mfd: Remove build time warning for WM835x register default tables
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / ata / libata-eh.c
1 /*
2  *  libata-eh.c - libata error handling
3  *
4  *  Maintained by:  Jeff Garzik <jgarzik@pobox.com>
5  *                  Please ALWAYS copy linux-ide@vger.kernel.org
6  *                  on emails.
7  *
8  *  Copyright 2006 Tejun Heo <htejun@gmail.com>
9  *
10  *
11  *  This program is free software; you can redistribute it and/or
12  *  modify it under the terms of the GNU General Public License as
13  *  published by the Free Software Foundation; either version 2, or
14  *  (at your option) any later version.
15  *
16  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
17  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
19  *  General Public License for more details.
20  *
21  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
22  *  along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
23  *  the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139,
24  *  USA.
25  *
26  *
27  *  libata documentation is available via 'make {ps|pdf}docs',
28  *  as Documentation/DocBook/libata.*
29  *
30  *  Hardware documentation available from http://www.t13.org/ and
31  *  http://www.sata-io.org/
32  *
33  */
34
35 #include <linux/kernel.h>
36 #include <linux/blkdev.h>
37 #include <linux/pci.h>
38 #include <scsi/scsi.h>
39 #include <scsi/scsi_host.h>
40 #include <scsi/scsi_eh.h>
41 #include <scsi/scsi_device.h>
42 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
43 #include <scsi/scsi_dbg.h>
44 #include "../scsi/scsi_transport_api.h"
45
46 #include <linux/libata.h>
47
48 #include "libata.h"
49
50 enum {
51         /* speed down verdicts */
52         ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF             = (1 << 0),
53         ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN          = (1 << 1),
54         ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO     = (1 << 2),
55         ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS         = (1 << 3),
56
57         /* error flags */
58         ATA_EFLAG_IS_IO                 = (1 << 0),
59         ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER          = (1 << 1),
60
61         /* error categories */
62         ATA_ECAT_NONE                   = 0,
63         ATA_ECAT_ATA_BUS                = 1,
64         ATA_ECAT_TOUT_HSM               = 2,
65         ATA_ECAT_UNK_DEV                = 3,
66         ATA_ECAT_DUBIOUS_NONE           = 4,
67         ATA_ECAT_DUBIOUS_ATA_BUS        = 5,
68         ATA_ECAT_DUBIOUS_TOUT_HSM       = 6,
69         ATA_ECAT_DUBIOUS_UNK_DEV        = 7,
70         ATA_ECAT_NR                     = 8,
71
72         ATA_EH_CMD_DFL_TIMEOUT          =  5000,
73
74         /* always put at least this amount of time between resets */
75         ATA_EH_RESET_COOL_DOWN          =  5000,
76
77         /* Waiting in ->prereset can never be reliable.  It's
78          * sometimes nice to wait there but it can't be depended upon;
79          * otherwise, we wouldn't be resetting.  Just give it enough
80          * time for most drives to spin up.
81          */
82         ATA_EH_PRERESET_TIMEOUT         = 10000,
83         ATA_EH_FASTDRAIN_INTERVAL       =  3000,
84
85         ATA_EH_UA_TRIES                 = 5,
86
87         /* probe speed down parameters, see ata_eh_schedule_probe() */
88         ATA_EH_PROBE_TRIAL_INTERVAL     = 60000,        /* 1 min */
89         ATA_EH_PROBE_TRIALS             = 2,
90 };
91
92 /* The following table determines how we sequence resets.  Each entry
93  * represents timeout for that try.  The first try can be soft or
94  * hardreset.  All others are hardreset if available.  In most cases
95  * the first reset w/ 10sec timeout should succeed.  Following entries
96  * are mostly for error handling, hotplug and retarded devices.
97  */
98 static const unsigned long ata_eh_reset_timeouts[] = {
99         10000,  /* most drives spin up by 10sec */
100         10000,  /* > 99% working drives spin up before 20sec */
101         35000,  /* give > 30 secs of idleness for retarded devices */
102          5000,  /* and sweet one last chance */
103         ULONG_MAX, /* > 1 min has elapsed, give up */
104 };
105
106 static const unsigned long ata_eh_identify_timeouts[] = {
107          5000,  /* covers > 99% of successes and not too boring on failures */
108         10000,  /* combined time till here is enough even for media access */
109         30000,  /* for true idiots */
110         ULONG_MAX,
111 };
112
113 static const unsigned long ata_eh_flush_timeouts[] = {
114         15000,  /* be generous with flush */
115         15000,  /* ditto */
116         30000,  /* and even more generous */
117         ULONG_MAX,
118 };
119
120 static const unsigned long ata_eh_other_timeouts[] = {
121          5000,  /* same rationale as identify timeout */
122         10000,  /* ditto */
123         /* but no merciful 30sec for other commands, it just isn't worth it */
124         ULONG_MAX,
125 };
126
127 struct ata_eh_cmd_timeout_ent {
128         const u8                *commands;
129         const unsigned long     *timeouts;
130 };
131
132 /* The following table determines timeouts to use for EH internal
133  * commands.  Each table entry is a command class and matches the
134  * commands the entry applies to and the timeout table to use.
135  *
136  * On the retry after a command timed out, the next timeout value from
137  * the table is used.  If the table doesn't contain further entries,
138  * the last value is used.
139  *
140  * ehc->cmd_timeout_idx keeps track of which timeout to use per
141  * command class, so if SET_FEATURES times out on the first try, the
142  * next try will use the second timeout value only for that class.
143  */
144 #define CMDS(cmds...)   (const u8 []){ cmds, 0 }
145 static const struct ata_eh_cmd_timeout_ent
146 ata_eh_cmd_timeout_table[ATA_EH_CMD_TIMEOUT_TABLE_SIZE] = {
147         { .commands = CMDS(ATA_CMD_ID_ATA, ATA_CMD_ID_ATAPI),
148           .timeouts = ata_eh_identify_timeouts, },
149         { .commands = CMDS(ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX, ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX_EXT),
150           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
151         { .commands = CMDS(ATA_CMD_SET_MAX, ATA_CMD_SET_MAX_EXT),
152           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
153         { .commands = CMDS(ATA_CMD_SET_FEATURES),
154           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
155         { .commands = CMDS(ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS),
156           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
157         { .commands = CMDS(ATA_CMD_FLUSH, ATA_CMD_FLUSH_EXT),
158           .timeouts = ata_eh_flush_timeouts },
159 };
160 #undef CMDS
161
162 static void __ata_port_freeze(struct ata_port *ap);
163 #ifdef CONFIG_PM
164 static void ata_eh_handle_port_suspend(struct ata_port *ap);
165 static void ata_eh_handle_port_resume(struct ata_port *ap);
166 #else /* CONFIG_PM */
167 static void ata_eh_handle_port_suspend(struct ata_port *ap)
168 { }
169
170 static void ata_eh_handle_port_resume(struct ata_port *ap)
171 { }
172 #endif /* CONFIG_PM */
173
174 static void __ata_ehi_pushv_desc(struct ata_eh_info *ehi, const char *fmt,
175                                  va_list args)
176 {
177         ehi->desc_len += vscnprintf(ehi->desc + ehi->desc_len,
178                                      ATA_EH_DESC_LEN - ehi->desc_len,
179                                      fmt, args);
180 }
181
182 /**
183  *      __ata_ehi_push_desc - push error description without adding separator
184  *      @ehi: target EHI
185  *      @fmt: printf format string
186  *
187  *      Format string according to @fmt and append it to @ehi->desc.
188  *
189  *      LOCKING:
190  *      spin_lock_irqsave(host lock)
191  */
192 void __ata_ehi_push_desc(struct ata_eh_info *ehi, const char *fmt, ...)
193 {
194         va_list args;
195
196         va_start(args, fmt);
197         __ata_ehi_pushv_desc(ehi, fmt, args);
198         va_end(args);
199 }
200
201 /**
202  *      ata_ehi_push_desc - push error description with separator
203  *      @ehi: target EHI
204  *      @fmt: printf format string
205  *
206  *      Format string according to @fmt and append it to @ehi->desc.
207  *      If @ehi->desc is not empty, ", " is added in-between.
208  *
209  *      LOCKING:
210  *      spin_lock_irqsave(host lock)
211  */
212 void ata_ehi_push_desc(struct ata_eh_info *ehi, const char *fmt, ...)
213 {
214         va_list args;
215
216         if (ehi->desc_len)
217                 __ata_ehi_push_desc(ehi, ", ");
218
219         va_start(args, fmt);
220         __ata_ehi_pushv_desc(ehi, fmt, args);
221         va_end(args);
222 }
223
224 /**
225  *      ata_ehi_clear_desc - clean error description
226  *      @ehi: target EHI
227  *
228  *      Clear @ehi->desc.
229  *
230  *      LOCKING:
231  *      spin_lock_irqsave(host lock)
232  */
233 void ata_ehi_clear_desc(struct ata_eh_info *ehi)
234 {
235         ehi->desc[0] = '\0';
236         ehi->desc_len = 0;
237 }
238
239 /**
240  *      ata_port_desc - append port description
241  *      @ap: target ATA port
242  *      @fmt: printf format string
243  *
244  *      Format string according to @fmt and append it to port
245  *      description.  If port description is not empty, " " is added
246  *      in-between.  This function is to be used while initializing
247  *      ata_host.  The description is printed on host registration.
248  *
249  *      LOCKING:
250  *      None.
251  */
252 void ata_port_desc(struct ata_port *ap, const char *fmt, ...)
253 {
254         va_list args;
255
256         WARN_ON(!(ap->pflags & ATA_PFLAG_INITIALIZING));
257
258         if (ap->link.eh_info.desc_len)
259                 __ata_ehi_push_desc(&ap->link.eh_info, " ");
260
261         va_start(args, fmt);
262         __ata_ehi_pushv_desc(&ap->link.eh_info, fmt, args);
263         va_end(args);
264 }
265
266 #ifdef CONFIG_PCI
267
268 /**
269  *      ata_port_pbar_desc - append PCI BAR description
270  *      @ap: target ATA port
271  *      @bar: target PCI BAR
272  *      @offset: offset into PCI BAR
273  *      @name: name of the area
274  *
275  *      If @offset is negative, this function formats a string which
276  *      contains the name, address, size and type of the BAR and
277  *      appends it to the port description.  If @offset is zero or
278  *      positive, only name and offsetted address is appended.
279  *
280  *      LOCKING:
281  *      None.
282  */
283 void ata_port_pbar_desc(struct ata_port *ap, int bar, ssize_t offset,
284                         const char *name)
285 {
286         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(ap->host->dev);
287         char *type = "";
288         unsigned long long start, len;
289
290         if (pci_resource_flags(pdev, bar) & IORESOURCE_MEM)
291                 type = "m";
292         else if (pci_resource_flags(pdev, bar) & IORESOURCE_IO)
293                 type = "i";
294
295         start = (unsigned long long)pci_resource_start(pdev, bar);
296         len = (unsigned long long)pci_resource_len(pdev, bar);
297
298         if (offset < 0)
299                 ata_port_desc(ap, "%s %s%llu@0x%llx", name, type, len, start);
300         else
301                 ata_port_desc(ap, "%s 0x%llx", name,
302                                 start + (unsigned long long)offset);
303 }
304
305 #endif /* CONFIG_PCI */
306
307 static int ata_lookup_timeout_table(u8 cmd)
308 {
309         int i;
310
311         for (i = 0; i < ATA_EH_CMD_TIMEOUT_TABLE_SIZE; i++) {
312                 const u8 *cur;
313
314                 for (cur = ata_eh_cmd_timeout_table[i].commands; *cur; cur++)
315                         if (*cur == cmd)
316                                 return i;
317         }
318
319         return -1;
320 }
321
322 /**
323  *      ata_internal_cmd_timeout - determine timeout for an internal command
324  *      @dev: target device
325  *      @cmd: internal command to be issued
326  *
327  *      Determine timeout for internal command @cmd for @dev.
328  *
329  *      LOCKING:
330  *      EH context.
331  *
332  *      RETURNS:
333  *      Determined timeout.
334  */
335 unsigned long ata_internal_cmd_timeout(struct ata_device *dev, u8 cmd)
336 {
337         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
338         int ent = ata_lookup_timeout_table(cmd);
339         int idx;
340
341         if (ent < 0)
342                 return ATA_EH_CMD_DFL_TIMEOUT;
343
344         idx = ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno][ent];
345         return ata_eh_cmd_timeout_table[ent].timeouts[idx];
346 }
347
348 /**
349  *      ata_internal_cmd_timed_out - notification for internal command timeout
350  *      @dev: target device
351  *      @cmd: internal command which timed out
352  *
353  *      Notify EH that internal command @cmd for @dev timed out.  This
354  *      function should be called only for commands whose timeouts are
355  *      determined using ata_internal_cmd_timeout().
356  *
357  *      LOCKING:
358  *      EH context.
359  */
360 void ata_internal_cmd_timed_out(struct ata_device *dev, u8 cmd)
361 {
362         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
363         int ent = ata_lookup_timeout_table(cmd);
364         int idx;
365
366         if (ent < 0)
367                 return;
368
369         idx = ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno][ent];
370         if (ata_eh_cmd_timeout_table[ent].timeouts[idx + 1] != ULONG_MAX)
371                 ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno][ent]++;
372 }
373
374 static void ata_ering_record(struct ata_ering *ering, unsigned int eflags,
375                              unsigned int err_mask)
376 {
377         struct ata_ering_entry *ent;
378
379         WARN_ON(!err_mask);
380
381         ering->cursor++;
382         ering->cursor %= ATA_ERING_SIZE;
383
384         ent = &ering->ring[ering->cursor];
385         ent->eflags = eflags;
386         ent->err_mask = err_mask;
387         ent->timestamp = get_jiffies_64();
388 }
389
390 static struct ata_ering_entry *ata_ering_top(struct ata_ering *ering)
391 {
392         struct ata_ering_entry *ent = &ering->ring[ering->cursor];
393
394         if (ent->err_mask)
395                 return ent;
396         return NULL;
397 }
398
399 static void ata_ering_clear(struct ata_ering *ering)
400 {
401         memset(ering, 0, sizeof(*ering));
402 }
403
404 static int ata_ering_map(struct ata_ering *ering,
405                          int (*map_fn)(struct ata_ering_entry *, void *),
406                          void *arg)
407 {
408         int idx, rc = 0;
409         struct ata_ering_entry *ent;
410
411         idx = ering->cursor;
412         do {
413                 ent = &ering->ring[idx];
414                 if (!ent->err_mask)
415                         break;
416                 rc = map_fn(ent, arg);
417                 if (rc)
418                         break;
419                 idx = (idx - 1 + ATA_ERING_SIZE) % ATA_ERING_SIZE;
420         } while (idx != ering->cursor);
421
422         return rc;
423 }
424
425 static unsigned int ata_eh_dev_action(struct ata_device *dev)
426 {
427         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
428
429         return ehc->i.action | ehc->i.dev_action[dev->devno];
430 }
431
432 static void ata_eh_clear_action(struct ata_link *link, struct ata_device *dev,
433                                 struct ata_eh_info *ehi, unsigned int action)
434 {
435         struct ata_device *tdev;
436
437         if (!dev) {
438                 ehi->action &= ~action;
439                 ata_for_each_dev(tdev, link, ALL)
440                         ehi->dev_action[tdev->devno] &= ~action;
441         } else {
442                 /* doesn't make sense for port-wide EH actions */
443                 WARN_ON(!(action & ATA_EH_PERDEV_MASK));
444
445                 /* break ehi->action into ehi->dev_action */
446                 if (ehi->action & action) {
447                         ata_for_each_dev(tdev, link, ALL)
448                                 ehi->dev_action[tdev->devno] |=
449                                         ehi->action & action;
450                         ehi->action &= ~action;
451                 }
452
453                 /* turn off the specified per-dev action */
454                 ehi->dev_action[dev->devno] &= ~action;
455         }
456 }
457
458 /**
459  *      ata_scsi_timed_out - SCSI layer time out callback
460  *      @cmd: timed out SCSI command
461  *
462  *      Handles SCSI layer timeout.  We race with normal completion of
463  *      the qc for @cmd.  If the qc is already gone, we lose and let
464  *      the scsi command finish (EH_HANDLED).  Otherwise, the qc has
465  *      timed out and EH should be invoked.  Prevent ata_qc_complete()
466  *      from finishing it by setting EH_SCHEDULED and return
467  *      EH_NOT_HANDLED.
468  *
469  *      TODO: kill this function once old EH is gone.
470  *
471  *      LOCKING:
472  *      Called from timer context
473  *
474  *      RETURNS:
475  *      EH_HANDLED or EH_NOT_HANDLED
476  */
477 enum blk_eh_timer_return ata_scsi_timed_out(struct scsi_cmnd *cmd)
478 {
479         struct Scsi_Host *host = cmd->device->host;
480         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(host);
481         unsigned long flags;
482         struct ata_queued_cmd *qc;
483         enum blk_eh_timer_return ret;
484
485         DPRINTK("ENTER\n");
486
487         if (ap->ops->error_handler) {
488                 ret = BLK_EH_NOT_HANDLED;
489                 goto out;
490         }
491
492         ret = BLK_EH_HANDLED;
493         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
494         qc = ata_qc_from_tag(ap, ap->link.active_tag);
495         if (qc) {
496                 WARN_ON(qc->scsicmd != cmd);
497                 qc->flags |= ATA_QCFLAG_EH_SCHEDULED;
498                 qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
499                 ret = BLK_EH_NOT_HANDLED;
500         }
501         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
502
503  out:
504         DPRINTK("EXIT, ret=%d\n", ret);
505         return ret;
506 }
507
508 static void ata_eh_unload(struct ata_port *ap)
509 {
510         struct ata_link *link;
511         struct ata_device *dev;
512         unsigned long flags;
513
514         /* Restore SControl IPM and SPD for the next driver and
515          * disable attached devices.
