]> Git Repo - linux.git/blob - drivers/scsi/libsas/sas_ata.c
Merge patch series "scsi: libsas: Some coding style fixes and cleanups"
[linux.git] / drivers / scsi / libsas / sas_ata.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * Support for SATA devices on Serial Attached SCSI (SAS) controllers
4  *
5  * Copyright (C) 2006 IBM Corporation
6  *
7  * Written by: Darrick J. Wong <[email protected]>, IBM Corporation
8  */
9
10 #include <linux/scatterlist.h>
11 #include <linux/slab.h>
12 #include <linux/async.h>
13 #include <linux/export.h>
14
15 #include <scsi/sas_ata.h>
16 #include "sas_internal.h"
17 #include <scsi/scsi_host.h>
18 #include <scsi/scsi_device.h>
19 #include <scsi/scsi_tcq.h>
20 #include <scsi/scsi.h>
21 #include <scsi/scsi_transport.h>
22 #include <scsi/scsi_transport_sas.h>
23 #include "scsi_sas_internal.h"
24 #include "scsi_transport_api.h"
25 #include <scsi/scsi_eh.h>
26
27 static enum ata_completion_errors sas_to_ata_err(struct task_status_struct *ts)
28 {
29         /* Cheesy attempt to translate SAS errors into ATA.  Hah! */
30
31         /* transport error */
32         if (ts->resp == SAS_TASK_UNDELIVERED)
33                 return AC_ERR_ATA_BUS;
34
35         /* ts->resp == SAS_TASK_COMPLETE */
36         /* task delivered, what happened afterwards? */
37         switch (ts->stat) {
38         case SAS_DEV_NO_RESPONSE:
39                 return AC_ERR_TIMEOUT;
40         case SAS_INTERRUPTED:
41         case SAS_PHY_DOWN:
42         case SAS_NAK_R_ERR:
43                 return AC_ERR_ATA_BUS;
44         case SAS_DATA_UNDERRUN:
45                 /*
46                  * Some programs that use the taskfile interface
47                  * (smartctl in particular) can cause underrun
48                  * problems.  Ignore these errors, perhaps at our
49                  * peril.
50                  */
51                 return 0;
52         case SAS_DATA_OVERRUN:
53         case SAS_QUEUE_FULL:
54         case SAS_DEVICE_UNKNOWN:
55         case SAS_OPEN_TO:
56         case SAS_OPEN_REJECT:
57                 pr_warn("%s: Saw error %d.  What to do?\n",
58                         __func__, ts->stat);
59                 return AC_ERR_OTHER;
60         case SAM_STAT_CHECK_CONDITION:
61         case SAS_ABORTED_TASK:
62                 return AC_ERR_DEV;
63         case SAS_PROTO_RESPONSE:
64                 /* This means the ending_fis has the error
65                  * value; return 0 here to collect it
66                  */
67                 return 0;
68         default:
69                 return 0;
70         }
71 }
72
73 static void sas_ata_task_done(struct sas_task *task)
74 {
75         struct ata_queued_cmd *qc = task->uldd_task;
76         struct domain_device *dev = task->dev;
77         struct task_status_struct *stat = &task->task_status;
78         struct ata_task_resp *resp = (struct ata_task_resp *)stat->buf;
79         struct sas_ha_struct *sas_ha = dev->port->ha;
80         enum ata_completion_errors ac;
81         unsigned long flags;
82         struct ata_link *link;
83         struct ata_port *ap;
84
85         spin_lock_irqsave(&dev->done_lock, flags);
86         if (test_bit(SAS_HA_FROZEN, &sas_ha->state))
87                 task = NULL;
88         else if (qc && qc->scsicmd)
89                 ASSIGN_SAS_TASK(qc->scsicmd, NULL);
90         spin_unlock_irqrestore(&dev->done_lock, flags);
91
92         /* check if libsas-eh got to the task before us */
93         if (unlikely(!task))
94                 return;
95
96         if (!qc)
97                 goto qc_already_gone;
98
99         ap = qc->ap;
100         link = &ap->link;
101
102         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
103         /* check if we lost the race with libata/sas_ata_post_internal() */
104         if (unlikely(ata_port_is_frozen(ap))) {
105                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
106                 if (qc->scsicmd)
107                         goto qc_already_gone;
108                 else {
109                         /* if eh is not involved and the port is frozen then the
110                          * ata internal abort process has taken responsibility
111                          * for this sas_task
112                          */
113                         return;
114                 }
115         }
116
117         if (stat->stat == SAS_PROTO_RESPONSE ||
118             stat->stat == SAS_SAM_STAT_GOOD ||
119             (stat->stat == SAS_SAM_STAT_CHECK_CONDITION &&
120               dev->sata_dev.class == ATA_DEV_ATAPI)) {
121                 memcpy(dev->sata_dev.fis, resp->ending_fis, ATA_RESP_FIS_SIZE);
122
123                 if (!link->sactive) {
