mmc: block: Support alternative_gpt_sector() operation
[linux-2.6-microblaze.git] / drivers / mmc / core / block.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Block driver for media (i.e., flash cards)
4  *
5  * Copyright 2002 Hewlett-Packard Company
6  * Copyright 2005-2008 Pierre Ossman
7  *
8  * Use consistent with the GNU GPL is permitted,
9  * provided that this copyright notice is
10  * preserved in its entirety in all copies and derived works.
11  *
12  * HEWLETT-PACKARD COMPANY MAKES NO WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED,
13  * AS TO THE USEFULNESS OR CORRECTNESS OF THIS CODE OR ITS
14  * FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.
15  *
16  * Many thanks to Alessandro Rubini and Jonathan Corbet!
17  *
18  * Author:  Andrew Christian
19  *          28 May 2002
20  */
21 #include <linux/moduleparam.h>
22 #include <linux/module.h>
23 #include <linux/init.h>
24
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/fs.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/errno.h>
29 #include <linux/hdreg.h>
30 #include <linux/kdev_t.h>
31 #include <linux/kref.h>
32 #include <linux/blkdev.h>
33 #include <linux/cdev.h>
34 #include <linux/mutex.h>
35 #include <linux/scatterlist.h>
36 #include <linux/string_helpers.h>
37 #include <linux/delay.h>
38 #include <linux/capability.h>
39 #include <linux/compat.h>
40 #include <linux/pm_runtime.h>
41 #include <linux/idr.h>
42 #include <linux/debugfs.h>
43
44 #include <linux/mmc/ioctl.h>
45 #include <linux/mmc/card.h>
46 #include <linux/mmc/host.h>
47 #include <linux/mmc/mmc.h>
48 #include <linux/mmc/sd.h>
49
50 #include <linux/uaccess.h>
51
52 #include "queue.h"
53 #include "block.h"
54 #include "core.h"
55 #include "card.h"
56 #include "crypto.h"
57 #include "host.h"
58 #include "bus.h"
59 #include "mmc_ops.h"
60 #include "quirks.h"
61 #include "sd_ops.h"
62
63 MODULE_ALIAS("mmc:block");
64 #ifdef MODULE_PARAM_PREFIX
65 #undef MODULE_PARAM_PREFIX
66 #endif
67 #define MODULE_PARAM_PREFIX "mmcblk."
68
69 /*
70  * Set a 10 second timeout for polling write request busy state. Note, mmc core
71  * is setting a 3 second timeout for SD cards, and SDHCI has long had a 10
72  * second software timer to timeout the whole request, so 10 seconds should be
73  * ample.
74  */
75 #define MMC_BLK_TIMEOUT_MS  (10 * 1000)
76 #define MMC_EXTRACT_INDEX_FROM_ARG(x) ((x & 0x00FF0000) >> 16)
77 #define MMC_EXTRACT_VALUE_FROM_ARG(x) ((x & 0x0000FF00) >> 8)
78
79 #define mmc_req_rel_wr(req)     ((req->cmd_flags & REQ_FUA) && \
80                                   (rq_data_dir(req) == WRITE))
81 static DEFINE_MUTEX(block_mutex);
82
83 /*
84  * The defaults come from config options but can be overriden by module
85  * or bootarg options.
86  */
87 static int perdev_minors = CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS;
88
89 /*
90  * We've only got one major, so number of mmcblk devices is
91  * limited to (1 << 20) / number of minors per device.  It is also
92  * limited by the MAX_DEVICES below.
93  */
94 static int max_devices;
95
96 #define MAX_DEVICES 256
97
98 static DEFINE_IDA(mmc_blk_ida);
99 static DEFINE_IDA(mmc_rpmb_ida);
100
101 /*
102  * There is one mmc_blk_data per slot.
103  */
104 struct mmc_blk_data {
105         struct device   *parent;
106         struct gendisk  *disk;
107         struct mmc_queue queue;
108         struct list_head part;
109         struct list_head rpmbs;
110
111         unsigned int    flags;
112 #define MMC_BLK_CMD23   (1 << 0)        /* Can do SET_BLOCK_COUNT for multiblock */
113 #define MMC_BLK_REL_WR  (1 << 1)        /* MMC Reliable write support */
114
115         struct kref     kref;
116         unsigned int    read_only;
117         unsigned int    part_type;
118         unsigned int    reset_done;
119 #define MMC_BLK_READ            BIT(0)
120 #define MMC_BLK_WRITE           BIT(1)
121 #define MMC_BLK_DISCARD         BIT(2)
122 #define MMC_BLK_SECDISCARD      BIT(3)
123 #define MMC_BLK_CQE_RECOVERY    BIT(4)
124
125         /*
126          * Only set in main mmc_blk_data associated
127          * with mmc_card with dev_set_drvdata, and keeps
128          * track of the current selected device partition.
129          */
130         unsigned int    part_curr;
131         int     area_type;
132
133         /* debugfs files (only in main mmc_blk_data) */
134         struct dentry *status_dentry;
135         struct dentry *ext_csd_dentry;
136 };
137
138 /* Device type for RPMB character devices */
139 static dev_t mmc_rpmb_devt;
140
141 /* Bus type for RPMB character devices */
142 static struct bus_type mmc_rpmb_bus_type = {
143         .name = "mmc_rpmb",
144 };
145
146 /**
147  * struct mmc_rpmb_data - special RPMB device type for these areas
148  * @dev: the device for the RPMB area
149  * @chrdev: character device for the RPMB area
150  * @id: unique device ID number
151  * @part_index: partition index (0 on first)
152  * @md: parent MMC block device
153  * @node: list item, so we can put this device on a list
154  */
155 struct mmc_rpmb_data {
156         struct device dev;
157         struct cdev chrdev;
158         int id;
159         unsigned int part_index;
160         struct mmc_blk_data *md;
161         struct list_head node;
162 };
163
164 static DEFINE_MUTEX(open_lock);
165
166 module_param(perdev_minors, int, 0444);
167 MODULE_PARM_DESC(perdev_minors, "Minors numbers to allocate per device");
168
169 static inline int mmc_blk_part_switch(struct mmc_card *card,
170                                       unsigned int part_type);
171 static void mmc_blk_rw_rq_prep(struct mmc_queue_req *mqrq,
172                                struct mmc_card *card,
173                                int disable_multi,
174                                struct mmc_queue *mq);
175 static void mmc_blk_hsq_req_done(struct mmc_request *mrq);
176
177 static struct mmc_blk_data *mmc_blk_get(struct gendisk *disk)
178 {
179         struct mmc_blk_data *md;
180
181         mutex_lock(&open_lock);
182         md = disk->private_data;
183         if (md && !kref_get_unless_zero(&md->kref))
184                 md = NULL;
185         mutex_unlock(&open_lock);
186
187         return md;
188 }
189
190 static inline int mmc_get_devidx(struct gendisk *disk)
191 {
192         int devidx = disk->first_minor / perdev_minors;
193         return devidx;
194 }
195
196 static void mmc_blk_kref_release(struct kref *ref)
197 {
198         struct mmc_blk_data *md = container_of(ref, struct mmc_blk_data, kref);
199         int devidx;
200
201         devidx = mmc_get_devidx(md->disk);
202         ida_simple_remove(&mmc_blk_ida, devidx);
203
204         mutex_lock(&open_lock);
205         md->disk->private_data = NULL;
206         mutex_unlock(&open_lock);
207
208         put_disk(md->disk);
209         kfree(md);
210 }
211
212 static void mmc_blk_put(struct mmc_blk_data *md)
213 {
214         kref_put(&md->kref, mmc_blk_kref_release);
215 }
216
217 static ssize_t power_ro_lock_show(struct device *dev,
218                 struct device_attribute *attr, char *buf)
219 {
220         int ret;
221         struct mmc_blk_data *md = mmc_blk_get(dev_to_disk(dev));
222         struct mmc_card *card = md->queue.card;
223         int locked = 0;
224
225         if (card->ext_csd.boot_ro_lock & EXT_CSD_BOOT_WP_B_PERM_WP_EN)
226                 locked = 2;
227         else if (card->ext_csd.boot_ro_lock & EXT_CSD_BOOT_WP_B_PWR_WP_EN)
228                 locked = 1;
229
230         ret = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", locked);
231
232         mmc_blk_put(md);
233
234         return ret;
235 }
236
237 static ssize_t power_ro_lock_store(struct device *dev,
238                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
239 {
240         int ret;
241         struct mmc_blk_data *md, *part_md;
242         struct mmc_queue *mq;
243         struct request *req;
244         unsigned long set;
245
246         if (kstrtoul(buf, 0, &set))
247                 return -EINVAL;
248
249         if (set != 1)
250                 return count;
251
252         md = mmc_blk_get(dev_to_disk(dev));
253         mq = &md->queue;
254
255         /* Dispatch locking to the block layer */
256         req = blk_get_request(mq->queue, REQ_OP_DRV_OUT, 0);
257         if (IS_ERR(req)) {
258                 count = PTR_ERR(req);
259                 goto out_put;
260         }
261         req_to_mmc_queue_req(req)->drv_op = MMC_DRV_OP_BOOT_WP;
262         blk_execute_rq(NULL, req, 0);
263         ret = req_to_mmc_queue_req(req)->drv_op_result;
264         blk_put_request(req);
265
266         if (!ret) {
267                 pr_info("%s: Locking boot partition ro until next power on\n",
268                         md->disk->disk_name);
269                 set_disk_ro(md->disk, 1);
270
271                 list_for_each_entry(part_md, &md->part, part)
272                         if (part_md->area_type == MMC_BLK_DATA_AREA_BOOT) {
273                                 pr_info("%s: Locking boot partition ro until next power on\n", part_md->disk->disk_name);
274                                 set_disk_ro(part_md->disk, 1);
275                         }
276         }
277 out_put:
278         mmc_blk_put(md);
279         return count;
280 }
281
282 static DEVICE_ATTR(ro_lock_until_next_power_on, 0,
283                 power_ro_lock_show, power_ro_lock_store);
284
285 static ssize_t force_ro_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
286                              char *buf)
287 {
288         int ret;
289         struct mmc_blk_data *md = mmc_blk_get(dev_to_disk(dev));
290
291         ret = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n",
292                        get_disk_ro(dev_to_disk(dev)) ^
293                        md->read_only);
294         mmc_blk_put(md);
295         return ret;
296 }
297
298 static ssize_t force_ro_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
299                               const char *buf, size_t count)
300 {
301         int ret;
302         char *end;
303         struct mmc_blk_data *md = mmc_blk_get(dev_to_disk(dev));
304         unsigned long set = simple_strtoul(buf, &end, 0);
305         if (end == buf) {
306                 ret = -EINVAL;
307                 goto out;
308         }
309
310         set_disk_ro(dev_to_disk(dev), set || md->read_only);
311         ret = count;
312 out:
313         mmc_blk_put(md);
314         return ret;
315 }
316
317 static DEVICE_ATTR(force_ro, 0644, force_ro_show, force_ro_store);
318
319 static struct attribute *mmc_disk_attrs[] = {
320         &dev_attr_force_ro.attr,
321         &dev_attr_ro_lock_until_next_power_on.attr,
322         NULL,
323 };
324
325 static umode_t mmc_disk_attrs_is_visible(struct kobject *kobj,
326                 struct attribute *a, int n)
327 {
328         struct device *dev = container_of(kobj, struct device, kobj);
329         struct mmc_blk_data *md = mmc_blk_get(dev_to_disk(dev));
330         umode_t mode = a->mode;
331
332         if (a == &dev_attr_ro_lock_until_next_power_on.attr &&
333             (md->area_type & MMC_BLK_DATA_AREA_BOOT) &&
334             md->queue.card->ext_csd.boot_ro_lockable) {
335                 mode = S_IRUGO;
336                 if (!(md->queue.card->ext_csd.boot_ro_lock &
337                                 EXT_CSD_BOOT_WP_B_PWR_WP_DIS))
338                         mode |= S_IWUSR;
339         }
340
341         mmc_blk_put(md);
342         return mode;
343 }
344
345 static const struct attribute_group mmc_disk_attr_group = {
346         .is_visible     = mmc_disk_attrs_is_visible,
347         .attrs          = mmc_disk_attrs,
348 };
349
350 static const struct attribute_group *mmc_disk_attr_groups[] = {
351         &mmc_disk_attr_group,
352         NULL,
353 };
354
355 static int mmc_blk_open(struct block_device *bdev, fmode_t mode)
356 {
357         struct mmc_blk_data *md = mmc_blk_get(bdev->bd_disk);
358         int ret = -ENXIO;
359
360         mutex_lock(&block_mutex);
361         if (md) {
362                 ret = 0;
363                 if ((mode & FMODE_WRITE) && md->read_only) {
364                         mmc_blk_put(md);
365                         ret = -EROFS;
366                 }
367         }
368         mutex_unlock(&block_mutex);
369
370         return ret;
371 }
372
373 static void mmc_blk_release(struct gendisk *disk, fmode_t mode)
374 {
375         struct mmc_blk_data *md = disk->private_data;
376
377         mutex_lock(&block_mutex);
378         mmc_blk_put(md);
379         mutex_unlock(&block_mutex);
380 }
381
382 static int
383 mmc_blk_getgeo(struct block_device *bdev, struct hd_geometry *geo)
384 {
385         geo->cylinders = get_capacity(bdev->bd_disk) / (4 * 16);
386         geo->heads = 4;
387         geo->sectors = 16;
388         return 0;
389 }
390
391 struct mmc_blk_ioc_data {
392         struct mmc_ioc_cmd ic;
393         unsigned char *buf;
394         u64 buf_bytes;
395         struct mmc_rpmb_data *rpmb;
396 };
397
398 static struct mmc_blk_ioc_data *mmc_blk_ioctl_copy_from_user(
399         struct mmc_ioc_cmd __user *user)
400 {
401         struct mmc_blk_ioc_data *idata;
402         int err;
403
404         idata = kmalloc(sizeof(*idata), GFP_KERNEL);
405         if (!idata) {
406                 err = -ENOMEM;
407                 goto out;
408         }
409
410         if (copy_from_user(&idata->ic, user, sizeof(idata->ic))) {
411                 err = -EFAULT;
412                 goto idata_err;
413         }
414
415         idata->buf_bytes = (u64) idata->ic.blksz * idata->ic.blocks;
416         if (idata->buf_bytes > MMC_IOC_MAX_BYTES) {
417                 err = -EOVERFLOW;
418                 goto idata_err;
419         }
420
421         if (!idata->buf_bytes) {
422                 idata->buf = NULL;
423                 return idata;
424         }
425
426         idata->buf = memdup_user((void __user *)(unsigned long)
427                                  idata->ic.data_ptr, idata->buf_bytes);
428         if (IS_ERR(idata->buf)) {
429                 err = PTR_ERR(idata->buf);
430                 goto idata_err;
431         }
432
433         return idata;
434
435 idata_err:
436         kfree(idata);
437 out:
438         return ERR_PTR(err);
439 }
440
441 static int mmc_blk_ioctl_copy_to_user(struct mmc_ioc_cmd __user *ic_ptr,
442                                       struct mmc_blk_ioc_data *idata)
443 {
444         struct mmc_ioc_cmd *ic = &idata->ic;
445
446         if (copy_to_user(&(ic_ptr->response), ic->response,
447                          sizeof(ic->response)))
448                 return -EFAULT;
449
450         if (!idata->ic.write_flag) {
451                 if (copy_to_user((void __user *)(unsigned long)ic->data_ptr,
452                                  idata->buf, idata->buf_bytes))
453                         return -EFAULT;
454         }
455
456         return 0;
457 }
458
459 static int card_busy_detect(struct mmc_card *card, unsigned int timeout_ms,
460                             u32 *resp_errs)
461 {
462         unsigned long timeout = jiffies + msecs_to_jiffies(timeout_ms);
463         int err = 0;
464         u32 status;
465
466         do {
467                 bool done = time_after(jiffies, timeout);
468
469                 err = __mmc_send_status(card, &status, 5);
470                 if (err) {
471                         dev_err(mmc_dev(card->host),
472                                 "error %d requesting status\n", err);
473                         return err;
474                 }
475
476                 /* Accumulate any response error bits seen */
477                 if (resp_errs)
478                         *resp_errs |= status;
479
480                 /*
481                  * Timeout if the device never becomes ready for data and never
482                  * leaves the program state.
