[SCSI] bsg: remove minor in struct bsg_device
[safe/jmp/linux-2.6] / block / bsg.c
1 /*
2  * bsg.c - block layer implementation of the sg v4 interface
3  *
4  * Copyright (C) 2004 Jens Axboe <axboe@suse.de> SUSE Labs
5  * Copyright (C) 2004 Peter M. Jones <pjones@redhat.com>
6  *
7  *  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
8  *  License version 2.  See the file "COPYING" in the main directory of this
9  *  archive for more details.
10  *
11  */
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/file.h>
15 #include <linux/blkdev.h>
16 #include <linux/poll.h>
17 #include <linux/cdev.h>
18 #include <linux/percpu.h>
19 #include <linux/uio.h>
20 #include <linux/idr.h>
21 #include <linux/bsg.h>
22
23 #include <scsi/scsi.h>
24 #include <scsi/scsi_ioctl.h>
25 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
26 #include <scsi/scsi_device.h>
27 #include <scsi/scsi_driver.h>
28 #include <scsi/sg.h>
29
30 #define BSG_DESCRIPTION "Block layer SCSI generic (bsg) driver"
31 #define BSG_VERSION     "0.4"
32
33 struct bsg_device {
34         struct request_queue *queue;
35         spinlock_t lock;
36         struct list_head busy_list;
37         struct list_head done_list;
38         struct hlist_node dev_list;
39         atomic_t ref_count;
40         int queued_cmds;
41         int done_cmds;
42         wait_queue_head_t wq_done;
43         wait_queue_head_t wq_free;
44         char name[BUS_ID_SIZE];
45         int max_queue;
46         unsigned long flags;
47 };
48
49 enum {
50         BSG_F_BLOCK             = 1,
51         BSG_F_WRITE_PERM        = 2,
52 };
53
54 #define BSG_DEFAULT_CMDS        64
55 #define BSG_MAX_DEVS            32768
56
57 #undef BSG_DEBUG
58
59 #ifdef BSG_DEBUG
60 #define dprintk(fmt, args...) printk(KERN_ERR "%s: " fmt, __FUNCTION__, ##args)
61 #else
62 #define dprintk(fmt, args...)
63 #endif
64
65 static DEFINE_MUTEX(bsg_mutex);
66 static DEFINE_IDR(bsg_minor_idr);
67
68 #define BSG_LIST_ARRAY_SIZE     8
69 static struct hlist_head bsg_device_list[BSG_LIST_ARRAY_SIZE];
70
71 static struct class *bsg_class;
72 static int bsg_major;
73
74 static struct kmem_cache *bsg_cmd_cachep;
75
76 /*
77  * our internal command type
78  */
79 struct bsg_command {
80         struct bsg_device *bd;
81         struct list_head list;
82         struct request *rq;
83         struct bio *bio;
84         struct bio *bidi_bio;
85         int err;
86         struct sg_io_v4 hdr;
87         char sense[SCSI_SENSE_BUFFERSIZE];
88 };
89
90 static void bsg_free_command(struct bsg_command *bc)
91 {
92         struct bsg_device *bd = bc->bd;
93         unsigned long flags;
94
95         kmem_cache_free(bsg_cmd_cachep, bc);
96
97         spin_lock_irqsave(&bd->lock, flags);
98         bd->queued_cmds--;
99         spin_unlock_irqrestore(&bd->lock, flags);
100
101         wake_up(&bd->wq_free);
102 }
103
104 static struct bsg_command *bsg_alloc_command(struct bsg_device *bd)
105 {
106         struct bsg_command *bc = ERR_PTR(-EINVAL);
107
108         spin_lock_irq(&bd->lock);
109
110         if (bd->queued_cmds >= bd->max_queue)
111                 goto out;
112
113         bd->queued_cmds++;
114         spin_unlock_irq(&bd->lock);
115
116         bc = kmem_cache_zalloc(bsg_cmd_cachep, GFP_KERNEL);
117         if (unlikely(!bc)) {
118                 spin_lock_irq(&bd->lock);
119                 bd->queued_cmds--;
120                 bc = ERR_PTR(-ENOMEM);
121                 goto out;
122         }
123
124         bc->bd = bd;
125         INIT_LIST_HEAD(&bc->list);
126         dprintk("%s: returning free cmd %p\n", bd->name, bc);
127         return bc;
128 out:
129         spin_unlock_irq(&bd->lock);
130         return bc;
131 }
132
133 static inline struct hlist_head *bsg_dev_idx_hash(int index)
134 {
135         return &bsg_device_list[index & (BSG_LIST_ARRAY_SIZE - 1)];
136 }
137
138 static int bsg_io_schedule(struct bsg_device *bd)
139 {
140         DEFINE_WAIT(wait);
141         int ret = 0;
142
143         spin_lock_irq(&bd->lock);
144
145         BUG_ON(bd->done_cmds > bd->queued_cmds);
146
147         /*
148          * -ENOSPC or -ENODATA?  I'm going for -ENODATA, meaning "I have no
149          * work to do", even though we return -ENOSPC after this same test
150          * during bsg_write() -- there, it means our buffer can't have more
151          * bsg_commands added to it, thus has no space left.
