[SCSI] fix uninitialized variable error
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / scsi / scsi_scan.c
1 /*
2  * scsi_scan.c
3  *
4  * Copyright (C) 2000 Eric Youngdale,
5  * Copyright (C) 2002 Patrick Mansfield
6  *
7  * The general scanning/probing algorithm is as follows, exceptions are
8  * made to it depending on device specific flags, compilation options, and
9  * global variable (boot or module load time) settings.
10  *
11  * A specific LUN is scanned via an INQUIRY command; if the LUN has a
12  * device attached, a scsi_device is allocated and setup for it.
13  *
14  * For every id of every channel on the given host:
15  *
16  *      Scan LUN 0; if the target responds to LUN 0 (even if there is no
17  *      device or storage attached to LUN 0):
18  *
19  *              If LUN 0 has a device attached, allocate and setup a
20  *              scsi_device for it.
21  *
22  *              If target is SCSI-3 or up, issue a REPORT LUN, and scan
23  *              all of the LUNs returned by the REPORT LUN; else,
24  *              sequentially scan LUNs up until some maximum is reached,
25  *              or a LUN is seen that cannot have a device attached to it.
26  */
27
28 #include <linux/config.h>
29 #include <linux/module.h>
30 #include <linux/moduleparam.h>
31 #include <linux/init.h>
32 #include <linux/blkdev.h>
33 #include <asm/semaphore.h>
34
35 #include <scsi/scsi.h>
36 #include <scsi/scsi_device.h>
37 #include <scsi/scsi_driver.h>
38 #include <scsi/scsi_devinfo.h>
39 #include <scsi/scsi_host.h>
40 #include <scsi/scsi_request.h>
41 #include <scsi/scsi_transport.h>
42 #include <scsi/scsi_eh.h>
43
44 #include "scsi_priv.h"
45 #include "scsi_logging.h"
46
47 #define ALLOC_FAILURE_MSG       KERN_ERR "%s: Allocation failure during" \
48         " SCSI scanning, some SCSI devices might not be configured\n"
49
50 /*
51  * Default timeout
52  */
53 #define SCSI_TIMEOUT (2*HZ)
54
55 /*
56  * Prefix values for the SCSI id's (stored in driverfs name field)
57  */
58 #define SCSI_UID_SER_NUM 'S'
59 #define SCSI_UID_UNKNOWN 'Z'
60
61 /*
62  * Return values of some of the scanning functions.
63  *
64  * SCSI_SCAN_NO_RESPONSE: no valid response received from the target, this
65  * includes allocation or general failures preventing IO from being sent.
66  *
67  * SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT: target responded, but no device is available
68  * on the given LUN.
69  *
70  * SCSI_SCAN_LUN_PRESENT: target responded, and a device is available on a
71  * given LUN.
72  */
73 #define SCSI_SCAN_NO_RESPONSE           0
74 #define SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT        1
75 #define SCSI_SCAN_LUN_PRESENT           2
76
77 static const char *scsi_null_device_strs = "nullnullnullnull";
78
79 #define MAX_SCSI_LUNS   512
80
81 #ifdef CONFIG_SCSI_MULTI_LUN
82 static unsigned int max_scsi_luns = MAX_SCSI_LUNS;
83 #else
84 static unsigned int max_scsi_luns = 1;
85 #endif
86
87 module_param_named(max_luns, max_scsi_luns, int, S_IRUGO|S_IWUSR);
88 MODULE_PARM_DESC(max_luns,
89                  "last scsi LUN (should be between 1 and 2^32-1)");
90
91 /*
92  * max_scsi_report_luns: the maximum number of LUNS that will be
93  * returned from the REPORT LUNS command. 8 times this value must
94  * be allocated. In theory this could be up to an 8 byte value, but
95  * in practice, the maximum number of LUNs suppored by any device
96  * is about 16k.
97  */
98 static unsigned int max_scsi_report_luns = 511;
99
100 module_param_named(max_report_luns, max_scsi_report_luns, int, S_IRUGO|S_IWUSR);
101 MODULE_PARM_DESC(max_report_luns,
102                  "REPORT LUNS maximum number of LUNS received (should be"
103                  " between 1 and 16384)");
104
105 static unsigned int scsi_inq_timeout = SCSI_TIMEOUT/HZ+3;
106
107 module_param_named(inq_timeout, scsi_inq_timeout, int, S_IRUGO|S_IWUSR);
108 MODULE_PARM_DESC(inq_timeout, 
109                  "Timeout (in seconds) waiting for devices to answer INQUIRY."
110                  " Default is 5. Some non-compliant devices need more.");
111
112 /**
113  * scsi_unlock_floptical - unlock device via a special MODE SENSE command
114  * @sdev:       scsi device to send command to
115  * @result:     area to store the result of the MODE SENSE
116  *
117  * Description:
118  *     Send a vendor specific MODE SENSE (not a MODE SELECT) command.
119  *     Called for BLIST_KEY devices.
120  **/
121 static void scsi_unlock_floptical(struct scsi_device *sdev,
122                                   unsigned char *result)
123 {
124         unsigned char scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
125
126         printk(KERN_NOTICE "scsi: unlocking floptical drive\n");
127         scsi_cmd[0] = MODE_SENSE;
128         scsi_cmd[1] = 0;
129         scsi_cmd[2] = 0x2e;
130         scsi_cmd[3] = 0;
131         scsi_cmd[4] = 0x2a;     /* size */
132         scsi_cmd[5] = 0;
133         scsi_execute_req(sdev, scsi_cmd, DMA_FROM_DEVICE, result, 0x2a, NULL,
134                          SCSI_TIMEOUT, 3);
135 }
136
137 /**
138  * print_inquiry - printk the inquiry information
139  * @inq_result: printk this SCSI INQUIRY
140  *
141  * Description:
142  *     printk the vendor, model, and other information found in the
143  *     INQUIRY data in @inq_result.
144  *
145  * Notes:
146  *     Remove this, and replace with a hotplug event that logs any
147  *     relevant information.
148  **/
149 static void print_inquiry(unsigned char *inq_result)
150 {
151         int i;
152
153         printk(KERN_NOTICE "  Vendor: ");
154         for (i = 8; i < 16; i++)
155                 if (inq_result[i] >= 0x20 && i < inq_result[4] + 5)
156                         printk("%c", inq_result[i]);
157                 else
158                         printk(" ");
159
160         printk("  Model: ");
161         for (i = 16; i < 32; i++)
162                 if (inq_result[i] >= 0x20 && i < inq_result[4] + 5)
163                         printk("%c", inq_result[i]);
164                 else
165                         printk(" ");
166
167         printk("  Rev: ");
168         for (i = 32; i < 36; i++)
169                 if (inq_result[i] >= 0x20 && i < inq_result[4] + 5)
170                         printk("%c", inq_result[i]);
171                 else
172                         printk(" ");
173
174         printk("\n");
175
176         i = inq_result[0] & 0x1f;
177
178         printk(KERN_NOTICE "  Type:   %s ",
179                i <
180                MAX_SCSI_DEVICE_CODE ? scsi_device_types[i] :
181                "Unknown          ");
182         printk("                 ANSI SCSI revision: %02x",
183                inq_result[2] & 0x07);
184         if ((inq_result[2] & 0x07) == 1 && (inq_result[3] & 0x0f) == 1)
185                 printk(" CCS\n");
186         else
187                 printk("\n");
188 }
189
190 /**
191  * scsi_alloc_sdev - allocate and setup a scsi_Device
192  *
193  * Description:
194  *     Allocate, initialize for io, and return a pointer to a scsi_Device.
