIVER_VERSION AAC_DRIVER_BRANCH " " AAC_DRIVER_BUILD_DATE
70 #endif
71
72 MODULE_AUTHOR("Red Hat Inc and Adaptec");
73 MODULE_DESCRIPTION("Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, "
74                    "Adaptec Advanced Raid Products, "
75                    "HP NetRAID-4M, IBM ServeRAID & ICP SCSI driver");
76 MODULE_LICENSE("GPL");
77 MODULE_VERSION(AAC_DRIVER_FULL_VERSION);
78
79 static LIST_HEAD(aac_devices);
80 static int aac_cfg_major = -1;
81 char aac_driver_version[] = AAC_DRIVER_FULL_VERSION;
82
83 /*
84  * Because of the way Linux names scsi devices, the order in this table has
85  * become important.  Check for on-board Raid first, add-in cards second.
86  *
87  * Note: The last field is used to index into aac_drivers below.
88  */
89 static struct pci_device_id aac_pci_tbl[] = {
90         { 0x1028, 0x0001, 0x1028, 0x0001, 0, 0, 0 }, /* PERC 2/Si (Iguana/PERC2Si) */
91         { 0x1028, 0x0002, 0x1028, 0x0002, 0, 0, 1 }, /* PERC 3/Di (Opal/PERC3Di) */
92         { 0x1028, 0x0003, 0x1028, 0x0003, 0, 0, 2 }, /* PERC 3/Si (SlimFast/PERC3Si */
93         { 0x1028, 0x0004, 0x1028, 0x00d0, 0, 0, 3 }, /* PERC 3/Di (Iguana FlipChip/PERC3DiF */
94         { 0x1028, 0x0002, 0x1028, 0x00d1, 0, 0, 4 }, /* PERC 3/Di (Viper/PERC3DiV) */
95         { 0x1028, 0x0002, 0x1028, 0x00d9, 0, 0, 5 }, /* PERC 3/Di (Lexus/PERC3DiL) */
96         { 0x1028, 0x000a, 0x1028, 0x0106, 0, 0, 6 }, /* PERC 3/Di (Jaguar/PERC3DiJ) */
97         { 0x1028, 0x000a, 0x1028, 0x011b, 0, 0, 7 }, /* PERC 3/Di (Dagger/PERC3DiD) */
98         { 0x1028, 0x000a, 0x1028, 0x0121, 0, 0, 8 }, /* PERC 3/Di (Boxster/PERC3DiB) */
99         { 0x9005, 0x0283, 0x9005, 0x0283, 0, 0, 9 }, /* catapult */
100         { 0x9005, 0x0284, 0x9005, 0x0284, 0, 0, 10 }, /* tomcat */
101         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0286, 0, 0, 11 }, /* Adaptec 2120S (Crusader) */
102         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0285, 0, 0, 12 }, /* Adaptec 2200S (Vulcan) */
103         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0287, 0, 0, 13 }, /* Adaptec 2200S (Vulcan-2m) */
104         { 0x9005, 0x0285, 0x17aa, 0x0286, 0, 0, 14 }, /* Legend S220 (Legend Crusader) */
105         { 0x9005, 0x0285, 0x17aa, 0x0287, 0, 0, 15 }, /* Legend S230 (Legend Vulcan) */
106
107         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0288, 0, 0, 16 }, /* Adaptec 3230S (Harrier) */
108         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0289, 0, 0, 17 }, /* Adaptec 3240S (Tornado) */
109         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028a, 0, 0, 18 }, /* ASR-2020ZCR SCSI PCI-X ZCR (Skyhawk) */
110         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028b, 0, 0, 19 }, /* ASR-2025ZCR SCSI SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
111         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x028c, 0, 0, 20 }, /* ASR-2230S + ASR-2230SLP PCI-X (Lancer) */
112         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x028d, 0, 0, 21 }, /* ASR-2130S (Lancer) */
113         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029b, 0, 0, 22 }, /* AAR-2820SA (Intruder) */
114         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029c, 0, 0, 23 }, /* AAR-2620SA (Intruder) */
115         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029d, 0, 0, 24 }, /* AAR-2420SA (Intruder) */
116         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029e, 0, 0, 25 }, /* ICP9024RO (Lancer) */
117         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029f, 0, 0, 26 }, /* ICP9014RO (Lancer) */
118         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a0, 0, 0, 27 }, /* ICP9047MA (Lancer) */
119         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a1, 0, 0, 28 }, /* ICP9087MA (Lancer) */
120         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a3, 0, 0, 29 }, /* ICP5445AU (Hurricane44) */
121         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x02a4, 0, 0, 30 }, /* ICP9085LI (Marauder-X) */
122         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x02a5, 0, 0, 31 }, /* ICP5085BR (Marauder-E) */
123         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a6, 0, 0, 32 }, /* ICP9067MA (Intruder-6) */
124         { 0x9005, 0x0287, 0x9005, 0x0800, 0, 0, 33 }, /* Themisto Jupiter Platform */
125         { 0x9005, 0x0200, 0x9005, 0x0200, 0, 0, 33 }, /* Themisto Jupiter Platform */
126         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x0800, 0, 0, 34 }, /* Callisto Jupiter Platform */
127         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028e, 0, 0, 35 }, /* ASR-2020SA SATA PCI-X ZCR (Skyhawk) */
128         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028f, 0, 0, 36 }, /* ASR-2025SA SATA SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
129         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0290, 0, 0, 37 }, /* AAR-2410SA PCI SATA 4ch (Jaguar II) */
130         { 0x9005, 0x0285, 0x1028, 0x0291, 0, 0, 38 }, /* CERC SATA RAID 2 PCI SATA 6ch (DellCorsair) */
131         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0292, 0, 0, 39 }, /* AAR-2810SA PCI SATA 8ch (Corsair-8) */
132         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0293, 0, 0, 40 }, /* AAR-21610SA PCI SATA 16ch (Corsair-16) */
133         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0294, 0, 0, 41 }, /* ESD SO-DIMM PCI-X SATA ZCR (Prowler) */
134         { 0x9005, 0x0285, 0x103C, 0x3227, 0, 0, 42 }, /* AAR-2610SA PCI SATA 6ch */
135         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0296, 0, 0, 43 }, /* ASR-2240S (SabreExpress) */
136         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0297, 0, 0, 44 }, /* ASR-4005 */
137         { 0x9005, 0x0285, 0x1014, 0x02F2, 0, 0, 45 }, /* IBM 8i (AvonPark) */
138         { 0x9005, 0x0285, 0x1014, 0x0312, 0, 0, 45 }, /* IBM 8i (AvonPark Lite) */
139         { 0x9005, 0x0286, 0x1014, 0x9580, 0, 0, 46 }, /* IBM 8k/8k-l8 (Aurora) */
140         { 0x9005, 0x0286, 0x1014, 0x9540, 0, 0, 47 }, /* IBM 8k/8k-l4 (Aurora Lite) */
141         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0298, 0, 0, 48 }, /* ASR-4000 (BlackBird) */
142         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0299, 0, 0, 49 }, /* ASR-4800SAS (Marauder-X) */
143         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x029a, 0, 0, 50 }, /* ASR-4805SAS (Marauder-E) */
144         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a2, 0, 0, 51 }, /* ASR-3800 (Hurricane44) */
145
146         { 0x9005, 0x0285, 0x1028, 0x0287, 0, 0, 52 }, /* Perc 320/DC*/
147         { 0x1011, 0x0046, 0x9005, 0x0365, 0, 0, 53 }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
148         { 0x1011, 0x0046, 0x9005, 0x0364, 0, 0, 54 }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
149         { 0x1011, 0x0046, 0x9005, 0x1364, 0, 0, 55 }, /* Dell PERC2/QC */
150         { 0x1011, 0x0046, 0x103c, 0x10c2, 0, 0, 56 }, /* HP NetRAID-4M */
151
152         { 0x9005, 0x0285, 0x1028, PCI_ANY_ID, 0, 0, 57 }, /* Dell Catchall */
153         { 0x9005, 0x0285, 0x17aa, PCI_ANY_ID, 0, 0, 58 }, /* Legend Catchall */
154         { 0x9005, 0x0285, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, 59 }, /* Adaptec Catch All */
155         { 0x9005, 0x0286, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, 60 }, /* Adaptec Rocket Catch All */
156         { 0x9005, 0x0288, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, 61 }, /* Adaptec NEMER/ARK Catch All */
157         { 0,}
158 };
159 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, aac_pci_tbl);
160
161 /*
162  * dmb - For now we add the number of channels to this structure.  
163  * In the future we should add a fib that reports the number of channels
164  * for the card.  At that time we can remove the channels from here
165  */
166 static struct aac_driver_ident aac_drivers[] = {
167         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* PERC 2/Si (Iguana/PERC2Si) */