152          */
153         if (bd->done_cmds == bd->queued_cmds) {
154                 ret = -ENODATA;
155                 goto unlock;
156         }
157
158         if (!test_bit(BSG_F_BLOCK, &bd->flags)) {
159                 ret = -EAGAIN;
160                 goto unlock;
161         }
162
163         prepare_to_wait(&bd->wq_done, &wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
164         spin_unlock_irq(&bd->lock);
165         io_schedule();
166         finish_wait(&bd->wq_done, &wait);
167
168         return ret;
169 unlock:
170         spin_unlock_irq(&bd->lock);
171         return ret;
172 }
173
174 static int blk_fill_sgv4_hdr_rq(struct request_queue *q, struct request *rq,
175                                 struct sg_io_v4 *hdr, int has_write_perm)
176 {
177         memset(rq->cmd, 0, BLK_MAX_CDB); /* ATAPI hates garbage after CDB */
178
179         if (copy_from_user(rq->cmd, (void *)(unsigned long)hdr->request,
180                            hdr->request_len))
181                 return -EFAULT;
182
183         if (hdr->subprotocol == BSG_SUB_PROTOCOL_SCSI_CMD) {
184                 if (blk_verify_command(rq->cmd, has_write_perm))
185                         return -EPERM;
186         } else if (!capable(CAP_SYS_RAWIO))
187                 return -EPERM;
188
189         /*
190          * fill in request structure
191          */
192         rq->cmd_len = hdr->request_len;
193         rq->cmd_type = REQ_TYPE_BLOCK_PC;
194
195         rq->timeout = (hdr->timeout * HZ) / 1000;
196         if (!rq->timeout)
197                 rq->timeout = q->sg_timeout;
198         if (!rq->timeout)
199                 rq->timeout = BLK_DEFAULT_SG_TIMEOUT;
200
201         return 0;
202 }
203
204 /*
205  * Check if sg_io_v4 from user is allowed and valid
206  */
207 static int
208 bsg_validate_sgv4_hdr(struct request_queue *q, struct sg_io_v4 *hdr, int *rw)
209 {
210         int ret = 0;
211
212         if (hdr->guard != 'Q')
213                 return -EINVAL;
214         if (hdr->request_len > BLK_MAX_CDB)
215                 return -EINVAL;
216         if (hdr->dout_xfer_len > (q->max_sectors << 9) ||
217             hdr->din_xfer_len > (q->max_sectors << 9))
218                 return -EIO;
219
220         switch (hdr->protocol) {
221         case BSG_PROTOCOL_SCSI:
222                 switch (hdr->subprotocol) {
223                 case BSG_SUB_PROTOCOL_SCSI_CMD:
224                 case BSG_SUB_PROTOCOL_SCSI_TRANSPORT:
225                         break;
226                 default:
227                         ret = -EINVAL;
228                 }
229                 break;
230         default:
231                 ret = -EINVAL;
232         }
233
234         *rw = hdr->dout_xfer_len ? WRITE : READ;
235         return ret;
236 }
237
238 /*
239  * map sg_io_v4 to a request.