195  *     Stores the @shost, @channel, @id, and @lun in the scsi_Device, and
196  *     adds scsi_Device to the appropriate list.
197  *
198  * Return value:
199  *     scsi_Device pointer, or NULL on failure.
200  **/
201 static struct scsi_device *scsi_alloc_sdev(struct scsi_target *starget,
202                                            unsigned int lun, void *hostdata)
203 {
204         struct scsi_device *sdev;
205         int display_failure_msg = 1, ret;
206         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
207
208         sdev = kzalloc(sizeof(*sdev) + shost->transportt->device_size,
209                        GFP_ATOMIC);
210         if (!sdev)
211                 goto out;
212
213         sdev->vendor = scsi_null_device_strs;
214         sdev->model = scsi_null_device_strs;
215         sdev->rev = scsi_null_device_strs;
216         sdev->host = shost;
217         sdev->id = starget->id;
218         sdev->lun = lun;
219         sdev->channel = starget->channel;
220         sdev->sdev_state = SDEV_CREATED;
221         INIT_LIST_HEAD(&sdev->siblings);
222         INIT_LIST_HEAD(&sdev->same_target_siblings);
223         INIT_LIST_HEAD(&sdev->cmd_list);
224         INIT_LIST_HEAD(&sdev->starved_entry);
225         spin_lock_init(&sdev->list_lock);
226
227         sdev->sdev_gendev.parent = get_device(&starget->dev);
228         sdev->sdev_target = starget;
229
230         /* usually NULL and set by ->slave_alloc instead */
231         sdev->hostdata = hostdata;
232
233         /* if the device needs this changing, it may do so in the
234          * slave_configure function */
235         sdev->max_device_blocked = SCSI_DEFAULT_DEVICE_BLOCKED;
236
237         /*
238          * Some low level driver could use device->type
239          */
240         sdev->type = -1;
241
242         /*
243          * Assume that the device will have handshaking problems,
244          * and then fix this field later if it turns out it
245          * doesn't
246          */
247         sdev->borken = 1;
248
249         sdev->request_queue = scsi_alloc_queue(sdev);
250         if (!sdev->request_queue) {
251                 /* release fn is set up in scsi_sysfs_device_initialise, so
252                  * have to free and put manually here */
253                 put_device(&starget->dev);
254                 goto out;
255         }
256
257         sdev->request_queue->queuedata = sdev;
258         scsi_adjust_queue_depth(sdev, 0, sdev->host->cmd_per_lun);
259
260         scsi_sysfs_device_initialize(sdev);
261
262         if (shost->hostt->slave_alloc) {
263                 ret = shost->hostt->slave_alloc(sdev);
264                 if (ret) {
265                         /*
266                          * if LLDD reports slave not present, don't clutter
267                          * console with alloc failure messages
268                          */
269                         if (ret == -ENXIO)
270                                 display_failure_msg = 0;
271                         goto out_device_destroy;
272                 }
273         }
274
275         return sdev;
276
277 out_device_destroy:
278         transport_destroy_device(&sdev->sdev_gendev);
279         put_device(&sdev->sdev_gendev);
280 out:
281         if (display_failure_msg)
282                 printk(ALLOC_FAILURE_MSG, __FUNCTION__);
283         return NULL;
284 }
285
286 static void scsi_target_dev_release(struct device *dev)
287 {
288         struct device *parent = dev->parent;
289         struct scsi_target *starget = to_scsi_target(dev);
290         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
291
292         if (shost->hostt->target_destroy)
293                 shost->hostt->target_destroy(starget);
294         kfree(starget);
295         put_device(parent);
296 }
297
298 int scsi_is_target_device(const struct device *dev)
299 {
300         return dev->release == scsi_target_dev_release;
301 }
302 EXPORT_SYMBOL(scsi_is_target_device);
303
304 static struct scsi_target *__scsi_find_target(struct device *parent,
305                                               int channel, uint id)
306 {
307         struct scsi_target *starget, *found_starget = NULL;
308         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
309         /*
310          * Search for an existing target for this sdev.
311          */
312         list_for_each_entry(starget, &shost->__targets, siblings) {
313                 if (starget->id == id &&
314                     starget->channel == channel) {
315                         found_starget = starget;
316                         break;
317                 }
318         }
319         if (found_starget)
320                 get_device(&found_starget->dev);
321
322         return found_starget;
323 }
324
325 static struct scsi_target *scsi_alloc_target(struct device *parent,
326                                              int channel, uint id)
327 {
328         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
329         struct device *dev = NULL;
330         unsigned long flags;
331         const int size = sizeof(struct scsi_target)
332                 + shost->transportt->target_size;
333         struct scsi_target *starget;
334         struct scsi_target *found_target;
335
336         starget = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
337         if (!starget) {
338                 printk(KERN_ERR "%s: allocation failure\n", __FUNCTION__);
339                 return NULL;
340         }
341         dev = &starget->dev;
342         device_initialize(dev);
343         starget->reap_ref = 1;
344         dev->parent = get_device(parent);
345         dev->release = scsi_target_dev_release;
346         sprintf(dev->bus_id, "target%d:%d:%d",
347                 shost->host_no, channel, id);
348         starget->id = id;
349         starget->channel = channel;
350         INIT_LIST_HEAD(&starget->siblings);
351         INIT_LIST_HEAD(&starget->devices);
352         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
353
354         found_target = __scsi_find_target(parent, channel, id);
355         if (found_target)
356                 goto found;
357
358         list_add_tail(&starget->siblings, &shost->__targets);
359         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
360         /* allocate and add */
361         transport_setup_device(dev);
362         device_add(dev);
363         transport_add_device(dev);
364         if (shost->hostt->target_alloc) {
365                 int error = shost->hostt->target_alloc(starget);
366
367                 if(error) {
368                         dev_printk(KERN_ERR, dev, "target allocation failed, error %d\n", error);
369                         /* don't want scsi_target_reap to do the final
370                          * put because it will be under the host lock */
371                         get_device(dev);
372                         scsi_target_reap(starget);
373                         put_device(dev);
374                         return NULL;
375                 }
376         }
377
378         return starget;
379
380  found:
381         found_target->reap_ref++;
382         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
383         put_device(parent);
384         kfree(starget);
385         return found_target;
386 }
387
388 static void scsi_target_reap_usercontext(void *data)
389 {
390         struct scsi_target *starget = data;
391         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
392         unsigned long flags;
393
394         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
395
396         if (--starget->reap_ref == 0 && list_empty(&starget->devices)) {
397                 list_del_init(&starget->siblings);
398                 spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
399                 transport_remove_device(&starget->dev);
400                 device_del(&starget->dev);
401                 transport_destroy_device(&starget->dev);
402                 put_device(&starget->dev);
403                 return;
404
405         }
406         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
407
408         return;
409 }
410
411 /**
412  * scsi_target_reap - check to see if target is in use and destroy if not
413  *
414  * @starget: target to be checked
415  *
416  * This is used after removing a LUN or doing a last put of the target
417  * it checks atomically that nothing is using the target and removes
418  * it if so.