124                         qc->err_mask |= ac_err_mask(dev->sata_dev.fis[2]);
125                 } else {
126                         link->eh_info.err_mask |= ac_err_mask(dev->sata_dev.fis[2]);
127                         if (unlikely(link->eh_info.err_mask))
128                                 qc->flags |= ATA_QCFLAG_FAILED;
129                 }
130         } else {
131                 ac = sas_to_ata_err(stat);
132                 if (ac) {
133                         pr_warn("%s: SAS error 0x%x\n", __func__, stat->stat);
134                         /* We saw a SAS error. Send a vague error. */
135                         if (!link->sactive) {
136                                 qc->err_mask = ac;
137                         } else {
138                                 link->eh_info.err_mask |= AC_ERR_DEV;
139                                 qc->flags |= ATA_QCFLAG_FAILED;
140                         }
141
142                         dev->sata_dev.fis[2] = ATA_ERR | ATA_DRDY; /* tf status */
143                         dev->sata_dev.fis[3] = ATA_ABORTED; /* tf error */
144                 }
145         }
146
147         qc->lldd_task = NULL;
148         ata_qc_complete(qc);
149         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
150
151 qc_already_gone:
152         sas_free_task(task);
153 }
154
155 static unsigned int sas_ata_qc_issue(struct ata_queued_cmd *qc)
156         __must_hold(ap->lock)
157 {
158         struct sas_task *task;
159         struct scatterlist *sg;
160         int ret = AC_ERR_SYSTEM;
161         unsigned int si, xfer = 0;
162         struct ata_port *ap = qc->ap;
163         struct domain_device *dev = ap->private_data;
164         struct sas_ha_struct *sas_ha = dev->port->ha;
165         struct Scsi_Host *host = sas_ha->core.shost;
166         struct sas_internal *i = to_sas_internal(host->transportt);
167
168         /* TODO: we should try to remove that unlock */
169         spin_unlock(ap->lock);
170
171         /* If the device fell off, no sense in issuing commands */
172         if (test_bit(SAS_DEV_GONE, &dev->state))
173                 goto out;
174
175         task = sas_alloc_task(GFP_ATOMIC);
176         if (!task)
177                 goto out;
178         task->dev = dev;
179         task->task_proto = SAS_PROTOCOL_STP;
180         task->task_done = sas_ata_task_done;
181
182         /* For NCQ commands, zero out the tag libata assigned us */
183         if (ata_is_ncq(qc->tf.protocol))
184                 qc->tf.nsect = 0;
185
186         ata_tf_to_fis(&qc->tf, qc->dev->link->pmp, 1, (u8 *)&task->ata_task.fis);
187         task->uldd_task = qc;
188         if (ata_is_atapi(qc->tf.protocol)) {
189                 memcpy(task->ata_task.atapi_packet, qc->cdb, qc->dev->cdb_len);
190                 task->total_xfer_len = qc->nbytes;
191                 task->num_scatter = qc->n_elem;
192                 task->data_dir = qc->dma_dir;
193         } else if (!ata_is_data(qc->tf.protocol)) {
194                 task->data_dir = DMA_NONE;
195         } else {
196                 for_each_sg(qc->sg, sg, qc->n_elem, si)
197                         xfer += sg_dma_len(sg);
198
199                 task->total_xfer_len = xfer;
200                 task->num_scatter = si;
201                 task->data_dir = qc->dma_dir;
202         }
203         task->scatter = qc->sg;
204         task->ata_task.retry_count = 1;
205         qc->lldd_task = task;
206
207         task->ata_task.use_ncq = ata_is_ncq(qc->tf.protocol);
208         task->ata_task.dma_xfer = ata_is_dma(qc->tf.protocol);
209
210         if (qc->scsicmd)
211                 ASSIGN_SAS_TASK(qc->scsicmd, task);
212
213         ret = i->dft->lldd_execute_task(task, GFP_ATOMIC);
214         if (ret) {
215                 pr_debug("lldd_execute_task returned: %d\n", ret);
216
217                 if (qc->scsicmd)
218                         ASSIGN_SAS_TASK(qc->scsicmd, NULL);
219                 sas_free_task(task);
220                 qc->lldd_task = NULL;
221                 ret = AC_ERR_SYSTEM;
222         }
223
224  out:
225         spin_lock(ap->lock);
226         return ret;
227 }
228
229 static bool sas_ata_qc_fill_rtf(struct ata_queued_cmd *qc)
230 {
231         struct domain_device *dev = qc->ap->private_data;
232
233         ata_tf_from_fis(dev->sata_dev.fis, &qc->result_tf);
234         return true;
235 }
236
237 static struct sas_internal *dev_to_sas_internal(struct domain_device *dev)
238 {
239         return to_sas_internal(dev->port->ha->core.shost->transportt);
240 }
241
242 static int sas_get_ata_command_set(struct domain_device *dev)
243 {
244         struct ata_taskfile tf;
245
