Merge tag 'irq-urgent-2021-07-11' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-2.6-microblaze.git] / drivers / scsi / scsi_scan.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * scsi_scan.c
4  *
5  * Copyright (C) 2000 Eric Youngdale,
6  * Copyright (C) 2002 Patrick Mansfield
7  *
8  * The general scanning/probing algorithm is as follows, exceptions are
9  * made to it depending on device specific flags, compilation options, and
10  * global variable (boot or module load time) settings.
11  *
12  * A specific LUN is scanned via an INQUIRY command; if the LUN has a
13  * device attached, a scsi_device is allocated and setup for it.
14  *
15  * For every id of every channel on the given host:
16  *
17  *      Scan LUN 0; if the target responds to LUN 0 (even if there is no
18  *      device or storage attached to LUN 0):
19  *
20  *              If LUN 0 has a device attached, allocate and setup a
21  *              scsi_device for it.
22  *
23  *              If target is SCSI-3 or up, issue a REPORT LUN, and scan
24  *              all of the LUNs returned by the REPORT LUN; else,
25  *              sequentially scan LUNs up until some maximum is reached,
26  *              or a LUN is seen that cannot have a device attached to it.
27  */
28
29 #include <linux/module.h>
30 #include <linux/moduleparam.h>
31 #include <linux/init.h>
32 #include <linux/blkdev.h>
33 #include <linux/delay.h>
34 #include <linux/kthread.h>
35 #include <linux/spinlock.h>
36 #include <linux/async.h>
37 #include <linux/slab.h>
38 #include <asm/unaligned.h>
39
40 #include <scsi/scsi.h>
41 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
42 #include <scsi/scsi_device.h>
43 #include <scsi/scsi_driver.h>
44 #include <scsi/scsi_devinfo.h>
45 #include <scsi/scsi_host.h>
46 #include <scsi/scsi_transport.h>
47 #include <scsi/scsi_dh.h>
48 #include <scsi/scsi_eh.h>
49
50 #include "scsi_priv.h"
51 #include "scsi_logging.h"
52
53 #define ALLOC_FAILURE_MSG       KERN_ERR "%s: Allocation failure during" \
54         " SCSI scanning, some SCSI devices might not be configured\n"
55
56 /*
57  * Default timeout
58  */
59 #define SCSI_TIMEOUT (2*HZ)
60 #define SCSI_REPORT_LUNS_TIMEOUT (30*HZ)
61
62 /*
63  * Prefix values for the SCSI id's (stored in sysfs name field)
64  */
65 #define SCSI_UID_SER_NUM 'S'
66 #define SCSI_UID_UNKNOWN 'Z'
67
68 /*
69  * Return values of some of the scanning functions.
70  *
71  * SCSI_SCAN_NO_RESPONSE: no valid response received from the target, this
72  * includes allocation or general failures preventing IO from being sent.
73  *
74  * SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT: target responded, but no device is available
75  * on the given LUN.
76  *
77  * SCSI_SCAN_LUN_PRESENT: target responded, and a device is available on a
78  * given LUN.
79  */
80 #define SCSI_SCAN_NO_RESPONSE           0
81 #define SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT        1
82 #define SCSI_SCAN_LUN_PRESENT           2
83
84 static const char *scsi_null_device_strs = "nullnullnullnull";
85
86 #define MAX_SCSI_LUNS   512
87
88 static u64 max_scsi_luns = MAX_SCSI_LUNS;
89
90 module_param_named(max_luns, max_scsi_luns, ullong, S_IRUGO|S_IWUSR);
91 MODULE_PARM_DESC(max_luns,
92                  "last scsi LUN (should be between 1 and 2^64-1)");
93
94 #ifdef CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC
95 #define SCSI_SCAN_TYPE_DEFAULT "async"
96 #else
97 #define SCSI_SCAN_TYPE_DEFAULT "sync"
98 #endif
99
100 char scsi_scan_type[7] = SCSI_SCAN_TYPE_DEFAULT;
101
102 module_param_string(scan, scsi_scan_type, sizeof(scsi_scan_type),
103                     S_IRUGO|S_IWUSR);
104 MODULE_PARM_DESC(scan, "sync, async, manual, or none. "
105                  "Setting to 'manual' disables automatic scanning, but allows "
106                  "for manual device scan via the 'scan' sysfs attribute.");
107
108 static unsigned int scsi_inq_timeout = SCSI_TIMEOUT/HZ + 18;
109
110 module_param_named(inq_timeout, scsi_inq_timeout, uint, S_IRUGO|S_IWUSR);
111 MODULE_PARM_DESC(inq_timeout, 
112                  "Timeout (in seconds) waiting for devices to answer INQUIRY."
113                  " Default is 20. Some devices may need more; most need less.");
114
115 /* This lock protects only this list */
116 static DEFINE_SPINLOCK(async_scan_lock);
117 static LIST_HEAD(scanning_hosts);
118
119 struct async_scan_data {
120         struct list_head list;
121         struct Scsi_Host *shost;
122         struct completion prev_finished;
123 };
124
125 /**
126  * scsi_complete_async_scans - Wait for asynchronous scans to complete
127  *
128  * When this function returns, any host which started scanning before
129  * this function was called will have finished its scan.  Hosts which
130  * started scanning after this function was called may or may not have
131  * finished.
132  */
133 int scsi_complete_async_scans(void)
134 {
135         struct async_scan_data *data;
136
137         do {
138                 if (list_empty(&scanning_hosts))
139                         return 0;
140                 /* If we can't get memory immediately, that's OK.  Just
141                  * sleep a little.  Even if we never get memory, the async
142                  * scans will finish eventually.
143                  */
144                 data = kmalloc(sizeof(*data), GFP_KERNEL);
145                 if (!data)
146                         msleep(1);
147         } while (!data);
148
149         data->shost = NULL;
150         init_completion(&data->prev_finished);
151
152         spin_lock(&async_scan_lock);
153         /* Check that there's still somebody else on the list */
154         if (list_empty(&scanning_hosts))
155                 goto done;
156         list_add_tail(&data->list, &scanning_hosts);
157         spin_unlock(&async_scan_lock);
158
159         printk(KERN_INFO "scsi: waiting for bus probes to complete ...\n");
160         wait_for_completion(&data->prev_finished);
161
162         spin_lock(&async_scan_lock);
163         list_del(&data->list);
164         if (!list_empty(&scanning_hosts)) {
165                 struct async_scan_data *next = list_entry(scanning_hosts.next,
166                                 struct async_scan_data, list);
167                 complete(&next->prev_finished);
168         }
169  done:
170         spin_unlock(&async_scan_lock);
171
172         kfree(data);
173         return 0;
174 }
175
176 /**
177  * scsi_unlock_floptical - unlock device via a special MODE SENSE command
178  * @sdev:       scsi device to send command to
179  * @result:     area to store the result of the MODE SENSE
180  *
181  * Description:
182  *     Send a vendor specific MODE SENSE (not a MODE SELECT) command.
183  *     Called for BLIST_KEY devices.
184  **/
185 static void scsi_unlock_floptical(struct scsi_device *sdev,
186                                   unsigned char *result)
187 {
188         unsigned char scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
189
190         sdev_printk(KERN_NOTICE, sdev, "unlocking floptical drive\n");
191         scsi_cmd[0] = MODE_SENSE;
192         scsi_cmd[1] = 0;
193         scsi_cmd[2] = 0x2e;
194         scsi_cmd[3] = 0;
195         scsi_cmd[4] = 0x2a;     /* size */
196         scsi_cmd[5] = 0;
197         scsi_execute_req(sdev, scsi_cmd, DMA_FROM_DEVICE, result, 0x2a, NULL,
198                          SCSI_TIMEOUT, 3, NULL);
199 }
200
201 /**
202  * scsi_alloc_sdev - allocate and setup a scsi_Device
203  * @starget: which target to allocate a &scsi_device for
204  * @lun: which lun
205  * @hostdata: usually NULL and set by ->slave_alloc instead
206  *
207  * Description:
208  *     Allocate, initialize for io, and return a pointer to a scsi_Device.
209  *     Stores the @shost, @channel, @id, and @lun in the scsi_Device, and
210  *     adds scsi_Device to the appropriate list.
211  *
212  * Return value:
213  *     scsi_Device pointer, or NULL on failure.