516          */
517         ata_for_each_link(link, ap, PMP_FIRST) {
518                 sata_scr_write(link, SCR_CONTROL, link->saved_scontrol & 0xff0);
519                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
520                         ata_dev_disable(dev);
521         }
522
523         /* freeze and set UNLOADED */
524         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
525
526         ata_port_freeze(ap);                    /* won't be thawed */
527         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;    /* clear pending from freeze */
528         ap->pflags |= ATA_PFLAG_UNLOADED;
529
530         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
531 }
532
533 /**
534  *      ata_scsi_error - SCSI layer error handler callback
535  *      @host: SCSI host on which error occurred
536  *
537  *      Handles SCSI-layer-thrown error events.
538  *
539  *      LOCKING:
540  *      Inherited from SCSI layer (none, can sleep)
541  *
542  *      RETURNS:
543  *      Zero.
544  */
545 void ata_scsi_error(struct Scsi_Host *host)
546 {
547         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(host);
548         int i;
549         unsigned long flags;
550
551         DPRINTK("ENTER\n");
552
553         /* synchronize with port task */
554         ata_port_flush_task(ap);
555
556         /* synchronize with host lock and sort out timeouts */
557
558         /* For new EH, all qcs are finished in one of three ways -
559          * normal completion, error completion, and SCSI timeout.
560          * Both completions can race against SCSI timeout.  When normal
561          * completion wins, the qc never reaches EH.  When error
562          * completion wins, the qc has ATA_QCFLAG_FAILED set.
563          *
564          * When SCSI timeout wins, things are a bit more complex.
565          * Normal or error completion can occur after the timeout but
566          * before this point.  In such cases, both types of
567          * completions are honored.  A scmd is determined to have
568          * timed out iff its associated qc is active and not failed.
569          */
570         if (ap->ops->error_handler) {
571                 struct scsi_cmnd *scmd, *tmp;
572                 int nr_timedout = 0;
573
574                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
575                 
576                 /* This must occur under the ap->lock as we don't want
577                    a polled recovery to race the real interrupt handler
578                    
579                    The lost_interrupt handler checks for any completed but
580                    non-notified command and completes much like an IRQ handler.
581                    
582                    We then fall into the error recovery code which will treat
583                    this as if normal completion won the race */
584
585                 if (ap->ops->lost_interrupt)
586                         ap->ops->lost_interrupt(ap);
587                         
588                 list_for_each_entry_safe(scmd, tmp, &host->eh_cmd_q, eh_entry) {
589                         struct ata_queued_cmd *qc;
590
591                         for (i = 0; i < ATA_MAX_QUEUE; i++) {
592                                 qc = __ata_qc_from_tag(ap, i);
593                                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE &&
594                                     qc->scsicmd == scmd)
595                                         break;
596                         }
597
598                         if (i < ATA_MAX_QUEUE) {
599                                 /* the scmd has an associated qc */
600                                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED)) {
601                                         /* which hasn't failed yet, timeout */
602                                         qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
603                                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_FAILED;
604                                         nr_timedout++;
605                                 }
606                         } else {
607                                 /* Normal completion occurred after
608                                  * SCSI timeout but before this point.
609                                  * Successfully complete it.
610                                  */
611                                 scmd->retries = scmd->allowed;
612                                 scsi_eh_finish_cmd(scmd, &ap->eh_done_q);
613                         }
614                 }
615
616                 /* If we have timed out qcs.  They belong to EH from
617                  * this point but the state of the controller is
618                  * unknown.  Freeze the port to make sure the IRQ
619                  * handler doesn't diddle with those qcs.  This must
620                  * be done atomically w.r.t. setting QCFLAG_FAILED.
621                  */
622                 if (nr_timedout)
623                         __ata_port_freeze(ap);
624
625                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
626
627                 /* initialize eh_tries */
628                 ap->eh_tries = ATA_EH_MAX_TRIES;
629         } else
630                 spin_unlock_wait(ap->lock);
631                 
632         /* If we timed raced normal completion and there is nothing to
633            recover nr_timedout == 0 why exactly are we doing error recovery ? */
634
635  repeat:
636         /* invoke error handler */
637         if (ap->ops->error_handler) {
638                 struct ata_link *link;
639
640                 /* kill fast drain timer */
641                 del_timer_sync(&ap->fastdrain_timer);
642
643                 /* process port resume request */
644                 ata_eh_handle_port_resume(ap);
645
646                 /* fetch & clear EH info */
647                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
648
649                 ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST) {
650                         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
651                         struct ata_device *dev;
652
653                         memset(&link->eh_context, 0, sizeof(link->eh_context));
654                         link->eh_context.i = link->eh_info;
655                         memset(&link->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
656
657                         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
658                                 int devno = dev->devno;
659
660                                 ehc->saved_xfer_mode[devno] = dev->xfer_mode;
661                                 if (ata_ncq_enabled(dev))
662                                         ehc->saved_ncq_enabled |= 1 << devno;
663                         }
664                 }
665
666                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_EH_IN_PROGRESS;
667                 ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;
668                 ap->excl_link = NULL;   /* don't maintain exclusion over EH */
669
670                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
671
672                 /* invoke EH, skip if unloading or suspended */
673                 if (!(ap->pflags & (ATA_PFLAG_UNLOADING | ATA_PFLAG_SUSPENDED)))
674                         ap->ops->error_handler(ap);
675                 else {
676                         /* if unloading, commence suicide */
677                         if ((ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADING) &&
678                             !(ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADED))
679                                 ata_eh_unload(ap);
680                         ata_eh_finish(ap);
681                 }
682
683                 /* process port suspend request */
684                 ata_eh_handle_port_suspend(ap);
685
686                 /* Exception might have happend after ->error_handler
687                  * recovered the port but before this point.  Repeat
688                  * EH in such case.
689                  */
690                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
691
692                 if (ap->pflags & ATA_PFLAG_EH_PENDING) {
693                         if (--ap->eh_tries) {
694                                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
695                                 goto repeat;
696                         }
697                         ata_port_printk(ap, KERN_ERR, "EH pending after %d "
698                                         "tries, giving up\n", ATA_EH_MAX_TRIES);
699                         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;
700                 }
701
702                 /* this run is complete, make sure EH info is clear */
703                 ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST)
704                         memset(&link->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
705
706                 /* Clear host_eh_scheduled while holding ap->lock such
707                  * that if exception occurs after this point but
708                  * before EH completion, SCSI midlayer will
709                  * re-initiate EH.
710                  */
711                 host->host_eh_scheduled = 0;
712
713                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
714         } else {
715                 WARN_ON(ata_qc_from_tag(ap, ap->link.active_tag) == NULL);
716                 ap->ops->eng_timeout(ap);
717         }
718
719         /* finish or retry handled scmd's and clean up */
720         WARN_ON(host->host_failed || !list_empty(&host->eh_cmd_q));
721
722         scsi_eh_flush_done_q(&ap->eh_done_q);
723
724         /* clean up */
725         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
726
727         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_LOADING)
728                 ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_LOADING;
729         else if (ap->pflags & ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG)
730                 queue_delayed_work(ata_aux_wq, &ap->hotplug_task, 0);
731
732         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_RECOVERED)
733                 ata_port_printk(ap, KERN_INFO, "EH complete\n");
734
735         ap->pflags &= ~(ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG | ATA_PFLAG_RECOVERED);
736
737         /* tell wait_eh that we're done */
738         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_IN_PROGRESS;
739         wake_up_all(&ap->eh_wait_q);
740
741         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
742
743         DPRINTK("EXIT\n");
744 }
745
746 /**
747  *      ata_port_wait_eh - Wait for the currently pending EH to complete
748  *      @ap: Port to wait EH for
749  *
750  *      Wait until the currently pending EH is complete.
751  *
752  *      LOCKING:
753  *      Kernel thread context (may sleep).
754  */
755 void ata_port_wait_eh(struct ata_port *ap)
756 {
757         unsigned long flags;
758         DEFINE_WAIT(wait);
759
760  retry:
761         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
762
763         while (ap->pflags & (ATA_PFLAG_EH_PENDING | ATA_PFLAG_EH_IN_PROGRESS)) {
764                 prepare_to_wait(&ap->eh_wait_q, &wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
765                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
766                 schedule();
767                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
768         }
769         finish_wait(&ap->eh_wait_q, &wait);
770
771         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
772
773         /* make sure SCSI EH is complete */
774         if (scsi_host_in_recovery(ap->scsi_host)) {
775                 msleep(10);
776                 goto retry;
777         }
778 }
779
780 static int ata_eh_nr_in_flight(struct ata_port *ap)
781 {
782         unsigned int tag;
783         int nr = 0;
784
785         /* count only non-internal commands */
786         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE - 1; tag++)
787                 if (ata_qc_from_tag(ap, tag))
788                         nr++;
789
790         return nr;
791 }
792
793 void ata_eh_fastdrain_timerfn(unsigned long arg)
794 {
795         struct ata_port *ap = (void *)arg;
796         unsigned long flags;
797         int cnt;
798
799         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
800
801         cnt = ata_eh_nr_in_flight(ap);
802
803         /* are we done? */
804         if (!cnt)
805                 goto out_unlock;
806
807         if (cnt == ap->fastdrain_cnt) {
808                 unsigned int tag;
809
810                 /* No progress during the last interval, tag all
811                  * in-flight qcs as timed out and freeze the port.
812                  */
813                 for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE - 1; tag++) {
814                         struct ata_queued_cmd *qc = ata_qc_from_tag(ap, tag);
815                         if (qc)
816                                 qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
817                 }
818
819                 ata_port_freeze(ap);
820         } else {
821                 /* some qcs have finished, give it another chance */
822                 ap->fastdrain_cnt = cnt;
823                 ap->fastdrain_timer.expires =
824                         ata_deadline(jiffies, ATA_EH_FASTDRAIN_INTERVAL);
825                 add_timer(&ap->fastdrain_timer);
826         }
827
828  out_unlock:
829         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
830 }
831
832 /**
833  *      ata_eh_set_pending - set ATA_PFLAG_EH_PENDING and activate fast drain
834  *      @ap: target ATA port
835  *      @fastdrain: activate fast drain
836  *
837  *      Set ATA_PFLAG_EH_PENDING and activate fast drain if @fastdrain
838  *      is non-zero and EH wasn't pending before.  Fast drain ensures
839  *      that EH kicks in in timely manner.
840  *
841  *      LOCKING:
842  *      spin_lock_irqsave(host lock)
843  */
844 static void ata_eh_set_pending(struct ata_port *ap, int fastdrain)
845 {
846         int cnt;
847
848         /* already scheduled? */
849         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_EH_PENDING)
850                 return;
851
852         ap->pflags |= ATA_PFLAG_EH_PENDING;
853
854         if (!fastdrain)
855                 return;
856
857         /* do we have in-flight qcs? */
858         cnt = ata_eh_nr_in_flight(ap);
859         if (!cnt)
860                 return;
861
862         /* activate fast drain */
863         ap->fastdrain_cnt = cnt;
864         ap->fastdrain_timer.expires =
865                 ata_deadline(jiffies, ATA_EH_FASTDRAIN_INTERVAL);
866         add_timer(&ap->fastdrain_timer);
867 }
868
869 /**
870  *      ata_qc_schedule_eh - schedule qc for error handling
871  *      @qc: command to schedule error handling for
872  *
873  *      Schedule error handling for @qc.  EH will kick in as soon as
874  *      other commands are drained.
875  *
876  *      LOCKING:
877  *      spin_lock_irqsave(host lock)
878  */
879 void ata_qc_schedule_eh(struct ata_queued_cmd *qc)
880 {
881         struct ata_port *ap = qc->ap;
882
883         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
884
885         qc->flags |= ATA_QCFLAG_FAILED;
886         ata_eh_set_pending(ap, 1);
887
888         /* The following will fail if timeout has already expired.
889          * ata_scsi_error() takes care of such scmds on EH entry.
890          * Note that ATA_QCFLAG_FAILED is unconditionally set after
891          * this function completes.
892          */
893         blk_abort_request(qc->scsicmd->request);
894 }
895
896 /**
897  *      ata_port_schedule_eh - schedule error handling without a qc
898  *      @ap: ATA port to schedule EH for
899  *
900  *      Schedule error handling for @ap.  EH will kick in as soon as
901  *      all commands are drained.
902  *
903  *      LOCKING:
904  *      spin_lock_irqsave(host lock)
905  */
906 void ata_port_schedule_eh(struct ata_port *ap)
907 {
908         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
909
910         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_INITIALIZING)
911                 return;
912
913         ata_eh_set_pending(ap, 1);
914         scsi_schedule_eh(ap->scsi_host);
915
916         DPRINTK("port EH scheduled\n");
917 }
918
919 static int ata_do_link_abort(struct ata_port *ap, struct ata_link *link)
920 {
921         int tag, nr_aborted = 0;
922
923         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
924
925         /* we're gonna abort all commands, no need for fast drain */
926         ata_eh_set_pending(ap, 0);
927
928         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
929                 struct ata_queued_cmd *qc = ata_qc_from_tag(ap, tag);
930
931                 if (qc && (!link || qc->dev->link == link)) {
932                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_FAILED;
933                         ata_qc_complete(qc);
934                         nr_aborted++;
935                 }
936         }
937
938         if (!nr_aborted)
939                 ata_port_schedule_eh(ap);
940
941         return nr_aborted;
942 }
943
944 /**
945  *      ata_link_abort - abort all qc's on the link
946  *      @link: ATA link to abort qc's for
947  *
948  *      Abort all active qc's active on @link and schedule EH.
949  *
950  *      LOCKING:
951  *      spin_lock_irqsave(host lock)
952  *
953  *      RETURNS:
954  *      Number of aborted qc's.
955  */
956 int ata_link_abort(struct ata_link *link)
957 {
958         return ata_do_link_abort(link->ap, link);
959 }
960
961 /**
962  *      ata_port_abort - abort all qc's on the port
963  *      @ap: ATA port to abort qc's for
964  *
965  *      Abort all active qc's of @ap and schedule EH.
966  *
967  *      LOCKING:
968  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
969  *
970  *      RETURNS:
971  *      Number of aborted qc's.
972  */
973 int ata_port_abort(struct ata_port *ap)
974 {
975         return ata_do_link_abort(ap, NULL);
976 }
977
978 /**
979  *      __ata_port_freeze - freeze port
980  *      @ap: ATA port to freeze
981  *
982  *      This function is called when HSM violation or some other
983  *      condition disrupts normal operation of the port.  Frozen port
984  *      is not allowed to perform any operation until the port is
985  *      thawed, which usually follows a successful reset.
986  *
987  *      ap->ops->freeze() callback can be used for freezing the port
988  *      hardware-wise (e.g. mask interrupt and stop DMA engine).  If a
989  *      port cannot be frozen hardware-wise, the interrupt handler
990  *      must ack and clear interrupts unconditionally while the port
991  *      is frozen.
992  *
993  *      LOCKING:
994  *      spin_lock_irqsave(host lock)
995  */
996 static void __ata_port_freeze(struct ata_port *ap)
997 {
998         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
999
1000         if (ap->ops->freeze)
1001                 ap->ops->freeze(ap);
1002
1003         ap->pflags |= ATA_PFLAG_FROZEN;
1004
1005         DPRINTK("ata%u port frozen\n", ap->print_id);
1006 }
1007
1008 /**
1009  *      ata_port_freeze - abort & freeze port
1010  *      @ap: ATA port to freeze
1011  *
1012  *      Abort and freeze @ap.  The freeze operation must be called
1013  *      first, because some hardware requires special operations
1014  *      before the taskfile registers are accessible.
1015  *
1016  *      LOCKING:
1017  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1018  *
1019  *      RETURNS:
1020  *      Number of aborted commands.
1021  */
1022 int ata_port_freeze(struct ata_port *ap)
1023 {
1024         int nr_aborted;
1025
1026         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
1027
1028         __ata_port_freeze(ap);
1029         nr_aborted = ata_port_abort(ap);
1030
1031         return nr_aborted;
1032 }
1033
1034 /**
1035  *      sata_async_notification - SATA async notification handler
1036  *      @ap: ATA port where async notification is received
1037  *
1038  *      Handler to be called when async notification via SDB FIS is
1039  *      received.  This function schedules EH if necessary.
1040  *
1041  *      LOCKING:
1042  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1043  *
1044  *      RETURNS:
1045  *      1 if EH is scheduled, 0 otherwise.
1046  */
1047 int sata_async_notification(struct ata_port *ap)
1048 {
1049         u32 sntf;
1050         int rc;
1051
1052         if (!(ap->flags & ATA_FLAG_AN))
1053                 return 0;
1054
1055         rc = sata_scr_read(&ap->link, SCR_NOTIFICATION, &sntf);
1056         if (rc == 0)
1057                 sata_scr_write(&ap->link, SCR_NOTIFICATION, sntf);
1058
1059         if (!sata_pmp_attached(ap) || rc) {
1060                 /* PMP is not attached or SNTF is not available */
1061                 if (!sata_pmp_attached(ap)) {
1062                         /* PMP is not attached.  Check whether ATAPI
1063                          * AN is configured.  If so, notify media
1064                          * change.
1065                          */
1066                         struct ata_device *dev = ap->link.device;
1067
1068                         if ((dev->class == ATA_DEV_ATAPI) &&
1069                             (dev->flags & ATA_DFLAG_AN))
1070                                 ata_scsi_media_change_notify(dev);
1071                         return 0;
1072                 } else {
1073                         /* PMP is attached but SNTF is not available.