483                  */
484                 if (done) {
485                         dev_err(mmc_dev(card->host),
486                                 "Card stuck in wrong state! %s status: %#x\n",
487                                  __func__, status);
488                         return -ETIMEDOUT;
489                 }
490         } while (!mmc_ready_for_data(status));
491
492         return err;
493 }
494
495 static int __mmc_blk_ioctl_cmd(struct mmc_card *card, struct mmc_blk_data *md,
496                                struct mmc_blk_ioc_data *idata)
497 {
498         struct mmc_command cmd = {}, sbc = {};
499         struct mmc_data data = {};
500         struct mmc_request mrq = {};
501         struct scatterlist sg;
502         int err;
503         unsigned int target_part;
504
505         if (!card || !md || !idata)
506                 return -EINVAL;
507
508         /*
509          * The RPMB accesses comes in from the character device, so we
510          * need to target these explicitly. Else we just target the
511          * partition type for the block device the ioctl() was issued
512          * on.
513          */
514         if (idata->rpmb) {
515                 /* Support multiple RPMB partitions */
516                 target_part = idata->rpmb->part_index;
517                 target_part |= EXT_CSD_PART_CONFIG_ACC_RPMB;
518         } else {
519                 target_part = md->part_type;
520         }
521
522         cmd.opcode = idata->ic.opcode;
523         cmd.arg = idata->ic.arg;
524         cmd.flags = idata->ic.flags;
525
526         if (idata->buf_bytes) {
527                 data.sg = &sg;
528                 data.sg_len = 1;
529                 data.blksz = idata->ic.blksz;
530                 data.blocks = idata->ic.blocks;
531
532                 sg_init_one(data.sg, idata->buf, idata->buf_bytes);
533
534                 if (idata->ic.write_flag)
535                         data.flags = MMC_DATA_WRITE;
536                 else
537                         data.flags = MMC_DATA_READ;
538
539                 /* data.flags must already be set before doing this. */
540                 mmc_set_data_timeout(&data, card);
541
542                 /* Allow overriding the timeout_ns for empirical tuning. */
543                 if (idata->ic.data_timeout_ns)
544                         data.timeout_ns = idata->ic.data_timeout_ns;
545
546                 if ((cmd.flags & MMC_RSP_R1B) == MMC_RSP_R1B) {
547                         /*
548                          * Pretend this is a data transfer and rely on the
549                          * host driver to compute timeout.  When all host
550                          * drivers support cmd.cmd_timeout for R1B, this
551                          * can be changed to:
552                          *
553                          *     mrq.data = NULL;
554                          *     cmd.cmd_timeout = idata->ic.cmd_timeout_ms;
555                          */
556                         data.timeout_ns = idata->ic.cmd_timeout_ms * 1000000;
557                 }
558
559                 mrq.data = &data;
560         }
561
562         mrq.cmd = &cmd;
563
564         err = mmc_blk_part_switch(card, target_part);
565         if (err)
566                 return err;
567
568         if (idata->ic.is_acmd) {
569                 err = mmc_app_cmd(card->host, card);
570                 if (err)
571                         return err;
572         }
573
574         if (idata->rpmb) {
575                 sbc.opcode = MMC_SET_BLOCK_COUNT;
576                 /*
577                  * We don't do any blockcount validation because the max size
578                  * may be increased by a future standard. We just copy the
579                  * 'Reliable Write' bit here.
580                  */
581                 sbc.arg = data.blocks | (idata->ic.write_flag & BIT(31));
582                 sbc.flags = MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
583                 mrq.sbc = &sbc;
584         }
585
586         if ((MMC_EXTRACT_INDEX_FROM_ARG(cmd.arg) == EXT_CSD_SANITIZE_START) &&
587             (cmd.opcode == MMC_SWITCH))
588                 return mmc_sanitize(card, idata->ic.cmd_timeout_ms);
589
590         mmc_wait_for_req(card->host, &mrq);
591
592         if (cmd.error) {
593                 dev_err(mmc_dev(card->host), "%s: cmd error %d\n",
594                                                 __func__, cmd.error);
595                 return cmd.error;
596         }
597         if (data.error) {
598                 dev_err(mmc_dev(card->host), "%s: data error %d\n",
599                                                 __func__, data.error);
600                 return data.error;
601         }
602
603         /*
604          * Make sure the cache of the PARTITION_CONFIG register and
605          * PARTITION_ACCESS bits is updated in case the ioctl ext_csd write
606          * changed it successfully.
607          */
608         if ((MMC_EXTRACT_INDEX_FROM_ARG(cmd.arg) == EXT_CSD_PART_CONFIG) &&
609             (cmd.opcode == MMC_SWITCH)) {
610                 struct mmc_blk_data *main_md = dev_get_drvdata(&card->dev);
611                 u8 value = MMC_EXTRACT_VALUE_FROM_ARG(cmd.arg);
612
613                 /*
614                  * Update cache so the next mmc_blk_part_switch call operates
615                  * on up-to-date data.
616                  */
617                 card->ext_csd.part_config = value;
618                 main_md->part_curr = value & EXT_CSD_PART_CONFIG_ACC_MASK;
619         }
620
621         /*
622          * Make sure to update CACHE_CTRL in case it was changed. The cache
623          * will get turned back on if the card is re-initialized, e.g.
624          * suspend/resume or hw reset in recovery.
625          */
626         if ((MMC_EXTRACT_INDEX_FROM_ARG(cmd.arg) == EXT_CSD_CACHE_CTRL) &&
627             (cmd.opcode == MMC_SWITCH)) {
628                 u8 value = MMC_EXTRACT_VALUE_FROM_ARG(cmd.arg) & 1;
629
630                 card->ext_csd.cache_ctrl = value;
631         }
632
633         /*
634          * According to the SD specs, some commands require a delay after
635          * issuing the command.
636          */
637         if (idata->ic.postsleep_min_us)
638                 usleep_range(idata->ic.postsleep_min_us, idata->ic.postsleep_max_us);
639
640         memcpy(&(idata->ic.response), cmd.resp, sizeof(cmd.resp));
641
642         if (idata->rpmb || (cmd.flags & MMC_RSP_R1B) == MMC_RSP_R1B) {
643                 /*
644                  * Ensure RPMB/R1B command has completed by polling CMD13
645                  * "Send Status".
646                  */
647                 err = card_busy_detect(card, MMC_BLK_TIMEOUT_MS, NULL);
648         }
649
650         return err;
651 }
652
653 static int mmc_blk_ioctl_cmd(struct mmc_blk_data *md,
654                              struct mmc_ioc_cmd __user *ic_ptr,
655                              struct mmc_rpmb_data *rpmb)
656 {
657         struct mmc_blk_ioc_data *idata;
658         struct mmc_blk_ioc_data *idatas[1];
659         struct mmc_queue *mq;
660         struct mmc_card *card;
661         int err = 0, ioc_err = 0;
662         struct request *req;
663
664         idata = mmc_blk_ioctl_copy_from_user(ic_ptr);
665         if (IS_ERR(idata))
666                 return PTR_ERR(idata);
667         /* This will be NULL on non-RPMB ioctl():s */
668         idata->rpmb = rpmb;
669
670         card = md->queue.card;
671         if (IS_ERR(card)) {
672                 err = PTR_ERR(card);
673                 goto cmd_done;
674         }
675
676         /*
677          * Dispatch the ioctl() into the block request queue.
678          */
679         mq = &md->queue;
680         req = blk_get_request(mq->queue,
681                 idata->ic.write_flag ? REQ_OP_DRV_OUT : REQ_OP_DRV_IN, 0);
682         if (IS_ERR(req)) {
683                 err = PTR_ERR(req);
684                 goto cmd_done;
685         }
686         idatas[0] = idata;
687         req_to_mmc_queue_req(req)->drv_op =
688                 rpmb ? MMC_DRV_OP_IOCTL_RPMB : MMC_DRV_OP_IOCTL;
689         req_to_mmc_queue_req(req)->drv_op_data = idatas;
690         req_to_mmc_queue_req(req)->ioc_count = 1;
691         blk_execute_rq(NULL, req, 0);
692         ioc_err = req_to_mmc_queue_req(req)->drv_op_result;
693         err = mmc_blk_ioctl_copy_to_user(ic_ptr, idata);
694         blk_put_request(req);
695
696 cmd_done:
697         kfree(idata->buf);
698         kfree(idata);
699         return ioc_err ? ioc_err : err;
700 }
701
702 static int mmc_blk_ioctl_multi_cmd(struct mmc_blk_data *md,
703                                    struct mmc_ioc_multi_cmd __user *user,
704                                    struct mmc_rpmb_data *rpmb)
705 {
706         struct mmc_blk_ioc_data **idata = NULL;
707         struct mmc_ioc_cmd __user *cmds = user->cmds;
708         struct mmc_card *card;
709         struct mmc_queue *mq;
710         int i, err = 0, ioc_err = 0;
711         __u64 num_of_cmds;
712         struct request *req;
713
714         if (copy_from_user(&num_of_cmds, &user->num_of_cmds,
715                            sizeof(num_of_cmds)))
716                 return -EFAULT;
717
718         if (!num_of_cmds)
719                 return 0;
720
721         if (num_of_cmds > MMC_IOC_MAX_CMDS)
722                 return -EINVAL;
723
724         idata = kcalloc(num_of_cmds, sizeof(*idata), GFP_KERNEL);
725         if (!idata)
726                 return -ENOMEM;
727
728         for (i = 0; i < num_of_cmds; i++) {
729                 idata[i] = mmc_blk_ioctl_copy_from_user(&cmds[i]);
730                 if (IS_ERR(idata[i])) {
731                         err = PTR_ERR(idata[i]);
732                         num_of_cmds = i;
733                         goto cmd_err;
734                 }
735                 /* This will be NULL on non-RPMB ioctl():s */
736                 idata[i]->rpmb = rpmb;
737         }
738
739         card = md->queue.card;
740         if (IS_ERR(card)) {
741                 err = PTR_ERR(card);
742                 goto cmd_err;
743         }
744
745
746         /*
747          * Dispatch the ioctl()s into the block request queue.
748          */
749         mq = &md->queue;
750         req = blk_get_request(mq->queue,
751                 idata[0]->ic.write_flag ? REQ_OP_DRV_OUT : REQ_OP_DRV_IN, 0);
752         if (IS_ERR(req)) {
753                 err = PTR_ERR(req);
754                 goto cmd_err;
755         }
756         req_to_mmc_queue_req(req)->drv_op =
757                 rpmb ? MMC_DRV_OP_IOCTL_RPMB : MMC_DRV_OP_IOCTL;
758         req_to_mmc_queue_req(req)->drv_op_data = idata;
759         req_to_mmc_queue_req(req)->ioc_count = num_of_cmds;
760         blk_execute_rq(NULL, req, 0);
761         ioc_err = req_to_mmc_queue_req(req)->drv_op_result;
762
763         /* copy to user if data and response */
764         for (i = 0; i < num_of_cmds && !err; i++)
765                 err = mmc_blk_ioctl_copy_to_user(&cmds[i], idata[i]);
766
767         blk_put_request(req);
768
769 cmd_err:
770         for (i = 0; i < num_of_cmds; i++) {
771                 kfree(idata[i]->buf);
772                 kfree(idata[i]);
773         }
774         kfree(idata);
775         return ioc_err ? ioc_err : err;
776 }
777
778 static int mmc_blk_check_blkdev(struct block_device *bdev)
779 {
780         /*
781          * The caller must have CAP_SYS_RAWIO, and must be calling this on the
782          * whole block device, not on a partition.  This prevents overspray
783          * between sibling partitions.