419  */
420 void scsi_target_reap(struct scsi_target *starget)
421 {
422         scsi_execute_in_process_context(scsi_target_reap_usercontext, starget);
423 }
424
425 /**
426  * scsi_probe_lun - probe a single LUN using a SCSI INQUIRY
427  * @sdev:       scsi_device to probe
428  * @inq_result: area to store the INQUIRY result
429  * @result_len: len of inq_result
430  * @bflags:     store any bflags found here
431  *
432  * Description:
433  *     Probe the lun associated with @req using a standard SCSI INQUIRY;
434  *
435  *     If the INQUIRY is successful, zero is returned and the
436  *     INQUIRY data is in @inq_result; the scsi_level and INQUIRY length
437  *     are copied to the scsi_device any flags value is stored in *@bflags.
438  **/
439 static int scsi_probe_lun(struct scsi_device *sdev, char *inq_result,
440                           int result_len, int *bflags)
441 {
442         unsigned char scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
443         int first_inquiry_len, try_inquiry_len, next_inquiry_len;
444         int response_len = 0;
445         int pass, count, result;
446         struct scsi_sense_hdr sshdr;
447
448         *bflags = 0;
449
450         /* Perform up to 3 passes.  The first pass uses a conservative
451          * transfer length of 36 unless sdev->inquiry_len specifies a
452          * different value. */
453         first_inquiry_len = sdev->inquiry_len ? sdev->inquiry_len : 36;
454         try_inquiry_len = first_inquiry_len;
455         pass = 1;
456
457  next_pass:
458         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
459                                 "scsi scan: INQUIRY pass %d length %d\n",
460                                 pass, try_inquiry_len));
461
462         /* Each pass gets up to three chances to ignore Unit Attention */
463         for (count = 0; count < 3; ++count) {
464                 memset(scsi_cmd, 0, 6);
465                 scsi_cmd[0] = INQUIRY;
466                 scsi_cmd[4] = (unsigned char) try_inquiry_len;
467
468                 memset(inq_result, 0, try_inquiry_len);
469
470                 result = scsi_execute_req(sdev,  scsi_cmd, DMA_FROM_DEVICE,
471                                           inq_result, try_inquiry_len, &sshdr,
472                                           HZ / 2 + HZ * scsi_inq_timeout, 3);
473
474                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, printk(KERN_INFO "scsi scan: INQUIRY %s "
475                                 "with code 0x%x\n",
476                                 result ? "failed" : "successful", result));
477
478                 if (result) {
479                         /*
480                          * not-ready to ready transition [asc/ascq=0x28/0x0]
481                          * or power-on, reset [asc/ascq=0x29/0x0], continue.
482                          * INQUIRY should not yield UNIT_ATTENTION
483                          * but many buggy devices do so anyway. 
484                          */
485                         if ((driver_byte(result) & DRIVER_SENSE) &&
486                             scsi_sense_valid(&sshdr)) {
487                                 if ((sshdr.sense_key == UNIT_ATTENTION) &&
488                                     ((sshdr.asc == 0x28) ||
489                                      (sshdr.asc == 0x29)) &&
490                                     (sshdr.ascq == 0))
491                                         continue;
492                         }
493                 }
494                 break;
495         }
496
497         if (result == 0) {
498                 response_len = (unsigned char) inq_result[4] + 5;
499                 if (response_len > 255)
500                         response_len = first_inquiry_len;       /* sanity */
501
502                 /*
503                  * Get any flags for this device.
504                  *
505                  * XXX add a bflags to scsi_device, and replace the
506                  * corresponding bit fields in scsi_device, so bflags
507                  * need not be passed as an argument.
508                  */
509                 *bflags = scsi_get_device_flags(sdev, &inq_result[8],
510                                 &inq_result[16]);
511
512                 /* When the first pass succeeds we gain information about
513                  * what larger transfer lengths might work. */
514                 if (pass == 1) {
515                         if (BLIST_INQUIRY_36 & *bflags)
516                                 next_inquiry_len = 36;
517                         else if (BLIST_INQUIRY_58 & *bflags)
518                                 next_inquiry_len = 58;
519                         else if (sdev->inquiry_len)
520                                 next_inquiry_len = sdev->inquiry_len;
521                         else
522                                 next_inquiry_len = response_len;
523
524                         /* If more data is available perform the second pass */
525                         if (next_inquiry_len > try_inquiry_len) {
526                                 try_inquiry_len = next_inquiry_len;
527                                 pass = 2;
528                                 goto next_pass;
529                         }
530                 }
531
532         } else if (pass == 2) {
533                 printk(KERN_INFO "scsi scan: %d byte inquiry failed.  "
534                                 "Consider BLIST_INQUIRY_36 for this device\n",
535                                 try_inquiry_len);
536
537                 /* If this pass failed, the third pass goes back and transfers
538                  * the same amount as we successfully got in the first pass. */
539                 try_inquiry_len = first_inquiry_len;
540                 pass = 3;
541                 goto next_pass;
542         }
543
544         /* If the last transfer attempt got an error, assume the
545          * peripheral doesn't exist or is dead. */
546         if (result)
547                 return -EIO;
548
549         /* Don't report any more data than the device says is valid */
550         sdev->inquiry_len = min(try_inquiry_len, response_len);
551
552         /*
553          * XXX Abort if the response length is less than 36? If less than
554          * 32, the lookup of the device flags (above) could be invalid,
555          * and it would be possible to take an incorrect action - we do
556          * not want to hang because of a short INQUIRY. On the flip side,
557          * if the device is spun down or becoming ready (and so it gives a
558          * short INQUIRY), an abort here prevents any further use of the
559          * device, including spin up.
560          *
561          * Related to the above issue:
562          *
563          * XXX Devices (disk or all?) should be sent a TEST UNIT READY,
564          * and if not ready, sent a START_STOP to start (maybe spin up) and
565          * then send the INQUIRY again, since the INQUIRY can change after
566          * a device is initialized.
567          *
568          * Ideally, start a device if explicitly asked to do so.  This
569          * assumes that a device is spun up on power on, spun down on
570          * request, and then spun up on request.
571          */
572
573         /*
574          * The scanning code needs to know the scsi_level, even if no
575          * device is attached at LUN 0 (SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT) so
576          * non-zero LUNs can be scanned.
577          */
578         sdev->scsi_level = inq_result[2] & 0x07;
579         if (sdev->scsi_level >= 2 ||
580             (sdev->scsi_level == 1 && (inq_result[3] & 0x0f) == 1))
581                 sdev->scsi_level++;
582         sdev->sdev_target->scsi_level = sdev->scsi_level;
583
584         return 0;
585 }
586
587 /**
588  * scsi_add_lun - allocate and fully initialze a scsi_device
589  * @sdevscan:   holds information to be stored in the new scsi_device
590  * @sdevnew:    store the address of the newly allocated scsi_device
591  * @inq_result: holds the result of a previous INQUIRY to the LUN
592  * @bflags:     black/white list flag
593  *
594  * Description:
595  *     Allocate and initialize a scsi_device matching sdevscan. Optionally
596  *     set fields based on values in *@bflags. If @sdevnew is not
597  *     NULL, store the address of the new scsi_device in *@sdevnew (needed
598  *     when scanning a particular LUN).