168         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* PERC 3/Di (Opal/PERC3Di) */
169         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* PERC 3/Si (SlimFast/PERC3Si */
170         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* PERC 3/Di (Iguana FlipChip/PERC3DiF */
171         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* PERC 3/Di (Viper/PERC3DiV) */
172         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* PERC 3/Di (Lexus/PERC3DiL) */
173         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 1, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* PERC 3/Di (Jaguar/PERC3DiJ) */
174         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* PERC 3/Di (Dagger/PERC3DiD) */
175         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* PERC 3/Di (Boxster/PERC3DiB) */
176         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "catapult        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* catapult */
177         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "tomcat          ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* tomcat */
178         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 2120S   ", 1, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* Adaptec 2120S (Crusader) */
179         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 2200S   ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* Adaptec 2200S (Vulcan) */
180         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 2200S   ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* Adaptec 2200S (Vulcan-2m) */
181         { aac_rx_init, "aacraid",  "Legend  ", "Legend S220     ", 1, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* Legend S220 (Legend Crusader) */
182         { aac_rx_init, "aacraid",  "Legend  ", "Legend S230     ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* Legend S230 (Legend Vulcan) */
183
184         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 3230S   ", 2 }, /* Adaptec 3230S (Harrier) */
185         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 3240S   ", 2 }, /* Adaptec 3240S (Tornado) */
186         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2020ZCR     ", 2 }, /* ASR-2020ZCR SCSI PCI-X ZCR (Skyhawk) */
187         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2025ZCR     ", 2 }, /* ASR-2025ZCR SCSI SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
188         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2230S PCI-X ", 2 }, /* ASR-2230S + ASR-2230SLP PCI-X (Lancer) */
189         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2130S PCI-X ", 1 }, /* ASR-2130S (Lancer) */
190         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2820SA      ", 1 }, /* AAR-2820SA (Intruder) */
191         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2620SA      ", 1 }, /* AAR-2620SA (Intruder) */
192         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2420SA      ", 1 }, /* AAR-2420SA (Intruder) */
193         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9024RO       ", 2 }, /* ICP9024RO (Lancer) */
194         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9014RO       ", 1 }, /* ICP9014RO (Lancer) */
195         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9047MA       ", 1 }, /* ICP9047MA (Lancer) */
196         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9087MA       ", 1 }, /* ICP9087MA (Lancer) */
197         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP5445AU       ", 1 }, /* ICP5445AU (Hurricane44) */
198         { aac_rx_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9085LI       ", 1 }, /* ICP9085LI (Marauder-X) */
199         { aac_rx_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP5085BR       ", 1 }, /* ICP5085BR (Marauder-E) */
200         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9067MA       ", 1 }, /* ICP9067MA (Intruder-6) */
201         { NULL        , "aacraid",  "ADAPTEC ", "Themisto        ", 0, AAC_QUIRK_SLAVE }, /* Jupiter Platform */
202         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Callisto        ", 2, AAC_QUIRK_MASTER }, /* Jupiter Platform */
203         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2020SA       ", 1 }, /* ASR-2020SA SATA PCI-X ZCR (Skyhawk) */
204         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2025SA       ", 1 }, /* ASR-2025SA SATA SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
205         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2410SA SATA ", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* AAR-2410SA PCI SATA 4ch (Jaguar II) */
206         { aac_rx_init, "aacraid",  "DELL    ", "CERC SR2        ", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* CERC SATA RAID 2 PCI SATA 6ch (DellCorsair) */
207         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2810SA SATA ", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* AAR-2810SA PCI SATA 8ch (Corsair-8) */
208         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-21610SA SATA", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* AAR-21610SA PCI SATA 16ch (Corsair-16) */
209         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2026ZCR     ", 1 }, /* ESD SO-DIMM PCI-X SATA ZCR (Prowler) */
210         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2610SA      ", 1 }, /* SATA 6Ch (Bearcat) */
211         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2240S       ", 1 }, /* ASR-2240S (SabreExpress) */
212         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4005        ", 1 }, /* ASR-4005 */
213         { aac_rx_init, "ServeRAID","IBM     ", "ServeRAID 8i    ", 1 }, /* IBM 8i (AvonPark) */
214         { aac_rkt_init, "ServeRAID","IBM     ", "ServeRAID 8k-l8 ", 1 }, /* IBM 8k/8k-l8 (Aurora) */
215         { aac_rkt_init, "ServeRAID","IBM     ", "ServeRAID 8k-l4 ", 1 }, /* IBM 8k/8k-l4 (Aurora Lite) */
216         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4000        ", 1 }, /* ASR-4000 (BlackBird & AvonPark) */
217         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4800SAS     ", 1 }, /* ASR-4800SAS (Marauder-X) */
218         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4805SAS     ", 1 }, /* ASR-4805SAS (Marauder-E) */
219         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-3800        ", 1 }, /* ASR-3800 (Hurricane44) */
220
221         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERC 320/DC     ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Perc 320/DC*/
222         { aac_sa_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 5400S   ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
223         { aac_sa_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAC-364         ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
224         { aac_sa_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* Dell PERC2/QC */
225         { aac_sa_init, "hpnraid",  "HP      ", "NetRAID         ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* HP NetRAID-4M */
226
227         { aac_rx_init, "aacraid",  "DELL    ", "RAID            ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* Dell Catchall */
228         { aac_rx_init, "aacraid",  "Legend  ", "RAID            ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG | AAC_QUIRK_SCSI_32 }, /* Legend Catchall */
229         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "RAID            ", 2 }, /* Adaptec Catch All */
230         { aac_rkt_init, "aacraid", "ADAPTEC ", "RAID            ", 2 }, /* Adaptec Rocket Catch All */
231         { aac_nark_init, "aacraid", "ADAPTEC ", "RAID            ", 2 } /* Adaptec NEMER/ARK Catch All */
232 };
233
234 /**
235  *      aac_queuecommand        -       queue a SCSI command
236  *      @cmd:           SCSI command to queue
237  *      @done:          Function to call on command completion
238  *
239  *      Queues a command for execution by the associated Host Adapter.