214  **/
215 static struct scsi_device *scsi_alloc_sdev(struct scsi_target *starget,
216                                            u64 lun, void *hostdata)
217 {
218         unsigned int depth;
219         struct scsi_device *sdev;
220         struct request_queue *q;
221         int display_failure_msg = 1, ret;
222         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
223
224         sdev = kzalloc(sizeof(*sdev) + shost->transportt->device_size,
225                        GFP_KERNEL);
226         if (!sdev)
227                 goto out;
228
229         sdev->vendor = scsi_null_device_strs;
230         sdev->model = scsi_null_device_strs;
231         sdev->rev = scsi_null_device_strs;
232         sdev->host = shost;
233         sdev->queue_ramp_up_period = SCSI_DEFAULT_RAMP_UP_PERIOD;
234         sdev->id = starget->id;
235         sdev->lun = lun;
236         sdev->channel = starget->channel;
237         mutex_init(&sdev->state_mutex);
238         sdev->sdev_state = SDEV_CREATED;
239         INIT_LIST_HEAD(&sdev->siblings);
240         INIT_LIST_HEAD(&sdev->same_target_siblings);
241         INIT_LIST_HEAD(&sdev->starved_entry);
242         INIT_LIST_HEAD(&sdev->event_list);
243         spin_lock_init(&sdev->list_lock);
244         mutex_init(&sdev->inquiry_mutex);
245         INIT_WORK(&sdev->event_work, scsi_evt_thread);
246         INIT_WORK(&sdev->requeue_work, scsi_requeue_run_queue);
247
248         sdev->sdev_gendev.parent = get_device(&starget->dev);
249         sdev->sdev_target = starget;
250
251         /* usually NULL and set by ->slave_alloc instead */
252         sdev->hostdata = hostdata;
253
254         /* if the device needs this changing, it may do so in the
255          * slave_configure function */
256         sdev->max_device_blocked = SCSI_DEFAULT_DEVICE_BLOCKED;
257
258         /*
259          * Some low level driver could use device->type
260          */
261         sdev->type = -1;
262
263         /*
264          * Assume that the device will have handshaking problems,
265          * and then fix this field later if it turns out it
266          * doesn't
267          */
268         sdev->borken = 1;
269
270         q = blk_mq_init_queue(&sdev->host->tag_set);
271         if (IS_ERR(q)) {
272                 /* release fn is set up in scsi_sysfs_device_initialise, so
273                  * have to free and put manually here */
274                 put_device(&starget->dev);
275                 kfree(sdev);
276                 goto out;
277         }
278         sdev->request_queue = q;
279         q->queuedata = sdev;
280         __scsi_init_queue(sdev->host, q);
281         blk_queue_flag_set(QUEUE_FLAG_SCSI_PASSTHROUGH, q);
282         WARN_ON_ONCE(!blk_get_queue(q));
283
284         depth = sdev->host->cmd_per_lun ?: 1;
285
286         /*
287          * Use .can_queue as budget map's depth because we have to
288          * support adjusting queue depth from sysfs. Meantime use
289          * default device queue depth to figure out sbitmap shift
290          * since we use this queue depth most of times.
291          */
292         if (sbitmap_init_node(&sdev->budget_map,
293                                 scsi_device_max_queue_depth(sdev),
294                                 sbitmap_calculate_shift(depth),
295                                 GFP_KERNEL, sdev->request_queue->node,
296                                 false, true)) {
297                 put_device(&starget->dev);
298                 kfree(sdev);
299                 goto out;
300         }
301
302         scsi_change_queue_depth(sdev, depth);
303
304         scsi_sysfs_device_initialize(sdev);
305
306         if (shost->hostt->slave_alloc) {
307                 ret = shost->hostt->slave_alloc(sdev);
308                 if (ret) {
309                         /*
310                          * if LLDD reports slave not present, don't clutter
311                          * console with alloc failure messages
312                          */
313                         if (ret == -ENXIO)
314                                 display_failure_msg = 0;
315                         goto out_device_destroy;
316                 }
317         }
318
319         return sdev;
320
321 out_device_destroy:
322         __scsi_remove_device(sdev);
323 out:
324         if (display_failure_msg)
325                 printk(ALLOC_FAILURE_MSG, __func__);
326         return NULL;
327 }
328
329 static void scsi_target_destroy(struct scsi_target *starget)
330 {
331         struct device *dev = &starget->dev;
332         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(dev->parent);
333         unsigned long flags;
334
335         BUG_ON(starget->state == STARGET_DEL);
336         starget->state = STARGET_DEL;
337         transport_destroy_device(dev);
338         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
339         if (shost->hostt->target_destroy)
340                 shost->hostt->target_destroy(starget);
341         list_del_init(&starget->siblings);
342         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
343         put_device(dev);
344 }
345
346 static void scsi_target_dev_release(struct device *dev)
347 {
348         struct device *parent = dev->parent;
349         struct scsi_target *starget = to_scsi_target(dev);
350
351         kfree(starget);
352         put_device(parent);
353 }
354
355 static struct device_type scsi_target_type = {
356         .name =         "scsi_target",
357         .release =      scsi_target_dev_release,
358 };
359
360 int scsi_is_target_device(const struct device *dev)
361 {
362         return dev->type == &scsi_target_type;
363 }
364 EXPORT_SYMBOL(scsi_is_target_device);
365
366 static struct scsi_target *__scsi_find_target(struct device *parent,
367                                               int channel, uint id)
368 {
369         struct scsi_target *starget, *found_starget = NULL;
370         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
371         /*
372          * Search for an existing target for this sdev.
373          */
374         list_for_each_entry(starget, &shost->__targets, siblings) {
375                 if (starget->id == id &&
376                     starget->channel == channel) {
377                         found_starget = starget;
378                         break;
379                 }
380         }
381         if (found_starget)
382                 get_device(&found_starget->dev);
383
384         return found_starget;
385 }
386
387 /**
388  * scsi_target_reap_ref_release - remove target from visibility
389  * @kref: the reap_ref in the target being released
390  *
391  * Called on last put of reap_ref, which is the indication that no device
392  * under this target is visible anymore, so render the target invisible in
393  * sysfs.  Note: we have to be in user context here because the target reaps
394  * should be done in places where the scsi device visibility is being removed.
395  */
396 static void scsi_target_reap_ref_release(struct kref *kref)
397 {
398         struct scsi_target *starget
399                 = container_of(kref, struct scsi_target, reap_ref);
400
401         /*
402          * if we get here and the target is still in a CREATED state that
403          * means it was allocated but never made visible (because a scan
404          * turned up no LUNs), so don't call device_del() on it.
405          */
406         if ((starget->state != STARGET_CREATED) &&
407             (starget->state != STARGET_CREATED_REMOVE)) {
408                 transport_remove_device(&starget->dev);
409                 device_del(&starget->dev);
410         }
411         scsi_target_destroy(starget);
412 }
413
414 static void scsi_target_reap_ref_put(struct scsi_target *starget)
415 {
416         kref_put(&starget->reap_ref, scsi_target_reap_ref_release);
417 }
418
419 /**
420  * scsi_alloc_target - allocate a new or find an existing target
421  * @parent:     parent of the target (need not be a scsi host)
422  * @channel:    target channel number (zero if no channels)
423  * @id:         target id number
424  *
425  * Return an existing target if one exists, provided it hasn't already
426  * gone into STARGET_DEL state, otherwise allocate a new target.
427  *
428  * The target is returned with an incremented reference, so the caller
429  * is responsible for both reaping and doing a last put
430  */
431 static struct scsi_target *scsi_alloc_target(struct device *parent,
432                                              int channel, uint id)
433 {
434         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
435         struct device *dev = NULL;
436         unsigned long flags;
437         const int size = sizeof(struct scsi_target)
438                 + shost->transportt->target_size;
439         struct scsi_target *starget;
440         struct scsi_target *found_target;
441         int error, ref_got;
442
443         starget = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
444         if (!starget) {
445                 printk(KERN_ERR "%s: allocation failure\n", __func__);
446                 return NULL;
447         }
448         dev = &starget->dev;
449         device_initialize(dev);
450         kref_init(&starget->reap_ref);
451         dev->parent = get_device(parent);
452         dev_set_name(dev, "target%d:%d:%d", shost->host_no, channel, id);
453         dev->bus = &scsi_bus_type;
454         dev->type = &scsi_target_type;
455         starget->id = id;
456         starget->channel = channel;
457         starget->can_queue = 0;
458         INIT_LIST_HEAD(&starget->siblings);
459         INIT_LIST_HEAD(&starget->devices);
460         starget->state = STARGET_CREATED;
461         starget->scsi_level = SCSI_2;
462         starget->max_target_blocked = SCSI_DEFAULT_TARGET_BLOCKED;
463  retry:
464         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
465
466         found_target = __scsi_find_target(parent, channel, id);
467         if (found_target)
468                 goto found;
469
470         list_add_tail(&starget->siblings, &shost->__targets);
471         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
472         /* allocate and add */
473         transport_setup_device(dev);
474         if (shost->hostt->target_alloc) {
475                 error = shost->hostt->target_alloc(starget);
476
477                 if(error) {
478                         dev_printk(KERN_ERR, dev, "target allocation failed, error %d\n", error);
479                         /* don't want scsi_target_reap to do the final
480                          * put because it will be under the host lock */
481                         scsi_target_destroy(starget);
482                         return NULL;
483                 }
484         }
485         get_device(dev);
486
487         return starget;
488
489  found:
490         /*
491          * release routine already fired if kref is zero, so if we can still
492          * take the reference, the target must be alive.  If we can't, it must
493          * be dying and we need to wait for a new target
494          */
495         ref_got = kref_get_unless_zero(&found_target->reap_ref);
496
497         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
498         if (ref_got) {
499                 put_device(dev);
500                 return found_target;
501         }
502         /*
503          * Unfortunately, we found a dying target; need to wait until it's
504          * dead before we can get a new one.  There is an anomaly here.  We
505          * *should* call scsi_target_reap() to balance the kref_get() of the
506          * reap_ref above.  However, since the target being released, it's
507          * already invisible and the reap_ref is irrelevant.  If we call
508          * scsi_target_reap() we might spuriously do another device_del() on
509          * an already invisible target.
