]> err.no Git - linux-2.6/blob - drivers/scsi/scsi_scan.c
[SCSI] add scsi_host and scsi_target to scsi_bus
[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/module.h>
29 #include <linux/moduleparam.h>
30 #include <linux/init.h>
31 #include <linux/blkdev.h>
32 #include <linux/delay.h>
33 #include <linux/kthread.h>
34 #include <linux/spinlock.h>
35
36 #include <scsi/scsi.h>
37 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
38 #include <scsi/scsi_device.h>
39 #include <scsi/scsi_driver.h>
40 #include <scsi/scsi_devinfo.h>
41 #include <scsi/scsi_host.h>
42 #include <scsi/scsi_transport.h>
43 #include <scsi/scsi_eh.h>
44
45 #include "scsi_priv.h"
46 #include "scsi_logging.h"
47
48 #define ALLOC_FAILURE_MSG       KERN_ERR "%s: Allocation failure during" \
49         " SCSI scanning, some SCSI devices might not be configured\n"
50
51 /*
52  * Default timeout
53  */
54 #define SCSI_TIMEOUT (2*HZ)
55
56 /*
57  * Prefix values for the SCSI id's (stored in sysfs name field)
58  */
59 #define SCSI_UID_SER_NUM 'S'
60 #define SCSI_UID_UNKNOWN 'Z'
61
62 /*
63  * Return values of some of the scanning functions.
64  *
65  * SCSI_SCAN_NO_RESPONSE: no valid response received from the target, this
66  * includes allocation or general failures preventing IO from being sent.
67  *
68  * SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT: target responded, but no device is available
69  * on the given LUN.
70  *
71  * SCSI_SCAN_LUN_PRESENT: target responded, and a device is available on a
72  * given LUN.
73  */
74 #define SCSI_SCAN_NO_RESPONSE           0
75 #define SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT        1
76 #define SCSI_SCAN_LUN_PRESENT           2
77
78 static const char *scsi_null_device_strs = "nullnullnullnull";
79
80 #define MAX_SCSI_LUNS   512
81
82 #ifdef CONFIG_SCSI_MULTI_LUN
83 static unsigned int max_scsi_luns = MAX_SCSI_LUNS;
84 #else
85 static unsigned int max_scsi_luns = 1;
86 #endif
87
88 module_param_named(max_luns, max_scsi_luns, uint, S_IRUGO|S_IWUSR);
89 MODULE_PARM_DESC(max_luns,
90                  "last scsi LUN (should be between 1 and 2^32-1)");
91
92 #ifdef CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC
93 #define SCSI_SCAN_TYPE_DEFAULT "async"
94 #else
95 #define SCSI_SCAN_TYPE_DEFAULT "sync"
96 #endif
97
98 static char scsi_scan_type[6] = SCSI_SCAN_TYPE_DEFAULT;
99
100 module_param_string(scan, scsi_scan_type, sizeof(scsi_scan_type), S_IRUGO);
101 MODULE_PARM_DESC(scan, "sync, async or none");
102
103 /*
104  * max_scsi_report_luns: the maximum number of LUNS that will be
105  * returned from the REPORT LUNS command. 8 times this value must
106  * be allocated. In theory this could be up to an 8 byte value, but
107  * in practice, the maximum number of LUNs suppored by any device
108  * is about 16k.
109  */
110 static unsigned int max_scsi_report_luns = 511;
111
112 module_param_named(max_report_luns, max_scsi_report_luns, uint, S_IRUGO|S_IWUSR);
113 MODULE_PARM_DESC(max_report_luns,
114                  "REPORT LUNS maximum number of LUNS received (should be"
115                  " between 1 and 16384)");
116
117 static unsigned int scsi_inq_timeout = SCSI_TIMEOUT/HZ+3;
118
119 module_param_named(inq_timeout, scsi_inq_timeout, uint, S_IRUGO|S_IWUSR);
120 MODULE_PARM_DESC(inq_timeout, 
121                  "Timeout (in seconds) waiting for devices to answer INQUIRY."
122                  " Default is 5. Some non-compliant devices need more.");
123
124 /* This lock protects only this list */
125 static DEFINE_SPINLOCK(async_scan_lock);
126 static LIST_HEAD(scanning_hosts);
127
128 struct async_scan_data {
129         struct list_head list;
130         struct Scsi_Host *shost;
131         struct completion prev_finished;
132 };
133
134 /**
135  * scsi_complete_async_scans - Wait for asynchronous scans to complete
136  *
137  * When this function returns, any host which started scanning before
138  * this function was called will have finished its scan.  Hosts which
139  * started scanning after this function was called may or may not have
140  * finished.
141  */
142 int scsi_complete_async_scans(void)
143 {
144         struct async_scan_data *data;
145
146         do {
147                 if (list_empty(&scanning_hosts))
148                         return 0;
149                 /* If we can't get memory immediately, that's OK.  Just
150                  * sleep a little.  Even if we never get memory, the async
151                  * scans will finish eventually.
152                  */
153                 data = kmalloc(sizeof(*data), GFP_KERNEL);
154                 if (!data)
155                         msleep(1);
156         } while (!data);
157
158         data->shost = NULL;
159         init_completion(&data->prev_finished);
160
161         spin_lock(&async_scan_lock);
162         /* Check that there's still somebody else on the list */
163         if (list_empty(&scanning_hosts))
164                 goto done;
165         list_add_tail(&data->list, &scanning_hosts);
166         spin_unlock(&async_scan_lock);
167
168         printk(KERN_INFO "scsi: waiting for bus probes to complete ...\n");
169         wait_for_completion(&data->prev_finished);
170
171         spin_lock(&async_scan_lock);
172         list_del(&data->list);
173         if (!list_empty(&scanning_hosts)) {
174                 struct async_scan_data *next = list_entry(scanning_hosts.next,
175                                 struct async_scan_data, list);
176                 complete(&next->prev_finished);
177         }
178  done:
179         spin_unlock(&async_scan_lock);
180
181         kfree(data);
182         return 0;
183 }
184
185 /* Only exported for the benefit of scsi_wait_scan */
186 EXPORT_SYMBOL_GPL(scsi_complete_async_scans);
187
188 #ifndef MODULE
189 /*
190  * For async scanning we need to wait for all the scans to complete before
191  * trying to mount the root fs.  Otherwise non-modular drivers may not be ready
192  * yet.
193  */
194 late_initcall(scsi_complete_async_scans);
195 #endif
196
197 /**
198  * scsi_unlock_floptical - unlock device via a special MODE SENSE command
199  * @sdev:       scsi device to send command to
200  * @result:     area to store the result of the MODE SENSE
201  *
202  * Description:
203  *     Send a vendor specific MODE SENSE (not a MODE SELECT) command.
204  *     Called for BLIST_KEY devices.
205  **/
206 static void scsi_unlock_floptical(struct scsi_device *sdev,
207                                   unsigned char *result)
208 {
209         unsigned char scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
210
211         printk(KERN_NOTICE "scsi: unlocking floptical drive\n");
212         scsi_cmd[0] = MODE_SENSE;
213         scsi_cmd[1] = 0;
214         scsi_cmd[2] = 0x2e;
215         scsi_cmd[3] = 0;
216         scsi_cmd[4] = 0x2a;     /* size */
217         scsi_cmd[5] = 0;
218         scsi_execute_req(sdev, scsi_cmd, DMA_FROM_DEVICE, result, 0x2a, NULL,
219                          SCSI_TIMEOUT, 3);
220 }
221
222 /**
223  * scsi_alloc_sdev - allocate and setup a scsi_Device
224  * @starget: which target to allocate a &scsi_device for
225  * @lun: which lun
226  * @hostdata: usually NULL and set by ->slave_alloc instead
227  *
228  * Description:
229  *     Allocate, initialize for io, and return a pointer to a scsi_Device.
230  *     Stores the @shost, @channel, @id, and @lun in the scsi_Device, and
231  *     adds scsi_Device to the appropriate list.
232  *
233  * Return value:
234  *     scsi_Device pointer, or NULL on failure.
