Merge tag 'drm-msm-fixes-2023-07-27' of https://gitlab.freedesktop.org/drm/msm into...
[linux-2.6-microblaze.git] / drivers / ata / libata-eh.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  *  libata-eh.c - libata error handling
4  *
5  *  Copyright 2006 Tejun Heo <htejun@gmail.com>
6  *
7  *  libata documentation is available via 'make {ps|pdf}docs',
8  *  as Documentation/driver-api/libata.rst
9  *
10  *  Hardware documentation available from http://www.t13.org/ and
11  *  http://www.sata-io.org/
12  */
13
14 #include <linux/kernel.h>
15 #include <linux/blkdev.h>
16 #include <linux/export.h>
17 #include <linux/pci.h>
18 #include <scsi/scsi.h>
19 #include <scsi/scsi_host.h>
20 #include <scsi/scsi_eh.h>
21 #include <scsi/scsi_device.h>
22 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
23 #include <scsi/scsi_dbg.h>
24 #include "../scsi/scsi_transport_api.h"
25
26 #include <linux/libata.h>
27
28 #include <trace/events/libata.h>
29 #include "libata.h"
30
31 enum {
32         /* speed down verdicts */
33         ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF             = (1 << 0),
34         ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN          = (1 << 1),
35         ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO     = (1 << 2),
36         ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS         = (1 << 3),
37
38         /* error flags */
39         ATA_EFLAG_IS_IO                 = (1 << 0),
40         ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER          = (1 << 1),
41         ATA_EFLAG_OLD_ER                = (1 << 31),
42
43         /* error categories */
44         ATA_ECAT_NONE                   = 0,
45         ATA_ECAT_ATA_BUS                = 1,
46         ATA_ECAT_TOUT_HSM               = 2,
47         ATA_ECAT_UNK_DEV                = 3,
48         ATA_ECAT_DUBIOUS_NONE           = 4,
49         ATA_ECAT_DUBIOUS_ATA_BUS        = 5,
50         ATA_ECAT_DUBIOUS_TOUT_HSM       = 6,
51         ATA_ECAT_DUBIOUS_UNK_DEV        = 7,
52         ATA_ECAT_NR                     = 8,
53
54         ATA_EH_CMD_DFL_TIMEOUT          =  5000,
55
56         /* always put at least this amount of time between resets */
57         ATA_EH_RESET_COOL_DOWN          =  5000,
58
59         /* Waiting in ->prereset can never be reliable.  It's
60          * sometimes nice to wait there but it can't be depended upon;
61          * otherwise, we wouldn't be resetting.  Just give it enough
62          * time for most drives to spin up.
63          */
64         ATA_EH_PRERESET_TIMEOUT         = 10000,
65         ATA_EH_FASTDRAIN_INTERVAL       =  3000,
66
67         ATA_EH_UA_TRIES                 = 5,
68
69         /* probe speed down parameters, see ata_eh_schedule_probe() */
70         ATA_EH_PROBE_TRIAL_INTERVAL     = 60000,        /* 1 min */
71         ATA_EH_PROBE_TRIALS             = 2,
72 };
73
74 /* The following table determines how we sequence resets.  Each entry
75  * represents timeout for that try.  The first try can be soft or
76  * hardreset.  All others are hardreset if available.  In most cases
77  * the first reset w/ 10sec timeout should succeed.  Following entries
78  * are mostly for error handling, hotplug and those outlier devices that
79  * take an exceptionally long time to recover from reset.
80  */
81 static const unsigned long ata_eh_reset_timeouts[] = {
82         10000,  /* most drives spin up by 10sec */
83         10000,  /* > 99% working drives spin up before 20sec */
84         35000,  /* give > 30 secs of idleness for outlier devices */
85          5000,  /* and sweet one last chance */
86         ULONG_MAX, /* > 1 min has elapsed, give up */
87 };
88
89 static const unsigned int ata_eh_identify_timeouts[] = {
90          5000,  /* covers > 99% of successes and not too boring on failures */
91         10000,  /* combined time till here is enough even for media access */
92         30000,  /* for true idiots */
93         UINT_MAX,
94 };
95
96 static const unsigned int ata_eh_revalidate_timeouts[] = {
97         15000,  /* Some drives are slow to read log pages when waking-up */
98         15000,  /* combined time till here is enough even for media access */
99         UINT_MAX,
100 };
101
102 static const unsigned int ata_eh_flush_timeouts[] = {
103         15000,  /* be generous with flush */
104         15000,  /* ditto */
105         30000,  /* and even more generous */
106         UINT_MAX,
107 };
108
109 static const unsigned int ata_eh_other_timeouts[] = {
110          5000,  /* same rationale as identify timeout */
111         10000,  /* ditto */
112         /* but no merciful 30sec for other commands, it just isn't worth it */
113         UINT_MAX,
114 };
115
116 struct ata_eh_cmd_timeout_ent {
117         const u8                *commands;
118         const unsigned int      *timeouts;
119 };
120
121 /* The following table determines timeouts to use for EH internal
122  * commands.  Each table entry is a command class and matches the
123  * commands the entry applies to and the timeout table to use.
124  *
125  * On the retry after a command timed out, the next timeout value from
126  * the table is used.  If the table doesn't contain further entries,
127  * the last value is used.
128  *
129  * ehc->cmd_timeout_idx keeps track of which timeout to use per
130  * command class, so if SET_FEATURES times out on the first try, the
131  * next try will use the second timeout value only for that class.
132  */
133 #define CMDS(cmds...)   (const u8 []){ cmds, 0 }
134 static const struct ata_eh_cmd_timeout_ent
135 ata_eh_cmd_timeout_table[ATA_EH_CMD_TIMEOUT_TABLE_SIZE] = {
136         { .commands = CMDS(ATA_CMD_ID_ATA, ATA_CMD_ID_ATAPI),
137           .timeouts = ata_eh_identify_timeouts, },
138         { .commands = CMDS(ATA_CMD_READ_LOG_EXT, ATA_CMD_READ_LOG_DMA_EXT),
139           .timeouts = ata_eh_revalidate_timeouts, },
140         { .commands = CMDS(ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX, ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX_EXT),
141           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
142         { .commands = CMDS(ATA_CMD_SET_MAX, ATA_CMD_SET_MAX_EXT),
143           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
144         { .commands = CMDS(ATA_CMD_SET_FEATURES),
145           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
146         { .commands = CMDS(ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS),
147           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
148         { .commands = CMDS(ATA_CMD_FLUSH, ATA_CMD_FLUSH_EXT),
149           .timeouts = ata_eh_flush_timeouts },
150 };
151 #undef CMDS
152
153 static void __ata_port_freeze(struct ata_port *ap);
154 static int ata_eh_set_lpm(struct ata_link *link, enum ata_lpm_policy policy,
155                           struct ata_device **r_failed_dev);
156 #ifdef CONFIG_PM
157 static void ata_eh_handle_port_suspend(struct ata_port *ap);
158 static void ata_eh_handle_port_resume(struct ata_port *ap);
159 #else /* CONFIG_PM */
160 static void ata_eh_handle_port_suspend(struct ata_port *ap)
161 { }
162
163 static void ata_eh_handle_port_resume(struct ata_port *ap)
164 { }
165 #endif /* CONFIG_PM */
166
167 static __printf(2, 0) void __ata_ehi_pushv_desc(struct ata_eh_info *ehi,
168                                  const char *fmt, va_list args)
169 {
170         ehi->desc_len += vscnprintf(ehi->desc + ehi->desc_len,
171                                      ATA_EH_DESC_LEN - ehi->desc_len,
172                                      fmt, args);
173 }
174
175 /**
176  *      __ata_ehi_push_desc - push error description without adding separator
177  *      @ehi: target EHI
178  *      @fmt: printf format string
179  *
180  *      Format string according to @fmt and append it to @ehi->desc.
181  *
182  *      LOCKING:
183  *      spin_lock_irqsave(host lock)
184  */
185 void __ata_ehi_push_desc(struct ata_eh_info *ehi, const char *fmt, ...)
186 {
187         va_list args;
188
189         va_start(args, fmt);
190         __ata_ehi_pushv_desc(ehi, fmt, args);
191         va_end(args);
192 }
193 EXPORT_SYMBOL_GPL(__ata_ehi_push_desc);
194
195 /**
196  *      ata_ehi_push_desc - push error description with separator
197  *      @ehi: target EHI
198  *      @fmt: printf format string
199  *
200  *      Format string according to @fmt and append it to @ehi->desc.
201  *      If @ehi->desc is not empty, ", " is added in-between.
202  *
203  *      LOCKING:
204  *      spin_lock_irqsave(host lock)
205  */
206 void ata_ehi_push_desc(struct ata_eh_info *ehi, const char *fmt, ...)
207 {
208         va_list args;
209
210         if (ehi->desc_len)
211                 __ata_ehi_push_desc(ehi, ", ");
212
213         va_start(args, fmt);
214         __ata_ehi_pushv_desc(ehi, fmt, args);
215         va_end(args);
216 }
217 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_ehi_push_desc);
218
219 /**
220  *      ata_ehi_clear_desc - clean error description
221  *      @ehi: target EHI
222  *
223  *      Clear @ehi->desc.
224  *
225  *      LOCKING:
226  *      spin_lock_irqsave(host lock)
227  */
228 void ata_ehi_clear_desc(struct ata_eh_info *ehi)
229 {
230         ehi->desc[0] = '\0';
231         ehi->desc_len = 0;
232 }
233 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_ehi_clear_desc);
234
235 /**
236  *      ata_port_desc - append port description
237  *      @ap: target ATA port
238  *      @fmt: printf format string
239  *
240  *      Format string according to @fmt and append it to port
241  *      description.  If port description is not empty, " " is added
242  *      in-between.  This function is to be used while initializing
243  *      ata_host.  The description is printed on host registration.
244  *
245  *      LOCKING:
246  *      None.
247  */
248 void ata_port_desc(struct ata_port *ap, const char *fmt, ...)
249 {
250         va_list args;
251
252         WARN_ON(!(ap->pflags & ATA_PFLAG_INITIALIZING));
253
254         if (ap->link.eh_info.desc_len)
255                 __ata_ehi_push_desc(&ap->link.eh_info, " ");
256
257         va_start(args, fmt);
258         __ata_ehi_pushv_desc(&ap->link.eh_info, fmt, args);
259         va_end(args);
260 }
261 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_desc);
262
263 #ifdef CONFIG_PCI
264 /**
265  *      ata_port_pbar_desc - append PCI BAR description
266  *      @ap: target ATA port
267  *      @bar: target PCI BAR
268  *      @offset: offset into PCI BAR
269  *      @name: name of the area
270  *
271  *      If @offset is negative, this function formats a string which
272  *      contains the name, address, size and type of the BAR and
273  *      appends it to the port description.  If @offset is zero or
274  *      positive, only name and offsetted address is appended.
275  *
276  *      LOCKING:
277  *      None.
278  */
279 void ata_port_pbar_desc(struct ata_port *ap, int bar, ssize_t offset,
280                         const char *name)
281 {
282         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(ap->host->dev);
283         char *type = "";
284         unsigned long long start, len;
285
286         if (pci_resource_flags(pdev, bar) & IORESOURCE_MEM)
287                 type = "m";
288         else if (pci_resource_flags(pdev, bar) & IORESOURCE_IO)
289                 type = "i";
290
291         start = (unsigned long long)pci_resource_start(pdev, bar);
292         len = (unsigned long long)pci_resource_len(pdev, bar);
293
294         if (offset < 0)
295                 ata_port_desc(ap, "%s %s%llu@0x%llx", name, type, len, start);
296         else
297                 ata_port_desc(ap, "%s 0x%llx", name,
298                                 start + (unsigned long long)offset);
299 }
300 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_pbar_desc);
301 #endif /* CONFIG_PCI */
302
303 static int ata_lookup_timeout_table(u8 cmd)
304 {
305         int i;
306
307         for (i = 0; i < ATA_EH_CMD_TIMEOUT_TABLE_SIZE; i++) {
308                 const u8 *cur;
309
310                 for (cur = ata_eh_cmd_timeout_table[i].commands; *cur; cur++)
311                         if (*cur == cmd)
312                                 return i;
313         }
314
315         return -1;
316 }
317
318 /**
319  *      ata_internal_cmd_timeout - determine timeout for an internal command
320  *      @dev: target device
321  *      @cmd: internal command to be issued
322  *
323  *      Determine timeout for internal command @cmd for @dev.
324  *
325  *      LOCKING:
326  *      EH context.
327  *
328  *      RETURNS:
329  *      Determined timeout.
330  */
331 unsigned int ata_internal_cmd_timeout(struct ata_device *dev, u8 cmd)
332 {
333         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
334         int ent = ata_lookup_timeout_table(cmd);
335         int idx;
336
337         if (ent < 0)
338                 return ATA_EH_CMD_DFL_TIMEOUT;
339
340         idx = ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno][ent];
341         return ata_eh_cmd_timeout_table[ent].timeouts[idx];
342 }
343
344 /**
345  *      ata_internal_cmd_timed_out - notification for internal command timeout
346  *      @dev: target device
347  *      @cmd: internal command which timed out
348  *
349  *      Notify EH that internal command @cmd for @dev timed out.  This
350  *      function should be called only for commands whose timeouts are
351  *      determined using ata_internal_cmd_timeout().
352  *
353  *      LOCKING:
354  *      EH context.
355  */
356 void ata_internal_cmd_timed_out(struct ata_device *dev, u8 cmd)
357 {
358         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
359         int ent = ata_lookup_timeout_table(cmd);
360         int idx;
361
362         if (ent < 0)
363                 return;
364
365         idx = ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno][ent];
366         if (ata_eh_cmd_timeout_table[ent].timeouts[idx + 1] != UINT_MAX)
367                 ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno][ent]++;
368 }
369
370 static void ata_ering_record(struct ata_ering *ering, unsigned int eflags,
371                              unsigned int err_mask)
372 {
373         struct ata_ering_entry *ent;
374
375         WARN_ON(!err_mask);
376
377         ering->cursor++;
378         ering->cursor %= ATA_ERING_SIZE;
379
380         ent = &ering->ring[ering->cursor];
381         ent->eflags = eflags;
382         ent->err_mask = err_mask;
383         ent->timestamp = get_jiffies_64();
384 }
385
386 static struct ata_ering_entry *ata_ering_top(struct ata_ering *ering)
387 {
388         struct ata_ering_entry *ent = &ering->ring[ering->cursor];
389
390         if (ent->err_mask)
391                 return ent;
392         return NULL;
393 }
394
395 int ata_ering_map(struct ata_ering *ering,
396                   int (*map_fn)(struct ata_ering_entry *, void *),
397                   void *arg)
398 {
399         int idx, rc = 0;
400         struct ata_ering_entry *ent;
401
402         idx = ering->cursor;
403         do {
404                 ent = &ering->ring[idx];
405                 if (!ent->err_mask)
406                         break;
407                 rc = map_fn(ent, arg);
408                 if (rc)
409                         break;
410                 idx = (idx - 1 + ATA_ERING_SIZE) % ATA_ERING_SIZE;
411         } while (idx != ering->cursor);
412
413         return rc;
414 }
415
416 static int ata_ering_clear_cb(struct ata_ering_entry *ent, void *void_arg)
417 {
418         ent->eflags |= ATA_EFLAG_OLD_ER;
419         return 0;
420 }
421
422 static void ata_ering_clear(struct ata_ering *ering)
423 {
424         ata_ering_map(ering, ata_ering_clear_cb, NULL);
425 }
426
427 static unsigned int ata_eh_dev_action(struct ata_device *dev)
428 {
429         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
430
431         return ehc->i.action | ehc->i.dev_action[dev->devno];
432 }
433
434 static void ata_eh_clear_action(struct ata_link *link, struct ata_device *dev,
435                                 struct ata_eh_info *ehi, unsigned int action)
436 {
437         struct ata_device *tdev;
438
439         if (!dev) {
440                 ehi->action &= ~action;
441                 ata_for_each_dev(tdev, link, ALL)
442                         ehi->dev_action[tdev->devno] &= ~action;
443         } else {
444                 /* doesn't make sense for port-wide EH actions */
445                 WARN_ON(!(action & ATA_EH_PERDEV_MASK));
446
447                 /* break ehi->action into ehi->dev_action */
448                 if (ehi->action & action) {
449                         ata_for_each_dev(tdev, link, ALL)
450                                 ehi->dev_action[tdev->devno] |=
451                                         ehi->action & action;
452                         ehi->action &= ~action;
453                 }
454
455                 /* turn off the specified per-dev action */
456                 ehi->dev_action[dev->devno] &= ~action;
457         }
458 }
459
460 /**
461  *      ata_eh_acquire - acquire EH ownership
462  *      @ap: ATA port to acquire EH ownership for
463  *
464  *      Acquire EH ownership for @ap.  This is the basic exclusion
465  *      mechanism for ports sharing a host.  Only one port hanging off
466  *      the same host can claim the ownership of EH.
467  *
468  *      LOCKING:
469  *      EH context.
470  */
471 void ata_eh_acquire(struct ata_port *ap)
472 {
473         mutex_lock(&ap->host->eh_mutex);
474         WARN_ON_ONCE(ap->host->eh_owner);
475         ap->host->eh_owner = current;
476 }
477
478 /**
479  *      ata_eh_release - release EH ownership
480  *      @ap: ATA port to release EH ownership for
481  *
482  *      Release EH ownership for @ap if the caller.  The caller must
483  *      have acquired EH ownership using ata_eh_acquire() previously.
484  *
485  *      LOCKING:
486  *      EH context.
487  */
488 void ata_eh_release(struct ata_port *ap)
489 {
490         WARN_ON_ONCE(ap->host->eh_owner != current);
491         ap->host->eh_owner = NULL;
492         mutex_unlock(&ap->host->eh_mutex);
493 }
494
495 static void ata_eh_unload(struct ata_port *ap)
496 {
497         struct ata_link *link;
498         struct ata_device *dev;
499         unsigned long flags;
500
501         /* Restore SControl IPM and SPD for the next driver and
502          * disable attached devices.
503          */
504         ata_for_each_link(link, ap, PMP_FIRST) {
505                 sata_scr_write(link, SCR_CONTROL, link->saved_scontrol & 0xff0);
506                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
507                         ata_dev_disable(dev);
508         }
509
510         /* freeze and set UNLOADED */
511         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
512
513         ata_port_freeze(ap);                    /* won't be thawed */
514         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;    /* clear pending from freeze */
515         ap->pflags |= ATA_PFLAG_UNLOADED;
516
517         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
518 }
519
520 /**
521  *      ata_scsi_error - SCSI layer error handler callback
522  *      @host: SCSI host on which error occurred
523  *
524  *      Handles SCSI-layer-thrown error events.
525  *
526  *      LOCKING:
527  *      Inherited from SCSI layer (none, can sleep)
528  *
529  *      RETURNS:
530  *      Zero.
531  */
532 void ata_scsi_error(struct Scsi_Host *host)
533 {
534         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(host);
535         unsigned long flags;
536         LIST_HEAD(eh_work_q);
537
538         spin_lock_irqsave(host->host_lock, flags);
539         list_splice_init(&host->eh_cmd_q, &eh_work_q);
540         spin_unlock_irqrestore(host->host_lock, flags);
541
542         ata_scsi_cmd_error_handler(host, ap, &eh_work_q);
543
544         /* If we timed raced normal completion and there is nothing to
545            recover nr_timedout == 0 why exactly are we doing error recovery ? */
546         ata_scsi_port_error_handler(host, ap);
547
548         /* finish or retry handled scmd's and clean up */
549         WARN_ON(!list_empty(&eh_work_q));
550
551 }
552
553 /**
554  * ata_scsi_cmd_error_handler - error callback for a list of commands
555  * @host:       scsi host containing the port
556  * @ap:         ATA port within the host
557  * @eh_work_q:  list of commands to process
558  *
559  * process the given list of commands and return those finished to the
560  * ap->eh_done_q.  This function is the first part of the libata error
561  * handler which processes a given list of failed commands.