240  *
241  *      TODO: unify with aac_scsi_cmd().
242  */ 
243
244 static int aac_queuecommand(struct scsi_cmnd *cmd, void (*done)(struct scsi_cmnd *))
245 {
246         struct Scsi_Host *host = cmd->device->host;
247         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)host->hostdata;
248         u32 count = 0;
249         cmd->scsi_done = done;
250         for (; count < (host->can_queue + AAC_NUM_MGT_FIB); ++count) {
251                 struct fib * fib = &dev->fibs[count];
252                 struct scsi_cmnd * command;
253                 if (fib->hw_fib_va->header.XferState &&
254                     ((command = fib->callback_data)) &&
255                     (command == cmd) &&
256                     (cmd->SCp.phase == AAC_OWNER_FIRMWARE))
257                         return 0; /* Already owned by Adapter */
258         }
259         cmd->SCp.phase = AAC_OWNER_LOWLEVEL;
260         return (aac_scsi_cmd(cmd) ? FAILED : 0);
261
262
263 /**
264  *      aac_info                -       Returns the host adapter name
265  *      @shost:         Scsi host to report on
266  *
267  *      Returns a static string describing the device in question
268  */
269
270 static const char *aac_info(struct Scsi_Host *shost)
271 {
272         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
273         return aac_drivers[dev->cardtype].name;
274 }
275
276 /**
277  *      aac_get_driver_ident
278  *      @devtype: index into lookup table
279  *
280  *      Returns a pointer to the entry in the driver lookup table.
281  */
282
283 struct aac_driver_ident* aac_get_driver_ident(int devtype)
284 {
285         return &aac_drivers[devtype];
286 }
287
288 /**
289  *      aac_biosparm    -       return BIOS parameters for disk
290  *      @sdev: The scsi device corresponding to the disk
291  *      @bdev: the block device corresponding to the disk
292  *      @capacity: the sector capacity of the disk
293  *      @geom: geometry block to fill in
294  *
295  *      Return the Heads/Sectors/Cylinders BIOS Disk Parameters for Disk.  
296  *      The default disk geometry is 64 heads, 32 sectors, and the appropriate 
297  *      number of cylinders so as not to exceed drive capacity.  In order for 
298  *      disks equal to or larger than 1 GB to be addressable by the BIOS
299  *      without exceeding the BIOS limitation of 1024 cylinders, Extended 
300  *      Translation should be enabled.   With Extended Translation enabled, 
301  *      drives between 1 GB inclusive and 2 GB exclusive are given a disk 
302  *      geometry of 128 heads and 32 sectors, and drives above 2 GB inclusive 
303  *      are given a disk geometry of 255 heads and 63 sectors.  However, if 
304  *      the BIOS detects that the Extended Translation setting does not match 
305  *      the geometry in the partition table, then the translation inferred 
306  *      from the partition table will be used by the BIOS, and a warning may 
307  *      be displayed.
308  */
309  
310 static int aac_biosparm(struct scsi_device *sdev, struct block_device *bdev,
311                         sector_t capacity, int *geom)
312 {
313         struct diskparm *param = (struct diskparm *)geom;
314         unsigned char *buf;
315
316         dprintk((KERN_DEBUG "aac_biosparm.\n"));
317
318         /*
319          *      Assuming extended translation is enabled - #REVISIT#
320          */
321         if (capacity >= 2 * 1024 * 1024) { /* 1 GB in 512 byte sectors */
322                 if(capacity >= 4 * 1024 * 1024) { /* 2 GB in 512 byte sectors */
323                         param->heads = 255;
324                         param->sectors = 63;
325                 } else {
326                         param->heads = 128;
327                         param->sectors = 32;
328                 }
329         } else {
330                 param->heads = 64;
331                 param->sectors = 32;
332         }
333
334         param->cylinders = cap_to_cyls(capacity, param->heads * param->sectors);
335
336         /* 
337          *      Read the first 1024 bytes from the disk device, if the boot
338          *      sector partition table is valid, search for a partition table
339          *      entry whose end_head matches one of the standard geometry 
340          *      translations ( 64/32, 128/32, 255/63 ).