1074                          * ATAPI async media change notification is
1075                          * not used.  The PMP must be reporting PHY
1076                          * status change, schedule EH.
1077                          */
1078                         ata_port_schedule_eh(ap);
1079                         return 1;
1080                 }
1081         } else {
1082                 /* PMP is attached and SNTF is available */
1083                 struct ata_link *link;
1084
1085                 /* check and notify ATAPI AN */
1086                 ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
1087                         if (!(sntf & (1 << link->pmp)))
1088                                 continue;
1089
1090                         if ((link->device->class == ATA_DEV_ATAPI) &&
1091                             (link->device->flags & ATA_DFLAG_AN))
1092                                 ata_scsi_media_change_notify(link->device);
1093                 }
1094
1095                 /* If PMP is reporting that PHY status of some
1096                  * downstream ports has changed, schedule EH.
1097                  */
1098                 if (sntf & (1 << SATA_PMP_CTRL_PORT)) {
1099                         ata_port_schedule_eh(ap);
1100                         return 1;
1101                 }
1102
1103                 return 0;
1104         }
1105 }
1106
1107 /**
1108  *      ata_eh_freeze_port - EH helper to freeze port
1109  *      @ap: ATA port to freeze
1110  *
1111  *      Freeze @ap.
1112  *
1113  *      LOCKING:
1114  *      None.
1115  */
1116 void ata_eh_freeze_port(struct ata_port *ap)
1117 {
1118         unsigned long flags;
1119
1120         if (!ap->ops->error_handler)
1121                 return;
1122
1123         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1124         __ata_port_freeze(ap);
1125         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1126 }
1127
1128 /**
1129  *      ata_port_thaw_port - EH helper to thaw port
1130  *      @ap: ATA port to thaw
1131  *
1132  *      Thaw frozen port @ap.
1133  *
1134  *      LOCKING:
1135  *      None.
1136  */
1137 void ata_eh_thaw_port(struct ata_port *ap)
1138 {
1139         unsigned long flags;
1140
1141         if (!ap->ops->error_handler)
1142                 return;
1143
1144         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1145
1146         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_FROZEN;
1147
1148         if (ap->ops->thaw)
1149                 ap->ops->thaw(ap);
1150
1151         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1152
1153         DPRINTK("ata%u port thawed\n", ap->print_id);
1154 }
1155
1156 static void ata_eh_scsidone(struct scsi_cmnd *scmd)
1157 {
1158         /* nada */
1159 }
1160
1161 static void __ata_eh_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
1162 {
1163         struct ata_port *ap = qc->ap;
1164         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1165         unsigned long flags;
1166
1167         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1168         qc->scsidone = ata_eh_scsidone;
1169         __ata_qc_complete(qc);
1170         WARN_ON(ata_tag_valid(qc->tag));
1171         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1172
1173         scsi_eh_finish_cmd(scmd, &ap->eh_done_q);
1174 }
1175
1176 /**
1177  *      ata_eh_qc_complete - Complete an active ATA command from EH
1178  *      @qc: Command to complete
1179  *
1180  *      Indicate to the mid and upper layers that an ATA command has
1181  *      completed.  To be used from EH.
1182  */
1183 void ata_eh_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
1184 {
1185         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1186         scmd->retries = scmd->allowed;
1187         __ata_eh_qc_complete(qc);
1188 }
1189
1190 /**
1191  *      ata_eh_qc_retry - Tell midlayer to retry an ATA command after EH
1192  *      @qc: Command to retry
1193  *
1194  *      Indicate to the mid and upper layers that an ATA command
1195  *      should be retried.  To be used from EH.
1196  *
1197  *      SCSI midlayer limits the number of retries to scmd->allowed.
1198  *      scmd->retries is decremented for commands which get retried
1199  *      due to unrelated failures (qc->err_mask is zero).
1200  */
1201 void ata_eh_qc_retry(struct ata_queued_cmd *qc)
1202 {
1203         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1204         if (!qc->err_mask && scmd->retries)
1205                 scmd->retries--;
1206         __ata_eh_qc_complete(qc);
1207 }
1208
1209 /**
1210  *      ata_dev_disable - disable ATA device
1211  *      @dev: ATA device to disable
1212  *
1213  *      Disable @dev.
1214  *
1215  *      Locking:
1216  *      EH context.
1217  */
1218 void ata_dev_disable(struct ata_device *dev)
1219 {
1220         if (!ata_dev_enabled(dev))
1221                 return;
1222
1223         if (ata_msg_drv(dev->link->ap))
1224                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "disabled\n");
1225         ata_acpi_on_disable(dev);
1226         ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_FORCE_PIO0 | ATA_DNXFER_QUIET);
1227         dev->class++;
1228
1229         /* From now till the next successful probe, ering is used to
1230          * track probe failures.  Clear accumulated device error info.
1231          */
1232         ata_ering_clear(&dev->ering);
1233 }
1234
1235 /**
1236  *      ata_eh_detach_dev - detach ATA device
1237  *      @dev: ATA device to detach
1238  *
1239  *      Detach @dev.
1240  *
1241  *      LOCKING:
1242  *      None.
1243  */
1244 void ata_eh_detach_dev(struct ata_device *dev)
1245 {
1246         struct ata_link *link = dev->link;
1247         struct ata_port *ap = link->ap;
1248         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1249         unsigned long flags;
1250
1251         ata_dev_disable(dev);
1252
1253         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1254
1255         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_DETACH;
1256
1257         if (ata_scsi_offline_dev(dev)) {
1258                 dev->flags |= ATA_DFLAG_DETACHED;
1259                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG;
1260         }
1261
1262         /* clear per-dev EH info */
1263         ata_eh_clear_action(link, dev, &link->eh_info, ATA_EH_PERDEV_MASK);
1264         ata_eh_clear_action(link, dev, &link->eh_context.i, ATA_EH_PERDEV_MASK);
1265         ehc->saved_xfer_mode[dev->devno] = 0;
1266         ehc->saved_ncq_enabled &= ~(1 << dev->devno);
1267
1268         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1269 }
1270
1271 /**
1272  *      ata_eh_about_to_do - about to perform eh_action
1273  *      @link: target ATA link
1274  *      @dev: target ATA dev for per-dev action (can be NULL)
1275  *      @action: action about to be performed
1276  *
1277  *      Called just before performing EH actions to clear related bits
1278  *      in @link->eh_info such that eh actions are not unnecessarily
1279  *      repeated.
1280  *
1281  *      LOCKING:
1282  *      None.
1283  */
1284 void ata_eh_about_to_do(struct ata_link *link, struct ata_device *dev,
1285                         unsigned int action)
1286 {
1287         struct ata_port *ap = link->ap;
1288         struct ata_eh_info *ehi = &link->eh_info;
1289         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1290         unsigned long flags;
1291
1292         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1293
1294         ata_eh_clear_action(link, dev, ehi, action);
1295
1296         /* About to take EH action, set RECOVERED.  Ignore actions on
1297          * slave links as master will do them again.
1298          */
1299         if (!(ehc->i.flags & ATA_EHI_QUIET) && link != ap->slave_link)
1300                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_RECOVERED;
1301
1302         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1303 }
1304
1305 /**
1306  *      ata_eh_done - EH action complete
1307 *       @ap: target ATA port
1308  *      @dev: target ATA dev for per-dev action (can be NULL)
1309  *      @action: action just completed
1310  *
1311  *      Called right after performing EH actions to clear related bits
1312  *      in @link->eh_context.
1313  *
1314  *      LOCKING:
1315  *      None.
1316  */
1317 void ata_eh_done(struct ata_link *link, struct ata_device *dev,
1318                  unsigned int action)
1319 {
1320         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1321
1322         ata_eh_clear_action(link, dev, &ehc->i, action);
1323 }
1324
1325 /**
1326  *      ata_err_string - convert err_mask to descriptive string
1327  *      @err_mask: error mask to convert to string
1328  *
1329  *      Convert @err_mask to descriptive string.  Errors are
1330  *      prioritized according to severity and only the most severe
1331  *      error is reported.
1332  *
1333  *      LOCKING:
1334  *      None.
1335  *
1336  *      RETURNS:
1337  *      Descriptive string for @err_mask
1338  */
1339 static const char *ata_err_string(unsigned int err_mask)
1340 {
1341         if (err_mask & AC_ERR_HOST_BUS)
1342                 return "host bus error";
1343         if (err_mask & AC_ERR_ATA_BUS)
1344                 return "ATA bus error";
1345         if (err_mask & AC_ERR_TIMEOUT)
1346                 return "timeout";
1347         if (err_mask & AC_ERR_HSM)
1348                 return "HSM violation";
1349         if (err_mask & AC_ERR_SYSTEM)
1350                 return "internal error";
1351         if (err_mask & AC_ERR_MEDIA)
1352                 return "media error";
1353         if (err_mask & AC_ERR_INVALID)
1354                 return "invalid argument";
1355         if (err_mask & AC_ERR_DEV)
1356                 return "device error";
1357         return "unknown error";
1358 }
1359
1360 /**
1361  *      ata_read_log_page - read a specific log page
1362  *      @dev: target device
1363  *      @page: page to read
1364  *      @buf: buffer to store read page
1365  *      @sectors: number of sectors to read
1366  *
1367  *      Read log page using READ_LOG_EXT command.
1368  *
1369  *      LOCKING:
1370  *      Kernel thread context (may sleep).
1371  *
1372  *      RETURNS:
1373  *      0 on success, AC_ERR_* mask otherwise.
1374  */
1375 static unsigned int ata_read_log_page(struct ata_device *dev,
1376                                       u8 page, void *buf, unsigned int sectors)
1377 {
1378         struct ata_taskfile tf;
1379         unsigned int err_mask;
1380
1381         DPRINTK("read log page - page %d\n", page);
1382
1383         ata_tf_init(dev, &tf);
1384         tf.command = ATA_CMD_READ_LOG_EXT;
1385         tf.lbal = page;
1386         tf.nsect = sectors;
1387         tf.hob_nsect = sectors >> 8;
1388         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_LBA48 | ATA_TFLAG_DEVICE;
1389         tf.protocol = ATA_PROT_PIO;
1390
1391         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_FROM_DEVICE,
1392                                      buf, sectors * ATA_SECT_SIZE, 0);
1393
1394         DPRINTK("EXIT, err_mask=%x\n", err_mask);
1395         return err_mask;
1396 }
1397
1398 /**
1399  *      ata_eh_read_log_10h - Read log page 10h for NCQ error details
1400  *      @dev: Device to read log page 10h from
1401  *      @tag: Resulting tag of the failed command
1402  *      @tf: Resulting taskfile registers of the failed command
1403  *
1404  *      Read log page 10h to obtain NCQ error details and clear error
1405  *      condition.
1406  *
1407  *      LOCKING:
1408  *      Kernel thread context (may sleep).
1409  *
1410  *      RETURNS:
1411  *      0 on success, -errno otherwise.
1412  */
1413 static int ata_eh_read_log_10h(struct ata_device *dev,
1414                                int *tag, struct ata_taskfile *tf)
1415 {
1416         u8 *buf = dev->link->ap->sector_buf;
1417         unsigned int err_mask;
1418         u8 csum;
1419         int i;
1420
1421         err_mask = ata_read_log_page(dev, ATA_LOG_SATA_NCQ, buf, 1);
1422         if (err_mask)
1423                 return -EIO;
1424
1425         csum = 0;
1426         for (i = 0; i < ATA_SECT_SIZE; i++)
1427                 csum += buf[i];
1428         if (csum)
1429                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
1430                                "invalid checksum 0x%x on log page 10h\n", csum);
1431
1432         if (buf[0] & 0x80)
1433                 return -ENOENT;
1434
1435         *tag = buf[0] & 0x1f;
1436
1437         tf->command = buf[2];
1438         tf->feature = buf[3];
1439         tf->lbal = buf[4];
1440         tf->lbam = buf[5];
1441         tf->lbah = buf[6];
1442         tf->device = buf[7];
1443         tf->hob_lbal = buf[8];
1444         tf->hob_lbam = buf[9];
1445         tf->hob_lbah = buf[10];
1446         tf->nsect = buf[12];
1447         tf->hob_nsect = buf[13];
1448
1449         return 0;
1450 }
1451
1452 /**
1453  *      atapi_eh_tur - perform ATAPI TEST_UNIT_READY
1454  *      @dev: target ATAPI device
1455  *      @r_sense_key: out parameter for sense_key
1456  *
1457  *      Perform ATAPI TEST_UNIT_READY.
1458  *
1459  *      LOCKING:
1460  *      EH context (may sleep).
1461  *
1462  *      RETURNS:
1463  *      0 on success, AC_ERR_* mask on failure.
1464  */
1465 static unsigned int atapi_eh_tur(struct ata_device *dev, u8 *r_sense_key)
1466 {
1467         u8 cdb[ATAPI_CDB_LEN] = { TEST_UNIT_READY, 0, 0, 0, 0, 0 };
1468         struct ata_taskfile tf;
1469         unsigned int err_mask;
1470
1471         ata_tf_init(dev, &tf);
1472
1473         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1474         tf.command = ATA_CMD_PACKET;
1475         tf.protocol = ATAPI_PROT_NODATA;
1476
1477         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, cdb, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
1478         if (err_mask == AC_ERR_DEV)
1479                 *r_sense_key = tf.feature >> 4;
1480         return err_mask;
1481 }
1482
1483 /**
1484  *      atapi_eh_request_sense - perform ATAPI REQUEST_SENSE
1485  *      @dev: device to perform REQUEST_SENSE to
1486  *      @sense_buf: result sense data buffer (SCSI_SENSE_BUFFERSIZE bytes long)
1487  *      @dfl_sense_key: default sense key to use
1488  *
1489  *      Perform ATAPI REQUEST_SENSE after the device reported CHECK
1490  *      SENSE.  This function is EH helper.
1491  *
1492  *      LOCKING:
1493  *      Kernel thread context (may sleep).
1494  *
1495  *      RETURNS:
1496  *      0 on success, AC_ERR_* mask on failure
1497  */
1498 static unsigned int atapi_eh_request_sense(struct ata_device *dev,
1499                                            u8 *sense_buf, u8 dfl_sense_key)
1500 {
1501         u8 cdb[ATAPI_CDB_LEN] =
1502                 { REQUEST_SENSE, 0, 0, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE, 0 };
1503         struct ata_port *ap = dev->link->ap;
1504         struct ata_taskfile tf;
1505
1506         DPRINTK("ATAPI request sense\n");
1507
1508         /* FIXME: is this needed? */
1509         memset(sense_buf, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE);
1510
1511         /* initialize sense_buf with the error register,
1512          * for the case where they are -not- overwritten
1513          */
1514         sense_buf[0] = 0x70;
1515         sense_buf[2] = dfl_sense_key;
1516
1517         /* some devices time out if garbage left in tf */
1518         ata_tf_init(dev, &tf);
1519
1520         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1521         tf.command = ATA_CMD_PACKET;
1522
1523         /* is it pointless to prefer PIO for "safety reasons"? */
1524         if (ap->flags & ATA_FLAG_PIO_DMA) {
1525                 tf.protocol = ATAPI_PROT_DMA;
1526                 tf.feature |= ATAPI_PKT_DMA;
1527         } else {
1528                 tf.protocol = ATAPI_PROT_PIO;
1529                 tf.lbam = SCSI_SENSE_BUFFERSIZE;
1530                 tf.lbah = 0;
1531         }
1532
1533         return ata_exec_internal(dev, &tf, cdb, DMA_FROM_DEVICE,
1534                                  sense_buf, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE, 0);
1535 }
1536
1537 /**
1538  *      ata_eh_analyze_serror - analyze SError for a failed port
1539  *      @link: ATA link to analyze SError for
1540  *
1541  *      Analyze SError if available and further determine cause of
1542  *      failure.
1543  *
1544  *      LOCKING:
1545  *      None.
1546  */
1547 static void ata_eh_analyze_serror(struct ata_link *link)
1548 {
1549         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1550         u32 serror = ehc->i.serror;
1551         unsigned int err_mask = 0, action = 0;
1552         u32 hotplug_mask;
1553
1554         if (serror & (SERR_PERSISTENT | SERR_DATA)) {
1555                 err_mask |= AC_ERR_ATA_BUS;
1556                 action |= ATA_EH_RESET;
1557         }
1558         if (serror & SERR_PROTOCOL) {
1559                 err_mask |= AC_ERR_HSM;
1560                 action |= ATA_EH_RESET;
1561         }
1562         if (serror & SERR_INTERNAL) {
1563                 err_mask |= AC_ERR_SYSTEM;
1564                 action |= ATA_EH_RESET;
1565         }
1566
1567         /* Determine whether a hotplug event has occurred.  Both
1568          * SError.N/X are considered hotplug events for enabled or
1569          * host links.  For disabled PMP links, only N bit is
1570          * considered as X bit is left at 1 for link plugging.
1571          */
1572         hotplug_mask = 0;
1573
1574         if (!(link->flags & ATA_LFLAG_DISABLED) || ata_is_host_link(link))
1575                 hotplug_mask = SERR_PHYRDY_CHG | SERR_DEV_XCHG;
1576         else
1577                 hotplug_mask = SERR_PHYRDY_CHG;
1578
1579         if (serror & hotplug_mask)
1580                 ata_ehi_hotplugged(&ehc->i);
1581
1582         ehc->i.err_mask |= err_mask;
1583         ehc->i.action |= action;
1584 }
1585
1586 /**
1587  *      ata_eh_analyze_ncq_error - analyze NCQ error
1588  *      @link: ATA link to analyze NCQ error for
1589  *
1590  *      Read log page 10h, determine the offending qc and acquire
1591  *      error status TF.  For NCQ device errors, all LLDDs have to do
1592  *      is setting AC_ERR_DEV in ehi->err_mask.  This function takes
1593  *      care of the rest.