240  */
241 static struct request *
242 bsg_map_hdr(struct bsg_device *bd, struct sg_io_v4 *hdr)
243 {
244         struct request_queue *q = bd->queue;
245         struct request *rq, *next_rq = NULL;
246         int ret, rw;
247         unsigned int dxfer_len;
248         void *dxferp = NULL;
249
250         dprintk("map hdr %llx/%u %llx/%u\n", (unsigned long long) hdr->dout_xferp,
251                 hdr->dout_xfer_len, (unsigned long long) hdr->din_xferp,
252                 hdr->din_xfer_len);
253
254         ret = bsg_validate_sgv4_hdr(q, hdr, &rw);
255         if (ret)
256                 return ERR_PTR(ret);
257
258         /*
259          * map scatter-gather elements seperately and string them to request
260          */
261         rq = blk_get_request(q, rw, GFP_KERNEL);
262         if (!rq)
263                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
264         ret = blk_fill_sgv4_hdr_rq(q, rq, hdr, test_bit(BSG_F_WRITE_PERM,
265                                                        &bd->flags));
266         if (ret)
267                 goto out;
268
269         if (rw == WRITE && hdr->din_xfer_len) {
270                 if (!test_bit(QUEUE_FLAG_BIDI, &q->queue_flags)) {
271                         ret = -EOPNOTSUPP;
272                         goto out;
273                 }
274
275                 next_rq = blk_get_request(q, READ, GFP_KERNEL);
276                 if (!next_rq) {
277                         ret = -ENOMEM;
278                         goto out;
279                 }
280                 rq->next_rq = next_rq;
281                 next_rq->cmd_type = rq->cmd_type;
282
283                 dxferp = (void*)(unsigned long)hdr->din_xferp;
284                 ret =  blk_rq_map_user(q, next_rq, dxferp, hdr->din_xfer_len);
285                 if (ret)
286                         goto out;
287         }
288
289         if (hdr->dout_xfer_len) {
290                 dxfer_len = hdr->dout_xfer_len;
291                 dxferp = (void*)(unsigned long)hdr->dout_xferp;
292         } else if (hdr->din_xfer_len) {
293                 dxfer_len = hdr->din_xfer_len;
294                 dxferp = (void*)(unsigned long)hdr->din_xferp;
295         } else
296                 dxfer_len = 0;
297
298         if (dxfer_len) {
299                 ret = blk_rq_map_user(q, rq, dxferp, dxfer_len);
300                 if (ret)
301                         goto out;
302         }
303         return rq;
304 out:
305         blk_put_request(rq);
306         if (next_rq) {
307                 blk_rq_unmap_user(next_rq->bio);
308                 blk_put_request(next_rq);
309         }
310         return ERR_PTR(ret);
311 }
312
313 /*
314  * async completion call-back from the block layer, when scsi/ide/whatever
315  * calls end_that_request_last() on a request
316  */
317 static void bsg_rq_end_io(struct request *rq, int uptodate)
318 {
319         struct bsg_command *bc = rq->end_io_data;
320         struct bsg_device *bd = bc->bd;
321         unsigned long flags;
322
323         dprintk("%s: finished rq %p bc %p, bio %p stat %d\n",
324                 bd->name, rq, bc, bc->bio, uptodate);
325
326         bc->hdr.duration = jiffies_to_msecs(jiffies - bc->hdr.duration);
327
328         spin_lock_irqsave(&bd->lock, flags);
329         list_move_tail(&bc->list, &bd->done_list);
330         bd->done_cmds++;
331         spin_unlock_irqrestore(&bd->lock, flags);
332
333         wake_up(&bd->wq_done);
334 }
335
336 /*
337  * do final setup of a 'bc' and submit the matching 'rq' to the block
338  * layer for io
339  */
340 static void bsg_add_command(struct bsg_device *bd, struct request_queue *q,
341                             struct bsg_command *bc, struct request *rq)
342 {
343         rq->sense = bc->sense;
344         rq->sense_len = 0;
345
346         /*
347          * add bc command to busy queue and submit rq for io
348          */
349         bc->rq = rq;
350         bc->bio = rq->bio;
351         if (rq->next_rq)
352                 bc->bidi_bio = rq->next_rq->bio;
353         bc->hdr.duration = jiffies;
354         spin_lock_irq(&bd->lock);
355         list_add_tail(&bc->list, &bd->busy_list);
356         spin_unlock_irq(&bd->lock);
357
358         dprintk("%s: queueing rq %p, bc %p\n", bd->name, rq, bc);