341          */
342         buf = scsi_bios_ptable(bdev);
343         if (!buf)
344                 return 0;
345         if(*(__le16 *)(buf + 0x40) == cpu_to_le16(0xaa55)) {
346                 struct partition *first = (struct partition * )buf;
347                 struct partition *entry = first;
348                 int saved_cylinders = param->cylinders;
349                 int num;
350                 unsigned char end_head, end_sec;
351
352                 for(num = 0; num < 4; num++) {
353                         end_head = entry->end_head;
354                         end_sec = entry->end_sector & 0x3f;
355
356                         if(end_head == 63) {
357                                 param->heads = 64;
358                                 param->sectors = 32;
359                                 break;
360                         } else if(end_head == 127) {
361                                 param->heads = 128;
362                                 param->sectors = 32;
363                                 break;
364                         } else if(end_head == 254) {
365                                 param->heads = 255;
366                                 param->sectors = 63;
367                                 break;
368                         }
369                         entry++;
370                 }
371
372                 if (num == 4) {
373                         end_head = first->end_head;
374                         end_sec = first->end_sector & 0x3f;
375                 }
376
377                 param->cylinders = cap_to_cyls(capacity, param->heads * param->sectors);
378                 if (num < 4 && end_sec == param->sectors) {
379                         if (param->cylinders != saved_cylinders)
380                                 dprintk((KERN_DEBUG "Adopting geometry: heads=%d, sectors=%d from partition table %d.\n",
381                                         param->heads, param->sectors, num));
382                 } else if (end_head > 0 || end_sec > 0) {
383                         dprintk((KERN_DEBUG "Strange geometry: heads=%d, sectors=%d in partition table %d.\n",
384                                 end_head + 1, end_sec, num));
385                         dprintk((KERN_DEBUG "Using geometry: heads=%d, sectors=%d.\n",
386                                         param->heads, param->sectors));
387                 }
388         }
389         kfree(buf);
390         return 0;
391 }
392
393 /**
394  *      aac_slave_configure             -       compute queue depths
395  *      @sdev:  SCSI device we are considering
396  *
397  *      Selects queue depths for each target device based on the host adapter's
398  *      total capacity and the queue depth supported by the target device.
399  *      A queue depth of one automatically disables tagged queueing.
400  */
401
402 static int aac_slave_configure(struct scsi_device *sdev)
403 {
404         if ((sdev->type == TYPE_DISK) &&
405                         (sdev_channel(sdev) != CONTAINER_CHANNEL)) {
406                 if (expose_physicals == 0)
407                         return -ENXIO;
408                 if (expose_physicals < 0) {
409                         struct aac_dev *aac =
410                                 (struct aac_dev *)sdev->host->hostdata;
411                         if (!aac->raid_scsi_mode || (sdev_channel(sdev) != 2))
412                                 sdev->no_uld_attach = 1;
413                 }
414         }
415         if (sdev->tagged_supported && (sdev->type == TYPE_DISK) &&
416                         (sdev_channel(sdev) == CONTAINER_CHANNEL)) {
417                 struct scsi_device * dev;
418                 struct Scsi_Host *host = sdev->host;
419                 unsigned num_lsu = 0;
420                 unsigned num_one = 0;
421                 unsigned depth;
422
423                 /*
424                  * Firmware has an individual device recovery time typically
425                  * of 35 seconds, give us a margin.
426                  */
427                 if (sdev->timeout < (45 * HZ))
428                         sdev->timeout = 45 * HZ;
429                 __shost_for_each_device(dev, host) {
430                         if (dev->tagged_supported && (dev->type == TYPE_DISK) &&
431                                 (sdev_channel(dev) == CONTAINER_CHANNEL))
432                                 ++num_lsu;
433                         else
434                                 ++num_one;
435                 }
436                 if (num_lsu == 0)
437                         ++num_lsu;
438                 depth = (host->can_queue - num_one) / num_lsu;
439                 if (depth > 256)
440                         depth = 256;
441                 else if (depth < 2)
442                         depth = 2;
443                 scsi_adjust_queue_depth(sdev, MSG_ORDERED_TAG, depth);
444                 if (!(((struct aac_dev *)host->hostdata)->adapter_info.options &
445                                 AAC_OPT_NEW_COMM))
446                         blk_queue_max_segment_size(sdev->request_queue, 65536);
447         } else
448                 scsi_adjust_queue_depth(sdev, 0, 1);
449
450         return 0;
451 }
452
453 /**
454  *      aac_change_queue_depth          -       alter queue depths
455  *      @sdev:  SCSI device we are considering
456  *      @depth: desired queue depth
457  *
458  *      Alters queue depths for target device based on the host adapter's
459  *      total capacity and the queue depth supported by the target device.
460  */
461
462 static int aac_change_queue_depth(struct scsi_device *sdev, int depth)
463 {
464         if (sdev->tagged_supported && (sdev->type == TYPE_DISK) &&
465             (sdev_channel(sdev) == CONTAINER_CHANNEL)) {
466                 struct scsi_device * dev;
467                 struct Scsi_Host *host = sdev->host;
468                 unsigned num = 0;
469
470                 __shost_for_each_device(dev, host) {
471                         if (dev->tagged_supported && (dev->type == TYPE_DISK) &&
472                             (sdev_channel(dev) == CONTAINER_CHANNEL))
473                                 ++num;
474                         ++num;
475                 }
476                 if (num >= host->can_queue)
477                         num = host->can_queue - 1;
478                 if (depth > (host->can_queue - num))
479                         depth = host->can_queue - num;
480                 if (depth > 256)
481                         depth = 256;
482                 else if (depth < 2)
483                         depth = 2;
484                 scsi_adjust_queue_depth(sdev, MSG_ORDERED_TAG, depth);
485         } else
486                 scsi_adjust_queue_depth(sdev, 0, 1);
487         return sdev->queue_depth;
488 }
489
490 static ssize_t aac_show_raid_level(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
491 {
492         struct scsi_device * sdev = to_scsi_device(dev);
493         if (sdev_channel(sdev) != CONTAINER_CHANNEL)
494                 return snprintf(buf, PAGE_SIZE, sdev->no_uld_attach
495                   ? "Hidden\n" : "JBOD");
496         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n",
497           get_container_type(((struct aac_dev *)(sdev->host->hostdata))
498             ->fsa_dev[sdev_id(sdev)].type));
499 }
500
501 static struct device_attribute aac_raid_level_attr = {
502         .attr = {
503                 .name = "level",
504                 .mode = S_IRUGO,
505         },