1594  *
1595  *      LOCKING:
1596  *      Kernel thread context (may sleep).
1597  */
1598 void ata_eh_analyze_ncq_error(struct ata_link *link)
1599 {
1600         struct ata_port *ap = link->ap;
1601         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1602         struct ata_device *dev = link->device;
1603         struct ata_queued_cmd *qc;
1604         struct ata_taskfile tf;
1605         int tag, rc;
1606
1607         /* if frozen, we can't do much */
1608         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN)
1609                 return;
1610
1611         /* is it NCQ device error? */
1612         if (!link->sactive || !(ehc->i.err_mask & AC_ERR_DEV))
1613                 return;
1614
1615         /* has LLDD analyzed already? */
1616         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
1617                 qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
1618
1619                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED))
1620                         continue;
1621
1622                 if (qc->err_mask)
1623                         return;
1624         }
1625
1626         /* okay, this error is ours */
1627         rc = ata_eh_read_log_10h(dev, &tag, &tf);
1628         if (rc) {
1629                 ata_link_printk(link, KERN_ERR, "failed to read log page 10h "
1630                                 "(errno=%d)\n", rc);
1631                 return;
1632         }
1633
1634         if (!(link->sactive & (1 << tag))) {
1635                 ata_link_printk(link, KERN_ERR, "log page 10h reported "
1636                                 "inactive tag %d\n", tag);
1637                 return;
1638         }
1639
1640         /* we've got the perpetrator, condemn it */
1641         qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
1642         memcpy(&qc->result_tf, &tf, sizeof(tf));
1643         qc->result_tf.flags = ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_LBA | ATA_TFLAG_LBA48;
1644         qc->err_mask |= AC_ERR_DEV | AC_ERR_NCQ;
1645         ehc->i.err_mask &= ~AC_ERR_DEV;
1646 }
1647
1648 /**
1649  *      ata_eh_analyze_tf - analyze taskfile of a failed qc
1650  *      @qc: qc to analyze
1651  *      @tf: Taskfile registers to analyze
1652  *
1653  *      Analyze taskfile of @qc and further determine cause of
1654  *      failure.  This function also requests ATAPI sense data if
1655  *      avaliable.
1656  *
1657  *      LOCKING:
1658  *      Kernel thread context (may sleep).
1659  *
1660  *      RETURNS:
1661  *      Determined recovery action
1662  */
1663 static unsigned int ata_eh_analyze_tf(struct ata_queued_cmd *qc,
1664                                       const struct ata_taskfile *tf)
1665 {
1666         unsigned int tmp, action = 0;
1667         u8 stat = tf->command, err = tf->feature;
1668
1669         if ((stat & (ATA_BUSY | ATA_DRQ | ATA_DRDY)) != ATA_DRDY) {
1670                 qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
1671                 return ATA_EH_RESET;
1672         }
1673
1674         if (stat & (ATA_ERR | ATA_DF))
1675                 qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
1676         else
1677                 return 0;
1678
1679         switch (qc->dev->class) {
1680         case ATA_DEV_ATA:
1681                 if (err & ATA_ICRC)
1682                         qc->err_mask |= AC_ERR_ATA_BUS;
1683                 if (err & ATA_UNC)
1684                         qc->err_mask |= AC_ERR_MEDIA;
1685                 if (err & ATA_IDNF)
1686                         qc->err_mask |= AC_ERR_INVALID;
1687                 break;
1688
1689         case ATA_DEV_ATAPI:
1690                 if (!(qc->ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN)) {
1691                         tmp = atapi_eh_request_sense(qc->dev,
1692                                                 qc->scsicmd->sense_buffer,
1693                                                 qc->result_tf.feature >> 4);
1694                         if (!tmp) {
1695                                 /* ATA_QCFLAG_SENSE_VALID is used to
1696                                  * tell atapi_qc_complete() that sense
1697                                  * data is already valid.
1698                                  *
1699                                  * TODO: interpret sense data and set
1700                                  * appropriate err_mask.
1701                                  */
1702                                 qc->flags |= ATA_QCFLAG_SENSE_VALID;
1703                         } else
1704                                 qc->err_mask |= tmp;
1705                 }
1706         }
1707
1708         if (qc->err_mask & (AC_ERR_HSM | AC_ERR_TIMEOUT | AC_ERR_ATA_BUS))
1709                 action |= ATA_EH_RESET;
1710
1711         return action;
1712 }
1713
1714 static int ata_eh_categorize_error(unsigned int eflags, unsigned int err_mask,
1715                                    int *xfer_ok)
1716 {
1717         int base = 0;
1718
1719         if (!(eflags & ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER))
1720                 *xfer_ok = 1;
1721
1722         if (!*xfer_ok)
1723                 base = ATA_ECAT_DUBIOUS_NONE;
1724
1725         if (err_mask & AC_ERR_ATA_BUS)
1726                 return base + ATA_ECAT_ATA_BUS;
1727
1728         if (err_mask & AC_ERR_TIMEOUT)
1729                 return base + ATA_ECAT_TOUT_HSM;
1730
1731         if (eflags & ATA_EFLAG_IS_IO) {
1732                 if (err_mask & AC_ERR_HSM)
1733                         return base + ATA_ECAT_TOUT_HSM;
1734                 if ((err_mask &
1735                      (AC_ERR_DEV|AC_ERR_MEDIA|AC_ERR_INVALID)) == AC_ERR_DEV)
1736                         return base + ATA_ECAT_UNK_DEV;
1737         }
1738
1739         return 0;
1740 }
1741
1742 struct speed_down_verdict_arg {
1743         u64 since;
1744         int xfer_ok;
1745         int nr_errors[ATA_ECAT_NR];
1746 };
1747
1748 static int speed_down_verdict_cb(struct ata_ering_entry *ent, void *void_arg)
1749 {
1750         struct speed_down_verdict_arg *arg = void_arg;
1751         int cat;
1752
1753         if (ent->timestamp < arg->since)
1754                 return -1;
1755
1756         cat = ata_eh_categorize_error(ent->eflags, ent->err_mask,
1757                                       &arg->xfer_ok);
1758         arg->nr_errors[cat]++;
1759
1760         return 0;
1761 }
1762
1763 /**
1764  *      ata_eh_speed_down_verdict - Determine speed down verdict
1765  *      @dev: Device of interest
1766  *
1767  *      This function examines error ring of @dev and determines
1768  *      whether NCQ needs to be turned off, transfer speed should be
1769  *      stepped down, or falling back to PIO is necessary.
1770  *
1771  *      ECAT_ATA_BUS    : ATA_BUS error for any command
1772  *
1773  *      ECAT_TOUT_HSM   : TIMEOUT for any command or HSM violation for
1774  *                        IO commands
1775  *
1776  *      ECAT_UNK_DEV    : Unknown DEV error for IO commands
1777  *
1778  *      ECAT_DUBIOUS_*  : Identical to above three but occurred while
1779  *                        data transfer hasn't been verified.
1780  *
1781  *      Verdicts are
1782  *
1783  *      NCQ_OFF         : Turn off NCQ.
1784  *
1785  *      SPEED_DOWN      : Speed down transfer speed but don't fall back
1786  *                        to PIO.
1787  *
1788  *      FALLBACK_TO_PIO : Fall back to PIO.
1789  *
1790  *      Even if multiple verdicts are returned, only one action is
1791  *      taken per error.  An action triggered by non-DUBIOUS errors
1792  *      clears ering, while one triggered by DUBIOUS_* errors doesn't.
1793  *      This is to expedite speed down decisions right after device is
1794  *      initially configured.
1795  *
1796  *      The followings are speed down rules.  #1 and #2 deal with
1797  *      DUBIOUS errors.
1798  *
1799  *      1. If more than one DUBIOUS_ATA_BUS or DUBIOUS_TOUT_HSM errors
1800  *         occurred during last 5 mins, SPEED_DOWN and FALLBACK_TO_PIO.
1801  *
1802  *      2. If more than one DUBIOUS_TOUT_HSM or DUBIOUS_UNK_DEV errors
1803  *         occurred during last 5 mins, NCQ_OFF.
1804  *
1805  *      3. If more than 8 ATA_BUS, TOUT_HSM or UNK_DEV errors
1806  *         ocurred during last 5 mins, FALLBACK_TO_PIO
1807  *
1808  *      4. If more than 3 TOUT_HSM or UNK_DEV errors occurred
1809  *         during last 10 mins, NCQ_OFF.
1810  *
1811  *      5. If more than 3 ATA_BUS or TOUT_HSM errors, or more than 6
1812  *         UNK_DEV errors occurred during last 10 mins, SPEED_DOWN.
1813  *
1814  *      LOCKING:
1815  *      Inherited from caller.
1816  *
1817  *      RETURNS:
1818  *      OR of ATA_EH_SPDN_* flags.
1819  */
1820 static unsigned int ata_eh_speed_down_verdict(struct ata_device *dev)
1821 {
1822         const u64 j5mins = 5LLU * 60 * HZ, j10mins = 10LLU * 60 * HZ;
1823         u64 j64 = get_jiffies_64();
1824         struct speed_down_verdict_arg arg;
1825         unsigned int verdict = 0;
1826
1827         /* scan past 5 mins of error history */
1828         memset(&arg, 0, sizeof(arg));
1829         arg.since = j64 - min(j64, j5mins);
1830         ata_ering_map(&dev->ering, speed_down_verdict_cb, &arg);
1831
1832         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_ATA_BUS] +
1833             arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_TOUT_HSM] > 1)
1834                 verdict |= ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN |
1835                         ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO | ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS;
1836
1837         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_TOUT_HSM] +
1838             arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_UNK_DEV] > 1)
1839                 verdict |= ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF | ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS;
1840
1841         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_ATA_BUS] +
1842             arg.nr_errors[ATA_ECAT_TOUT_HSM] +
1843             arg.nr_errors[ATA_ECAT_UNK_DEV] > 6)
1844                 verdict |= ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO;
1845
1846         /* scan past 10 mins of error history */
1847         memset(&arg, 0, sizeof(arg));
1848         arg.since = j64 - min(j64, j10mins);
1849         ata_ering_map(&dev->ering, speed_down_verdict_cb, &arg);
1850
1851         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_TOUT_HSM] +
1852             arg.nr_errors[ATA_ECAT_UNK_DEV] > 3)
1853                 verdict |= ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF;
1854
1855         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_ATA_BUS] +
1856             arg.nr_errors[ATA_ECAT_TOUT_HSM] > 3 ||
1857             arg.nr_errors[ATA_ECAT_UNK_DEV] > 6)
1858                 verdict |= ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN;
1859
1860         return verdict;
1861 }
1862
1863 /**
1864  *      ata_eh_speed_down - record error and speed down if necessary
1865  *      @dev: Failed device
1866  *      @eflags: mask of ATA_EFLAG_* flags
1867  *      @err_mask: err_mask of the error
1868  *
1869  *      Record error and examine error history to determine whether
1870  *      adjusting transmission speed is necessary.  It also sets
1871  *      transmission limits appropriately if such adjustment is
1872  *      necessary.
1873  *
1874  *      LOCKING:
1875  *      Kernel thread context (may sleep).
1876  *
1877  *      RETURNS:
1878  *      Determined recovery action.
1879  */
1880 static unsigned int ata_eh_speed_down(struct ata_device *dev,
1881                                 unsigned int eflags, unsigned int err_mask)
1882 {
1883         struct ata_link *link = ata_dev_phys_link(dev);
1884         int xfer_ok = 0;
1885         unsigned int verdict;
1886         unsigned int action = 0;
1887
1888         /* don't bother if Cat-0 error */
1889         if (ata_eh_categorize_error(eflags, err_mask, &xfer_ok) == 0)
1890                 return 0;
1891
1892         /* record error and determine whether speed down is necessary */
1893         ata_ering_record(&dev->ering, eflags, err_mask);
1894         verdict = ata_eh_speed_down_verdict(dev);
1895
1896         /* turn off NCQ? */
1897         if ((verdict & ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF) &&
1898             (dev->flags & (ATA_DFLAG_PIO | ATA_DFLAG_NCQ |
1899                            ATA_DFLAG_NCQ_OFF)) == ATA_DFLAG_NCQ) {
1900                 dev->flags |= ATA_DFLAG_NCQ_OFF;
1901                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
1902                                "NCQ disabled due to excessive errors\n");
1903                 goto done;
1904         }
1905
1906         /* speed down? */
1907         if (verdict & ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN) {
1908                 /* speed down SATA link speed if possible */
1909                 if (sata_down_spd_limit(link, 0) == 0) {
1910                         action |= ATA_EH_RESET;
1911                         goto done;
1912                 }
1913
1914                 /* lower transfer mode */
1915                 if (dev->spdn_cnt < 2) {
1916                         static const int dma_dnxfer_sel[] =
1917                                 { ATA_DNXFER_DMA, ATA_DNXFER_40C };
1918                         static const int pio_dnxfer_sel[] =
1919                                 { ATA_DNXFER_PIO, ATA_DNXFER_FORCE_PIO0 };
1920                         int sel;
1921
1922                         if (dev->xfer_shift != ATA_SHIFT_PIO)
1923                                 sel = dma_dnxfer_sel[dev->spdn_cnt];
1924                         else
1925                                 sel = pio_dnxfer_sel[dev->spdn_cnt];
1926
1927                         dev->spdn_cnt++;
1928
1929                         if (ata_down_xfermask_limit(dev, sel) == 0) {
1930                                 action |= ATA_EH_RESET;
1931                                 goto done;
1932                         }
1933                 }
1934         }
1935
1936         /* Fall back to PIO?  Slowing down to PIO is meaningless for
1937          * SATA ATA devices.  Consider it only for PATA and SATAPI.
1938          */
1939         if ((verdict & ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO) && (dev->spdn_cnt >= 2) &&
1940             (link->ap->cbl != ATA_CBL_SATA || dev->class == ATA_DEV_ATAPI) &&
1941             (dev->xfer_shift != ATA_SHIFT_PIO)) {
1942                 if (ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_FORCE_PIO) == 0) {
1943                         dev->spdn_cnt = 0;
1944                         action |= ATA_EH_RESET;
1945                         goto done;
1946                 }
1947         }
1948
1949         return 0;
1950  done:
1951         /* device has been slowed down, blow error history */
1952         if (!(verdict & ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS))
1953                 ata_ering_clear(&dev->ering);
1954         return action;
1955 }
1956
1957 /**
1958  *      ata_eh_link_autopsy - analyze error and determine recovery action
1959  *      @link: host link to perform autopsy on
1960  *
1961  *      Analyze why @link failed and determine which recovery actions
1962  *      are needed.  This function also sets more detailed AC_ERR_*
1963  *      values and fills sense data for ATAPI CHECK SENSE.
1964  *
1965  *      LOCKING:
1966  *      Kernel thread context (may sleep).
1967  */
1968 static void ata_eh_link_autopsy(struct ata_link *link)
1969 {
1970         struct ata_port *ap = link->ap;
1971         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1972         struct ata_device *dev;
1973         unsigned int all_err_mask = 0, eflags = 0;
1974         int tag;
1975         u32 serror;
1976         int rc;
1977
1978         DPRINTK("ENTER\n");
1979
1980         if (ehc->i.flags & ATA_EHI_NO_AUTOPSY)
1981                 return;
1982
1983         /* obtain and analyze SError */
1984         rc = sata_scr_read(link, SCR_ERROR, &serror);
1985         if (rc == 0) {
1986                 ehc->i.serror |= serror;
1987                 ata_eh_analyze_serror(link);
1988         } else if (rc != -EOPNOTSUPP) {
1989                 /* SError read failed, force reset and probing */
1990                 ehc->i.probe_mask |= ATA_ALL_DEVICES;
1991                 ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
1992                 ehc->i.err_mask |= AC_ERR_OTHER;
1993         }
1994
1995         /* analyze NCQ failure */
1996         ata_eh_analyze_ncq_error(link);
1997
1998         /* any real error trumps AC_ERR_OTHER */
1999         if (ehc->i.err_mask & ~AC_ERR_OTHER)
2000                 ehc->i.err_mask &= ~AC_ERR_OTHER;
2001
2002         all_err_mask |= ehc->i.err_mask;
2003
2004         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
2005                 struct ata_queued_cmd *qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
2006
2007                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED) ||
2008                     ata_dev_phys_link(qc->dev) != link)
2009                         continue;
2010
2011                 /* inherit upper level err_mask */
2012                 qc->err_mask |= ehc->i.err_mask;
2013
2014                 /* analyze TF */
2015                 ehc->i.action |= ata_eh_analyze_tf(qc, &qc->result_tf);
2016
2017                 /* DEV errors are probably spurious in case of ATA_BUS error */
2018                 if (qc->err_mask & AC_ERR_ATA_BUS)
2019                         qc->err_mask &= ~(AC_ERR_DEV | AC_ERR_MEDIA |
2020                                           AC_ERR_INVALID);
2021
2022                 /* any real error trumps unknown error */
2023                 if (qc->err_mask & ~AC_ERR_OTHER)
2024                         qc->err_mask &= ~AC_ERR_OTHER;
2025
2026                 /* SENSE_VALID trumps dev/unknown error and revalidation */
2027                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID)
2028                         qc->err_mask &= ~(AC_ERR_DEV | AC_ERR_OTHER);
2029
2030                 /* determine whether the command is worth retrying */
2031                 if (!(qc->err_mask & AC_ERR_INVALID) &&
2032                     ((qc->flags & ATA_QCFLAG_IO) || qc->err_mask != AC_ERR_DEV))
2033                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_RETRY;
2034
2035                 /* accumulate error info */
2036                 ehc->i.dev = qc->dev;
2037                 all_err_mask |= qc->err_mask;
2038                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_IO)
2039                         eflags |= ATA_EFLAG_IS_IO;
2040         }
2041
2042         /* enforce default EH actions */
2043         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN ||
2044             all_err_mask & (AC_ERR_HSM | AC_ERR_TIMEOUT))
2045                 ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
2046         else if (((eflags & ATA_EFLAG_IS_IO) && all_err_mask) ||
2047                  (!(eflags & ATA_EFLAG_IS_IO) && (all_err_mask & ~AC_ERR_DEV)))
2048                 ehc->i.action |= ATA_EH_REVALIDATE;
2049
2050         /* If we have offending qcs and the associated failed device,
2051          * perform per-dev EH action only on the offending device.