246         if (dev->dev_type == SAS_SATA_PENDING)
247                 return ATA_DEV_UNKNOWN;
248
249         ata_tf_from_fis(dev->frame_rcvd, &tf);
250
251         return ata_dev_classify(&tf);
252 }
253
254 int sas_get_ata_info(struct domain_device *dev, struct ex_phy *phy)
255 {
256         if (phy->attached_tproto & SAS_PROTOCOL_STP)
257                 dev->tproto = phy->attached_tproto;
258         if (phy->attached_sata_dev)
259                 dev->tproto |= SAS_SATA_DEV;
260
261         if (phy->attached_dev_type == SAS_SATA_PENDING)
262                 dev->dev_type = SAS_SATA_PENDING;
263         else {
264                 int res;
265
266                 dev->dev_type = SAS_SATA_DEV;
267                 res = sas_get_report_phy_sata(dev->parent, phy->phy_id,
268                                               &dev->sata_dev.rps_resp);
269                 if (res) {
270                         pr_debug("report phy sata to %016llx:%02d returned 0x%x\n",
271                                  SAS_ADDR(dev->parent->sas_addr),
272                                  phy->phy_id, res);
273                         return res;
274                 }
275                 memcpy(dev->frame_rcvd, &dev->sata_dev.rps_resp.rps.fis,
276                        sizeof(struct dev_to_host_fis));
277                 dev->sata_dev.class = sas_get_ata_command_set(dev);
278         }
279         return 0;
280 }
281
282 static int sas_ata_clear_pending(struct domain_device *dev, struct ex_phy *phy)
283 {
284         int res;
285
286         /* we weren't pending, so successfully end the reset sequence now */
287         if (dev->dev_type != SAS_SATA_PENDING)
288                 return 1;
289
290         /* hmmm, if this succeeds do we need to repost the domain_device to the
291          * lldd so it can pick up new parameters?
292          */
293         res = sas_get_ata_info(dev, phy);
294         if (res)
295                 return 0; /* retry */
296         else
297                 return 1;
298 }
299
300 int smp_ata_check_ready_type(struct ata_link *link)
301 {
302         struct domain_device *dev = link->ap->private_data;
303         struct sas_phy *phy = sas_get_local_phy(dev);
304         struct domain_device *ex_dev = dev->parent;
305         enum sas_device_type type = SAS_PHY_UNUSED;
306         u8 sas_addr[SAS_ADDR_SIZE];
307         int res;
308
309         res = sas_get_phy_attached_dev(ex_dev, phy->number, sas_addr, &type);
310         sas_put_local_phy(phy);
311         if (res)
312                 return res;
313
314         switch (type) {
315         case SAS_SATA_PENDING:
316                 return 0;
317         case SAS_END_DEVICE:
318                 return 1;
319         default:
320                 return -ENODEV;
321         }
322 }
323 EXPORT_SYMBOL_GPL(smp_ata_check_ready_type);
324
325 static int smp_ata_check_ready(struct ata_link *link)
326 {
327         int res;
328         struct ata_port *ap = link->ap;
329         struct domain_device *dev = ap->private_data;
330         struct domain_device *ex_dev = dev->parent;
331         struct sas_phy *phy = sas_get_local_phy(dev);
332         struct ex_phy *ex_phy = &ex_dev->ex_dev.ex_phy[phy->number];
333
334         res = sas_ex_phy_discover(ex_dev, phy->number);
335         sas_put_local_phy(phy);
336
337         /* break the wait early if the expander is unreachable,
338          * otherwise keep polling
339          */
340         if (res == -ECOMM)
341                 return res;
342         if (res != SMP_RESP_FUNC_ACC)
343                 return 0;
344
345         switch (ex_phy->attached_dev_type) {
346         case SAS_SATA_PENDING:
347                 return 0;
348         case SAS_END_DEVICE:
349                 if (ex_phy->attached_sata_dev)
350                         return sas_ata_clear_pending(dev, ex_phy);
351                 fallthrough;
352         default:
353                 return -ENODEV;
354         }
355 }
356
357 static int local_ata_check_ready(struct ata_link *link)
358 {
359         struct ata_port *ap = link->ap;
360         struct domain_device *dev = ap->private_data;
361         struct sas_internal *i = dev_to_sas_internal(dev);
362
363         if (i->dft->lldd_ata_check_ready)
364                 return i->dft->lldd_ata_check_ready(dev);
365         else {
366                 /* lldd's that don't implement 'ready' checking get the
367                  * old default behavior of not coordinating reset
368                  * recovery with libata
369                  */
370                 return 1;
371         }
372 }
373
374 static int sas_ata_printk(const char *level, const struct domain_device *ddev,
375                           const char *fmt, ...)