562  */
563 void ata_scsi_cmd_error_handler(struct Scsi_Host *host, struct ata_port *ap,
564                                 struct list_head *eh_work_q)
565 {
566         int i;
567         unsigned long flags;
568         struct scsi_cmnd *scmd, *tmp;
569         int nr_timedout = 0;
570
571         /* make sure sff pio task is not running */
572         ata_sff_flush_pio_task(ap);
573
574         if (!ap->ops->error_handler)
575                 return;
576
577         /* synchronize with host lock and sort out timeouts */
578
579         /*
580          * For new EH, all qcs are finished in one of three ways -
581          * normal completion, error completion, and SCSI timeout.
582          * Both completions can race against SCSI timeout.  When normal
583          * completion wins, the qc never reaches EH.  When error
584          * completion wins, the qc has ATA_QCFLAG_EH set.
585          *
586          * When SCSI timeout wins, things are a bit more complex.
587          * Normal or error completion can occur after the timeout but
588          * before this point.  In such cases, both types of
589          * completions are honored.  A scmd is determined to have
590          * timed out iff its associated qc is active and not failed.
591          */
592         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
593
594         /*
595          * This must occur under the ap->lock as we don't want
596          * a polled recovery to race the real interrupt handler
597          *
598          * The lost_interrupt handler checks for any completed but
599          * non-notified command and completes much like an IRQ handler.
600          *
601          * We then fall into the error recovery code which will treat
602          * this as if normal completion won the race
603          */
604         if (ap->ops->lost_interrupt)
605                 ap->ops->lost_interrupt(ap);
606
607         list_for_each_entry_safe(scmd, tmp, eh_work_q, eh_entry) {
608                 struct ata_queued_cmd *qc;
609
610                 ata_qc_for_each_raw(ap, qc, i) {
611                         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE &&
612                             qc->scsicmd == scmd)
613                                 break;
614                 }
615
616                 if (i < ATA_MAX_QUEUE) {
617                         /* the scmd has an associated qc */
618                         if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_EH)) {
619                                 /* which hasn't failed yet, timeout */
620                                 qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
621                                 qc->flags |= ATA_QCFLAG_EH;
622                                 nr_timedout++;
623                         }
624                 } else {
625                         /* Normal completion occurred after
626                          * SCSI timeout but before this point.
627                          * Successfully complete it.
628                          */
629                         scmd->retries = scmd->allowed;
630                         scsi_eh_finish_cmd(scmd, &ap->eh_done_q);
631                 }
632         }
633
634         /*
635          * If we have timed out qcs.  They belong to EH from
636          * this point but the state of the controller is
637          * unknown.  Freeze the port to make sure the IRQ
638          * handler doesn't diddle with those qcs.  This must
639          * be done atomically w.r.t. setting ATA_QCFLAG_EH.
640          */
641         if (nr_timedout)
642                 __ata_port_freeze(ap);
643
644         /* initialize eh_tries */
645         ap->eh_tries = ATA_EH_MAX_TRIES;
646
647         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
648 }
649 EXPORT_SYMBOL(ata_scsi_cmd_error_handler);
650
651 /**
652  * ata_scsi_port_error_handler - recover the port after the commands
653  * @host:       SCSI host containing the port
654  * @ap:         the ATA port
655  *
656  * Handle the recovery of the port @ap after all the commands
657  * have been recovered.
658  */
659 void ata_scsi_port_error_handler(struct Scsi_Host *host, struct ata_port *ap)
660 {
661         unsigned long flags;
662
663         /* invoke error handler */
664         if (ap->ops->error_handler) {
665                 struct ata_link *link;
666
667                 /* acquire EH ownership */
668                 ata_eh_acquire(ap);
669  repeat:
670                 /* kill fast drain timer */
671                 del_timer_sync(&ap->fastdrain_timer);
672
673                 /* process port resume request */
674                 ata_eh_handle_port_resume(ap);
675
676                 /* fetch & clear EH info */
677                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
678
679                 ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST) {
680                         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
681                         struct ata_device *dev;
682
683                         memset(&link->eh_context, 0, sizeof(link->eh_context));
684                         link->eh_context.i = link->eh_info;
685                         memset(&link->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
686
687                         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
688                                 int devno = dev->devno;
689
690                                 ehc->saved_xfer_mode[devno] = dev->xfer_mode;
691                                 if (ata_ncq_enabled(dev))
692                                         ehc->saved_ncq_enabled |= 1 << devno;
693                         }
694                 }
695
696                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_EH_IN_PROGRESS;
697                 ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;
698                 ap->excl_link = NULL;   /* don't maintain exclusion over EH */
699
700                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
701
702                 /* invoke EH, skip if unloading or suspended */
703                 if (!(ap->pflags & (ATA_PFLAG_UNLOADING | ATA_PFLAG_SUSPENDED)))
704                         ap->ops->error_handler(ap);
705                 else {
706                         /* if unloading, commence suicide */
707                         if ((ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADING) &&
708                             !(ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADED))
709                                 ata_eh_unload(ap);
710                         ata_eh_finish(ap);
711                 }
712
713                 /* process port suspend request */
714                 ata_eh_handle_port_suspend(ap);
715
716                 /* Exception might have happened after ->error_handler
717                  * recovered the port but before this point.  Repeat
718                  * EH in such case.
719                  */
720                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
721
722                 if (ap->pflags & ATA_PFLAG_EH_PENDING) {
723                         if (--ap->eh_tries) {
724                                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
725                                 goto repeat;
726                         }
727                         ata_port_err(ap,
728                                      "EH pending after %d tries, giving up\n",
729                                      ATA_EH_MAX_TRIES);
730                         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;
731                 }
732
733                 /* this run is complete, make sure EH info is clear */
734                 ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST)
735                         memset(&link->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
736
737                 /* end eh (clear host_eh_scheduled) while holding
738                  * ap->lock such that if exception occurs after this
739                  * point but before EH completion, SCSI midlayer will
740                  * re-initiate EH.
741                  */
742                 ap->ops->end_eh(ap);
743
744                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
745                 ata_eh_release(ap);
746         } else {
747                 WARN_ON(ata_qc_from_tag(ap, ap->link.active_tag) == NULL);
748                 ap->ops->eng_timeout(ap);
749         }
750
751         scsi_eh_flush_done_q(&ap->eh_done_q);
752
753         /* clean up */
754         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
755
756         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_LOADING)
757                 ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_LOADING;
758         else if ((ap->pflags & ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG) &&
759                 !(ap->flags & ATA_FLAG_SAS_HOST))
760                 schedule_delayed_work(&ap->hotplug_task, 0);
761
762         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_RECOVERED)
763                 ata_port_info(ap, "EH complete\n");
764
765         ap->pflags &= ~(ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG | ATA_PFLAG_RECOVERED);
766
767         /* tell wait_eh that we're done */
768         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_IN_PROGRESS;
769         wake_up_all(&ap->eh_wait_q);
770
771         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
772 }
773 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_port_error_handler);
774
775 /**
776  *      ata_port_wait_eh - Wait for the currently pending EH to complete
777  *      @ap: Port to wait EH for
778  *
779  *      Wait until the currently pending EH is complete.
780  *
781  *      LOCKING:
782  *      Kernel thread context (may sleep).
783  */
784 void ata_port_wait_eh(struct ata_port *ap)
785 {
786         unsigned long flags;
787         DEFINE_WAIT(wait);
788
789  retry:
790         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
791
792         while (ap->pflags & (ATA_PFLAG_EH_PENDING | ATA_PFLAG_EH_IN_PROGRESS)) {
793                 prepare_to_wait(&ap->eh_wait_q, &wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
794                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
795                 schedule();
796                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
797         }
798         finish_wait(&ap->eh_wait_q, &wait);
799
800         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
801
802         /* make sure SCSI EH is complete */
803         if (scsi_host_in_recovery(ap->scsi_host)) {
804                 ata_msleep(ap, 10);
805                 goto retry;
806         }
807 }
808 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_wait_eh);
809
810 static unsigned int ata_eh_nr_in_flight(struct ata_port *ap)
811 {
812         struct ata_queued_cmd *qc;
813         unsigned int tag;
814         unsigned int nr = 0;
815
816         /* count only non-internal commands */
817         ata_qc_for_each(ap, qc, tag) {
818                 if (qc)
819                         nr++;
820         }
821
822         return nr;
823 }
824
825 void ata_eh_fastdrain_timerfn(struct timer_list *t)
826 {
827         struct ata_port *ap = from_timer(ap, t, fastdrain_timer);
828         unsigned long flags;
829         unsigned int cnt;
830
831         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
832
833         cnt = ata_eh_nr_in_flight(ap);
834
835         /* are we done? */
836         if (!cnt)
837                 goto out_unlock;
838
839         if (cnt == ap->fastdrain_cnt) {
840                 struct ata_queued_cmd *qc;
841                 unsigned int tag;
842
843                 /* No progress during the last interval, tag all
844                  * in-flight qcs as timed out and freeze the port.
845                  */
846                 ata_qc_for_each(ap, qc, tag) {
847                         if (qc)
848                                 qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
849                 }
850
851                 ata_port_freeze(ap);
852         } else {
853                 /* some qcs have finished, give it another chance */
854                 ap->fastdrain_cnt = cnt;
855                 ap->fastdrain_timer.expires =
856                         ata_deadline(jiffies, ATA_EH_FASTDRAIN_INTERVAL);
857                 add_timer(&ap->fastdrain_timer);
858         }
859
860  out_unlock:
861         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
862 }
863
864 /**
865  *      ata_eh_set_pending - set ATA_PFLAG_EH_PENDING and activate fast drain
866  *      @ap: target ATA port
867  *      @fastdrain: activate fast drain
868  *
869  *      Set ATA_PFLAG_EH_PENDING and activate fast drain if @fastdrain
870  *      is non-zero and EH wasn't pending before.  Fast drain ensures
871  *      that EH kicks in in timely manner.
872  *
873  *      LOCKING:
874  *      spin_lock_irqsave(host lock)
875  */
876 static void ata_eh_set_pending(struct ata_port *ap, int fastdrain)
877 {
878         unsigned int cnt;
879
880         /* already scheduled? */
881         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_EH_PENDING)
882                 return;
883
884         ap->pflags |= ATA_PFLAG_EH_PENDING;
885
886         if (!fastdrain)
887                 return;
888
889         /* do we have in-flight qcs? */
890         cnt = ata_eh_nr_in_flight(ap);
891         if (!cnt)
892                 return;
893
894         /* activate fast drain */
895         ap->fastdrain_cnt = cnt;
896         ap->fastdrain_timer.expires =
897                 ata_deadline(jiffies, ATA_EH_FASTDRAIN_INTERVAL);
898         add_timer(&ap->fastdrain_timer);
899 }
900
901 /**
902  *      ata_qc_schedule_eh - schedule qc for error handling
903  *      @qc: command to schedule error handling for
904  *
905  *      Schedule error handling for @qc.  EH will kick in as soon as
906  *      other commands are drained.
907  *
908  *      LOCKING:
909  *      spin_lock_irqsave(host lock)
910  */
911 void ata_qc_schedule_eh(struct ata_queued_cmd *qc)
912 {
913         struct ata_port *ap = qc->ap;
914
915         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
916
917         qc->flags |= ATA_QCFLAG_EH;
918         ata_eh_set_pending(ap, 1);
919
920         /* The following will fail if timeout has already expired.
921          * ata_scsi_error() takes care of such scmds on EH entry.
922          * Note that ATA_QCFLAG_EH is unconditionally set after
923          * this function completes.
924          */
925         blk_abort_request(scsi_cmd_to_rq(qc->scsicmd));
926 }
927
928 /**
929  * ata_std_sched_eh - non-libsas ata_ports issue eh with this common routine
930  * @ap: ATA port to schedule EH for
931  *
932  *      LOCKING: inherited from ata_port_schedule_eh
933  *      spin_lock_irqsave(host lock)
934  */
935 void ata_std_sched_eh(struct ata_port *ap)
936 {
937         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
938
939         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_INITIALIZING)
940                 return;
941
942         ata_eh_set_pending(ap, 1);
943         scsi_schedule_eh(ap->scsi_host);
944
945         trace_ata_std_sched_eh(ap);
946 }
947 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_sched_eh);
948
949 /**
950  * ata_std_end_eh - non-libsas ata_ports complete eh with this common routine
951  * @ap: ATA port to end EH for
952  *
953  * In the libata object model there is a 1:1 mapping of ata_port to
954  * shost, so host fields can be directly manipulated under ap->lock, in
955  * the libsas case we need to hold a lock at the ha->level to coordinate
956  * these events.
957  *
958  *      LOCKING:
959  *      spin_lock_irqsave(host lock)
960  */
961 void ata_std_end_eh(struct ata_port *ap)
962 {
963         struct Scsi_Host *host = ap->scsi_host;
964
965         host->host_eh_scheduled = 0;
966 }
967 EXPORT_SYMBOL(ata_std_end_eh);
968
969
970 /**
971  *      ata_port_schedule_eh - schedule error handling without a qc
972  *      @ap: ATA port to schedule EH for
973  *
974  *      Schedule error handling for @ap.  EH will kick in as soon as
975  *      all commands are drained.
976  *
977  *      LOCKING:
978  *      spin_lock_irqsave(host lock)
979  */
980 void ata_port_schedule_eh(struct ata_port *ap)
981 {
982         /* see: ata_std_sched_eh, unless you know better */
983         ap->ops->sched_eh(ap);
984 }
985 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_schedule_eh);
986
987 static int ata_do_link_abort(struct ata_port *ap, struct ata_link *link)
988 {
989         struct ata_queued_cmd *qc;
990         int tag, nr_aborted = 0;
991
992         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
993
994         /* we're gonna abort all commands, no need for fast drain */
995         ata_eh_set_pending(ap, 0);
996
997         /* include internal tag in iteration */
998         ata_qc_for_each_with_internal(ap, qc, tag) {
999                 if (qc && (!link || qc->dev->link == link)) {
1000                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_EH;
1001                         ata_qc_complete(qc);
1002                         nr_aborted++;
1003                 }
1004         }
1005
1006         if (!nr_aborted)
1007                 ata_port_schedule_eh(ap);
1008
1009         return nr_aborted;
1010 }
1011
1012 /**
1013  *      ata_link_abort - abort all qc's on the link
1014  *      @link: ATA link to abort qc's for
1015  *
1016  *      Abort all active qc's active on @link and schedule EH.
1017  *
1018  *      LOCKING:
1019  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1020  *
1021  *      RETURNS:
1022  *      Number of aborted qc's.
1023  */
1024 int ata_link_abort(struct ata_link *link)
1025 {
1026         return ata_do_link_abort(link->ap, link);
1027 }
1028 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_link_abort);
1029
1030 /**
1031  *      ata_port_abort - abort all qc's on the port
1032  *      @ap: ATA port to abort qc's for
1033  *
1034  *      Abort all active qc's of @ap and schedule EH.
1035  *
1036  *      LOCKING:
1037  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
1038  *
1039  *      RETURNS:
1040  *      Number of aborted qc's.
1041  */
1042 int ata_port_abort(struct ata_port *ap)
1043 {
1044         return ata_do_link_abort(ap, NULL);
1045 }
1046 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_abort);
1047
1048 /**
1049  *      __ata_port_freeze - freeze port
1050  *      @ap: ATA port to freeze
1051  *
1052  *      This function is called when HSM violation or some other
1053  *      condition disrupts normal operation of the port.  Frozen port
1054  *      is not allowed to perform any operation until the port is
1055  *      thawed, which usually follows a successful reset.
1056  *
1057  *      ap->ops->freeze() callback can be used for freezing the port
1058  *      hardware-wise (e.g. mask interrupt and stop DMA engine).  If a
1059  *      port cannot be frozen hardware-wise, the interrupt handler
1060  *      must ack and clear interrupts unconditionally while the port
1061  *      is frozen.
1062  *
1063  *      LOCKING:
1064  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1065  */
1066 static void __ata_port_freeze(struct ata_port *ap)
1067 {
1068         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
1069
1070         if (ap->ops->freeze)
1071                 ap->ops->freeze(ap);
1072
1073         ap->pflags |= ATA_PFLAG_FROZEN;
1074
1075         trace_ata_port_freeze(ap);
1076 }
1077
1078 /**
1079  *      ata_port_freeze - abort & freeze port
1080  *      @ap: ATA port to freeze
1081  *
1082  *      Abort and freeze @ap.  The freeze operation must be called
1083  *      first, because some hardware requires special operations
1084  *      before the taskfile registers are accessible.
1085  *
1086  *      LOCKING:
1087  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1088  *
1089  *      RETURNS:
1090  *      Number of aborted commands.
1091  */
1092 int ata_port_freeze(struct ata_port *ap)
1093 {
1094         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
1095
1096         __ata_port_freeze(ap);
1097
1098         return ata_port_abort(ap);
1099 }
1100 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_freeze);
1101
1102 /**
1103  *      ata_eh_freeze_port - EH helper to freeze port
1104  *      @ap: ATA port to freeze
1105  *
1106  *      Freeze @ap.
1107  *
1108  *      LOCKING:
1109  *      None.
1110  */
1111 void ata_eh_freeze_port(struct ata_port *ap)
1112 {
1113         unsigned long flags;
1114
1115         if (!ap->ops->error_handler)
1116                 return;
1117
1118         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1119         __ata_port_freeze(ap);
1120         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1121 }
1122 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_freeze_port);
1123
1124 /**
1125  *      ata_eh_thaw_port - EH helper to thaw port
1126  *      @ap: ATA port to thaw
1127  *
1128  *      Thaw frozen port @ap.
1129  *
1130  *      LOCKING:
1131  *      None.
1132  */
1133 void ata_eh_thaw_port(struct ata_port *ap)
1134 {
1135         unsigned long flags;
1136
1137         if (!ap->ops->error_handler)
1138                 return;
1139
1140         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1141
1142         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_FROZEN;
1143
1144         if (ap->ops->thaw)
1145                 ap->ops->thaw(ap);
1146
1147         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1148
1149         trace_ata_port_thaw(ap);
1150 }
1151
1152 static void ata_eh_scsidone(struct scsi_cmnd *scmd)
1153 {
1154         /* nada */
1155 }
1156
1157 static void __ata_eh_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
1158 {
1159         struct ata_port *ap = qc->ap;
1160         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1161         unsigned long flags;
1162
1163         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1164         qc->scsidone = ata_eh_scsidone;
1165         __ata_qc_complete(qc);
1166         WARN_ON(ata_tag_valid(qc->tag));
1167         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1168
1169         scsi_eh_finish_cmd(scmd, &ap->eh_done_q);
1170 }
1171
1172 /**
1173  *      ata_eh_qc_complete - Complete an active ATA command from EH
1174  *      @qc: Command to complete
1175  *
1176  *      Indicate to the mid and upper layers that an ATA command has
1177  *      completed.  To be used from EH.
1178  */
1179 void ata_eh_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
1180 {
1181         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1182         scmd->retries = scmd->allowed;
1183         __ata_eh_qc_complete(qc);
1184 }
1185
1186 /**
1187  *      ata_eh_qc_retry - Tell midlayer to retry an ATA command after EH
1188  *      @qc: Command to retry
1189  *
1190  *      Indicate to the mid and upper layers that an ATA command
1191  *      should be retried.  To be used from EH.