2052          */
2053         if (ehc->i.dev) {
2054                 ehc->i.dev_action[ehc->i.dev->devno] |=
2055                         ehc->i.action & ATA_EH_PERDEV_MASK;
2056                 ehc->i.action &= ~ATA_EH_PERDEV_MASK;
2057         }
2058
2059         /* propagate timeout to host link */
2060         if ((all_err_mask & AC_ERR_TIMEOUT) && !ata_is_host_link(link))
2061                 ap->link.eh_context.i.err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
2062
2063         /* record error and consider speeding down */
2064         dev = ehc->i.dev;
2065         if (!dev && ((ata_link_max_devices(link) == 1 &&
2066                       ata_dev_enabled(link->device))))
2067             dev = link->device;
2068
2069         if (dev) {
2070                 if (dev->flags & ATA_DFLAG_DUBIOUS_XFER)
2071                         eflags |= ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER;
2072                 ehc->i.action |= ata_eh_speed_down(dev, eflags, all_err_mask);
2073         }
2074
2075         DPRINTK("EXIT\n");
2076 }
2077
2078 /**
2079  *      ata_eh_autopsy - analyze error and determine recovery action
2080  *      @ap: host port to perform autopsy on
2081  *
2082  *      Analyze all links of @ap and determine why they failed and
2083  *      which recovery actions are needed.
2084  *
2085  *      LOCKING:
2086  *      Kernel thread context (may sleep).
2087  */
2088 void ata_eh_autopsy(struct ata_port *ap)
2089 {
2090         struct ata_link *link;
2091
2092         ata_for_each_link(link, ap, EDGE)
2093                 ata_eh_link_autopsy(link);
2094
2095         /* Handle the frigging slave link.  Autopsy is done similarly
2096          * but actions and flags are transferred over to the master
2097          * link and handled from there.
2098          */
2099         if (ap->slave_link) {
2100                 struct ata_eh_context *mehc = &ap->link.eh_context;
2101                 struct ata_eh_context *sehc = &ap->slave_link->eh_context;
2102
2103                 /* transfer control flags from master to slave */
2104                 sehc->i.flags |= mehc->i.flags & ATA_EHI_TO_SLAVE_MASK;
2105
2106                 /* perform autopsy on the slave link */
2107                 ata_eh_link_autopsy(ap->slave_link);
2108
2109                 /* transfer actions from slave to master and clear slave */
2110                 ata_eh_about_to_do(ap->slave_link, NULL, ATA_EH_ALL_ACTIONS);
2111                 mehc->i.action          |= sehc->i.action;
2112                 mehc->i.dev_action[1]   |= sehc->i.dev_action[1];
2113                 mehc->i.flags           |= sehc->i.flags;
2114                 ata_eh_done(ap->slave_link, NULL, ATA_EH_ALL_ACTIONS);
2115         }
2116
2117         /* Autopsy of fanout ports can affect host link autopsy.
2118          * Perform host link autopsy last.
2119          */
2120         if (sata_pmp_attached(ap))
2121                 ata_eh_link_autopsy(&ap->link);
2122 }
2123
2124 /**
2125  *      ata_get_cmd_descript - get description for ATA command
2126  *      @command: ATA command code to get description for
2127  *
2128  *      Return a textual description of the given command, or NULL if the
2129  *      command is not known.
2130  *
2131  *      LOCKING:
2132  *      None
2133  */
2134 const char *ata_get_cmd_descript(u8 command)
2135 {
2136 #ifdef CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR
2137         static const struct
2138         {
2139                 u8 command;
2140                 const char *text;
2141         } cmd_descr[] = {
2142                 { ATA_CMD_DEV_RESET,            "DEVICE RESET" },
2143                 { ATA_CMD_CHK_POWER,            "CHECK POWER MODE" },
2144                 { ATA_CMD_STANDBY,              "STANDBY" },
2145                 { ATA_CMD_IDLE,                 "IDLE" },
2146                 { ATA_CMD_EDD,                  "EXECUTE DEVICE DIAGNOSTIC" },
2147                 { ATA_CMD_DOWNLOAD_MICRO,       "DOWNLOAD MICROCODE" },
2148                 { ATA_CMD_NOP,                  "NOP" },
2149                 { ATA_CMD_FLUSH,                "FLUSH CACHE" },
2150                 { ATA_CMD_FLUSH_EXT,            "FLUSH CACHE EXT" },
2151                 { ATA_CMD_ID_ATA,               "IDENTIFY DEVICE" },
2152                 { ATA_CMD_ID_ATAPI,             "IDENTIFY PACKET DEVICE" },
2153                 { ATA_CMD_SERVICE,              "SERVICE" },
2154                 { ATA_CMD_READ,                 "READ DMA" },
2155                 { ATA_CMD_READ_EXT,             "READ DMA EXT" },
2156                 { ATA_CMD_READ_QUEUED,          "READ DMA QUEUED" },
2157                 { ATA_CMD_READ_STREAM_EXT,      "READ STREAM EXT" },
2158                 { ATA_CMD_READ_STREAM_DMA_EXT,  "READ STREAM DMA EXT" },
2159                 { ATA_CMD_WRITE,                "WRITE DMA" },
2160                 { ATA_CMD_WRITE_EXT,            "WRITE DMA EXT" },
2161                 { ATA_CMD_WRITE_QUEUED,         "WRITE DMA QUEUED EXT" },
2162                 { ATA_CMD_WRITE_STREAM_EXT,     "WRITE STREAM EXT" },
2163                 { ATA_CMD_WRITE_STREAM_DMA_EXT, "WRITE STREAM DMA EXT" },
2164                 { ATA_CMD_WRITE_FUA_EXT,        "WRITE DMA FUA EXT" },
2165                 { ATA_CMD_WRITE_QUEUED_FUA_EXT, "WRITE DMA QUEUED FUA EXT" },
2166                 { ATA_CMD_FPDMA_READ,           "READ FPDMA QUEUED" },
2167                 { ATA_CMD_FPDMA_WRITE,          "WRITE FPDMA QUEUED" },
2168                 { ATA_CMD_PIO_READ,             "READ SECTOR(S)" },
2169                 { ATA_CMD_PIO_READ_EXT,         "READ SECTOR(S) EXT" },
2170                 { ATA_CMD_PIO_WRITE,            "WRITE SECTOR(S)" },
2171                 { ATA_CMD_PIO_WRITE_EXT,        "WRITE SECTOR(S) EXT" },
2172                 { ATA_CMD_READ_MULTI,           "READ MULTIPLE" },
2173                 { ATA_CMD_READ_MULTI_EXT,       "READ MULTIPLE EXT" },
2174                 { ATA_CMD_WRITE_MULTI,          "WRITE MULTIPLE" },
2175                 { ATA_CMD_WRITE_MULTI_EXT,      "WRITE MULTIPLE EXT" },
2176                 { ATA_CMD_WRITE_MULTI_FUA_EXT,  "WRITE MULTIPLE FUA EXT" },
2177                 { ATA_CMD_SET_FEATURES,         "SET FEATURES" },
2178                 { ATA_CMD_SET_MULTI,            "SET MULTIPLE MODE" },
2179                 { ATA_CMD_VERIFY,               "READ VERIFY SECTOR(S)" },
2180                 { ATA_CMD_VERIFY_EXT,           "READ VERIFY SECTOR(S) EXT" },
2181                 { ATA_CMD_WRITE_UNCORR_EXT,     "WRITE UNCORRECTABLE EXT" },
2182                 { ATA_CMD_STANDBYNOW1,          "STANDBY IMMEDIATE" },
2183                 { ATA_CMD_IDLEIMMEDIATE,        "IDLE IMMEDIATE" },
2184                 { ATA_CMD_SLEEP,                "SLEEP" },
2185                 { ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS,      "INITIALIZE DEVICE PARAMETERS" },
2186                 { ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX,      "READ NATIVE MAX ADDRESS" },
2187                 { ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX_EXT,  "READ NATIVE MAX ADDRESS EXT" },
2188                 { ATA_CMD_SET_MAX,              "SET MAX ADDRESS" },
2189                 { ATA_CMD_SET_MAX_EXT,          "SET MAX ADDRESS EXT" },
2190                 { ATA_CMD_READ_LOG_EXT,         "READ LOG EXT" },
2191                 { ATA_CMD_WRITE_LOG_EXT,        "WRITE LOG EXT" },
2192                 { ATA_CMD_READ_LOG_DMA_EXT,     "READ LOG DMA EXT" },
2193                 { ATA_CMD_WRITE_LOG_DMA_EXT,    "WRITE LOG DMA EXT" },
2194                 { ATA_CMD_TRUSTED_RCV,          "TRUSTED RECEIVE" },
2195                 { ATA_CMD_TRUSTED_RCV_DMA,      "TRUSTED RECEIVE DMA" },
2196                 { ATA_CMD_TRUSTED_SND,          "TRUSTED SEND" },
2197                 { ATA_CMD_TRUSTED_SND_DMA,      "TRUSTED SEND DMA" },
2198                 { ATA_CMD_PMP_READ,             "READ BUFFER" },
2199                 { ATA_CMD_PMP_WRITE,            "WRITE BUFFER" },
2200                 { ATA_CMD_CONF_OVERLAY,         "DEVICE CONFIGURATION OVERLAY" },
2201                 { ATA_CMD_SEC_SET_PASS,         "SECURITY SET PASSWORD" },
2202                 { ATA_CMD_SEC_UNLOCK,           "SECURITY UNLOCK" },
2203                 { ATA_CMD_SEC_ERASE_PREP,       "SECURITY ERASE PREPARE" },
2204                 { ATA_CMD_SEC_ERASE_UNIT,       "SECURITY ERASE UNIT" },
2205                 { ATA_CMD_SEC_FREEZE_LOCK,      "SECURITY FREEZE LOCK" },
2206                 { ATA_CMD_SEC_DISABLE_PASS,     "SECURITY DISABLE PASSWORD" },
2207                 { ATA_CMD_CONFIG_STREAM,        "CONFIGURE STREAM" },
2208                 { ATA_CMD_SMART,                "SMART" },
2209                 { ATA_CMD_MEDIA_LOCK,           "DOOR LOCK" },
2210                 { ATA_CMD_MEDIA_UNLOCK,         "DOOR UNLOCK" },
2211                 { ATA_CMD_CHK_MED_CRD_TYP,      "CHECK MEDIA CARD TYPE" },
2212                 { ATA_CMD_CFA_REQ_EXT_ERR,      "CFA REQUEST EXTENDED ERROR" },
2213                 { ATA_CMD_CFA_WRITE_NE,         "CFA WRITE SECTORS WITHOUT ERASE" },
2214                 { ATA_CMD_CFA_TRANS_SECT,       "CFA TRANSLATE SECTOR" },
2215                 { ATA_CMD_CFA_ERASE,            "CFA ERASE SECTORS" },
2216                 { ATA_CMD_CFA_WRITE_MULT_NE,    "CFA WRITE MULTIPLE WITHOUT ERASE" },
2217                 { ATA_CMD_READ_LONG,            "READ LONG (with retries)" },
2218                 { ATA_CMD_READ_LONG_ONCE,       "READ LONG (without retries)" },
2219                 { ATA_CMD_WRITE_LONG,           "WRITE LONG (with retries)" },
2220                 { ATA_CMD_WRITE_LONG_ONCE,      "WRITE LONG (without retries)" },
2221                 { ATA_CMD_RESTORE,              "RECALIBRATE" },
2222                 { 0,                            NULL } /* terminate list */
2223         };
2224
2225         unsigned int i;
2226         for (i = 0; cmd_descr[i].text; i++)
2227                 if (cmd_descr[i].command == command)
2228                         return cmd_descr[i].text;
2229 #endif
2230
2231         return NULL;
2232 }
2233
2234 /**
2235  *      ata_eh_link_report - report error handling to user
2236  *      @link: ATA link EH is going on
2237  *
2238  *      Report EH to user.
2239  *
2240  *      LOCKING:
2241  *      None.
2242  */
2243 static void ata_eh_link_report(struct ata_link *link)
2244 {
2245         struct ata_port *ap = link->ap;
2246         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
2247         const char *frozen, *desc;
2248         char tries_buf[6];
2249         int tag, nr_failed = 0;
2250
2251         if (ehc->i.flags & ATA_EHI_QUIET)
2252                 return;
2253
2254         desc = NULL;
2255         if (ehc->i.desc[0] != '\0')
2256                 desc = ehc->i.desc;
2257
2258         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
2259                 struct ata_queued_cmd *qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
2260
2261                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED) ||
2262                     ata_dev_phys_link(qc->dev) != link ||
2263                     ((qc->flags & ATA_QCFLAG_QUIET) &&
2264                      qc->err_mask == AC_ERR_DEV))
2265                         continue;
2266                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID && !qc->err_mask)
2267                         continue;
2268
2269                 nr_failed++;
2270         }
2271
2272         if (!nr_failed && !ehc->i.err_mask)
2273                 return;
2274
2275         frozen = "";
2276         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN)
2277                 frozen = " frozen";
2278
2279         memset(tries_buf, 0, sizeof(tries_buf));
2280         if (ap->eh_tries < ATA_EH_MAX_TRIES)
2281                 snprintf(tries_buf, sizeof(tries_buf) - 1, " t%d",
2282                          ap->eh_tries);
2283
2284         if (ehc->i.dev) {
2285                 ata_dev_printk(ehc->i.dev, KERN_ERR, "exception Emask 0x%x "
2286                                "SAct 0x%x SErr 0x%x action 0x%x%s%s\n",
2287                                ehc->i.err_mask, link->sactive, ehc->i.serror,
2288                                ehc->i.action, frozen, tries_buf);
2289                 if (desc)
2290                         ata_dev_printk(ehc->i.dev, KERN_ERR, "%s\n", desc);
2291         } else {
2292                 ata_link_printk(link, KERN_ERR, "exception Emask 0x%x "
2293                                 "SAct 0x%x SErr 0x%x action 0x%x%s%s\n",
2294                                 ehc->i.err_mask, link->sactive, ehc->i.serror,
2295                                 ehc->i.action, frozen, tries_buf);
2296                 if (desc)
2297                         ata_link_printk(link, KERN_ERR, "%s\n", desc);
2298         }
2299
2300 #ifdef CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR
2301         if (ehc->i.serror)
2302                 ata_link_printk(link, KERN_ERR,
2303                   "SError: { %s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s}\n",
2304                   ehc->i.serror & SERR_DATA_RECOVERED ? "RecovData " : "",
2305                   ehc->i.serror & SERR_COMM_RECOVERED ? "RecovComm " : "",
2306                   ehc->i.serror & SERR_DATA ? "UnrecovData " : "",
2307                   ehc->i.serror & SERR_PERSISTENT ? "Persist " : "",
2308                   ehc->i.serror & SERR_PROTOCOL ? "Proto " : "",
2309                   ehc->i.serror & SERR_INTERNAL ? "HostInt " : "",
2310                   ehc->i.serror & SERR_PHYRDY_CHG ? "PHYRdyChg " : "",
2311                   ehc->i.serror & SERR_PHY_INT_ERR ? "PHYInt " : "",
2312                   ehc->i.serror & SERR_COMM_WAKE ? "CommWake " : "",
2313                   ehc->i.serror & SERR_10B_8B_ERR ? "10B8B " : "",
2314                   ehc->i.serror & SERR_DISPARITY ? "Dispar " : "",
2315                   ehc->i.serror & SERR_CRC ? "BadCRC " : "",
2316                   ehc->i.serror & SERR_HANDSHAKE ? "Handshk " : "",
2317                   ehc->i.serror & SERR_LINK_SEQ_ERR ? "LinkSeq " : "",
2318                   ehc->i.serror & SERR_TRANS_ST_ERROR ? "TrStaTrns " : "",
2319                   ehc->i.serror & SERR_UNRECOG_FIS ? "UnrecFIS " : "",
2320                   ehc->i.serror & SERR_DEV_XCHG ? "DevExch " : "");
2321 #endif
2322
2323         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
2324                 struct ata_queued_cmd *qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
2325                 struct ata_taskfile *cmd = &qc->tf, *res = &qc->result_tf;
2326                 const u8 *cdb = qc->cdb;
2327                 char data_buf[20] = "";
2328                 char cdb_buf[70] = "";
2329
2330                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED) ||
2331                     ata_dev_phys_link(qc->dev) != link || !qc->err_mask)
2332                         continue;
2333
2334                 if (qc->dma_dir != DMA_NONE) {
2335                         static const char *dma_str[] = {
2336                                 [DMA_BIDIRECTIONAL]     = "bidi",
2337                                 [DMA_TO_DEVICE]         = "out",
2338                                 [DMA_FROM_DEVICE]       = "in",
2339                         };
2340                         static const char *prot_str[] = {
2341                                 [ATA_PROT_PIO]          = "pio",
2342                                 [ATA_PROT_DMA]          = "dma",
2343                                 [ATA_PROT_NCQ]          = "ncq",
2344                                 [ATAPI_PROT_PIO]        = "pio",
2345                                 [ATAPI_PROT_DMA]        = "dma",
2346                         };
2347
2348                         snprintf(data_buf, sizeof(data_buf), " %s %u %s",
2349                                  prot_str[qc->tf.protocol], qc->nbytes,
2350                                  dma_str[qc->dma_dir]);
2351                 }
2352
2353                 if (ata_is_atapi(qc->tf.protocol)) {
2354                         if (qc->scsicmd)
2355                                 scsi_print_command(qc->scsicmd);
2356                         else
2357                                 snprintf(cdb_buf, sizeof(cdb_buf),
2358                                  "cdb %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x  "
2359                                  "%02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n         ",
2360                                  cdb[0], cdb[1], cdb[2], cdb[3],
2361                                  cdb[4], cdb[5], cdb[6], cdb[7],
2362                                  cdb[8], cdb[9], cdb[10], cdb[11],
2363                                  cdb[12], cdb[13], cdb[14], cdb[15]);
2364                 } else {
2365                         const char *descr = ata_get_cmd_descript(cmd->command);
2366                         if (descr)
2367                                 ata_dev_printk(qc->dev, KERN_ERR,
2368                                         "failed command: %s\n", descr);
2369                 }
2370
2371                 ata_dev_printk(qc->dev, KERN_ERR,
2372                         "cmd %02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x "
2373                         "tag %d%s\n         %s"
2374                         "res %02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x "
2375                         "Emask 0x%x (%s)%s\n",
2376                         cmd->command, cmd->feature, cmd->nsect,
2377                         cmd->lbal, cmd->lbam, cmd->lbah,
2378                         cmd->hob_feature, cmd->hob_nsect,
2379                         cmd->hob_lbal, cmd->hob_lbam, cmd->hob_lbah,
2380                         cmd->device, qc->tag, data_buf, cdb_buf,
2381                         res->command, res->feature, res->nsect,
2382                         res->lbal, res->lbam, res->lbah,
2383                         res->hob_feature, res->hob_nsect,
2384                         res->hob_lbal, res->hob_lbam, res->hob_lbah,
2385                         res->device, qc->err_mask, ata_err_string(qc->err_mask),
2386                         qc->err_mask & AC_ERR_NCQ ? " <F>" : "");
2387
2388 #ifdef CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR
2389                 if (res->command & (ATA_BUSY | ATA_DRDY | ATA_DF | ATA_DRQ |
2390                                     ATA_ERR)) {
2391                         if (res->command & ATA_BUSY)
2392                                 ata_dev_printk(qc->dev, KERN_ERR,
2393                                   "status: { Busy }\n");
2394                         else
2395                                 ata_dev_printk(qc->dev, KERN_ERR,
2396                                   "status: { %s%s%s%s}\n",
2397                                   res->command & ATA_DRDY ? "DRDY " : "",
2398                                   res->command & ATA_DF ? "DF " : "",
2399                                   res->command & ATA_DRQ ? "DRQ " : "",
2400                                   res->command & ATA_ERR ? "ERR " : "");
2401                 }
2402
2403                 if (cmd->command != ATA_CMD_PACKET &&
2404                     (res->feature & (ATA_ICRC | ATA_UNC | ATA_IDNF |
2405                                      ATA_ABORTED)))
2406                         ata_dev_printk(qc->dev, KERN_ERR,
2407                           "error: { %s%s%s%s}\n",
2408                           res->feature & ATA_ICRC ? "ICRC " : "",
2409                           res->feature & ATA_UNC ? "UNC " : "",
2410                           res->feature & ATA_IDNF ? "IDNF " : "",
2411                           res->feature & ATA_ABORTED ? "ABRT " : "");
2412 #endif
2413         }
2414 }
2415
2416 /**
2417  *      ata_eh_report - report error handling to user
2418  *      @ap: ATA port to report EH about
2419  *
2420  *      Report EH to user.