235  **/
236 static struct scsi_device *scsi_alloc_sdev(struct scsi_target *starget,
237                                            unsigned int lun, void *hostdata)
238 {
239         struct scsi_device *sdev;
240         int display_failure_msg = 1, ret;
241         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
242         extern void scsi_evt_thread(struct work_struct *work);
243
244         sdev = kzalloc(sizeof(*sdev) + shost->transportt->device_size,
245                        GFP_ATOMIC);
246         if (!sdev)
247                 goto out;
248
249         sdev->vendor = scsi_null_device_strs;
250         sdev->model = scsi_null_device_strs;
251         sdev->rev = scsi_null_device_strs;
252         sdev->host = shost;
253         sdev->id = starget->id;
254         sdev->lun = lun;
255         sdev->channel = starget->channel;
256         sdev->sdev_state = SDEV_CREATED;
257         INIT_LIST_HEAD(&sdev->siblings);
258         INIT_LIST_HEAD(&sdev->same_target_siblings);
259         INIT_LIST_HEAD(&sdev->cmd_list);
260         INIT_LIST_HEAD(&sdev->starved_entry);
261         INIT_LIST_HEAD(&sdev->event_list);
262         spin_lock_init(&sdev->list_lock);
263         INIT_WORK(&sdev->event_work, scsi_evt_thread);
264
265         sdev->sdev_gendev.parent = get_device(&starget->dev);
266         sdev->sdev_target = starget;
267
268         /* usually NULL and set by ->slave_alloc instead */
269         sdev->hostdata = hostdata;
270
271         /* if the device needs this changing, it may do so in the
272          * slave_configure function */
273         sdev->max_device_blocked = SCSI_DEFAULT_DEVICE_BLOCKED;
274
275         /*
276          * Some low level driver could use device->type
277          */
278         sdev->type = -1;
279
280         /*
281          * Assume that the device will have handshaking problems,
282          * and then fix this field later if it turns out it
283          * doesn't
284          */
285         sdev->borken = 1;
286
287         sdev->request_queue = scsi_alloc_queue(sdev);
288         if (!sdev->request_queue) {
289                 /* release fn is set up in scsi_sysfs_device_initialise, so
290                  * have to free and put manually here */
291                 put_device(&starget->dev);
292                 kfree(sdev);
293                 goto out;
294         }
295
296         sdev->request_queue->queuedata = sdev;
297         scsi_adjust_queue_depth(sdev, 0, sdev->host->cmd_per_lun);
298
299         scsi_sysfs_device_initialize(sdev);
300
301         if (shost->hostt->slave_alloc) {
302                 ret = shost->hostt->slave_alloc(sdev);
303                 if (ret) {
304                         /*
305                          * if LLDD reports slave not present, don't clutter
306                          * console with alloc failure messages
307                          */
308                         if (ret == -ENXIO)
309                                 display_failure_msg = 0;
310                         goto out_device_destroy;
311                 }
312         }
313
314         return sdev;
315
316 out_device_destroy:
317         transport_destroy_device(&sdev->sdev_gendev);
318         put_device(&sdev->sdev_gendev);
319 out:
320         if (display_failure_msg)
321                 printk(ALLOC_FAILURE_MSG, __FUNCTION__);
322         return NULL;
323 }
324
325 static void scsi_target_dev_release(struct device *dev)
326 {
327         struct device *parent = dev->parent;
328         struct scsi_target *starget = to_scsi_target(dev);
329
330         kfree(starget);
331         put_device(parent);
332 }
333
334 struct device_type scsi_target_type = {
335         .name =         "scsi_target",
336         .release =      scsi_target_dev_release,
337 };
338
339 int scsi_is_target_device(const struct device *dev)
340 {
341         return dev->type == &scsi_target_type;
342 }
343 EXPORT_SYMBOL(scsi_is_target_device);
344
345 static struct scsi_target *__scsi_find_target(struct device *parent,
346                                               int channel, uint id)
347 {
348         struct scsi_target *starget, *found_starget = NULL;
349         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
350         /*
351          * Search for an existing target for this sdev.
352          */
353         list_for_each_entry(starget, &shost->__targets, siblings) {
354                 if (starget->id == id &&
355                     starget->channel == channel) {
356                         found_starget = starget;
357                         break;
358                 }
359         }
360         if (found_starget)
361                 get_device(&found_starget->dev);
362
363         return found_starget;
364 }
365
366 /**
367  * scsi_alloc_target - allocate a new or find an existing target
368  * @parent:     parent of the target (need not be a scsi host)
369  * @channel:    target channel number (zero if no channels)
370  * @id:         target id number
371  *
372  * Return an existing target if one exists, provided it hasn't already
373  * gone into STARGET_DEL state, otherwise allocate a new target.
374  *
375  * The target is returned with an incremented reference, so the caller
376  * is responsible for both reaping and doing a last put
377  */
378 static struct scsi_target *scsi_alloc_target(struct device *parent,
379                                              int channel, uint id)
380 {
381         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
382         struct device *dev = NULL;
383         unsigned long flags;
384         const int size = sizeof(struct scsi_target)
385                 + shost->transportt->target_size;
386         struct scsi_target *starget;
387         struct scsi_target *found_target;
388         int error;
389
390         starget = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
391         if (!starget) {
392                 printk(KERN_ERR "%s: allocation failure\n", __FUNCTION__);
393                 return NULL;
394         }
395         dev = &starget->dev;
396         device_initialize(dev);
397         starget->reap_ref = 1;
398         dev->parent = get_device(parent);
399         sprintf(dev->bus_id, "target%d:%d:%d",
400                 shost->host_no, channel, id);
401 #ifndef CONFIG_SYSFS_DEPRECATED
402         dev->bus = &scsi_bus_type;
403 #endif
404         dev->type = &scsi_target_type;
405         starget->id = id;
406         starget->channel = channel;
407         INIT_LIST_HEAD(&starget->siblings);
408         INIT_LIST_HEAD(&starget->devices);
409         starget->state = STARGET_RUNNING;
410         starget->scsi_level = SCSI_2;
411  retry:
412         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
413
414         found_target = __scsi_find_target(parent, channel, id);
415         if (found_target)
416                 goto found;
417
418         list_add_tail(&starget->siblings, &shost->__targets);
419         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
420         /* allocate and add */
421         transport_setup_device(dev);
422         error = device_add(dev);
423         if (error) {
424                 dev_err(dev, "target device_add failed, error %d\n", error);
425                 spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
426                 list_del_init(&starget->siblings);
427                 spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
428                 transport_destroy_device(dev);
429                 put_device(parent);
430                 kfree(starget);
431                 return NULL;
432         }
433         transport_add_device(dev);
434         if (shost->hostt->target_alloc) {
435                 error = shost->hostt->target_alloc(starget);
436
437                 if(error) {
438                         dev_printk(KERN_ERR, dev, "target allocation failed, error %d\n", error);
439                         /* don't want scsi_target_reap to do the final
440                          * put because it will be under the host lock */
441                         get_device(dev);
442                         scsi_target_reap(starget);
443                         put_device(dev);
444                         return NULL;
445                 }
446         }
447         get_device(dev);
448
449         return starget;
450
451  found:
452         found_target->reap_ref++;
453         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
454         if (found_target->state != STARGET_DEL) {
455                 put_device(parent);
456                 kfree(starget);
457                 return found_target;
458         }
459         /* Unfortunately, we found a dying target; need to
460          * wait until it's dead before we can get a new one */
461         put_device(&found_target->dev);
462         flush_scheduled_work();
463         goto retry;
464 }
465
466 static void scsi_target_reap_usercontext(struct work_struct *work)
467 {
468         struct scsi_target *starget =
469                 container_of(work, struct scsi_target, ew.work);
470         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
471         unsigned long flags;
472
473         transport_remove_device(&starget->dev);
474         device_del(&starget->dev);
475         transport_destroy_device(&starget->dev);
476         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
477         if (shost->hostt->target_destroy)
478                 shost->hostt->target_destroy(starget);
479         list_del_init(&starget->siblings);
480         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
481         put_device(&starget->dev);
482 }
483
484 /**
485  * scsi_target_reap - check to see if target is in use and destroy if not
486  * @starget: target to be checked
487  *
488  * This is used after removing a LUN or doing a last put of the target
489  * it checks atomically that nothing is using the target and removes
490  * it if so.
491  */
492 void scsi_target_reap(struct scsi_target *starget)
493 {
494         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
495         unsigned long flags;
496
497         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
498
499         if (--starget->reap_ref == 0 && list_empty(&starget->devices)) {
500                 BUG_ON(starget->state == STARGET_DEL);
501                 starget->state = STARGET_DEL;
502                 spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
503                 execute_in_process_context(scsi_target_reap_usercontext,
504                                            &starget->ew);
505                 return;
506
507         }
508         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
509
510         return;
511 }
512
513 /**
514  * sanitize_inquiry_string - remove non-graphical chars from an INQUIRY result string
515  * @s: INQUIRY result string to sanitize
516  * @len: length of the string
517  *
518  * Description:
519  *      The SCSI spec says that INQUIRY vendor, product, and revision
520  *      strings must consist entirely of graphic ASCII characters,
521  *      padded on the right with spaces.  Since not all devices obey
522  *      this rule, we will replace non-graphic or non-ASCII characters
523  *      with spaces.  Exception: a NUL character is interpreted as a
524  *      string terminator, so all the following characters are set to
525  *      spaces.
526  **/
527 static void sanitize_inquiry_string(unsigned char *s, int len)
528 {
529         int terminated = 0;
530
531         for (; len > 0; (--len, ++s)) {
532                 if (*s == 0)
533                         terminated = 1;
534                 if (terminated || *s < 0x20 || *s > 0x7e)
535                         *s = ' ';
536         }
537 }
538
539 /**
540  * scsi_probe_lun - probe a single LUN using a SCSI INQUIRY
541  * @sdev:       scsi_device to probe
542  * @inq_result: area to store the INQUIRY result
543  * @result_len: len of inq_result
544  * @bflags:     store any bflags found here
545  *
546  * Description:
547  *     Probe the lun associated with @req using a standard SCSI INQUIRY;
548  *
549  *     If the INQUIRY is successful, zero is returned and the
550  *     INQUIRY data is in @inq_result; the scsi_level and INQUIRY length
551  *     are copied to the scsi_device any flags value is stored in *@bflags.