359
360         rq->end_io_data = bc;
361         blk_execute_rq_nowait(q, NULL, rq, 1, bsg_rq_end_io);
362 }
363
364 static struct bsg_command *bsg_next_done_cmd(struct bsg_device *bd)
365 {
366         struct bsg_command *bc = NULL;
367
368         spin_lock_irq(&bd->lock);
369         if (bd->done_cmds) {
370                 bc = list_first_entry(&bd->done_list, struct bsg_command, list);
371                 list_del(&bc->list);
372                 bd->done_cmds--;
373         }
374         spin_unlock_irq(&bd->lock);
375
376         return bc;
377 }
378
379 /*
380  * Get a finished command from the done list
381  */
382 static struct bsg_command *bsg_get_done_cmd(struct bsg_device *bd)
383 {
384         struct bsg_command *bc;
385         int ret;
386
387         do {
388                 bc = bsg_next_done_cmd(bd);
389                 if (bc)
390                         break;
391
392                 if (!test_bit(BSG_F_BLOCK, &bd->flags)) {
393                         bc = ERR_PTR(-EAGAIN);
394                         break;
395                 }
396
397                 ret = wait_event_interruptible(bd->wq_done, bd->done_cmds);
398                 if (ret) {
399                         bc = ERR_PTR(-ERESTARTSYS);
400                         break;
401                 }
402         } while (1);
403
404         dprintk("%s: returning done %p\n", bd->name, bc);
405
406         return bc;
407 }
408
409 static int blk_complete_sgv4_hdr_rq(struct request *rq, struct sg_io_v4 *hdr,
410                                     struct bio *bio, struct bio *bidi_bio)
411 {
412         int ret = 0;
413
414         dprintk("rq %p bio %p %u\n", rq, bio, rq->errors);
415         /*
416          * fill in all the output members
417          */
418         hdr->device_status = status_byte(rq->errors);
419         hdr->transport_status = host_byte(rq->errors);
420         hdr->driver_status = driver_byte(rq->errors);
421         hdr->info = 0;
422         if (hdr->device_status || hdr->transport_status || hdr->driver_status)
423                 hdr->info |= SG_INFO_CHECK;
424         hdr->response_len = 0;
425
426         if (rq->sense_len && hdr->response) {
427                 int len = min_t(unsigned int, hdr->max_response_len,
428                                         rq->sense_len);
429
430                 ret = copy_to_user((void*)(unsigned long)hdr->response,
431                                    rq->sense, len);
432                 if (!ret)
433                         hdr->response_len = len;
434                 else
435                         ret = -EFAULT;
436         }
437
438         if (rq->next_rq) {
439                 hdr->dout_resid = rq->data_len;
440                 hdr->din_resid = rq->next_rq->data_len;
441                 blk_rq_unmap_user(bidi_bio);
442                 blk_put_request(rq->next_rq);
443         } else if (rq_data_dir(rq) == READ)
444                 hdr->din_resid = rq->data_len;
445         else
446                 hdr->dout_resid = rq->data_len;
447
448         /*
449          * If the request generated a negative error number, return it
450          * (providing we aren't already returning an error); if it's
451          * just a protocol response (i.e. non negative), that gets
452          * processed above.
453          */
454         if (!ret && rq->errors < 0)
455                 ret = rq->errors;
456
457         blk_rq_unmap_user(bio);
458         blk_put_request(rq);
459
460         return ret;
461 }
462
463 static int bsg_complete_all_commands(struct bsg_device *bd)
464 {
465         struct bsg_command *bc;
466         int ret, tret;
467
468         dprintk("%s: entered\n", bd->name);
469
470         set_bit(BSG_F_BLOCK, &bd->flags);
471
472         /*
473          * wait for all commands to complete
474          */
475         ret = 0;
476         do {
477                 ret = bsg_io_schedule(bd);
478                 /*
479                  * look for -ENODATA specifically -- we'll sometimes get
480                  * -ERESTARTSYS when we've taken a signal, but we can't
481                  * return until we're done freeing the queue, so ignore
482                  * it.  The signal will get handled when we're done freeing
483                  * the bsg_device.