2421  *
2422  *      LOCKING:
2423  *      None.
2424  */
2425 void ata_eh_report(struct ata_port *ap)
2426 {
2427         struct ata_link *link;
2428
2429         ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST)
2430                 ata_eh_link_report(link);
2431 }
2432
2433 static int ata_do_reset(struct ata_link *link, ata_reset_fn_t reset,
2434                         unsigned int *classes, unsigned long deadline,
2435                         bool clear_classes)
2436 {
2437         struct ata_device *dev;
2438
2439         if (clear_classes)
2440                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
2441                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_UNKNOWN;
2442
2443         return reset(link, classes, deadline);
2444 }
2445
2446 static int ata_eh_followup_srst_needed(struct ata_link *link,
2447                                        int rc, const unsigned int *classes)
2448 {
2449         if ((link->flags & ATA_LFLAG_NO_SRST) || ata_link_offline(link))
2450                 return 0;
2451         if (rc == -EAGAIN)
2452                 return 1;
2453         if (sata_pmp_supported(link->ap) && ata_is_host_link(link))
2454                 return 1;
2455         return 0;
2456 }
2457
2458 int ata_eh_reset(struct ata_link *link, int classify,
2459                  ata_prereset_fn_t prereset, ata_reset_fn_t softreset,
2460                  ata_reset_fn_t hardreset, ata_postreset_fn_t postreset)
2461 {
2462         struct ata_port *ap = link->ap;
2463         struct ata_link *slave = ap->slave_link;
2464         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
2465         struct ata_eh_context *sehc = slave ? &slave->eh_context : NULL;
2466         unsigned int *classes = ehc->classes;
2467         unsigned int lflags = link->flags;
2468         int verbose = !(ehc->i.flags & ATA_EHI_QUIET);
2469         int max_tries = 0, try = 0;
2470         struct ata_link *failed_link;
2471         struct ata_device *dev;
2472         unsigned long deadline, now;
2473         ata_reset_fn_t reset;
2474         unsigned long flags;
2475         u32 sstatus;
2476         int nr_unknown, rc;
2477
2478         /*
2479          * Prepare to reset
2480          */
2481         while (ata_eh_reset_timeouts[max_tries] != ULONG_MAX)
2482                 max_tries++;
2483         if (link->flags & ATA_LFLAG_NO_HRST)
2484                 hardreset = NULL;
2485         if (link->flags & ATA_LFLAG_NO_SRST)
2486                 softreset = NULL;
2487
2488         /* make sure each reset attemp is at least COOL_DOWN apart */
2489         if (ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET) {
2490                 now = jiffies;
2491                 WARN_ON(time_after(ehc->last_reset, now));
2492                 deadline = ata_deadline(ehc->last_reset,
2493                                         ATA_EH_RESET_COOL_DOWN);
2494                 if (time_before(now, deadline))
2495                         schedule_timeout_uninterruptible(deadline - now);
2496         }
2497
2498         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
2499         ap->pflags |= ATA_PFLAG_RESETTING;
2500         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
2501
2502         ata_eh_about_to_do(link, NULL, ATA_EH_RESET);
2503
2504         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2505                 /* If we issue an SRST then an ATA drive (not ATAPI)
2506                  * may change configuration and be in PIO0 timing. If
2507                  * we do a hard reset (or are coming from power on)
2508                  * this is true for ATA or ATAPI. Until we've set a
2509                  * suitable controller mode we should not touch the
2510                  * bus as we may be talking too fast.
2511                  */
2512                 dev->pio_mode = XFER_PIO_0;
2513
2514                 /* If the controller has a pio mode setup function
2515                  * then use it to set the chipset to rights. Don't
2516                  * touch the DMA setup as that will be dealt with when
2517                  * configuring devices.
2518                  */
2519                 if (ap->ops->set_piomode)
2520                         ap->ops->set_piomode(ap, dev);
2521         }
2522
2523         /* prefer hardreset */
2524         reset = NULL;
2525         ehc->i.action &= ~ATA_EH_RESET;
2526         if (hardreset) {
2527                 reset = hardreset;
2528                 ehc->i.action |= ATA_EH_HARDRESET;
2529         } else if (softreset) {
2530                 reset = softreset;
2531                 ehc->i.action |= ATA_EH_SOFTRESET;
2532         }
2533
2534         if (prereset) {
2535                 unsigned long deadline = ata_deadline(jiffies,
2536                                                       ATA_EH_PRERESET_TIMEOUT);
2537
2538                 if (slave) {
2539                         sehc->i.action &= ~ATA_EH_RESET;
2540                         sehc->i.action |= ehc->i.action;
2541                 }
2542
2543                 rc = prereset(link, deadline);
2544
2545                 /* If present, do prereset on slave link too.  Reset
2546                  * is skipped iff both master and slave links report
2547                  * -ENOENT or clear ATA_EH_RESET.
2548                  */
2549                 if (slave && (rc == 0 || rc == -ENOENT)) {
2550                         int tmp;
2551
2552                         tmp = prereset(slave, deadline);
2553                         if (tmp != -ENOENT)
2554                                 rc = tmp;
2555
2556                         ehc->i.action |= sehc->i.action;
2557                 }
2558
2559                 if (rc) {
2560                         if (rc == -ENOENT) {
2561                                 ata_link_printk(link, KERN_DEBUG,
2562                                                 "port disabled. ignoring.\n");
2563                                 ehc->i.action &= ~ATA_EH_RESET;
2564
2565                                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
2566                                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2567
2568                                 rc = 0;
2569                         } else
2570                                 ata_link_printk(link, KERN_ERR,
2571                                         "prereset failed (errno=%d)\n", rc);
2572                         goto out;
2573                 }
2574
2575                 /* prereset() might have cleared ATA_EH_RESET.  If so,
2576                  * bang classes, thaw and return.
2577                  */
2578                 if (reset && !(ehc->i.action & ATA_EH_RESET)) {
2579                         ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
2580                                 classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2581                         if ((ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN) &&
2582                             ata_is_host_link(link))
2583                                 ata_eh_thaw_port(ap);
2584                         rc = 0;
2585                         goto out;
2586                 }
2587         }
2588
2589  retry:
2590         /*
2591          * Perform reset
2592          */
2593         if (ata_is_host_link(link))
2594                 ata_eh_freeze_port(ap);
2595
2596         deadline = ata_deadline(jiffies, ata_eh_reset_timeouts[try++]);
2597
2598         if (reset) {
2599                 if (verbose)
2600                         ata_link_printk(link, KERN_INFO, "%s resetting link\n",
2601                                         reset == softreset ? "soft" : "hard");
2602
2603                 /* mark that this EH session started with reset */
2604                 ehc->last_reset = jiffies;
2605                 if (reset == hardreset)
2606                         ehc->i.flags |= ATA_EHI_DID_HARDRESET;
2607                 else
2608                         ehc->i.flags |= ATA_EHI_DID_SOFTRESET;
2609
2610                 rc = ata_do_reset(link, reset, classes, deadline, true);
2611                 if (rc && rc != -EAGAIN) {
2612                         failed_link = link;
2613                         goto fail;
2614                 }
2615
2616                 /* hardreset slave link if existent */
2617                 if (slave && reset == hardreset) {
2618                         int tmp;
2619
2620                         if (verbose)
2621                                 ata_link_printk(slave, KERN_INFO,
2622                                                 "hard resetting link\n");
2623
2624                         ata_eh_about_to_do(slave, NULL, ATA_EH_RESET);
2625                         tmp = ata_do_reset(slave, reset, classes, deadline,
2626                                            false);
2627                         switch (tmp) {
2628                         case -EAGAIN:
2629                                 rc = -EAGAIN;
2630                         case 0:
2631                                 break;
2632                         default:
2633                                 failed_link = slave;
2634                                 rc = tmp;
2635                                 goto fail;
2636                         }
2637                 }
2638
2639                 /* perform follow-up SRST if necessary */
2640                 if (reset == hardreset &&
2641                     ata_eh_followup_srst_needed(link, rc, classes)) {
2642                         reset = softreset;
2643
2644                         if (!reset) {
2645                                 ata_link_printk(link, KERN_ERR,
2646                                                 "follow-up softreset required "
2647                                                 "but no softreset avaliable\n");
2648                                 failed_link = link;
2649                                 rc = -EINVAL;
2650                                 goto fail;
2651                         }
2652
2653                         ata_eh_about_to_do(link, NULL, ATA_EH_RESET);
2654                         rc = ata_do_reset(link, reset, classes, deadline, true);
2655                         if (rc) {
2656                                 failed_link = link;
2657                                 goto fail;
2658                         }
2659                 }
2660         } else {
2661                 if (verbose)
2662                         ata_link_printk(link, KERN_INFO, "no reset method "
2663                                         "available, skipping reset\n");
2664                 if (!(lflags & ATA_LFLAG_ASSUME_CLASS))
2665                         lflags |= ATA_LFLAG_ASSUME_ATA;
2666         }
2667
2668         /*
2669          * Post-reset processing
2670          */
2671         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2672                 /* After the reset, the device state is PIO 0 and the
2673                  * controller state is undefined.  Reset also wakes up
2674                  * drives from sleeping mode.
2675                  */
2676                 dev->pio_mode = XFER_PIO_0;
2677                 dev->flags &= ~ATA_DFLAG_SLEEPING;
2678
2679                 if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev)))
2680                         continue;
2681
2682                 /* apply class override */
2683                 if (lflags & ATA_LFLAG_ASSUME_ATA)
2684                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_ATA;
2685                 else if (lflags & ATA_LFLAG_ASSUME_SEMB)
2686                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_SEMB_UNSUP;
2687         }
2688
2689         /* record current link speed */
2690         if (sata_scr_read(link, SCR_STATUS, &sstatus) == 0)
2691                 link->sata_spd = (sstatus >> 4) & 0xf;
2692         if (slave && sata_scr_read(slave, SCR_STATUS, &sstatus) == 0)
2693                 slave->sata_spd = (sstatus >> 4) & 0xf;
2694
2695         /* thaw the port */
2696         if (ata_is_host_link(link))
2697                 ata_eh_thaw_port(ap);
2698
2699         /* postreset() should clear hardware SError.  Although SError
2700          * is cleared during link resume, clearing SError here is
2701          * necessary as some PHYs raise hotplug events after SRST.
2702          * This introduces race condition where hotplug occurs between
2703          * reset and here.  This race is mediated by cross checking
2704          * link onlineness and classification result later.
2705          */
2706         if (postreset) {
2707                 postreset(link, classes);
2708                 if (slave)
2709                         postreset(slave, classes);
2710         }
2711
2712         /*
2713          * Some controllers can't be frozen very well and may set
2714          * spuruious error conditions during reset.  Clear accumulated
2715          * error information.  As reset is the final recovery action,
2716          * nothing is lost by doing this.
2717          */
2718         spin_lock_irqsave(link->ap->lock, flags);
2719         memset(&link->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
2720         if (slave)
2721                 memset(&slave->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
2722         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;
2723         spin_unlock_irqrestore(link->ap->lock, flags);
2724
2725         /*
2726          * Make sure onlineness and classification result correspond.
2727          * Hotplug could have happened during reset and some
2728          * controllers fail to wait while a drive is spinning up after
2729          * being hotplugged causing misdetection.  By cross checking
2730          * link on/offlineness and classification result, those
2731          * conditions can be reliably detected and retried.
2732          */
2733         nr_unknown = 0;
2734         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2735                 if (ata_phys_link_online(ata_dev_phys_link(dev))) {
2736                         if (classes[dev->devno] == ATA_DEV_UNKNOWN) {
2737                                 ata_dev_printk(dev, KERN_DEBUG, "link online "
2738                                                "but device misclassifed\n");
2739                                 classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2740                                 nr_unknown++;
2741                         }
2742                 } else if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev))) {
2743                         if (ata_class_enabled(classes[dev->devno]))
2744                                 ata_dev_printk(dev, KERN_DEBUG, "link offline, "
2745                                                "clearing class %d to NONE\n",
2746                                                classes[dev->devno]);
2747                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2748                 } else if (classes[dev->devno] == ATA_DEV_UNKNOWN) {
2749                         ata_dev_printk(dev, KERN_DEBUG, "link status unknown, "
2750                                        "clearing UNKNOWN to NONE\n");
2751                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2752                 }
2753         }
2754
2755         if (classify && nr_unknown) {
2756                 if (try < max_tries) {
2757                         ata_link_printk(link, KERN_WARNING, "link online but "
2758                                         "%d devices misclassified, retrying\n",
2759                                         nr_unknown);
2760                         failed_link = link;
2761                         rc = -EAGAIN;
2762                         goto fail;
2763                 }
2764                 ata_link_printk(link, KERN_WARNING,
2765                                 "link online but %d devices misclassified, "
2766                                 "device detection might fail\n", nr_unknown);
2767         }
2768
2769         /* reset successful, schedule revalidation */
2770         ata_eh_done(link, NULL, ATA_EH_RESET);
2771         if (slave)
2772                 ata_eh_done(slave, NULL, ATA_EH_RESET);
2773         ehc->last_reset = jiffies;      /* update to completion time */
2774         ehc->i.action |= ATA_EH_REVALIDATE;
2775
2776         rc = 0;
2777  out:
2778         /* clear hotplug flag */
2779         ehc->i.flags &= ~ATA_EHI_HOTPLUGGED;
2780         if (slave)
2781                 sehc->i.flags &= ~ATA_EHI_HOTPLUGGED;
2782
2783         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
2784         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_RESETTING;
2785         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
2786
2787         return rc;
2788
2789  fail:
2790         /* if SCR isn't accessible on a fan-out port, PMP needs to be reset */
2791         if (!ata_is_host_link(link) &&
2792             sata_scr_read(link, SCR_STATUS, &sstatus))
2793                 rc = -ERESTART;
2794
2795         if (rc == -ERESTART || try >= max_tries)
2796                 goto out;
2797
2798         now = jiffies;
2799         if (time_before(now, deadline)) {
2800                 unsigned long delta = deadline - now;
2801
2802                 ata_link_printk(failed_link, KERN_WARNING,
2803                         "reset failed (errno=%d), retrying in %u secs\n",
2804                         rc, DIV_ROUND_UP(jiffies_to_msecs(delta), 1000));
2805
2806                 while (delta)
2807                         delta = schedule_timeout_uninterruptible(delta);
2808         }
2809
2810         if (try == max_tries - 1) {
2811                 sata_down_spd_limit(link, 0);
2812                 if (slave)
2813                         sata_down_spd_limit(slave, 0);
2814         } else if (rc == -EPIPE)
2815                 sata_down_spd_limit(failed_link, 0);
2816
2817         if (hardreset)
2818                 reset = hardreset;
2819         goto retry;
2820 }
2821
2822 static inline void ata_eh_pull_park_action(struct ata_port *ap)
2823 {
2824         struct ata_link *link;
2825         struct ata_device *dev;
2826         unsigned long flags;
2827
2828         /*
2829          * This function can be thought of as an extended version of
2830          * ata_eh_about_to_do() specially crafted to accommodate the
2831          * requirements of ATA_EH_PARK handling. Since the EH thread
2832          * does not leave the do {} while () loop in ata_eh_recover as
2833          * long as the timeout for a park request to *one* device on
2834          * the port has not expired, and since we still want to pick
2835          * up park requests to other devices on the same port or
2836          * timeout updates for the same device, we have to pull
2837          * ATA_EH_PARK actions from eh_info into eh_context.i
2838          * ourselves at the beginning of each pass over the loop.