552  **/
553 static int scsi_probe_lun(struct scsi_device *sdev, unsigned char *inq_result,
554                           int result_len, int *bflags)
555 {
556         unsigned char scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
557         int first_inquiry_len, try_inquiry_len, next_inquiry_len;
558         int response_len = 0;
559         int pass, count, result;
560         struct scsi_sense_hdr sshdr;
561
562         *bflags = 0;
563
564         /* Perform up to 3 passes.  The first pass uses a conservative
565          * transfer length of 36 unless sdev->inquiry_len specifies a
566          * different value. */
567         first_inquiry_len = sdev->inquiry_len ? sdev->inquiry_len : 36;
568         try_inquiry_len = first_inquiry_len;
569         pass = 1;
570
571  next_pass:
572         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
573                                 "scsi scan: INQUIRY pass %d length %d\n",
574                                 pass, try_inquiry_len));
575
576         /* Each pass gets up to three chances to ignore Unit Attention */
577         for (count = 0; count < 3; ++count) {
578                 memset(scsi_cmd, 0, 6);
579                 scsi_cmd[0] = INQUIRY;
580                 scsi_cmd[4] = (unsigned char) try_inquiry_len;
581
582                 memset(inq_result, 0, try_inquiry_len);
583
584                 result = scsi_execute_req(sdev,  scsi_cmd, DMA_FROM_DEVICE,
585                                           inq_result, try_inquiry_len, &sshdr,
586                                           HZ / 2 + HZ * scsi_inq_timeout, 3);
587
588                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, printk(KERN_INFO "scsi scan: INQUIRY %s "
589                                 "with code 0x%x\n",
590                                 result ? "failed" : "successful", result));
591
592                 if (result) {
593                         /*
594                          * not-ready to ready transition [asc/ascq=0x28/0x0]
595                          * or power-on, reset [asc/ascq=0x29/0x0], continue.
596                          * INQUIRY should not yield UNIT_ATTENTION
597                          * but many buggy devices do so anyway. 
598                          */
599                         if ((driver_byte(result) & DRIVER_SENSE) &&
600                             scsi_sense_valid(&sshdr)) {
601                                 if ((sshdr.sense_key == UNIT_ATTENTION) &&
602                                     ((sshdr.asc == 0x28) ||
603                                      (sshdr.asc == 0x29)) &&
604                                     (sshdr.ascq == 0))
605                                         continue;
606                         }
607                 }
608                 break;
609         }
610
611         if (result == 0) {
612                 sanitize_inquiry_string(&inq_result[8], 8);
613                 sanitize_inquiry_string(&inq_result[16], 16);
614                 sanitize_inquiry_string(&inq_result[32], 4);
615
616                 response_len = inq_result[4] + 5;
617                 if (response_len > 255)
618                         response_len = first_inquiry_len;       /* sanity */
619
620                 /*
621                  * Get any flags for this device.
622                  *
623                  * XXX add a bflags to scsi_device, and replace the
624                  * corresponding bit fields in scsi_device, so bflags
625                  * need not be passed as an argument.
626                  */
627                 *bflags = scsi_get_device_flags(sdev, &inq_result[8],
628                                 &inq_result[16]);
629
630                 /* When the first pass succeeds we gain information about
631                  * what larger transfer lengths might work. */
632                 if (pass == 1) {
633                         if (BLIST_INQUIRY_36 & *bflags)
634                                 next_inquiry_len = 36;
635                         else if (BLIST_INQUIRY_58 & *bflags)
636                                 next_inquiry_len = 58;
637                         else if (sdev->inquiry_len)
638                                 next_inquiry_len = sdev->inquiry_len;
639                         else
640                                 next_inquiry_len = response_len;
641
642                         /* If more data is available perform the second pass */
643                         if (next_inquiry_len > try_inquiry_len) {
644                                 try_inquiry_len = next_inquiry_len;
645                                 pass = 2;
646                                 goto next_pass;
647                         }
648                 }
649
650         } else if (pass == 2) {
651                 printk(KERN_INFO "scsi scan: %d byte inquiry failed.  "
652                                 "Consider BLIST_INQUIRY_36 for this device\n",
653                                 try_inquiry_len);
654
655                 /* If this pass failed, the third pass goes back and transfers
656                  * the same amount as we successfully got in the first pass. */
657                 try_inquiry_len = first_inquiry_len;
658                 pass = 3;
659                 goto next_pass;
660         }
661
662         /* If the last transfer attempt got an error, assume the
663          * peripheral doesn't exist or is dead. */
664         if (result)
665                 return -EIO;
666
667         /* Don't report any more data than the device says is valid */
668         sdev->inquiry_len = min(try_inquiry_len, response_len);
669
670         /*
671          * XXX Abort if the response length is less than 36? If less than
672          * 32, the lookup of the device flags (above) could be invalid,
673          * and it would be possible to take an incorrect action - we do
674          * not want to hang because of a short INQUIRY. On the flip side,
675          * if the device is spun down or becoming ready (and so it gives a
676          * short INQUIRY), an abort here prevents any further use of the
677          * device, including spin up.
678          *
679          * On the whole, the best approach seems to be to assume the first
680          * 36 bytes are valid no matter what the device says.  That's
681          * better than copying < 36 bytes to the inquiry-result buffer
682          * and displaying garbage for the Vendor, Product, or Revision
683          * strings.
684          */
685         if (sdev->inquiry_len < 36) {
686                 printk(KERN_INFO "scsi scan: INQUIRY result too short (%d),"
687                                 " using 36\n", sdev->inquiry_len);
688                 sdev->inquiry_len = 36;
689         }
690
691         /*
692          * Related to the above issue:
693          *
694          * XXX Devices (disk or all?) should be sent a TEST UNIT READY,
695          * and if not ready, sent a START_STOP to start (maybe spin up) and
696          * then send the INQUIRY again, since the INQUIRY can change after
697          * a device is initialized.
698          *
699          * Ideally, start a device if explicitly asked to do so.  This
700          * assumes that a device is spun up on power on, spun down on
701          * request, and then spun up on request.
702          */
703
704         /*
705          * The scanning code needs to know the scsi_level, even if no
706          * device is attached at LUN 0 (SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT) so
707          * non-zero LUNs can be scanned.
708          */
709         sdev->scsi_level = inq_result[2] & 0x07;
710         if (sdev->scsi_level >= 2 ||
711             (sdev->scsi_level == 1 && (inq_result[3] & 0x0f) == 1))
712                 sdev->scsi_level++;
713         sdev->sdev_target->scsi_level = sdev->scsi_level;
714
715         return 0;
716 }
717
718 /**
719  * scsi_add_lun - allocate and fully initialze a scsi_device
720  * @sdev:       holds information to be stored in the new scsi_device
721  * @inq_result: holds the result of a previous INQUIRY to the LUN
722  * @bflags:     black/white list flag
723  * @async:      1 if this device is being scanned asynchronously
724  *
725  * Description:
726  *     Initialize the scsi_device @sdev.  Optionally set fields based
727  *     on values in *@bflags.
728  *
729  * Return:
730  *     SCSI_SCAN_NO_RESPONSE: could not allocate or setup a scsi_device
731  *     SCSI_SCAN_LUN_PRESENT: a new scsi_device was allocated and initialized
732  **/
733 static int scsi_add_lun(struct scsi_device *sdev, unsigned char *inq_result,
734                 int *bflags, int async)
735 {
736         /*
737          * XXX do not save the inquiry, since it can change underneath us,
738          * save just vendor/model/rev.
739          *
740          * Rather than save it and have an ioctl that retrieves the saved
741          * value, have an ioctl that executes the same INQUIRY code used
742          * in scsi_probe_lun, let user level programs doing INQUIRY
743          * scanning run at their own risk, or supply a user level program
744          * that can correctly scan.
745          */
746
747         /*
748          * Copy at least 36 bytes of INQUIRY data, so that we don't
749          * dereference unallocated memory when accessing the Vendor,
750          * Product, and Revision strings.  Badly behaved devices may set
751          * the INQUIRY Additional Length byte to a small value, indicating
752          * these strings are invalid, but often they contain plausible data
753          * nonetheless.  It doesn't matter if the device sent < 36 bytes
754          * total, since scsi_probe_lun() initializes inq_result with 0s.