784          */
785         if (!capable(CAP_SYS_RAWIO) || bdev_is_partition(bdev))
786                 return -EPERM;
787         return 0;
788 }
789
790 static int mmc_blk_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
791         unsigned int cmd, unsigned long arg)
792 {
793         struct mmc_blk_data *md;
794         int ret;
795
796         switch (cmd) {
797         case MMC_IOC_CMD:
798                 ret = mmc_blk_check_blkdev(bdev);
799                 if (ret)
800                         return ret;
801                 md = mmc_blk_get(bdev->bd_disk);
802                 if (!md)
803                         return -EINVAL;
804                 ret = mmc_blk_ioctl_cmd(md,
805                                         (struct mmc_ioc_cmd __user *)arg,
806                                         NULL);
807                 mmc_blk_put(md);
808                 return ret;
809         case MMC_IOC_MULTI_CMD:
810                 ret = mmc_blk_check_blkdev(bdev);
811                 if (ret)
812                         return ret;
813                 md = mmc_blk_get(bdev->bd_disk);
814                 if (!md)
815                         return -EINVAL;
816                 ret = mmc_blk_ioctl_multi_cmd(md,
817                                         (struct mmc_ioc_multi_cmd __user *)arg,
818                                         NULL);
819                 mmc_blk_put(md);
820                 return ret;
821         default:
822                 return -EINVAL;
823         }
824 }
825
826 #ifdef CONFIG_COMPAT
827 static int mmc_blk_compat_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
828         unsigned int cmd, unsigned long arg)
829 {
830         return mmc_blk_ioctl(bdev, mode, cmd, (unsigned long) compat_ptr(arg));
831 }
832 #endif
833
834 static int mmc_blk_alternative_gpt_sector(struct gendisk *disk,
835                                           sector_t *sector)
836 {
837         struct mmc_blk_data *md;
838         int ret;
839
840         md = mmc_blk_get(disk);
841         if (!md)
842                 return -EINVAL;
843
844         if (md->queue.card)
845                 ret = mmc_card_alternative_gpt_sector(md->queue.card, sector);
846         else
847                 ret = -ENODEV;
848
849         mmc_blk_put(md);
850
851         return ret;
852 }
853
854 static const struct block_device_operations mmc_bdops = {
855         .open                   = mmc_blk_open,
856         .release                = mmc_blk_release,
857         .getgeo                 = mmc_blk_getgeo,
858         .owner                  = THIS_MODULE,
859         .ioctl                  = mmc_blk_ioctl,
860 #ifdef CONFIG_COMPAT
861         .compat_ioctl           = mmc_blk_compat_ioctl,
862 #endif
863         .alternative_gpt_sector = mmc_blk_alternative_gpt_sector,
864 };
865
866 static int mmc_blk_part_switch_pre(struct mmc_card *card,
867                                    unsigned int part_type)
868 {
869         int ret = 0;
870
871         if (part_type == EXT_CSD_PART_CONFIG_ACC_RPMB) {
872                 if (card->ext_csd.cmdq_en) {
873                         ret = mmc_cmdq_disable(card);
874                         if (ret)
875                                 return ret;
876                 }
877                 mmc_retune_pause(card->host);
878         }
879
880         return ret;
881 }
882
883 static int mmc_blk_part_switch_post(struct mmc_card *card,
884                                     unsigned int part_type)
885 {
886         int ret = 0;
887
888         if (part_type == EXT_CSD_PART_CONFIG_ACC_RPMB) {
889                 mmc_retune_unpause(card->host);
890                 if (card->reenable_cmdq && !card->ext_csd.cmdq_en)
891                         ret = mmc_cmdq_enable(card);
892         }
893
894         return ret;
895 }
896
897 static inline int mmc_blk_part_switch(struct mmc_card *card,
898                                       unsigned int part_type)
899 {
900         int ret = 0;
901         struct mmc_blk_data *main_md = dev_get_drvdata(&card->dev);
902
903         if (main_md->part_curr == part_type)
904                 return 0;
905
906         if (mmc_card_mmc(card)) {
907                 u8 part_config = card->ext_csd.part_config;
908
909                 ret = mmc_blk_part_switch_pre(card, part_type);
910                 if (ret)
911                         return ret;
912
913                 part_config &= ~EXT_CSD_PART_CONFIG_ACC_MASK;
914                 part_config |= part_type;
915
916                 ret = mmc_switch(card, EXT_CSD_CMD_SET_NORMAL,
917                                  EXT_CSD_PART_CONFIG, part_config,
918                                  card->ext_csd.part_time);
919                 if (ret) {
920                         mmc_blk_part_switch_post(card, part_type);
921                         return ret;
922                 }
923
924                 card->ext_csd.part_config = part_config;
925
926                 ret = mmc_blk_part_switch_post(card, main_md->part_curr);
927         }
928
929         main_md->part_curr = part_type;
930         return ret;
931 }
932
933 static int mmc_sd_num_wr_blocks(struct mmc_card *card, u32 *written_blocks)
934 {
935         int err;
936         u32 result;
937         __be32 *blocks;
938
939         struct mmc_request mrq = {};
940         struct mmc_command cmd = {};
941         struct mmc_data data = {};
942
943         struct scatterlist sg;
944
945         cmd.opcode = MMC_APP_CMD;
946         cmd.arg = card->rca << 16;
947         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
948
949         err = mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, 0);
950         if (err)
951                 return err;
952         if (!mmc_host_is_spi(card->host) && !(cmd.resp[0] & R1_APP_CMD))
953                 return -EIO;
954
955         memset(&cmd, 0, sizeof(struct mmc_command));
956
957         cmd.opcode = SD_APP_SEND_NUM_WR_BLKS;
958         cmd.arg = 0;
959         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_ADTC;
960
961         data.blksz = 4;
962         data.blocks = 1;
963         data.flags = MMC_DATA_READ;
964         data.sg = &sg;
965         data.sg_len = 1;
966         mmc_set_data_timeout(&data, card);
967
968         mrq.cmd = &cmd;
969         mrq.data = &data;
970
971         blocks = kmalloc(4, GFP_KERNEL);
972         if (!blocks)
973                 return -ENOMEM;
974
975         sg_init_one(&sg, blocks, 4);
976
977         mmc_wait_for_req(card->host, &mrq);
978
979         result = ntohl(*blocks);
980         kfree(blocks);
981
982         if (cmd.error || data.error)
983                 return -EIO;
984
985         *written_blocks = result;
986
987         return 0;
988 }
989
990 static unsigned int mmc_blk_clock_khz(struct mmc_host *host)
991 {
992         if (host->actual_clock)
993                 return host->actual_clock / 1000;
994
995         /* Clock may be subject to a divisor, fudge it by a factor of 2. */
996         if (host->ios.clock)
997                 return host->ios.clock / 2000;
998
999         /* How can there be no clock */
1000         WARN_ON_ONCE(1);
1001         return 100; /* 100 kHz is minimum possible value */
1002 }
1003
1004 static unsigned int mmc_blk_data_timeout_ms(struct mmc_host *host,
1005                                             struct mmc_data *data)
1006 {
1007         unsigned int ms = DIV_ROUND_UP(data->timeout_ns, 1000000);
1008         unsigned int khz;
1009
1010         if (data->timeout_clks) {
1011                 khz = mmc_blk_clock_khz(host);
1012                 ms += DIV_ROUND_UP(data->timeout_clks, khz);
1013         }
1014
1015         return ms;
1016 }
1017
1018 static int mmc_blk_reset(struct mmc_blk_data *md, struct mmc_host *host,
1019                          int type)
1020 {
1021         int err;
1022
1023         if (md->reset_done & type)
1024                 return -EEXIST;
1025
1026         md->reset_done |= type;
1027         err = mmc_hw_reset(host);
1028         /* Ensure we switch back to the correct partition */
1029         if (err) {
1030                 struct mmc_blk_data *main_md =
1031                         dev_get_drvdata(&host->card->dev);
1032                 int part_err;
1033
1034                 main_md->part_curr = main_md->part_type;
1035                 part_err = mmc_blk_part_switch(host->card, md->part_type);
1036                 if (part_err) {
1037                         /*
1038                          * We have failed to get back into the correct
1039                          * partition, so we need to abort the whole request.
1040                          */
1041                         return -ENODEV;
1042                 }
1043         }
1044         return err;
1045 }
1046
1047 static inline void mmc_blk_reset_success(struct mmc_blk_data *md, int type)
1048 {
1049         md->reset_done &= ~type;
1050 }
1051
1052 /*
1053  * The non-block commands come back from the block layer after it queued it and
1054  * processed it with all other requests and then they get issued in this
1055  * function.
1056  */
1057 static void mmc_blk_issue_drv_op(struct mmc_queue *mq, struct request *req)
1058 {
1059         struct mmc_queue_req *mq_rq;
1060         struct mmc_card *card = mq->card;
1061         struct mmc_blk_data *md = mq->blkdata;
1062         struct mmc_blk_ioc_data **idata;
1063         bool rpmb_ioctl;
1064         u8 **ext_csd;
1065         u32 status;
1066         int ret;
1067         int i;
1068
1069         mq_rq = req_to_mmc_queue_req(req);
1070         rpmb_ioctl = (mq_rq->drv_op == MMC_DRV_OP_IOCTL_RPMB);
1071
1072         switch (mq_rq->drv_op) {
1073         case MMC_DRV_OP_IOCTL:
1074                 if (card->ext_csd.cmdq_en) {
1075                         ret = mmc_cmdq_disable(card);
1076                         if (ret)
1077                                 break;
1078                 }
1079                 fallthrough;
1080         case MMC_DRV_OP_IOCTL_RPMB:
1081                 idata = mq_rq->drv_op_data;
1082                 for (i = 0, ret = 0; i < mq_rq->ioc_count; i++) {
1083                         ret = __mmc_blk_ioctl_cmd(card, md, idata[i]);
1084                         if (ret)
1085                                 break;
1086                 }
1087                 /* Always switch back to main area after RPMB access */
1088                 if (rpmb_ioctl)
1089                         mmc_blk_part_switch(card, 0);
1090                 else if (card->reenable_cmdq && !card->ext_csd.cmdq_en)
1091                         mmc_cmdq_enable(card);
1092                 break;
1093         case MMC_DRV_OP_BOOT_WP:
1094                 ret = mmc_switch(card, EXT_CSD_CMD_SET_NORMAL, EXT_CSD_BOOT_WP,
1095                                  card->ext_csd.boot_ro_lock |
1096                                  EXT_CSD_BOOT_WP_B_PWR_WP_EN,
1097                                  card->ext_csd.part_time);
1098                 if (ret)
1099                         pr_err("%s: Locking boot partition ro until next power on failed: %d\n",
1100                                md->disk->disk_name, ret);
1101                 else
1102                         card->ext_csd.boot_ro_lock |=
1103                                 EXT_CSD_BOOT_WP_B_PWR_WP_EN;
1104                 break;
1105         case MMC_DRV_OP_GET_CARD_STATUS:
1106                 ret = mmc_send_status(card, &status);
1107                 if (!ret)
1108                         ret = status;
1109                 break;
1110         case MMC_DRV_OP_GET_EXT_CSD:
1111                 ext_csd = mq_rq->drv_op_data;
1112                 ret = mmc_get_ext_csd(card, ext_csd);
1113                 break;
1114         default:
1115                 pr_err("%s: unknown driver specific operation\n",
1116                        md->disk->disk_name);
1117                 ret = -EINVAL;
1118                 break;
1119         }
1120         mq_rq->drv_op_result = ret;
1121         blk_mq_end_request(req, ret ? BLK_STS_IOERR : BLK_STS_OK);
1122 }
1123
1124 static void mmc_blk_issue_discard_rq(struct mmc_queue *mq, struct request *req)
1125 {
1126         struct mmc_blk_data *md = mq->blkdata;
1127         struct mmc_card *card = md->queue.card;
1128         unsigned int from, nr;
1129         int err = 0, type = MMC_BLK_DISCARD;
1130         blk_status_t status = BLK_STS_OK;
1131
1132         if (!mmc_can_erase(card)) {
1133                 status = BLK_STS_NOTSUPP;
1134                 goto fail;
1135         }
1136
1137         from = blk_rq_pos(req);
1138         nr = blk_rq_sectors(req);
1139
1140         do {
1141                 err = 0;
1142                 if (card->quirks & MMC_QUIRK_INAND_CMD38) {
1143                         err = mmc_switch(card, EXT_CSD_CMD_SET_NORMAL,
1144                                          INAND_CMD38_ARG_EXT_CSD,
1145                                          card->erase_arg == MMC_TRIM_ARG ?
1146                                          INAND_CMD38_ARG_TRIM :
1147                                          INAND_CMD38_ARG_ERASE,
1148                                          card->ext_csd.generic_cmd6_time);
1149                 }
1150                 if (!err)
1151                         err = mmc_erase(card, from, nr, card->erase_arg);
1152         } while (err == -EIO && !mmc_blk_reset(md, card->host, type));
1153         if (err)
1154                 status = BLK_STS_IOERR;
1155         else
1156                 mmc_blk_reset_success(md, type);
1157 fail:
1158         blk_mq_end_request(req, status);
1159 }
1160
1161 static void mmc_blk_issue_secdiscard_rq(struct mmc_queue *mq,
1162                                        struct request *req)
1163 {
1164         struct mmc_blk_data *md = mq->blkdata;
1165         struct mmc_card *card = md->queue.card;
1166         unsigned int from, nr, arg;
1167         int err = 0, type = MMC_BLK_SECDISCARD;
1168         blk_status_t status = BLK_STS_OK;
1169
1170         if (!(mmc_can_secure_erase_trim(card))) {
1171                 status = BLK_STS_NOTSUPP;
1172                 goto out;
1173         }
1174
1175         from = blk_rq_pos(req);
1176         nr = blk_rq_sectors(req);
1177
1178         if (mmc_can_trim(card) && !mmc_erase_group_aligned(card, from, nr))
1179                 arg = MMC_SECURE_TRIM1_ARG;
1180         else
1181                 arg = MMC_SECURE_ERASE_ARG;
1182
1183 retry:
1184         if (card->quirks & MMC_QUIRK_INAND_CMD38) {
1185                 err = mmc_switch(card, EXT_CSD_CMD_SET_NORMAL,
1186                                  INAND_CMD38_ARG_EXT_CSD,
1187                                  arg == MMC_SECURE_TRIM1_ARG ?
1188                                  INAND_CMD38_ARG_SECTRIM1 :
1189                                  INAND_CMD38_ARG_SECERASE,
1190                                  card->ext_csd.generic_cmd6_time);
1191                 if (err)
1192                         goto out_retry;
1193         }
1194
1195         err = mmc_erase(card, from, nr, arg);
1196         if (err == -EIO)
1197                 goto out_retry;
1198         if (err) {
1199                 status = BLK_STS_IOERR;
1200                 goto out;
1201         }
1202
1203         if (arg == MMC_SECURE_TRIM1_ARG) {
1204                 if (card->quirks & MMC_QUIRK_INAND_CMD38) {
1205                         err = mmc_switch(card, EXT_CSD_CMD_SET_NORMAL,
1206                                          INAND_CMD38_ARG_EXT_CSD,
1207                                          INAND_CMD38_ARG_SECTRIM2,
1208                                          card->ext_csd.generic_cmd6_time);
1209                         if (err)
1210                                 goto out_retry;
1211                 }
1212
1213                 err = mmc_erase(card, from, nr, MMC_SECURE_TRIM2_ARG);
1214                 if (err == -EIO)
1215                         goto out_retry;
1216                 if (err) {
1217                         status = BLK_STS_IOERR;
1218                         goto out;
1219                 }
1220         }
1221
1222 out_retry:
1223         if (err && !mmc_blk_reset(md, card->host, type))
1224                 goto retry;
1225         if (!err)
1226                 mmc_blk_reset_success(md, type);
1227 out:
1228         blk_mq_end_request(req, status);
1229 }
1230
1231 static void mmc_blk_issue_flush(struct mmc_queue *mq, struct request *req)
1232 {
1233         struct mmc_blk_data *md = mq->blkdata;
1234         struct mmc_card *card = md->queue.card;
1235         int ret = 0;
1236
1237         ret = mmc_flush_cache(card->host);
1238         blk_mq_end_request(req, ret ? BLK_STS_IOERR : BLK_STS_OK);
1239 }
1240
1241 /*
1242  * Reformat current write as a reliable write, supporting
1243  * both legacy and the enhanced reliable write MMC cards.