376 {
377         struct ata_port *ap = ddev->sata_dev.ap;
378         struct device *dev = &ddev->rphy->dev;
379         struct va_format vaf;
380         va_list args;
381         int r;
382
383         va_start(args, fmt);
384
385         vaf.fmt = fmt;
386         vaf.va = &args;
387
388         r = printk("%s" SAS_FMT "ata%u: %s: %pV",
389                    level, ap->print_id, dev_name(dev), &vaf);
390
391         va_end(args);
392
393         return r;
394 }
395
396 static int sas_ata_wait_after_reset(struct domain_device *dev, unsigned long deadline)
397 {
398         struct sata_device *sata_dev = &dev->sata_dev;
399         int (*check_ready)(struct ata_link *link);
400         struct ata_port *ap = sata_dev->ap;
401         struct ata_link *link = &ap->link;
402         struct sas_phy *phy;
403         int ret;
404
405         phy = sas_get_local_phy(dev);
406         if (scsi_is_sas_phy_local(phy))
407                 check_ready = local_ata_check_ready;
408         else
409                 check_ready = smp_ata_check_ready;
410         sas_put_local_phy(phy);
411
412         ret = ata_wait_after_reset(link, deadline, check_ready);
413         if (ret && ret != -EAGAIN)
414                 sas_ata_printk(KERN_ERR, dev, "reset failed (errno=%d)\n", ret);
415
416         return ret;
417 }
418
419 static int sas_ata_hard_reset(struct ata_link *link, unsigned int *class,
420                               unsigned long deadline)
421 {
422         struct ata_port *ap = link->ap;
423         struct domain_device *dev = ap->private_data;
424         struct sas_internal *i = dev_to_sas_internal(dev);
425         int ret;
426
427         ret = i->dft->lldd_I_T_nexus_reset(dev);
428         if (ret == -ENODEV)
429                 return ret;
430
431         if (ret != TMF_RESP_FUNC_COMPLETE)
432                 sas_ata_printk(KERN_DEBUG, dev, "Unable to reset ata device?\n");
433
434         ret = sas_ata_wait_after_reset(dev, deadline);
435
436         *class = dev->sata_dev.class;
437
438         ap->cbl = ATA_CBL_SATA;
439         return ret;
440 }
441
442 /*
443  * notify the lldd to forget the sas_task for this internal ata command
444  * that bypasses scsi-eh
445  */
446 static void sas_ata_internal_abort(struct sas_task *task)
447 {
448         struct sas_internal *si = dev_to_sas_internal(task->dev);
449         unsigned long flags;
450         int res;
451
452         spin_lock_irqsave(&task->task_state_lock, flags);
453         if (task->task_state_flags & SAS_TASK_STATE_ABORTED ||
454             task->task_state_flags & SAS_TASK_STATE_DONE) {
455                 spin_unlock_irqrestore(&task->task_state_lock, flags);
456                 pr_debug("%s: Task %p already finished.\n", __func__, task);
457                 goto out;
458         }
459         task->task_state_flags |= SAS_TASK_STATE_ABORTED;
460         spin_unlock_irqrestore(&task->task_state_lock, flags);
461
462         res = si->dft->lldd_abort_task(task);
463
464         spin_lock_irqsave(&task->task_state_lock, flags);
465         if (task->task_state_flags & SAS_TASK_STATE_DONE ||
466             res == TMF_RESP_FUNC_COMPLETE) {
467                 spin_unlock_irqrestore(&task->task_state_lock, flags);
468                 goto out;
469         }
470
471         /* XXX we are not prepared to deal with ->lldd_abort_task()
472          * failures.  TODO: lldds need to unconditionally forget about
473          * aborted ata tasks, otherwise we (likely) leak the sas task
474          * here
475          */
476         pr_warn("%s: Task %p leaked.\n", __func__, task);
477
478         if (!(task->task_state_flags & SAS_TASK_STATE_DONE))
479                 task->task_state_flags &= ~SAS_TASK_STATE_ABORTED;
480         spin_unlock_irqrestore(&task->task_state_lock, flags);
481
482         return;
483  out:
484         sas_free_task(task);
485 }
486
487 static void sas_ata_post_internal(struct ata_queued_cmd *qc)
488 {
489         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED)
490                 qc->err_mask |= AC_ERR_OTHER;
491
492         if (qc->err_mask) {
493                 /*
494                  * Find the sas_task and kill it.  By this point, libata
495                  * has decided to kill the qc and has frozen the port.