599  *
600  * Return:
601  *     SCSI_SCAN_NO_RESPONSE: could not allocate or setup a scsi_device
602  *     SCSI_SCAN_LUN_PRESENT: a new scsi_device was allocated and initialized
603  **/
604 static int scsi_add_lun(struct scsi_device *sdev, char *inq_result, int *bflags)
605 {
606         /*
607          * XXX do not save the inquiry, since it can change underneath us,
608          * save just vendor/model/rev.
609          *
610          * Rather than save it and have an ioctl that retrieves the saved
611          * value, have an ioctl that executes the same INQUIRY code used
612          * in scsi_probe_lun, let user level programs doing INQUIRY
613          * scanning run at their own risk, or supply a user level program
614          * that can correctly scan.
615          */
616         sdev->inquiry = kmalloc(sdev->inquiry_len, GFP_ATOMIC);
617         if (sdev->inquiry == NULL) {
618                 return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
619         }
620
621         memcpy(sdev->inquiry, inq_result, sdev->inquiry_len);
622         sdev->vendor = (char *) (sdev->inquiry + 8);
623         sdev->model = (char *) (sdev->inquiry + 16);
624         sdev->rev = (char *) (sdev->inquiry + 32);
625
626         if (*bflags & BLIST_ISROM) {
627                 /*
628                  * It would be better to modify sdev->type, and set
629                  * sdev->removable, but then the print_inquiry() output
630                  * would not show TYPE_ROM; if print_inquiry() is removed
631                  * the issue goes away.
632                  */
633                 inq_result[0] = TYPE_ROM;
634                 inq_result[1] |= 0x80;  /* removable */
635         } else if (*bflags & BLIST_NO_ULD_ATTACH)
636                 sdev->no_uld_attach = 1;
637
638         switch (sdev->type = (inq_result[0] & 0x1f)) {
639         case TYPE_TAPE:
640         case TYPE_DISK:
641         case TYPE_PRINTER:
642         case TYPE_MOD:
643         case TYPE_PROCESSOR:
644         case TYPE_SCANNER:
645         case TYPE_MEDIUM_CHANGER:
646         case TYPE_ENCLOSURE:
647         case TYPE_COMM:
648         case TYPE_RBC:
649                 sdev->writeable = 1;
650                 break;
651         case TYPE_WORM:
652         case TYPE_ROM:
653                 sdev->writeable = 0;
654                 break;
655         default:
656                 printk(KERN_INFO "scsi: unknown device type %d\n", sdev->type);
657         }
658
659         print_inquiry(inq_result);
660
661         /*
662          * For a peripheral qualifier (PQ) value of 1 (001b), the SCSI
663          * spec says: The device server is capable of supporting the
664          * specified peripheral device type on this logical unit. However,
665          * the physical device is not currently connected to this logical
666          * unit.
667          *
668          * The above is vague, as it implies that we could treat 001 and
669          * 011 the same. Stay compatible with previous code, and create a
670          * scsi_device for a PQ of 1
671          *
672          * Don't set the device offline here; rather let the upper
673          * level drivers eval the PQ to decide whether they should
674          * attach. So remove ((inq_result[0] >> 5) & 7) == 1 check.
675          */ 
676
677         sdev->inq_periph_qual = (inq_result[0] >> 5) & 7;
678         sdev->removable = (0x80 & inq_result[1]) >> 7;
679         sdev->lockable = sdev->removable;
680         sdev->soft_reset = (inq_result[7] & 1) && ((inq_result[3] & 7) == 2);
681
682         if (sdev->scsi_level >= SCSI_3 || (sdev->inquiry_len > 56 &&
683                 inq_result[56] & 0x04))
684                 sdev->ppr = 1;
685         if (inq_result[7] & 0x60)
686                 sdev->wdtr = 1;
687         if (inq_result[7] & 0x10)
688                 sdev->sdtr = 1;
689
690         /*
691          * End sysfs code.
692          */
693
694         if ((sdev->scsi_level >= SCSI_2) && (inq_result[7] & 2) &&
695             !(*bflags & BLIST_NOTQ))
696                 sdev->tagged_supported = 1;
697         /*
698          * Some devices (Texel CD ROM drives) have handshaking problems
699          * when used with the Seagate controllers. borken is initialized
700          * to 1, and then set it to 0 here.
701          */
702         if ((*bflags & BLIST_BORKEN) == 0)
703                 sdev->borken = 0;
704
705         /*
706          * Apparently some really broken devices (contrary to the SCSI
707          * standards) need to be selected without asserting ATN
708          */
709         if (*bflags & BLIST_SELECT_NO_ATN)
710                 sdev->select_no_atn = 1;
711
712         /*
713          * Some devices may not want to have a start command automatically
714          * issued when a device is added.
715          */
716         if (*bflags & BLIST_NOSTARTONADD)
717                 sdev->no_start_on_add = 1;
718
719         if (*bflags & BLIST_SINGLELUN)
720                 sdev->single_lun = 1;
721
722
723         sdev->use_10_for_rw = 1;
724
725         if (*bflags & BLIST_MS_SKIP_PAGE_08)
726                 sdev->skip_ms_page_8 = 1;
727
728         if (*bflags & BLIST_MS_SKIP_PAGE_3F)
729                 sdev->skip_ms_page_3f = 1;
730
731         if (*bflags & BLIST_USE_10_BYTE_MS)
732                 sdev->use_10_for_ms = 1;
733
734         /* set the device running here so that slave configure
735          * may do I/O */
736         scsi_device_set_state(sdev, SDEV_RUNNING);
737
738         if (*bflags & BLIST_MS_192_BYTES_FOR_3F)
739                 sdev->use_192_bytes_for_3f = 1;
740
741         if (*bflags & BLIST_NOT_LOCKABLE)
742                 sdev->lockable = 0;
743
744         if (*bflags & BLIST_RETRY_HWERROR)
745                 sdev->retry_hwerror = 1;
746
747         transport_configure_device(&sdev->sdev_gendev);
748
749         if (sdev->host->hostt->slave_configure)
750                 sdev->host->hostt->slave_configure(sdev);
751
752         /*
753          * Ok, the device is now all set up, we can
754          * register it and tell the rest of the kernel
755          * about it.
756          */
757         if (scsi_sysfs_add_sdev(sdev) != 0)
758                 return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
759
760         return SCSI_SCAN_LUN_PRESENT;
761 }
762
763 static inline void scsi_destroy_sdev(struct scsi_device *sdev)
764 {
765         if (sdev->host->hostt->slave_destroy)
766                 sdev->host->hostt->slave_destroy(sdev);
767         transport_destroy_device(&sdev->sdev_gendev);
768         put_device(&sdev->sdev_gendev);
769 }
770
771
772 /**
773  * scsi_probe_and_add_lun - probe a LUN, if a LUN is found add it
774  * @starget:    pointer to target device structure
775  * @lun:        LUN of target device
776  * @sdevscan:   probe the LUN corresponding to this scsi_device
777  * @sdevnew:    store the value of any new scsi_device allocated
778  * @bflagsp:    store bflags here if not NULL
779  *
780  * Description:
781  *     Call scsi_probe_lun, if a LUN with an attached device is found,
782  *     allocate and set it up by calling scsi_add_lun.