484                  */
485         } while (ret != -ENODATA);
486
487         /*
488          * discard done commands
489          */
490         ret = 0;
491         do {
492                 spin_lock_irq(&bd->lock);
493                 if (!bd->queued_cmds) {
494                         spin_unlock_irq(&bd->lock);
495                         break;
496                 }
497                 spin_unlock_irq(&bd->lock);
498
499                 bc = bsg_get_done_cmd(bd);
500                 if (IS_ERR(bc))
501                         break;
502
503                 tret = blk_complete_sgv4_hdr_rq(bc->rq, &bc->hdr, bc->bio,
504                                                 bc->bidi_bio);
505                 if (!ret)
506                         ret = tret;
507
508                 bsg_free_command(bc);
509         } while (1);
510
511         return ret;
512 }
513
514 static int
515 __bsg_read(char __user *buf, size_t count, struct bsg_device *bd,
516            const struct iovec *iov, ssize_t *bytes_read)
517 {
518         struct bsg_command *bc;
519         int nr_commands, ret;
520
521         if (count % sizeof(struct sg_io_v4))
522                 return -EINVAL;
523
524         ret = 0;
525         nr_commands = count / sizeof(struct sg_io_v4);
526         while (nr_commands) {
527                 bc = bsg_get_done_cmd(bd);
528                 if (IS_ERR(bc)) {
529                         ret = PTR_ERR(bc);
530                         break;
531                 }
532
533                 /*
534                  * this is the only case where we need to copy data back
535                  * after completing the request. so do that here,
536                  * bsg_complete_work() cannot do that for us
537                  */
538                 ret = blk_complete_sgv4_hdr_rq(bc->rq, &bc->hdr, bc->bio,
539                                                bc->bidi_bio);
540
541                 if (copy_to_user(buf, &bc->hdr, sizeof(bc->hdr)))
542                         ret = -EFAULT;
543
544                 bsg_free_command(bc);
545
546                 if (ret)
547                         break;
548
549                 buf += sizeof(struct sg_io_v4);
550                 *bytes_read += sizeof(struct sg_io_v4);
551                 nr_commands--;
552         }
553
554         return ret;
555 }
556
557 static inline void bsg_set_block(struct bsg_device *bd, struct file *file)
558 {
559         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
560                 clear_bit(BSG_F_BLOCK, &bd->flags);
561         else
562                 set_bit(BSG_F_BLOCK, &bd->flags);
563 }
564
565 static inline void bsg_set_write_perm(struct bsg_device *bd, struct file *file)
566 {
567         if (file->f_mode & FMODE_WRITE)
568                 set_bit(BSG_F_WRITE_PERM, &bd->flags);
569         else
570                 clear_bit(BSG_F_WRITE_PERM, &bd->flags);
571 }
572
573 /*
574  * Check if the error is a "real" error that we should return.
575  */
576 static inline int err_block_err(int ret)
577 {
578         if (ret && ret != -ENOSPC && ret != -ENODATA && ret != -EAGAIN)
579                 return 1;
580
581         return 0;
582 }
583
584 static ssize_t
585 bsg_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
586 {
587         struct bsg_device *bd = file->private_data;
588         int ret;
589         ssize_t bytes_read;
590
591         dprintk("%s: read %Zd bytes\n", bd->name, count);
592
593         bsg_set_block(bd, file);
594         bytes_read = 0;
595         ret = __bsg_read(buf, count, bd, NULL, &bytes_read);
596         *ppos = bytes_read;
597
598         if (!bytes_read || (bytes_read && err_block_err(ret)))
599                 bytes_read = ret;
600
601         return bytes_read;
602 }
603
604 static int __bsg_write(struct bsg_device *bd, const char __user *buf,
605                        size_t count, ssize_t *bytes_written)
606 {
607         struct bsg_command *bc;
608         struct request *rq;
609         int ret, nr_commands;
610
611         if (count % sizeof(struct sg_io_v4))
612                 return -EINVAL;
613
614         nr_commands = count / sizeof(struct sg_io_v4);
615         rq = NULL;
616         bc = NULL;
617         ret = 0;
618         while (nr_commands) {
619                 struct request_queue *q = bd->queue;
620
621                 bc = bsg_alloc_command(bd);
622                 if (IS_ERR(bc)) {
623                         ret = PTR_ERR(bc);
624                         bc = NULL;
625                         break;
626                 }
627
628                 if (copy_from_user(&bc->hdr, buf, sizeof(bc->hdr))) {
629                         ret = -EFAULT;
630                         break;