496                  * In this state sas_ata_task_done() will no longer free
497                  * the sas_task, so we need to notify the lldd (via
498                  * ->lldd_abort_task) that the task is dead and free it
499                  *  ourselves.
500                  */
501                 struct sas_task *task = qc->lldd_task;
502
503                 qc->lldd_task = NULL;
504                 if (!task)
505                         return;
506                 task->uldd_task = NULL;
507                 sas_ata_internal_abort(task);
508         }
509 }
510
511
512 static void sas_ata_set_dmamode(struct ata_port *ap, struct ata_device *ata_dev)
513 {
514         struct domain_device *dev = ap->private_data;
515         struct sas_internal *i = dev_to_sas_internal(dev);
516
517         if (i->dft->lldd_ata_set_dmamode)
518                 i->dft->lldd_ata_set_dmamode(dev);
519 }
520
521 static void sas_ata_sched_eh(struct ata_port *ap)
522 {
523         struct domain_device *dev = ap->private_data;
524         struct sas_ha_struct *ha = dev->port->ha;
525         unsigned long flags;
526
527         spin_lock_irqsave(&ha->lock, flags);
528         if (!test_and_set_bit(SAS_DEV_EH_PENDING, &dev->state))
529                 ha->eh_active++;
530         ata_std_sched_eh(ap);
531         spin_unlock_irqrestore(&ha->lock, flags);
532 }
533
534 void sas_ata_end_eh(struct ata_port *ap)
535 {
536         struct domain_device *dev = ap->private_data;
537         struct sas_ha_struct *ha = dev->port->ha;
538         unsigned long flags;
539
540         spin_lock_irqsave(&ha->lock, flags);
541         if (test_and_clear_bit(SAS_DEV_EH_PENDING, &dev->state))
542                 ha->eh_active--;
543         spin_unlock_irqrestore(&ha->lock, flags);
544 }
545
546 static int sas_ata_prereset(struct ata_link *link, unsigned long deadline)
547 {
548         struct ata_port *ap = link->ap;
549         struct domain_device *dev = ap->private_data;
550         struct sas_phy *local_phy = sas_get_local_phy(dev);
551         int res = 0;
552
553         if (!local_phy->enabled || test_bit(SAS_DEV_GONE, &dev->state))
554                 res = -ENOENT;
555         sas_put_local_phy(local_phy);
556
557         return res;
558 }
559
560 static struct ata_port_operations sas_sata_ops = {
561         .prereset               = sas_ata_prereset,
562         .hardreset              = sas_ata_hard_reset,
563         .error_handler          = ata_std_error_handler,
564         .post_internal_cmd      = sas_ata_post_internal,
565         .qc_defer               = ata_std_qc_defer,
566         .qc_prep                = ata_noop_qc_prep,
567         .qc_issue               = sas_ata_qc_issue,
568         .qc_fill_rtf            = sas_ata_qc_fill_rtf,
569         .port_start             = ata_sas_port_start,
570         .port_stop              = ata_sas_port_stop,
571         .set_dmamode            = sas_ata_set_dmamode,
572         .sched_eh               = sas_ata_sched_eh,
573         .end_eh                 = sas_ata_end_eh,
574 };
575
576 static struct ata_port_info sata_port_info = {
577         .flags = ATA_FLAG_SATA | ATA_FLAG_PIO_DMA | ATA_FLAG_NCQ |
578                  ATA_FLAG_SAS_HOST | ATA_FLAG_FPDMA_AUX,
579         .pio_mask = ATA_PIO4,
580         .mwdma_mask = ATA_MWDMA2,
581         .udma_mask = ATA_UDMA6,
582         .port_ops = &sas_sata_ops
583 };
584
585 int sas_ata_init(struct domain_device *found_dev)
586 {