783  *
784  * Return:
785  *     SCSI_SCAN_NO_RESPONSE: could not allocate or setup a scsi_device
786  *     SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT: target responded, but no device is
787  *         attached at the LUN
788  *     SCSI_SCAN_LUN_PRESENT: a new scsi_device was allocated and initialized
789  **/
790 static int scsi_probe_and_add_lun(struct scsi_target *starget,
791                                   uint lun, int *bflagsp,
792                                   struct scsi_device **sdevp, int rescan,
793                                   void *hostdata)
794 {
795         struct scsi_device *sdev;
796         unsigned char *result;
797         int bflags, res = SCSI_SCAN_NO_RESPONSE, result_len = 256;
798         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
799
800         /*
801          * The rescan flag is used as an optimization, the first scan of a
802          * host adapter calls into here with rescan == 0.
803          */
804         sdev = scsi_device_lookup_by_target(starget, lun);
805         if (sdev) {
806                 if (rescan || sdev->sdev_state != SDEV_CREATED) {
807                         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, printk(KERN_INFO
808                                 "scsi scan: device exists on %s\n",
809                                 sdev->sdev_gendev.bus_id));
810                         if (sdevp)
811                                 *sdevp = sdev;
812                         else
813                                 scsi_device_put(sdev);
814
815                         if (bflagsp)
816                                 *bflagsp = scsi_get_device_flags(sdev,
817                                                                  sdev->vendor,
818                                                                  sdev->model);
819                         return SCSI_SCAN_LUN_PRESENT;
820                 }
821                 scsi_device_put(sdev);
822         } else
823                 sdev = scsi_alloc_sdev(starget, lun, hostdata);
824         if (!sdev)
825                 goto out;
826
827         result = kmalloc(result_len, GFP_ATOMIC |
828                         ((shost->unchecked_isa_dma) ? __GFP_DMA : 0));
829         if (!result)
830                 goto out_free_sdev;
831
832         if (scsi_probe_lun(sdev, result, result_len, &bflags))
833                 goto out_free_result;
834
835         /*
836          * result contains valid SCSI INQUIRY data.
837          */
838         if ((result[0] >> 5) == 3) {
839                 /*
840                  * For a Peripheral qualifier 3 (011b), the SCSI
841                  * spec says: The device server is not capable of
842                  * supporting a physical device on this logical
843                  * unit.
844                  *
845                  * For disks, this implies that there is no
846                  * logical disk configured at sdev->lun, but there
847                  * is a target id responding.
848                  */
849                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, printk(KERN_INFO
850                                         "scsi scan: peripheral qualifier of 3,"
851                                         " no device added\n"));
852                 res = SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT;
853                 goto out_free_result;
854         }
855
856         res = scsi_add_lun(sdev, result, &bflags);
857         if (res == SCSI_SCAN_LUN_PRESENT) {
858                 if (bflags & BLIST_KEY) {
859                         sdev->lockable = 0;
860                         scsi_unlock_floptical(sdev, result);
861                 }
862                 if (bflagsp)
863                         *bflagsp = bflags;
864         }
865
866  out_free_result:
867         kfree(result);
868  out_free_sdev:
869         if (res == SCSI_SCAN_LUN_PRESENT) {
870                 if (sdevp) {
871                         if (scsi_device_get(sdev) == 0) {
872                                 *sdevp = sdev;
873                         } else {
874                                 __scsi_remove_device(sdev);
875                                 res = SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
876                         }
877                 }
878         } else
879                 scsi_destroy_sdev(sdev);
880  out:
881         return res;
882 }
883
884 /**
885  * scsi_sequential_lun_scan - sequentially scan a SCSI target
886  * @starget:    pointer to target structure to scan
887  * @bflags:     black/white list flag for LUN 0
888  * @lun0_res:   result of scanning LUN 0
889  *
890  * Description:
891  *     Generally, scan from LUN 1 (LUN 0 is assumed to already have been
892  *     scanned) to some maximum lun until a LUN is found with no device
893  *     attached. Use the bflags to figure out any oddities.
894  *
895  *     Modifies sdevscan->lun.
896  **/
897 static void scsi_sequential_lun_scan(struct scsi_target *starget,
898                                      int bflags, int lun0_res, int scsi_level,
899                                      int rescan)
900 {
901         unsigned int sparse_lun, lun, max_dev_lun;
902         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
903
904         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, printk(KERN_INFO "scsi scan: Sequential scan of"
905                                     "%s\n", starget->dev.bus_id));
906
907         max_dev_lun = min(max_scsi_luns, shost->max_lun);
908         /*
909          * If this device is known to support sparse multiple units,
910          * override the other settings, and scan all of them. Normally,
911          * SCSI-3 devices should be scanned via the REPORT LUNS.
912          */
913         if (bflags & BLIST_SPARSELUN) {
914                 max_dev_lun = shost->max_lun;
915                 sparse_lun = 1;
916         } else
917                 sparse_lun = 0;
918
919         /*
920          * If not sparse lun and no device attached at LUN 0 do not scan
921          * any further.
922          */
923         if (!sparse_lun && (lun0_res != SCSI_SCAN_LUN_PRESENT))
924                 return;
925
926         /*
927          * If less than SCSI_1_CSS, and no special lun scaning, stop
928          * scanning; this matches 2.4 behaviour, but could just be a bug
929          * (to continue scanning a SCSI_1_CSS device).
930          *
931          * This test is broken.  We might not have any device on lun0 for
932          * a sparselun device, and if that's the case then how would we
933          * know the real scsi_level, eh?  It might make sense to just not
934          * scan any SCSI_1 device for non-0 luns, but that check would best
935          * go into scsi_alloc_sdev() and just have it return null when asked
936          * to alloc an sdev for lun > 0 on an already found SCSI_1 device.
937          *
938         if ((sdevscan->scsi_level < SCSI_1_CCS) &&
939             ((bflags & (BLIST_FORCELUN | BLIST_SPARSELUN | BLIST_MAX5LUN))
940              == 0))
941                 return;
942          */
943         /*
944          * If this device is known to support multiple units, override
945          * the other settings, and scan all of them.
946          */
947         if (bflags & BLIST_FORCELUN)
948                 max_dev_lun = shost->max_lun;
949         /*
950          * REGAL CDC-4X: avoid hang after LUN 4
951          */
952         if (bflags & BLIST_MAX5LUN)
953                 max_dev_lun = min(5U, max_dev_lun);
954         /*
955          * Do not scan SCSI-2 or lower device past LUN 7, unless
956          * BLIST_LARGELUN.
957          */
958         if (scsi_level < SCSI_3 && !(bflags & BLIST_LARGELUN))
959                 max_dev_lun = min(8U, max_dev_lun);
960
961         /*
962          * We have already scanned LUN 0, so start at LUN 1. Keep scanning
963          * until we reach the max, or no LUN is found and we are not
964          * sparse_lun.