631                 }
632
633                 /*
634                  * get a request, fill in the blanks, and add to request queue
635                  */
636                 rq = bsg_map_hdr(bd, &bc->hdr);
637                 if (IS_ERR(rq)) {
638                         ret = PTR_ERR(rq);
639                         rq = NULL;
640                         break;
641                 }
642
643                 bsg_add_command(bd, q, bc, rq);
644                 bc = NULL;
645                 rq = NULL;
646                 nr_commands--;
647                 buf += sizeof(struct sg_io_v4);
648                 *bytes_written += sizeof(struct sg_io_v4);
649         }
650
651         if (bc)
652                 bsg_free_command(bc);
653
654         return ret;
655 }
656
657 static ssize_t
658 bsg_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
659 {
660         struct bsg_device *bd = file->private_data;
661         ssize_t bytes_written;
662         int ret;
663
664         dprintk("%s: write %Zd bytes\n", bd->name, count);
665
666         bsg_set_block(bd, file);
667         bsg_set_write_perm(bd, file);
668
669         bytes_written = 0;
670         ret = __bsg_write(bd, buf, count, &bytes_written);
671         *ppos = bytes_written;
672
673         /*
674          * return bytes written on non-fatal errors
675          */
676         if (!bytes_written || (bytes_written && err_block_err(ret)))
677                 bytes_written = ret;
678
679         dprintk("%s: returning %Zd\n", bd->name, bytes_written);
680         return bytes_written;
681 }
682
683 static struct bsg_device *bsg_alloc_device(void)
684 {
685         struct bsg_device *bd;
686
687         bd = kzalloc(sizeof(struct bsg_device), GFP_KERNEL);
688         if (unlikely(!bd))
689                 return NULL;
690
691         spin_lock_init(&bd->lock);
692
693         bd->max_queue = BSG_DEFAULT_CMDS;
694
695         INIT_LIST_HEAD(&bd->busy_list);
696         INIT_LIST_HEAD(&bd->done_list);
697         INIT_HLIST_NODE(&bd->dev_list);
698
699         init_waitqueue_head(&bd->wq_free);
700         init_waitqueue_head(&bd->wq_done);
701         return bd;
702 }
703
704 static int bsg_put_device(struct bsg_device *bd)
705 {
706         int ret = 0;
707         struct device *dev = bd->queue->bsg_dev.dev;
708
709         mutex_lock(&bsg_mutex);
710
711         if (!atomic_dec_and_test(&bd->ref_count))
712                 goto out;
713
714         dprintk("%s: tearing down\n", bd->name);
715
716         /*
717          * close can always block
718          */
719         set_bit(BSG_F_BLOCK, &bd->flags);
720
721         /*
722          * correct error detection baddies here again. it's the responsibility
723          * of the app to properly reap commands before close() if it wants
724          * fool-proof error detection
725          */
726         ret = bsg_complete_all_commands(bd);
727
728         blk_put_queue(bd->queue);
729         hlist_del(&bd->dev_list);
730         kfree(bd);
731 out:
732         mutex_unlock(&bsg_mutex);
733         put_device(dev);
734         return ret;
735 }
736
737 static struct bsg_device *bsg_add_device(struct inode *inode,
738                                          struct request_queue *rq,
739                                          struct file *file)
740 {
741         struct bsg_device *bd;
742         int ret;
743 #ifdef BSG_DEBUG
744         unsigned char buf[32];
745 #endif
746         ret = blk_get_queue(rq);
747         if (ret)
748                 return ERR_PTR(-ENXIO);
749
750         bd = bsg_alloc_device();
751         if (!bd) {
752                 blk_put_queue(rq);
753                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
754         }
755
756         bd->queue = rq;
757         bsg_set_block(bd, file);
758
759         atomic_set(&bd->ref_count, 1);
760         mutex_lock(&bsg_mutex);
761         hlist_add_head(&bd->dev_list, bsg_dev_idx_hash(iminor(inode)));
762
763         strncpy(bd->name, rq->bsg_dev.class_dev->class_id, sizeof(bd->name) - 1);
764         dprintk("bound to <%s>, max queue %d\n",
765                 format_dev_t(buf, inode->i_rdev), bd->max_queue);
766
767         mutex_unlock(&bsg_mutex);
768         return bd;
769 }
770
771 static struct bsg_device *__bsg_get_device(int minor, struct request_queue *q)
772 {
773         struct bsg_device *bd;
774         struct hlist_node *entry;
775
776         mutex_lock(&bsg_mutex);
777
778         hlist_for_each_entry(bd, entry, bsg_dev_idx_hash(minor), dev_list) {
779                 if (bd->queue == q) {
780                         atomic_inc(&bd->ref_count);
781                         goto found;
782                 }
783         }