510          */
511         put_device(&found_target->dev);
512         /*
513          * length of time is irrelevant here, we just want to yield the CPU
514          * for a tick to avoid busy waiting for the target to die.
515          */
516         msleep(1);
517         goto retry;
518 }
519
520 /**
521  * scsi_target_reap - check to see if target is in use and destroy if not
522  * @starget: target to be checked
523  *
524  * This is used after removing a LUN or doing a last put of the target
525  * it checks atomically that nothing is using the target and removes
526  * it if so.
527  */
528 void scsi_target_reap(struct scsi_target *starget)
529 {
530         /*
531          * serious problem if this triggers: STARGET_DEL is only set in the if
532          * the reap_ref drops to zero, so we're trying to do another final put
533          * on an already released kref
534          */
535         BUG_ON(starget->state == STARGET_DEL);
536         scsi_target_reap_ref_put(starget);
537 }
538
539 /**
540  * scsi_sanitize_inquiry_string - remove non-graphical chars from an
541  *                                INQUIRY result string
542  * @s: INQUIRY result string to sanitize
543  * @len: length of the string
544  *
545  * Description:
546  *      The SCSI spec says that INQUIRY vendor, product, and revision
547  *      strings must consist entirely of graphic ASCII characters,
548  *      padded on the right with spaces.  Since not all devices obey
549  *      this rule, we will replace non-graphic or non-ASCII characters
550  *      with spaces.  Exception: a NUL character is interpreted as a
551  *      string terminator, so all the following characters are set to
552  *      spaces.
553  **/
554 void scsi_sanitize_inquiry_string(unsigned char *s, int len)
555 {
556         int terminated = 0;
557
558         for (; len > 0; (--len, ++s)) {
559                 if (*s == 0)
560                         terminated = 1;
561                 if (terminated || *s < 0x20 || *s > 0x7e)
562                         *s = ' ';
563         }
564 }
565 EXPORT_SYMBOL(scsi_sanitize_inquiry_string);
566
567 /**
568  * scsi_probe_lun - probe a single LUN using a SCSI INQUIRY
569  * @sdev:       scsi_device to probe
570  * @inq_result: area to store the INQUIRY result
571  * @result_len: len of inq_result
572  * @bflags:     store any bflags found here
573  *
574  * Description:
575  *     Probe the lun associated with @req using a standard SCSI INQUIRY;
576  *
577  *     If the INQUIRY is successful, zero is returned and the
578  *     INQUIRY data is in @inq_result; the scsi_level and INQUIRY length
579  *     are copied to the scsi_device any flags value is stored in *@bflags.
580  **/
581 static int scsi_probe_lun(struct scsi_device *sdev, unsigned char *inq_result,
582                           int result_len, blist_flags_t *bflags)
583 {
584         unsigned char scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
585         int first_inquiry_len, try_inquiry_len, next_inquiry_len;
586         int response_len = 0;
587         int pass, count, result;
588         struct scsi_sense_hdr sshdr;
589
590         *bflags = 0;
591
592         /* Perform up to 3 passes.  The first pass uses a conservative
593          * transfer length of 36 unless sdev->inquiry_len specifies a
594          * different value. */
595         first_inquiry_len = sdev->inquiry_len ? sdev->inquiry_len : 36;
596         try_inquiry_len = first_inquiry_len;
597         pass = 1;
598
599  next_pass:
600         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
601                                 "scsi scan: INQUIRY pass %d length %d\n",
602                                 pass, try_inquiry_len));
603
604         /* Each pass gets up to three chances to ignore Unit Attention */
605         for (count = 0; count < 3; ++count) {
606                 int resid;
607
608                 memset(scsi_cmd, 0, 6);
609                 scsi_cmd[0] = INQUIRY;
610                 scsi_cmd[4] = (unsigned char) try_inquiry_len;
611
612                 memset(inq_result, 0, try_inquiry_len);
613
614                 result = scsi_execute_req(sdev,  scsi_cmd, DMA_FROM_DEVICE,
615                                           inq_result, try_inquiry_len, &sshdr,
616                                           HZ / 2 + HZ * scsi_inq_timeout, 3,
617                                           &resid);
618
619                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
620                                 "scsi scan: INQUIRY %s with code 0x%x\n",
621                                 result ? "failed" : "successful", result));
622
623                 if (result > 0) {
624                         /*
625                          * not-ready to ready transition [asc/ascq=0x28/0x0]
626                          * or power-on, reset [asc/ascq=0x29/0x0], continue.
627                          * INQUIRY should not yield UNIT_ATTENTION
628                          * but many buggy devices do so anyway. 
629                          */
630                         if (scsi_status_is_check_condition(result) &&
631                             scsi_sense_valid(&sshdr)) {
632                                 if ((sshdr.sense_key == UNIT_ATTENTION) &&
633                                     ((sshdr.asc == 0x28) ||
634                                      (sshdr.asc == 0x29)) &&
635                                     (sshdr.ascq == 0))
636                                         continue;
637                         }
638                 } else if (result == 0) {
639                         /*
640                          * if nothing was transferred, we try
641                          * again. It's a workaround for some USB
642                          * devices.
643                          */
644                         if (resid == try_inquiry_len)
645                                 continue;
646                 }
647                 break;
648         }
649
650         if (result == 0) {
651                 scsi_sanitize_inquiry_string(&inq_result[8], 8);
652                 scsi_sanitize_inquiry_string(&inq_result[16], 16);
653                 scsi_sanitize_inquiry_string(&inq_result[32], 4);
654
655                 response_len = inq_result[4] + 5;
656                 if (response_len > 255)
657                         response_len = first_inquiry_len;       /* sanity */
658
659                 /*
660                  * Get any flags for this device.
661                  *
662                  * XXX add a bflags to scsi_device, and replace the
663                  * corresponding bit fields in scsi_device, so bflags
664                  * need not be passed as an argument.
665                  */
666                 *bflags = scsi_get_device_flags(sdev, &inq_result[8],
667                                 &inq_result[16]);
668
669                 /* When the first pass succeeds we gain information about
670                  * what larger transfer lengths might work. */
671                 if (pass == 1) {
672                         if (BLIST_INQUIRY_36 & *bflags)
673                                 next_inquiry_len = 36;
674                         else if (sdev->inquiry_len)
675                                 next_inquiry_len = sdev->inquiry_len;
676                         else
677                                 next_inquiry_len = response_len;
678
679                         /* If more data is available perform the second pass */
680                         if (next_inquiry_len > try_inquiry_len) {
681                                 try_inquiry_len = next_inquiry_len;
682                                 pass = 2;
683                                 goto next_pass;
684                         }
685                 }
686
687         } else if (pass == 2) {
688                 sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
689                             "scsi scan: %d byte inquiry failed.  "
690                             "Consider BLIST_INQUIRY_36 for this device\n",
691                             try_inquiry_len);
692
693                 /* If this pass failed, the third pass goes back and transfers
694                  * the same amount as we successfully got in the first pass. */
695                 try_inquiry_len = first_inquiry_len;
696                 pass = 3;
697                 goto next_pass;
698         }
699
700         /* If the last transfer attempt got an error, assume the
701          * peripheral doesn't exist or is dead. */
702         if (result)
703                 return -EIO;
704
705         /* Don't report any more data than the device says is valid */
706         sdev->inquiry_len = min(try_inquiry_len, response_len);
707
708         /*
709          * XXX Abort if the response length is less than 36? If less than
710          * 32, the lookup of the device flags (above) could be invalid,
711          * and it would be possible to take an incorrect action - we do
712          * not want to hang because of a short INQUIRY. On the flip side,
713          * if the device is spun down or becoming ready (and so it gives a
714          * short INQUIRY), an abort here prevents any further use of the
715          * device, including spin up.
716          *
717          * On the whole, the best approach seems to be to assume the first
718          * 36 bytes are valid no matter what the device says.  That's
719          * better than copying < 36 bytes to the inquiry-result buffer
720          * and displaying garbage for the Vendor, Product, or Revision
721          * strings.
722          */
723         if (sdev->inquiry_len < 36) {
724                 if (!sdev->host->short_inquiry) {
725                         shost_printk(KERN_INFO, sdev->host,
726                                     "scsi scan: INQUIRY result too short (%d),"
727                                     " using 36\n", sdev->inquiry_len);
728                         sdev->host->short_inquiry = 1;
729                 }
730                 sdev->inquiry_len = 36;
731         }
732
733         /*
734          * Related to the above issue:
735          *
736          * XXX Devices (disk or all?) should be sent a TEST UNIT READY,
737          * and if not ready, sent a START_STOP to start (maybe spin up) and
738          * then send the INQUIRY again, since the INQUIRY can change after
739          * a device is initialized.
740          *
741          * Ideally, start a device if explicitly asked to do so.  This
742          * assumes that a device is spun up on power on, spun down on
743          * request, and then spun up on request.
744          */
745
746         /*
747          * The scanning code needs to know the scsi_level, even if no
748          * device is attached at LUN 0 (SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT) so
749          * non-zero LUNs can be scanned.
750          */
751         sdev->scsi_level = inq_result[2] & 0x07;
752         if (sdev->scsi_level >= 2 ||
753             (sdev->scsi_level == 1 && (inq_result[3] & 0x0f) == 1))
754                 sdev->scsi_level++;
755         sdev->sdev_target->scsi_level = sdev->scsi_level;
756
757         /*
758          * If SCSI-2 or lower, and if the transport requires it,
759          * store the LUN value in CDB[1].