2839          *
2840          * Additionally, all write accesses to &ap->park_req_pending
2841          * through INIT_COMPLETION() (see below) or complete_all()
2842          * (see ata_scsi_park_store()) are protected by the host lock.
2843          * As a result we have that park_req_pending.done is zero on
2844          * exit from this function, i.e. when ATA_EH_PARK actions for
2845          * *all* devices on port ap have been pulled into the
2846          * respective eh_context structs. If, and only if,
2847          * park_req_pending.done is non-zero by the time we reach
2848          * wait_for_completion_timeout(), another ATA_EH_PARK action
2849          * has been scheduled for at least one of the devices on port
2850          * ap and we have to cycle over the do {} while () loop in
2851          * ata_eh_recover() again.
2852          */
2853
2854         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
2855         INIT_COMPLETION(ap->park_req_pending);
2856         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
2857                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2858                         struct ata_eh_info *ehi = &link->eh_info;
2859
2860                         link->eh_context.i.dev_action[dev->devno] |=
2861                                 ehi->dev_action[dev->devno] & ATA_EH_PARK;
2862                         ata_eh_clear_action(link, dev, ehi, ATA_EH_PARK);
2863                 }
2864         }
2865         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
2866 }
2867
2868 static void ata_eh_park_issue_cmd(struct ata_device *dev, int park)
2869 {
2870         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
2871         struct ata_taskfile tf;
2872         unsigned int err_mask;
2873
2874         ata_tf_init(dev, &tf);
2875         if (park) {
2876                 ehc->unloaded_mask |= 1 << dev->devno;
2877                 tf.command = ATA_CMD_IDLEIMMEDIATE;
2878                 tf.feature = 0x44;
2879                 tf.lbal = 0x4c;
2880                 tf.lbam = 0x4e;
2881                 tf.lbah = 0x55;
2882         } else {
2883                 ehc->unloaded_mask &= ~(1 << dev->devno);
2884                 tf.command = ATA_CMD_CHK_POWER;
2885         }
2886
2887         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_ISADDR;
2888         tf.protocol |= ATA_PROT_NODATA;
2889         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
2890         if (park && (err_mask || tf.lbal != 0xc4)) {
2891                 ata_dev_printk(dev, KERN_ERR, "head unload failed!\n");
2892                 ehc->unloaded_mask &= ~(1 << dev->devno);
2893         }
2894 }
2895
2896 static int ata_eh_revalidate_and_attach(struct ata_link *link,
2897                                         struct ata_device **r_failed_dev)
2898 {
2899         struct ata_port *ap = link->ap;
2900         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
2901         struct ata_device *dev;
2902         unsigned int new_mask = 0;
2903         unsigned long flags;
2904         int rc = 0;
2905
2906         DPRINTK("ENTER\n");
2907
2908         /* For PATA drive side cable detection to work, IDENTIFY must
2909          * be done backwards such that PDIAG- is released by the slave
2910          * device before the master device is identified.
2911          */
2912         ata_for_each_dev(dev, link, ALL_REVERSE) {
2913                 unsigned int action = ata_eh_dev_action(dev);
2914                 unsigned int readid_flags = 0;
2915
2916                 if (ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET)
2917                         readid_flags |= ATA_READID_POSTRESET;
2918
2919                 if ((action & ATA_EH_REVALIDATE) && ata_dev_enabled(dev)) {
2920                         WARN_ON(dev->class == ATA_DEV_PMP);
2921
2922                         if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev))) {
2923                                 rc = -EIO;
2924                                 goto err;
2925                         }
2926
2927                         ata_eh_about_to_do(link, dev, ATA_EH_REVALIDATE);
2928                         rc = ata_dev_revalidate(dev, ehc->classes[dev->devno],
2929                                                 readid_flags);
2930                         if (rc)
2931                                 goto err;
2932
2933                         ata_eh_done(link, dev, ATA_EH_REVALIDATE);
2934
2935                         /* Configuration may have changed, reconfigure
2936                          * transfer mode.
2937                          */
2938                         ehc->i.flags |= ATA_EHI_SETMODE;
2939
2940                         /* schedule the scsi_rescan_device() here */
2941                         queue_work(ata_aux_wq, &(ap->scsi_rescan_task));
2942                 } else if (dev->class == ATA_DEV_UNKNOWN &&
2943                            ehc->tries[dev->devno] &&
2944                            ata_class_enabled(ehc->classes[dev->devno])) {
2945                         /* Temporarily set dev->class, it will be
2946                          * permanently set once all configurations are
2947                          * complete.  This is necessary because new
2948                          * device configuration is done in two
2949                          * separate loops.
2950                          */
2951                         dev->class = ehc->classes[dev->devno];
2952
2953                         if (dev->class == ATA_DEV_PMP)
2954                                 rc = sata_pmp_attach(dev);
2955                         else
2956                                 rc = ata_dev_read_id(dev, &dev->class,
2957                                                      readid_flags, dev->id);
2958
2959                         /* read_id might have changed class, store and reset */
2960                         ehc->classes[dev->devno] = dev->class;
2961                         dev->class = ATA_DEV_UNKNOWN;
2962
2963                         switch (rc) {
2964                         case 0:
2965                                 /* clear error info accumulated during probe */
2966                                 ata_ering_clear(&dev->ering);
2967                                 new_mask |= 1 << dev->devno;
2968                                 break;
2969                         case -ENOENT:
2970                                 /* IDENTIFY was issued to non-existent
2971                                  * device.  No need to reset.  Just
2972                                  * thaw and ignore the device.
2973                                  */
2974                                 ata_eh_thaw_port(ap);
2975                                 break;
2976                         default:
2977                                 goto err;
2978                         }
2979                 }
2980         }
2981
2982         /* PDIAG- should have been released, ask cable type if post-reset */
2983         if ((ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET) && ata_is_host_link(link)) {
2984                 if (ap->ops->cable_detect)
2985                         ap->cbl = ap->ops->cable_detect(ap);
2986                 ata_force_cbl(ap);
2987         }
2988
2989         /* Configure new devices forward such that user doesn't see
2990          * device detection messages backwards.
2991          */
2992         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2993                 if (!(new_mask & (1 << dev->devno)))
2994                         continue;
2995
2996                 dev->class = ehc->classes[dev->devno];
2997
2998                 if (dev->class == ATA_DEV_PMP)
2999                         continue;
3000
3001                 ehc->i.flags |= ATA_EHI_PRINTINFO;
3002                 rc = ata_dev_configure(dev);
3003                 ehc->i.flags &= ~ATA_EHI_PRINTINFO;
3004                 if (rc) {
3005                         dev->class = ATA_DEV_UNKNOWN;
3006                         goto err;
3007                 }
3008
3009                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3010                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG;
3011                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3012
3013                 /* new device discovered, configure xfermode */
3014                 ehc->i.flags |= ATA_EHI_SETMODE;
3015         }
3016
3017         return 0;
3018
3019  err:
3020         *r_failed_dev = dev;
3021         DPRINTK("EXIT rc=%d\n", rc);
3022         return rc;
3023 }
3024
3025 /**
3026  *      ata_set_mode - Program timings and issue SET FEATURES - XFER
3027  *      @link: link on which timings will be programmed
3028  *      @r_failed_dev: out parameter for failed device
3029  *
3030  *      Set ATA device disk transfer mode (PIO3, UDMA6, etc.).  If
3031  *      ata_set_mode() fails, pointer to the failing device is
3032  *      returned in @r_failed_dev.
3033  *
3034  *      LOCKING:
3035  *      PCI/etc. bus probe sem.
3036  *
3037  *      RETURNS:
3038  *      0 on success, negative errno otherwise
3039  */
3040 int ata_set_mode(struct ata_link *link, struct ata_device **r_failed_dev)
3041 {
3042         struct ata_port *ap = link->ap;
3043         struct ata_device *dev;
3044         int rc;
3045
3046         /* if data transfer is verified, clear DUBIOUS_XFER on ering top */
3047         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3048                 if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_DUBIOUS_XFER)) {
3049                         struct ata_ering_entry *ent;
3050
3051                         ent = ata_ering_top(&dev->ering);
3052                         if (ent)
3053                                 ent->eflags &= ~ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER;
3054                 }
3055         }
3056
3057         /* has private set_mode? */
3058         if (ap->ops->set_mode)
3059                 rc = ap->ops->set_mode(link, r_failed_dev);
3060         else
3061                 rc = ata_do_set_mode(link, r_failed_dev);
3062
3063         /* if transfer mode has changed, set DUBIOUS_XFER on device */
3064         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3065                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3066                 u8 saved_xfer_mode = ehc->saved_xfer_mode[dev->devno];
3067                 u8 saved_ncq = !!(ehc->saved_ncq_enabled & (1 << dev->devno));
3068
3069                 if (dev->xfer_mode != saved_xfer_mode ||
3070                     ata_ncq_enabled(dev) != saved_ncq)
3071                         dev->flags |= ATA_DFLAG_DUBIOUS_XFER;
3072         }
3073
3074         return rc;
3075 }
3076
3077 /**
3078  *      atapi_eh_clear_ua - Clear ATAPI UNIT ATTENTION after reset
3079  *      @dev: ATAPI device to clear UA for
3080  *
3081  *      Resets and other operations can make an ATAPI device raise
3082  *      UNIT ATTENTION which causes the next operation to fail.  This
3083  *      function clears UA.
3084  *
3085  *      LOCKING:
3086  *      EH context (may sleep).
3087  *
3088  *      RETURNS:
3089  *      0 on success, -errno on failure.
3090  */
3091 static int atapi_eh_clear_ua(struct ata_device *dev)
3092 {
3093         int i;
3094
3095         for (i = 0; i < ATA_EH_UA_TRIES; i++) {
3096                 u8 *sense_buffer = dev->link->ap->sector_buf;
3097                 u8 sense_key = 0;
3098                 unsigned int err_mask;
3099
3100                 err_mask = atapi_eh_tur(dev, &sense_key);
3101                 if (err_mask != 0 && err_mask != AC_ERR_DEV) {
3102                         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "TEST_UNIT_READY "
3103                                 "failed (err_mask=0x%x)\n", err_mask);
3104                         return -EIO;
3105                 }
3106
3107                 if (!err_mask || sense_key != UNIT_ATTENTION)
3108                         return 0;
3109
3110                 err_mask = atapi_eh_request_sense(dev, sense_buffer, sense_key);
3111                 if (err_mask) {
3112                         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "failed to clear "
3113                                 "UNIT ATTENTION (err_mask=0x%x)\n", err_mask);
3114                         return -EIO;
3115                 }
3116         }
3117
3118         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
3119                 "UNIT ATTENTION persists after %d tries\n", ATA_EH_UA_TRIES);
3120
3121         return 0;
3122 }
3123
3124 /**
3125  *      ata_eh_maybe_retry_flush - Retry FLUSH if necessary
3126  *      @dev: ATA device which may need FLUSH retry
3127  *
3128  *      If @dev failed FLUSH, it needs to be reported upper layer
3129  *      immediately as it means that @dev failed to remap and already
3130  *      lost at least a sector and further FLUSH retrials won't make
3131  *      any difference to the lost sector.  However, if FLUSH failed
3132  *      for other reasons, for example transmission error, FLUSH needs
3133  *      to be retried.
3134  *
3135  *      This function determines whether FLUSH failure retry is
3136  *      necessary and performs it if so.
3137  *
3138  *      RETURNS:
3139  *      0 if EH can continue, -errno if EH needs to be repeated.
3140  */
3141 static int ata_eh_maybe_retry_flush(struct ata_device *dev)
3142 {
3143         struct ata_link *link = dev->link;
3144         struct ata_port *ap = link->ap;
3145         struct ata_queued_cmd *qc;
3146         struct ata_taskfile tf;
3147         unsigned int err_mask;
3148         int rc = 0;
3149
3150         /* did flush fail for this device? */
3151         if (!ata_tag_valid(link->active_tag))
3152                 return 0;
3153
3154         qc = __ata_qc_from_tag(ap, link->active_tag);
3155         if (qc->dev != dev || (qc->tf.command != ATA_CMD_FLUSH_EXT &&
3156                                qc->tf.command != ATA_CMD_FLUSH))
3157                 return 0;
3158
3159         /* if the device failed it, it should be reported to upper layers */
3160         if (qc->err_mask & AC_ERR_DEV)
3161                 return 0;
3162
3163         /* flush failed for some other reason, give it another shot */
3164         ata_tf_init(dev, &tf);
3165
3166         tf.command = qc->tf.command;
3167         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE;
3168         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
3169
3170         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "retrying FLUSH 0x%x Emask 0x%x\n",
3171                        tf.command, qc->err_mask);
3172
3173         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
3174         if (!err_mask) {
3175                 /*
3176                  * FLUSH is complete but there's no way to
3177                  * successfully complete a failed command from EH.
3178                  * Making sure retry is allowed at least once and
3179                  * retrying it should do the trick - whatever was in
3180                  * the cache is already on the platter and this won't
3181                  * cause infinite loop.
3182                  */
3183                 qc->scsicmd->allowed = max(qc->scsicmd->allowed, 1);
3184         } else {
3185                 ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING, "FLUSH failed Emask 0x%x\n",
3186                                err_mask);
3187                 rc = -EIO;
3188
3189                 /* if device failed it, report it to upper layers */
3190                 if (err_mask & AC_ERR_DEV) {
3191                         qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
3192                         qc->result_tf = tf;
3193                         if (!(ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN))
3194                                 rc = 0;
3195                 }
3196         }
3197         return rc;
3198 }
3199
3200 static int ata_link_nr_enabled(struct ata_link *link)
3201 {
3202         struct ata_device *dev;
3203         int cnt = 0;
3204
3205         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED)
3206                 cnt++;
3207         return cnt;
3208 }
3209
3210 static int ata_link_nr_vacant(struct ata_link *link)
3211 {
3212         struct ata_device *dev;
3213         int cnt = 0;
3214
3215         ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
3216                 if (dev->class == ATA_DEV_UNKNOWN)
3217                         cnt++;
3218         return cnt;
3219 }
3220
3221 static int ata_eh_skip_recovery(struct ata_link *link)
3222 {
3223         struct ata_port *ap = link->ap;
3224         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3225         struct ata_device *dev;
3226
3227         /* skip disabled links */
3228         if (link->flags & ATA_LFLAG_DISABLED)
3229                 return 1;
3230
3231         /* thaw frozen port and recover failed devices */
3232         if ((ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN) || ata_link_nr_enabled(link))
3233                 return 0;
3234
3235         /* reset at least once if reset is requested */
3236         if ((ehc->i.action & ATA_EH_RESET) &&
3237             !(ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET))
3238                 return 0;
3239
3240         /* skip if class codes for all vacant slots are ATA_DEV_NONE */
3241         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3242                 if (dev->class == ATA_DEV_UNKNOWN &&
3243                     ehc->classes[dev->devno] != ATA_DEV_NONE)
3244                         return 0;
3245         }
3246
3247         return 1;
3248 }
3249
3250 static int ata_count_probe_trials_cb(struct ata_ering_entry *ent, void *void_arg)
3251 {
3252         u64 interval = msecs_to_jiffies(ATA_EH_PROBE_TRIAL_INTERVAL);
3253         u64 now = get_jiffies_64();
3254         int *trials = void_arg;
3255
3256         if (ent->timestamp < now - min(now, interval))
3257                 return -1;
3258
3259         (*trials)++;
3260         return 0;
3261 }
3262
3263 static int ata_eh_schedule_probe(struct ata_device *dev)
3264 {
3265         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
3266         struct ata_link *link = ata_dev_phys_link(dev);
3267         int trials = 0;
3268
3269         if (!(ehc->i.probe_mask & (1 << dev->devno)) ||
3270             (ehc->did_probe_mask & (1 << dev->devno)))
3271                 return 0;
3272
3273         ata_eh_detach_dev(dev);
3274         ata_dev_init(dev);
3275         ehc->did_probe_mask |= (1 << dev->devno);
3276         ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
3277         ehc->saved_xfer_mode[dev->devno] = 0;
3278         ehc->saved_ncq_enabled &= ~(1 << dev->devno);
3279
3280         /* Record and count probe trials on the ering.  The specific
3281          * error mask used is irrelevant.  Because a successful device
3282          * detection clears the ering, this count accumulates only if
3283          * there are consecutive failed probes.