755          */
756         sdev->inquiry = kmemdup(inq_result,
757                                 max_t(size_t, sdev->inquiry_len, 36),
758                                 GFP_ATOMIC);
759         if (sdev->inquiry == NULL)
760                 return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
761
762         sdev->vendor = (char *) (sdev->inquiry + 8);
763         sdev->model = (char *) (sdev->inquiry + 16);
764         sdev->rev = (char *) (sdev->inquiry + 32);
765
766         if (*bflags & BLIST_ISROM) {
767                 sdev->type = TYPE_ROM;
768                 sdev->removable = 1;
769         } else {
770                 sdev->type = (inq_result[0] & 0x1f);
771                 sdev->removable = (inq_result[1] & 0x80) >> 7;
772         }
773
774         switch (sdev->type) {
775         case TYPE_RBC:
776         case TYPE_TAPE:
777         case TYPE_DISK:
778         case TYPE_PRINTER:
779         case TYPE_MOD:
780         case TYPE_PROCESSOR:
781         case TYPE_SCANNER:
782         case TYPE_MEDIUM_CHANGER:
783         case TYPE_ENCLOSURE:
784         case TYPE_COMM:
785         case TYPE_RAID:
786                 sdev->writeable = 1;
787                 break;
788         case TYPE_ROM:
789         case TYPE_WORM:
790                 sdev->writeable = 0;
791                 break;
792         default:
793                 printk(KERN_INFO "scsi: unknown device type %d\n", sdev->type);
794         }
795
796         if (sdev->type == TYPE_RBC || sdev->type == TYPE_ROM) {
797                 /* RBC and MMC devices can return SCSI-3 compliance and yet
798                  * still not support REPORT LUNS, so make them act as
799                  * BLIST_NOREPORTLUN unless BLIST_REPORTLUN2 is
800                  * specifically set */
801                 if ((*bflags & BLIST_REPORTLUN2) == 0)
802                         *bflags |= BLIST_NOREPORTLUN;
803         }
804
805         /*
806          * For a peripheral qualifier (PQ) value of 1 (001b), the SCSI
807          * spec says: The device server is capable of supporting the
808          * specified peripheral device type on this logical unit. However,
809          * the physical device is not currently connected to this logical
810          * unit.
811          *
812          * The above is vague, as it implies that we could treat 001 and
813          * 011 the same. Stay compatible with previous code, and create a
814          * scsi_device for a PQ of 1
815          *
816          * Don't set the device offline here; rather let the upper
817          * level drivers eval the PQ to decide whether they should
818          * attach. So remove ((inq_result[0] >> 5) & 7) == 1 check.
819          */ 
820
821         sdev->inq_periph_qual = (inq_result[0] >> 5) & 7;
822         sdev->lockable = sdev->removable;
823         sdev->soft_reset = (inq_result[7] & 1) && ((inq_result[3] & 7) == 2);
824
825         if (sdev->scsi_level >= SCSI_3 ||
826                         (sdev->inquiry_len > 56 && inq_result[56] & 0x04))
827                 sdev->ppr = 1;
828         if (inq_result[7] & 0x60)
829                 sdev->wdtr = 1;
830         if (inq_result[7] & 0x10)
831                 sdev->sdtr = 1;
832
833         sdev_printk(KERN_NOTICE, sdev, "%s %.8s %.16s %.4s PQ: %d "
834                         "ANSI: %d%s\n", scsi_device_type(sdev->type),
835                         sdev->vendor, sdev->model, sdev->rev,
836                         sdev->inq_periph_qual, inq_result[2] & 0x07,
837                         (inq_result[3] & 0x0f) == 1 ? " CCS" : "");
838
839         if ((sdev->scsi_level >= SCSI_2) && (inq_result[7] & 2) &&
840             !(*bflags & BLIST_NOTQ))
841                 sdev->tagged_supported = 1;
842
843         /*
844          * Some devices (Texel CD ROM drives) have handshaking problems
845          * when used with the Seagate controllers. borken is initialized
846          * to 1, and then set it to 0 here.
847          */
848         if ((*bflags & BLIST_BORKEN) == 0)
849                 sdev->borken = 0;
850
851         if (*bflags & BLIST_NO_ULD_ATTACH)
852                 sdev->no_uld_attach = 1;
853
854         /*
855          * Apparently some really broken devices (contrary to the SCSI
856          * standards) need to be selected without asserting ATN
857          */
858         if (*bflags & BLIST_SELECT_NO_ATN)
859                 sdev->select_no_atn = 1;
860
861         /*
862          * Maximum 512 sector transfer length
863          * broken RA4x00 Compaq Disk Array
864          */
865         if (*bflags & BLIST_MAX_512)
866                 blk_queue_max_sectors(sdev->request_queue, 512);
867
868         /*
869          * Some devices may not want to have a start command automatically
870          * issued when a device is added.
871          */
872         if (*bflags & BLIST_NOSTARTONADD)
873                 sdev->no_start_on_add = 1;
874
875         if (*bflags & BLIST_SINGLELUN)
876                 scsi_target(sdev)->single_lun = 1;
877
878         sdev->use_10_for_rw = 1;
879
880         if (*bflags & BLIST_MS_SKIP_PAGE_08)
881                 sdev->skip_ms_page_8 = 1;
882
883         if (*bflags & BLIST_MS_SKIP_PAGE_3F)
884                 sdev->skip_ms_page_3f = 1;
885
886         if (*bflags & BLIST_USE_10_BYTE_MS)
887                 sdev->use_10_for_ms = 1;
888
889         /* set the device running here so that slave configure
890          * may do I/O */
891         scsi_device_set_state(sdev, SDEV_RUNNING);
892
893         if (*bflags & BLIST_MS_192_BYTES_FOR_3F)
894                 sdev->use_192_bytes_for_3f = 1;
895
896         if (*bflags & BLIST_NOT_LOCKABLE)
897                 sdev->lockable = 0;
898
899         if (*bflags & BLIST_RETRY_HWERROR)
900                 sdev->retry_hwerror = 1;
901
902         transport_configure_device(&sdev->sdev_gendev);
903
904         if (sdev->host->hostt->slave_configure) {
905                 int ret = sdev->host->hostt->slave_configure(sdev);
906                 if (ret) {
907                         /*
908                          * if LLDD reports slave not present, don't clutter
909                          * console with alloc failure messages
910                          */
911                         if (ret != -ENXIO) {
912                                 sdev_printk(KERN_ERR, sdev,
913                                         "failed to configure device\n");
914                         }
915                         return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
916                 }
917         }
918
919         /*
920          * Ok, the device is now all set up, we can
921          * register it and tell the rest of the kernel
922          * about it.
923          */
924         if (!async && scsi_sysfs_add_sdev(sdev) != 0)
925                 return SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
926
927         return SCSI_SCAN_LUN_PRESENT;
928 }
929
930 static inline void scsi_destroy_sdev(struct scsi_device *sdev)
931 {
932         scsi_device_set_state(sdev, SDEV_DEL);
933         if (sdev->host->hostt->slave_destroy)
934                 sdev->host->hostt->slave_destroy(sdev);
935         transport_destroy_device(&sdev->sdev_gendev);
936         put_device(&sdev->sdev_gendev);
937 }
938
939 #ifdef CONFIG_SCSI_LOGGING
940 /** 
941  * scsi_inq_str - print INQUIRY data from min to max index, strip trailing whitespace
942  * @buf:   Output buffer with at least end-first+1 bytes of space
943  * @inq:   Inquiry buffer (input)
944  * @first: Offset of string into inq
945  * @end:   Index after last character in inq
946  */
947 static unsigned char *scsi_inq_str(unsigned char *buf, unsigned char *inq,
948                                    unsigned first, unsigned end)
949 {
950         unsigned term = 0, idx;
951
952         for (idx = 0; idx + first < end && idx + first < inq[4] + 5; idx++) {
953                 if (inq[idx+first] > ' ') {
954                         buf[idx] = inq[idx+first];
955                         term = idx+1;
956                 } else {
957                         buf[idx] = ' ';
958                 }
959         }
960         buf[term] = 0;
961         return buf;
962 }
963 #endif
964
965 /**
966  * scsi_probe_and_add_lun - probe a LUN, if a LUN is found add it
967  * @starget:    pointer to target device structure
968  * @lun:        LUN of target device
969  * @bflagsp:    store bflags here if not NULL
970  * @sdevp:      probe the LUN corresponding to this scsi_device
971  * @rescan:     if nonzero skip some code only needed on first scan
972  * @hostdata:   passed to scsi_alloc_sdev()
973  *
974  * Description:
975  *     Call scsi_probe_lun, if a LUN with an attached device is found,
976  *     allocate and set it up by calling scsi_add_lun.
977  *
978  * Return:
979  *     SCSI_SCAN_NO_RESPONSE: could not allocate or setup a scsi_device
980  *     SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT: target responded, but no device is
981  *         attached at the LUN
982  *     SCSI_SCAN_LUN_PRESENT: a new scsi_device was allocated and initialized
983  **/
984 static int scsi_probe_and_add_lun(struct scsi_target *starget,
985                                   uint lun, int *bflagsp,
986                                   struct scsi_device **sdevp, int rescan,
987                                   void *hostdata)
988 {
989         struct scsi_device *sdev;
990         unsigned char *result;
991         int bflags, res = SCSI_SCAN_NO_RESPONSE, result_len = 256;
992         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
993
994         /*
995          * The rescan flag is used as an optimization, the first scan of a
996          * host adapter calls into here with rescan == 0.