760          */
761         sdev->lun_in_cdb = 0;
762         if (sdev->scsi_level <= SCSI_2 &&
763             sdev->scsi_level != SCSI_UNKNOWN &&
764             !sdev->host->no_scsi2_lun_in_cdb)
765                 sdev->lun_in_cdb = 1;
766
767         return 0;
768 }
769
770 /**
771  * scsi_add_lun - allocate and fully initialze a scsi_device
772  * @sdev:       holds information to be stored in the new scsi_device
773  * @inq_result: holds the result of a previous INQUIRY to the LUN
774  * @bflags:     black/white list flag
775  * @async:      1 if this device is being scanned asynchronously
776  *
777  * Description:
778  *     Initialize the scsi_device @sdev.  Optionally set fields based
779  *     on values in *@bflags.
780  *
781  * Return:
782  *     SCSI_SCAN_NO_RESPONSE: could not allocate or setup a scsi_device
783  *     SCSI_SCAN_LUN_PRESENT: a new scsi_device was allocated and initialized
784  **/
785 static int scsi_add_lun(struct scsi_device *sdev, unsigned char *inq_result,
786                 blist_flags_t *bflags, int async)
787 {
788         int ret;
789
790         /*
791          * XXX do not save the inquiry, since it can change underneath us,
792          * save just vendor/model/rev.
793          *
794          * Rather than save it and have an ioctl that retrieves the saved
795          * value, have an ioctl that executes the same INQUIRY code used
796          * in scsi_probe_lun, let user level programs doing INQUIRY
797          * scanning run at their own risk, or supply a user level program
798          * that can correctly scan.
799          */
800
801         /*
802          * Copy at least 36 bytes of INQUIRY data, so that we don't
803          * dereference unallocated memory when accessing the Vendor,
804          * Product, and Revision strings.  Badly behaved devices may set
805          * the INQUIRY Additional Length byte to a small value, indicating
806          * these strings are invalid, but often they contain plausible data
807          * nonetheless.  It doesn't matter if the device sent < 36 bytes
808          * total, since scsi_probe_lun() initializes inq_result with 0s.
809          */
810         sdev->inquiry = kmemdup(inq_result,
811                                 max_t(size_t, sdev->inquiry_len, 36),
812                                 GFP_KERNEL);
813         if (sdev->inquiry == NULL)
814                 return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
815
816         sdev->vendor = (char *) (sdev->inquiry + 8);
817         sdev->model = (char *) (sdev->inquiry + 16);
818         sdev->rev = (char *) (sdev->inquiry + 32);
819
820         if (strncmp(sdev->vendor, "ATA     ", 8) == 0) {
821                 /*
822                  * sata emulation layer device.  This is a hack to work around
823                  * the SATL power management specifications which state that
824                  * when the SATL detects the device has gone into standby
825                  * mode, it shall respond with NOT READY.
826                  */
827                 sdev->allow_restart = 1;
828         }
829
830         if (*bflags & BLIST_ISROM) {
831                 sdev->type = TYPE_ROM;
832                 sdev->removable = 1;
833         } else {
834                 sdev->type = (inq_result[0] & 0x1f);
835                 sdev->removable = (inq_result[1] & 0x80) >> 7;
836
837                 /*
838                  * some devices may respond with wrong type for
839                  * well-known logical units. Force well-known type
840                  * to enumerate them correctly.
841                  */
842                 if (scsi_is_wlun(sdev->lun) && sdev->type != TYPE_WLUN) {
843                         sdev_printk(KERN_WARNING, sdev,
844                                 "%s: correcting incorrect peripheral device type 0x%x for W-LUN 0x%16xhN\n",
845                                 __func__, sdev->type, (unsigned int)sdev->lun);
846                         sdev->type = TYPE_WLUN;
847                 }
848
849         }
850
851         if (sdev->type == TYPE_RBC || sdev->type == TYPE_ROM) {
852                 /* RBC and MMC devices can return SCSI-3 compliance and yet
853                  * still not support REPORT LUNS, so make them act as
854                  * BLIST_NOREPORTLUN unless BLIST_REPORTLUN2 is
855                  * specifically set */
856                 if ((*bflags & BLIST_REPORTLUN2) == 0)
857                         *bflags |= BLIST_NOREPORTLUN;
858         }
859
860         /*
861          * For a peripheral qualifier (PQ) value of 1 (001b), the SCSI
862          * spec says: The device server is capable of supporting the
863          * specified peripheral device type on this logical unit. However,
864          * the physical device is not currently connected to this logical
865          * unit.
866          *
867          * The above is vague, as it implies that we could treat 001 and
868          * 011 the same. Stay compatible with previous code, and create a
869          * scsi_device for a PQ of 1
870          *
871          * Don't set the device offline here; rather let the upper
872          * level drivers eval the PQ to decide whether they should
873          * attach. So remove ((inq_result[0] >> 5) & 7) == 1 check.
874          */ 
875
876         sdev->inq_periph_qual = (inq_result[0] >> 5) & 7;
877         sdev->lockable = sdev->removable;
878         sdev->soft_reset = (inq_result[7] & 1) && ((inq_result[3] & 7) == 2);
879
880         if (sdev->scsi_level >= SCSI_3 ||
881                         (sdev->inquiry_len > 56 && inq_result[56] & 0x04))
882                 sdev->ppr = 1;
883         if (inq_result[7] & 0x60)
884                 sdev->wdtr = 1;
885         if (inq_result[7] & 0x10)
886                 sdev->sdtr = 1;
887
888         sdev_printk(KERN_NOTICE, sdev, "%s %.8s %.16s %.4s PQ: %d "
889                         "ANSI: %d%s\n", scsi_device_type(sdev->type),
890                         sdev->vendor, sdev->model, sdev->rev,
891                         sdev->inq_periph_qual, inq_result[2] & 0x07,
892                         (inq_result[3] & 0x0f) == 1 ? " CCS" : "");
893
894         if ((sdev->scsi_level >= SCSI_2) && (inq_result[7] & 2) &&
895             !(*bflags & BLIST_NOTQ)) {
896                 sdev->tagged_supported = 1;
897                 sdev->simple_tags = 1;
898         }
899
900         /*
901          * Some devices (Texel CD ROM drives) have handshaking problems
902          * when used with the Seagate controllers. borken is initialized
903          * to 1, and then set it to 0 here.
904          */
905         if ((*bflags & BLIST_BORKEN) == 0)
906                 sdev->borken = 0;
907
908         if (*bflags & BLIST_NO_ULD_ATTACH)
909                 sdev->no_uld_attach = 1;
910
911         /*
912          * Apparently some really broken devices (contrary to the SCSI
913          * standards) need to be selected without asserting ATN
914          */
915         if (*bflags & BLIST_SELECT_NO_ATN)
916                 sdev->select_no_atn = 1;
917
918         /*
919          * Maximum 512 sector transfer length
920          * broken RA4x00 Compaq Disk Array
921          */
922         if (*bflags & BLIST_MAX_512)
923                 blk_queue_max_hw_sectors(sdev->request_queue, 512);
924         /*
925          * Max 1024 sector transfer length for targets that report incorrect
926          * max/optimal lengths and relied on the old block layer safe default
927          */
928         else if (*bflags & BLIST_MAX_1024)
929                 blk_queue_max_hw_sectors(sdev->request_queue, 1024);
930
931         /*
932          * Some devices may not want to have a start command automatically
933          * issued when a device is added.
934          */
935         if (*bflags & BLIST_NOSTARTONADD)
936                 sdev->no_start_on_add = 1;
937
938         if (*bflags & BLIST_SINGLELUN)
939                 scsi_target(sdev)->single_lun = 1;
940
941         sdev->use_10_for_rw = 1;
942
943         /* some devices don't like REPORT SUPPORTED OPERATION CODES
944          * and will simply timeout causing sd_mod init to take a very
945          * very long time */
946         if (*bflags & BLIST_NO_RSOC)
947                 sdev->no_report_opcodes = 1;
948
949         /* set the device running here so that slave configure
950          * may do I/O */
951         mutex_lock(&sdev->state_mutex);
952         ret = scsi_device_set_state(sdev, SDEV_RUNNING);
953         if (ret)
954                 ret = scsi_device_set_state(sdev, SDEV_BLOCK);
955         mutex_unlock(&sdev->state_mutex);
956
957         if (ret) {
958                 sdev_printk(KERN_ERR, sdev,
959                             "in wrong state %s to complete scan\n",
960                             scsi_device_state_name(sdev->sdev_state));
961                 return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
962         }
963
964         if (*bflags & BLIST_NOT_LOCKABLE)
965                 sdev->lockable = 0;
966
967         if (*bflags & BLIST_RETRY_HWERROR)
968                 sdev->retry_hwerror = 1;
969
970         if (*bflags & BLIST_NO_DIF)
971                 sdev->no_dif = 1;
972
973         if (*bflags & BLIST_UNMAP_LIMIT_WS)
974                 sdev->unmap_limit_for_ws = 1;
975
976         sdev->eh_timeout = SCSI_DEFAULT_EH_TIMEOUT;
977
978         if (*bflags & BLIST_TRY_VPD_PAGES)
979                 sdev->try_vpd_pages = 1;
980         else if (*bflags & BLIST_SKIP_VPD_PAGES)
981                 sdev->skip_vpd_pages = 1;
982
983         transport_configure_device(&sdev->sdev_gendev);
984
985         if (sdev->host->hostt->slave_configure) {
986                 ret = sdev->host->hostt->slave_configure(sdev);
987                 if (ret) {
988                         /*
989                          * if LLDD reports slave not present, don't clutter
990                          * console with alloc failure messages
991                          */
992                         if (ret != -ENXIO) {
993                                 sdev_printk(KERN_ERR, sdev,
994                                         "failed to configure device\n");
995                         }
996                         return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
997                 }
998         }
999
1000         if (sdev->scsi_level >= SCSI_3)
1001                 scsi_attach_vpd(sdev);
1002
1003         sdev->max_queue_depth = sdev->queue_depth;
1004         WARN_ON_ONCE(sdev->max_queue_depth > sdev->budget_map.depth);
1005         sdev->sdev_bflags = *bflags;
1006
1007         /*
1008          * Ok, the device is now all set up, we can
1009          * register it and tell the rest of the kernel
1010          * about it.