1192  *
1193  *      SCSI midlayer limits the number of retries to scmd->allowed.
1194  *      scmd->allowed is incremented for commands which get retried
1195  *      due to unrelated failures (qc->err_mask is zero).
1196  */
1197 void ata_eh_qc_retry(struct ata_queued_cmd *qc)
1198 {
1199         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1200         if (!qc->err_mask)
1201                 scmd->allowed++;
1202         __ata_eh_qc_complete(qc);
1203 }
1204
1205 /**
1206  *      ata_dev_disable - disable ATA device
1207  *      @dev: ATA device to disable
1208  *
1209  *      Disable @dev.
1210  *
1211  *      Locking:
1212  *      EH context.
1213  */
1214 void ata_dev_disable(struct ata_device *dev)
1215 {
1216         if (!ata_dev_enabled(dev))
1217                 return;
1218
1219         ata_dev_warn(dev, "disable device\n");
1220         ata_acpi_on_disable(dev);
1221         ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_FORCE_PIO0 | ATA_DNXFER_QUIET);
1222         dev->class++;
1223
1224         /* From now till the next successful probe, ering is used to
1225          * track probe failures.  Clear accumulated device error info.
1226          */
1227         ata_ering_clear(&dev->ering);
1228 }
1229 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_disable);
1230
1231 /**
1232  *      ata_eh_detach_dev - detach ATA device
1233  *      @dev: ATA device to detach
1234  *
1235  *      Detach @dev.
1236  *
1237  *      LOCKING:
1238  *      None.
1239  */
1240 void ata_eh_detach_dev(struct ata_device *dev)
1241 {
1242         struct ata_link *link = dev->link;
1243         struct ata_port *ap = link->ap;
1244         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1245         unsigned long flags;
1246
1247         ata_dev_disable(dev);
1248
1249         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1250
1251         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_DETACH;
1252
1253         if (ata_scsi_offline_dev(dev)) {
1254                 dev->flags |= ATA_DFLAG_DETACHED;
1255                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG;
1256         }
1257
1258         /* clear per-dev EH info */
1259         ata_eh_clear_action(link, dev, &link->eh_info, ATA_EH_PERDEV_MASK);
1260         ata_eh_clear_action(link, dev, &link->eh_context.i, ATA_EH_PERDEV_MASK);
1261         ehc->saved_xfer_mode[dev->devno] = 0;
1262         ehc->saved_ncq_enabled &= ~(1 << dev->devno);
1263
1264         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1265 }
1266
1267 /**
1268  *      ata_eh_about_to_do - about to perform eh_action
1269  *      @link: target ATA link
1270  *      @dev: target ATA dev for per-dev action (can be NULL)
1271  *      @action: action about to be performed
1272  *
1273  *      Called just before performing EH actions to clear related bits
1274  *      in @link->eh_info such that eh actions are not unnecessarily
1275  *      repeated.
1276  *
1277  *      LOCKING:
1278  *      None.
1279  */
1280 void ata_eh_about_to_do(struct ata_link *link, struct ata_device *dev,
1281                         unsigned int action)
1282 {
1283         struct ata_port *ap = link->ap;
1284         struct ata_eh_info *ehi = &link->eh_info;
1285         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1286         unsigned long flags;
1287
1288         trace_ata_eh_about_to_do(link, dev ? dev->devno : 0, action);
1289
1290         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1291
1292         ata_eh_clear_action(link, dev, ehi, action);
1293
1294         /* About to take EH action, set RECOVERED.  Ignore actions on
1295          * slave links as master will do them again.
1296          */
1297         if (!(ehc->i.flags & ATA_EHI_QUIET) && link != ap->slave_link)
1298                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_RECOVERED;
1299
1300         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1301 }
1302
1303 /**
1304  *      ata_eh_done - EH action complete
1305  *      @link: ATA link for which EH actions are complete
1306  *      @dev: target ATA dev for per-dev action (can be NULL)
1307  *      @action: action just completed
1308  *
1309  *      Called right after performing EH actions to clear related bits
1310  *      in @link->eh_context.
1311  *
1312  *      LOCKING:
1313  *      None.
1314  */
1315 void ata_eh_done(struct ata_link *link, struct ata_device *dev,
1316                  unsigned int action)
1317 {
1318         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1319
1320         trace_ata_eh_done(link, dev ? dev->devno : 0, action);
1321
1322         ata_eh_clear_action(link, dev, &ehc->i, action);
1323 }
1324
1325 /**
1326  *      ata_err_string - convert err_mask to descriptive string
1327  *      @err_mask: error mask to convert to string
1328  *
1329  *      Convert @err_mask to descriptive string.  Errors are
1330  *      prioritized according to severity and only the most severe
1331  *      error is reported.
1332  *
1333  *      LOCKING:
1334  *      None.
1335  *
1336  *      RETURNS:
1337  *      Descriptive string for @err_mask
1338  */
1339 static const char *ata_err_string(unsigned int err_mask)
1340 {
1341         if (err_mask & AC_ERR_HOST_BUS)
1342                 return "host bus error";
1343         if (err_mask & AC_ERR_ATA_BUS)
1344                 return "ATA bus error";
1345         if (err_mask & AC_ERR_TIMEOUT)
1346                 return "timeout";
1347         if (err_mask & AC_ERR_HSM)
1348                 return "HSM violation";
1349         if (err_mask & AC_ERR_SYSTEM)
1350                 return "internal error";
1351         if (err_mask & AC_ERR_MEDIA)
1352                 return "media error";
1353         if (err_mask & AC_ERR_INVALID)
1354                 return "invalid argument";
1355         if (err_mask & AC_ERR_DEV)
1356                 return "device error";
1357         if (err_mask & AC_ERR_NCQ)
1358                 return "NCQ error";
1359         if (err_mask & AC_ERR_NODEV_HINT)
1360                 return "Polling detection error";
1361         return "unknown error";
1362 }
1363
1364 /**
1365  *      atapi_eh_tur - perform ATAPI TEST_UNIT_READY
1366  *      @dev: target ATAPI device
1367  *      @r_sense_key: out parameter for sense_key
1368  *
1369  *      Perform ATAPI TEST_UNIT_READY.
1370  *
1371  *      LOCKING:
1372  *      EH context (may sleep).
1373  *
1374  *      RETURNS:
1375  *      0 on success, AC_ERR_* mask on failure.
1376  */
1377 unsigned int atapi_eh_tur(struct ata_device *dev, u8 *r_sense_key)
1378 {
1379         u8 cdb[ATAPI_CDB_LEN] = { TEST_UNIT_READY, 0, 0, 0, 0, 0 };
1380         struct ata_taskfile tf;
1381         unsigned int err_mask;
1382
1383         ata_tf_init(dev, &tf);
1384
1385         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1386         tf.command = ATA_CMD_PACKET;
1387         tf.protocol = ATAPI_PROT_NODATA;
1388
1389         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, cdb, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
1390         if (err_mask == AC_ERR_DEV)
1391                 *r_sense_key = tf.error >> 4;
1392         return err_mask;
1393 }
1394
1395 /**
1396  *      ata_eh_request_sense - perform REQUEST_SENSE_DATA_EXT
1397  *      @qc: qc to perform REQUEST_SENSE_SENSE_DATA_EXT to
1398  *
1399  *      Perform REQUEST_SENSE_DATA_EXT after the device reported CHECK
1400  *      SENSE.  This function is an EH helper.
1401  *
1402  *      LOCKING:
1403  *      Kernel thread context (may sleep).
1404  *
1405  *      RETURNS:
1406  *      true if sense data could be fetched, false otherwise.
1407  */
1408 static bool ata_eh_request_sense(struct ata_queued_cmd *qc)
1409 {
1410         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
1411         struct ata_device *dev = qc->dev;
1412         struct ata_taskfile tf;
1413         unsigned int err_mask;
1414
1415         if (ata_port_is_frozen(qc->ap)) {
1416                 ata_dev_warn(dev, "sense data available but port frozen\n");
1417                 return false;
1418         }
1419
1420         if (!ata_id_sense_reporting_enabled(dev->id)) {
1421                 ata_dev_warn(qc->dev, "sense data reporting disabled\n");
1422                 return false;
1423         }
1424
1425         ata_tf_init(dev, &tf);
1426         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1427         tf.flags |= ATA_TFLAG_LBA | ATA_TFLAG_LBA48;
1428         tf.command = ATA_CMD_REQ_SENSE_DATA;
1429         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
1430
1431         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
1432         /* Ignore err_mask; ATA_ERR might be set */
1433         if (tf.status & ATA_SENSE) {
1434                 if (ata_scsi_sense_is_valid(tf.lbah, tf.lbam, tf.lbal)) {
1435                         /* Set sense without also setting scsicmd->result */
1436                         scsi_build_sense_buffer(dev->flags & ATA_DFLAG_D_SENSE,
1437                                                 cmd->sense_buffer, tf.lbah,
1438                                                 tf.lbam, tf.lbal);
1439                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_SENSE_VALID;
1440                         return true;
1441                 }
1442         } else {
1443                 ata_dev_warn(dev, "request sense failed stat %02x emask %x\n",
1444                              tf.status, err_mask);
1445         }
1446
1447         return false;
1448 }
1449
1450 /**
1451  *      atapi_eh_request_sense - perform ATAPI REQUEST_SENSE
1452  *      @dev: device to perform REQUEST_SENSE to
1453  *      @sense_buf: result sense data buffer (SCSI_SENSE_BUFFERSIZE bytes long)
1454  *      @dfl_sense_key: default sense key to use
1455  *
1456  *      Perform ATAPI REQUEST_SENSE after the device reported CHECK
1457  *      SENSE.  This function is EH helper.
1458  *
1459  *      LOCKING:
1460  *      Kernel thread context (may sleep).
1461  *
1462  *      RETURNS:
1463  *      0 on success, AC_ERR_* mask on failure
1464  */
1465 unsigned int atapi_eh_request_sense(struct ata_device *dev,
1466                                            u8 *sense_buf, u8 dfl_sense_key)
1467 {
1468         u8 cdb[ATAPI_CDB_LEN] =
1469                 { REQUEST_SENSE, 0, 0, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE, 0 };
1470         struct ata_port *ap = dev->link->ap;
1471         struct ata_taskfile tf;
1472
1473         memset(sense_buf, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE);
1474
1475         /* initialize sense_buf with the error register,
1476          * for the case where they are -not- overwritten
1477          */
1478         sense_buf[0] = 0x70;
1479         sense_buf[2] = dfl_sense_key;
1480
1481         /* some devices time out if garbage left in tf */
1482         ata_tf_init(dev, &tf);
1483
1484         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1485         tf.command = ATA_CMD_PACKET;
1486
1487         /* is it pointless to prefer PIO for "safety reasons"? */
1488         if (ap->flags & ATA_FLAG_PIO_DMA) {
1489                 tf.protocol = ATAPI_PROT_DMA;
1490                 tf.feature |= ATAPI_PKT_DMA;
1491         } else {
1492                 tf.protocol = ATAPI_PROT_PIO;
1493                 tf.lbam = SCSI_SENSE_BUFFERSIZE;
1494                 tf.lbah = 0;
1495         }
1496
1497         return ata_exec_internal(dev, &tf, cdb, DMA_FROM_DEVICE,
1498                                  sense_buf, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE, 0);
1499 }
1500
1501 /**
1502  *      ata_eh_analyze_serror - analyze SError for a failed port
1503  *      @link: ATA link to analyze SError for
1504  *
1505  *      Analyze SError if available and further determine cause of
1506  *      failure.
1507  *
1508  *      LOCKING:
1509  *      None.
1510  */
1511 static void ata_eh_analyze_serror(struct ata_link *link)
1512 {
1513         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1514         u32 serror = ehc->i.serror;
1515         unsigned int err_mask = 0, action = 0;
1516         u32 hotplug_mask;
1517
1518         if (serror & (SERR_PERSISTENT | SERR_DATA)) {
1519                 err_mask |= AC_ERR_ATA_BUS;
1520                 action |= ATA_EH_RESET;
1521         }
1522         if (serror & SERR_PROTOCOL) {
1523                 err_mask |= AC_ERR_HSM;
1524                 action |= ATA_EH_RESET;
1525         }
1526         if (serror & SERR_INTERNAL) {
1527                 err_mask |= AC_ERR_SYSTEM;
1528                 action |= ATA_EH_RESET;
1529         }
1530
1531         /* Determine whether a hotplug event has occurred.  Both
1532          * SError.N/X are considered hotplug events for enabled or
1533          * host links.  For disabled PMP links, only N bit is
1534          * considered as X bit is left at 1 for link plugging.
1535          */
1536         if (link->lpm_policy > ATA_LPM_MAX_POWER)
1537                 hotplug_mask = 0;       /* hotplug doesn't work w/ LPM */
1538         else if (!(link->flags & ATA_LFLAG_DISABLED) || ata_is_host_link(link))
1539                 hotplug_mask = SERR_PHYRDY_CHG | SERR_DEV_XCHG;
1540         else
1541                 hotplug_mask = SERR_PHYRDY_CHG;
1542
1543         if (serror & hotplug_mask)
1544                 ata_ehi_hotplugged(&ehc->i);
1545
1546         ehc->i.err_mask |= err_mask;
1547         ehc->i.action |= action;
1548 }
1549
1550 /**
1551  *      ata_eh_analyze_tf - analyze taskfile of a failed qc
1552  *      @qc: qc to analyze
1553  *
1554  *      Analyze taskfile of @qc and further determine cause of
1555  *      failure.  This function also requests ATAPI sense data if
1556  *      available.
1557  *
1558  *      LOCKING:
1559  *      Kernel thread context (may sleep).
1560  *
1561  *      RETURNS:
1562  *      Determined recovery action
1563  */
1564 static unsigned int ata_eh_analyze_tf(struct ata_queued_cmd *qc)
1565 {
1566         const struct ata_taskfile *tf = &qc->result_tf;
1567         unsigned int tmp, action = 0;
1568         u8 stat = tf->status, err = tf->error;
1569
1570         if ((stat & (ATA_BUSY | ATA_DRQ | ATA_DRDY)) != ATA_DRDY) {
1571                 qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
1572                 return ATA_EH_RESET;
1573         }
1574
1575         if (stat & (ATA_ERR | ATA_DF)) {
1576                 qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
1577                 /*
1578                  * Sense data reporting does not work if the
1579                  * device fault bit is set.
1580                  */
1581                 if (stat & ATA_DF)
1582                         stat &= ~ATA_SENSE;
1583         } else {
1584                 return 0;
1585         }
1586
1587         switch (qc->dev->class) {
1588         case ATA_DEV_ATA:
1589         case ATA_DEV_ZAC:
1590                 /*
1591                  * Fetch the sense data explicitly if:
1592                  * -It was a non-NCQ command that failed, or
1593                  * -It was a NCQ command that failed, but the sense data
1594                  *  was not included in the NCQ command error log
1595                  *  (i.e. NCQ autosense is not supported by the device).
1596                  */
1597                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID) &&
1598                     (stat & ATA_SENSE) && ata_eh_request_sense(qc))
1599                         set_status_byte(qc->scsicmd, SAM_STAT_CHECK_CONDITION);
1600                 if (err & ATA_ICRC)
1601                         qc->err_mask |= AC_ERR_ATA_BUS;
1602                 if (err & (ATA_UNC | ATA_AMNF))
1603                         qc->err_mask |= AC_ERR_MEDIA;
1604                 if (err & ATA_IDNF)
1605                         qc->err_mask |= AC_ERR_INVALID;
1606                 break;
1607
1608         case ATA_DEV_ATAPI:
1609                 if (!ata_port_is_frozen(qc->ap)) {
1610                         tmp = atapi_eh_request_sense(qc->dev,
1611                                                 qc->scsicmd->sense_buffer,
1612                                                 qc->result_tf.error >> 4);
1613                         if (!tmp)
1614                                 qc->flags |= ATA_QCFLAG_SENSE_VALID;
1615                         else
1616                                 qc->err_mask |= tmp;
1617                 }
1618         }
1619
1620         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID) {
1621                 enum scsi_disposition ret = scsi_check_sense(qc->scsicmd);
1622                 /*
1623                  * SUCCESS here means that the sense code could be
1624                  * evaluated and should be passed to the upper layers
1625                  * for correct evaluation.
1626                  * FAILED means the sense code could not be interpreted
1627                  * and the device would need to be reset.
1628                  * NEEDS_RETRY and ADD_TO_MLQUEUE means that the
1629                  * command would need to be retried.
1630                  */
1631                 if (ret == NEEDS_RETRY || ret == ADD_TO_MLQUEUE) {
1632                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_RETRY;
1633                         qc->err_mask |= AC_ERR_OTHER;
1634                 } else if (ret != SUCCESS) {
1635                         qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
1636                 }
1637         }
1638         if (qc->err_mask & (AC_ERR_HSM | AC_ERR_TIMEOUT | AC_ERR_ATA_BUS))
1639                 action |= ATA_EH_RESET;
1640
1641         return action;
1642 }
1643
1644 static int ata_eh_categorize_error(unsigned int eflags, unsigned int err_mask,
1645                                    int *xfer_ok)
1646 {
1647         int base = 0;
1648
1649         if (!(eflags & ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER))
1650                 *xfer_ok = 1;
1651
1652         if (!*xfer_ok)
1653                 base = ATA_ECAT_DUBIOUS_NONE;
1654
1655         if (err_mask & AC_ERR_ATA_BUS)
1656                 return base + ATA_ECAT_ATA_BUS;
1657
1658         if (err_mask & AC_ERR_TIMEOUT)
1659                 return base + ATA_ECAT_TOUT_HSM;
1660
1661         if (eflags & ATA_EFLAG_IS_IO) {
1662                 if (err_mask & AC_ERR_HSM)
1663                         return base + ATA_ECAT_TOUT_HSM;
1664                 if ((err_mask &
1665                      (AC_ERR_DEV|AC_ERR_MEDIA|AC_ERR_INVALID)) == AC_ERR_DEV)
1666                         return base + ATA_ECAT_UNK_DEV;
1667         }
1668
1669         return 0;
1670 }
1671
1672 struct speed_down_verdict_arg {
1673         u64 since;
1674         int xfer_ok;
1675         int nr_errors[ATA_ECAT_NR];
1676 };
1677
1678 static int speed_down_verdict_cb(struct ata_ering_entry *ent, void *void_arg)
1679 {
1680         struct speed_down_verdict_arg *arg = void_arg;
1681         int cat;
1682
1683         if ((ent->eflags & ATA_EFLAG_OLD_ER) || (ent->timestamp < arg->since))
1684                 return -1;
1685
1686         cat = ata_eh_categorize_error(ent->eflags, ent->err_mask,
1687                                       &arg->xfer_ok);
1688         arg->nr_errors[cat]++;
1689
1690         return 0;
1691 }
1692
1693 /**
1694  *      ata_eh_speed_down_verdict - Determine speed down verdict
1695  *      @dev: Device of interest
1696  *
1697  *      This function examines error ring of @dev and determines
1698  *      whether NCQ needs to be turned off, transfer speed should be
1699  *      stepped down, or falling back to PIO is necessary.
1700  *
1701  *      ECAT_ATA_BUS    : ATA_BUS error for any command
1702  *
1703  *      ECAT_TOUT_HSM   : TIMEOUT for any command or HSM violation for
1704  *                        IO commands
1705  *
1706  *      ECAT_UNK_DEV    : Unknown DEV error for IO commands
1707  *
1708  *      ECAT_DUBIOUS_*  : Identical to above three but occurred while
1709  *                        data transfer hasn't been verified.