784         bd = NULL;
785 found:
786         mutex_unlock(&bsg_mutex);
787         return bd;
788 }
789
790 static struct bsg_device *bsg_get_device(struct inode *inode, struct file *file)
791 {
792         struct bsg_device *bd;
793         struct bsg_class_device *bcd;
794
795         /*
796          * find the class device
797          */
798         mutex_lock(&bsg_mutex);
799         bcd = idr_find(&bsg_minor_idr, iminor(inode));
800         if (bcd)
801                 get_device(bcd->dev);
802         mutex_unlock(&bsg_mutex);
803
804         if (!bcd)
805                 return ERR_PTR(-ENODEV);
806
807         bd = __bsg_get_device(iminor(inode), bcd->queue);
808         if (bd)
809                 return bd;
810
811         bd = bsg_add_device(inode, bcd->queue, file);
812         if (IS_ERR(bd))
813                 put_device(bcd->dev);
814
815         return bd;
816 }
817
818 static int bsg_open(struct inode *inode, struct file *file)
819 {
820         struct bsg_device *bd = bsg_get_device(inode, file);
821
822         if (IS_ERR(bd))
823                 return PTR_ERR(bd);
824
825         file->private_data = bd;
826         return 0;
827 }
828
829 static int bsg_release(struct inode *inode, struct file *file)
830 {
831         struct bsg_device *bd = file->private_data;
832
833         file->private_data = NULL;
834         return bsg_put_device(bd);
835 }
836
837 static unsigned int bsg_poll(struct file *file, poll_table *wait)
838 {
839         struct bsg_device *bd = file->private_data;
840         unsigned int mask = 0;
841
842         poll_wait(file, &bd->wq_done, wait);
843         poll_wait(file, &bd->wq_free, wait);
844
845         spin_lock_irq(&bd->lock);
846         if (!list_empty(&bd->done_list))
847                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
848         if (bd->queued_cmds >= bd->max_queue)
849                 mask |= POLLOUT;
850         spin_unlock_irq(&bd->lock);
851
852         return mask;
853 }
854
855 static long bsg_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
856 {
857         struct bsg_device *bd = file->private_data;
858         int __user *uarg = (int __user *) arg;
859         int ret;
860
861         switch (cmd) {
862                 /*
863                  * our own ioctls
864                  */
865         case SG_GET_COMMAND_Q:
866                 return put_user(bd->max_queue, uarg);
867         case SG_SET_COMMAND_Q: {
868                 int queue;
869
870                 if (get_user(queue, uarg))
871                         return -EFAULT;
872                 if (queue < 1)
873                         return -EINVAL;
874
875                 spin_lock_irq(&bd->lock);
876                 bd->max_queue = queue;
877                 spin_unlock_irq(&bd->lock);
878                 return 0;
879         }
880
881         /*
882          * SCSI/sg ioctls
883          */
884         case SG_GET_VERSION_NUM:
885         case SCSI_IOCTL_GET_IDLUN:
886         case SCSI_IOCTL_GET_BUS_NUMBER:
887         case SG_SET_TIMEOUT:
888         case SG_GET_TIMEOUT:
889         case SG_GET_RESERVED_SIZE:
890         case SG_SET_RESERVED_SIZE:
891         case SG_EMULATED_HOST:
892         case SCSI_IOCTL_SEND_COMMAND: {
893                 void __user *uarg = (void __user *) arg;
894                 return scsi_cmd_ioctl(file, bd->queue, NULL, cmd, uarg);
895         }
896         case SG_IO: {
897                 struct request *rq;
898                 struct bio *bio, *bidi_bio = NULL;
899                 struct sg_io_v4 hdr;
900
901                 if (copy_from_user(&hdr, uarg, sizeof(hdr)))
902                         return -EFAULT;
903
904                 rq = bsg_map_hdr(bd, &hdr);
905                 if (IS_ERR(rq))
906                         return PTR_ERR(rq);
907
908                 bio = rq->bio;
909                 if (rq->next_rq)
910                         bidi_bio = rq->next_rq->bio;
911                 blk_execute_rq(bd->queue, NULL, rq, 0);
912                 ret = blk_complete_sgv4_hdr_rq(rq, &hdr, bio, bidi_bio);
913
914                 if (copy_to_user(uarg, &hdr, sizeof(hdr)))
915                         return -EFAULT;
916
917                 return ret;
918         }
919         /*
920          * block device ioctls
921          */
922         default:
923 #if 0
924                 return ioctl_by_bdev(bd->bdev, cmd, arg);
925 #else
926                 return -ENOTTY;
927 #endif
928         }
929 }
930
931 static const struct file_operations bsg_fops = {
932         .read           =       bsg_read,
933         .write          =       bsg_write,
934         .poll           =       bsg_poll,
935         .open           =       bsg_open,