506         .show = aac_show_raid_level
507 };
508
509 static struct device_attribute *aac_dev_attrs[] = {
510         &aac_raid_level_attr,
511         NULL,
512 };
513
514 static int aac_ioctl(struct scsi_device *sdev, int cmd, void __user * arg)
515 {
516         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)sdev->host->hostdata;
517         return aac_do_ioctl(dev, cmd, arg);
518 }
519
520 static int aac_eh_abort(struct scsi_cmnd* cmd)
521 {
522         struct scsi_device * dev = cmd->device;
523         struct Scsi_Host * host = dev->host;
524         struct aac_dev * aac = (struct aac_dev *)host->hostdata;
525         int count;
526         int ret = FAILED;
527
528         printk(KERN_ERR "%s: Host adapter abort request (%d,%d,%d,%d)\n",
529                 AAC_DRIVERNAME,
530                 host->host_no, sdev_channel(dev), sdev_id(dev), dev->lun);
531         switch (cmd->cmnd[0]) {
532         case SERVICE_ACTION_IN:
533                 if (!(aac->raw_io_interface) ||
534                     !(aac->raw_io_64) ||
535                     ((cmd->cmnd[1] & 0x1f) != SAI_READ_CAPACITY_16))
536                         break;
537         case INQUIRY:
538         case READ_CAPACITY:
539                 /* Mark associated FIB to not complete, eh handler does this */
540                 for (count = 0; count < (host->can_queue + AAC_NUM_MGT_FIB); ++count) {
541                         struct fib * fib = &aac->fibs[count];
542                         if (fib->hw_fib_va->header.XferState &&
543                           (fib->flags & FIB_CONTEXT_FLAG) &&
544                           (fib->callback_data == cmd)) {
545                                 fib->flags |= FIB_CONTEXT_FLAG_TIMED_OUT;
546                                 cmd->SCp.phase = AAC_OWNER_ERROR_HANDLER;
547                                 ret = SUCCESS;
548                         }
549                 }
550                 break;
551         case TEST_UNIT_READY:
552                 /* Mark associated FIB to not complete, eh handler does this */
553                 for (count = 0; count < (host->can_queue + AAC_NUM_MGT_FIB); ++count) {
554                         struct scsi_cmnd * command;
555                         struct fib * fib = &aac->fibs[count];
556                         if ((fib->hw_fib_va->header.XferState & cpu_to_le32(Async | NoResponseExpected)) &&
557                           (fib->flags & FIB_CONTEXT_FLAG) &&
558                           ((command = fib->callback_data)) &&
559                           (command->device == cmd->device)) {
560                                 fib->flags |= FIB_CONTEXT_FLAG_TIMED_OUT;
561                                 command->SCp.phase = AAC_OWNER_ERROR_HANDLER;
562                                 if (command == cmd)
563                                         ret = SUCCESS;
564                         }
565                 }
566         }
567         return ret;
568 }
569
570 /*
571  *      aac_eh_reset    - Reset command handling
572  *      @scsi_cmd:      SCSI command block causing the reset
573  *
574  */
575 static int aac_eh_reset(struct scsi_cmnd* cmd)
576 {
577         struct scsi_device * dev = cmd->device;
578         struct Scsi_Host * host = dev->host;
579         struct scsi_cmnd * command;
580         int count;
581         struct aac_dev * aac = (struct aac_dev *)host->hostdata;
582         unsigned long flags;
583
584         /* Mark the associated FIB to not complete, eh handler does this */
585         for (count = 0; count < (host->can_queue + AAC_NUM_MGT_FIB); ++count) {
586                 struct fib * fib = &aac->fibs[count];
587                 if (fib->hw_fib_va->header.XferState &&
588                   (fib->flags & FIB_CONTEXT_FLAG) &&
589                   (fib->callback_data == cmd)) {
590                         fib->flags |= FIB_CONTEXT_FLAG_TIMED_OUT;
591                         cmd->SCp.phase = AAC_OWNER_ERROR_HANDLER;
592                 }
593         }
594         printk(KERN_ERR "%s: Host adapter reset request. SCSI hang ?\n", 
595                                         AAC_DRIVERNAME);
596
597         if ((count = aac_check_health(aac)))
598                 return count;
599         /*
600          * Wait for all commands to complete to this specific
601          * target (block maximum 60 seconds).
602          */
603         for (count = 60; count; --count) {
604                 int active = aac->in_reset;
605
606                 if (active == 0)
607                 __shost_for_each_device(dev, host) {
608                         spin_lock_irqsave(&dev->list_lock, flags);
609                         list_for_each_entry(command, &dev->cmd_list, list) {
610                                 if ((command != cmd) &&
611                                     (command->SCp.phase == AAC_OWNER_FIRMWARE)) {
612                                         active++;
613                                         break;
614                                 }
615                         }
616                         spin_unlock_irqrestore(&dev->list_lock, flags);
617                         if (active)
618                                 break;
619
620                 }
621                 /*
622                  * We can exit If all the commands are complete
623                  */
624                 if (active == 0)
625                         return SUCCESS;
626                 ssleep(1);
627         }
628         printk(KERN_ERR "%s: SCSI bus appears hung\n", AAC_DRIVERNAME);
629         /*
630          * This adapter needs a blind reset, only do so for Adapters that
631          * support a register, instead of a commanded, reset.
632          */
633         if ((aac->supplement_adapter_info.SupportedOptions2 &
634            AAC_OPTION_MU_RESET) &&
635           aac_check_reset &&
636           ((aac_check_reset != 1) ||
637            (aac->supplement_adapter_info.SupportedOptions2 &
638             AAC_OPTION_IGNORE_RESET)))
639                 aac_reset_adapter(aac, 2); /* Bypass wait for command quiesce */
640         return SUCCESS; /* Cause an immediate retry of the command with a ten second delay after successful tur */
641 }
642
643 /**
644  *      aac_cfg_open            -       open a configuration file
645  *      @inode: inode being opened
646  *      @file: file handle attached
647  *
648  *      Called when the configuration device is opened. Does the needed
649  *      set up on the handle and then returns
650  *
651  *      Bugs: This needs extending to check a given adapter is present
652  *      so we can support hot plugging, and to ref count adapters.
653  */
654
655 static int aac_cfg_open(struct inode *inode, struct file *file)
656 {
657         struct aac_dev *aac;
658         unsigned minor_number = iminor(inode);
659         int err = -ENODEV;
660
661         list_for_each_entry(aac, &aac_devices, entry) {
662                 if (aac->id == minor_number) {
663                         file->private_data = aac;
664                         err = 0;
665                         break;
666                 }
667         }
668
669         return err;
670 }
671
672 /**
673  *      aac_cfg_ioctl           -       AAC configuration request
674  *      @inode: inode of device
675  *      @file: file handle
676  *      @cmd: ioctl command code
677  *      @arg: argument
678  *
679  *      Handles a configuration ioctl. Currently this involves wrapping it
680  *      up and feeding it into the nasty windowsalike glue layer.