1244  * In each transfer we'll handle only as much as a single
1245  * reliable write can handle, thus finish the request in
1246  * partial completions.
1247  */
1248 static inline void mmc_apply_rel_rw(struct mmc_blk_request *brq,
1249                                     struct mmc_card *card,
1250                                     struct request *req)
1251 {
1252         if (!(card->ext_csd.rel_param & EXT_CSD_WR_REL_PARAM_EN)) {
1253                 /* Legacy mode imposes restrictions on transfers. */
1254                 if (!IS_ALIGNED(blk_rq_pos(req), card->ext_csd.rel_sectors))
1255                         brq->data.blocks = 1;
1256
1257                 if (brq->data.blocks > card->ext_csd.rel_sectors)
1258                         brq->data.blocks = card->ext_csd.rel_sectors;
1259                 else if (brq->data.blocks < card->ext_csd.rel_sectors)
1260                         brq->data.blocks = 1;
1261         }
1262 }
1263
1264 #define CMD_ERRORS_EXCL_OOR                                             \
1265         (R1_ADDRESS_ERROR |     /* Misaligned address */                \
1266          R1_BLOCK_LEN_ERROR |   /* Transferred block length incorrect */\
1267          R1_WP_VIOLATION |      /* Tried to write to protected block */ \
1268          R1_CARD_ECC_FAILED |   /* Card ECC failed */                   \
1269          R1_CC_ERROR |          /* Card controller error */             \
1270          R1_ERROR)              /* General/unknown error */
1271
1272 #define CMD_ERRORS                                                      \
1273         (CMD_ERRORS_EXCL_OOR |                                          \
1274          R1_OUT_OF_RANGE)       /* Command argument out of range */     \
1275
1276 static void mmc_blk_eval_resp_error(struct mmc_blk_request *brq)
1277 {
1278         u32 val;
1279
1280         /*
1281          * Per the SD specification(physical layer version 4.10)[1],
1282          * section 4.3.3, it explicitly states that "When the last
1283          * block of user area is read using CMD18, the host should
1284          * ignore OUT_OF_RANGE error that may occur even the sequence
1285          * is correct". And JESD84-B51 for eMMC also has a similar
1286          * statement on section 6.8.3.
1287          *
1288          * Multiple block read/write could be done by either predefined
1289          * method, namely CMD23, or open-ending mode. For open-ending mode,
1290          * we should ignore the OUT_OF_RANGE error as it's normal behaviour.
1291          *
1292          * However the spec[1] doesn't tell us whether we should also
1293          * ignore that for predefined method. But per the spec[1], section
1294          * 4.15 Set Block Count Command, it says"If illegal block count
1295          * is set, out of range error will be indicated during read/write
1296          * operation (For example, data transfer is stopped at user area
1297          * boundary)." In another word, we could expect a out of range error
1298          * in the response for the following CMD18/25. And if argument of
1299          * CMD23 + the argument of CMD18/25 exceed the max number of blocks,
1300          * we could also expect to get a -ETIMEDOUT or any error number from
1301          * the host drivers due to missing data response(for write)/data(for
1302          * read), as the cards will stop the data transfer by itself per the
1303          * spec. So we only need to check R1_OUT_OF_RANGE for open-ending mode.
1304          */
1305
1306         if (!brq->stop.error) {
1307                 bool oor_with_open_end;
1308                 /* If there is no error yet, check R1 response */
1309
1310                 val = brq->stop.resp[0] & CMD_ERRORS;
1311                 oor_with_open_end = val & R1_OUT_OF_RANGE && !brq->mrq.sbc;
1312
1313                 if (val && !oor_with_open_end)
1314                         brq->stop.error = -EIO;
1315         }
1316 }
1317
1318 static void mmc_blk_data_prep(struct mmc_queue *mq, struct mmc_queue_req *mqrq,
1319                               int disable_multi, bool *do_rel_wr_p,
1320                               bool *do_data_tag_p)
1321 {
1322         struct mmc_blk_data *md = mq->blkdata;
1323         struct mmc_card *card = md->queue.card;
1324         struct mmc_blk_request *brq = &mqrq->brq;
1325         struct request *req = mmc_queue_req_to_req(mqrq);
1326         bool do_rel_wr, do_data_tag;
1327
1328         /*
1329          * Reliable writes are used to implement Forced Unit Access and
1330          * are supported only on MMCs.
1331          */
1332         do_rel_wr = (req->cmd_flags & REQ_FUA) &&
1333                     rq_data_dir(req) == WRITE &&
1334                     (md->flags & MMC_BLK_REL_WR);
1335
1336         memset(brq, 0, sizeof(struct mmc_blk_request));
1337
1338         mmc_crypto_prepare_req(mqrq);
1339
1340         brq->mrq.data = &brq->data;
1341         brq->mrq.tag = req->tag;
1342
1343         brq->stop.opcode = MMC_STOP_TRANSMISSION;
1344         brq->stop.arg = 0;
1345
1346         if (rq_data_dir(req) == READ) {
1347                 brq->data.flags = MMC_DATA_READ;
1348                 brq->stop.flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
1349         } else {
1350                 brq->data.flags = MMC_DATA_WRITE;
1351                 brq->stop.flags = MMC_RSP_SPI_R1B | MMC_RSP_R1B | MMC_CMD_AC;
1352         }
1353
1354         brq->data.blksz = 512;
1355         brq->data.blocks = blk_rq_sectors(req);
1356         brq->data.blk_addr = blk_rq_pos(req);
1357
1358         /*
1359          * The command queue supports 2 priorities: "high" (1) and "simple" (0).
1360          * The eMMC will give "high" priority tasks priority over "simple"
1361          * priority tasks. Here we always set "simple" priority by not setting
1362          * MMC_DATA_PRIO.
1363          */
1364
1365         /*
1366          * The block layer doesn't support all sector count
1367          * restrictions, so we need to be prepared for too big
1368          * requests.
1369          */
1370         if (brq->data.blocks > card->host->max_blk_count)
1371                 brq->data.blocks = card->host->max_blk_count;
1372
1373         if (brq->data.blocks > 1) {
1374                 /*
1375                  * Some SD cards in SPI mode return a CRC error or even lock up
1376                  * completely when trying to read the last block using a
1377                  * multiblock read command.
1378                  */
1379                 if (mmc_host_is_spi(card->host) && (rq_data_dir(req) == READ) &&
1380                     (blk_rq_pos(req) + blk_rq_sectors(req) ==
1381                      get_capacity(md->disk)))
1382                         brq->data.blocks--;
1383
1384                 /*
1385                  * After a read error, we redo the request one sector
1386                  * at a time in order to accurately determine which
1387                  * sectors can be read successfully.
1388                  */
1389                 if (disable_multi)
1390                         brq->data.blocks = 1;
1391
1392                 /*
1393                  * Some controllers have HW issues while operating
1394                  * in multiple I/O mode
1395                  */
1396                 if (card->host->ops->multi_io_quirk)
1397                         brq->data.blocks = card->host->ops->multi_io_quirk(card,
1398                                                 (rq_data_dir(req) == READ) ?
1399                                                 MMC_DATA_READ : MMC_DATA_WRITE,
1400                                                 brq->data.blocks);
1401         }
1402
1403         if (do_rel_wr) {
1404                 mmc_apply_rel_rw(brq, card, req);
1405                 brq->data.flags |= MMC_DATA_REL_WR;
1406         }
1407
1408         /*
1409          * Data tag is used only during writing meta data to speed
1410          * up write and any subsequent read of this meta data
1411          */
1412         do_data_tag = card->ext_csd.data_tag_unit_size &&
1413                       (req->cmd_flags & REQ_META) &&
1414                       (rq_data_dir(req) == WRITE) &&
1415                       ((brq->data.blocks * brq->data.blksz) >=
1416                        card->ext_csd.data_tag_unit_size);
1417
1418         if (do_data_tag)
1419                 brq->data.flags |= MMC_DATA_DAT_TAG;
1420
1421         mmc_set_data_timeout(&brq->data, card);
1422
1423         brq->data.sg = mqrq->sg;
1424         brq->data.sg_len = mmc_queue_map_sg(mq, mqrq);
1425
1426         /*
1427          * Adjust the sg list so it is the same size as the
1428          * request.
1429          */
1430         if (brq->data.blocks != blk_rq_sectors(req)) {
1431                 int i, data_size = brq->data.blocks << 9;
1432                 struct scatterlist *sg;
1433
1434                 for_each_sg(brq->data.sg, sg, brq->data.sg_len, i) {
1435                         data_size -= sg->length;
1436                         if (data_size <= 0) {
1437                                 sg->length += data_size;
1438                                 i++;
1439                                 break;
1440                         }
1441                 }
1442                 brq->data.sg_len = i;
1443         }
1444
1445         if (do_rel_wr_p)
1446                 *do_rel_wr_p = do_rel_wr;
1447
1448         if (do_data_tag_p)
1449                 *do_data_tag_p = do_data_tag;
1450 }
1451
1452 #define MMC_CQE_RETRIES 2
1453
1454 static void mmc_blk_cqe_complete_rq(struct mmc_queue *mq, struct request *req)
1455 {
1456         struct mmc_queue_req *mqrq = req_to_mmc_queue_req(req);
1457         struct mmc_request *mrq = &mqrq->brq.mrq;
1458         struct request_queue *q = req->q;
1459         struct mmc_host *host = mq->card->host;
1460         enum mmc_issue_type issue_type = mmc_issue_type(mq, req);
1461         unsigned long flags;
1462         bool put_card;
1463         int err;
1464
1465         mmc_cqe_post_req(host, mrq);
1466
1467         if (mrq->cmd && mrq->cmd->error)
1468                 err = mrq->cmd->error;
1469         else if (mrq->data && mrq->data->error)
1470                 err = mrq->data->error;
1471         else
1472                 err = 0;
1473
1474         if (err) {
1475                 if (mqrq->retries++ < MMC_CQE_RETRIES)
1476                         blk_mq_requeue_request(req, true);
1477                 else
1478                         blk_mq_end_request(req, BLK_STS_IOERR);
1479         } else if (mrq->data) {
1480                 if (blk_update_request(req, BLK_STS_OK, mrq->data->bytes_xfered))
1481                         blk_mq_requeue_request(req, true);
1482                 else
1483                         __blk_mq_end_request(req, BLK_STS_OK);
1484         } else {
1485                 blk_mq_end_request(req, BLK_STS_OK);
1486         }
1487
1488         spin_lock_irqsave(&mq->lock, flags);
1489
1490         mq->in_flight[issue_type] -= 1;
1491
1492         put_card = (mmc_tot_in_flight(mq) == 0);
1493
1494         mmc_cqe_check_busy(mq);
1495
1496         spin_unlock_irqrestore(&mq->lock, flags);
1497
1498         if (!mq->cqe_busy)
1499                 blk_mq_run_hw_queues(q, true);
1500
1501         if (put_card)
1502                 mmc_put_card(mq->card, &mq->ctx);
1503 }
1504
1505 void mmc_blk_cqe_recovery(struct mmc_queue *mq)
1506 {
1507         struct mmc_card *card = mq->card;
1508         struct mmc_host *host = card->host;
1509         int err;
1510
1511         pr_debug("%s: CQE recovery start\n", mmc_hostname(host));
1512
1513         err = mmc_cqe_recovery(host);
1514         if (err)
1515                 mmc_blk_reset(mq->blkdata, host, MMC_BLK_CQE_RECOVERY);
1516         else
1517                 mmc_blk_reset_success(mq->blkdata, MMC_BLK_CQE_RECOVERY);
1518
1519         pr_debug("%s: CQE recovery done\n", mmc_hostname(host));
1520 }
1521
1522 static void mmc_blk_cqe_req_done(struct mmc_request *mrq)
1523 {
1524         struct mmc_queue_req *mqrq = container_of(mrq, struct mmc_queue_req,
1525                                                   brq.mrq);
1526         struct request *req = mmc_queue_req_to_req(mqrq);
1527         struct request_queue *q = req->q;
1528         struct mmc_queue *mq = q->queuedata;
1529
1530         /*
1531          * Block layer timeouts race with completions which means the normal
1532          * completion path cannot be used during recovery.
1533          */
1534         if (mq->in_recovery)
1535                 mmc_blk_cqe_complete_rq(mq, req);
1536         else if (likely(!blk_should_fake_timeout(req->q)))
1537                 blk_mq_complete_request(req);
1538 }
1539
1540 static int mmc_blk_cqe_start_req(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq)
1541 {
1542         mrq->done               = mmc_blk_cqe_req_done;
1543         mrq->recovery_notifier  = mmc_cqe_recovery_notifier;
1544
1545         return mmc_cqe_start_req(host, mrq);
1546 }
1547
1548 static struct mmc_request *mmc_blk_cqe_prep_dcmd(struct mmc_queue_req *mqrq,
1549                                                  struct request *req)
1550 {
1551         struct mmc_blk_request *brq = &mqrq->brq;
1552
1553         memset(brq, 0, sizeof(*brq));
1554
1555         brq->mrq.cmd = &brq->cmd;
1556         brq->mrq.tag = req->tag;
1557
1558         return &brq->mrq;
1559 }
1560
1561 static int mmc_blk_cqe_issue_flush(struct mmc_queue *mq, struct request *req)
1562 {
1563         struct mmc_queue_req *mqrq = req_to_mmc_queue_req(req);
1564         struct mmc_request *mrq = mmc_blk_cqe_prep_dcmd(mqrq, req);
1565
1566         mrq->cmd->opcode = MMC_SWITCH;
1567         mrq->cmd->arg = (MMC_SWITCH_MODE_WRITE_BYTE << 24) |
1568                         (EXT_CSD_FLUSH_CACHE << 16) |
1569                         (1 << 8) |
1570                         EXT_CSD_CMD_SET_NORMAL;
1571         mrq->cmd->flags = MMC_CMD_AC | MMC_RSP_R1B;
1572
1573         return mmc_blk_cqe_start_req(mq->card->host, mrq);
1574 }
1575
1576 static int mmc_blk_hsq_issue_rw_rq(struct mmc_queue *mq, struct request *req)
1577 {
1578         struct mmc_queue_req *mqrq = req_to_mmc_queue_req(req);
1579         struct mmc_host *host = mq->card->host;
1580         int err;
1581
1582         mmc_blk_rw_rq_prep(mqrq, mq->card, 0, mq);
1583         mqrq->brq.mrq.done = mmc_blk_hsq_req_done;
1584         mmc_pre_req(host, &mqrq->brq.mrq);
1585
1586         err = mmc_cqe_start_req(host, &mqrq->brq.mrq);
1587         if (err)
1588                 mmc_post_req(host, &mqrq->brq.mrq, err);
1589
1590         return err;
1591 }
1592
1593 static int mmc_blk_cqe_issue_rw_rq(struct mmc_queue *mq, struct request *req)
1594 {
1595         struct mmc_queue_req *mqrq = req_to_mmc_queue_req(req);
1596         struct mmc_host *host = mq->card->host;
1597
1598         if (host->hsq_enabled)
1599                 return mmc_blk_hsq_issue_rw_rq(mq, req);
1600
1601         mmc_blk_data_prep(mq, mqrq, 0, NULL, NULL);
1602
1603         return mmc_blk_cqe_start_req(mq->card->host, &mqrq->brq.mrq);
1604 }
1605
1606 static void mmc_blk_rw_rq_prep(struct mmc_queue_req *mqrq,
1607                                struct mmc_card *card,
1608                                int disable_multi,
1609                                struct mmc_queue *mq)
1610 {
1611         u32 readcmd, writecmd;
1612         struct mmc_blk_request *brq = &mqrq->brq;
1613         struct request *req = mmc_queue_req_to_req(mqrq);
1614         struct mmc_blk_data *md = mq->blkdata;
1615         bool do_rel_wr, do_data_tag;
1616
1617         mmc_blk_data_prep(mq, mqrq, disable_multi, &do_rel_wr, &do_data_tag);
1618
1619         brq->mrq.cmd = &brq->cmd;
1620
1621         brq->cmd.arg = blk_rq_pos(req);
1622         if (!mmc_card_blockaddr(card))
1623                 brq->cmd.arg <<= 9;
1624         brq->cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_ADTC;
1625
1626         if (brq->data.blocks > 1 || do_rel_wr) {
1627                 /* SPI multiblock writes terminate using a special
1628                  * token, not a STOP_TRANSMISSION request.