1011          */
1012         if (!async && scsi_sysfs_add_sdev(sdev) != 0)
1013                 return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
1014
1015         return SCSI_SCAN_LUN_PRESENT;
1016 }
1017
1018 #ifdef CONFIG_SCSI_LOGGING
1019 /** 
1020  * scsi_inq_str - print INQUIRY data from min to max index, strip trailing whitespace
1021  * @buf:   Output buffer with at least end-first+1 bytes of space
1022  * @inq:   Inquiry buffer (input)
1023  * @first: Offset of string into inq
1024  * @end:   Index after last character in inq
1025  */
1026 static unsigned char *scsi_inq_str(unsigned char *buf, unsigned char *inq,
1027                                    unsigned first, unsigned end)
1028 {
1029         unsigned term = 0, idx;
1030
1031         for (idx = 0; idx + first < end && idx + first < inq[4] + 5; idx++) {
1032                 if (inq[idx+first] > ' ') {
1033                         buf[idx] = inq[idx+first];
1034                         term = idx+1;
1035                 } else {
1036                         buf[idx] = ' ';
1037                 }
1038         }
1039         buf[term] = 0;
1040         return buf;
1041 }
1042 #endif
1043
1044 /**
1045  * scsi_probe_and_add_lun - probe a LUN, if a LUN is found add it
1046  * @starget:    pointer to target device structure
1047  * @lun:        LUN of target device
1048  * @bflagsp:    store bflags here if not NULL
1049  * @sdevp:      probe the LUN corresponding to this scsi_device
1050  * @rescan:     if not equal to SCSI_SCAN_INITIAL skip some code only
1051  *              needed on first scan
1052  * @hostdata:   passed to scsi_alloc_sdev()
1053  *
1054  * Description:
1055  *     Call scsi_probe_lun, if a LUN with an attached device is found,
1056  *     allocate and set it up by calling scsi_add_lun.
1057  *
1058  * Return:
1059  *
1060  *   - SCSI_SCAN_NO_RESPONSE: could not allocate or setup a scsi_device
1061  *   - SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT: target responded, but no device is
1062  *         attached at the LUN
1063  *   - SCSI_SCAN_LUN_PRESENT: a new scsi_device was allocated and initialized
1064  **/
1065 static int scsi_probe_and_add_lun(struct scsi_target *starget,
1066                                   u64 lun, blist_flags_t *bflagsp,
1067                                   struct scsi_device **sdevp,
1068                                   enum scsi_scan_mode rescan,
1069                                   void *hostdata)
1070 {
1071         struct scsi_device *sdev;
1072         unsigned char *result;
1073         blist_flags_t bflags;
1074         int res = SCSI_SCAN_NO_RESPONSE, result_len = 256;
1075         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
1076
1077         /*
1078          * The rescan flag is used as an optimization, the first scan of a
1079          * host adapter calls into here with rescan == 0.
1080          */
1081         sdev = scsi_device_lookup_by_target(starget, lun);
1082         if (sdev) {
1083                 if (rescan != SCSI_SCAN_INITIAL || !scsi_device_created(sdev)) {
1084                         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
1085                                 "scsi scan: device exists on %s\n",
1086                                 dev_name(&sdev->sdev_gendev)));
1087                         if (sdevp)
1088                                 *sdevp = sdev;
1089                         else
1090                                 scsi_device_put(sdev);
1091
1092                         if (bflagsp)
1093                                 *bflagsp = scsi_get_device_flags(sdev,
1094                                                                  sdev->vendor,
1095                                                                  sdev->model);
1096                         return SCSI_SCAN_LUN_PRESENT;
1097                 }
1098                 scsi_device_put(sdev);
1099         } else
1100                 sdev = scsi_alloc_sdev(starget, lun, hostdata);
1101         if (!sdev)
1102                 goto out;
1103
1104         result = kmalloc(result_len, GFP_KERNEL);
1105         if (!result)
1106                 goto out_free_sdev;
1107
1108         if (scsi_probe_lun(sdev, result, result_len, &bflags))
1109                 goto out_free_result;
1110
1111         if (bflagsp)
1112                 *bflagsp = bflags;
1113         /*
1114          * result contains valid SCSI INQUIRY data.
1115          */
1116         if ((result[0] >> 5) == 3) {
1117                 /*
1118                  * For a Peripheral qualifier 3 (011b), the SCSI
1119                  * spec says: The device server is not capable of
1120                  * supporting a physical device on this logical
1121                  * unit.
1122                  *
1123                  * For disks, this implies that there is no
1124                  * logical disk configured at sdev->lun, but there
1125                  * is a target id responding.
1126                  */
1127                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(2, sdev_printk(KERN_INFO, sdev, "scsi scan:"
1128                                    " peripheral qualifier of 3, device not"
1129                                    " added\n"))
1130                 if (lun == 0) {
1131                         SCSI_LOG_SCAN_BUS(1, {
1132                                 unsigned char vend[9];
1133                                 unsigned char mod[17];
1134
1135                                 sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
1136                                         "scsi scan: consider passing scsi_mod."
1137                                         "dev_flags=%s:%s:0x240 or 0x1000240\n",
1138                                         scsi_inq_str(vend, result, 8, 16),
1139                                         scsi_inq_str(mod, result, 16, 32));
1140                         });
1141
1142                 }
1143
1144                 res = SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT;
1145                 goto out_free_result;
1146         }
1147
1148         /*
1149          * Some targets may set slight variations of PQ and PDT to signal
1150          * that no LUN is present, so don't add sdev in these cases.
1151          * Two specific examples are:
1152          * 1) NetApp targets: return PQ=1, PDT=0x1f
1153          * 2) IBM/2145 targets: return PQ=1, PDT=0
1154          * 3) USB UFI: returns PDT=0x1f, with the PQ bits being "reserved"
1155          *    in the UFI 1.0 spec (we cannot rely on reserved bits).
1156          *
1157          * References:
1158          * 1) SCSI SPC-3, pp. 145-146
1159          * PQ=1: "A peripheral device having the specified peripheral
1160          * device type is not connected to this logical unit. However, the
1161          * device server is capable of supporting the specified peripheral
1162          * device type on this logical unit."
1163          * PDT=0x1f: "Unknown or no device type"
1164          * 2) USB UFI 1.0, p. 20
1165          * PDT=00h Direct-access device (floppy)
1166          * PDT=1Fh none (no FDD connected to the requested logical unit)
1167          */
1168         if (((result[0] >> 5) == 1 ||
1169             (starget->pdt_1f_for_no_lun && (result[0] & 0x1f) == 0x1f)) &&
1170             !scsi_is_wlun(lun)) {
1171                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
1172                                         "scsi scan: peripheral device type"
1173                                         " of 31, no device added\n"));
1174                 res = SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT;
1175                 goto out_free_result;
1176         }
1177
1178         res = scsi_add_lun(sdev, result, &bflags, shost->async_scan);
1179         if (res == SCSI_SCAN_LUN_PRESENT) {
1180                 if (bflags & BLIST_KEY) {
1181                         sdev->lockable = 0;
1182                         scsi_unlock_floptical(sdev, result);
1183                 }
1184         }
1185
1186  out_free_result:
1187         kfree(result);
1188  out_free_sdev:
1189         if (res == SCSI_SCAN_LUN_PRESENT) {
1190                 if (sdevp) {
1191                         if (scsi_device_get(sdev) == 0) {
1192                                 *sdevp = sdev;
1193                         } else {
1194                                 __scsi_remove_device(sdev);
1195                                 res = SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
1196                         }
1197                 }
1198         } else
1199                 __scsi_remove_device(sdev);
1200  out:
1201         return res;
1202 }
1203
1204 /**
1205  * scsi_sequential_lun_scan - sequentially scan a SCSI target
1206  * @starget:    pointer to target structure to scan
1207  * @bflags:     black/white list flag for LUN 0
1208  * @scsi_level: Which version of the standard does this device adhere to
1209  * @rescan:     passed to scsi_probe_add_lun()
1210  *
1211  * Description:
1212  *     Generally, scan from LUN 1 (LUN 0 is assumed to already have been
1213  *     scanned) to some maximum lun until a LUN is found with no device
1214  *     attached. Use the bflags to figure out any oddities.