965          */
966         for (lun = 1; lun < max_dev_lun; ++lun)
967                 if ((scsi_probe_and_add_lun(starget, lun, NULL, NULL, rescan,
968                                             NULL) != SCSI_SCAN_LUN_PRESENT) &&
969                     !sparse_lun)
970                         return;
971 }
972
973 /**
974  * scsilun_to_int: convert a scsi_lun to an int
975  * @scsilun:    struct scsi_lun to be converted.
976  *
977  * Description:
978  *     Convert @scsilun from a struct scsi_lun to a four byte host byte-ordered
979  *     integer, and return the result. The caller must check for
980  *     truncation before using this function.
981  *
982  * Notes:
983  *     The struct scsi_lun is assumed to be four levels, with each level
984  *     effectively containing a SCSI byte-ordered (big endian) short; the
985  *     addressing bits of each level are ignored (the highest two bits).
986  *     For a description of the LUN format, post SCSI-3 see the SCSI
987  *     Architecture Model, for SCSI-3 see the SCSI Controller Commands.
988  *
989  *     Given a struct scsi_lun of: 0a 04 0b 03 00 00 00 00, this function returns
990  *     the integer: 0x0b030a04
991  **/
992 static int scsilun_to_int(struct scsi_lun *scsilun)
993 {
994         int i;
995         unsigned int lun;
996
997         lun = 0;
998         for (i = 0; i < sizeof(lun); i += 2)
999                 lun = lun | (((scsilun->scsi_lun[i] << 8) |
1000                               scsilun->scsi_lun[i + 1]) << (i * 8));
1001         return lun;
1002 }
1003
1004 /**
1005  * int_to_scsilun: reverts an int into a scsi_lun
1006  * @int:        integer to be reverted
1007  * @scsilun:    struct scsi_lun to be set.
1008  *
1009  * Description:
1010  *     Reverts the functionality of the scsilun_to_int, which packed
1011  *     an 8-byte lun value into an int. This routine unpacks the int
1012  *     back into the lun value.
1013  *     Note: the scsilun_to_int() routine does not truly handle all
1014  *     8bytes of the lun value. This functions restores only as much
1015  *     as was set by the routine.
1016  *
1017  * Notes:
1018  *     Given an integer : 0x0b030a04,  this function returns a
1019  *     scsi_lun of : struct scsi_lun of: 0a 04 0b 03 00 00 00 00
1020  *
1021  **/
1022 void int_to_scsilun(unsigned int lun, struct scsi_lun *scsilun)
1023 {
1024         int i;
1025
1026         memset(scsilun->scsi_lun, 0, sizeof(scsilun->scsi_lun));
1027
1028         for (i = 0; i < sizeof(lun); i += 2) {
1029                 scsilun->scsi_lun[i] = (lun >> 8) & 0xFF;
1030                 scsilun->scsi_lun[i+1] = lun & 0xFF;
1031                 lun = lun >> 16;
1032         }
1033 }
1034 EXPORT_SYMBOL(int_to_scsilun);
1035
1036 /**
1037  * scsi_report_lun_scan - Scan using SCSI REPORT LUN results
1038  * @sdevscan:   scan the host, channel, and id of this scsi_device
1039  *
1040  * Description:
1041  *     If @sdevscan is for a SCSI-3 or up device, send a REPORT LUN
1042  *     command, and scan the resulting list of LUNs by calling
1043  *     scsi_probe_and_add_lun.
1044  *
1045  *     Modifies sdevscan->lun.
1046  *
1047  * Return:
1048  *     0: scan completed (or no memory, so further scanning is futile)
1049  *     1: no report lun scan, or not configured
1050  **/
1051 static int scsi_report_lun_scan(struct scsi_target *starget, int bflags,
1052                                 int rescan)
1053 {
1054         char devname[64];
1055         unsigned char scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
1056         unsigned int length;
1057         unsigned int lun;
1058         unsigned int num_luns;
1059         unsigned int retries;
1060         int result;
1061         struct scsi_lun *lunp, *lun_data;
1062         u8 *data;
1063         struct scsi_sense_hdr sshdr;
1064         struct scsi_device *sdev;
1065         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(&starget->dev);
1066         int ret = 0;
1067
1068         /*
1069          * Only support SCSI-3 and up devices if BLIST_NOREPORTLUN is not set.
1070          * Also allow SCSI-2 if BLIST_REPORTLUN2 is set and host adapter does
1071          * support more than 8 LUNs.
1072          */
1073         if ((bflags & BLIST_NOREPORTLUN) || 
1074              starget->scsi_level < SCSI_2 ||
1075             (starget->scsi_level < SCSI_3 && 
1076              (!(bflags & BLIST_REPORTLUN2) || shost->max_lun <= 8)) )
1077                 return 1;
1078         if (bflags & BLIST_NOLUN)
1079                 return 0;
1080
1081         if (!(sdev = scsi_device_lookup_by_target(starget, 0))) {
1082                 sdev = scsi_alloc_sdev(starget, 0, NULL);
1083                 if (!sdev)
1084                         return 0;
1085                 if (scsi_device_get(sdev))
1086                         return 0;
1087         }
1088
1089         sprintf(devname, "host %d channel %d id %d",
1090                 shost->host_no, sdev->channel, sdev->id);
1091
1092         /*
1093          * Allocate enough to hold the header (the same size as one scsi_lun)
1094          * plus the max number of luns we are requesting.
1095          *
1096          * Reallocating and trying again (with the exact amount we need)
1097          * would be nice, but then we need to somehow limit the size
1098          * allocated based on the available memory and the limits of
1099          * kmalloc - we don't want a kmalloc() failure of a huge value to
1100          * prevent us from finding any LUNs on this target.
1101          */
1102         length = (max_scsi_report_luns + 1) * sizeof(struct scsi_lun);
1103         lun_data = kmalloc(length, GFP_ATOMIC |
1104                            (sdev->host->unchecked_isa_dma ? __GFP_DMA : 0));
1105         if (!lun_data) {
1106                 printk(ALLOC_FAILURE_MSG, __FUNCTION__);
1107                 goto out;
1108         }
1109
1110         scsi_cmd[0] = REPORT_LUNS;
1111
1112         /*
1113          * bytes 1 - 5: reserved, set to zero.
1114          */
1115         memset(&scsi_cmd[1], 0, 5);
1116
1117         /*
1118          * bytes 6 - 9: length of the command.
1119          */
1120         scsi_cmd[6] = (unsigned char) (length >> 24) & 0xff;
1121         scsi_cmd[7] = (unsigned char) (length >> 16) & 0xff;
1122         scsi_cmd[8] = (unsigned char) (length >> 8) & 0xff;
1123         scsi_cmd[9] = (unsigned char) length & 0xff;
1124
1125         scsi_cmd[10] = 0;       /* reserved */
1126         scsi_cmd[11] = 0;       /* control */
1127
1128         /*
1129          * We can get a UNIT ATTENTION, for example a power on/reset, so
1130          * retry a few times (like sd.c does for TEST UNIT READY).
1131          * Experience shows some combinations of adapter/devices get at
1132          * least two power on/resets.