997          */
998         sdev = scsi_device_lookup_by_target(starget, lun);
999         if (sdev) {
1000                 if (rescan || sdev->sdev_state != SDEV_CREATED) {
1001                         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, printk(KERN_INFO
1002                                 "scsi scan: device exists on %s\n",
1003                                 sdev->sdev_gendev.bus_id));
1004                         if (sdevp)
1005                                 *sdevp = sdev;
1006                         else
1007                                 scsi_device_put(sdev);
1008
1009                         if (bflagsp)
1010                                 *bflagsp = scsi_get_device_flags(sdev,
1011                                                                  sdev->vendor,
1012                                                                  sdev->model);
1013                         return SCSI_SCAN_LUN_PRESENT;
1014                 }
1015                 scsi_device_put(sdev);
1016         } else
1017                 sdev = scsi_alloc_sdev(starget, lun, hostdata);
1018         if (!sdev)
1019                 goto out;
1020
1021         result = kmalloc(result_len, GFP_ATOMIC |
1022                         ((shost->unchecked_isa_dma) ? __GFP_DMA : 0));
1023         if (!result)
1024                 goto out_free_sdev;
1025
1026         if (scsi_probe_lun(sdev, result, result_len, &bflags))
1027                 goto out_free_result;
1028
1029         if (bflagsp)
1030                 *bflagsp = bflags;
1031         /*
1032          * result contains valid SCSI INQUIRY data.
1033          */
1034         if (((result[0] >> 5) == 3) && !(bflags & BLIST_ATTACH_PQ3)) {
1035                 /*
1036                  * For a Peripheral qualifier 3 (011b), the SCSI
1037                  * spec says: The device server is not capable of
1038                  * supporting a physical device on this logical
1039                  * unit.
1040                  *
1041                  * For disks, this implies that there is no
1042                  * logical disk configured at sdev->lun, but there
1043                  * is a target id responding.
1044                  */
1045                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(2, sdev_printk(KERN_INFO, sdev, "scsi scan:"
1046                                    " peripheral qualifier of 3, device not"
1047                                    " added\n"))
1048                 if (lun == 0) {
1049                         SCSI_LOG_SCAN_BUS(1, {
1050                                 unsigned char vend[9];
1051                                 unsigned char mod[17];
1052
1053                                 sdev_printk(KERN_INFO, sdev,
1054                                         "scsi scan: consider passing scsi_mod."
1055                                         "dev_flags=%s:%s:0x240 or 0x1000240\n",
1056                                         scsi_inq_str(vend, result, 8, 16),
1057                                         scsi_inq_str(mod, result, 16, 32));
1058                         });
1059                 }
1060                 
1061                 res = SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT;
1062                 goto out_free_result;
1063         }
1064
1065         /*
1066          * Some targets may set slight variations of PQ and PDT to signal
1067          * that no LUN is present, so don't add sdev in these cases.
1068          * Two specific examples are:
1069          * 1) NetApp targets: return PQ=1, PDT=0x1f
1070          * 2) USB UFI: returns PDT=0x1f, with the PQ bits being "reserved"
1071          *    in the UFI 1.0 spec (we cannot rely on reserved bits).
1072          *
1073          * References:
1074          * 1) SCSI SPC-3, pp. 145-146
1075          * PQ=1: "A peripheral device having the specified peripheral
1076          * device type is not connected to this logical unit. However, the
1077          * device server is capable of supporting the specified peripheral
1078          * device type on this logical unit."
1079          * PDT=0x1f: "Unknown or no device type"
1080          * 2) USB UFI 1.0, p. 20
1081          * PDT=00h Direct-access device (floppy)
1082          * PDT=1Fh none (no FDD connected to the requested logical unit)
1083          */
1084         if (((result[0] >> 5) == 1 || starget->pdt_1f_for_no_lun) &&
1085              (result[0] & 0x1f) == 0x1f) {
1086                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, printk(KERN_INFO
1087                                         "scsi scan: peripheral device type"
1088                                         " of 31, no device added\n"));
1089                 res = SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT;
1090                 goto out_free_result;
1091         }
1092
1093         res = scsi_add_lun(sdev, result, &bflags, shost->async_scan);
1094         if (res == SCSI_SCAN_LUN_PRESENT) {
1095                 if (bflags & BLIST_KEY) {
1096                         sdev->lockable = 0;
1097                         scsi_unlock_floptical(sdev, result);
1098                 }
1099         }
1100
1101  out_free_result:
1102         kfree(result);
1103  out_free_sdev:
1104         if (res == SCSI_SCAN_LUN_PRESENT) {
1105                 if (sdevp) {
1106                         if (scsi_device_get(sdev) == 0) {
1107                                 *sdevp = sdev;
1108                         } else {
1109                                 __scsi_remove_device(sdev);
1110                                 res = SCSI_SCAN_NO_RESPONSE;
1111                         }
1112                 }
1113         } else
1114                 scsi_destroy_sdev(sdev);
1115  out:
1116         return res;
1117 }
1118
1119 /**
1120  * scsi_sequential_lun_scan - sequentially scan a SCSI target
1121  * @starget:    pointer to target structure to scan
1122  * @bflags:     black/white list flag for LUN 0
1123  * @scsi_level: Which version of the standard does this device adhere to
1124  * @rescan:     passed to scsi_probe_add_lun()
1125  *
1126  * Description:
1127  *     Generally, scan from LUN 1 (LUN 0 is assumed to already have been
1128  *     scanned) to some maximum lun until a LUN is found with no device
1129  *     attached. Use the bflags to figure out any oddities.
1130  *
1131  *     Modifies sdevscan->lun.
1132  **/
1133 static void scsi_sequential_lun_scan(struct scsi_target *starget,
1134                                      int bflags, int scsi_level, int rescan)
1135 {
1136         unsigned int sparse_lun, lun, max_dev_lun;
1137         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(starget->dev.parent);
1138
1139         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, printk(KERN_INFO "scsi scan: Sequential scan of"
1140                                     "%s\n", starget->dev.bus_id));
1141
1142         max_dev_lun = min(max_scsi_luns, shost->max_lun);
1143         /*
1144          * If this device is known to support sparse multiple units,
1145          * override the other settings, and scan all of them. Normally,
1146          * SCSI-3 devices should be scanned via the REPORT LUNS.
1147          */
1148         if (bflags & BLIST_SPARSELUN) {
1149                 max_dev_lun = shost->max_lun;
1150                 sparse_lun = 1;
1151         } else
1152                 sparse_lun = 0;
1153
1154         /*
1155          * If less than SCSI_1_CSS, and no special lun scaning, stop
1156          * scanning; this matches 2.4 behaviour, but could just be a bug
1157          * (to continue scanning a SCSI_1_CSS device).
1158          *
1159          * This test is broken.  We might not have any device on lun0 for
1160          * a sparselun device, and if that's the case then how would we
1161          * know the real scsi_level, eh?  It might make sense to just not
1162          * scan any SCSI_1 device for non-0 luns, but that check would best
1163          * go into scsi_alloc_sdev() and just have it return null when asked
1164          * to alloc an sdev for lun > 0 on an already found SCSI_1 device.
1165          *
1166         if ((sdevscan->scsi_level < SCSI_1_CCS) &&
1167             ((bflags & (BLIST_FORCELUN | BLIST_SPARSELUN | BLIST_MAX5LUN))
1168              == 0))
1169                 return;
1170          */
1171         /*
1172          * If this device is known to support multiple units, override
1173          * the other settings, and scan all of them.
1174          */
1175         if (bflags & BLIST_FORCELUN)
1176                 max_dev_lun = shost->max_lun;
1177         /*
1178          * REGAL CDC-4X: avoid hang after LUN 4
1179          */
1180         if (bflags & BLIST_MAX5LUN)
1181                 max_dev_lun = min(5U, max_dev_lun);
1182         /*
1183          * Do not scan SCSI-2 or lower device past LUN 7, unless
1184          * BLIST_LARGELUN.
1185          */
1186         if (scsi_level < SCSI_3 && !(bflags & BLIST_LARGELUN))
1187                 max_dev_lun = min(8U, max_dev_lun);
1188
1189         /*
1190          * We have already scanned LUN 0, so start at LUN 1. Keep scanning
1191          * until we reach the max, or no LUN is found and we are not
1192          * sparse_lun.
1193          */
1194         for (lun = 1; lun < max_dev_lun; ++lun)
1195                 if ((scsi_probe_and_add_lun(starget, lun, NULL, NULL, rescan,
1196                                             NULL) != SCSI_SCAN_LUN_PRESENT) &&
1197                     !sparse_lun)
1198                         return;
1199 }
1200
1201 /**
1202  * scsilun_to_int: convert a scsi_lun to an int
1203  * @scsilun:    struct scsi_lun to be converted.