1710  *
1711  *      Verdicts are
1712  *
1713  *      NCQ_OFF         : Turn off NCQ.
1714  *
1715  *      SPEED_DOWN      : Speed down transfer speed but don't fall back
1716  *                        to PIO.
1717  *
1718  *      FALLBACK_TO_PIO : Fall back to PIO.
1719  *
1720  *      Even if multiple verdicts are returned, only one action is
1721  *      taken per error.  An action triggered by non-DUBIOUS errors
1722  *      clears ering, while one triggered by DUBIOUS_* errors doesn't.
1723  *      This is to expedite speed down decisions right after device is
1724  *      initially configured.
1725  *
1726  *      The following are speed down rules.  #1 and #2 deal with
1727  *      DUBIOUS errors.
1728  *
1729  *      1. If more than one DUBIOUS_ATA_BUS or DUBIOUS_TOUT_HSM errors
1730  *         occurred during last 5 mins, SPEED_DOWN and FALLBACK_TO_PIO.
1731  *
1732  *      2. If more than one DUBIOUS_TOUT_HSM or DUBIOUS_UNK_DEV errors
1733  *         occurred during last 5 mins, NCQ_OFF.
1734  *
1735  *      3. If more than 8 ATA_BUS, TOUT_HSM or UNK_DEV errors
1736  *         occurred during last 5 mins, FALLBACK_TO_PIO
1737  *
1738  *      4. If more than 3 TOUT_HSM or UNK_DEV errors occurred
1739  *         during last 10 mins, NCQ_OFF.
1740  *
1741  *      5. If more than 3 ATA_BUS or TOUT_HSM errors, or more than 6
1742  *         UNK_DEV errors occurred during last 10 mins, SPEED_DOWN.
1743  *
1744  *      LOCKING:
1745  *      Inherited from caller.
1746  *
1747  *      RETURNS:
1748  *      OR of ATA_EH_SPDN_* flags.
1749  */
1750 static unsigned int ata_eh_speed_down_verdict(struct ata_device *dev)
1751 {
1752         const u64 j5mins = 5LLU * 60 * HZ, j10mins = 10LLU * 60 * HZ;
1753         u64 j64 = get_jiffies_64();
1754         struct speed_down_verdict_arg arg;
1755         unsigned int verdict = 0;
1756
1757         /* scan past 5 mins of error history */
1758         memset(&arg, 0, sizeof(arg));
1759         arg.since = j64 - min(j64, j5mins);
1760         ata_ering_map(&dev->ering, speed_down_verdict_cb, &arg);
1761
1762         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_ATA_BUS] +
1763             arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_TOUT_HSM] > 1)
1764                 verdict |= ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN |
1765                         ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO | ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS;
1766
1767         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_TOUT_HSM] +
1768             arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_UNK_DEV] > 1)
1769                 verdict |= ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF | ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS;
1770
1771         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_ATA_BUS] +
1772             arg.nr_errors[ATA_ECAT_TOUT_HSM] +
1773             arg.nr_errors[ATA_ECAT_UNK_DEV] > 6)
1774                 verdict |= ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO;
1775
1776         /* scan past 10 mins of error history */
1777         memset(&arg, 0, sizeof(arg));
1778         arg.since = j64 - min(j64, j10mins);
1779         ata_ering_map(&dev->ering, speed_down_verdict_cb, &arg);
1780
1781         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_TOUT_HSM] +
1782             arg.nr_errors[ATA_ECAT_UNK_DEV] > 3)
1783                 verdict |= ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF;
1784
1785         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_ATA_BUS] +
1786             arg.nr_errors[ATA_ECAT_TOUT_HSM] > 3 ||
1787             arg.nr_errors[ATA_ECAT_UNK_DEV] > 6)
1788                 verdict |= ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN;
1789
1790         return verdict;
1791 }
1792
1793 /**
1794  *      ata_eh_speed_down - record error and speed down if necessary
1795  *      @dev: Failed device
1796  *      @eflags: mask of ATA_EFLAG_* flags
1797  *      @err_mask: err_mask of the error
1798  *
1799  *      Record error and examine error history to determine whether
1800  *      adjusting transmission speed is necessary.  It also sets
1801  *      transmission limits appropriately if such adjustment is
1802  *      necessary.
1803  *
1804  *      LOCKING:
1805  *      Kernel thread context (may sleep).
1806  *
1807  *      RETURNS:
1808  *      Determined recovery action.
1809  */
1810 static unsigned int ata_eh_speed_down(struct ata_device *dev,
1811                                 unsigned int eflags, unsigned int err_mask)
1812 {
1813         struct ata_link *link = ata_dev_phys_link(dev);
1814         int xfer_ok = 0;
1815         unsigned int verdict;
1816         unsigned int action = 0;
1817
1818         /* don't bother if Cat-0 error */
1819         if (ata_eh_categorize_error(eflags, err_mask, &xfer_ok) == 0)
1820                 return 0;
1821
1822         /* record error and determine whether speed down is necessary */
1823         ata_ering_record(&dev->ering, eflags, err_mask);
1824         verdict = ata_eh_speed_down_verdict(dev);
1825
1826         /* turn off NCQ? */
1827         if ((verdict & ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF) && ata_ncq_enabled(dev)) {
1828                 dev->flags |= ATA_DFLAG_NCQ_OFF;
1829                 ata_dev_warn(dev, "NCQ disabled due to excessive errors\n");
1830                 goto done;
1831         }
1832
1833         /* speed down? */
1834         if (verdict & ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN) {
1835                 /* speed down SATA link speed if possible */
1836                 if (sata_down_spd_limit(link, 0) == 0) {
1837                         action |= ATA_EH_RESET;
1838                         goto done;
1839                 }
1840
1841                 /* lower transfer mode */
1842                 if (dev->spdn_cnt < 2) {
1843                         static const int dma_dnxfer_sel[] =
1844                                 { ATA_DNXFER_DMA, ATA_DNXFER_40C };
1845                         static const int pio_dnxfer_sel[] =
1846                                 { ATA_DNXFER_PIO, ATA_DNXFER_FORCE_PIO0 };
1847                         int sel;
1848
1849                         if (dev->xfer_shift != ATA_SHIFT_PIO)
1850                                 sel = dma_dnxfer_sel[dev->spdn_cnt];
1851                         else
1852                                 sel = pio_dnxfer_sel[dev->spdn_cnt];
1853
1854                         dev->spdn_cnt++;
1855
1856                         if (ata_down_xfermask_limit(dev, sel) == 0) {
1857                                 action |= ATA_EH_RESET;
1858                                 goto done;
1859                         }
1860                 }
1861         }
1862
1863         /* Fall back to PIO?  Slowing down to PIO is meaningless for
1864          * SATA ATA devices.  Consider it only for PATA and SATAPI.
1865          */
1866         if ((verdict & ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO) && (dev->spdn_cnt >= 2) &&
1867             (link->ap->cbl != ATA_CBL_SATA || dev->class == ATA_DEV_ATAPI) &&
1868             (dev->xfer_shift != ATA_SHIFT_PIO)) {
1869                 if (ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_FORCE_PIO) == 0) {
1870                         dev->spdn_cnt = 0;
1871                         action |= ATA_EH_RESET;
1872                         goto done;
1873                 }
1874         }
1875
1876         return 0;
1877  done:
1878         /* device has been slowed down, blow error history */
1879         if (!(verdict & ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS))
1880                 ata_ering_clear(&dev->ering);
1881         return action;
1882 }
1883
1884 /**
1885  *      ata_eh_worth_retry - analyze error and decide whether to retry
1886  *      @qc: qc to possibly retry
1887  *
1888  *      Look at the cause of the error and decide if a retry
1889  *      might be useful or not.  We don't want to retry media errors
1890  *      because the drive itself has probably already taken 10-30 seconds
1891  *      doing its own internal retries before reporting the failure.
1892  */
1893 static inline int ata_eh_worth_retry(struct ata_queued_cmd *qc)
1894 {
1895         if (qc->err_mask & AC_ERR_MEDIA)
1896                 return 0;       /* don't retry media errors */
1897         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_IO)
1898                 return 1;       /* otherwise retry anything from fs stack */
1899         if (qc->err_mask & AC_ERR_INVALID)
1900                 return 0;       /* don't retry these */
1901         return qc->err_mask != AC_ERR_DEV;  /* retry if not dev error */
1902 }
1903
1904 /**
1905  *      ata_eh_quiet - check if we need to be quiet about a command error
1906  *      @qc: qc to check
1907  *
1908  *      Look at the qc flags anbd its scsi command request flags to determine
1909  *      if we need to be quiet about the command failure.
1910  */
1911 static inline bool ata_eh_quiet(struct ata_queued_cmd *qc)
1912 {
1913         if (qc->scsicmd && scsi_cmd_to_rq(qc->scsicmd)->rq_flags & RQF_QUIET)
1914                 qc->flags |= ATA_QCFLAG_QUIET;
1915         return qc->flags & ATA_QCFLAG_QUIET;
1916 }
1917
1918 static int ata_eh_read_sense_success_non_ncq(struct ata_link *link)
1919 {
1920         struct ata_port *ap = link->ap;
1921         struct ata_queued_cmd *qc;
1922
1923         qc = __ata_qc_from_tag(ap, link->active_tag);
1924         if (!qc)
1925                 return -EIO;
1926
1927         if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_EH) ||
1928             !(qc->flags & ATA_QCFLAG_EH_SUCCESS_CMD) ||
1929             qc->err_mask)
1930                 return -EIO;
1931
1932         if (!ata_eh_request_sense(qc))
1933                 return -EIO;
1934
1935         /*
1936          * If we have sense data, call scsi_check_sense() in order to set the
1937          * correct SCSI ML byte (if any). No point in checking the return value,
1938          * since the command has already completed successfully.
1939          */
1940         scsi_check_sense(qc->scsicmd);
1941
1942         return 0;
1943 }
1944
1945 static void ata_eh_get_success_sense(struct ata_link *link)
1946 {
1947         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1948         struct ata_device *dev = link->device;
1949         struct ata_port *ap = link->ap;
1950         struct ata_queued_cmd *qc;
1951         int tag, ret = 0;
1952
1953         if (!(ehc->i.dev_action[dev->devno] & ATA_EH_GET_SUCCESS_SENSE))
1954                 return;
1955
1956         /* if frozen, we can't do much */
1957         if (ata_port_is_frozen(ap)) {
1958                 ata_dev_warn(dev,
1959                         "successful sense data available but port frozen\n");
1960                 goto out;
1961         }
1962
1963         /*
1964          * If the link has sactive set, then we have outstanding NCQ commands
1965          * and have to read the Successful NCQ Commands log to get the sense
1966          * data. Otherwise, we are dealing with a non-NCQ command and use
1967          * request sense ext command to retrieve the sense data.
1968          */
1969         if (link->sactive)
1970                 ret = ata_eh_read_sense_success_ncq_log(link);
1971         else
1972                 ret = ata_eh_read_sense_success_non_ncq(link);
1973         if (ret)
1974                 goto out;
1975
1976         ata_eh_done(link, dev, ATA_EH_GET_SUCCESS_SENSE);
1977         return;
1978
1979 out:
1980         /*
1981          * If we failed to get sense data for a successful command that ought to
1982          * have sense data, we cannot simply return BLK_STS_OK to user space.
1983          * This is because we can't know if the sense data that we couldn't get
1984          * was actually "DATA CURRENTLY UNAVAILABLE". Reporting such a command
1985          * as success to user space would result in a silent data corruption.
1986          * Thus, add a bogus ABORTED_COMMAND sense data to such commands, such
1987          * that SCSI will report these commands as BLK_STS_IOERR to user space.
1988          */
1989         ata_qc_for_each_raw(ap, qc, tag) {
1990                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_EH) ||
1991                     !(qc->flags & ATA_QCFLAG_EH_SUCCESS_CMD) ||
1992                     qc->err_mask ||
1993                     ata_dev_phys_link(qc->dev) != link)
1994                         continue;
1995
1996                 /* We managed to get sense for this success command, skip. */
1997                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID)
1998                         continue;
1999
2000                 /* This success command did not have any sense data, skip. */
2001                 if (!(qc->result_tf.status & ATA_SENSE))
2002                         continue;
2003
2004                 /* This success command had sense data, but we failed to get. */
2005                 ata_scsi_set_sense(dev, qc->scsicmd, ABORTED_COMMAND, 0, 0);
2006                 qc->flags |= ATA_QCFLAG_SENSE_VALID;
2007         }
2008         ata_eh_done(link, dev, ATA_EH_GET_SUCCESS_SENSE);
2009 }
2010
2011 /**
2012  *      ata_eh_link_autopsy - analyze error and determine recovery action
2013  *      @link: host link to perform autopsy on
2014  *
2015  *      Analyze why @link failed and determine which recovery actions
2016  *      are needed.  This function also sets more detailed AC_ERR_*
2017  *      values and fills sense data for ATAPI CHECK SENSE.
2018  *
2019  *      LOCKING:
2020  *      Kernel thread context (may sleep).
2021  */
2022 static void ata_eh_link_autopsy(struct ata_link *link)
2023 {
2024         struct ata_port *ap = link->ap;
2025         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
2026         struct ata_queued_cmd *qc;
2027         struct ata_device *dev;
2028         unsigned int all_err_mask = 0, eflags = 0;
2029         int tag, nr_failed = 0, nr_quiet = 0;
2030         u32 serror;
2031         int rc;
2032
2033         if (ehc->i.flags & ATA_EHI_NO_AUTOPSY)
2034                 return;
2035
2036         /* obtain and analyze SError */
2037         rc = sata_scr_read(link, SCR_ERROR, &serror);
2038         if (rc == 0) {
2039                 ehc->i.serror |= serror;
2040                 ata_eh_analyze_serror(link);
2041         } else if (rc != -EOPNOTSUPP) {
2042                 /* SError read failed, force reset and probing */
2043                 ehc->i.probe_mask |= ATA_ALL_DEVICES;
2044                 ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
2045                 ehc->i.err_mask |= AC_ERR_OTHER;
2046         }
2047
2048         /* analyze NCQ failure */
2049         ata_eh_analyze_ncq_error(link);
2050
2051         /*
2052          * Check if this was a successful command that simply needs sense data.
2053          * Since the sense data is not part of the completion, we need to fetch
2054          * it using an additional command. Since this can't be done from irq
2055          * context, the sense data for successful commands are fetched by EH.
2056          */
2057         ata_eh_get_success_sense(link);
2058
2059         /* any real error trumps AC_ERR_OTHER */
2060         if (ehc->i.err_mask & ~AC_ERR_OTHER)
2061                 ehc->i.err_mask &= ~AC_ERR_OTHER;
2062
2063         all_err_mask |= ehc->i.err_mask;
2064
2065         ata_qc_for_each_raw(ap, qc, tag) {
2066                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_EH) ||
2067                     qc->flags & ATA_QCFLAG_RETRY ||
2068                     qc->flags & ATA_QCFLAG_EH_SUCCESS_CMD ||
2069                     ata_dev_phys_link(qc->dev) != link)
2070                         continue;
2071
2072                 /* inherit upper level err_mask */
2073                 qc->err_mask |= ehc->i.err_mask;
2074
2075                 /* analyze TF */
2076                 ehc->i.action |= ata_eh_analyze_tf(qc);
2077
2078                 /* DEV errors are probably spurious in case of ATA_BUS error */
2079                 if (qc->err_mask & AC_ERR_ATA_BUS)
2080                         qc->err_mask &= ~(AC_ERR_DEV | AC_ERR_MEDIA |
2081                                           AC_ERR_INVALID);
2082
2083                 /* any real error trumps unknown error */
2084                 if (qc->err_mask & ~AC_ERR_OTHER)
2085                         qc->err_mask &= ~AC_ERR_OTHER;
2086
2087                 /*
2088                  * SENSE_VALID trumps dev/unknown error and revalidation. Upper
2089                  * layers will determine whether the command is worth retrying
2090                  * based on the sense data and device class/type. Otherwise,
2091                  * determine directly if the command is worth retrying using its
2092                  * error mask and flags.
2093                  */
2094                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID)
2095                         qc->err_mask &= ~(AC_ERR_DEV | AC_ERR_OTHER);
2096                 else if (ata_eh_worth_retry(qc))
2097                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_RETRY;
2098
2099                 /* accumulate error info */
2100                 ehc->i.dev = qc->dev;
2101                 all_err_mask |= qc->err_mask;
2102                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_IO)
2103                         eflags |= ATA_EFLAG_IS_IO;
2104                 trace_ata_eh_link_autopsy_qc(qc);
2105
2106                 /* Count quiet errors */
2107                 if (ata_eh_quiet(qc))
2108                         nr_quiet++;
2109                 nr_failed++;
2110         }
2111
2112         /* If all failed commands requested silence, then be quiet */
2113         if (nr_quiet == nr_failed)
2114                 ehc->i.flags |= ATA_EHI_QUIET;
2115
2116         /* enforce default EH actions */
2117         if (ata_port_is_frozen(ap) ||
2118             all_err_mask & (AC_ERR_HSM | AC_ERR_TIMEOUT))
2119                 ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
2120         else if (((eflags & ATA_EFLAG_IS_IO) && all_err_mask) ||
2121                  (!(eflags & ATA_EFLAG_IS_IO) && (all_err_mask & ~AC_ERR_DEV)))
2122                 ehc->i.action |= ATA_EH_REVALIDATE;
2123
2124         /* If we have offending qcs and the associated failed device,
2125          * perform per-dev EH action only on the offending device.
2126          */
2127         if (ehc->i.dev) {
2128                 ehc->i.dev_action[ehc->i.dev->devno] |=
2129                         ehc->i.action & ATA_EH_PERDEV_MASK;
2130                 ehc->i.action &= ~ATA_EH_PERDEV_MASK;
2131         }
2132
2133         /* propagate timeout to host link */
2134         if ((all_err_mask & AC_ERR_TIMEOUT) && !ata_is_host_link(link))
2135                 ap->link.eh_context.i.err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
2136
2137         /* record error and consider speeding down */
2138         dev = ehc->i.dev;
2139         if (!dev && ((ata_link_max_devices(link) == 1 &&
2140                       ata_dev_enabled(link->device))))
2141             dev = link->device;
2142
2143         if (dev) {
2144                 if (dev->flags & ATA_DFLAG_DUBIOUS_XFER)
2145                         eflags |= ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER;
2146                 ehc->i.action |= ata_eh_speed_down(dev, eflags, all_err_mask);
2147                 trace_ata_eh_link_autopsy(dev, ehc->i.action, all_err_mask);
2148         }
2149 }
2150
2151 /**
2152  *      ata_eh_autopsy - analyze error and determine recovery action
2153  *      @ap: host port to perform autopsy on
2154  *
2155  *      Analyze all links of @ap and determine why they failed and
2156  *      which recovery actions are needed.
2157  *
2158  *      LOCKING:
2159  *      Kernel thread context (may sleep).
2160  */
2161 void ata_eh_autopsy(struct ata_port *ap)
2162 {
2163         struct ata_link *link;
2164
2165         ata_for_each_link(link, ap, EDGE)
2166                 ata_eh_link_autopsy(link);
2167
2168         /* Handle the frigging slave link.  Autopsy is done similarly
2169          * but actions and flags are transferred over to the master
2170          * link and handled from there.