3284          *
3285          * If the count is equal to or higher than ATA_EH_PROBE_TRIALS
3286          * in the last ATA_EH_PROBE_TRIAL_INTERVAL, link speed is
3287          * forced to 1.5Gbps.
3288          *
3289          * This is to work around cases where failed link speed
3290          * negotiation results in device misdetection leading to
3291          * infinite DEVXCHG or PHRDY CHG events.
3292          */
3293         ata_ering_record(&dev->ering, 0, AC_ERR_OTHER);
3294         ata_ering_map(&dev->ering, ata_count_probe_trials_cb, &trials);
3295
3296         if (trials > ATA_EH_PROBE_TRIALS)
3297                 sata_down_spd_limit(link, 1);
3298
3299         return 1;
3300 }
3301
3302 static int ata_eh_handle_dev_fail(struct ata_device *dev, int err)
3303 {
3304         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
3305
3306         /* -EAGAIN from EH routine indicates retry without prejudice.
3307          * The requester is responsible for ensuring forward progress.
3308          */
3309         if (err != -EAGAIN)
3310                 ehc->tries[dev->devno]--;
3311
3312         switch (err) {
3313         case -ENODEV:
3314                 /* device missing or wrong IDENTIFY data, schedule probing */
3315                 ehc->i.probe_mask |= (1 << dev->devno);
3316         case -EINVAL:
3317                 /* give it just one more chance */
3318                 ehc->tries[dev->devno] = min(ehc->tries[dev->devno], 1);
3319         case -EIO:
3320                 if (ehc->tries[dev->devno] == 1) {
3321                         /* This is the last chance, better to slow
3322                          * down than lose it.
3323                          */
3324                         sata_down_spd_limit(ata_dev_phys_link(dev), 0);
3325                         if (dev->pio_mode > XFER_PIO_0)
3326                                 ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_PIO);
3327                 }
3328         }
3329
3330         if (ata_dev_enabled(dev) && !ehc->tries[dev->devno]) {
3331                 /* disable device if it has used up all its chances */
3332                 ata_dev_disable(dev);
3333
3334                 /* detach if offline */
3335                 if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev)))
3336                         ata_eh_detach_dev(dev);
3337
3338                 /* schedule probe if necessary */
3339                 if (ata_eh_schedule_probe(dev)) {
3340                         ehc->tries[dev->devno] = ATA_EH_DEV_TRIES;
3341                         memset(ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno], 0,
3342                                sizeof(ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno]));
3343                 }
3344
3345                 return 1;
3346         } else {
3347                 ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
3348                 return 0;
3349         }
3350 }
3351
3352 /**
3353  *      ata_eh_recover - recover host port after error
3354  *      @ap: host port to recover
3355  *      @prereset: prereset method (can be NULL)
3356  *      @softreset: softreset method (can be NULL)
3357  *      @hardreset: hardreset method (can be NULL)
3358  *      @postreset: postreset method (can be NULL)
3359  *      @r_failed_link: out parameter for failed link
3360  *
3361  *      This is the alpha and omega, eum and yang, heart and soul of
3362  *      libata exception handling.  On entry, actions required to
3363  *      recover each link and hotplug requests are recorded in the
3364  *      link's eh_context.  This function executes all the operations
3365  *      with appropriate retrials and fallbacks to resurrect failed
3366  *      devices, detach goners and greet newcomers.
3367  *
3368  *      LOCKING:
3369  *      Kernel thread context (may sleep).
3370  *
3371  *      RETURNS:
3372  *      0 on success, -errno on failure.
3373  */
3374 int ata_eh_recover(struct ata_port *ap, ata_prereset_fn_t prereset,
3375                    ata_reset_fn_t softreset, ata_reset_fn_t hardreset,
3376                    ata_postreset_fn_t postreset,
3377                    struct ata_link **r_failed_link)
3378 {
3379         struct ata_link *link;
3380         struct ata_device *dev;
3381         int nr_failed_devs;
3382         int rc;
3383         unsigned long flags, deadline;
3384
3385         DPRINTK("ENTER\n");
3386
3387         /* prep for recovery */
3388         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3389                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3390
3391                 /* re-enable link? */
3392                 if (ehc->i.action & ATA_EH_ENABLE_LINK) {
3393                         ata_eh_about_to_do(link, NULL, ATA_EH_ENABLE_LINK);
3394                         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3395                         link->flags &= ~ATA_LFLAG_DISABLED;
3396                         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3397                         ata_eh_done(link, NULL, ATA_EH_ENABLE_LINK);
3398                 }
3399
3400                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3401                         if (link->flags & ATA_LFLAG_NO_RETRY)
3402                                 ehc->tries[dev->devno] = 1;
3403                         else
3404                                 ehc->tries[dev->devno] = ATA_EH_DEV_TRIES;
3405
3406                         /* collect port action mask recorded in dev actions */
3407                         ehc->i.action |= ehc->i.dev_action[dev->devno] &
3408                                          ~ATA_EH_PERDEV_MASK;
3409                         ehc->i.dev_action[dev->devno] &= ATA_EH_PERDEV_MASK;
3410
3411                         /* process hotplug request */
3412                         if (dev->flags & ATA_DFLAG_DETACH)
3413                                 ata_eh_detach_dev(dev);
3414
3415                         /* schedule probe if necessary */
3416                         if (!ata_dev_enabled(dev))
3417                                 ata_eh_schedule_probe(dev);
3418                 }
3419         }
3420
3421  retry:
3422         rc = 0;
3423         nr_failed_devs = 0;
3424
3425         /* if UNLOADING, finish immediately */
3426         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADING)
3427                 goto out;
3428
3429         /* prep for EH */
3430         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3431                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3432
3433                 /* skip EH if possible. */
3434                 if (ata_eh_skip_recovery(link))
3435                         ehc->i.action = 0;
3436
3437                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
3438                         ehc->classes[dev->devno] = ATA_DEV_UNKNOWN;
3439         }
3440
3441         /* reset */
3442         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3443                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3444
3445                 if (!(ehc->i.action & ATA_EH_RESET))
3446                         continue;
3447
3448                 rc = ata_eh_reset(link, ata_link_nr_vacant(link),
3449                                   prereset, softreset, hardreset, postreset);
3450                 if (rc) {
3451                         ata_link_printk(link, KERN_ERR,
3452                                         "reset failed, giving up\n");
3453                         goto out;
3454                 }
3455         }
3456
3457         do {
3458                 unsigned long now;
3459
3460                 /*
3461                  * clears ATA_EH_PARK in eh_info and resets
3462                  * ap->park_req_pending
3463                  */
3464                 ata_eh_pull_park_action(ap);
3465
3466                 deadline = jiffies;
3467                 ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3468                         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3469                                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3470                                 unsigned long tmp;
3471
3472                                 if (dev->class != ATA_DEV_ATA)
3473                                         continue;
3474                                 if (!(ehc->i.dev_action[dev->devno] &
3475                                       ATA_EH_PARK))
3476                                         continue;
3477                                 tmp = dev->unpark_deadline;
3478                                 if (time_before(deadline, tmp))
3479                                         deadline = tmp;
3480                                 else if (time_before_eq(tmp, jiffies))
3481                                         continue;
3482                                 if (ehc->unloaded_mask & (1 << dev->devno))
3483                                         continue;
3484
3485                                 ata_eh_park_issue_cmd(dev, 1);
3486                         }
3487                 }
3488
3489                 now = jiffies;
3490                 if (time_before_eq(deadline, now))
3491                         break;
3492
3493                 deadline = wait_for_completion_timeout(&ap->park_req_pending,
3494                                                        deadline - now);
3495         } while (deadline);
3496         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3497                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3498                         if (!(link->eh_context.unloaded_mask &
3499                               (1 << dev->devno)))
3500                                 continue;
3501
3502                         ata_eh_park_issue_cmd(dev, 0);
3503                         ata_eh_done(link, dev, ATA_EH_PARK);
3504                 }
3505         }
3506
3507         /* the rest */
3508         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3509                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3510
3511                 /* revalidate existing devices and attach new ones */
3512                 rc = ata_eh_revalidate_and_attach(link, &dev);
3513                 if (rc)
3514                         goto dev_fail;
3515
3516                 /* if PMP got attached, return, pmp EH will take care of it */
3517                 if (link->device->class == ATA_DEV_PMP) {
3518                         ehc->i.action = 0;
3519                         return 0;
3520                 }
3521
3522                 /* configure transfer mode if necessary */
3523                 if (ehc->i.flags & ATA_EHI_SETMODE) {
3524                         rc = ata_set_mode(link, &dev);
3525                         if (rc)
3526                                 goto dev_fail;
3527                         ehc->i.flags &= ~ATA_EHI_SETMODE;
3528                 }
3529
3530                 /* If reset has been issued, clear UA to avoid
3531                  * disrupting the current users of the device.
3532                  */
3533                 if (ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET) {
3534                         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3535                                 if (dev->class != ATA_DEV_ATAPI)
3536                                         continue;
3537                                 rc = atapi_eh_clear_ua(dev);
3538                                 if (rc)
3539                                         goto dev_fail;
3540                         }
3541                 }
3542
3543                 /* retry flush if necessary */
3544                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3545                         if (dev->class != ATA_DEV_ATA)
3546                                 continue;
3547                         rc = ata_eh_maybe_retry_flush(dev);
3548                         if (rc)
3549                                 goto dev_fail;
3550                 }
3551
3552                 /* configure link power saving */
3553                 if (ehc->i.action & ATA_EH_LPM)
3554                         ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
3555                                 ata_dev_enable_pm(dev, ap->pm_policy);
3556
3557                 /* this link is okay now */
3558                 ehc->i.flags = 0;
3559                 continue;
3560
3561 dev_fail:
3562                 nr_failed_devs++;
3563                 ata_eh_handle_dev_fail(dev, rc);
3564
3565                 if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN) {
3566                         /* PMP reset requires working host port.
3567                          * Can't retry if it's frozen.
3568                          */
3569                         if (sata_pmp_attached(ap))
3570                                 goto out;
3571                         break;
3572                 }
3573         }
3574
3575         if (nr_failed_devs)
3576                 goto retry;
3577
3578  out:
3579         if (rc && r_failed_link)
3580                 *r_failed_link = link;
3581
3582         DPRINTK("EXIT, rc=%d\n", rc);
3583         return rc;
3584 }
3585
3586 /**
3587  *      ata_eh_finish - finish up EH
3588  *      @ap: host port to finish EH for
3589  *
3590  *      Recovery is complete.  Clean up EH states and retry or finish
3591  *      failed qcs.
3592  *
3593  *      LOCKING:
3594  *      None.
3595  */
3596 void ata_eh_finish(struct ata_port *ap)
3597 {
3598         int tag;
3599
3600         /* retry or finish qcs */
3601         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
3602                 struct ata_queued_cmd *qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
3603
3604                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED))
3605                         continue;
3606
3607                 if (qc->err_mask) {
3608                         /* FIXME: Once EH migration is complete,
3609                          * generate sense data in this function,
3610                          * considering both err_mask and tf.
3611                          */
3612                         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_RETRY)
3613                                 ata_eh_qc_retry(qc);
3614                         else
3615                                 ata_eh_qc_complete(qc);
3616                 } else {
3617                         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID) {
3618                                 ata_eh_qc_complete(qc);
3619                         } else {
3620                                 /* feed zero TF to sense generation */
3621                                 memset(&qc->result_tf, 0, sizeof(qc->result_tf));
3622                                 ata_eh_qc_retry(qc);
3623                         }
3624                 }
3625         }
3626
3627         /* make sure nr_active_links is zero after EH */
3628         WARN_ON(ap->nr_active_links);
3629         ap->nr_active_links = 0;
3630 }
3631
3632 /**
3633  *      ata_do_eh - do standard error handling
3634  *      @ap: host port to handle error for
3635  *
3636  *      @prereset: prereset method (can be NULL)
3637  *      @softreset: softreset method (can be NULL)
3638  *      @hardreset: hardreset method (can be NULL)
3639  *      @postreset: postreset method (can be NULL)
3640  *
3641  *      Perform standard error handling sequence.
3642  *
3643  *      LOCKING:
3644  *      Kernel thread context (may sleep).
3645  */
3646 void ata_do_eh(struct ata_port *ap, ata_prereset_fn_t prereset,
3647                ata_reset_fn_t softreset, ata_reset_fn_t hardreset,
3648                ata_postreset_fn_t postreset)
3649 {
3650         struct ata_device *dev;
3651         int rc;
3652
3653         ata_eh_autopsy(ap);
3654         ata_eh_report(ap);
3655
3656         rc = ata_eh_recover(ap, prereset, softreset, hardreset, postreset,
3657                             NULL);
3658         if (rc) {
3659                 ata_for_each_dev(dev, &ap->link, ALL)
3660                         ata_dev_disable(dev);
3661         }
3662
3663         ata_eh_finish(ap);
3664 }
3665
3666 /**
3667  *      ata_std_error_handler - standard error handler
3668  *      @ap: host port to handle error for
3669  *
3670  *      Standard error handler
3671  *
3672  *      LOCKING:
3673  *      Kernel thread context (may sleep).
3674  */
3675 void ata_std_error_handler(struct ata_port *ap)
3676 {
3677         struct ata_port_operations *ops = ap->ops;
3678         ata_reset_fn_t hardreset = ops->hardreset;
3679
3680         /* ignore built-in hardreset if SCR access is not available */
3681         if (ata_is_builtin_hardreset(hardreset) && !sata_scr_valid(&ap->link))
3682                 hardreset = NULL;
3683
3684         ata_do_eh(ap, ops->prereset, ops->softreset, hardreset, ops->postreset);
3685 }
3686
3687 #ifdef CONFIG_PM
3688 /**
3689  *      ata_eh_handle_port_suspend - perform port suspend operation
3690  *      @ap: port to suspend
3691  *
3692  *      Suspend @ap.
3693  *
3694  *      LOCKING:
3695  *      Kernel thread context (may sleep).
3696  */
3697 static void ata_eh_handle_port_suspend(struct ata_port *ap)
3698 {
3699         unsigned long flags;
3700         int rc = 0;
3701
3702         /* are we suspending? */
3703         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3704         if (!(ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING) ||
3705             ap->pm_mesg.event == PM_EVENT_ON) {
3706                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3707                 return;
3708         }
3709         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3710
3711         WARN_ON(ap->pflags & ATA_PFLAG_SUSPENDED);
3712
3713         /* tell ACPI we're suspending */
3714         rc = ata_acpi_on_suspend(ap);
3715         if (rc)
3716                 goto out;
3717
3718         /* suspend */
3719         ata_eh_freeze_port(ap);
3720
3721         if (ap->ops->port_suspend)
3722                 rc = ap->ops->port_suspend(ap, ap->pm_mesg);
3723
3724         ata_acpi_set_state(ap, PMSG_SUSPEND);
3725  out:
3726         /* report result */
3727         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3728
3729         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_PM_PENDING;
3730         if (rc == 0)
3731                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_SUSPENDED;
3732         else if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN)
3733                 ata_port_schedule_eh(ap);
3734
3735         if (ap->pm_result) {
3736                 *ap->pm_result = rc;
3737                 ap->pm_result = NULL;
3738         }
3739
3740         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3741
3742         return;
3743 }
3744
3745 /**
3746  *      ata_eh_handle_port_resume - perform port resume operation
3747  *      @ap: port to resume
3748  *
3749  *      Resume @ap.
3750  *
3751  *      LOCKING:
3752  *      Kernel thread context (may sleep).
3753  */
3754 static void ata_eh_handle_port_resume(struct ata_port *ap)
3755 {
3756         struct ata_link *link;
3757         struct ata_device *dev;
3758         unsigned long flags;
3759         int rc = 0;
3760
3761         /* are we resuming? */
3762         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3763         if (!(ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING) ||
3764             ap->pm_mesg.event != PM_EVENT_ON) {
3765                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3766                 return;
3767         }
3768         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3769
3770         WARN_ON(!(ap->pflags & ATA_PFLAG_SUSPENDED));
3771
3772         /*
3773          * Error timestamps are in jiffies which doesn't run while
3774          * suspended and PHY events during resume isn't too uncommon.
3775          * When the two are combined, it can lead to unnecessary speed
3776          * downs if the machine is suspended and resumed repeatedly.
3777          * Clear error history.
3778          */
3779         ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST)
3780                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
3781                         ata_ering_clear(&dev->ering);
3782
3783         ata_acpi_set_state(ap, PMSG_ON);
3784
3785         if (ap->ops->port_resume)
3786                 rc = ap->ops->port_resume(ap);
3787
3788         /* tell ACPI that we're resuming */
3789         ata_acpi_on_resume(ap);
3790
3791         /* report result */
3792         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3793         ap->pflags &= ~(ATA_PFLAG_PM_PENDING | ATA_PFLAG_SUSPENDED);
3794         if (ap->pm_result) {
3795                 *ap->pm_result = rc;
3796                 ap->pm_result = NULL;
3797         }
3798         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3799 }
3800 #endif /* CONFIG_PM */