681  *
682  *      Bugs: Needs locking against parallel ioctls lower down
683  *      Bugs: Needs to handle hot plugging
684  */
685  
686 static int aac_cfg_ioctl(struct inode *inode,  struct file *file,
687                 unsigned int cmd, unsigned long arg)
688 {
689         if (!capable(CAP_SYS_RAWIO))
690                 return -EPERM;
691         return aac_do_ioctl(file->private_data, cmd, (void __user *)arg);
692 }
693
694 #ifdef CONFIG_COMPAT
695 static long aac_compat_do_ioctl(struct aac_dev *dev, unsigned cmd, unsigned long arg)
696 {
697         long ret;
698         lock_kernel();
699         switch (cmd) { 
700         case FSACTL_MINIPORT_REV_CHECK:
701         case FSACTL_SENDFIB:
702         case FSACTL_OPEN_GET_ADAPTER_FIB:
703         case FSACTL_CLOSE_GET_ADAPTER_FIB:
704         case FSACTL_SEND_RAW_SRB:
705         case FSACTL_GET_PCI_INFO:
706         case FSACTL_QUERY_DISK:
707         case FSACTL_DELETE_DISK:
708         case FSACTL_FORCE_DELETE_DISK:
709         case FSACTL_GET_CONTAINERS: 
710         case FSACTL_SEND_LARGE_FIB:
711                 ret = aac_do_ioctl(dev, cmd, (void __user *)arg);
712                 break;
713
714         case FSACTL_GET_NEXT_ADAPTER_FIB: {
715                 struct fib_ioctl __user *f;
716                 
717                 f = compat_alloc_user_space(sizeof(*f));
718                 ret = 0;
719                 if (clear_user(f, sizeof(*f)))
720                         ret = -EFAULT;
721                 if (copy_in_user(f, (void __user *)arg, sizeof(struct fib_ioctl) - sizeof(u32)))
722                         ret = -EFAULT;
723                 if (!ret)
724                         ret = aac_do_ioctl(dev, cmd, f);
725                 break;
726         }
727
728         default:
729                 ret = -ENOIOCTLCMD; 
730                 break;
731         } 
732         unlock_kernel();
733         return ret;
734 }
735
736 static int aac_compat_ioctl(struct scsi_device *sdev, int cmd, void __user *arg)
737 {
738         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)sdev->host->hostdata;
739         return aac_compat_do_ioctl(dev, cmd, (unsigned long)arg);
740 }
741
742 static long aac_compat_cfg_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
743 {
744         if (!capable(CAP_SYS_RAWIO))
745                 return -EPERM;
746         return aac_compat_do_ioctl((struct aac_dev *)file->private_data, cmd, arg);
747 }
748 #endif
749
750 static ssize_t aac_show_model(struct class_device *class_dev,
751                 char *buf)
752 {
753         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
754         int len;
755
756         if (dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText[0]) {
757                 char * cp = dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText;
758                 while (*cp && *cp != ' ')
759                         ++cp;
760                 while (*cp == ' ')
761                         ++cp;
762                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n", cp);
763         } else
764                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n",
765                   aac_drivers[dev->cardtype].model);
766         return len;
767 }
768
769 static ssize_t aac_show_vendor(struct class_device *class_dev,
770                 char *buf)
771 {
772         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
773         int len;
774
775         if (dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText[0]) {
776                 char * cp = dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText;
777                 while (*cp && *cp != ' ')
778                         ++cp;
779                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%.*s\n",
780                   (int)(cp - (char *)dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText),
781                   dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText);
782         } else
783                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n",
784                   aac_drivers[dev->cardtype].vname);
785         return len;
786 }
787
788 static ssize_t aac_show_kernel_version(struct class_device *class_dev,
789                 char *buf)
790 {
791         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
792         int len, tmp;
793
794         tmp = le32_to_cpu(dev->adapter_info.kernelrev);
795         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d.%d-%d[%d]\n", 
796           tmp >> 24, (tmp >> 16) & 0xff, tmp & 0xff,
797           le32_to_cpu(dev->adapter_info.kernelbuild));
798         return len;
799 }
800
801 static ssize_t aac_show_monitor_version(struct class_device *class_dev,
802                 char *buf)
803 {
804         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
805         int len, tmp;
806
807         tmp = le32_to_cpu(dev->adapter_info.monitorrev);
808         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d.%d-%d[%d]\n", 
809           tmp >> 24, (tmp >> 16) & 0xff, tmp & 0xff,
810           le32_to_cpu(dev->adapter_info.monitorbuild));
811         return len;
812 }
813
814 static ssize_t aac_show_bios_version(struct class_device *class_dev,
815                 char *buf)
816 {
817         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
818         int len, tmp;
819
820         tmp = le32_to_cpu(dev->adapter_info.biosrev);
821         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d.%d-%d[%d]\n", 
822           tmp >> 24, (tmp >> 16) & 0xff, tmp & 0xff,
823           le32_to_cpu(dev->adapter_info.biosbuild));
824         return len;
825 }
826
827 ssize_t aac_show_serial_number(struct class_device *class_dev, char *buf)
828 {
829         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
830         int len = 0;
831
832         if (le32_to_cpu(dev->adapter_info.serial[0]) != 0xBAD0)
833                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%06X\n",
834                   le32_to_cpu(dev->adapter_info.serial[0]));
835         if (len &&
836           !memcmp(&dev->supplement_adapter_info.MfgPcbaSerialNo[
837             sizeof(dev->supplement_adapter_info.MfgPcbaSerialNo)+2-len],
838           buf, len))
839                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%.*s\n",
840                   (int)sizeof(dev->supplement_adapter_info.MfgPcbaSerialNo),
841                   dev->supplement_adapter_info.MfgPcbaSerialNo);
842         return len;
843 }
844
845 static ssize_t aac_show_max_channel(struct class_device *class_dev, char *buf)
846 {
847         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n",
848           class_to_shost(class_dev)->max_channel);
849 }
850
851 static ssize_t aac_show_max_id(struct class_device *class_dev, char *buf)
852 {
853         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n",
854           class_to_shost(class_dev)->max_id);
855 }
856
857 static ssize_t aac_store_reset_adapter(struct class_device *class_dev,
858                 const char *buf, size_t count)
859 {
860         int retval = -EACCES;
861
862         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
863                 return retval;
864         retval = aac_reset_adapter((struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata, buf[0] == '!');
865         if (retval >= 0)
866                 retval = count;
867         return retval;
868 }
869