2171          */
2172         if (ap->slave_link) {
2173                 struct ata_eh_context *mehc = &ap->link.eh_context;
2174                 struct ata_eh_context *sehc = &ap->slave_link->eh_context;
2175
2176                 /* transfer control flags from master to slave */
2177                 sehc->i.flags |= mehc->i.flags & ATA_EHI_TO_SLAVE_MASK;
2178
2179                 /* perform autopsy on the slave link */
2180                 ata_eh_link_autopsy(ap->slave_link);
2181
2182                 /* transfer actions from slave to master and clear slave */
2183                 ata_eh_about_to_do(ap->slave_link, NULL, ATA_EH_ALL_ACTIONS);
2184                 mehc->i.action          |= sehc->i.action;
2185                 mehc->i.dev_action[1]   |= sehc->i.dev_action[1];
2186                 mehc->i.flags           |= sehc->i.flags;
2187                 ata_eh_done(ap->slave_link, NULL, ATA_EH_ALL_ACTIONS);
2188         }
2189
2190         /* Autopsy of fanout ports can affect host link autopsy.
2191          * Perform host link autopsy last.
2192          */
2193         if (sata_pmp_attached(ap))
2194                 ata_eh_link_autopsy(&ap->link);
2195 }
2196
2197 /**
2198  *      ata_get_cmd_name - get name for ATA command
2199  *      @command: ATA command code to get name for
2200  *
2201  *      Return a textual name of the given command or "unknown"
2202  *
2203  *      LOCKING:
2204  *      None
2205  */
2206 const char *ata_get_cmd_name(u8 command)
2207 {
2208 #ifdef CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR
2209         static const struct
2210         {
2211                 u8 command;
2212                 const char *text;
2213         } cmd_descr[] = {
2214                 { ATA_CMD_DEV_RESET,            "DEVICE RESET" },
2215                 { ATA_CMD_CHK_POWER,            "CHECK POWER MODE" },
2216                 { ATA_CMD_STANDBY,              "STANDBY" },
2217                 { ATA_CMD_IDLE,                 "IDLE" },
2218                 { ATA_CMD_EDD,                  "EXECUTE DEVICE DIAGNOSTIC" },
2219                 { ATA_CMD_DOWNLOAD_MICRO,       "DOWNLOAD MICROCODE" },
2220                 { ATA_CMD_DOWNLOAD_MICRO_DMA,   "DOWNLOAD MICROCODE DMA" },
2221                 { ATA_CMD_NOP,                  "NOP" },
2222                 { ATA_CMD_FLUSH,                "FLUSH CACHE" },
2223                 { ATA_CMD_FLUSH_EXT,            "FLUSH CACHE EXT" },
2224                 { ATA_CMD_ID_ATA,               "IDENTIFY DEVICE" },
2225                 { ATA_CMD_ID_ATAPI,             "IDENTIFY PACKET DEVICE" },
2226                 { ATA_CMD_SERVICE,              "SERVICE" },
2227                 { ATA_CMD_READ,                 "READ DMA" },
2228                 { ATA_CMD_READ_EXT,             "READ DMA EXT" },
2229                 { ATA_CMD_READ_QUEUED,          "READ DMA QUEUED" },
2230                 { ATA_CMD_READ_STREAM_EXT,      "READ STREAM EXT" },
2231                 { ATA_CMD_READ_STREAM_DMA_EXT,  "READ STREAM DMA EXT" },
2232                 { ATA_CMD_WRITE,                "WRITE DMA" },
2233                 { ATA_CMD_WRITE_EXT,            "WRITE DMA EXT" },
2234                 { ATA_CMD_WRITE_QUEUED,         "WRITE DMA QUEUED EXT" },
2235                 { ATA_CMD_WRITE_STREAM_EXT,     "WRITE STREAM EXT" },
2236                 { ATA_CMD_WRITE_STREAM_DMA_EXT, "WRITE STREAM DMA EXT" },
2237                 { ATA_CMD_WRITE_FUA_EXT,        "WRITE DMA FUA EXT" },
2238                 { ATA_CMD_WRITE_QUEUED_FUA_EXT, "WRITE DMA QUEUED FUA EXT" },
2239                 { ATA_CMD_FPDMA_READ,           "READ FPDMA QUEUED" },
2240                 { ATA_CMD_FPDMA_WRITE,          "WRITE FPDMA QUEUED" },
2241                 { ATA_CMD_NCQ_NON_DATA,         "NCQ NON-DATA" },
2242                 { ATA_CMD_FPDMA_SEND,           "SEND FPDMA QUEUED" },
2243                 { ATA_CMD_FPDMA_RECV,           "RECEIVE FPDMA QUEUED" },
2244                 { ATA_CMD_PIO_READ,             "READ SECTOR(S)" },
2245                 { ATA_CMD_PIO_READ_EXT,         "READ SECTOR(S) EXT" },
2246                 { ATA_CMD_PIO_WRITE,            "WRITE SECTOR(S)" },
2247                 { ATA_CMD_PIO_WRITE_EXT,        "WRITE SECTOR(S) EXT" },
2248                 { ATA_CMD_READ_MULTI,           "READ MULTIPLE" },
2249                 { ATA_CMD_READ_MULTI_EXT,       "READ MULTIPLE EXT" },
2250                 { ATA_CMD_WRITE_MULTI,          "WRITE MULTIPLE" },
2251                 { ATA_CMD_WRITE_MULTI_EXT,      "WRITE MULTIPLE EXT" },
2252                 { ATA_CMD_WRITE_MULTI_FUA_EXT,  "WRITE MULTIPLE FUA EXT" },
2253                 { ATA_CMD_SET_FEATURES,         "SET FEATURES" },
2254                 { ATA_CMD_SET_MULTI,            "SET MULTIPLE MODE" },
2255                 { ATA_CMD_VERIFY,               "READ VERIFY SECTOR(S)" },
2256                 { ATA_CMD_VERIFY_EXT,           "READ VERIFY SECTOR(S) EXT" },
2257                 { ATA_CMD_WRITE_UNCORR_EXT,     "WRITE UNCORRECTABLE EXT" },
2258                 { ATA_CMD_STANDBYNOW1,          "STANDBY IMMEDIATE" },
2259                 { ATA_CMD_IDLEIMMEDIATE,        "IDLE IMMEDIATE" },
2260                 { ATA_CMD_SLEEP,                "SLEEP" },
2261                 { ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS,      "INITIALIZE DEVICE PARAMETERS" },
2262                 { ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX,      "READ NATIVE MAX ADDRESS" },
2263                 { ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX_EXT,  "READ NATIVE MAX ADDRESS EXT" },
2264                 { ATA_CMD_SET_MAX,              "SET MAX ADDRESS" },
2265                 { ATA_CMD_SET_MAX_EXT,          "SET MAX ADDRESS EXT" },
2266                 { ATA_CMD_READ_LOG_EXT,         "READ LOG EXT" },
2267                 { ATA_CMD_WRITE_LOG_EXT,        "WRITE LOG EXT" },
2268                 { ATA_CMD_READ_LOG_DMA_EXT,     "READ LOG DMA EXT" },
2269                 { ATA_CMD_WRITE_LOG_DMA_EXT,    "WRITE LOG DMA EXT" },
2270                 { ATA_CMD_TRUSTED_NONDATA,      "TRUSTED NON-DATA" },
2271                 { ATA_CMD_TRUSTED_RCV,          "TRUSTED RECEIVE" },
2272                 { ATA_CMD_TRUSTED_RCV_DMA,      "TRUSTED RECEIVE DMA" },
2273                 { ATA_CMD_TRUSTED_SND,          "TRUSTED SEND" },
2274                 { ATA_CMD_TRUSTED_SND_DMA,      "TRUSTED SEND DMA" },
2275                 { ATA_CMD_PMP_READ,             "READ BUFFER" },
2276                 { ATA_CMD_PMP_READ_DMA,         "READ BUFFER DMA" },
2277                 { ATA_CMD_PMP_WRITE,            "WRITE BUFFER" },
2278                 { ATA_CMD_PMP_WRITE_DMA,        "WRITE BUFFER DMA" },
2279                 { ATA_CMD_CONF_OVERLAY,         "DEVICE CONFIGURATION OVERLAY" },
2280                 { ATA_CMD_SEC_SET_PASS,         "SECURITY SET PASSWORD" },
2281                 { ATA_CMD_SEC_UNLOCK,           "SECURITY UNLOCK" },
2282                 { ATA_CMD_SEC_ERASE_PREP,       "SECURITY ERASE PREPARE" },
2283                 { ATA_CMD_SEC_ERASE_UNIT,       "SECURITY ERASE UNIT" },
2284                 { ATA_CMD_SEC_FREEZE_LOCK,      "SECURITY FREEZE LOCK" },
2285                 { ATA_CMD_SEC_DISABLE_PASS,     "SECURITY DISABLE PASSWORD" },
2286                 { ATA_CMD_CONFIG_STREAM,        "CONFIGURE STREAM" },
2287                 { ATA_CMD_SMART,                "SMART" },
2288                 { ATA_CMD_MEDIA_LOCK,           "DOOR LOCK" },
2289                 { ATA_CMD_MEDIA_UNLOCK,         "DOOR UNLOCK" },
2290                 { ATA_CMD_DSM,                  "DATA SET MANAGEMENT" },
2291                 { ATA_CMD_CHK_MED_CRD_TYP,      "CHECK MEDIA CARD TYPE" },
2292                 { ATA_CMD_CFA_REQ_EXT_ERR,      "CFA REQUEST EXTENDED ERROR" },
2293                 { ATA_CMD_CFA_WRITE_NE,         "CFA WRITE SECTORS WITHOUT ERASE" },
2294                 { ATA_CMD_CFA_TRANS_SECT,       "CFA TRANSLATE SECTOR" },
2295                 { ATA_CMD_CFA_ERASE,            "CFA ERASE SECTORS" },
2296                 { ATA_CMD_CFA_WRITE_MULT_NE,    "CFA WRITE MULTIPLE WITHOUT ERASE" },
2297                 { ATA_CMD_REQ_SENSE_DATA,       "REQUEST SENSE DATA EXT" },
2298                 { ATA_CMD_SANITIZE_DEVICE,      "SANITIZE DEVICE" },
2299                 { ATA_CMD_ZAC_MGMT_IN,          "ZAC MANAGEMENT IN" },
2300                 { ATA_CMD_ZAC_MGMT_OUT,         "ZAC MANAGEMENT OUT" },
2301                 { ATA_CMD_READ_LONG,            "READ LONG (with retries)" },
2302                 { ATA_CMD_READ_LONG_ONCE,       "READ LONG (without retries)" },
2303                 { ATA_CMD_WRITE_LONG,           "WRITE LONG (with retries)" },
2304                 { ATA_CMD_WRITE_LONG_ONCE,      "WRITE LONG (without retries)" },
2305                 { ATA_CMD_RESTORE,              "RECALIBRATE" },
2306                 { 0,                            NULL } /* terminate list */
2307         };
2308
2309         unsigned int i;
2310         for (i = 0; cmd_descr[i].text; i++)
2311                 if (cmd_descr[i].command == command)
2312                         return cmd_descr[i].text;
2313 #endif
2314
2315         return "unknown";
2316 }
2317 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_get_cmd_name);
2318
2319 /**
2320  *      ata_eh_link_report - report error handling to user
2321  *      @link: ATA link EH is going on
2322  *
2323  *      Report EH to user.
2324  *
2325  *      LOCKING:
2326  *      None.
2327  */
2328 static void ata_eh_link_report(struct ata_link *link)
2329 {
2330         struct ata_port *ap = link->ap;
2331         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
2332         struct ata_queued_cmd *qc;
2333         const char *frozen, *desc;
2334         char tries_buf[6] = "";
2335         int tag, nr_failed = 0;
2336
2337         if (ehc->i.flags & ATA_EHI_QUIET)
2338                 return;
2339
2340         desc = NULL;
2341         if (ehc->i.desc[0] != '\0')
2342                 desc = ehc->i.desc;
2343
2344         ata_qc_for_each_raw(ap, qc, tag) {
2345                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_EH) ||
2346                     ata_dev_phys_link(qc->dev) != link ||
2347                     ((qc->flags & ATA_QCFLAG_QUIET) &&
2348                      qc->err_mask == AC_ERR_DEV))
2349                         continue;
2350                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID && !qc->err_mask)
2351                         continue;
2352
2353                 nr_failed++;
2354         }
2355
2356         if (!nr_failed && !ehc->i.err_mask)
2357                 return;
2358
2359         frozen = "";
2360         if (ata_port_is_frozen(ap))
2361                 frozen = " frozen";
2362
2363         if (ap->eh_tries < ATA_EH_MAX_TRIES)
2364                 snprintf(tries_buf, sizeof(tries_buf), " t%d",
2365                          ap->eh_tries);
2366
2367         if (ehc->i.dev) {
2368                 ata_dev_err(ehc->i.dev, "exception Emask 0x%x "
2369                             "SAct 0x%x SErr 0x%x action 0x%x%s%s\n",
2370                             ehc->i.err_mask, link->sactive, ehc->i.serror,
2371                             ehc->i.action, frozen, tries_buf);
2372                 if (desc)
2373                         ata_dev_err(ehc->i.dev, "%s\n", desc);
2374         } else {
2375                 ata_link_err(link, "exception Emask 0x%x "
2376                              "SAct 0x%x SErr 0x%x action 0x%x%s%s\n",
2377                              ehc->i.err_mask, link->sactive, ehc->i.serror,
2378                              ehc->i.action, frozen, tries_buf);
2379                 if (desc)
2380                         ata_link_err(link, "%s\n", desc);
2381         }
2382
2383 #ifdef CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR
2384         if (ehc->i.serror)
2385                 ata_link_err(link,
2386                   "SError: { %s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s}\n",
2387                   ehc->i.serror & SERR_DATA_RECOVERED ? "RecovData " : "",
2388                   ehc->i.serror & SERR_COMM_RECOVERED ? "RecovComm " : "",
2389                   ehc->i.serror & SERR_DATA ? "UnrecovData " : "",
2390                   ehc->i.serror & SERR_PERSISTENT ? "Persist " : "",
2391                   ehc->i.serror & SERR_PROTOCOL ? "Proto " : "",
2392                   ehc->i.serror & SERR_INTERNAL ? "HostInt " : "",
2393                   ehc->i.serror & SERR_PHYRDY_CHG ? "PHYRdyChg " : "",
2394                   ehc->i.serror & SERR_PHY_INT_ERR ? "PHYInt " : "",
2395                   ehc->i.serror & SERR_COMM_WAKE ? "CommWake " : "",
2396                   ehc->i.serror & SERR_10B_8B_ERR ? "10B8B " : "",
2397                   ehc->i.serror & SERR_DISPARITY ? "Dispar " : "",
2398                   ehc->i.serror & SERR_CRC ? "BadCRC " : "",
2399                   ehc->i.serror & SERR_HANDSHAKE ? "Handshk " : "",
2400                   ehc->i.serror & SERR_LINK_SEQ_ERR ? "LinkSeq " : "",
2401                   ehc->i.serror & SERR_TRANS_ST_ERROR ? "TrStaTrns " : "",
2402                   ehc->i.serror & SERR_UNRECOG_FIS ? "UnrecFIS " : "",
2403                   ehc->i.serror & SERR_DEV_XCHG ? "DevExch " : "");
2404 #endif
2405
2406         ata_qc_for_each_raw(ap, qc, tag) {
2407                 struct ata_taskfile *cmd = &qc->tf, *res = &qc->result_tf;
2408                 char data_buf[20] = "";
2409                 char cdb_buf[70] = "";
2410
2411                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_EH) ||
2412                     ata_dev_phys_link(qc->dev) != link || !qc->err_mask)
2413                         continue;
2414
2415                 if (qc->dma_dir != DMA_NONE) {
2416                         static const char *dma_str[] = {
2417                                 [DMA_BIDIRECTIONAL]     = "bidi",
2418                                 [DMA_TO_DEVICE]         = "out",
2419                                 [DMA_FROM_DEVICE]       = "in",
2420                         };
2421                         const char *prot_str = NULL;
2422
2423                         switch (qc->tf.protocol) {
2424                         case ATA_PROT_UNKNOWN:
2425                                 prot_str = "unknown";
2426                                 break;
2427                         case ATA_PROT_NODATA:
2428                                 prot_str = "nodata";
2429                                 break;
2430                         case ATA_PROT_PIO:
2431                                 prot_str = "pio";
2432                                 break;
2433                         case ATA_PROT_DMA:
2434                                 prot_str = "dma";
2435                                 break;
2436                         case ATA_PROT_NCQ:
2437                                 prot_str = "ncq dma";
2438                                 break;
2439                         case ATA_PROT_NCQ_NODATA:
2440                                 prot_str = "ncq nodata";
2441                                 break;
2442                         case ATAPI_PROT_NODATA:
2443                                 prot_str = "nodata";
2444                                 break;
2445                         case ATAPI_PROT_PIO:
2446                                 prot_str = "pio";
2447                                 break;
2448                         case ATAPI_PROT_DMA:
2449                                 prot_str = "dma";
2450                                 break;
2451                         }
2452                         snprintf(data_buf, sizeof(data_buf), " %s %u %s",
2453                                  prot_str, qc->nbytes, dma_str[qc->dma_dir]);
2454                 }
2455
2456                 if (ata_is_atapi(qc->tf.protocol)) {
2457                         const u8 *cdb = qc->cdb;
2458                         size_t cdb_len = qc->dev->cdb_len;
2459
2460                         if (qc->scsicmd) {
2461                                 cdb = qc->scsicmd->cmnd;
2462                                 cdb_len = qc->scsicmd->cmd_len;
2463                         }
2464                         __scsi_format_command(cdb_buf, sizeof(cdb_buf),
2465                                               cdb, cdb_len);
2466                 } else
2467                         ata_dev_err(qc->dev, "failed command: %s\n",
2468                                     ata_get_cmd_name(cmd->command));
2469
2470                 ata_dev_err(qc->dev,
2471                         "cmd %02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x "
2472                         "tag %d%s\n         %s"
2473                         "res %02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x "
2474                         "Emask 0x%x (%s)%s\n",
2475                         cmd->command, cmd->feature, cmd->nsect,
2476                         cmd->lbal, cmd->lbam, cmd->lbah,
2477                         cmd->hob_feature, cmd->hob_nsect,
2478                         cmd->hob_lbal, cmd->hob_lbam, cmd->hob_lbah,
2479                         cmd->device, qc->tag, data_buf, cdb_buf,
2480                         res->status, res->error, res->nsect,
2481                         res->lbal, res->lbam, res->lbah,
2482                         res->hob_feature, res->hob_nsect,
2483                         res->hob_lbal, res->hob_lbam, res->hob_lbah,
2484                         res->device, qc->err_mask, ata_err_string(qc->err_mask),
2485                         qc->err_mask & AC_ERR_NCQ ? " <F>" : "");
2486
2487 #ifdef CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR
2488                 if (res->status & (ATA_BUSY | ATA_DRDY | ATA_DF | ATA_DRQ |
2489                                    ATA_SENSE | ATA_ERR)) {
2490                         if (res->status & ATA_BUSY)
2491                                 ata_dev_err(qc->dev, "status: { Busy }\n");
2492                         else
2493                                 ata_dev_err(qc->dev, "status: { %s%s%s%s%s}\n",
2494                                   res->status & ATA_DRDY ? "DRDY " : "",
2495                                   res->status & ATA_DF ? "DF " : "",
2496                                   res->status & ATA_DRQ ? "DRQ " : "",
2497                                   res->status & ATA_SENSE ? "SENSE " : "",
2498                                   res->status & ATA_ERR ? "ERR " : "");
2499                 }
2500
2501                 if (cmd->command != ATA_CMD_PACKET &&
2502                     (res->error & (ATA_ICRC | ATA_UNC | ATA_AMNF | ATA_IDNF |
2503                                    ATA_ABORTED)))
2504                         ata_dev_err(qc->dev, "error: { %s%s%s%s%s}\n",
2505                                     res->error & ATA_ICRC ? "ICRC " : "",
2506                                     res->error & ATA_UNC ? "UNC " : "",
2507                                     res->error & ATA_AMNF ? "AMNF " : "",
2508                                     res->error & ATA_IDNF ? "IDNF " : "",
2509                                     res->error & ATA_ABORTED ? "ABRT " : "");
2510 #endif
2511         }
2512 }
2513
2514 /**
2515  *      ata_eh_report - report error handling to user
2516  *      @ap: ATA port to report EH about
2517  *
2518  *      Report EH to user.