1215  *
1216  *     Modifies sdevscan->lun.
1217  **/
1218 static void scsi_sequential_lun_scan(struct scsi_target *starget,
1219                                      blist_flags_t bflags, int scsi_level,
1220                                      enum scsi_scan_mode rescan)
1221 {
1222         uint max_dev_lun;
1223         u64 sparse_lun, lun;
1224         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
1225
1226         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, starget_printk(KERN_INFO, starget,
1227                 "scsi scan: Sequential scan\n"));
1228
1229         max_dev_lun = min(max_scsi_luns, shost->max_lun);
1230         /*
1231          * If this device is known to support sparse multiple units,
1232          * override the other settings, and scan all of them. Normally,
1233          * SCSI-3 devices should be scanned via the REPORT LUNS.
1234          */
1235         if (bflags & BLIST_SPARSELUN) {
1236                 max_dev_lun = shost->max_lun;
1237                 sparse_lun = 1;
1238         } else
1239                 sparse_lun = 0;
1240
1241         /*
1242          * If less than SCSI_1_CCS, and no special lun scanning, stop
1243          * scanning; this matches 2.4 behaviour, but could just be a bug
1244          * (to continue scanning a SCSI_1_CCS device).
1245          *
1246          * This test is broken.  We might not have any device on lun0 for
1247          * a sparselun device, and if that's the case then how would we
1248          * know the real scsi_level, eh?  It might make sense to just not
1249          * scan any SCSI_1 device for non-0 luns, but that check would best
1250          * go into scsi_alloc_sdev() and just have it return null when asked
1251          * to alloc an sdev for lun > 0 on an already found SCSI_1 device.
1252          *
1253         if ((sdevscan->scsi_level < SCSI_1_CCS) &&
1254             ((bflags & (BLIST_FORCELUN | BLIST_SPARSELUN | BLIST_MAX5LUN))
1255              == 0))
1256                 return;
1257          */
1258         /*
1259          * If this device is known to support multiple units, override
1260          * the other settings, and scan all of them.
1261          */
1262         if (bflags & BLIST_FORCELUN)
1263                 max_dev_lun = shost->max_lun;
1264         /*
1265          * REGAL CDC-4X: avoid hang after LUN 4
1266          */
1267         if (bflags & BLIST_MAX5LUN)
1268                 max_dev_lun = min(5U, max_dev_lun);
1269         /*
1270          * Do not scan SCSI-2 or lower device past LUN 7, unless
1271          * BLIST_LARGELUN.
1272          */
1273         if (scsi_level < SCSI_3 && !(bflags & BLIST_LARGELUN))
1274                 max_dev_lun = min(8U, max_dev_lun);
1275         else
1276                 max_dev_lun = min(256U, max_dev_lun);
1277
1278         /*
1279          * We have already scanned LUN 0, so start at LUN 1. Keep scanning
1280          * until we reach the max, or no LUN is found and we are not
1281          * sparse_lun.
1282          */
1283         for (lun = 1; lun < max_dev_lun; ++lun)
1284                 if ((scsi_probe_and_add_lun(starget, lun, NULL, NULL, rescan,
1285                                             NULL) != SCSI_SCAN_LUN_PRESENT) &&
1286                     !sparse_lun)
1287                         return;
1288 }
1289
1290 /**
1291  * scsi_report_lun_scan - Scan using SCSI REPORT LUN results
1292  * @starget: which target
1293  * @bflags: Zero or a mix of BLIST_NOLUN, BLIST_REPORTLUN2, or BLIST_NOREPORTLUN
1294  * @rescan: nonzero if we can skip code only needed on first scan
1295  *
1296  * Description:
1297  *   Fast scanning for modern (SCSI-3) devices by sending a REPORT LUN command.
1298  *   Scan the resulting list of LUNs by calling scsi_probe_and_add_lun.
1299  *
1300  *   If BLINK_REPORTLUN2 is set, scan a target that supports more than 8
1301  *   LUNs even if it's older than SCSI-3.
1302  *   If BLIST_NOREPORTLUN is set, return 1 always.
1303  *   If BLIST_NOLUN is set, return 0 always.
1304  *   If starget->no_report_luns is set, return 1 always.
1305  *
1306  * Return:
1307  *     0: scan completed (or no memory, so further scanning is futile)
1308  *     1: could not scan with REPORT LUN
1309  **/
1310 static int scsi_report_lun_scan(struct scsi_target *starget, blist_flags_t bflags,
1311                                 enum scsi_scan_mode rescan)
1312 {
1313         unsigned char scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
1314         unsigned int length;
1315         u64 lun;
1316         unsigned int num_luns;
1317         unsigned int retries;
1318         int result;
1319         struct scsi_lun *lunp, *lun_data;
1320         struct scsi_sense_hdr sshdr;
1321         struct scsi_device *sdev;
1322         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(&starget->dev);
1323         int ret = 0;
1324
1325         /*
1326          * Only support SCSI-3 and up devices if BLIST_NOREPORTLUN is not set.
1327          * Also allow SCSI-2 if BLIST_REPORTLUN2 is set and host adapter does
1328          * support more than 8 LUNs.
1329          * Don't attempt if the target doesn't support REPORT LUNS.
1330          */
1331         if (bflags & BLIST_NOREPORTLUN)
1332                 return 1;
1333         if (starget->scsi_level < SCSI_2 &&
1334             starget->scsi_level != SCSI_UNKNOWN)
1335                 return 1;
1336         if (starget->scsi_level < SCSI_3 &&
1337             (!(bflags & BLIST_REPORTLUN2) || shost->max_lun <= 8))
1338                 return 1;
1339         if (bflags & BLIST_NOLUN)
1340                 return 0;
1341         if (starget->no_report_luns)
1342                 return 1;
1343
1344         if (!(sdev = scsi_device_lookup_by_target(starget, 0))) {
1345                 sdev = scsi_alloc_sdev(starget, 0, NULL);
1346                 if (!sdev)
1347                         return 0;
1348                 if (scsi_device_get(sdev)) {
1349                         __scsi_remove_device(sdev);
1350                         return 0;
1351                 }
1352         }
1353
1354         /*
1355          * Allocate enough to hold the header (the same size as one scsi_lun)
1356          * plus the number of luns we are requesting.  511 was the default
1357          * value of the now removed max_report_luns parameter.
1358          */
1359         length = (511 + 1) * sizeof(struct scsi_lun);
1360 retry:
1361         lun_data = kmalloc(length, GFP_KERNEL);
1362         if (!lun_data) {
1363                 printk(ALLOC_FAILURE_MSG, __func__);
1364                 goto out;
1365         }
1366
1367         scsi_cmd[0] = REPORT_LUNS;
1368
1369         /*
1370          * bytes 1 - 5: reserved, set to zero.
1371          */
1372         memset(&scsi_cmd[1], 0, 5);
1373
1374         /*
1375          * bytes 6 - 9: length of the command.
1376          */
1377         put_unaligned_be32(length, &scsi_cmd[6]);
1378
1379         scsi_cmd[10] = 0;       /* reserved */
1380         scsi_cmd[11] = 0;       /* control */
1381
1382         /*
1383          * We can get a UNIT ATTENTION, for example a power on/reset, so
1384          * retry a few times (like sd.c does for TEST UNIT READY).
1385          * Experience shows some combinations of adapter/devices get at
1386          * least two power on/resets.
1387          *
1388          * Illegal requests (for devices that do not support REPORT LUNS)
1389          * should come through as a check condition, and will not generate
1390          * a retry.
1391          */
1392         for (retries = 0; retries < 3; retries++) {
1393                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk (KERN_INFO, sdev,
1394                                 "scsi scan: Sending REPORT LUNS to (try %d)\n",
1395                                 retries));
1396
1397                 result = scsi_execute_req(sdev, scsi_cmd, DMA_FROM_DEVICE,
1398                                           lun_data, length, &sshdr,
1399                                           SCSI_REPORT_LUNS_TIMEOUT, 3, NULL);
1400
1401                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk (KERN_INFO, sdev,
1402                                 "scsi scan: REPORT LUNS"
1403                                 " %s (try %d) result 0x%x\n",
1404                                 result ?  "failed" : "successful",
1405                                 retries, result));
1406                 if (result == 0)
1407                         break;
1408                 else if (scsi_sense_valid(&sshdr)) {
1409                         if (sshdr.sense_key != UNIT_ATTENTION)
1410                                 break;
1411                 }
1412         }
1413
1414         if (result) {
1415                 /*
1416                  * The device probably does not support a REPORT LUN command
1417                  */
1418                 ret = 1;
1419                 goto out_err;
1420         }
1421
1422         /*
1423          * Get the length from the first four bytes of lun_data.
1424          */
1425         if (get_unaligned_be32(lun_data->scsi_lun) +
1426             sizeof(struct scsi_lun) > length) {
1427                 length = get_unaligned_be32(lun_data->scsi_lun) +
1428                          sizeof(struct scsi_lun);
1429                 kfree(lun_data);
1430                 goto retry;
1431         }
1432         length = get_unaligned_be32(lun_data->scsi_lun);
1433
1434         num_luns = (length / sizeof(struct scsi_lun));
1435
1436         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk (KERN_INFO, sdev,
1437                 "scsi scan: REPORT LUN scan\n"));
1438
1439         /*
1440          * Scan the luns in lun_data. The entry at offset 0 is really
1441          * the header, so start at 1 and go up to and including num_luns.