1133          *
1134          * Illegal requests (for devices that do not support REPORT LUNS)
1135          * should come through as a check condition, and will not generate
1136          * a retry.
1137          */
1138         for (retries = 0; retries < 3; retries++) {
1139                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, printk (KERN_INFO "scsi scan: Sending"
1140                                 " REPORT LUNS to %s (try %d)\n", devname,
1141                                 retries));
1142
1143                 result = scsi_execute_req(sdev, scsi_cmd, DMA_FROM_DEVICE,
1144                                           lun_data, length, &sshdr,
1145                                           SCSI_TIMEOUT + 4 * HZ, 3);
1146
1147                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, printk (KERN_INFO "scsi scan: REPORT LUNS"
1148                                 " %s (try %d) result 0x%x\n", result
1149                                 ?  "failed" : "successful", retries, result));
1150                 if (result == 0)
1151                         break;
1152                 else if (scsi_sense_valid(&sshdr)) {
1153                         if (sshdr.sense_key != UNIT_ATTENTION)
1154                                 break;
1155                 }
1156         }
1157
1158         if (result) {
1159                 /*
1160                  * The device probably does not support a REPORT LUN command
1161                  */
1162                 ret = 1;
1163                 goto out_err;
1164         }
1165
1166         /*
1167          * Get the length from the first four bytes of lun_data.
1168          */
1169         data = (u8 *) lun_data->scsi_lun;
1170         length = ((data[0] << 24) | (data[1] << 16) |
1171                   (data[2] << 8) | (data[3] << 0));
1172
1173         num_luns = (length / sizeof(struct scsi_lun));
1174         if (num_luns > max_scsi_report_luns) {
1175                 printk(KERN_WARNING "scsi: On %s only %d (max_scsi_report_luns)"
1176                        " of %d luns reported, try increasing"
1177                        " max_scsi_report_luns.\n", devname,
1178                        max_scsi_report_luns, num_luns);
1179                 num_luns = max_scsi_report_luns;
1180         }
1181
1182         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk (KERN_INFO, sdev,
1183                 "scsi scan: REPORT LUN scan\n"));
1184
1185         /*
1186          * Scan the luns in lun_data. The entry at offset 0 is really
1187          * the header, so start at 1 and go up to and including num_luns.
1188          */
1189         for (lunp = &lun_data[1]; lunp <= &lun_data[num_luns]; lunp++) {
1190                 lun = scsilun_to_int(lunp);
1191
1192                 /*
1193                  * Check if the unused part of lunp is non-zero, and so
1194                  * does not fit in lun.
1195                  */
1196                 if (memcmp(&lunp->scsi_lun[sizeof(lun)], "\0\0\0\0", 4)) {
1197                         int i;
1198
1199                         /*
1200                          * Output an error displaying the LUN in byte order,
1201                          * this differs from what linux would print for the
1202                          * integer LUN value.
1203                          */
1204                         printk(KERN_WARNING "scsi: %s lun 0x", devname);
1205                         data = (char *)lunp->scsi_lun;
1206                         for (i = 0; i < sizeof(struct scsi_lun); i++)
1207                                 printk("%02x", data[i]);
1208                         printk(" has a LUN larger than currently supported.\n");
1209                 } else if (lun > sdev->host->max_lun) {
1210                         printk(KERN_WARNING "scsi: %s lun%d has a LUN larger"
1211                                " than allowed by the host adapter\n",
1212                                devname, lun);
1213                 } else {
1214                         int res;
1215
1216                         res = scsi_probe_and_add_lun(starget,
1217                                 lun, NULL, NULL, rescan, NULL);
1218                         if (res == SCSI_SCAN_NO_RESPONSE) {
1219                                 /*
1220                                  * Got some results, but now none, abort.
1221                                  */
1222                                 sdev_printk(KERN_ERR, sdev,
1223                                         "Unexpected response"
1224                                         " from lun %d while scanning, scan"
1225                                         " aborted\n", lun);
1226                                 break;
1227                         }
1228                 }
1229         }
1230
1231  out_err:
1232         kfree(lun_data);
1233  out:
1234         scsi_device_put(sdev);
1235         if (sdev->sdev_state == SDEV_CREATED)
1236                 /*
1237                  * the sdev we used didn't appear in the report luns scan
1238                  */
1239                 scsi_destroy_sdev(sdev);
1240         return ret;
1241 }
1242
1243 struct scsi_device *__scsi_add_device(struct Scsi_Host *shost, uint channel,
1244                                       uint id, uint lun, void *hostdata)
1245 {
1246         struct scsi_device *sdev = ERR_PTR(-ENODEV);
1247         struct device *parent = &shost->shost_gendev;
1248         struct scsi_target *starget;
1249
1250         starget = scsi_alloc_target(parent, channel, id);
1251         if (!starget)
1252                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1253
1254         get_device(&starget->dev);
1255         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1256         if (scsi_host_scan_allowed(shost))
1257                 scsi_probe_and_add_lun(starget, lun, NULL, &sdev, 1, hostdata);
1258         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1259         scsi_target_reap(starget);
1260         put_device(&starget->dev);
1261
1262         return sdev;
1263 }
1264 EXPORT_SYMBOL(__scsi_add_device);
1265
1266 int scsi_add_device(struct Scsi_Host *host, uint channel,
1267                     uint target, uint lun)
1268 {
1269         struct scsi_device *sdev = 
1270                 __scsi_add_device(host, channel, target, lun, NULL);
1271         if (IS_ERR(sdev))
1272                 return PTR_ERR(sdev);
1273
1274         scsi_device_put(sdev);
1275         return 0;
1276 }
1277 EXPORT_SYMBOL(scsi_add_device);
1278
1279 void scsi_rescan_device(struct device *dev)
1280 {
1281         struct scsi_driver *drv;
1282         
1283         if (!dev->driver)
1284                 return;
1285
1286         drv = to_scsi_driver(dev->driver);
1287         if (try_module_get(drv->owner)) {
1288                 if (drv->rescan)
1289                         drv->rescan(dev);
1290                 module_put(drv->owner);
1291         }
1292 }
1293 EXPORT_SYMBOL(scsi_rescan_device);
1294
1295 static void __scsi_scan_target(struct device *parent, unsigned int channel,
1296                 unsigned int id, unsigned int lun, int rescan)
1297 {
1298         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
1299         int bflags = 0;
1300         int res;
1301         struct scsi_target *starget;
1302
1303         if (shost->this_id == id)
1304                 /*
1305                  * Don't scan the host adapter
1306                  */
1307                 return;
1308
1309         starget = scsi_alloc_target(parent, channel, id);
1310         if (!starget)
1311                 return;
1312
1313         get_device(&starget->dev);
1314         if (lun != SCAN_WILD_CARD) {
1315                 /*
1316                  * Scan for a specific host/chan/id/lun.
1317                  */
1318                 scsi_probe_and_add_lun(starget, lun, NULL, NULL, rescan, NULL);
1319                 goto out_reap;
1320         }
1321
1322         /*
1323          * Scan LUN 0, if there is some response, scan further. Ideally, we
1324          * would not configure LUN 0 until all LUNs are scanned.