2519  *
2520  *      LOCKING:
2521  *      None.
2522  */
2523 void ata_eh_report(struct ata_port *ap)
2524 {
2525         struct ata_link *link;
2526
2527         ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST)
2528                 ata_eh_link_report(link);
2529 }
2530
2531 static int ata_do_reset(struct ata_link *link, ata_reset_fn_t reset,
2532                         unsigned int *classes, unsigned long deadline,
2533                         bool clear_classes)
2534 {
2535         struct ata_device *dev;
2536
2537         if (clear_classes)
2538                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
2539                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_UNKNOWN;
2540
2541         return reset(link, classes, deadline);
2542 }
2543
2544 static int ata_eh_followup_srst_needed(struct ata_link *link, int rc)
2545 {
2546         if ((link->flags & ATA_LFLAG_NO_SRST) || ata_link_offline(link))
2547                 return 0;
2548         if (rc == -EAGAIN)
2549                 return 1;
2550         if (sata_pmp_supported(link->ap) && ata_is_host_link(link))
2551                 return 1;
2552         return 0;
2553 }
2554
2555 int ata_eh_reset(struct ata_link *link, int classify,
2556                  ata_prereset_fn_t prereset, ata_reset_fn_t softreset,
2557                  ata_reset_fn_t hardreset, ata_postreset_fn_t postreset)
2558 {
2559         struct ata_port *ap = link->ap;
2560         struct ata_link *slave = ap->slave_link;
2561         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
2562         struct ata_eh_context *sehc = slave ? &slave->eh_context : NULL;
2563         unsigned int *classes = ehc->classes;
2564         unsigned int lflags = link->flags;
2565         int verbose = !(ehc->i.flags & ATA_EHI_QUIET);
2566         int max_tries = 0, try = 0;
2567         struct ata_link *failed_link;
2568         struct ata_device *dev;
2569         unsigned long deadline, now;
2570         ata_reset_fn_t reset;
2571         unsigned long flags;
2572         u32 sstatus;
2573         int nr_unknown, rc;
2574
2575         /*
2576          * Prepare to reset
2577          */
2578         while (ata_eh_reset_timeouts[max_tries] != ULONG_MAX)
2579                 max_tries++;
2580         if (link->flags & ATA_LFLAG_RST_ONCE)
2581                 max_tries = 1;
2582         if (link->flags & ATA_LFLAG_NO_HRST)
2583                 hardreset = NULL;
2584         if (link->flags & ATA_LFLAG_NO_SRST)
2585                 softreset = NULL;
2586
2587         /* make sure each reset attempt is at least COOL_DOWN apart */
2588         if (ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET) {
2589                 now = jiffies;
2590                 WARN_ON(time_after(ehc->last_reset, now));
2591                 deadline = ata_deadline(ehc->last_reset,
2592                                         ATA_EH_RESET_COOL_DOWN);
2593                 if (time_before(now, deadline))
2594                         schedule_timeout_uninterruptible(deadline - now);
2595         }
2596
2597         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
2598         ap->pflags |= ATA_PFLAG_RESETTING;
2599         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
2600
2601         ata_eh_about_to_do(link, NULL, ATA_EH_RESET);
2602
2603         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2604                 /* If we issue an SRST then an ATA drive (not ATAPI)
2605                  * may change configuration and be in PIO0 timing. If
2606                  * we do a hard reset (or are coming from power on)
2607                  * this is true for ATA or ATAPI. Until we've set a
2608                  * suitable controller mode we should not touch the
2609                  * bus as we may be talking too fast.
2610                  */
2611                 dev->pio_mode = XFER_PIO_0;
2612                 dev->dma_mode = 0xff;
2613
2614                 /* If the controller has a pio mode setup function
2615                  * then use it to set the chipset to rights. Don't
2616                  * touch the DMA setup as that will be dealt with when
2617                  * configuring devices.
2618                  */
2619                 if (ap->ops->set_piomode)
2620                         ap->ops->set_piomode(ap, dev);
2621         }
2622
2623         /* prefer hardreset */
2624         reset = NULL;
2625         ehc->i.action &= ~ATA_EH_RESET;
2626         if (hardreset) {
2627                 reset = hardreset;
2628                 ehc->i.action |= ATA_EH_HARDRESET;
2629         } else if (softreset) {
2630                 reset = softreset;
2631                 ehc->i.action |= ATA_EH_SOFTRESET;
2632         }
2633
2634         if (prereset) {
2635                 unsigned long deadline = ata_deadline(jiffies,
2636                                                       ATA_EH_PRERESET_TIMEOUT);
2637
2638                 if (slave) {
2639                         sehc->i.action &= ~ATA_EH_RESET;
2640                         sehc->i.action |= ehc->i.action;
2641                 }
2642
2643                 rc = prereset(link, deadline);
2644
2645                 /* If present, do prereset on slave link too.  Reset
2646                  * is skipped iff both master and slave links report
2647                  * -ENOENT or clear ATA_EH_RESET.
2648                  */
2649                 if (slave && (rc == 0 || rc == -ENOENT)) {
2650                         int tmp;
2651
2652                         tmp = prereset(slave, deadline);
2653                         if (tmp != -ENOENT)
2654                                 rc = tmp;
2655
2656                         ehc->i.action |= sehc->i.action;
2657                 }
2658
2659                 if (rc) {
2660                         if (rc == -ENOENT) {
2661                                 ata_link_dbg(link, "port disabled--ignoring\n");
2662                                 ehc->i.action &= ~ATA_EH_RESET;
2663
2664                                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
2665                                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2666
2667                                 rc = 0;
2668                         } else
2669                                 ata_link_err(link,
2670                                              "prereset failed (errno=%d)\n",
2671                                              rc);
2672                         goto out;
2673                 }
2674
2675                 /* prereset() might have cleared ATA_EH_RESET.  If so,
2676                  * bang classes, thaw and return.
2677                  */
2678                 if (reset && !(ehc->i.action & ATA_EH_RESET)) {
2679                         ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
2680                                 classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2681                         if (ata_port_is_frozen(ap) && ata_is_host_link(link))
2682                                 ata_eh_thaw_port(ap);
2683                         rc = 0;
2684                         goto out;
2685                 }
2686         }
2687
2688  retry:
2689         /*
2690          * Perform reset
2691          */
2692         if (ata_is_host_link(link))
2693                 ata_eh_freeze_port(ap);
2694
2695         deadline = ata_deadline(jiffies, ata_eh_reset_timeouts[try++]);
2696
2697         if (reset) {
2698                 if (verbose)
2699                         ata_link_info(link, "%s resetting link\n",
2700                                       reset == softreset ? "soft" : "hard");
2701
2702                 /* mark that this EH session started with reset */
2703                 ehc->last_reset = jiffies;
2704                 if (reset == hardreset) {
2705                         ehc->i.flags |= ATA_EHI_DID_HARDRESET;
2706                         trace_ata_link_hardreset_begin(link, classes, deadline);
2707                 } else {
2708                         ehc->i.flags |= ATA_EHI_DID_SOFTRESET;
2709                         trace_ata_link_softreset_begin(link, classes, deadline);
2710                 }
2711
2712                 rc = ata_do_reset(link, reset, classes, deadline, true);
2713                 if (reset == hardreset)
2714                         trace_ata_link_hardreset_end(link, classes, rc);
2715                 else
2716                         trace_ata_link_softreset_end(link, classes, rc);
2717                 if (rc && rc != -EAGAIN) {
2718                         failed_link = link;
2719                         goto fail;
2720                 }
2721
2722                 /* hardreset slave link if existent */
2723                 if (slave && reset == hardreset) {
2724                         int tmp;
2725
2726                         if (verbose)
2727                                 ata_link_info(slave, "hard resetting link\n");
2728
2729                         ata_eh_about_to_do(slave, NULL, ATA_EH_RESET);
2730                         trace_ata_slave_hardreset_begin(slave, classes,
2731                                                         deadline);
2732                         tmp = ata_do_reset(slave, reset, classes, deadline,
2733                                            false);
2734                         trace_ata_slave_hardreset_end(slave, classes, tmp);
2735                         switch (tmp) {
2736                         case -EAGAIN:
2737                                 rc = -EAGAIN;
2738                                 break;
2739                         case 0:
2740                                 break;
2741                         default:
2742                                 failed_link = slave;
2743                                 rc = tmp;
2744                                 goto fail;
2745                         }
2746                 }
2747
2748                 /* perform follow-up SRST if necessary */
2749                 if (reset == hardreset &&
2750                     ata_eh_followup_srst_needed(link, rc)) {
2751                         reset = softreset;
2752
2753                         if (!reset) {
2754                                 ata_link_err(link,
2755              "follow-up softreset required but no softreset available\n");
2756                                 failed_link = link;
2757                                 rc = -EINVAL;
2758                                 goto fail;
2759                         }
2760
2761                         ata_eh_about_to_do(link, NULL, ATA_EH_RESET);
2762                         trace_ata_link_softreset_begin(link, classes, deadline);
2763                         rc = ata_do_reset(link, reset, classes, deadline, true);
2764                         trace_ata_link_softreset_end(link, classes, rc);
2765                         if (rc) {
2766                                 failed_link = link;
2767                                 goto fail;
2768                         }
2769                 }
2770         } else {
2771                 if (verbose)
2772                         ata_link_info(link,
2773         "no reset method available, skipping reset\n");
2774                 if (!(lflags & ATA_LFLAG_ASSUME_CLASS))
2775                         lflags |= ATA_LFLAG_ASSUME_ATA;
2776         }
2777
2778         /*
2779          * Post-reset processing
2780          */
2781         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2782                 /* After the reset, the device state is PIO 0 and the
2783                  * controller state is undefined.  Reset also wakes up
2784                  * drives from sleeping mode.
2785                  */
2786                 dev->pio_mode = XFER_PIO_0;
2787                 dev->flags &= ~ATA_DFLAG_SLEEPING;
2788
2789                 if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev)))
2790                         continue;
2791
2792                 /* apply class override */
2793                 if (lflags & ATA_LFLAG_ASSUME_ATA)
2794                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_ATA;
2795                 else if (lflags & ATA_LFLAG_ASSUME_SEMB)
2796                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_SEMB_UNSUP;
2797         }
2798
2799         /* record current link speed */
2800         if (sata_scr_read(link, SCR_STATUS, &sstatus) == 0)
2801                 link->sata_spd = (sstatus >> 4) & 0xf;
2802         if (slave && sata_scr_read(slave, SCR_STATUS, &sstatus) == 0)
2803                 slave->sata_spd = (sstatus >> 4) & 0xf;
2804
2805         /* thaw the port */
2806         if (ata_is_host_link(link))
2807                 ata_eh_thaw_port(ap);
2808
2809         /* postreset() should clear hardware SError.  Although SError
2810          * is cleared during link resume, clearing SError here is
2811          * necessary as some PHYs raise hotplug events after SRST.
2812          * This introduces race condition where hotplug occurs between
2813          * reset and here.  This race is mediated by cross checking
2814          * link onlineness and classification result later.
2815          */
2816         if (postreset) {
2817                 postreset(link, classes);
2818                 trace_ata_link_postreset(link, classes, rc);
2819                 if (slave) {
2820                         postreset(slave, classes);
2821                         trace_ata_slave_postreset(slave, classes, rc);
2822                 }
2823         }
2824
2825         /*
2826          * Some controllers can't be frozen very well and may set spurious
2827          * error conditions during reset.  Clear accumulated error
2828          * information and re-thaw the port if frozen.  As reset is the
2829          * final recovery action and we cross check link onlineness against
2830          * device classification later, no hotplug event is lost by this.
2831          */
2832         spin_lock_irqsave(link->ap->lock, flags);
2833         memset(&link->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
2834         if (slave)
2835                 memset(&slave->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
2836         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;
2837         spin_unlock_irqrestore(link->ap->lock, flags);
2838
2839         if (ata_port_is_frozen(ap))
2840                 ata_eh_thaw_port(ap);
2841
2842         /*
2843          * Make sure onlineness and classification result correspond.
2844          * Hotplug could have happened during reset and some
2845          * controllers fail to wait while a drive is spinning up after
2846          * being hotplugged causing misdetection.  By cross checking
2847          * link on/offlineness and classification result, those
2848          * conditions can be reliably detected and retried.
2849          */
2850         nr_unknown = 0;
2851         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2852                 if (ata_phys_link_online(ata_dev_phys_link(dev))) {
2853                         if (classes[dev->devno] == ATA_DEV_UNKNOWN) {
2854                                 ata_dev_dbg(dev, "link online but device misclassified\n");
2855                                 classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2856                                 nr_unknown++;
2857                         }
2858                 } else if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev))) {
2859                         if (ata_class_enabled(classes[dev->devno]))
2860                                 ata_dev_dbg(dev,
2861                                             "link offline, clearing class %d to NONE\n",
2862                                             classes[dev->devno]);
2863                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2864                 } else if (classes[dev->devno] == ATA_DEV_UNKNOWN) {
2865                         ata_dev_dbg(dev,
2866                                     "link status unknown, clearing UNKNOWN to NONE\n");
2867                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2868                 }
2869         }
2870
2871         if (classify && nr_unknown) {
2872                 if (try < max_tries) {
2873                         ata_link_warn(link,
2874                                       "link online but %d devices misclassified, retrying\n",
2875                                       nr_unknown);
2876                         failed_link = link;
2877                         rc = -EAGAIN;
2878                         goto fail;
2879                 }
2880                 ata_link_warn(link,
2881                               "link online but %d devices misclassified, "
2882                               "device detection might fail\n", nr_unknown);
2883         }
2884
2885         /* reset successful, schedule revalidation */
2886         ata_eh_done(link, NULL, ATA_EH_RESET);
2887         if (slave)
2888                 ata_eh_done(slave, NULL, ATA_EH_RESET);
2889         ehc->last_reset = jiffies;              /* update to completion time */
2890         ehc->i.action |= ATA_EH_REVALIDATE;
2891         link->lpm_policy = ATA_LPM_UNKNOWN;     /* reset LPM state */
2892
2893         rc = 0;
2894  out:
2895         /* clear hotplug flag */
2896         ehc->i.flags &= ~ATA_EHI_HOTPLUGGED;
2897         if (slave)
2898                 sehc->i.flags &= ~ATA_EHI_HOTPLUGGED;
2899
2900         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
2901         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_RESETTING;
2902         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
2903
2904         return rc;
2905
2906  fail:
2907         /* if SCR isn't accessible on a fan-out port, PMP needs to be reset */
2908         if (!ata_is_host_link(link) &&
2909             sata_scr_read(link, SCR_STATUS, &sstatus))
2910                 rc = -ERESTART;
2911
2912         if (try >= max_tries) {
2913                 /*
2914                  * Thaw host port even if reset failed, so that the port
2915                  * can be retried on the next phy event.  This risks
2916                  * repeated EH runs but seems to be a better tradeoff than
2917                  * shutting down a port after a botched hotplug attempt.
2918                  */
2919                 if (ata_is_host_link(link))
2920                         ata_eh_thaw_port(ap);
2921                 goto out;
2922         }
2923
2924         now = jiffies;
2925         if (time_before(now, deadline)) {
2926                 unsigned long delta = deadline - now;
2927
2928                 ata_link_warn(failed_link,
2929                         "reset failed (errno=%d), retrying in %u secs\n",
2930                         rc, DIV_ROUND_UP(jiffies_to_msecs(delta), 1000));
2931
2932                 ata_eh_release(ap);
2933                 while (delta)
2934                         delta = schedule_timeout_uninterruptible(delta);
2935                 ata_eh_acquire(ap);
2936         }
2937
2938         /*
2939          * While disks spinup behind PMP, some controllers fail sending SRST.
2940          * They need to be reset - as well as the PMP - before retrying.
2941          */
2942         if (rc == -ERESTART) {
2943                 if (ata_is_host_link(link))
2944                         ata_eh_thaw_port(ap);
2945                 goto out;
2946         }
2947
2948         if (try == max_tries - 1) {
2949                 sata_down_spd_limit(link, 0);
2950                 if (slave)
2951                         sata_down_spd_limit(slave, 0);
2952         } else if (rc == -EPIPE)
2953                 sata_down_spd_limit(failed_link, 0);
2954
2955         if (hardreset)
2956                 reset = hardreset;
2957         goto retry;
2958 }
2959
2960 static inline void ata_eh_pull_park_action(struct ata_port *ap)
2961 {
2962         struct ata_link *link;
2963         struct ata_device *dev;
2964         unsigned long flags;
2965
2966         /*
2967          * This function can be thought of as an extended version of
2968          * ata_eh_about_to_do() specially crafted to accommodate the
2969          * requirements of ATA_EH_PARK handling. Since the EH thread
2970          * does not leave the do {} while () loop in ata_eh_recover as
2971          * long as the timeout for a park request to *one* device on
2972          * the port has not expired, and since we still want to pick
2973          * up park requests to other devices on the same port or
2974          * timeout updates for the same device, we have to pull
2975          * ATA_EH_PARK actions from eh_info into eh_context.i
2976          * ourselves at the beginning of each pass over the loop.
2977          *
2978          * Additionally, all write accesses to &ap->park_req_pending
2979          * through reinit_completion() (see below) or complete_all()
2980          * (see ata_scsi_park_store()) are protected by the host lock.
2981          * As a result we have that park_req_pending.done is zero on
2982          * exit from this function, i.e. when ATA_EH_PARK actions for
2983          * *all* devices on port ap have been pulled into the
2984          * respective eh_context structs. If, and only if,
2985          * park_req_pending.done is non-zero by the time we reach
2986          * wait_for_completion_timeout(), another ATA_EH_PARK action
2987          * has been scheduled for at least one of the devices on port
2988          * ap and we have to cycle over the do {} while () loop in
2989          * ata_eh_recover() again.
2990          */
2991
2992         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
2993         reinit_completion(&ap->park_req_pending);
2994         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
2995                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2996                         struct ata_eh_info *ehi = &link->eh_info;
2997
2998                         link->eh_context.i.dev_action[dev->devno] |=
2999                                 ehi->dev_action[dev->devno] & ATA_EH_PARK;
3000                         ata_eh_clear_action(link, dev, ehi, ATA_EH_PARK);
3001                 }
3002         }
3003         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3004 }
3005
3006 static void ata_eh_park_issue_cmd(struct ata_device *dev, int park)
3007 {
3008         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
3009         struct ata_taskfile tf;
3010         unsigned int err_mask;
3011
3012         ata_tf_init(dev, &tf);
3013         if (park) {
3014                 ehc->unloaded_mask |= 1 << dev->devno;
3015                 tf.command = ATA_CMD_IDLEIMMEDIATE;
3016                 tf.feature = 0x44;
3017                 tf.lbal = 0x4c;
3018                 tf.lbam = 0x4e;
3019                 tf.lbah = 0x55;
3020         } else {
3021                 ehc->unloaded_mask &= ~(1 << dev->devno);
3022                 tf.command = ATA_CMD_CHK_POWER;
3023         }
3024
3025         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_ISADDR;
3026         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
3027         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
3028         if (park && (err_mask || tf.lbal != 0xc4)) {
3029                 ata_dev_err(dev, "head unload failed!\n");
3030                 ehc->unloaded_mask &= ~(1 << dev->devno);
3031         }
3032 }
3033
3034 static int ata_eh_revalidate_and_attach(struct ata_link *link,
3035                                         struct ata_device **r_failed_dev)
3036 {
3037         struct ata_port *ap = link->ap;
3038         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3039         struct ata_device *dev;
3040         unsigned int new_mask = 0;
3041         unsigned long flags;
3042         int rc = 0;
3043
3044         /* For PATA drive side cable detection to work, IDENTIFY must
3045          * be done backwards such that PDIAG- is released by the slave
3046          * device before the master device is identified.