587         struct sas_ha_struct *ha = found_dev->port->ha;
588         struct Scsi_Host *shost = ha->core.shost;
589         struct ata_host *ata_host;
590         struct ata_port *ap;
591         int rc;
592
593         ata_host = kzalloc(sizeof(*ata_host), GFP_KERNEL);
594         if (!ata_host)  {
595                 pr_err("ata host alloc failed.\n");
596                 return -ENOMEM;
597         }
598
599         ata_host_init(ata_host, ha->dev, &sas_sata_ops);
600
601         ap = ata_sas_port_alloc(ata_host, &sata_port_info, shost);
602         if (!ap) {
603                 pr_err("ata_sas_port_alloc failed.\n");
604                 rc = -ENODEV;
605                 goto free_host;
606         }
607
608         ap->private_data = found_dev;
609         ap->cbl = ATA_CBL_SATA;
610         ap->scsi_host = shost;
611         rc = ata_sas_port_init(ap);
612         if (rc)
613                 goto destroy_port;
614
615         rc = ata_sas_tport_add(ata_host->dev, ap);
616         if (rc)
617                 goto destroy_port;
618
619         found_dev->sata_dev.ata_host = ata_host;
620         found_dev->sata_dev.ap = ap;
621
622         return 0;
623
624 destroy_port:
625         ata_sas_port_destroy(ap);
626 free_host:
627         ata_host_put(ata_host);
628         return rc;
629 }
630
631 void sas_ata_task_abort(struct sas_task *task)
632 {
633         struct ata_queued_cmd *qc = task->uldd_task;
634         struct completion *waiting;
635
636         /* Bounce SCSI-initiated commands to the SCSI EH */
637         if (qc->scsicmd) {
638                 blk_abort_request(scsi_cmd_to_rq(qc->scsicmd));
639                 return;
640         }
641
642         /* Internal command, fake a timeout and complete. */
643         qc->flags &= ~ATA_QCFLAG_ACTIVE;
644         qc->flags |= ATA_QCFLAG_FAILED;
645         qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
646         waiting = qc->private_data;
647         complete(waiting);
648 }
649
650 void sas_probe_sata(struct asd_sas_port *port)
651 {
652         struct domain_device *dev, *n;
653
654         mutex_lock(&port->ha->disco_mutex);
655         list_for_each_entry(dev, &port->disco_list, disco_list_node) {
656                 if (!dev_is_sata(dev))
657                         continue;
658
659                 ata_sas_async_probe(dev->sata_dev.ap);
660         }
661         mutex_unlock(&port->ha->disco_mutex);
662
663         list_for_each_entry_safe(dev, n, &port->disco_list, disco_list_node) {
664                 if (!dev_is_sata(dev))
665                         continue;
666
667                 sas_ata_wait_eh(dev);
668
669                 /* if libata could not bring the link up, don't surface
670                  * the device
671                  */
672                 if (!ata_dev_enabled(sas_to_ata_dev(dev)))
673                         sas_fail_probe(dev, __func__, -ENODEV);
674         }
675
676 }
677
678 int sas_ata_add_dev(struct domain_device *parent, struct ex_phy *phy,
679                     struct domain_device *child, int phy_id)
680 {
681         struct sas_rphy *rphy;
682         int ret;
683
684         if (child->linkrate > parent->min_linkrate) {
685                 struct sas_phy *cphy = child->phy;
686                 enum sas_linkrate min_prate = cphy->minimum_linkrate,
687                         parent_min_lrate = parent->min_linkrate,
688                         min_linkrate = (min_prate > parent_min_lrate) ?