936         .release        =       bsg_release,
937         .unlocked_ioctl =       bsg_ioctl,
938         .owner          =       THIS_MODULE,
939 };
940
941 void bsg_unregister_queue(struct request_queue *q)
942 {
943         struct bsg_class_device *bcd = &q->bsg_dev;
944
945         if (!bcd->class_dev)
946                 return;
947
948         mutex_lock(&bsg_mutex);
949         idr_remove(&bsg_minor_idr, bcd->minor);
950         sysfs_remove_link(&q->kobj, "bsg");
951         class_device_unregister(bcd->class_dev);
952         put_device(bcd->dev);
953         bcd->class_dev = NULL;
954         mutex_unlock(&bsg_mutex);
955 }
956 EXPORT_SYMBOL_GPL(bsg_unregister_queue);
957
958 int bsg_register_queue(struct request_queue *q, struct device *gdev,
959                        const char *name)
960 {
961         struct bsg_class_device *bcd;
962         dev_t dev;
963         int ret, minor;
964         struct class_device *class_dev = NULL;
965         const char *devname;
966
967         if (name)
968                 devname = name;
969         else
970                 devname = gdev->bus_id;
971
972         /*
973          * we need a proper transport to send commands, not a stacked device
974          */
975         if (!q->request_fn)
976                 return 0;
977
978         bcd = &q->bsg_dev;
979         memset(bcd, 0, sizeof(*bcd));
980
981         mutex_lock(&bsg_mutex);
982
983         ret = idr_pre_get(&bsg_minor_idr, GFP_KERNEL);
984         if (!ret) {
985                 ret = -ENOMEM;
986                 goto unlock;
987         }
988
989         ret = idr_get_new(&bsg_minor_idr, bcd, &minor);
990         if (ret < 0)
991                 goto unlock;
992
993         if (minor >= BSG_MAX_DEVS) {
994                 printk(KERN_ERR "bsg: too many bsg devices\n");
995                 ret = -EINVAL;
996                 goto remove_idr;
997         }
998
999         bcd->minor = minor;
1000         bcd->queue = q;
1001         bcd->dev = get_device(gdev);
1002         dev = MKDEV(bsg_major, bcd->minor);
1003         class_dev = class_device_create(bsg_class, NULL, dev, gdev, "%s",
1004                                         devname);
1005         if (IS_ERR(class_dev)) {
1006                 ret = PTR_ERR(class_dev);
1007                 goto put_dev;
1008         }
1009         bcd->class_dev = class_dev;
1010
1011         if (q->kobj.sd) {
1012                 ret = sysfs_create_link(&q->kobj, &bcd->class_dev->kobj, "bsg");
1013                 if (ret)
1014                         goto unregister_class_dev;
1015         }
1016
1017         mutex_unlock(&bsg_mutex);
1018         return 0;
1019
1020 unregister_class_dev:
1021         class_device_unregister(class_dev);
1022 put_dev:
1023         put_device(gdev);
1024 remove_idr:
1025         idr_remove(&bsg_minor_idr, minor);
1026 unlock:
1027         mutex_unlock(&bsg_mutex);
1028         return ret;
1029 }
1030 EXPORT_SYMBOL_GPL(bsg_register_queue);
1031
1032 static struct cdev bsg_cdev;
1033
1034 static int __init bsg_init(void)
1035 {
1036         int ret, i;
1037         dev_t devid;
1038
1039         bsg_cmd_cachep = kmem_cache_create("bsg_cmd",
1040                                 sizeof(struct bsg_command), 0, 0, NULL);
1041         if (!bsg_cmd_cachep) {
1042                 printk(KERN_ERR "bsg: failed creating slab cache\n");
1043                 return -ENOMEM;
1044         }
1045
1046         for (i = 0; i < BSG_LIST_ARRAY_SIZE; i++)
1047                 INIT_HLIST_HEAD(&bsg_device_list[i]);
1048
1049         bsg_class = class_create(THIS_MODULE, "bsg");
1050         if (IS_ERR(bsg_class)) {
1051                 ret = PTR_ERR(bsg_class);
1052                 goto destroy_kmemcache;
1053         }
1054
1055         ret = alloc_chrdev_region(&devid, 0, BSG_MAX_DEVS, "bsg");
1056         if (ret)
1057                 goto destroy_bsg_class;
1058
1059         bsg_major = MAJOR(devid);
1060
1061         cdev_init(&bsg_cdev, &bsg_fops);
1062         ret = cdev_add(&bsg_cdev, MKDEV(bsg_major, 0), BSG_MAX_DEVS);
1063         if (ret)
1064                 goto unregister_chrdev;
1065
1066         printk(KERN_INFO BSG_DESCRIPTION " version " BSG_VERSION
1067                " loaded (major %d)\n", bsg_major);
1068         return 0;
1069 unregister_chrdev:
1070         unregister_chrdev_region(MKDEV(bsg_major, 0), BSG_MAX_DEVS);
1071 destroy_bsg_class:
1072         class_destroy(bsg_class);
1073 destroy_kmemcache:
1074         kmem_cache_destroy(bsg_cmd_cachep);
1075         return ret;
1076 }
1077
1078 MODULE_AUTHOR("Jens Axboe");
1079 MODULE_DESCRIPTION(BSG_DESCRIPTION);
1080 MODULE_LICENSE("GPL");
1081
1082 device_initcall(bsg_init);