1325          */
1326         res = scsi_probe_and_add_lun(starget, 0, &bflags, NULL, rescan, NULL);
1327         if (res == SCSI_SCAN_LUN_PRESENT || res == SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT) {
1328                 if (scsi_report_lun_scan(starget, bflags, rescan) != 0)
1329                         /*
1330                          * The REPORT LUN did not scan the target,
1331                          * do a sequential scan.
1332                          */
1333                         scsi_sequential_lun_scan(starget, bflags,
1334                                         res, starget->scsi_level, rescan);
1335         }
1336
1337  out_reap:
1338         /* now determine if the target has any children at all
1339          * and if not, nuke it */
1340         scsi_target_reap(starget);
1341
1342         put_device(&starget->dev);
1343 }
1344
1345 /**
1346  * scsi_scan_target - scan a target id, possibly including all LUNs on the
1347  *     target.
1348  * @parent:     host to scan
1349  * @channel:    channel to scan
1350  * @id:         target id to scan
1351  * @lun:        Specific LUN to scan or SCAN_WILD_CARD
1352  * @rescan:     passed to LUN scanning routines
1353  *
1354  * Description:
1355  *     Scan the target id on @parent, @channel, and @id. Scan at least LUN 0,
1356  *     and possibly all LUNs on the target id.
1357  *
1358  *     First try a REPORT LUN scan, if that does not scan the target, do a
1359  *     sequential scan of LUNs on the target id.
1360  **/
1361 void scsi_scan_target(struct device *parent, unsigned int channel,
1362                       unsigned int id, unsigned int lun, int rescan)
1363 {
1364         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
1365
1366         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1367         if (scsi_host_scan_allowed(shost))
1368                 __scsi_scan_target(parent, channel, id, lun, rescan);
1369         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1370 }
1371 EXPORT_SYMBOL(scsi_scan_target);
1372
1373 static void scsi_scan_channel(struct Scsi_Host *shost, unsigned int channel,
1374                               unsigned int id, unsigned int lun, int rescan)
1375 {
1376         uint order_id;
1377
1378         if (id == SCAN_WILD_CARD)
1379                 for (id = 0; id < shost->max_id; ++id) {
1380                         /*
1381                          * XXX adapter drivers when possible (FCP, iSCSI)
1382                          * could modify max_id to match the current max,
1383                          * not the absolute max.
1384                          *
1385                          * XXX add a shost id iterator, so for example,
1386                          * the FC ID can be the same as a target id
1387                          * without a huge overhead of sparse id's.
1388                          */
1389                         if (shost->reverse_ordering)
1390                                 /*
1391                                  * Scan from high to low id.
1392                                  */
1393                                 order_id = shost->max_id - id - 1;
1394                         else
1395                                 order_id = id;
1396                         __scsi_scan_target(&shost->shost_gendev, channel,
1397                                         order_id, lun, rescan);
1398                 }
1399         else
1400                 __scsi_scan_target(&shost->shost_gendev, channel,
1401                                 id, lun, rescan);
1402 }
1403
1404 int scsi_scan_host_selected(struct Scsi_Host *shost, unsigned int channel,
1405                             unsigned int id, unsigned int lun, int rescan)
1406 {
1407         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, shost_printk (KERN_INFO, shost,
1408                 "%s: <%u:%u:%u>\n",
1409                 __FUNCTION__, channel, id, lun));
1410
1411         if (((channel != SCAN_WILD_CARD) && (channel > shost->max_channel)) ||
1412             ((id != SCAN_WILD_CARD) && (id > shost->max_id)) ||
1413             ((lun != SCAN_WILD_CARD) && (lun > shost->max_lun)))
1414                 return -EINVAL;
1415
1416         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1417         if (scsi_host_scan_allowed(shost)) {
1418                 if (channel == SCAN_WILD_CARD)
1419                         for (channel = 0; channel <= shost->max_channel;
1420                              channel++)
1421                                 scsi_scan_channel(shost, channel, id, lun,
1422                                                   rescan);
1423                 else
1424                         scsi_scan_channel(shost, channel, id, lun, rescan);
1425         }
1426         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1427
1428         return 0;
1429 }
1430
1431 /**
1432  * scsi_scan_host - scan the given adapter
1433  * @shost:      adapter to scan
1434  **/
1435 void scsi_scan_host(struct Scsi_Host *shost)
1436 {
1437         scsi_scan_host_selected(shost, SCAN_WILD_CARD, SCAN_WILD_CARD,
1438                                 SCAN_WILD_CARD, 0);
1439 }
1440 EXPORT_SYMBOL(scsi_scan_host);
1441
1442 void scsi_forget_host(struct Scsi_Host *shost)
1443 {
1444         struct scsi_device *sdev;
1445         unsigned long flags;
1446
1447  restart:
1448         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
1449         list_for_each_entry(sdev, &shost->__devices, siblings) {
1450                 if (sdev->sdev_state == SDEV_DEL)
1451                         continue;
1452                 spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1453                 __scsi_remove_device(sdev);
1454                 goto restart;
1455         }
1456         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1457 }
1458
1459 /*
1460  * Function:    scsi_get_host_dev()
1461  *
1462  * Purpose:     Create a scsi_device that points to the host adapter itself.
1463  *
1464  * Arguments:   SHpnt   - Host that needs a scsi_device
1465  *
1466  * Lock status: None assumed.
1467  *
1468  * Returns:     The scsi_device or NULL
1469  *
1470  * Notes:
1471  *      Attach a single scsi_device to the Scsi_Host - this should
1472  *      be made to look like a "pseudo-device" that points to the
1473  *      HA itself.
1474  *
1475  *      Note - this device is not accessible from any high-level
1476  *      drivers (including generics), which is probably not
1477  *      optimal.  We can add hooks later to attach 
1478  */
1479 struct scsi_device *scsi_get_host_dev(struct Scsi_Host *shost)
1480 {
1481         struct scsi_device *sdev = NULL;
1482         struct scsi_target *starget;
1483
1484         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1485         if (!scsi_host_scan_allowed(shost))
1486                 goto out;
1487         starget = scsi_alloc_target(&shost->shost_gendev, 0, shost->this_id);
1488         if (!starget)
1489                 goto out;
1490
1491         sdev = scsi_alloc_sdev(starget, 0, NULL);
1492         if (sdev) {
1493                 sdev->sdev_gendev.parent = get_device(&starget->dev);
1494                 sdev->borken = 0;
1495         }
1496         put_device(&starget->dev);
1497  out:
1498         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1499         return sdev;
1500 }
1501 EXPORT_SYMBOL(scsi_get_host_dev);
1502
1503 /*
1504  * Function:    scsi_free_host_dev()
1505  *
1506  * Purpose:     Free a scsi_device that points to the host adapter itself.
1507  *
1508  * Arguments:   SHpnt   - Host that needs a scsi_device
1509  *
1510  * Lock status: None assumed.
1511  *
1512  * Returns:     Nothing
1513  *
1514  * Notes:
1515  */
1516 void scsi_free_host_dev(struct scsi_device *sdev)
1517 {
1518         BUG_ON(sdev->id != sdev->host->this_id);
1519
1520         scsi_destroy_sdev(sdev);
1521 }
1522 EXPORT_SYMBOL(scsi_free_host_dev);
1523