689                                         parent_min_lrate : 0;
690                 struct sas_phy_linkrates rates = {
691                         .maximum_linkrate = parent->min_linkrate,
692                         .minimum_linkrate = min_linkrate,
693                 };
694
695                 pr_notice("ex %016llx phy%02d SATA device linkrate > min pathway connection rate, attempting to lower device linkrate\n",
696                           SAS_ADDR(child->sas_addr), phy_id);
697                 ret = sas_smp_phy_control(parent, phy_id,
698                                           PHY_FUNC_LINK_RESET, &rates);
699                 if (ret) {
700                         pr_err("ex %016llx phy%02d SATA device could not set linkrate (%d)\n",
701                                SAS_ADDR(child->sas_addr), phy_id, ret);
702                         return ret;
703                 }
704                 pr_notice("ex %016llx phy%02d SATA device set linkrate successfully\n",
705                           SAS_ADDR(child->sas_addr), phy_id);
706                 child->linkrate = child->min_linkrate;
707         }
708         ret = sas_get_ata_info(child, phy);
709         if (ret)
710                 return ret;
711
712         sas_init_dev(child);
713         ret = sas_ata_init(child);
714         if (ret)
715                 return ret;
716
717         rphy = sas_end_device_alloc(phy->port);
718         if (!rphy)
719                 return ret;
720
721         rphy->identify.phy_identifier = phy_id;
722         child->rphy = rphy;
723         get_device(&rphy->dev);
724
725         list_add_tail(&child->disco_list_node, &parent->port->disco_list);
726
727         ret = sas_discover_sata(child);
728         if (ret) {
729                 pr_notice("sas_discover_sata() for device %16llx at %016llx:%02d returned 0x%x\n",
730                           SAS_ADDR(child->sas_addr),
731                           SAS_ADDR(parent->sas_addr), phy_id, ret);
732                 sas_rphy_free(child->rphy);
733                 list_del(&child->disco_list_node);
734                 return ret;
735         }
736
737         return 0;
738 }
739
740 static void sas_ata_flush_pm_eh(struct asd_sas_port *port, const char *func)
741 {
742         struct domain_device *dev, *n;
743
744         list_for_each_entry_safe(dev, n, &port->dev_list, dev_list_node) {
745                 if (!dev_is_sata(dev))
746                         continue;
747
748                 sas_ata_wait_eh(dev);
749
750                 /* if libata failed to power manage the device, tear it down */
751                 if (ata_dev_disabled(sas_to_ata_dev(dev)))
752                         sas_fail_probe(dev, func, -ENODEV);
753         }
754 }
755
756 void sas_suspend_sata(struct asd_sas_port *port)
757 {
758         struct domain_device *dev;
759
760         mutex_lock(&port->ha->disco_mutex);
761         list_for_each_entry(dev, &port->dev_list, dev_list_node) {
762                 struct sata_device *sata;
763
764                 if (!dev_is_sata(dev))
765                         continue;
766
767                 sata = &dev->sata_dev;
768                 if (sata->ap->pm_mesg.event == PM_EVENT_SUSPEND)
769                         continue;
770
771                 ata_sas_port_suspend(sata->ap);
772         }
773         mutex_unlock(&port->ha->disco_mutex);
774
775         sas_ata_flush_pm_eh(port, __func__);
776 }
777
778 void sas_resume_sata(struct asd_sas_port *port)
779 {
780         struct domain_device *dev;
781
782         mutex_lock(&port->ha->disco_mutex);
783         list_for_each_entry(dev, &port->dev_list, dev_list_node) {
784                 struct sata_device *sata;
785
786                 if (!dev_is_sata(dev))
787                         continue;
788
789                 sata = &dev->sata_dev;
790                 if (sata->ap->pm_mesg.event == PM_EVENT_ON)
791                         continue;
792
793                 ata_sas_port_resume(sata->ap);
794         }
795         mutex_unlock(&port->ha->disco_mutex);
796
797         sas_ata_flush_pm_eh(port, __func__);
798 }
799
800 /**
801  * sas_discover_sata - discover an STP/SATA domain device
802  * @dev: pointer to struct domain_device of interest
803  *
804  * Devices directly attached to a HA port, have no parents.  All other
805  * devices do, and should have their "parent" pointer set appropriately
806  * before calling this function.
807  */
808 int sas_discover_sata(struct domain_device *dev)
809 {
810         if (dev->dev_type == SAS_SATA_PM)
811                 return -ENODEV;
812
813         dev->sata_dev.class = sas_get_ata_command_set(dev);
814         sas_fill_in_rphy(dev, dev->rphy);
815
816         return sas_notify_lldd_dev_found(dev);
817 }
818
819 static void async_sas_ata_eh(void *data, async_cookie_t cookie)
820 {
821         struct domain_device *dev = data;
822         struct ata_port *ap = dev->sata_dev.ap;
823         struct sas_ha_struct *ha = dev->port->ha;
824
825         sas_ata_printk(KERN_DEBUG, dev, "dev error handler\n");
826         ata_scsi_port_error_handler(ha->core.shost, ap);
827         sas_put_device(dev);
828 }
829
830 void sas_ata_strategy_handler(struct Scsi_Host *shost)
831 {
832         struct sas_ha_struct *sas_ha = SHOST_TO_SAS_HA(shost);
833         ASYNC_DOMAIN_EXCLUSIVE(async);
834         int i;
835
836         /* it's ok to defer revalidation events during ata eh, these
837          * disks are in one of three states:
838          * 1/ present for initial domain discovery, and these
839          *    resets will cause bcn flutters
840          * 2/ hot removed, we'll discover that after eh fails
841          * 3/ hot added after initial discovery, lost the race, and need
842          *    to catch the next train.