870 static ssize_t aac_show_reset_adapter(struct class_device *class_dev,
871                 char *buf)
872 {
873         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
874         int len, tmp;
875
876         tmp = aac_adapter_check_health(dev);
877         if ((tmp == 0) && dev->in_reset)
878                 tmp = -EBUSY;
879         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "0x%x\n", tmp);
880         return len;
881 }
882
883 static struct class_device_attribute aac_model = {
884         .attr = {
885                 .name = "model",
886                 .mode = S_IRUGO,
887         },
888         .show = aac_show_model,
889 };
890 static struct class_device_attribute aac_vendor = {
891         .attr = {
892                 .name = "vendor",
893                 .mode = S_IRUGO,
894         },
895         .show = aac_show_vendor,
896 };
897 static struct class_device_attribute aac_kernel_version = {
898         .attr = {
899                 .name = "hba_kernel_version",
900                 .mode = S_IRUGO,
901         },
902         .show = aac_show_kernel_version,
903 };
904 static struct class_device_attribute aac_monitor_version = {
905         .attr = {
906                 .name = "hba_monitor_version",
907                 .mode = S_IRUGO,
908         },
909         .show = aac_show_monitor_version,
910 };
911 static struct class_device_attribute aac_bios_version = {
912         .attr = {
913                 .name = "hba_bios_version",
914                 .mode = S_IRUGO,
915         },
916         .show = aac_show_bios_version,
917 };
918 static struct class_device_attribute aac_serial_number = {
919         .attr = {
920                 .name = "serial_number",
921                 .mode = S_IRUGO,
922         },
923         .show = aac_show_serial_number,
924 };
925 static struct class_device_attribute aac_max_channel = {
926         .attr = {
927                 .name = "max_channel",
928                 .mode = S_IRUGO,
929         },
930         .show = aac_show_max_channel,
931 };
932 static struct class_device_attribute aac_max_id = {
933         .attr = {
934                 .name = "max_id",
935                 .mode = S_IRUGO,
936         },
937         .show = aac_show_max_id,
938 };
939 static struct class_device_attribute aac_reset = {
940         .attr = {
941                 .name = "reset_host",
942                 .mode = S_IWUSR|S_IRUGO,
943         },
944         .store = aac_store_reset_adapter,
945         .show = aac_show_reset_adapter,
946 };
947
948 static struct class_device_attribute *aac_attrs[] = {
949         &aac_model,
950         &aac_vendor,
951         &aac_kernel_version,
952         &aac_monitor_version,
953         &aac_bios_version,
954         &aac_serial_number,
955         &aac_max_channel,
956         &aac_max_id,
957         &aac_reset,
958         NULL
959 };
960
961
962 static const struct file_operations aac_cfg_fops = {
963         .owner          = THIS_MODULE,
964         .ioctl          = aac_cfg_ioctl,
965 #ifdef CONFIG_COMPAT
966         .compat_ioctl   = aac_compat_cfg_ioctl,
967 #endif
968         .open           = aac_cfg_open,
969 };
970
971 static struct scsi_host_template aac_driver_template = {
972         .module                         = THIS_MODULE,
973         .name                           = "AAC",
974         .proc_name                      = AAC_DRIVERNAME,
975         .info                           = aac_info,
976         .ioctl                          = aac_ioctl,
977 #ifdef CONFIG_COMPAT
978         .compat_ioctl                   = aac_compat_ioctl,
979 #endif
980         .queuecommand                   = aac_queuecommand,
981         .bios_param                     = aac_biosparm, 
982         .shost_attrs                    = aac_attrs,
983         .slave_configure                = aac_slave_configure,
984         .change_queue_depth             = aac_change_queue_depth,
985         .sdev_attrs                     = aac_dev_attrs,
986         .eh_abort_handler               = aac_eh_abort,
987         .eh_host_reset_handler          = aac_eh_reset,
988         .can_queue                      = AAC_NUM_IO_FIB,       
989         .this_id                        = MAXIMUM_NUM_CONTAINERS,
990         .sg_tablesize                   = 16,
991         .max_sectors                    = 128,
992 #if (AAC_NUM_IO_FIB > 256)
993         .cmd_per_lun                    = 256,
994 #else           
995         .cmd_per_lun                    = AAC_NUM_IO_FIB, 
996 #endif  
997         .use_clustering                 = ENABLE_CLUSTERING,
998         .use_sg_chaining                = ENABLE_SG_CHAINING,
999         .emulated                       = 1,
1000 };
1001
1002 static void __aac_shutdown(struct aac_dev * aac)
1003 {
1004         if (aac->aif_thread)
1005                 kthread_stop(aac->thread);
1006         aac_send_shutdown(aac);
1007         aac_adapter_disable_int(aac);
1008         free_irq(aac->pdev->irq, aac);
1009 }
1010
1011 static int __devinit aac_probe_one(struct pci_dev *pdev,
1012                 const struct pci_device_id *id)
1013 {
1014         unsigned index = id->driver_data;
1015         struct Scsi_Host *shost;
1016         struct aac_dev *aac;
1017         struct list_head *insert = &aac_devices;
1018         int error = -ENODEV;
1019         int unique_id = 0;
1020
1021         list_for_each_entry(aac, &aac_devices, entry) {
1022                 if (aac->id > unique_id)
1023                         break;
1024                 insert = &aac->entry;
1025                 unique_id++;
1026         }
1027
1028         error = pci_enable_device(pdev);
1029         if (error)
1030                 goto out;
1031         error = -ENODEV;
1032
1033         if (pci_set_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK) || 
1034                         pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK))
1035                 goto out_disable_pdev;
1036         /*
1037          * If the quirk31 bit is set, the adapter needs adapter
1038          * to driver communication memory to be allocated below 2gig
1039          */
1040         if (aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_31BIT) 
1041                 if (pci_set_dma_mask(pdev, DMA_31BIT_MASK) ||
1042                                 pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_31BIT_MASK))
1043                         goto out_disable_pdev;
1044         
1045         pci_set_master(pdev);
1046
1047         shost = scsi_host_alloc(&aac_driver_template, sizeof(struct aac_dev));
1048         if (!shost)
1049                 goto out_disable_pdev;
1050
1051         shost->irq = pdev->irq;
1052         shost->base = pci_resource_start(pdev, 0);
1053         shost->unique_id = unique_id;
1054         shost->max_cmd_len = 16;
1055
1056         aac = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
1057         aac->scsi_host_ptr = shost;     
1058         aac->pdev = pdev;
1059         aac->name = aac_driver_template.name;
1060         aac->id = shost->unique_id;
1061         aac->cardtype =  index;
1062         INIT_LIST_HEAD(&aac->entry);
1063
1064         aac->fibs = kmalloc(sizeof(struct fib) * (shost->can_queue + AAC_NUM_MGT_FIB), GFP_KERNEL);
1065         if (!aac->fibs)
1066                 goto out_free_host;
1067         spin_lock_init(&aac->fib_lock);
1068
1069         /*
1070          *      Map in the registers from the adapter.