1629                  */
1630                 if (!mmc_host_is_spi(card->host) ||
1631                     rq_data_dir(req) == READ)
1632                         brq->mrq.stop = &brq->stop;
1633                 readcmd = MMC_READ_MULTIPLE_BLOCK;
1634                 writecmd = MMC_WRITE_MULTIPLE_BLOCK;
1635         } else {
1636                 brq->mrq.stop = NULL;
1637                 readcmd = MMC_READ_SINGLE_BLOCK;
1638                 writecmd = MMC_WRITE_BLOCK;
1639         }
1640         brq->cmd.opcode = rq_data_dir(req) == READ ? readcmd : writecmd;
1641
1642         /*
1643          * Pre-defined multi-block transfers are preferable to
1644          * open ended-ones (and necessary for reliable writes).
1645          * However, it is not sufficient to just send CMD23,
1646          * and avoid the final CMD12, as on an error condition
1647          * CMD12 (stop) needs to be sent anyway. This, coupled
1648          * with Auto-CMD23 enhancements provided by some
1649          * hosts, means that the complexity of dealing
1650          * with this is best left to the host. If CMD23 is
1651          * supported by card and host, we'll fill sbc in and let
1652          * the host deal with handling it correctly. This means
1653          * that for hosts that don't expose MMC_CAP_CMD23, no
1654          * change of behavior will be observed.
1655          *
1656          * N.B: Some MMC cards experience perf degradation.
1657          * We'll avoid using CMD23-bounded multiblock writes for
1658          * these, while retaining features like reliable writes.
1659          */
1660         if ((md->flags & MMC_BLK_CMD23) && mmc_op_multi(brq->cmd.opcode) &&
1661             (do_rel_wr || !(card->quirks & MMC_QUIRK_BLK_NO_CMD23) ||
1662              do_data_tag)) {
1663                 brq->sbc.opcode = MMC_SET_BLOCK_COUNT;
1664                 brq->sbc.arg = brq->data.blocks |
1665                         (do_rel_wr ? (1 << 31) : 0) |
1666                         (do_data_tag ? (1 << 29) : 0);
1667                 brq->sbc.flags = MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
1668                 brq->mrq.sbc = &brq->sbc;
1669         }
1670 }
1671
1672 #define MMC_MAX_RETRIES         5
1673 #define MMC_DATA_RETRIES        2
1674 #define MMC_NO_RETRIES          (MMC_MAX_RETRIES + 1)
1675
1676 static int mmc_blk_send_stop(struct mmc_card *card, unsigned int timeout)
1677 {
1678         struct mmc_command cmd = {
1679                 .opcode = MMC_STOP_TRANSMISSION,
1680                 .flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC,
1681                 /* Some hosts wait for busy anyway, so provide a busy timeout */
1682                 .busy_timeout = timeout,
1683         };
1684
1685         return mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, 5);
1686 }
1687
1688 static int mmc_blk_fix_state(struct mmc_card *card, struct request *req)
1689 {
1690         struct mmc_queue_req *mqrq = req_to_mmc_queue_req(req);
1691         struct mmc_blk_request *brq = &mqrq->brq;
1692         unsigned int timeout = mmc_blk_data_timeout_ms(card->host, &brq->data);
1693         int err;
1694
1695         mmc_retune_hold_now(card->host);
1696
1697         mmc_blk_send_stop(card, timeout);
1698
1699         err = card_busy_detect(card, timeout, NULL);
1700
1701         mmc_retune_release(card->host);
1702
1703         return err;
1704 }
1705
1706 #define MMC_READ_SINGLE_RETRIES 2
1707
1708 /* Single sector read during recovery */
1709 static void mmc_blk_read_single(struct mmc_queue *mq, struct request *req)
1710 {
1711         struct mmc_queue_req *mqrq = req_to_mmc_queue_req(req);
1712         struct mmc_request *mrq = &mqrq->brq.mrq;
1713         struct mmc_card *card = mq->card;
1714         struct mmc_host *host = card->host;
1715         blk_status_t error = BLK_STS_OK;
1716         int retries = 0;
1717
1718         do {
1719                 u32 status;
1720                 int err;
1721
1722                 mmc_blk_rw_rq_prep(mqrq, card, 1, mq);
1723
1724                 mmc_wait_for_req(host, mrq);
1725
1726                 err = mmc_send_status(card, &status);
1727                 if (err)
1728                         goto error_exit;
1729
1730                 if (!mmc_host_is_spi(host) &&
1731                     !mmc_ready_for_data(status)) {
1732                         err = mmc_blk_fix_state(card, req);
1733                         if (err)
1734                                 goto error_exit;
1735                 }
1736
1737                 if (mrq->cmd->error && retries++ < MMC_READ_SINGLE_RETRIES)
1738                         continue;
1739
1740                 retries = 0;
1741
1742                 if (mrq->cmd->error ||
1743                     mrq->data->error ||
1744                     (!mmc_host_is_spi(host) &&
1745                      (mrq->cmd->resp[0] & CMD_ERRORS || status & CMD_ERRORS)))
1746                         error = BLK_STS_IOERR;
1747                 else
1748                         error = BLK_STS_OK;
1749
1750         } while (blk_update_request(req, error, 512));
1751
1752         return;
1753
1754 error_exit:
1755         mrq->data->bytes_xfered = 0;
1756         blk_update_request(req, BLK_STS_IOERR, 512);
1757         /* Let it try the remaining request again */
1758         if (mqrq->retries > MMC_MAX_RETRIES - 1)
1759                 mqrq->retries = MMC_MAX_RETRIES - 1;
1760 }
1761
1762 static inline bool mmc_blk_oor_valid(struct mmc_blk_request *brq)
1763 {
1764         return !!brq->mrq.sbc;
1765 }
1766
1767 static inline u32 mmc_blk_stop_err_bits(struct mmc_blk_request *brq)
1768 {
1769         return mmc_blk_oor_valid(brq) ? CMD_ERRORS : CMD_ERRORS_EXCL_OOR;
1770 }
1771
1772 /*
1773  * Check for errors the host controller driver might not have seen such as
1774  * response mode errors or invalid card state.
1775  */
1776 static bool mmc_blk_status_error(struct request *req, u32 status)
1777 {
1778         struct mmc_queue_req *mqrq = req_to_mmc_queue_req(req);
1779         struct mmc_blk_request *brq = &mqrq->brq;
1780         struct mmc_queue *mq = req->q->queuedata;
1781         u32 stop_err_bits;
1782
1783         if (mmc_host_is_spi(mq->card->host))
1784                 return false;
1785
1786         stop_err_bits = mmc_blk_stop_err_bits(brq);
1787
1788         return brq->cmd.resp[0]  & CMD_ERRORS    ||
1789                brq->stop.resp[0] & stop_err_bits ||
1790                status            & stop_err_bits ||
1791                (rq_data_dir(req) == WRITE && !mmc_ready_for_data(status));
1792 }
1793
1794 static inline bool mmc_blk_cmd_started(struct mmc_blk_request *brq)
1795 {
1796         return !brq->sbc.error && !brq->cmd.error &&
1797                !(brq->cmd.resp[0] & CMD_ERRORS);
1798 }
1799
1800 /*
1801  * Requests are completed by mmc_blk_mq_complete_rq() which sets simple
1802  * policy:
1803  * 1. A request that has transferred at least some data is considered
1804  * successful and will be requeued if there is remaining data to
1805  * transfer.
1806  * 2. Otherwise the number of retries is incremented and the request
1807  * will be requeued if there are remaining retries.
1808  * 3. Otherwise the request will be errored out.
1809  * That means mmc_blk_mq_complete_rq() is controlled by bytes_xfered and
1810  * mqrq->retries. So there are only 4 possible actions here:
1811  *      1. do not accept the bytes_xfered value i.e. set it to zero
1812  *      2. change mqrq->retries to determine the number of retries
1813  *      3. try to reset the card
1814  *      4. read one sector at a time
1815  */
1816 static void mmc_blk_mq_rw_recovery(struct mmc_queue *mq, struct request *req)
1817 {
1818         int type = rq_data_dir(req) == READ ? MMC_BLK_READ : MMC_BLK_WRITE;
1819         struct mmc_queue_req *mqrq = req_to_mmc_queue_req(req);
1820         struct mmc_blk_request *brq = &mqrq->brq;
1821         struct mmc_blk_data *md = mq->blkdata;
1822         struct mmc_card *card = mq->card;
1823         u32 status;
1824         u32 blocks;
1825         int err;
1826
1827         /*
1828          * Some errors the host driver might not have seen. Set the number of
1829          * bytes transferred to zero in that case.
1830          */
1831         err = __mmc_send_status(card, &status, 0);
1832         if (err || mmc_blk_status_error(req, status))
1833                 brq->data.bytes_xfered = 0;
1834
1835         mmc_retune_release(card->host);
1836
1837         /*
1838          * Try again to get the status. This also provides an opportunity for
1839          * re-tuning.
1840          */
1841         if (err)
1842                 err = __mmc_send_status(card, &status, 0);
1843
1844         /*
1845          * Nothing more to do after the number of bytes transferred has been
1846          * updated and there is no card.
1847          */
1848         if (err && mmc_detect_card_removed(card->host))
1849                 return;
1850
1851         /* Try to get back to "tran" state */
1852         if (!mmc_host_is_spi(mq->card->host) &&
1853             (err || !mmc_ready_for_data(status)))
1854                 err = mmc_blk_fix_state(mq->card, req);
1855
1856         /*
1857          * Special case for SD cards where the card might record the number of
1858          * blocks written.
1859          */
1860         if (!err && mmc_blk_cmd_started(brq) && mmc_card_sd(card) &&
1861             rq_data_dir(req) == WRITE) {
1862                 if (mmc_sd_num_wr_blocks(card, &blocks))
1863                         brq->data.bytes_xfered = 0;
1864                 else
1865                         brq->data.bytes_xfered = blocks << 9;
1866         }
1867
1868         /* Reset if the card is in a bad state */
1869         if (!mmc_host_is_spi(mq->card->host) &&
1870             err && mmc_blk_reset(md, card->host, type)) {
1871                 pr_err("%s: recovery failed!\n", req->rq_disk->disk_name);
1872                 mqrq->retries = MMC_NO_RETRIES;
1873                 return;
1874         }
1875
1876         /*
1877          * If anything was done, just return and if there is anything remaining
1878          * on the request it will get requeued.
1879          */
1880         if (brq->data.bytes_xfered)
1881                 return;
1882
1883         /* Reset before last retry */
1884         if (mqrq->retries + 1 == MMC_MAX_RETRIES)
1885                 mmc_blk_reset(md, card->host, type);
1886
1887         /* Command errors fail fast, so use all MMC_MAX_RETRIES */
1888         if (brq->sbc.error || brq->cmd.error)
1889                 return;
1890
1891         /* Reduce the remaining retries for data errors */
1892         if (mqrq->retries < MMC_MAX_RETRIES - MMC_DATA_RETRIES) {
1893                 mqrq->retries = MMC_MAX_RETRIES - MMC_DATA_RETRIES;
1894                 return;
1895         }
1896
1897         /* FIXME: Missing single sector read for large sector size */
1898         if (!mmc_large_sector(card) && rq_data_dir(req) == READ &&
1899             brq->data.blocks > 1) {
1900                 /* Read one sector at a time */
1901                 mmc_blk_read_single(mq, req);
1902                 return;
1903         }
1904 }
1905
1906 static inline bool mmc_blk_rq_error(struct mmc_blk_request *brq)
1907 {
1908         mmc_blk_eval_resp_error(brq);
1909
1910         return brq->sbc.error || brq->cmd.error || brq->stop.error ||
1911                brq->data.error || brq->cmd.resp[0] & CMD_ERRORS;
1912 }
1913
1914 static int mmc_blk_card_busy(struct mmc_card *card, struct request *req)
1915 {
1916         struct mmc_queue_req *mqrq = req_to_mmc_queue_req(req);
1917         u32 status = 0;
1918         int err;
1919
1920         if (mmc_host_is_spi(card->host) || rq_data_dir(req) == READ)
1921                 return 0;
1922
1923         err = card_busy_detect(card, MMC_BLK_TIMEOUT_MS, &status);
1924
1925         /*
1926          * Do not assume data transferred correctly if there are any error bits
1927          * set.