843          */
844         sas_disable_revalidation(sas_ha);
845
846         spin_lock_irq(&sas_ha->phy_port_lock);
847         for (i = 0; i < sas_ha->num_phys; i++) {
848                 struct asd_sas_port *port = sas_ha->sas_port[i];
849                 struct domain_device *dev;
850
851                 spin_lock(&port->dev_list_lock);
852                 list_for_each_entry(dev, &port->dev_list, dev_list_node) {
853                         if (!dev_is_sata(dev))
854                                 continue;
855
856                         /* hold a reference over eh since we may be
857                          * racing with final remove once all commands
858                          * are completed
859                          */
860                         kref_get(&dev->kref);
861
862                         async_schedule_domain(async_sas_ata_eh, dev, &async);
863                 }
864                 spin_unlock(&port->dev_list_lock);
865         }
866         spin_unlock_irq(&sas_ha->phy_port_lock);
867
868         async_synchronize_full_domain(&async);
869
870         sas_enable_revalidation(sas_ha);
871 }
872
873 void sas_ata_eh(struct Scsi_Host *shost, struct list_head *work_q)
874 {
875         struct scsi_cmnd *cmd, *n;
876         struct domain_device *eh_dev;
877
878         do {
879                 LIST_HEAD(sata_q);
880                 eh_dev = NULL;
881
882                 list_for_each_entry_safe(cmd, n, work_q, eh_entry) {
883                         struct domain_device *ddev = cmd_to_domain_dev(cmd);
884
885                         if (!dev_is_sata(ddev) || TO_SAS_TASK(cmd))
886                                 continue;
887                         if (eh_dev && eh_dev != ddev)
888                                 continue;
889                         eh_dev = ddev;
890                         list_move(&cmd->eh_entry, &sata_q);
891                 }
892
893                 if (!list_empty(&sata_q)) {
894                         struct ata_port *ap = eh_dev->sata_dev.ap;
895
896                         sas_ata_printk(KERN_DEBUG, eh_dev, "cmd error handler\n");
897                         ata_scsi_cmd_error_handler(shost, ap, &sata_q);
898                         /*
899                          * ata's error handler may leave the cmd on the list
900                          * so make sure they don't remain on a stack list
901                          * about to go out of scope.
902                          *
903                          * This looks strange, since the commands are
904                          * now part of no list, but the next error
905                          * action will be ata_port_error_handler()
906                          * which takes no list and sweeps them up
907                          * anyway from the ata tag array.
908                          */
909                         while (!list_empty(&sata_q))
910                                 list_del_init(sata_q.next);
911                 }
912         } while (eh_dev);
913 }
914
915 void sas_ata_schedule_reset(struct domain_device *dev)
916 {
917         struct ata_eh_info *ehi;
918         struct ata_port *ap;
919         unsigned long flags;
920
921         if (!dev_is_sata(dev))
922                 return;
923
924         ap = dev->sata_dev.ap;
925         ehi = &ap->link.eh_info;
926
927         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
928         ehi->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
929         ehi->action |= ATA_EH_RESET;
930         ata_port_schedule_eh(ap);
931         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
932 }
933 EXPORT_SYMBOL_GPL(sas_ata_schedule_reset);
934
935 void sas_ata_wait_eh(struct domain_device *dev)
936 {
937         struct ata_port *ap;
938
939         if (!dev_is_sata(dev))
940                 return;
941
942         ap = dev->sata_dev.ap;
943         ata_port_wait_eh(ap);
944 }
945
946 void sas_ata_device_link_abort(struct domain_device *device, bool force_reset)
947 {
948         struct ata_port *ap = device->sata_dev.ap;
949         struct ata_link *link = &ap->link;
950
951         device->sata_dev.fis[2] = ATA_ERR | ATA_DRDY; /* tf status */
952         device->sata_dev.fis[3] = ATA_ABORTED; /* tf error */
953
954         link->eh_info.err_mask |= AC_ERR_DEV;
955         if (force_reset)
956                 link->eh_info.action |= ATA_EH_RESET;
957         ata_link_abort(link);
958 }
959 EXPORT_SYMBOL_GPL(sas_ata_device_link_abort);
960
961 int sas_execute_ata_cmd(struct domain_device *device, u8 *fis, int force_phy_id)
962 {
963         struct sas_tmf_task tmf_task = {};
964         return sas_execute_tmf(device, fis, sizeof(struct host_to_dev_fis),
965                                force_phy_id, &tmf_task);
966 }
967 EXPORT_SYMBOL_GPL(sas_execute_ata_cmd);
This page took 0.089129 seconds and 4 git commands to generate.