1442          */
1443         for (lunp = &lun_data[1]; lunp <= &lun_data[num_luns]; lunp++) {
1444                 lun = scsilun_to_int(lunp);
1445
1446                 if (lun > sdev->host->max_lun) {
1447                         sdev_printk(KERN_WARNING, sdev,
1448                                     "lun%llu has a LUN larger than"
1449                                     " allowed by the host adapter\n", lun);
1450                 } else {
1451                         int res;
1452
1453                         res = scsi_probe_and_add_lun(starget,
1454                                 lun, NULL, NULL, rescan, NULL);
1455                         if (res == SCSI_SCAN_NO_RESPONSE) {
1456                                 /*
1457                                  * Got some results, but now none, abort.
1458                                  */
1459                                 sdev_printk(KERN_ERR, sdev,
1460                                         "Unexpected response"
1461                                         " from lun %llu while scanning, scan"
1462                                         " aborted\n", (unsigned long long)lun);
1463                                 break;
1464                         }
1465                 }
1466         }
1467
1468  out_err:
1469         kfree(lun_data);
1470  out:
1471         if (scsi_device_created(sdev))
1472                 /*
1473                  * the sdev we used didn't appear in the report luns scan
1474                  */
1475                 __scsi_remove_device(sdev);
1476         scsi_device_put(sdev);
1477         return ret;
1478 }
1479
1480 struct scsi_device *__scsi_add_device(struct Scsi_Host *shost, uint channel,
1481                                       uint id, u64 lun, void *hostdata)
1482 {
1483         struct scsi_device *sdev = ERR_PTR(-ENODEV);
1484         struct device *parent = &shost->shost_gendev;
1485         struct scsi_target *starget;
1486
1487         if (strncmp(scsi_scan_type, "none", 4) == 0)
1488                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1489
1490         starget = scsi_alloc_target(parent, channel, id);
1491         if (!starget)
1492                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1493         scsi_autopm_get_target(starget);
1494
1495         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1496         if (!shost->async_scan)
1497                 scsi_complete_async_scans();
1498
1499         if (scsi_host_scan_allowed(shost) && scsi_autopm_get_host(shost) == 0) {
1500                 scsi_probe_and_add_lun(starget, lun, NULL, &sdev, 1, hostdata);
1501                 scsi_autopm_put_host(shost);
1502         }
1503         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1504         scsi_autopm_put_target(starget);
1505         /*
1506          * paired with scsi_alloc_target().  Target will be destroyed unless
1507          * scsi_probe_and_add_lun made an underlying device visible
1508          */
1509         scsi_target_reap(starget);
1510         put_device(&starget->dev);
1511
1512         return sdev;
1513 }
1514 EXPORT_SYMBOL(__scsi_add_device);
1515
1516 int scsi_add_device(struct Scsi_Host *host, uint channel,
1517                     uint target, u64 lun)
1518 {
1519         struct scsi_device *sdev = 
1520                 __scsi_add_device(host, channel, target, lun, NULL);
1521         if (IS_ERR(sdev))
1522                 return PTR_ERR(sdev);
1523
1524         scsi_device_put(sdev);
1525         return 0;
1526 }
1527 EXPORT_SYMBOL(scsi_add_device);
1528
1529 void scsi_rescan_device(struct device *dev)
1530 {
1531         struct scsi_device *sdev = to_scsi_device(dev);
1532
1533         device_lock(dev);
1534
1535         scsi_attach_vpd(sdev);
1536
1537         if (sdev->handler && sdev->handler->rescan)
1538                 sdev->handler->rescan(sdev);
1539
1540         if (dev->driver && try_module_get(dev->driver->owner)) {
1541                 struct scsi_driver *drv = to_scsi_driver(dev->driver);
1542
1543                 if (drv->rescan)
1544                         drv->rescan(dev);
1545                 module_put(dev->driver->owner);
1546         }
1547         device_unlock(dev);
1548 }
1549 EXPORT_SYMBOL(scsi_rescan_device);
1550
1551 static void __scsi_scan_target(struct device *parent, unsigned int channel,
1552                 unsigned int id, u64 lun, enum scsi_scan_mode rescan)
1553 {
1554         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
1555         blist_flags_t bflags = 0;
1556         int res;
1557         struct scsi_target *starget;
1558
1559         if (shost->this_id == id)
1560                 /*
1561                  * Don't scan the host adapter
1562                  */
1563                 return;
1564
1565         starget = scsi_alloc_target(parent, channel, id);
1566         if (!starget)
1567                 return;
1568         scsi_autopm_get_target(starget);
1569
1570         if (lun != SCAN_WILD_CARD) {
1571                 /*
1572                  * Scan for a specific host/chan/id/lun.
1573                  */
1574                 scsi_probe_and_add_lun(starget, lun, NULL, NULL, rescan, NULL);
1575                 goto out_reap;
1576         }
1577
1578         /*
1579          * Scan LUN 0, if there is some response, scan further. Ideally, we
1580          * would not configure LUN 0 until all LUNs are scanned.
1581          */
1582         res = scsi_probe_and_add_lun(starget, 0, &bflags, NULL, rescan, NULL);
1583         if (res == SCSI_SCAN_LUN_PRESENT || res == SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT) {
1584                 if (scsi_report_lun_scan(starget, bflags, rescan) != 0)
1585                         /*
1586                          * The REPORT LUN did not scan the target,
1587                          * do a sequential scan.
1588                          */
1589                         scsi_sequential_lun_scan(starget, bflags,
1590                                                  starget->scsi_level, rescan);
1591         }
1592
1593  out_reap:
1594         scsi_autopm_put_target(starget);
1595         /*
1596          * paired with scsi_alloc_target(): determine if the target has
1597          * any children at all and if not, nuke it
1598          */
1599         scsi_target_reap(starget);
1600
1601         put_device(&starget->dev);
1602 }
1603
1604 /**
1605  * scsi_scan_target - scan a target id, possibly including all LUNs on the target.
1606  * @parent:     host to scan
1607  * @channel:    channel to scan
1608  * @id:         target id to scan
1609  * @lun:        Specific LUN to scan or SCAN_WILD_CARD
1610  * @rescan:     passed to LUN scanning routines; SCSI_SCAN_INITIAL for
1611  *              no rescan, SCSI_SCAN_RESCAN to rescan existing LUNs,
1612  *              and SCSI_SCAN_MANUAL to force scanning even if
1613  *              'scan=manual' is set.
1614  *
1615  * Description:
1616  *     Scan the target id on @parent, @channel, and @id. Scan at least LUN 0,
1617  *     and possibly all LUNs on the target id.
1618  *
1619  *     First try a REPORT LUN scan, if that does not scan the target, do a
1620  *     sequential scan of LUNs on the target id.
1621  **/
1622 void scsi_scan_target(struct device *parent, unsigned int channel,
1623                       unsigned int id, u64 lun, enum scsi_scan_mode rescan)
1624 {
1625         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
1626
1627         if (strncmp(scsi_scan_type, "none", 4) == 0)
1628                 return;
1629
1630         if (rescan != SCSI_SCAN_MANUAL &&
1631             strncmp(scsi_scan_type, "manual", 6) == 0)
1632                 return;
1633
1634         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1635         if (!shost->async_scan)
1636                 scsi_complete_async_scans();
1637
1638         if (scsi_host_scan_allowed(shost) && scsi_autopm_get_host(shost) == 0) {
1639                 __scsi_scan_target(parent, channel, id, lun, rescan);
1640                 scsi_autopm_put_host(shost);
1641         }
1642         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1643 }
1644 EXPORT_SYMBOL(scsi_scan_target);
1645
1646 static void scsi_scan_channel(struct Scsi_Host *shost, unsigned int channel,
1647                               unsigned int id, u64 lun,
1648                               enum scsi_scan_mode rescan)
1649 {
1650         uint order_id;
1651
1652         if (id == SCAN_WILD_CARD)
1653                 for (id = 0; id < shost->max_id; ++id) {
1654                         /*
1655                          * XXX adapter drivers when possible (FCP, iSCSI)
1656                          * could modify max_id to match the current max,
1657                          * not the absolute max.
1658                          *
1659                          * XXX add a shost id iterator, so for example,
1660                          * the FC ID can be the same as a target id
1661                          * without a huge overhead of sparse id's.
1662                          */
1663                         if (shost->reverse_ordering)
1664                                 /*
1665                                  * Scan from high to low id.