1204  *
1205  * Description:
1206  *     Convert @scsilun from a struct scsi_lun to a four byte host byte-ordered
1207  *     integer, and return the result. The caller must check for
1208  *     truncation before using this function.
1209  *
1210  * Notes:
1211  *     The struct scsi_lun is assumed to be four levels, with each level
1212  *     effectively containing a SCSI byte-ordered (big endian) short; the
1213  *     addressing bits of each level are ignored (the highest two bits).
1214  *     For a description of the LUN format, post SCSI-3 see the SCSI
1215  *     Architecture Model, for SCSI-3 see the SCSI Controller Commands.
1216  *
1217  *     Given a struct scsi_lun of: 0a 04 0b 03 00 00 00 00, this function returns
1218  *     the integer: 0x0b030a04
1219  **/
1220 int scsilun_to_int(struct scsi_lun *scsilun)
1221 {
1222         int i;
1223         unsigned int lun;
1224
1225         lun = 0;
1226         for (i = 0; i < sizeof(lun); i += 2)
1227                 lun = lun | (((scsilun->scsi_lun[i] << 8) |
1228                               scsilun->scsi_lun[i + 1]) << (i * 8));
1229         return lun;
1230 }
1231 EXPORT_SYMBOL(scsilun_to_int);
1232
1233 /**
1234  * int_to_scsilun: reverts an int into a scsi_lun
1235  * @lun:        integer to be reverted
1236  * @scsilun:    struct scsi_lun to be set.
1237  *
1238  * Description:
1239  *     Reverts the functionality of the scsilun_to_int, which packed
1240  *     an 8-byte lun value into an int. This routine unpacks the int
1241  *     back into the lun value.
1242  *     Note: the scsilun_to_int() routine does not truly handle all
1243  *     8bytes of the lun value. This functions restores only as much
1244  *     as was set by the routine.
1245  *
1246  * Notes:
1247  *     Given an integer : 0x0b030a04,  this function returns a
1248  *     scsi_lun of : struct scsi_lun of: 0a 04 0b 03 00 00 00 00
1249  *
1250  **/
1251 void int_to_scsilun(unsigned int lun, struct scsi_lun *scsilun)
1252 {
1253         int i;
1254
1255         memset(scsilun->scsi_lun, 0, sizeof(scsilun->scsi_lun));
1256
1257         for (i = 0; i < sizeof(lun); i += 2) {
1258                 scsilun->scsi_lun[i] = (lun >> 8) & 0xFF;
1259                 scsilun->scsi_lun[i+1] = lun & 0xFF;
1260                 lun = lun >> 16;
1261         }
1262 }
1263 EXPORT_SYMBOL(int_to_scsilun);
1264
1265 /**
1266  * scsi_report_lun_scan - Scan using SCSI REPORT LUN results
1267  * @starget: which target
1268  * @bflags: Zero or a mix of BLIST_NOLUN, BLIST_REPORTLUN2, or BLIST_NOREPORTLUN
1269  * @rescan: nonzero if we can skip code only needed on first scan
1270  *
1271  * Description:
1272  *   Fast scanning for modern (SCSI-3) devices by sending a REPORT LUN command.
1273  *   Scan the resulting list of LUNs by calling scsi_probe_and_add_lun.
1274  *
1275  *   If BLINK_REPORTLUN2 is set, scan a target that supports more than 8
1276  *   LUNs even if it's older than SCSI-3.
1277  *   If BLIST_NOREPORTLUN is set, return 1 always.
1278  *   If BLIST_NOLUN is set, return 0 always.
1279  *
1280  * Return:
1281  *     0: scan completed (or no memory, so further scanning is futile)
1282  *     1: could not scan with REPORT LUN
1283  **/
1284 static int scsi_report_lun_scan(struct scsi_target *starget, int bflags,
1285                                 int rescan)
1286 {
1287         char devname[64];
1288         unsigned char scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
1289         unsigned int length;
1290         unsigned int lun;
1291         unsigned int num_luns;
1292         unsigned int retries;
1293         int result;
1294         struct scsi_lun *lunp, *lun_data;
1295         u8 *data;
1296         struct scsi_sense_hdr sshdr;
1297         struct scsi_device *sdev;
1298         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(&starget->dev);
1299         int ret = 0;
1300
1301         /*
1302          * Only support SCSI-3 and up devices if BLIST_NOREPORTLUN is not set.
1303          * Also allow SCSI-2 if BLIST_REPORTLUN2 is set and host adapter does
1304          * support more than 8 LUNs.
1305          */
1306         if (bflags & BLIST_NOREPORTLUN)
1307                 return 1;
1308         if (starget->scsi_level < SCSI_2 &&
1309             starget->scsi_level != SCSI_UNKNOWN)
1310                 return 1;
1311         if (starget->scsi_level < SCSI_3 &&
1312             (!(bflags & BLIST_REPORTLUN2) || shost->max_lun <= 8))
1313                 return 1;
1314         if (bflags & BLIST_NOLUN)
1315                 return 0;
1316
1317         if (!(sdev = scsi_device_lookup_by_target(starget, 0))) {
1318                 sdev = scsi_alloc_sdev(starget, 0, NULL);
1319                 if (!sdev)
1320                         return 0;
1321                 if (scsi_device_get(sdev))
1322                         return 0;
1323         }
1324
1325         sprintf(devname, "host %d channel %d id %d",
1326                 shost->host_no, sdev->channel, sdev->id);
1327
1328         /*
1329          * Allocate enough to hold the header (the same size as one scsi_lun)
1330          * plus the max number of luns we are requesting.
1331          *
1332          * Reallocating and trying again (with the exact amount we need)
1333          * would be nice, but then we need to somehow limit the size
1334          * allocated based on the available memory and the limits of
1335          * kmalloc - we don't want a kmalloc() failure of a huge value to
1336          * prevent us from finding any LUNs on this target.
1337          */
1338         length = (max_scsi_report_luns + 1) * sizeof(struct scsi_lun);
1339         lun_data = kmalloc(length, GFP_ATOMIC |
1340                            (sdev->host->unchecked_isa_dma ? __GFP_DMA : 0));
1341         if (!lun_data) {
1342                 printk(ALLOC_FAILURE_MSG, __FUNCTION__);
1343                 goto out;
1344         }
1345
1346         scsi_cmd[0] = REPORT_LUNS;
1347
1348         /*
1349          * bytes 1 - 5: reserved, set to zero.
1350          */
1351         memset(&scsi_cmd[1], 0, 5);
1352
1353         /*
1354          * bytes 6 - 9: length of the command.
1355          */
1356         scsi_cmd[6] = (unsigned char) (length >> 24) & 0xff;
1357         scsi_cmd[7] = (unsigned char) (length >> 16) & 0xff;
1358         scsi_cmd[8] = (unsigned char) (length >> 8) & 0xff;
1359         scsi_cmd[9] = (unsigned char) length & 0xff;
1360
1361         scsi_cmd[10] = 0;       /* reserved */
1362         scsi_cmd[11] = 0;       /* control */
1363
1364         /*
1365          * We can get a UNIT ATTENTION, for example a power on/reset, so
1366          * retry a few times (like sd.c does for TEST UNIT READY).
1367          * Experience shows some combinations of adapter/devices get at
1368          * least two power on/resets.
1369          *
1370          * Illegal requests (for devices that do not support REPORT LUNS)
1371          * should come through as a check condition, and will not generate
1372          * a retry.
1373          */
1374         for (retries = 0; retries < 3; retries++) {
1375                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, printk (KERN_INFO "scsi scan: Sending"
1376                                 " REPORT LUNS to %s (try %d)\n", devname,
1377                                 retries));
1378
1379                 result = scsi_execute_req(sdev, scsi_cmd, DMA_FROM_DEVICE,
1380                                           lun_data, length, &sshdr,
1381                                           SCSI_TIMEOUT + 4 * HZ, 3);
1382
1383                 SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, printk (KERN_INFO "scsi scan: REPORT LUNS"
1384                                 " %s (try %d) result 0x%x\n", result
1385                                 ?  "failed" : "successful", retries, result));
1386                 if (result == 0)
1387                         break;
1388                 else if (scsi_sense_valid(&sshdr)) {
1389                         if (sshdr.sense_key != UNIT_ATTENTION)
1390                                 break;
1391                 }
1392         }
1393
1394         if (result) {
1395                 /*
1396                  * The device probably does not support a REPORT LUN command
1397                  */
1398                 ret = 1;
1399                 goto out_err;
1400         }
1401
1402         /*
1403          * Get the length from the first four bytes of lun_data.
1404          */
1405         data = (u8 *) lun_data->scsi_lun;
1406         length = ((data[0] << 24) | (data[1] << 16) |
1407                   (data[2] << 8) | (data[3] << 0));
1408
1409         num_luns = (length / sizeof(struct scsi_lun));
1410         if (num_luns > max_scsi_report_luns) {
1411                 printk(KERN_WARNING "scsi: On %s only %d (max_scsi_report_luns)"
1412                        " of %d luns reported, try increasing"
1413                        " max_scsi_report_luns.\n", devname,
1414                        max_scsi_report_luns, num_luns);
1415                 num_luns = max_scsi_report_luns;
1416         }
1417
1418         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, sdev_printk (KERN_INFO, sdev,
1419                 "scsi scan: REPORT LUN scan\n"));
1420
1421         /*
1422          * Scan the luns in lun_data. The entry at offset 0 is really
1423          * the header, so start at 1 and go up to and including num_luns.