1928          */
1929         if (status & mmc_blk_stop_err_bits(&mqrq->brq)) {
1930                 mqrq->brq.data.bytes_xfered = 0;
1931                 err = err ? err : -EIO;
1932         }
1933
1934         /* Copy the exception bit so it will be seen later on */
1935         if (mmc_card_mmc(card) && status & R1_EXCEPTION_EVENT)
1936                 mqrq->brq.cmd.resp[0] |= R1_EXCEPTION_EVENT;
1937
1938         return err;
1939 }
1940
1941 static inline void mmc_blk_rw_reset_success(struct mmc_queue *mq,
1942                                             struct request *req)
1943 {
1944         int type = rq_data_dir(req) == READ ? MMC_BLK_READ : MMC_BLK_WRITE;
1945
1946         mmc_blk_reset_success(mq->blkdata, type);
1947 }
1948
1949 static void mmc_blk_mq_complete_rq(struct mmc_queue *mq, struct request *req)
1950 {
1951         struct mmc_queue_req *mqrq = req_to_mmc_queue_req(req);
1952         unsigned int nr_bytes = mqrq->brq.data.bytes_xfered;
1953
1954         if (nr_bytes) {
1955                 if (blk_update_request(req, BLK_STS_OK, nr_bytes))
1956                         blk_mq_requeue_request(req, true);
1957                 else
1958                         __blk_mq_end_request(req, BLK_STS_OK);
1959         } else if (!blk_rq_bytes(req)) {
1960                 __blk_mq_end_request(req, BLK_STS_IOERR);
1961         } else if (mqrq->retries++ < MMC_MAX_RETRIES) {
1962                 blk_mq_requeue_request(req, true);
1963         } else {
1964                 if (mmc_card_removed(mq->card))
1965                         req->rq_flags |= RQF_QUIET;
1966                 blk_mq_end_request(req, BLK_STS_IOERR);
1967         }
1968 }
1969
1970 static bool mmc_blk_urgent_bkops_needed(struct mmc_queue *mq,
1971                                         struct mmc_queue_req *mqrq)
1972 {
1973         return mmc_card_mmc(mq->card) && !mmc_host_is_spi(mq->card->host) &&
1974                (mqrq->brq.cmd.resp[0] & R1_EXCEPTION_EVENT ||
1975                 mqrq->brq.stop.resp[0] & R1_EXCEPTION_EVENT);
1976 }
1977
1978 static void mmc_blk_urgent_bkops(struct mmc_queue *mq,
1979                                  struct mmc_queue_req *mqrq)
1980 {
1981         if (mmc_blk_urgent_bkops_needed(mq, mqrq))
1982                 mmc_run_bkops(mq->card);
1983 }
1984
1985 static void mmc_blk_hsq_req_done(struct mmc_request *mrq)
1986 {
1987         struct mmc_queue_req *mqrq =
1988                 container_of(mrq, struct mmc_queue_req, brq.mrq);
1989         struct request *req = mmc_queue_req_to_req(mqrq);
1990         struct request_queue *q = req->q;
1991         struct mmc_queue *mq = q->queuedata;
1992         struct mmc_host *host = mq->card->host;
1993         unsigned long flags;
1994
1995         if (mmc_blk_rq_error(&mqrq->brq) ||
1996             mmc_blk_urgent_bkops_needed(mq, mqrq)) {
1997                 spin_lock_irqsave(&mq->lock, flags);
1998                 mq->recovery_needed = true;
1999                 mq->recovery_req = req;
2000                 spin_unlock_irqrestore(&mq->lock, flags);
2001
2002                 host->cqe_ops->cqe_recovery_start(host);
2003
2004                 schedule_work(&mq->recovery_work);
2005                 return;
2006         }
2007
2008         mmc_blk_rw_reset_success(mq, req);
2009
2010         /*
2011          * Block layer timeouts race with completions which means the normal
2012          * completion path cannot be used during recovery.
2013          */
2014         if (mq->in_recovery)
2015                 mmc_blk_cqe_complete_rq(mq, req);
2016         else if (likely(!blk_should_fake_timeout(req->q)))
2017                 blk_mq_complete_request(req);
2018 }
2019
2020 void mmc_blk_mq_complete(struct request *req)
2021 {
2022         struct mmc_queue *mq = req->q->queuedata;
2023         struct mmc_host *host = mq->card->host;
2024
2025         if (host->cqe_enabled)
2026                 mmc_blk_cqe_complete_rq(mq, req);
2027         else if (likely(!blk_should_fake_timeout(req->q)))
2028                 mmc_blk_mq_complete_rq(mq, req);
2029 }
2030
2031 static void mmc_blk_mq_poll_completion(struct mmc_queue *mq,
2032                                        struct request *req)
2033 {
2034         struct mmc_queue_req *mqrq = req_to_mmc_queue_req(req);
2035         struct mmc_host *host = mq->card->host;
2036
2037         if (mmc_blk_rq_error(&mqrq->brq) ||
2038             mmc_blk_card_busy(mq->card, req)) {
2039                 mmc_blk_mq_rw_recovery(mq, req);
2040         } else {
2041                 mmc_blk_rw_reset_success(mq, req);
2042                 mmc_retune_release(host);
2043         }
2044
2045         mmc_blk_urgent_bkops(mq, mqrq);
2046 }
2047
2048 static void mmc_blk_mq_dec_in_flight(struct mmc_queue *mq, struct request *req)
2049 {
2050         unsigned long flags;
2051         bool put_card;
2052
2053         spin_lock_irqsave(&mq->lock, flags);
2054
2055         mq->in_flight[mmc_issue_type(mq, req)] -= 1;
2056
2057         put_card = (mmc_tot_in_flight(mq) == 0);
2058
2059         spin_unlock_irqrestore(&mq->lock, flags);
2060
2061         if (put_card)
2062                 mmc_put_card(mq->card, &mq->ctx);
2063 }
2064
2065 static void mmc_blk_mq_post_req(struct mmc_queue *mq, struct request *req)
2066 {
2067         struct mmc_queue_req *mqrq = req_to_mmc_queue_req(req);
2068         struct mmc_request *mrq = &mqrq->brq.mrq;
2069         struct mmc_host *host = mq->card->host;
2070
2071         mmc_post_req(host, mrq, 0);
2072
2073         /*
2074          * Block layer timeouts race with completions which means the normal
2075          * completion path cannot be used during recovery.
2076          */
2077         if (mq->in_recovery)
2078                 mmc_blk_mq_complete_rq(mq, req);
2079         else if (likely(!blk_should_fake_timeout(req->q)))
2080                 blk_mq_complete_request(req);
2081
2082         mmc_blk_mq_dec_in_flight(mq, req);
2083 }
2084
2085 void mmc_blk_mq_recovery(struct mmc_queue *mq)
2086 {
2087         struct request *req = mq->recovery_req;
2088         struct mmc_host *host = mq->card->host;
2089         struct mmc_queue_req *mqrq = req_to_mmc_queue_req(req);
2090
2091         mq->recovery_req = NULL;
2092         mq->rw_wait = false;
2093
2094         if (mmc_blk_rq_error(&mqrq->brq)) {
2095                 mmc_retune_hold_now(host);
2096                 mmc_blk_mq_rw_recovery(mq, req);
2097         }
2098
2099         mmc_blk_urgent_bkops(mq, mqrq);
2100
2101         mmc_blk_mq_post_req(mq, req);
2102 }
2103
2104 static void mmc_blk_mq_complete_prev_req(struct mmc_queue *mq,
2105                                          struct request **prev_req)
2106 {
2107         if (mmc_host_done_complete(mq->card->host))
2108                 return;
2109
2110         mutex_lock(&mq->complete_lock);
2111
2112         if (!mq->complete_req)
2113                 goto out_unlock;
2114
2115         mmc_blk_mq_poll_completion(mq, mq->complete_req);
2116
2117         if (prev_req)
2118                 *prev_req = mq->complete_req;
2119         else
2120                 mmc_blk_mq_post_req(mq, mq->complete_req);
2121
2122         mq->complete_req = NULL;
2123
2124 out_unlock:
2125         mutex_unlock(&mq->complete_lock);
2126 }
2127
2128 void mmc_blk_mq_complete_work(struct work_struct *work)
2129 {
2130         struct mmc_queue *mq = container_of(work, struct mmc_queue,
2131                                             complete_work);
2132
2133         mmc_blk_mq_complete_prev_req(mq, NULL);
2134 }
2135
2136 static void mmc_blk_mq_req_done(struct mmc_request *mrq)
2137 {
2138         struct mmc_queue_req *mqrq = container_of(mrq, struct mmc_queue_req,
2139                                                   brq.mrq);
2140         struct request *req = mmc_queue_req_to_req(mqrq);
2141         struct request_queue *q = req->q;
2142         struct mmc_queue *mq = q->queuedata;
2143         struct mmc_host *host = mq->card->host;
2144         unsigned long flags;
2145
2146         if (!mmc_host_done_complete(host)) {
2147                 bool waiting;
2148
2149                 /*
2150                  * We cannot complete the request in this context, so record
2151                  * that there is a request to complete, and that a following
2152                  * request does not need to wait (although it does need to
2153                  * complete complete_req first).
2154                  */
2155                 spin_lock_irqsave(&mq->lock, flags);
2156                 mq->complete_req = req;
2157                 mq->rw_wait = false;
2158                 waiting = mq->waiting;
2159                 spin_unlock_irqrestore(&mq->lock, flags);
2160
2161                 /*
2162                  * If 'waiting' then the waiting task will complete this
2163                  * request, otherwise queue a work to do it. Note that
2164                  * complete_work may still race with the dispatch of a following
2165                  * request.
2166                  */
2167                 if (waiting)
2168                         wake_up(&mq->wait);
2169                 else
2170                         queue_work(mq->card->complete_wq, &mq->complete_work);
2171
2172                 return;
2173         }
2174
2175         /* Take the recovery path for errors or urgent background operations */
2176         if (mmc_blk_rq_error(&mqrq->brq) ||
2177             mmc_blk_urgent_bkops_needed(mq, mqrq)) {
2178                 spin_lock_irqsave(&mq->lock, flags);
2179                 mq->recovery_needed = true;
2180                 mq->recovery_req = req;
2181                 spin_unlock_irqrestore(&mq->lock, flags);
2182                 wake_up(&mq->wait);
2183                 schedule_work(&mq->recovery_work);
2184                 return;
2185         }
2186
2187         mmc_blk_rw_reset_success(mq, req);
2188
2189         mq->rw_wait = false;
2190         wake_up(&mq->wait);
2191
2192         mmc_blk_mq_post_req(mq, req);
2193 }
2194
2195 static bool mmc_blk_rw_wait_cond(struct mmc_queue *mq, int *err)
2196 {
2197         unsigned long flags;
2198         bool done;
2199
2200         /*
2201          * Wait while there is another request in progress, but not if recovery
2202          * is needed. Also indicate whether there is a request waiting to start.
2203          */
2204         spin_lock_irqsave(&mq->lock, flags);
2205         if (mq->recovery_needed) {
2206                 *err = -EBUSY;
2207                 done = true;
2208         } else {
2209                 done = !mq->rw_wait;
2210         }
2211         mq->waiting = !done;
2212         spin_unlock_irqrestore(&mq->lock, flags);
2213
2214         return done;
2215 }
2216
2217 static int mmc_blk_rw_wait(struct mmc_queue *mq, struct request **prev_req)
2218 {
2219         int err = 0;
2220
2221         wait_event(mq->wait, mmc_blk_rw_wait_cond(mq, &err));
2222
2223         /* Always complete the previous request if there is one */
2224         mmc_blk_mq_complete_prev_req(mq, prev_req);
2225
2226         return err;
2227 }
2228
2229 static int mmc_blk_mq_issue_rw_rq(struct mmc_queue *mq,
2230                                   struct request *req)
2231 {
2232         struct mmc_queue_req *mqrq = req_to_mmc_queue_req(req);
2233         struct mmc_host *host = mq->card->host;
2234         struct request *prev_req = NULL;
2235         int err = 0;
2236
2237         mmc_blk_rw_rq_prep(mqrq, mq->card, 0, mq);
2238
2239         mqrq->brq.mrq.done = mmc_blk_mq_req_done;
2240
2241         mmc_pre_req(host, &mqrq->brq.mrq);
2242
2243         err = mmc_blk_rw_wait(mq, &prev_req);
2244         if (err)
2245                 goto out_post_req;
2246
2247         mq->rw_wait = true;
2248
2249         err = mmc_start_request(host, &mqrq->brq.mrq);
2250
2251         if (prev_req)
2252                 mmc_blk_mq_post_req(mq, prev_req);
2253
2254         if (err)
2255                 mq->rw_wait = false;
2256
2257         /* Release re-tuning here where there is no synchronization required */
2258         if (err || mmc_host_done_complete(host))
2259                 mmc_retune_release(host);
2260
2261 out_post_req:
2262         if (err)
2263                 mmc_post_req(host, &mqrq->brq.mrq, err);
2264
2265         return err;
2266 }
2267
2268 static int mmc_blk_wait_for_idle(struct mmc_queue *mq, struct mmc_host *host)
2269 {
2270         if (host->cqe_enabled)
2271                 return host->cqe_ops->cqe_wait_for_idle(host);
2272
2273         return mmc_blk_rw_wait(mq, NULL);
2274 }
2275
2276 enum mmc_issued mmc_blk_mq_issue_rq(struct mmc_queue *mq, struct request *req)
2277 {
2278         struct mmc_blk_data *md = mq->blkdata;
2279         struct mmc_card *card = md->queue.card;
2280         struct mmc_host *host = card->host;
2281         int ret;
2282
2283         ret = mmc_blk_part_switch(card, md->part_type);
2284         if (ret)
2285                 return MMC_REQ_FAILED_TO_START;
2286
2287         switch (mmc_issue_type(mq, req)) {
2288         case MMC_ISSUE_SYNC:
2289                 ret = mmc_blk_wait_for_idle(mq, host);
2290                 if (ret)
2291                         return MMC_REQ_BUSY;
2292                 switch (req_op(req)) {
2293                 case REQ_OP_DRV_IN:
2294                 case REQ_OP_DRV_OUT:
2295                         mmc_blk_issue_drv_op(mq, req);
2296                         break;
2297                 case REQ_OP_DISCARD:
2298                         mmc_blk_issue_discard_rq(mq, req);
2299                         break;
2300                 case REQ_OP_SECURE_ERASE:
2301                         mmc_blk_issue_secdiscard_rq(mq, req);
2302                         break;
2303                 case REQ_OP_FLUSH:
2304                         mmc_blk_issue_flush(mq, req);
2305                         break;
2306                 default:
2307                         WARN_ON_ONCE(1);
2308                         return MMC_REQ_FAILED_TO_START;
2309                 }
2310                 return MMC_REQ_FINISHED;
2311         case MMC_ISSUE_DCMD:
2312         case MMC_ISSUE_ASYNC:
2313                 switch (req_op(req)) {
2314                 case REQ_OP_FLUSH:
2315                         if (!mmc_cache_enabled(host)) {
2316                                 blk_mq_end_request(req, BLK_STS_OK);
2317                                 return MMC_REQ_FINISHED;
2318                         }
2319                         ret = mmc_blk_cqe_issue_flush(mq, req);
2320                         break;
2321                 case REQ_OP_READ:
2322                 case REQ_OP_WRITE:
2323                         if (host->cqe_enabled)
2324                                 ret = mmc_blk_cqe_issue_rw_rq(mq, req);
2325                         else
2326                                 ret = mmc_blk_mq_issue_rw_rq(mq, req);
2327                         break;
2328                 default:
2329                         WARN_ON_ONCE(1);
2330                         ret = -EINVAL;
2331                 }
2332                 if (!ret)
2333                         return MMC_REQ_STARTED;
2334                 return ret == -EBUSY ? MMC_REQ_BUSY : MMC_REQ_FAILED_TO_START;
2335         default:
2336                 WARN_ON_ONCE(1);
2337                 return MMC_REQ_FAILED_TO_START;
2338         }
2339 }
2340
2341 static inline int mmc_blk_readonly(struct mmc_card *card)
2342 {
2343         return mmc_card_readonly(card) ||
2344                !(card->csd.cmdclass & CCC_BLOCK_WRITE);
2345 }
2346
2347 static struct mmc_blk_data *mmc_blk_alloc_req(struct mmc_card *card,
2348                                               struct device *parent,
2349                                               sector_t size,
2350                                               bool default_ro,
2351                                               const char *subname,
2352                                               int area_type,
2353                                               unsigned int part_type)
2354 {
2355         struct mmc_blk_data *md;
2356         int devidx, ret;
2357         char cap_str[10];
2358
2359         devidx = ida_simple_get(&mmc_blk_ida, 0, max_devices, GFP_KERNEL);
2360         if (devidx < 0) {
2361                 /*
2362                  * We get -ENOSPC because there are no more any available
2363                  * devidx. The reason may be that, either userspace haven't yet
2364                  * unmounted the partitions, which postpones mmc_blk_release()
2365                  * from being called, or the device has more partitions than
2366                  * what we support.