1666                                  */
1667                                 order_id = shost->max_id - id - 1;
1668                         else
1669                                 order_id = id;
1670                         __scsi_scan_target(&shost->shost_gendev, channel,
1671                                         order_id, lun, rescan);
1672                 }
1673         else
1674                 __scsi_scan_target(&shost->shost_gendev, channel,
1675                                 id, lun, rescan);
1676 }
1677
1678 int scsi_scan_host_selected(struct Scsi_Host *shost, unsigned int channel,
1679                             unsigned int id, u64 lun,
1680                             enum scsi_scan_mode rescan)
1681 {
1682         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, shost_printk (KERN_INFO, shost,
1683                 "%s: <%u:%u:%llu>\n",
1684                 __func__, channel, id, lun));
1685
1686         if (((channel != SCAN_WILD_CARD) && (channel > shost->max_channel)) ||
1687             ((id != SCAN_WILD_CARD) && (id >= shost->max_id)) ||
1688             ((lun != SCAN_WILD_CARD) && (lun >= shost->max_lun)))
1689                 return -EINVAL;
1690
1691         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1692         if (!shost->async_scan)
1693                 scsi_complete_async_scans();
1694
1695         if (scsi_host_scan_allowed(shost) && scsi_autopm_get_host(shost) == 0) {
1696                 if (channel == SCAN_WILD_CARD)
1697                         for (channel = 0; channel <= shost->max_channel;
1698                              channel++)
1699                                 scsi_scan_channel(shost, channel, id, lun,
1700                                                   rescan);
1701                 else
1702                         scsi_scan_channel(shost, channel, id, lun, rescan);
1703                 scsi_autopm_put_host(shost);
1704         }
1705         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1706
1707         return 0;
1708 }
1709
1710 static void scsi_sysfs_add_devices(struct Scsi_Host *shost)
1711 {
1712         struct scsi_device *sdev;
1713         shost_for_each_device(sdev, shost) {
1714                 /* target removed before the device could be added */
1715                 if (sdev->sdev_state == SDEV_DEL)
1716                         continue;
1717                 /* If device is already visible, skip adding it to sysfs */
1718                 if (sdev->is_visible)
1719                         continue;
1720                 if (!scsi_host_scan_allowed(shost) ||
1721                     scsi_sysfs_add_sdev(sdev) != 0)
1722                         __scsi_remove_device(sdev);
1723         }
1724 }
1725
1726 /**
1727  * scsi_prep_async_scan - prepare for an async scan
1728  * @shost: the host which will be scanned
1729  * Returns: a cookie to be passed to scsi_finish_async_scan()
1730  *
1731  * Tells the midlayer this host is going to do an asynchronous scan.
1732  * It reserves the host's position in the scanning list and ensures
1733  * that other asynchronous scans started after this one won't affect the
1734  * ordering of the discovered devices.
1735  */
1736 static struct async_scan_data *scsi_prep_async_scan(struct Scsi_Host *shost)
1737 {
1738         struct async_scan_data *data = NULL;
1739         unsigned long flags;
1740
1741         if (strncmp(scsi_scan_type, "sync", 4) == 0)
1742                 return NULL;
1743
1744         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1745         if (shost->async_scan) {
1746                 shost_printk(KERN_DEBUG, shost, "%s called twice\n", __func__);
1747                 goto err;
1748         }
1749
1750         data = kmalloc(sizeof(*data), GFP_KERNEL);
1751         if (!data)
1752                 goto err;
1753         data->shost = scsi_host_get(shost);
1754         if (!data->shost)
1755                 goto err;
1756         init_completion(&data->prev_finished);
1757
1758         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
1759         shost->async_scan = 1;
1760         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1761         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1762
1763         spin_lock(&async_scan_lock);
1764         if (list_empty(&scanning_hosts))
1765                 complete(&data->prev_finished);
1766         list_add_tail(&data->list, &scanning_hosts);
1767         spin_unlock(&async_scan_lock);
1768
1769         return data;
1770
1771  err:
1772         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1773         kfree(data);
1774         return NULL;
1775 }
1776
1777 /**
1778  * scsi_finish_async_scan - asynchronous scan has finished
1779  * @data: cookie returned from earlier call to scsi_prep_async_scan()
1780  *
1781  * All the devices currently attached to this host have been found.
1782  * This function announces all the devices it has found to the rest
1783  * of the system.
1784  */
1785 static void scsi_finish_async_scan(struct async_scan_data *data)
1786 {
1787         struct Scsi_Host *shost;
1788         unsigned long flags;
1789
1790         if (!data)
1791                 return;
1792
1793         shost = data->shost;
1794
1795         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1796
1797         if (!shost->async_scan) {
1798                 shost_printk(KERN_INFO, shost, "%s called twice\n", __func__);
1799                 dump_stack();
1800                 mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1801                 return;
1802         }
1803
1804         wait_for_completion(&data->prev_finished);
1805
1806         scsi_sysfs_add_devices(shost);
1807
1808         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
1809         shost->async_scan = 0;
1810         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1811
1812         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1813
1814         spin_lock(&async_scan_lock);
1815         list_del(&data->list);
1816         if (!list_empty(&scanning_hosts)) {
1817                 struct async_scan_data *next = list_entry(scanning_hosts.next,
1818                                 struct async_scan_data, list);
1819                 complete(&next->prev_finished);
1820         }
1821         spin_unlock(&async_scan_lock);
1822
1823         scsi_autopm_put_host(shost);
1824         scsi_host_put(shost);
1825         kfree(data);
1826 }
1827
1828 static void do_scsi_scan_host(struct Scsi_Host *shost)
1829 {
1830         if (shost->hostt->scan_finished) {
1831                 unsigned long start = jiffies;
1832                 if (shost->hostt->scan_start)
1833                         shost->hostt->scan_start(shost);
1834
1835                 while (!shost->hostt->scan_finished(shost, jiffies - start))
1836                         msleep(10);
1837         } else {
1838                 scsi_scan_host_selected(shost, SCAN_WILD_CARD, SCAN_WILD_CARD,
1839                                 SCAN_WILD_CARD, 0);
1840         }
1841 }
1842
1843 static void do_scan_async(void *_data, async_cookie_t c)
1844 {
1845         struct async_scan_data *data = _data;
1846         struct Scsi_Host *shost = data->shost;
1847
1848         do_scsi_scan_host(shost);
1849         scsi_finish_async_scan(data);
1850 }
1851
1852 /**
1853  * scsi_scan_host - scan the given adapter
1854  * @shost:      adapter to scan
1855  **/
1856 void scsi_scan_host(struct Scsi_Host *shost)
1857 {
1858         struct async_scan_data *data;
1859
1860         if (strncmp(scsi_scan_type, "none", 4) == 0 ||
1861             strncmp(scsi_scan_type, "manual", 6) == 0)
1862                 return;
1863         if (scsi_autopm_get_host(shost) < 0)
1864                 return;
1865
1866         data = scsi_prep_async_scan(shost);
1867         if (!data) {
1868                 do_scsi_scan_host(shost);
1869                 scsi_autopm_put_host(shost);
1870                 return;
1871         }
1872
1873         /* register with the async subsystem so wait_for_device_probe()
1874          * will flush this work
1875          */
1876         async_schedule(do_scan_async, data);
1877
1878         /* scsi_autopm_put_host(shost) is called in scsi_finish_async_scan() */
1879 }
1880 EXPORT_SYMBOL(scsi_scan_host);
1881
1882 void scsi_forget_host(struct Scsi_Host *shost)
1883 {
1884         struct scsi_device *sdev;
1885         unsigned long flags;
1886
1887  restart:
1888         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
1889         list_for_each_entry(sdev, &shost->__devices, siblings) {
1890                 if (sdev->sdev_state == SDEV_DEL)
1891                         continue;
1892                 spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1893                 __scsi_remove_device(sdev);
1894                 goto restart;
1895         }
1896         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1897 }
1898
1899 /**
1900  * scsi_get_host_dev - Create a scsi_device that points to the host adapter itself
1901  * @shost: Host that needs a scsi_device
1902  *
1903  * Lock status: None assumed.
1904  *
1905  * Returns:     The scsi_device or NULL
1906  *
1907  * Notes:
1908  *      Attach a single scsi_device to the Scsi_Host - this should
1909  *      be made to look like a "pseudo-device" that points to the
1910  *      HA itself.
1911  *
1912  *      Note - this device is not accessible from any high-level
1913  *      drivers (including generics), which is probably not
1914  *      optimal.  We can add hooks later to attach.
1915  */
1916 struct scsi_device *scsi_get_host_dev(struct Scsi_Host *shost)
1917 {
1918         struct scsi_device *sdev = NULL;
1919         struct scsi_target *starget;
1920
1921         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1922         if (!scsi_host_scan_allowed(shost))
1923                 goto out;
1924         starget = scsi_alloc_target(&shost->shost_gendev, 0, shost->this_id);
1925         if (!starget)
1926                 goto out;
1927
1928         sdev = scsi_alloc_sdev(starget, 0, NULL);
1929         if (sdev)
1930                 sdev->borken = 0;
1931         else
1932                 scsi_target_reap(starget);
1933         put_device(&starget->dev);
1934  out:
1935         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1936         return sdev;
1937 }
1938 EXPORT_SYMBOL(scsi_get_host_dev);
1939
1940 /**
1941  * scsi_free_host_dev - Free a scsi_device that points to the host adapter itself
1942  * @sdev: Host device to be freed
1943  *
1944  * Lock status: None assumed.
1945  *
1946  * Returns:     Nothing
1947  */
1948 void scsi_free_host_dev(struct scsi_device *sdev)
1949 {
1950         BUG_ON(sdev->id != sdev->host->this_id);
1951
1952         __scsi_remove_device(sdev);
1953 }
1954 EXPORT_SYMBOL(scsi_free_host_dev);
1955