1424          */
1425         for (lunp = &lun_data[1]; lunp <= &lun_data[num_luns]; lunp++) {
1426                 lun = scsilun_to_int(lunp);
1427
1428                 /*
1429                  * Check if the unused part of lunp is non-zero, and so
1430                  * does not fit in lun.
1431                  */
1432                 if (memcmp(&lunp->scsi_lun[sizeof(lun)], "\0\0\0\0", 4)) {
1433                         int i;
1434
1435                         /*
1436                          * Output an error displaying the LUN in byte order,
1437                          * this differs from what linux would print for the
1438                          * integer LUN value.
1439                          */
1440                         printk(KERN_WARNING "scsi: %s lun 0x", devname);
1441                         data = (char *)lunp->scsi_lun;
1442                         for (i = 0; i < sizeof(struct scsi_lun); i++)
1443                                 printk("%02x", data[i]);
1444                         printk(" has a LUN larger than currently supported.\n");
1445                 } else if (lun > sdev->host->max_lun) {
1446                         printk(KERN_WARNING "scsi: %s lun%d has a LUN larger"
1447                                " than allowed by the host adapter\n",
1448                                devname, lun);
1449                 } else {
1450                         int res;
1451
1452                         res = scsi_probe_and_add_lun(starget,
1453                                 lun, NULL, NULL, rescan, NULL);
1454                         if (res == SCSI_SCAN_NO_RESPONSE) {
1455                                 /*
1456                                  * Got some results, but now none, abort.
1457                                  */
1458                                 sdev_printk(KERN_ERR, sdev,
1459                                         "Unexpected response"
1460                                         " from lun %d while scanning, scan"
1461                                         " aborted\n", lun);
1462                                 break;
1463                         }
1464                 }
1465         }
1466
1467  out_err:
1468         kfree(lun_data);
1469  out:
1470         scsi_device_put(sdev);
1471         if (sdev->sdev_state == SDEV_CREATED)
1472                 /*
1473                  * the sdev we used didn't appear in the report luns scan
1474                  */
1475                 scsi_destroy_sdev(sdev);
1476         return ret;
1477 }
1478
1479 struct scsi_device *__scsi_add_device(struct Scsi_Host *shost, uint channel,
1480                                       uint id, uint lun, void *hostdata)
1481 {
1482         struct scsi_device *sdev = ERR_PTR(-ENODEV);
1483         struct device *parent = &shost->shost_gendev;
1484         struct scsi_target *starget;
1485
1486         if (strncmp(scsi_scan_type, "none", 4) == 0)
1487                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1488
1489         starget = scsi_alloc_target(parent, channel, id);
1490         if (!starget)
1491                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1492
1493         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1494         if (!shost->async_scan)
1495                 scsi_complete_async_scans();
1496
1497         if (scsi_host_scan_allowed(shost))
1498                 scsi_probe_and_add_lun(starget, lun, NULL, &sdev, 1, hostdata);
1499         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1500         transport_configure_device(&starget->dev);
1501         scsi_target_reap(starget);
1502         put_device(&starget->dev);
1503
1504         return sdev;
1505 }
1506 EXPORT_SYMBOL(__scsi_add_device);
1507
1508 int scsi_add_device(struct Scsi_Host *host, uint channel,
1509                     uint target, uint lun)
1510 {
1511         struct scsi_device *sdev = 
1512                 __scsi_add_device(host, channel, target, lun, NULL);
1513         if (IS_ERR(sdev))
1514                 return PTR_ERR(sdev);
1515
1516         scsi_device_put(sdev);
1517         return 0;
1518 }
1519 EXPORT_SYMBOL(scsi_add_device);
1520
1521 void scsi_rescan_device(struct device *dev)
1522 {
1523         struct scsi_driver *drv;
1524         
1525         if (!dev->driver)
1526                 return;
1527
1528         drv = to_scsi_driver(dev->driver);
1529         if (try_module_get(drv->owner)) {
1530                 if (drv->rescan)
1531                         drv->rescan(dev);
1532                 module_put(drv->owner);
1533         }
1534 }
1535 EXPORT_SYMBOL(scsi_rescan_device);
1536
1537 static void __scsi_scan_target(struct device *parent, unsigned int channel,
1538                 unsigned int id, unsigned int lun, int rescan)
1539 {
1540         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
1541         int bflags = 0;
1542         int res;
1543         struct scsi_target *starget;
1544
1545         if (shost->this_id == id)
1546                 /*
1547                  * Don't scan the host adapter
1548                  */
1549                 return;
1550
1551         starget = scsi_alloc_target(parent, channel, id);
1552         if (!starget)
1553                 return;
1554
1555         if (lun != SCAN_WILD_CARD) {
1556                 /*
1557                  * Scan for a specific host/chan/id/lun.
1558                  */
1559                 scsi_probe_and_add_lun(starget, lun, NULL, NULL, rescan, NULL);
1560                 goto out_reap;
1561         }
1562
1563         /*
1564          * Scan LUN 0, if there is some response, scan further. Ideally, we
1565          * would not configure LUN 0 until all LUNs are scanned.
1566          */
1567         res = scsi_probe_and_add_lun(starget, 0, &bflags, NULL, rescan, NULL);
1568         if (res == SCSI_SCAN_LUN_PRESENT || res == SCSI_SCAN_TARGET_PRESENT) {
1569                 if (scsi_report_lun_scan(starget, bflags, rescan) != 0)
1570                         /*
1571                          * The REPORT LUN did not scan the target,
1572                          * do a sequential scan.
1573                          */
1574                         scsi_sequential_lun_scan(starget, bflags,
1575                                                  starget->scsi_level, rescan);
1576         }
1577
1578  out_reap:
1579         /* now determine if the target has any children at all
1580          * and if not, nuke it */
1581         transport_configure_device(&starget->dev);
1582         scsi_target_reap(starget);
1583
1584         put_device(&starget->dev);
1585 }
1586
1587 /**
1588  * scsi_scan_target - scan a target id, possibly including all LUNs on the target.
1589  * @parent:     host to scan
1590  * @channel:    channel to scan
1591  * @id:         target id to scan
1592  * @lun:        Specific LUN to scan or SCAN_WILD_CARD
1593  * @rescan:     passed to LUN scanning routines
1594  *
1595  * Description:
1596  *     Scan the target id on @parent, @channel, and @id. Scan at least LUN 0,
1597  *     and possibly all LUNs on the target id.
1598  *
1599  *     First try a REPORT LUN scan, if that does not scan the target, do a
1600  *     sequential scan of LUNs on the target id.
1601  **/
1602 void scsi_scan_target(struct device *parent, unsigned int channel,
1603                       unsigned int id, unsigned int lun, int rescan)
1604 {
1605         struct Scsi_Host *shost = dev_to_shost(parent);
1606
1607         if (strncmp(scsi_scan_type, "none", 4) == 0)
1608                 return;
1609
1610         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1611         if (!shost->async_scan)
1612                 scsi_complete_async_scans();
1613
1614         if (scsi_host_scan_allowed(shost))
1615                 __scsi_scan_target(parent, channel, id, lun, rescan);
1616         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1617 }
1618 EXPORT_SYMBOL(scsi_scan_target);
1619
1620 static void scsi_scan_channel(struct Scsi_Host *shost, unsigned int channel,
1621                               unsigned int id, unsigned int lun, int rescan)
1622 {
1623         uint order_id;
1624
1625         if (id == SCAN_WILD_CARD)
1626                 for (id = 0; id < shost->max_id; ++id) {
1627                         /*
1628                          * XXX adapter drivers when possible (FCP, iSCSI)
1629                          * could modify max_id to match the current max,
1630                          * not the absolute max.
1631                          *
1632                          * XXX add a shost id iterator, so for example,
1633                          * the FC ID can be the same as a target id
1634                          * without a huge overhead of sparse id's.
1635                          */
1636                         if (shost->reverse_ordering)
1637                                 /*
1638                                  * Scan from high to low id.