2367                  */
2368                 if (devidx == -ENOSPC)
2369                         dev_err(mmc_dev(card->host),
2370                                 "no more device IDs available\n");
2371
2372                 return ERR_PTR(devidx);
2373         }
2374
2375         md = kzalloc(sizeof(struct mmc_blk_data), GFP_KERNEL);
2376         if (!md) {
2377                 ret = -ENOMEM;
2378                 goto out;
2379         }
2380
2381         md->area_type = area_type;
2382
2383         /*
2384          * Set the read-only status based on the supported commands
2385          * and the write protect switch.
2386          */
2387         md->read_only = mmc_blk_readonly(card);
2388
2389         md->disk = mmc_init_queue(&md->queue, card);
2390         if (IS_ERR(md->disk)) {
2391                 ret = PTR_ERR(md->disk);
2392                 goto err_kfree;
2393         }
2394
2395         INIT_LIST_HEAD(&md->part);
2396         INIT_LIST_HEAD(&md->rpmbs);
2397         kref_init(&md->kref);
2398
2399         md->queue.blkdata = md;
2400         md->part_type = part_type;
2401
2402         md->disk->major = MMC_BLOCK_MAJOR;
2403         md->disk->minors = perdev_minors;
2404         md->disk->first_minor = devidx * perdev_minors;
2405         md->disk->fops = &mmc_bdops;
2406         md->disk->private_data = md;
2407         md->parent = parent;
2408         set_disk_ro(md->disk, md->read_only || default_ro);
2409         md->disk->flags = GENHD_FL_EXT_DEVT;
2410         if (area_type & (MMC_BLK_DATA_AREA_RPMB | MMC_BLK_DATA_AREA_BOOT))
2411                 md->disk->flags |= GENHD_FL_NO_PART_SCAN
2412                                    | GENHD_FL_SUPPRESS_PARTITION_INFO;
2413
2414         /*
2415          * As discussed on lkml, GENHD_FL_REMOVABLE should:
2416          *
2417          * - be set for removable media with permanent block devices
2418          * - be unset for removable block devices with permanent media
2419          *
2420          * Since MMC block devices clearly fall under the second
2421          * case, we do not set GENHD_FL_REMOVABLE.  Userspace
2422          * should use the block device creation/destruction hotplug
2423          * messages to tell when the card is present.
2424          */
2425
2426         snprintf(md->disk->disk_name, sizeof(md->disk->disk_name),
2427                  "mmcblk%u%s", card->host->index, subname ? subname : "");
2428
2429         set_capacity(md->disk, size);
2430
2431         if (mmc_host_cmd23(card->host)) {
2432                 if ((mmc_card_mmc(card) &&
2433                      card->csd.mmca_vsn >= CSD_SPEC_VER_3) ||
2434                     (mmc_card_sd(card) &&
2435                      card->scr.cmds & SD_SCR_CMD23_SUPPORT))
2436                         md->flags |= MMC_BLK_CMD23;
2437         }
2438
2439         if (mmc_card_mmc(card) &&
2440             md->flags & MMC_BLK_CMD23 &&
2441             ((card->ext_csd.rel_param & EXT_CSD_WR_REL_PARAM_EN) ||
2442              card->ext_csd.rel_sectors)) {
2443                 md->flags |= MMC_BLK_REL_WR;
2444                 blk_queue_write_cache(md->queue.queue, true, true);
2445         }
2446
2447         string_get_size((u64)size, 512, STRING_UNITS_2,
2448                         cap_str, sizeof(cap_str));
2449         pr_info("%s: %s %s %s %s\n",
2450                 md->disk->disk_name, mmc_card_id(card), mmc_card_name(card),
2451                 cap_str, md->read_only ? "(ro)" : "");
2452
2453         /* used in ->open, must be set before add_disk: */
2454         if (area_type == MMC_BLK_DATA_AREA_MAIN)
2455                 dev_set_drvdata(&card->dev, md);
2456         device_add_disk(md->parent, md->disk, mmc_disk_attr_groups);
2457         return md;
2458
2459  err_kfree:
2460         kfree(md);
2461  out:
2462         ida_simple_remove(&mmc_blk_ida, devidx);
2463         return ERR_PTR(ret);
2464 }
2465
2466 static struct mmc_blk_data *mmc_blk_alloc(struct mmc_card *card)
2467 {
2468         sector_t size;
2469
2470         if (!mmc_card_sd(card) && mmc_card_blockaddr(card)) {
2471                 /*
2472                  * The EXT_CSD sector count is in number or 512 byte
2473                  * sectors.
2474                  */
2475                 size = card->ext_csd.sectors;
2476         } else {
2477                 /*
2478                  * The CSD capacity field is in units of read_blkbits.
2479                  * set_capacity takes units of 512 bytes.
2480                  */
2481                 size = (typeof(sector_t))card->csd.capacity
2482                         << (card->csd.read_blkbits - 9);
2483         }
2484
2485         return mmc_blk_alloc_req(card, &card->dev, size, false, NULL,
2486                                         MMC_BLK_DATA_AREA_MAIN, 0);
2487 }
2488
2489 static int mmc_blk_alloc_part(struct mmc_card *card,
2490                               struct mmc_blk_data *md,
2491                               unsigned int part_type,
2492                               sector_t size,
2493                               bool default_ro,
2494                               const char *subname,
2495                               int area_type)
2496 {
2497         struct mmc_blk_data *part_md;
2498
2499         part_md = mmc_blk_alloc_req(card, disk_to_dev(md->disk), size, default_ro,
2500                                     subname, area_type, part_type);
2501         if (IS_ERR(part_md))
2502                 return PTR_ERR(part_md);
2503         list_add(&part_md->part, &md->part);
2504
2505         return 0;
2506 }
2507
2508 /**
2509  * mmc_rpmb_ioctl() - ioctl handler for the RPMB chardev
2510  * @filp: the character device file
2511  * @cmd: the ioctl() command
2512  * @arg: the argument from userspace
2513  *
2514  * This will essentially just redirect the ioctl()s coming in over to
2515  * the main block device spawning the RPMB character device.
2516  */
2517 static long mmc_rpmb_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd,
2518                            unsigned long arg)
2519 {
2520         struct mmc_rpmb_data *rpmb = filp->private_data;
2521         int ret;
2522
2523         switch (cmd) {
2524         case MMC_IOC_CMD:
2525                 ret = mmc_blk_ioctl_cmd(rpmb->md,
2526                                         (struct mmc_ioc_cmd __user *)arg,
2527                                         rpmb);
2528                 break;
2529         case MMC_IOC_MULTI_CMD:
2530                 ret = mmc_blk_ioctl_multi_cmd(rpmb->md,
2531                                         (struct mmc_ioc_multi_cmd __user *)arg,
2532                                         rpmb);
2533                 break;
2534         default:
2535                 ret = -EINVAL;
2536                 break;
2537         }
2538
2539         return ret;
2540 }
2541
2542 #ifdef CONFIG_COMPAT
2543 static long mmc_rpmb_ioctl_compat(struct file *filp, unsigned int cmd,
2544                               unsigned long arg)
2545 {
2546         return mmc_rpmb_ioctl(filp, cmd, (unsigned long)compat_ptr(arg));
2547 }
2548 #endif
2549
2550 static int mmc_rpmb_chrdev_open(struct inode *inode, struct file *filp)
2551 {
2552         struct mmc_rpmb_data *rpmb = container_of(inode->i_cdev,
2553                                                   struct mmc_rpmb_data, chrdev);
2554
2555         get_device(&rpmb->dev);
2556         filp->private_data = rpmb;
2557         mmc_blk_get(rpmb->md->disk);
2558
2559         return nonseekable_open(inode, filp);
2560 }
2561
2562 static int mmc_rpmb_chrdev_release(struct inode *inode, struct file *filp)
2563 {
2564         struct mmc_rpmb_data *rpmb = container_of(inode->i_cdev,
2565                                                   struct mmc_rpmb_data, chrdev);
2566
2567         mmc_blk_put(rpmb->md);
2568         put_device(&rpmb->dev);
2569
2570         return 0;
2571 }
2572
2573 static const struct file_operations mmc_rpmb_fileops = {
2574         .release = mmc_rpmb_chrdev_release,
2575         .open = mmc_rpmb_chrdev_open,
2576         .owner = THIS_MODULE,
2577         .llseek = no_llseek,
2578         .unlocked_ioctl = mmc_rpmb_ioctl,
2579 #ifdef CONFIG_COMPAT
2580         .compat_ioctl = mmc_rpmb_ioctl_compat,
2581 #endif
2582 };
2583
2584 static void mmc_blk_rpmb_device_release(struct device *dev)
2585 {
2586         struct mmc_rpmb_data *rpmb = dev_get_drvdata(dev);
2587
2588         ida_simple_remove(&mmc_rpmb_ida, rpmb->id);
2589         kfree(rpmb);
2590 }
2591
2592 static int mmc_blk_alloc_rpmb_part(struct mmc_card *card,
2593                                    struct mmc_blk_data *md,
2594                                    unsigned int part_index,
2595                                    sector_t size,
2596                                    const char *subname)
2597 {
2598         int devidx, ret;
2599         char rpmb_name[DISK_NAME_LEN];
2600         char cap_str[10];
2601         struct mmc_rpmb_data *rpmb;
2602
2603         /* This creates the minor number for the RPMB char device */
2604         devidx = ida_simple_get(&mmc_rpmb_ida, 0, max_devices, GFP_KERNEL);
2605         if (devidx < 0)
2606                 return devidx;
2607
2608         rpmb = kzalloc(sizeof(*rpmb), GFP_KERNEL);
2609         if (!rpmb) {
2610                 ida_simple_remove(&mmc_rpmb_ida, devidx);
2611                 return -ENOMEM;
2612         }
2613
2614         snprintf(rpmb_name, sizeof(rpmb_name),
2615                  "mmcblk%u%s", card->host->index, subname ? subname : "");
2616
2617         rpmb->id = devidx;
2618         rpmb->part_index = part_index;
2619         rpmb->dev.init_name = rpmb_name;
2620         rpmb->dev.bus = &mmc_rpmb_bus_type;
2621         rpmb->dev.devt = MKDEV(MAJOR(mmc_rpmb_devt), rpmb->id);
2622         rpmb->dev.parent = &card->dev;
2623         rpmb->dev.release = mmc_blk_rpmb_device_release;
2624         device_initialize(&rpmb->dev);
2625         dev_set_drvdata(&rpmb->dev, rpmb);
2626         rpmb->md = md;
2627
2628         cdev_init(&rpmb->chrdev, &mmc_rpmb_fileops);
2629         rpmb->chrdev.owner = THIS_MODULE;
2630         ret = cdev_device_add(&rpmb->chrdev, &rpmb->dev);
2631         if (ret) {
2632                 pr_err("%s: could not add character device\n", rpmb_name);
2633                 goto out_put_device;
2634         }
2635
2636         list_add(&rpmb->node, &md->rpmbs);
2637
2638         string_get_size((u64)size, 512, STRING_UNITS_2,
2639                         cap_str, sizeof(cap_str));
2640
2641         pr_info("%s: %s %s %s, chardev (%d:%d)\n",
2642                 rpmb_name, mmc_card_id(card), mmc_card_name(card), cap_str,
2643                 MAJOR(mmc_rpmb_devt), rpmb->id);
2644
2645         return 0;
2646
2647 out_put_device:
2648         put_device(&rpmb->dev);
2649         return ret;
2650 }
2651
2652 static void mmc_blk_remove_rpmb_part(struct mmc_rpmb_data *rpmb)
2653
2654 {
2655         cdev_device_del(&rpmb->chrdev, &rpmb->dev);
2656         put_device(&rpmb->dev);
2657 }
2658
2659 /* MMC Physical partitions consist of two boot partitions and
2660  * up to four general purpose partitions.
2661  * For each partition enabled in EXT_CSD a block device will be allocatedi
2662  * to provide access to the partition.
2663  */
2664
2665 static int mmc_blk_alloc_parts(struct mmc_card *card, struct mmc_blk_data *md)
2666 {
2667         int idx, ret;
2668
2669         if (!mmc_card_mmc(card))
2670                 return 0;
2671
2672         for (idx = 0; idx < card->nr_parts; idx++) {
2673                 if (card->part[idx].area_type & MMC_BLK_DATA_AREA_RPMB) {
2674                         /*
2675                          * RPMB partitions does not provide block access, they
2676                          * are only accessed using ioctl():s. Thus create
2677                          * special RPMB block devices that do not have a
2678                          * backing block queue for these.