1071          */
1072         aac->base_size = AAC_MIN_FOOTPRINT_SIZE;
1073         if ((*aac_drivers[index].init)(aac))
1074                 goto out_unmap;
1075
1076         /*
1077          *      Start any kernel threads needed
1078          */
1079         aac->thread = kthread_run(aac_command_thread, aac, AAC_DRIVERNAME);
1080         if (IS_ERR(aac->thread)) {
1081                 printk(KERN_ERR "aacraid: Unable to create command thread.\n");
1082                 error = PTR_ERR(aac->thread);
1083                 goto out_deinit;
1084         }
1085
1086         /*
1087          * If we had set a smaller DMA mask earlier, set it to 4gig
1088          * now since the adapter can dma data to at least a 4gig
1089          * address space.
1090          */
1091         if (aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_31BIT)
1092                 if (pci_set_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK))
1093                         goto out_deinit;
1094  
1095         aac->maximum_num_channels = aac_drivers[index].channels;
1096         error = aac_get_adapter_info(aac);
1097         if (error < 0)
1098                 goto out_deinit;
1099
1100         /*
1101          * Lets override negotiations and drop the maximum SG limit to 34
1102          */
1103         if ((aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_34SG) && 
1104                         (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize > 34)) {
1105                 aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize = 34;
1106                 aac->scsi_host_ptr->max_sectors
1107                   = (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize * 8) + 112;
1108         }
1109
1110         if ((aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_17SG) &&
1111                         (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize > 17)) {
1112                 aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize = 17;
1113                 aac->scsi_host_ptr->max_sectors
1114                   = (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize * 8) + 112;
1115         }
1116
1117         /*
1118          * Firware printf works only with older firmware.
1119          */
1120         if (aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_34SG) 
1121                 aac->printf_enabled = 1;
1122         else
1123                 aac->printf_enabled = 0;
1124  
1125         /*
1126          * max channel will be the physical channels plus 1 virtual channel
1127          * all containers are on the virtual channel 0 (CONTAINER_CHANNEL)
1128          * physical channels are address by their actual physical number+1
1129          */
1130         if ((aac->nondasd_support == 1) || expose_physicals)
1131                 shost->max_channel = aac->maximum_num_channels;
1132         else
1133                 shost->max_channel = 0;
1134
1135         aac_get_config_status(aac, 0);
1136         aac_get_containers(aac);
1137         list_add(&aac->entry, insert);
1138
1139         shost->max_id = aac->maximum_num_containers;
1140         if (shost->max_id < aac->maximum_num_physicals)
1141                 shost->max_id = aac->maximum_num_physicals;
1142         if (shost->max_id < MAXIMUM_NUM_CONTAINERS)
1143                 shost->max_id = MAXIMUM_NUM_CONTAINERS;
1144         else
1145                 shost->this_id = shost->max_id;
1146
1147         /*
1148          * dmb - we may need to move the setting of these parms somewhere else once
1149          * we get a fib that can report the actual numbers
1150          */
1151         shost->max_lun = AAC_MAX_LUN;
1152
1153         pci_set_drvdata(pdev, shost);
1154
1155         error = scsi_add_host(shost, &pdev->dev);
1156         if (error)
1157                 goto out_deinit;
1158         scsi_scan_host(shost);
1159
1160         return 0;
1161
1162  out_deinit:
1163         __aac_shutdown(aac);
1164  out_unmap:
1165         aac_fib_map_free(aac);
1166         if (aac->comm_addr)
1167                 pci_free_consistent(aac->pdev, aac->comm_size, aac->comm_addr,
1168                   aac->comm_phys);
1169         kfree(aac->queues);
1170         aac_adapter_ioremap(aac, 0);
1171         kfree(aac->fibs);
1172         kfree(aac->fsa_dev);
1173  out_free_host:
1174         scsi_host_put(shost);
1175  out_disable_pdev:
1176         pci_disable_device(pdev);
1177  out:
1178         return error;
1179 }
1180
1181 static void aac_shutdown(struct pci_dev *dev)
1182 {
1183         struct Scsi_Host *shost = pci_get_drvdata(dev);
1184         scsi_block_requests(shost);
1185         __aac_shutdown((struct aac_dev *)shost->hostdata);
1186 }
1187
1188 static void __devexit aac_remove_one(struct pci_dev *pdev)
1189 {
1190         struct Scsi_Host *shost = pci_get_drvdata(pdev);
1191         struct aac_dev *aac = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
1192
1193         scsi_remove_host(shost);
1194
1195         __aac_shutdown(aac);
1196         aac_fib_map_free(aac);
1197         pci_free_consistent(aac->pdev, aac->comm_size, aac->comm_addr,
1198                         aac->comm_phys);
1199         kfree(aac->queues);
1200
1201         aac_adapter_ioremap(aac, 0);
1202         
1203         kfree(aac->fibs);
1204         kfree(aac->fsa_dev);
1205         
1206         list_del(&aac->entry);
1207         scsi_host_put(shost);
1208         pci_disable_device(pdev);
1209         if (list_empty(&aac_devices)) {
1210                 unregister_chrdev(aac_cfg_major, "aac");
1211                 aac_cfg_major = -1;
1212         }
1213 }
1214
1215 static struct pci_driver aac_pci_driver = {
1216         .name           = AAC_DRIVERNAME,
1217         .id_table       = aac_pci_tbl,
1218         .probe          = aac_probe_one,
1219         .remove         = __devexit_p(aac_remove_one),
1220         .shutdown       = aac_shutdown,
1221 };
1222
1223 static int __init aac_init(void)
1224 {
1225         int error;
1226         
1227         printk(KERN_INFO "Adaptec %s driver %s\n",
1228           AAC_DRIVERNAME, aac_driver_version);
1229
1230         error = pci_register_driver(&aac_pci_driver);
1231         if (error < 0)
1232                 return error;
1233
1234         aac_cfg_major = register_chrdev( 0, "aac", &aac_cfg_fops);
1235         if (aac_cfg_major < 0) {
1236                 printk(KERN_WARNING
1237                        "aacraid: unable to register \"aac\" device.\n");
1238         }
1239
1240         return 0;
1241 }
1242
1243 static void __exit aac_exit(void)
1244 {
1245         if (aac_cfg_major > -1)
1246                 unregister_chrdev(aac_cfg_major, "aac");
1247         pci_unregister_driver(&aac_pci_driver);
1248 }
1249
1250 module_init(aac_init);
1251 module_exit(aac_exit);