1639                                  */
1640                                 order_id = shost->max_id - id - 1;
1641                         else
1642                                 order_id = id;
1643                         __scsi_scan_target(&shost->shost_gendev, channel,
1644                                         order_id, lun, rescan);
1645                 }
1646         else
1647                 __scsi_scan_target(&shost->shost_gendev, channel,
1648                                 id, lun, rescan);
1649 }
1650
1651 int scsi_scan_host_selected(struct Scsi_Host *shost, unsigned int channel,
1652                             unsigned int id, unsigned int lun, int rescan)
1653 {
1654         SCSI_LOG_SCAN_BUS(3, shost_printk (KERN_INFO, shost,
1655                 "%s: <%u:%u:%u>\n",
1656                 __FUNCTION__, channel, id, lun));
1657
1658         if (((channel != SCAN_WILD_CARD) && (channel > shost->max_channel)) ||
1659             ((id != SCAN_WILD_CARD) && (id >= shost->max_id)) ||
1660             ((lun != SCAN_WILD_CARD) && (lun > shost->max_lun)))
1661                 return -EINVAL;
1662
1663         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1664         if (!shost->async_scan)
1665                 scsi_complete_async_scans();
1666
1667         if (scsi_host_scan_allowed(shost)) {
1668                 if (channel == SCAN_WILD_CARD)
1669                         for (channel = 0; channel <= shost->max_channel;
1670                              channel++)
1671                                 scsi_scan_channel(shost, channel, id, lun,
1672                                                   rescan);
1673                 else
1674                         scsi_scan_channel(shost, channel, id, lun, rescan);
1675         }
1676         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1677
1678         return 0;
1679 }
1680
1681 static void scsi_sysfs_add_devices(struct Scsi_Host *shost)
1682 {
1683         struct scsi_device *sdev;
1684         shost_for_each_device(sdev, shost) {
1685                 if (!scsi_host_scan_allowed(shost) ||
1686                     scsi_sysfs_add_sdev(sdev) != 0)
1687                         scsi_destroy_sdev(sdev);
1688         }
1689 }
1690
1691 /**
1692  * scsi_prep_async_scan - prepare for an async scan
1693  * @shost: the host which will be scanned
1694  * Returns: a cookie to be passed to scsi_finish_async_scan()
1695  *
1696  * Tells the midlayer this host is going to do an asynchronous scan.
1697  * It reserves the host's position in the scanning list and ensures
1698  * that other asynchronous scans started after this one won't affect the
1699  * ordering of the discovered devices.
1700  */
1701 static struct async_scan_data *scsi_prep_async_scan(struct Scsi_Host *shost)
1702 {
1703         struct async_scan_data *data;
1704         unsigned long flags;
1705
1706         if (strncmp(scsi_scan_type, "sync", 4) == 0)
1707                 return NULL;
1708
1709         if (shost->async_scan) {
1710                 printk("%s called twice for host %d", __FUNCTION__,
1711                                 shost->host_no);
1712                 dump_stack();
1713                 return NULL;
1714         }
1715
1716         data = kmalloc(sizeof(*data), GFP_KERNEL);
1717         if (!data)
1718                 goto err;
1719         data->shost = scsi_host_get(shost);
1720         if (!data->shost)
1721                 goto err;
1722         init_completion(&data->prev_finished);
1723
1724         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1725         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
1726         shost->async_scan = 1;
1727         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1728         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1729
1730         spin_lock(&async_scan_lock);
1731         if (list_empty(&scanning_hosts))
1732                 complete(&data->prev_finished);
1733         list_add_tail(&data->list, &scanning_hosts);
1734         spin_unlock(&async_scan_lock);
1735
1736         return data;
1737
1738  err:
1739         kfree(data);
1740         return NULL;
1741 }
1742
1743 /**
1744  * scsi_finish_async_scan - asynchronous scan has finished
1745  * @data: cookie returned from earlier call to scsi_prep_async_scan()
1746  *
1747  * All the devices currently attached to this host have been found.
1748  * This function announces all the devices it has found to the rest
1749  * of the system.
1750  */
1751 static void scsi_finish_async_scan(struct async_scan_data *data)
1752 {
1753         struct Scsi_Host *shost;
1754         unsigned long flags;
1755
1756         if (!data)
1757                 return;
1758
1759         shost = data->shost;
1760
1761         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1762
1763         if (!shost->async_scan) {
1764                 printk("%s called twice for host %d", __FUNCTION__,
1765                                 shost->host_no);
1766                 dump_stack();
1767                 return;
1768         }
1769
1770         wait_for_completion(&data->prev_finished);
1771
1772         scsi_sysfs_add_devices(shost);
1773
1774         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
1775         shost->async_scan = 0;
1776         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1777
1778         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1779
1780         spin_lock(&async_scan_lock);
1781         list_del(&data->list);
1782         if (!list_empty(&scanning_hosts)) {
1783                 struct async_scan_data *next = list_entry(scanning_hosts.next,
1784                                 struct async_scan_data, list);
1785                 complete(&next->prev_finished);
1786         }
1787         spin_unlock(&async_scan_lock);
1788
1789         scsi_host_put(shost);
1790         kfree(data);
1791 }
1792
1793 static void do_scsi_scan_host(struct Scsi_Host *shost)
1794 {
1795         if (shost->hostt->scan_finished) {
1796                 unsigned long start = jiffies;
1797                 if (shost->hostt->scan_start)
1798                         shost->hostt->scan_start(shost);
1799
1800                 while (!shost->hostt->scan_finished(shost, jiffies - start))
1801                         msleep(10);
1802         } else {
1803                 scsi_scan_host_selected(shost, SCAN_WILD_CARD, SCAN_WILD_CARD,
1804                                 SCAN_WILD_CARD, 0);
1805         }
1806 }
1807
1808 static int do_scan_async(void *_data)
1809 {
1810         struct async_scan_data *data = _data;
1811         do_scsi_scan_host(data->shost);
1812         scsi_finish_async_scan(data);
1813         return 0;
1814 }
1815
1816 /**
1817  * scsi_scan_host - scan the given adapter
1818  * @shost:      adapter to scan
1819  **/
1820 void scsi_scan_host(struct Scsi_Host *shost)
1821 {
1822         struct task_struct *p;
1823         struct async_scan_data *data;
1824
1825         if (strncmp(scsi_scan_type, "none", 4) == 0)
1826                 return;
1827
1828         data = scsi_prep_async_scan(shost);
1829         if (!data) {
1830                 do_scsi_scan_host(shost);
1831                 return;
1832         }
1833
1834         p = kthread_run(do_scan_async, data, "scsi_scan_%d", shost->host_no);
1835         if (unlikely(IS_ERR(p)))
1836                 do_scan_async(data);
1837 }
1838 EXPORT_SYMBOL(scsi_scan_host);
1839
1840 void scsi_forget_host(struct Scsi_Host *shost)
1841 {
1842         struct scsi_device *sdev;
1843         unsigned long flags;
1844
1845  restart:
1846         spin_lock_irqsave(shost->host_lock, flags);
1847         list_for_each_entry(sdev, &shost->__devices, siblings) {
1848                 if (sdev->sdev_state == SDEV_DEL)
1849                         continue;
1850                 spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1851                 __scsi_remove_device(sdev);
1852                 goto restart;
1853         }
1854         spin_unlock_irqrestore(shost->host_lock, flags);
1855 }
1856
1857 /*
1858  * Function:    scsi_get_host_dev()
1859  *
1860  * Purpose:     Create a scsi_device that points to the host adapter itself.
1861  *
1862  * Arguments:   SHpnt   - Host that needs a scsi_device
1863  *
1864  * Lock status: None assumed.
1865  *
1866  * Returns:     The scsi_device or NULL
1867  *
1868  * Notes:
1869  *      Attach a single scsi_device to the Scsi_Host - this should
1870  *      be made to look like a "pseudo-device" that points to the
1871  *      HA itself.
1872  *
1873  *      Note - this device is not accessible from any high-level
1874  *      drivers (including generics), which is probably not
1875  *      optimal.  We can add hooks later to attach 
1876  */
1877 struct scsi_device *scsi_get_host_dev(struct Scsi_Host *shost)
1878 {
1879         struct scsi_device *sdev = NULL;
1880         struct scsi_target *starget;
1881
1882         mutex_lock(&shost->scan_mutex);
1883         if (!scsi_host_scan_allowed(shost))
1884                 goto out;
1885         starget = scsi_alloc_target(&shost->shost_gendev, 0, shost->this_id);
1886         if (!starget)
1887                 goto out;
1888
1889         sdev = scsi_alloc_sdev(starget, 0, NULL);
1890         if (sdev) {
1891                 sdev->sdev_gendev.parent = get_device(&starget->dev);
1892                 sdev->borken = 0;
1893         } else
1894                 scsi_target_reap(starget);
1895         put_device(&starget->dev);
1896  out:
1897         mutex_unlock(&shost->scan_mutex);
1898         return sdev;
1899 }
1900 EXPORT_SYMBOL(scsi_get_host_dev);
1901
1902 /*
1903  * Function:    scsi_free_host_dev()
1904  *
1905  * Purpose:     Free a scsi_device that points to the host adapter itself.
1906  *
1907  * Arguments:   SHpnt   - Host that needs a scsi_device
1908  *
1909  * Lock status: None assumed.
1910  *
1911  * Returns:     Nothing
1912  *
1913  * Notes:
1914  */
1915 void scsi_free_host_dev(struct scsi_device *sdev)
1916 {
1917         BUG_ON(sdev->id != sdev->host->this_id);
1918
1919         scsi_destroy_sdev(sdev);
1920 }
1921 EXPORT_SYMBOL(scsi_free_host_dev);
1922