2679                          */
2680                         ret = mmc_blk_alloc_rpmb_part(card, md,
2681                                 card->part[idx].part_cfg,
2682                                 card->part[idx].size >> 9,
2683                                 card->part[idx].name);
2684                         if (ret)
2685                                 return ret;
2686                 } else if (card->part[idx].size) {
2687                         ret = mmc_blk_alloc_part(card, md,
2688                                 card->part[idx].part_cfg,
2689                                 card->part[idx].size >> 9,
2690                                 card->part[idx].force_ro,
2691                                 card->part[idx].name,
2692                                 card->part[idx].area_type);
2693                         if (ret)
2694                                 return ret;
2695                 }
2696         }
2697
2698         return 0;
2699 }
2700
2701 static void mmc_blk_remove_req(struct mmc_blk_data *md)
2702 {
2703         /*
2704          * Flush remaining requests and free queues. It is freeing the queue
2705          * that stops new requests from being accepted.
2706          */
2707         del_gendisk(md->disk);
2708         mmc_cleanup_queue(&md->queue);
2709         mmc_blk_put(md);
2710 }
2711
2712 static void mmc_blk_remove_parts(struct mmc_card *card,
2713                                  struct mmc_blk_data *md)
2714 {
2715         struct list_head *pos, *q;
2716         struct mmc_blk_data *part_md;
2717         struct mmc_rpmb_data *rpmb;
2718
2719         /* Remove RPMB partitions */
2720         list_for_each_safe(pos, q, &md->rpmbs) {
2721                 rpmb = list_entry(pos, struct mmc_rpmb_data, node);
2722                 list_del(pos);
2723                 mmc_blk_remove_rpmb_part(rpmb);
2724         }
2725         /* Remove block partitions */
2726         list_for_each_safe(pos, q, &md->part) {
2727                 part_md = list_entry(pos, struct mmc_blk_data, part);
2728                 list_del(pos);
2729                 mmc_blk_remove_req(part_md);
2730         }
2731 }
2732
2733 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2734
2735 static int mmc_dbg_card_status_get(void *data, u64 *val)
2736 {
2737         struct mmc_card *card = data;
2738         struct mmc_blk_data *md = dev_get_drvdata(&card->dev);
2739         struct mmc_queue *mq = &md->queue;
2740         struct request *req;
2741         int ret;
2742
2743         /* Ask the block layer about the card status */
2744         req = blk_get_request(mq->queue, REQ_OP_DRV_IN, 0);
2745         if (IS_ERR(req))
2746                 return PTR_ERR(req);
2747         req_to_mmc_queue_req(req)->drv_op = MMC_DRV_OP_GET_CARD_STATUS;
2748         blk_execute_rq(NULL, req, 0);
2749         ret = req_to_mmc_queue_req(req)->drv_op_result;
2750         if (ret >= 0) {
2751                 *val = ret;
2752                 ret = 0;
2753         }
2754         blk_put_request(req);
2755
2756         return ret;
2757 }
2758 DEFINE_DEBUGFS_ATTRIBUTE(mmc_dbg_card_status_fops, mmc_dbg_card_status_get,
2759                          NULL, "%08llx\n");
2760
2761 /* That is two digits * 512 + 1 for newline */
2762 #define EXT_CSD_STR_LEN 1025
2763
2764 static int mmc_ext_csd_open(struct inode *inode, struct file *filp)
2765 {
2766         struct mmc_card *card = inode->i_private;
2767         struct mmc_blk_data *md = dev_get_drvdata(&card->dev);
2768         struct mmc_queue *mq = &md->queue;
2769         struct request *req;
2770         char *buf;
2771         ssize_t n = 0;
2772         u8 *ext_csd;
2773         int err, i;
2774
2775         buf = kmalloc(EXT_CSD_STR_LEN + 1, GFP_KERNEL);
2776         if (!buf)
2777                 return -ENOMEM;
2778
2779         /* Ask the block layer for the EXT CSD */
2780         req = blk_get_request(mq->queue, REQ_OP_DRV_IN, 0);
2781         if (IS_ERR(req)) {
2782                 err = PTR_ERR(req);
2783                 goto out_free;
2784         }
2785         req_to_mmc_queue_req(req)->drv_op = MMC_DRV_OP_GET_EXT_CSD;
2786         req_to_mmc_queue_req(req)->drv_op_data = &ext_csd;
2787         blk_execute_rq(NULL, req, 0);
2788         err = req_to_mmc_queue_req(req)->drv_op_result;
2789         blk_put_request(req);
2790         if (err) {
2791                 pr_err("FAILED %d\n", err);
2792                 goto out_free;
2793         }
2794
2795         for (i = 0; i < 512; i++)
2796                 n += sprintf(buf + n, "%02x", ext_csd[i]);
2797         n += sprintf(buf + n, "\n");
2798
2799         if (n != EXT_CSD_STR_LEN) {
2800                 err = -EINVAL;
2801                 kfree(ext_csd);
2802                 goto out_free;
2803         }
2804
2805         filp->private_data = buf;
2806         kfree(ext_csd);
2807         return 0;
2808
2809 out_free:
2810         kfree(buf);
2811         return err;
2812 }
2813
2814 static ssize_t mmc_ext_csd_read(struct file *filp, char __user *ubuf,
2815                                 size_t cnt, loff_t *ppos)
2816 {
2817         char *buf = filp->private_data;
2818
2819         return simple_read_from_buffer(ubuf, cnt, ppos,
2820                                        buf, EXT_CSD_STR_LEN);
2821 }
2822
2823 static int mmc_ext_csd_release(struct inode *inode, struct file *file)
2824 {
2825         kfree(file->private_data);
2826         return 0;
2827 }
2828
2829 static const struct file_operations mmc_dbg_ext_csd_fops = {
2830         .open           = mmc_ext_csd_open,
2831         .read           = mmc_ext_csd_read,
2832         .release        = mmc_ext_csd_release,
2833         .llseek         = default_llseek,
2834 };
2835
2836 static int mmc_blk_add_debugfs(struct mmc_card *card, struct mmc_blk_data *md)
2837 {
2838         struct dentry *root;
2839
2840         if (!card->debugfs_root)
2841                 return 0;
2842
2843         root = card->debugfs_root;
2844
2845         if (mmc_card_mmc(card) || mmc_card_sd(card)) {
2846                 md->status_dentry =
2847                         debugfs_create_file_unsafe("status", 0400, root,
2848                                                    card,
2849                                                    &mmc_dbg_card_status_fops);
2850                 if (!md->status_dentry)
2851                         return -EIO;
2852         }
2853
2854         if (mmc_card_mmc(card)) {
2855                 md->ext_csd_dentry =
2856                         debugfs_create_file("ext_csd", S_IRUSR, root, card,
2857                                             &mmc_dbg_ext_csd_fops);
2858                 if (!md->ext_csd_dentry)
2859                         return -EIO;
2860         }
2861
2862         return 0;
2863 }
2864
2865 static void mmc_blk_remove_debugfs(struct mmc_card *card,
2866                                    struct mmc_blk_data *md)
2867 {
2868         if (!card->debugfs_root)
2869                 return;
2870
2871         if (!IS_ERR_OR_NULL(md->status_dentry)) {
2872                 debugfs_remove(md->status_dentry);
2873                 md->status_dentry = NULL;
2874         }
2875
2876         if (!IS_ERR_OR_NULL(md->ext_csd_dentry)) {
2877                 debugfs_remove(md->ext_csd_dentry);
2878                 md->ext_csd_dentry = NULL;
2879         }
2880 }
2881
2882 #else
2883
2884 static int mmc_blk_add_debugfs(struct mmc_card *card, struct mmc_blk_data *md)
2885 {
2886         return 0;
2887 }
2888
2889 static void mmc_blk_remove_debugfs(struct mmc_card *card,
2890                                    struct mmc_blk_data *md)
2891 {
2892 }
2893
2894 #endif /* CONFIG_DEBUG_FS */
2895
2896 static int mmc_blk_probe(struct mmc_card *card)
2897 {
2898         struct mmc_blk_data *md;
2899         int ret = 0;
2900
2901         /*
2902          * Check that the card supports the command class(es) we need.
2903          */
2904         if (!(card->csd.cmdclass & CCC_BLOCK_READ))
2905                 return -ENODEV;
2906
2907         mmc_fixup_device(card, mmc_blk_fixups);
2908
2909         card->complete_wq = alloc_workqueue("mmc_complete",
2910                                         WQ_MEM_RECLAIM | WQ_HIGHPRI, 0);
2911         if (!card->complete_wq) {
2912                 pr_err("Failed to create mmc completion workqueue");
2913                 return -ENOMEM;
2914         }
2915
2916         md = mmc_blk_alloc(card);
2917         if (IS_ERR(md)) {
2918                 ret = PTR_ERR(md);
2919                 goto out_free;
2920         }
2921
2922         ret = mmc_blk_alloc_parts(card, md);
2923         if (ret)
2924                 goto out;
2925
2926         /* Add two debugfs entries */
2927         mmc_blk_add_debugfs(card, md);
2928
2929         pm_runtime_set_autosuspend_delay(&card->dev, 3000);
2930         pm_runtime_use_autosuspend(&card->dev);
2931
2932         /*
2933          * Don't enable runtime PM for SD-combo cards here. Leave that
2934          * decision to be taken during the SDIO init sequence instead.
2935          */
2936         if (card->type != MMC_TYPE_SD_COMBO) {
2937                 pm_runtime_set_active(&card->dev);
2938                 pm_runtime_enable(&card->dev);
2939         }
2940
2941         return 0;
2942
2943 out:
2944         mmc_blk_remove_parts(card, md);
2945         mmc_blk_remove_req(md);
2946 out_free:
2947         destroy_workqueue(card->complete_wq);
2948         return ret;
2949 }
2950
2951 static void mmc_blk_remove(struct mmc_card *card)
2952 {
2953         struct mmc_blk_data *md = dev_get_drvdata(&card->dev);
2954
2955         mmc_blk_remove_debugfs(card, md);
2956         mmc_blk_remove_parts(card, md);
2957         pm_runtime_get_sync(&card->dev);
2958         if (md->part_curr != md->part_type) {
2959                 mmc_claim_host(card->host);
2960                 mmc_blk_part_switch(card, md->part_type);
2961                 mmc_release_host(card->host);
2962         }
2963         if (card->type != MMC_TYPE_SD_COMBO)
2964                 pm_runtime_disable(&card->dev);
2965         pm_runtime_put_noidle(&card->dev);
2966         mmc_blk_remove_req(md);
2967         dev_set_drvdata(&card->dev, NULL);
2968         destroy_workqueue(card->complete_wq);
2969 }
2970
2971 static int _mmc_blk_suspend(struct mmc_card *card)
2972 {
2973         struct mmc_blk_data *part_md;
2974         struct mmc_blk_data *md = dev_get_drvdata(&card->dev);
2975
2976         if (md) {
2977                 mmc_queue_suspend(&md->queue);
2978                 list_for_each_entry(part_md, &md->part, part) {
2979                         mmc_queue_suspend(&part_md->queue);
2980                 }
2981         }
2982         return 0;
2983 }
2984
2985 static void mmc_blk_shutdown(struct mmc_card *card)
2986 {
2987         _mmc_blk_suspend(card);
2988 }
2989
2990 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
2991 static int mmc_blk_suspend(struct device *dev)
2992 {
2993         struct mmc_card *card = mmc_dev_to_card(dev);
2994
2995         return _mmc_blk_suspend(card);
2996 }
2997
2998 static int mmc_blk_resume(struct device *dev)
2999 {
3000         struct mmc_blk_data *part_md;
3001         struct mmc_blk_data *md = dev_get_drvdata(dev);
3002
3003         if (md) {
3004                 /*
3005                  * Resume involves the card going into idle state,
3006                  * so current partition is always the main one.
3007                  */
3008                 md->part_curr = md->part_type;
3009                 mmc_queue_resume(&md->queue);
3010                 list_for_each_entry(part_md, &md->part, part) {
3011                         mmc_queue_resume(&part_md->queue);
3012                 }
3013         }
3014         return 0;
3015 }
3016 #endif
3017
3018 static SIMPLE_DEV_PM_OPS(mmc_blk_pm_ops, mmc_blk_suspend, mmc_blk_resume);
3019
3020 static struct mmc_driver mmc_driver = {
3021         .drv            = {
3022                 .name   = "mmcblk",
3023                 .pm     = &mmc_blk_pm_ops,
3024         },
3025         .probe          = mmc_blk_probe,
3026         .remove         = mmc_blk_remove,
3027         .shutdown       = mmc_blk_shutdown,
3028 };
3029
3030 static int __init mmc_blk_init(void)
3031 {
3032         int res;
3033
3034         res  = bus_register(&mmc_rpmb_bus_type);
3035         if (res < 0) {
3036                 pr_err("mmcblk: could not register RPMB bus type\n");
3037                 return res;
3038         }
3039         res = alloc_chrdev_region(&mmc_rpmb_devt, 0, MAX_DEVICES, "rpmb");
3040         if (res < 0) {
3041                 pr_err("mmcblk: failed to allocate rpmb chrdev region\n");
3042                 goto out_bus_unreg;
3043         }
3044
3045         if (perdev_minors != CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS)
3046                 pr_info("mmcblk: using %d minors per device\n", perdev_minors);
3047
3048         max_devices = min(MAX_DEVICES, (1 << MINORBITS) / perdev_minors);
3049
3050         res = register_blkdev(MMC_BLOCK_MAJOR, "mmc");
3051         if (res)
3052                 goto out_chrdev_unreg;
3053
3054         res = mmc_register_driver(&mmc_driver);
3055         if (res)
3056                 goto out_blkdev_unreg;
3057
3058         return 0;
3059
3060 out_blkdev_unreg:
3061         unregister_blkdev(MMC_BLOCK_MAJOR, "mmc");
3062 out_chrdev_unreg:
3063         unregister_chrdev_region(mmc_rpmb_devt, MAX_DEVICES);
3064 out_bus_unreg:
3065         bus_unregister(&mmc_rpmb_bus_type);
3066         return res;
3067 }
3068
3069 static void __exit mmc_blk_exit(void)
3070 {
3071         mmc_unregister_driver(&mmc_driver);
3072         unregister_blkdev(MMC_BLOCK_MAJOR, "mmc");
3073         unregister_chrdev_region(mmc_rpmb_devt, MAX_DEVICES);
3074         bus_unregister(&mmc_rpmb_bus_type);
3075 }
3076
3077 module_init(mmc_blk_init);
3078 module_exit(mmc_blk_exit);
3079
3080 MODULE_LICENSE("GPL");
3081 MODULE_DESCRIPTION("Multimedia Card (MMC) block device driver");
3082