3047          */
3048         ata_for_each_dev(dev, link, ALL_REVERSE) {
3049                 unsigned int action = ata_eh_dev_action(dev);
3050                 unsigned int readid_flags = 0;
3051
3052                 if (ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET)
3053                         readid_flags |= ATA_READID_POSTRESET;
3054
3055                 if ((action & ATA_EH_REVALIDATE) && ata_dev_enabled(dev)) {
3056                         WARN_ON(dev->class == ATA_DEV_PMP);
3057
3058                         /*
3059                          * The link may be in a deep sleep, wake it up.
3060                          *
3061                          * If the link is in deep sleep, ata_phys_link_offline()
3062                          * will return true, causing the revalidation to fail,
3063                          * which leads to a (potentially) needless hard reset.
3064                          *
3065                          * ata_eh_recover() will later restore the link policy
3066                          * to ap->target_lpm_policy after revalidation is done.
3067                          */
3068                         if (link->lpm_policy > ATA_LPM_MAX_POWER) {
3069                                 rc = ata_eh_set_lpm(link, ATA_LPM_MAX_POWER,
3070                                                     r_failed_dev);
3071                                 if (rc)
3072                                         goto err;
3073                         }
3074
3075                         if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev))) {
3076                                 rc = -EIO;
3077                                 goto err;
3078                         }
3079
3080                         ata_eh_about_to_do(link, dev, ATA_EH_REVALIDATE);
3081                         rc = ata_dev_revalidate(dev, ehc->classes[dev->devno],
3082                                                 readid_flags);
3083                         if (rc)
3084                                 goto err;
3085
3086                         ata_eh_done(link, dev, ATA_EH_REVALIDATE);
3087
3088                         /* Configuration may have changed, reconfigure
3089                          * transfer mode.
3090                          */
3091                         ehc->i.flags |= ATA_EHI_SETMODE;
3092
3093                         /* schedule the scsi_rescan_device() here */
3094                         schedule_delayed_work(&ap->scsi_rescan_task, 0);
3095                 } else if (dev->class == ATA_DEV_UNKNOWN &&
3096                            ehc->tries[dev->devno] &&
3097                            ata_class_enabled(ehc->classes[dev->devno])) {
3098                         /* Temporarily set dev->class, it will be
3099                          * permanently set once all configurations are
3100                          * complete.  This is necessary because new
3101                          * device configuration is done in two
3102                          * separate loops.
3103                          */
3104                         dev->class = ehc->classes[dev->devno];
3105
3106                         if (dev->class == ATA_DEV_PMP)
3107                                 rc = sata_pmp_attach(dev);
3108                         else
3109                                 rc = ata_dev_read_id(dev, &dev->class,
3110                                                      readid_flags, dev->id);
3111
3112                         /* read_id might have changed class, store and reset */
3113                         ehc->classes[dev->devno] = dev->class;
3114                         dev->class = ATA_DEV_UNKNOWN;
3115
3116                         switch (rc) {
3117                         case 0:
3118                                 /* clear error info accumulated during probe */
3119                                 ata_ering_clear(&dev->ering);
3120                                 new_mask |= 1 << dev->devno;
3121                                 break;
3122                         case -ENOENT:
3123                                 /* IDENTIFY was issued to non-existent
3124                                  * device.  No need to reset.  Just
3125                                  * thaw and ignore the device.
3126                                  */
3127                                 ata_eh_thaw_port(ap);
3128                                 break;
3129                         default:
3130                                 goto err;
3131                         }
3132                 }
3133         }
3134
3135         /* PDIAG- should have been released, ask cable type if post-reset */
3136         if ((ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET) && ata_is_host_link(link)) {
3137                 if (ap->ops->cable_detect)
3138                         ap->cbl = ap->ops->cable_detect(ap);
3139                 ata_force_cbl(ap);
3140         }
3141
3142         /* Configure new devices forward such that user doesn't see
3143          * device detection messages backwards.
3144          */
3145         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3146                 if (!(new_mask & (1 << dev->devno)))
3147                         continue;
3148
3149                 dev->class = ehc->classes[dev->devno];
3150
3151                 if (dev->class == ATA_DEV_PMP)
3152                         continue;
3153
3154                 ehc->i.flags |= ATA_EHI_PRINTINFO;
3155                 rc = ata_dev_configure(dev);
3156                 ehc->i.flags &= ~ATA_EHI_PRINTINFO;
3157                 if (rc) {
3158                         dev->class = ATA_DEV_UNKNOWN;
3159                         goto err;
3160                 }
3161
3162                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3163                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG;
3164                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3165
3166                 /* new device discovered, configure xfermode */
3167                 ehc->i.flags |= ATA_EHI_SETMODE;
3168         }
3169
3170         return 0;
3171
3172  err:
3173         *r_failed_dev = dev;
3174         return rc;
3175 }
3176
3177 /**
3178  *      ata_set_mode - Program timings and issue SET FEATURES - XFER
3179  *      @link: link on which timings will be programmed
3180  *      @r_failed_dev: out parameter for failed device
3181  *
3182  *      Set ATA device disk transfer mode (PIO3, UDMA6, etc.).  If
3183  *      ata_set_mode() fails, pointer to the failing device is
3184  *      returned in @r_failed_dev.
3185  *
3186  *      LOCKING:
3187  *      PCI/etc. bus probe sem.
3188  *
3189  *      RETURNS:
3190  *      0 on success, negative errno otherwise
3191  */
3192 int ata_set_mode(struct ata_link *link, struct ata_device **r_failed_dev)
3193 {
3194         struct ata_port *ap = link->ap;
3195         struct ata_device *dev;
3196         int rc;
3197
3198         /* if data transfer is verified, clear DUBIOUS_XFER on ering top */
3199         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3200                 if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_DUBIOUS_XFER)) {
3201                         struct ata_ering_entry *ent;
3202
3203                         ent = ata_ering_top(&dev->ering);
3204                         if (ent)
3205                                 ent->eflags &= ~ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER;
3206                 }
3207         }
3208
3209         /* has private set_mode? */
3210         if (ap->ops->set_mode)
3211                 rc = ap->ops->set_mode(link, r_failed_dev);
3212         else
3213                 rc = ata_do_set_mode(link, r_failed_dev);
3214
3215         /* if transfer mode has changed, set DUBIOUS_XFER on device */
3216         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3217                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3218                 u8 saved_xfer_mode = ehc->saved_xfer_mode[dev->devno];
3219                 u8 saved_ncq = !!(ehc->saved_ncq_enabled & (1 << dev->devno));
3220
3221                 if (dev->xfer_mode != saved_xfer_mode ||
3222                     ata_ncq_enabled(dev) != saved_ncq)
3223                         dev->flags |= ATA_DFLAG_DUBIOUS_XFER;
3224         }
3225
3226         return rc;
3227 }
3228
3229 /**
3230  *      atapi_eh_clear_ua - Clear ATAPI UNIT ATTENTION after reset
3231  *      @dev: ATAPI device to clear UA for
3232  *
3233  *      Resets and other operations can make an ATAPI device raise
3234  *      UNIT ATTENTION which causes the next operation to fail.  This
3235  *      function clears UA.
3236  *
3237  *      LOCKING:
3238  *      EH context (may sleep).
3239  *
3240  *      RETURNS:
3241  *      0 on success, -errno on failure.
3242  */
3243 static int atapi_eh_clear_ua(struct ata_device *dev)
3244 {
3245         int i;
3246
3247         for (i = 0; i < ATA_EH_UA_TRIES; i++) {
3248                 u8 *sense_buffer = dev->link->ap->sector_buf;
3249                 u8 sense_key = 0;
3250                 unsigned int err_mask;
3251
3252                 err_mask = atapi_eh_tur(dev, &sense_key);
3253                 if (err_mask != 0 && err_mask != AC_ERR_DEV) {
3254                         ata_dev_warn(dev,
3255                                      "TEST_UNIT_READY failed (err_mask=0x%x)\n",
3256                                      err_mask);
3257                         return -EIO;
3258                 }
3259
3260                 if (!err_mask || sense_key != UNIT_ATTENTION)
3261                         return 0;
3262
3263                 err_mask = atapi_eh_request_sense(dev, sense_buffer, sense_key);
3264                 if (err_mask) {
3265                         ata_dev_warn(dev, "failed to clear "
3266                                 "UNIT ATTENTION (err_mask=0x%x)\n", err_mask);
3267                         return -EIO;
3268                 }
3269         }
3270
3271         ata_dev_warn(dev, "UNIT ATTENTION persists after %d tries\n",
3272                      ATA_EH_UA_TRIES);
3273
3274         return 0;
3275 }
3276
3277 /**
3278  *      ata_eh_maybe_retry_flush - Retry FLUSH if necessary
3279  *      @dev: ATA device which may need FLUSH retry
3280  *
3281  *      If @dev failed FLUSH, it needs to be reported upper layer
3282  *      immediately as it means that @dev failed to remap and already
3283  *      lost at least a sector and further FLUSH retrials won't make
3284  *      any difference to the lost sector.  However, if FLUSH failed
3285  *      for other reasons, for example transmission error, FLUSH needs
3286  *      to be retried.
3287  *
3288  *      This function determines whether FLUSH failure retry is
3289  *      necessary and performs it if so.
3290  *
3291  *      RETURNS:
3292  *      0 if EH can continue, -errno if EH needs to be repeated.
3293  */
3294 static int ata_eh_maybe_retry_flush(struct ata_device *dev)
3295 {
3296         struct ata_link *link = dev->link;
3297         struct ata_port *ap = link->ap;
3298         struct ata_queued_cmd *qc;
3299         struct ata_taskfile tf;
3300         unsigned int err_mask;
3301         int rc = 0;
3302
3303         /* did flush fail for this device? */
3304         if (!ata_tag_valid(link->active_tag))
3305                 return 0;
3306
3307         qc = __ata_qc_from_tag(ap, link->active_tag);
3308         if (qc->dev != dev || (qc->tf.command != ATA_CMD_FLUSH_EXT &&
3309                                qc->tf.command != ATA_CMD_FLUSH))
3310                 return 0;
3311
3312         /* if the device failed it, it should be reported to upper layers */
3313         if (qc->err_mask & AC_ERR_DEV)
3314                 return 0;
3315
3316         /* flush failed for some other reason, give it another shot */
3317         ata_tf_init(dev, &tf);
3318
3319         tf.command = qc->tf.command;
3320         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE;
3321         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
3322
3323         ata_dev_warn(dev, "retrying FLUSH 0x%x Emask 0x%x\n",
3324                        tf.command, qc->err_mask);
3325
3326         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
3327         if (!err_mask) {
3328                 /*
3329                  * FLUSH is complete but there's no way to
3330                  * successfully complete a failed command from EH.
3331                  * Making sure retry is allowed at least once and
3332                  * retrying it should do the trick - whatever was in
3333                  * the cache is already on the platter and this won't
3334                  * cause infinite loop.
3335                  */
3336                 qc->scsicmd->allowed = max(qc->scsicmd->allowed, 1);
3337         } else {
3338                 ata_dev_warn(dev, "FLUSH failed Emask 0x%x\n",
3339                                err_mask);
3340                 rc = -EIO;
3341
3342                 /* if device failed it, report it to upper layers */
3343                 if (err_mask & AC_ERR_DEV) {
3344                         qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
3345                         qc->result_tf = tf;
3346                         if (!ata_port_is_frozen(ap))
3347                                 rc = 0;
3348                 }
3349         }
3350         return rc;
3351 }
3352
3353 /**
3354  *      ata_eh_set_lpm - configure SATA interface power management
3355  *      @link: link to configure power management
3356  *      @policy: the link power management policy
3357  *      @r_failed_dev: out parameter for failed device
3358  *
3359  *      Enable SATA Interface power management.  This will enable
3360  *      Device Interface Power Management (DIPM) for min_power and
3361  *      medium_power_with_dipm policies, and then call driver specific
3362  *      callbacks for enabling Host Initiated Power management.
3363  *
3364  *      LOCKING:
3365  *      EH context.
3366  *
3367  *      RETURNS:
3368  *      0 on success, -errno on failure.
3369  */
3370 static int ata_eh_set_lpm(struct ata_link *link, enum ata_lpm_policy policy,
3371                           struct ata_device **r_failed_dev)
3372 {
3373         struct ata_port *ap = ata_is_host_link(link) ? link->ap : NULL;
3374         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3375         struct ata_device *dev, *link_dev = NULL, *lpm_dev = NULL;
3376         enum ata_lpm_policy old_policy = link->lpm_policy;
3377         bool no_dipm = link->ap->flags & ATA_FLAG_NO_DIPM;
3378         unsigned int hints = ATA_LPM_EMPTY | ATA_LPM_HIPM;
3379         unsigned int err_mask;
3380         int rc;
3381
3382         /* if the link or host doesn't do LPM, noop */
3383         if (!IS_ENABLED(CONFIG_SATA_HOST) ||
3384             (link->flags & ATA_LFLAG_NO_LPM) || (ap && !ap->ops->set_lpm))
3385                 return 0;
3386
3387         /*
3388          * DIPM is enabled only for MIN_POWER as some devices
3389          * misbehave when the host NACKs transition to SLUMBER.  Order
3390          * device and link configurations such that the host always
3391          * allows DIPM requests.
3392          */
3393         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3394                 bool hipm = ata_id_has_hipm(dev->id);
3395                 bool dipm = ata_id_has_dipm(dev->id) && !no_dipm;
3396
3397                 /* find the first enabled and LPM enabled devices */
3398                 if (!link_dev)
3399                         link_dev = dev;
3400
3401                 if (!lpm_dev && (hipm || dipm))
3402                         lpm_dev = dev;
3403
3404                 hints &= ~ATA_LPM_EMPTY;
3405                 if (!hipm)
3406                         hints &= ~ATA_LPM_HIPM;
3407
3408                 /* disable DIPM before changing link config */
3409                 if (policy < ATA_LPM_MED_POWER_WITH_DIPM && dipm) {
3410                         err_mask = ata_dev_set_feature(dev,
3411                                         SETFEATURES_SATA_DISABLE, SATA_DIPM);
3412                         if (err_mask && err_mask != AC_ERR_DEV) {
3413                                 ata_dev_warn(dev,
3414                                              "failed to disable DIPM, Emask 0x%x\n",
3415                                              err_mask);
3416                                 rc = -EIO;
3417                                 goto fail;
3418                         }
3419                 }
3420         }
3421
3422         if (ap) {
3423                 rc = ap->ops->set_lpm(link, policy, hints);
3424                 if (!rc && ap->slave_link)
3425                         rc = ap->ops->set_lpm(ap->slave_link, policy, hints);
3426         } else
3427                 rc = sata_pmp_set_lpm(link, policy, hints);
3428
3429         /*
3430          * Attribute link config failure to the first (LPM) enabled
3431          * device on the link.
3432          */
3433         if (rc) {
3434                 if (rc == -EOPNOTSUPP) {
3435                         link->flags |= ATA_LFLAG_NO_LPM;
3436                         return 0;
3437                 }
3438                 dev = lpm_dev ? lpm_dev : link_dev;
3439                 goto fail;
3440         }
3441
3442         /*
3443          * Low level driver acked the transition.  Issue DIPM command
3444          * with the new policy set.
3445          */
3446         link->lpm_policy = policy;
3447         if (ap && ap->slave_link)
3448                 ap->slave_link->lpm_policy = policy;
3449
3450         /* host config updated, enable DIPM if transitioning to MIN_POWER */
3451         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3452                 if (policy >= ATA_LPM_MED_POWER_WITH_DIPM && !no_dipm &&
3453                     ata_id_has_dipm(dev->id)) {
3454                         err_mask = ata_dev_set_feature(dev,
3455                                         SETFEATURES_SATA_ENABLE, SATA_DIPM);
3456                         if (err_mask && err_mask != AC_ERR_DEV) {
3457                                 ata_dev_warn(dev,
3458                                         "failed to enable DIPM, Emask 0x%x\n",
3459                                         err_mask);
3460                                 rc = -EIO;
3461                                 goto fail;
3462                         }
3463                 }
3464         }
3465
3466         link->last_lpm_change = jiffies;
3467         link->flags |= ATA_LFLAG_CHANGED;
3468
3469         return 0;
3470
3471 fail:
3472         /* restore the old policy */
3473         link->lpm_policy = old_policy;
3474         if (ap && ap->slave_link)
3475                 ap->slave_link->lpm_policy = old_policy;
3476
3477         /* if no device or only one more chance is left, disable LPM */
3478         if (!dev || ehc->tries[dev->devno] <= 2) {
3479                 ata_link_warn(link, "disabling LPM on the link\n");
3480                 link->flags |= ATA_LFLAG_NO_LPM;
3481         }
3482         if (r_failed_dev)
3483                 *r_failed_dev = dev;
3484         return rc;
3485 }
3486
3487 int ata_link_nr_enabled(struct ata_link *link)
3488 {
3489         struct ata_device *dev;
3490         int cnt = 0;
3491
3492         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED)
3493                 cnt++;
3494         return cnt;
3495 }
3496
3497 static int ata_link_nr_vacant(struct ata_link *link)
3498 {
3499         struct ata_device *dev;
3500         int cnt = 0;
3501
3502         ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
3503                 if (dev->class == ATA_DEV_UNKNOWN)
3504                         cnt++;
3505         return cnt;
3506 }
3507
3508 static int ata_eh_skip_recovery(struct ata_link *link)
3509 {
3510         struct ata_port *ap = link->ap;
3511         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3512         struct ata_device *dev;
3513
3514         /* skip disabled links */
3515         if (link->flags & ATA_LFLAG_DISABLED)
3516                 return 1;
3517
3518         /* skip if explicitly requested */
3519         if (ehc->i.flags & ATA_EHI_NO_RECOVERY)
3520                 return 1;
3521
3522         /* thaw frozen port and recover failed devices */
3523         if (ata_port_is_frozen(ap) || ata_link_nr_enabled(link))
3524                 return 0;
3525
3526         /* reset at least once if reset is requested */
3527         if ((ehc->i.action & ATA_EH_RESET) &&
3528             !(ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET))
3529                 return 0;
3530
3531         /* skip if class codes for all vacant slots are ATA_DEV_NONE */
3532         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3533                 if (dev->class == ATA_DEV_UNKNOWN &&
3534                     ehc->classes[dev->devno] != ATA_DEV_NONE)
3535                         return 0;
3536         }
3537
3538         return 1;
3539 }
3540
3541 static int ata_count_probe_trials_cb(struct ata_ering_entry *ent, void *void_arg)
3542 {
3543         u64 interval = msecs_to_jiffies(ATA_EH_PROBE_TRIAL_INTERVAL);
3544         u64 now = get_jiffies_64();
3545         int *trials = void_arg;
3546
3547         if ((ent->eflags & ATA_EFLAG_OLD_ER) ||
3548             (ent->timestamp < now - min(now, interval)))
3549                 return -1;
3550
3551         (*trials)++;
3552         return 0;
3553 }
3554
3555 static int ata_eh_schedule_probe(struct ata_device *dev)
3556 {
3557         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
3558         struct ata_link *link = ata_dev_phys_link(dev);
3559         int trials = 0;
3560
3561         if (!(ehc->i.probe_mask & (1 << dev->devno)) ||
3562             (ehc->did_probe_mask & (1 << dev->devno)))
3563                 return 0;
3564
3565         ata_eh_detach_dev(dev);
3566         ata_dev_init(dev);
3567         ehc->did_probe_mask |= (1 << dev->devno);
3568         ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
3569         ehc->saved_xfer_mode[dev->devno] = 0;
3570         ehc->saved_ncq_enabled &= ~(1 << dev->devno);
3571
3572         /* the link maybe in a deep sleep, wake it up */
3573         if (link->lpm_policy > ATA_LPM_MAX_POWER) {
3574                 if (ata_is_host_link(link))
3575                         link->ap->ops->set_lpm(link, ATA_LPM_MAX_POWER,
3576                                                ATA_LPM_EMPTY);
3577                 else
3578                         sata_pmp_set_lpm(link, ATA_LPM_MAX_POWER,
3579                                          ATA_LPM_EMPTY);
3580         }
3581
3582         /* Record and count probe trials on the ering.  The specific
3583          * error mask used is irrelevant.  Because a successful device
3584          * detection clears the ering, this count accumulates only if
3585          * there are consecutive failed probes.
3586          *
3587          * If the count is equal to or higher than ATA_EH_PROBE_TRIALS
3588          * in the last ATA_EH_PROBE_TRIAL_INTERVAL, link speed is
3589          * forced to 1.5Gbps.
3590          *
3591          * This is to work around cases where failed link speed
3592          * negotiation results in device misdetection leading to
3593          * infinite DEVXCHG or PHRDY CHG events.
3594          */
3595         ata_ering_record(&dev->ering, 0, AC_ERR_OTHER);
3596         ata_ering_map(&dev->ering, ata_count_probe_trials_cb, &trials);
3597
3598         if (trials > ATA_EH_PROBE_TRIALS)
3599                 sata_down_spd_limit(link, 1);
3600
3601         return 1;
3602 }
3603
3604 static int ata_eh_handle_dev_fail(struct ata_device *dev, int err)
3605 {
3606         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
3607
3608         /* -EAGAIN from EH routine indicates retry without prejudice.
3609          * The requester is responsible for ensuring forward progress.
3610          */
3611         if (err != -EAGAIN)
3612                 ehc->tries[dev->devno]--;
3613
3614         switch (err) {
3615         case -ENODEV:
3616                 /* device missing or wrong IDENTIFY data, schedule probing */
3617                 ehc->i.probe_mask |= (1 << dev->devno);
3618                 fallthrough;
3619         case -EINVAL:
3620                 /* give it just one more chance */
3621                 ehc->tries[dev->devno] = min(ehc->tries[dev->devno], 1);
3622                 fallthrough;
3623         case -EIO:
3624                 if (ehc->tries[dev->devno] == 1) {
3625                         /* This is the last chance, better to slow
3626                          * down than lose it.
3627                          */
3628                         sata_down_spd_limit(ata_dev_phys_link(dev), 0);
3629                         if (dev->pio_mode > XFER_PIO_0)
3630                                 ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_PIO);
3631                 }
3632         }
3633
3634         if (ata_dev_enabled(dev) && !ehc->tries[dev->devno]) {
3635                 /* disable device if it has used up all its chances */
3636                 ata_dev_disable(dev);
3637
3638                 /* detach if offline */
3639                 if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev)))
3640                         ata_eh_detach_dev(dev);
3641
3642                 /* schedule probe if necessary */
3643                 if (ata_eh_schedule_probe(dev)) {
3644                         ehc->tries[dev->devno] = ATA_EH_DEV_TRIES;
3645                         memset(ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno], 0,
3646                                sizeof(ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno]));
3647                 }
3648
3649                 return 1;
3650         } else {
3651                 ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
3652                 return 0;
3653         }
3654 }
3655
3656 /**
3657  *      ata_eh_recover - recover host port after error
3658  *      @ap: host port to recover
3659  *      @prereset: prereset method (can be NULL)
3660  *      @softreset: softreset method (can be NULL)
3661  *      @hardreset: hardreset method (can be NULL)
3662  *      @postreset: postreset method (can be NULL)
3663  *      @r_failed_link: out parameter for failed link
3664  *
3665  *      This is the alpha and omega, eum and yang, heart and soul of
3666  *      libata exception handling.  On entry, actions required to
3667  *      recover each link and hotplug requests are recorded in the
3668  *      link's eh_context.  This function executes all the operations
3669  *      with appropriate retrials and fallbacks to resurrect failed
3670  *      devices, detach goners and greet newcomers.
3671  *
3672  *      LOCKING:
3673  *      Kernel thread context (may sleep).
3674  *
3675  *      RETURNS:
3676  *      0 on success, -errno on failure.
3677  */
3678 int ata_eh_recover(struct ata_port *ap, ata_prereset_fn_t prereset,
3679                    ata_reset_fn_t softreset, ata_reset_fn_t hardreset,
3680                    ata_postreset_fn_t postreset,
3681                    struct ata_link **r_failed_link)
3682 {
3683         struct ata_link *link;
3684         struct ata_device *dev;
3685         int rc, nr_fails;
3686         unsigned long flags, deadline;
3687
3688         /* prep for recovery */
3689         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3690                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3691
3692                 /* re-enable link? */
3693                 if (ehc->i.action & ATA_EH_ENABLE_LINK) {
3694                         ata_eh_about_to_do(link, NULL, ATA_EH_ENABLE_LINK);
3695                         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3696                         link->flags &= ~ATA_LFLAG_DISABLED;
3697                         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3698                         ata_eh_done(link, NULL, ATA_EH_ENABLE_LINK);
3699                 }
3700
3701                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3702                         if (link->flags & ATA_LFLAG_NO_RETRY)
3703                                 ehc->tries[dev->devno] = 1;
3704                         else
3705                                 ehc->tries[dev->devno] = ATA_EH_DEV_TRIES;
3706
3707                         /* collect port action mask recorded in dev actions */
3708                         ehc->i.action |= ehc->i.dev_action[dev->devno] &
3709                                          ~ATA_EH_PERDEV_MASK;
3710                         ehc->i.dev_action[dev->devno] &= ATA_EH_PERDEV_MASK;
3711
3712                         /* process hotplug request */
3713                         if (dev->flags & ATA_DFLAG_DETACH)
3714                                 ata_eh_detach_dev(dev);
3715
3716                         /* schedule probe if necessary */
3717                         if (!ata_dev_enabled(dev))
3718                                 ata_eh_schedule_probe(dev);
3719                 }
3720         }
3721
3722  retry:
3723         rc = 0;
3724
3725         /* if UNLOADING, finish immediately */
3726         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADING)
3727                 goto out;
3728
3729         /* prep for EH */
3730         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3731                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3732
3733                 /* skip EH if possible. */
3734                 if (ata_eh_skip_recovery(link))
3735                         ehc->i.action = 0;
3736
3737                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
3738                         ehc->classes[dev->devno] = ATA_DEV_UNKNOWN;
3739         }
3740
3741         /* reset */
3742         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3743                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3744
3745                 if (!(ehc->i.action & ATA_EH_RESET))
3746                         continue;
3747
3748                 rc = ata_eh_reset(link, ata_link_nr_vacant(link),
3749                                   prereset, softreset, hardreset, postreset);
3750                 if (rc) {
3751                         ata_link_err(link, "reset failed, giving up\n");
3752                         goto out;
3753                 }
3754         }
3755
3756         do {
3757                 unsigned long now;
3758
3759                 /*
3760                  * clears ATA_EH_PARK in eh_info and resets
3761                  * ap->park_req_pending
3762                  */
3763                 ata_eh_pull_park_action(ap);
3764
3765                 deadline = jiffies;
3766                 ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3767                         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3768                                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3769                                 unsigned long tmp;
3770
3771                                 if (dev->class != ATA_DEV_ATA &&
3772                                     dev->class != ATA_DEV_ZAC)
3773                                         continue;
3774                                 if (!(ehc->i.dev_action[dev->devno] &
3775                                       ATA_EH_PARK))
3776                                         continue;
3777                                 tmp = dev->unpark_deadline;
3778                                 if (time_before(deadline, tmp))
3779                                         deadline = tmp;
3780                                 else if (time_before_eq(tmp, jiffies))
3781                                         continue;
3782                                 if (ehc->unloaded_mask & (1 << dev->devno))
3783                                         continue;
3784
3785                                 ata_eh_park_issue_cmd(dev, 1);
3786                         }
3787                 }
3788
3789                 now = jiffies;
3790                 if (time_before_eq(deadline, now))
3791                         break;
3792
3793                 ata_eh_release(ap);
3794                 deadline = wait_for_completion_timeout(&ap->park_req_pending,
3795                                                        deadline - now);
3796                 ata_eh_acquire(ap);
3797         } while (deadline);
3798         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3799                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3800                         if (!(link->eh_context.unloaded_mask &
3801                               (1 << dev->devno)))
3802                                 continue;
3803
3804                         ata_eh_park_issue_cmd(dev, 0);
3805                         ata_eh_done(link, dev, ATA_EH_PARK);
3806                 }
3807         }
3808
3809         /* the rest */
3810         nr_fails = 0;
3811         ata_for_each_link(link, ap, PMP_FIRST) {
3812                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3813
3814                 if (sata_pmp_attached(ap) && ata_is_host_link(link))
3815                         goto config_lpm;
3816
3817                 /* revalidate existing devices and attach new ones */
3818                 rc = ata_eh_revalidate_and_attach(link, &dev);
3819                 if (rc)
3820                         goto rest_fail;
3821
3822                 /* if PMP got attached, return, pmp EH will take care of it */
3823                 if (link->device->class == ATA_DEV_PMP) {
3824                         ehc->i.action = 0;
3825                         return 0;
3826                 }
3827
3828                 /* configure transfer mode if necessary */
3829                 if (ehc->i.flags & ATA_EHI_SETMODE) {
3830                         rc = ata_set_mode(link, &dev);
3831                         if (rc)
3832                                 goto rest_fail;
3833                         ehc->i.flags &= ~ATA_EHI_SETMODE;
3834                 }
3835
3836                 /* If reset has been issued, clear UA to avoid
3837                  * disrupting the current users of the device.
3838                  */
3839                 if (ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET) {
3840                         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3841                                 if (dev->class != ATA_DEV_ATAPI)
3842                                         continue;
3843                                 rc = atapi_eh_clear_ua(dev);
3844                                 if (rc)
3845                                         goto rest_fail;
3846                                 if (zpodd_dev_enabled(dev))
3847                                         zpodd_post_poweron(dev);
3848                         }
3849                 }
3850
3851                 /* retry flush if necessary */
3852                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3853                         if (dev->class != ATA_DEV_ATA &&
3854                             dev->class != ATA_DEV_ZAC)
3855                                 continue;
3856                         rc = ata_eh_maybe_retry_flush(dev);
3857                         if (rc)
3858                                 goto rest_fail;
3859                 }
3860
3861         config_lpm:
3862                 /* configure link power saving */
3863                 if (link->lpm_policy != ap->target_lpm_policy) {
3864                         rc = ata_eh_set_lpm(link, ap->target_lpm_policy, &dev);
3865                         if (rc)
3866                                 goto rest_fail;
3867                 }
3868
3869                 /* this link is okay now */
3870                 ehc->i.flags = 0;
3871                 continue;
3872
3873         rest_fail:
3874                 nr_fails++;
3875                 if (dev)
3876                         ata_eh_handle_dev_fail(dev, rc);
3877
3878                 if (ata_port_is_frozen(ap)) {
3879                         /* PMP reset requires working host port.
3880                          * Can't retry if it's frozen.
3881                          */
3882                         if (sata_pmp_attached(ap))
3883                                 goto out;
3884                         break;
3885                 }
3886         }
3887
3888         if (nr_fails)
3889                 goto retry;
3890
3891  out:
3892         if (rc && r_failed_link)
3893                 *r_failed_link = link;
3894
3895         return rc;
3896 }
3897
3898 /**
3899  *      ata_eh_finish - finish up EH
3900  *      @ap: host port to finish EH for
3901  *
3902  *      Recovery is complete.  Clean up EH states and retry or finish
3903  *      failed qcs.
3904  *
3905  *      LOCKING:
3906  *      None.
3907  */
3908 void ata_eh_finish(struct ata_port *ap)
3909 {
3910         struct ata_queued_cmd *qc;
3911         int tag;
3912
3913         /* retry or finish qcs */
3914         ata_qc_for_each_raw(ap, qc, tag) {
3915                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_EH))
3916                         continue;
3917
3918                 if (qc->err_mask) {
3919                         /* FIXME: Once EH migration is complete,
3920                          * generate sense data in this function,
3921                          * considering both err_mask and tf.
3922                          */
3923                         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_RETRY) {
3924                                 /*
3925                                  * Since qc->err_mask is set, ata_eh_qc_retry()
3926                                  * will not increment scmd->allowed, so upper
3927                                  * layer will only retry the command if it has
3928                                  * not already been retried too many times.
3929                                  */
3930                                 ata_eh_qc_retry(qc);
3931                         } else {
3932                                 ata_eh_qc_complete(qc);
3933                         }
3934                 } else {
3935                         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID ||
3936                             qc->flags & ATA_QCFLAG_EH_SUCCESS_CMD) {
3937                                 ata_eh_qc_complete(qc);
3938                         } else {
3939                                 /* feed zero TF to sense generation */
3940                                 memset(&qc->result_tf, 0, sizeof(qc->result_tf));
3941                                 /*
3942                                  * Since qc->err_mask is not set,
3943                                  * ata_eh_qc_retry() will increment
3944                                  * scmd->allowed, so upper layer is guaranteed
3945                                  * to retry the command.
3946                                  */
3947                                 ata_eh_qc_retry(qc);
3948                         }
3949                 }
3950         }
3951
3952         /* make sure nr_active_links is zero after EH */
3953         WARN_ON(ap->nr_active_links);
3954         ap->nr_active_links = 0;
3955 }
3956
3957 /**
3958  *      ata_do_eh - do standard error handling
3959  *      @ap: host port to handle error for
3960  *
3961  *      @prereset: prereset method (can be NULL)
3962  *      @softreset: softreset method (can be NULL)
3963  *      @hardreset: hardreset method (can be NULL)
3964  *      @postreset: postreset method (can be NULL)
3965  *
3966  *      Perform standard error handling sequence.
3967  *
3968  *      LOCKING:
3969  *      Kernel thread context (may sleep).
3970  */
3971 void ata_do_eh(struct ata_port *ap, ata_prereset_fn_t prereset,
3972                ata_reset_fn_t softreset, ata_reset_fn_t hardreset,
3973                ata_postreset_fn_t postreset)
3974 {
3975         struct ata_device *dev;
3976         int rc;
3977
3978         ata_eh_autopsy(ap);
3979         ata_eh_report(ap);
3980
3981         rc = ata_eh_recover(ap, prereset, softreset, hardreset, postreset,
3982                             NULL);
3983         if (rc) {
3984                 ata_for_each_dev(dev, &ap->link, ALL)
3985                         ata_dev_disable(dev);
3986         }
3987
3988         ata_eh_finish(ap);
3989 }
3990
3991 /**
3992  *      ata_std_error_handler - standard error handler
3993  *      @ap: host port to handle error for
3994  *
3995  *      Standard error handler
3996  *
3997  *      LOCKING:
3998  *      Kernel thread context (may sleep).
3999  */
4000 void ata_std_error_handler(struct ata_port *ap)
4001 {
4002         struct ata_port_operations *ops = ap->ops;
4003         ata_reset_fn_t hardreset = ops->hardreset;
4004
4005         /* ignore built-in hardreset if SCR access is not available */
4006         if (hardreset == sata_std_hardreset && !sata_scr_valid(&ap->link))
4007                 hardreset = NULL;
4008
4009         ata_do_eh(ap, ops->prereset, ops->softreset, hardreset, ops->postreset);
4010 }
4011 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_error_handler);
4012
4013 #ifdef CONFIG_PM
4014 /**
4015  *      ata_eh_handle_port_suspend - perform port suspend operation
4016  *      @ap: port to suspend
4017  *
4018  *      Suspend @ap.
4019  *
4020  *      LOCKING:
4021  *      Kernel thread context (may sleep).
4022  */
4023 static void ata_eh_handle_port_suspend(struct ata_port *ap)
4024 {
4025         unsigned long flags;
4026         int rc = 0;
4027         struct ata_device *dev;
4028
4029         /* are we suspending? */
4030         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4031         if (!(ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING) ||
4032             ap->pm_mesg.event & PM_EVENT_RESUME) {
4033                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4034                 return;
4035         }
4036         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4037
4038         WARN_ON(ap->pflags & ATA_PFLAG_SUSPENDED);
4039
4040         /*
4041          * If we have a ZPODD attached, check its zero
4042          * power ready status before the port is frozen.
4043          * Only needed for runtime suspend.
4044          */
4045         if (PMSG_IS_AUTO(ap->pm_mesg)) {
4046                 ata_for_each_dev(dev, &ap->link, ENABLED) {
4047                         if (zpodd_dev_enabled(dev))
4048                                 zpodd_on_suspend(dev);
4049                 }
4050         }
4051
4052         /* suspend */
4053         ata_eh_freeze_port(ap);
4054
4055         if (ap->ops->port_suspend)
4056                 rc = ap->ops->port_suspend(ap, ap->pm_mesg);
4057
4058         ata_acpi_set_state(ap, ap->pm_mesg);
4059
4060         /* update the flags */
4061         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4062
4063         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_PM_PENDING;
4064         if (rc == 0)
4065                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_SUSPENDED;
4066         else if (ata_port_is_frozen(ap))
4067                 ata_port_schedule_eh(ap);
4068
4069         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4070
4071         return;
4072 }
4073
4074 /**
4075  *      ata_eh_handle_port_resume - perform port resume operation
4076  *      @ap: port to resume
4077  *
4078  *      Resume @ap.
4079  *
4080  *      LOCKING:
4081  *      Kernel thread context (may sleep).
4082  */
4083 static void ata_eh_handle_port_resume(struct ata_port *ap)
4084 {
4085         struct ata_link *link;
4086         struct ata_device *dev;
4087         unsigned long flags;
4088
4089         /* are we resuming? */
4090         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4091         if (!(ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING) ||
4092             !(ap->pm_mesg.event & PM_EVENT_RESUME)) {
4093                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4094                 return;
4095         }
4096         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4097
4098         WARN_ON(!(ap->pflags & ATA_PFLAG_SUSPENDED));
4099
4100         /*
4101          * Error timestamps are in jiffies which doesn't run while
4102          * suspended and PHY events during resume isn't too uncommon.
4103          * When the two are combined, it can lead to unnecessary speed
4104          * downs if the machine is suspended and resumed repeatedly.
4105          * Clear error history.
4106          */
4107         ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST)
4108                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
4109                         ata_ering_clear(&dev->ering);
4110
4111         ata_acpi_set_state(ap, ap->pm_mesg);
4112
4113         if (ap->ops->port_resume)
4114                 ap->ops->port_resume(ap);
4115
4116         /* tell ACPI that we're resuming */
4117         ata_acpi_on_resume(ap);
4118
4119         /* update the flags */
4120         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4121         ap->pflags &= ~(ATA_PFLAG_PM_PENDING | ATA_PFLAG_SUSPENDED);
4122         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4123 }
4124 #endif /* CONFIG_PM */