]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/dev/mpt/mpt.c
This commit was generated by cvs2svn to compensate for changes in r172677,
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / dev / mpt / mpt.c
1 /*-
2  * Generic routines for LSI Fusion adapters.
3  * FreeBSD Version.
4  *
5  * Copyright (c) 2000, 2001 by Greg Ansley
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice immediately at the beginning of the file, without modification,
12  *    this list of conditions, and the following disclaimer.
13  * 2. The name of the author may not be used to endorse or promote products
14  *    derived from this software without specific prior written permission.
15  *
16  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
17  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
18  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
19  * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
20  * ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
21  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
22  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
23  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
24  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
25  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
26  * SUCH DAMAGE.
27  */
28 /*-
29  * Copyright (c) 2002, 2006 by Matthew Jacob
30  * All rights reserved.
31  *
32  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
33  * modification, are permitted provided that the following conditions are
34  * met:
35  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
36  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
37  * 2. Redistributions in binary form must reproduce at minimum a disclaimer
38  *    substantially similar to the "NO WARRANTY" disclaimer below
39  *    ("Disclaimer") and any redistribution must be conditioned upon including
40  *    a substantially similar Disclaimer requirement for further binary
41  *    redistribution.
42  * 3. Neither the names of the above listed copyright holders nor the names
43  *    of any contributors may be used to endorse or promote products derived
44  *    from this software without specific prior written permission.
45  *
46  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
47  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
48  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
49  * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
50  * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
51  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
52  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
53  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
54  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
55  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF THE COPYRIGHT
56  * OWNER OR CONTRIBUTOR IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
57  *
58  * Support from Chris Ellsworth in order to make SAS adapters work
59  * is gratefully acknowledged.
60  *
61  *
62  * Support from LSI-Logic has also gone a great deal toward making this a
63  * workable subsystem and is gratefully acknowledged.
64  */
65 /*-
66  * Copyright (c) 2004, Avid Technology, Inc. and its contributors.
67  * Copyright (c) 2005, WHEEL Sp. z o.o.
68  * Copyright (c) 2004, 2005 Justin T. Gibbs
69  * All rights reserved.
70  *
71  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
72  * modification, are permitted provided that the following conditions are
73  * met:
74  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
75  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
76  * 2. Redistributions in binary form must reproduce at minimum a disclaimer
77  *    substantially similar to the "NO WARRANTY" disclaimer below
78  *    ("Disclaimer") and any redistribution must be conditioned upon including
79  *    a substantially similar Disclaimer requirement for further binary
80  *    redistribution.
81  * 3. Neither the names of the above listed copyright holders nor the names
82  *    of any contributors may be used to endorse or promote products derived
83  *    from this software without specific prior written permission.
84  *
85  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
86  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
87  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
88  * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
89  * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
90  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
91  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
92  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
93  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
94  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF THE COPYRIGHT
95  * OWNER OR CONTRIBUTOR IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
96  */
97
98 #include <sys/cdefs.h>
99 __FBSDID("$FreeBSD$");
100
101 #include <dev/mpt/mpt.h>
102 #include <dev/mpt/mpt_cam.h> /* XXX For static handler registration */
103 #include <dev/mpt/mpt_raid.h> /* XXX For static handler registration */
104
105 #include <dev/mpt/mpilib/mpi.h>
106 #include <dev/mpt/mpilib/mpi_ioc.h>
107 #include <dev/mpt/mpilib/mpi_fc.h>
108 #include <dev/mpt/mpilib/mpi_targ.h>
109
110 #include <sys/sysctl.h>
111
112 #define MPT_MAX_TRYS 3
113 #define MPT_MAX_WAIT 300000
114
115 static int maxwait_ack = 0;
116 static int maxwait_int = 0;
117 static int maxwait_state = 0;
118
119 static TAILQ_HEAD(, mpt_softc)  mpt_tailq = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(mpt_tailq);
120 mpt_reply_handler_t *mpt_reply_handlers[MPT_NUM_REPLY_HANDLERS];
121
122 static mpt_reply_handler_t mpt_default_reply_handler;
123 static mpt_reply_handler_t mpt_config_reply_handler;
124 static mpt_reply_handler_t mpt_handshake_reply_handler;
125 static mpt_reply_handler_t mpt_event_reply_handler;
126 static void mpt_send_event_ack(struct mpt_softc *mpt, request_t *ack_req,
127                                MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *msg, uint32_t context);
128 static int mpt_send_event_request(struct mpt_softc *mpt, int onoff);
129 static int mpt_soft_reset(struct mpt_softc *mpt);
130 static void mpt_hard_reset(struct mpt_softc *mpt);
131 static int mpt_configure_ioc(struct mpt_softc *mpt, int, int);
132 static int mpt_enable_ioc(struct mpt_softc *mpt, int);
133
134 /************************* Personality Module Support *************************/
135 /*
136  * We include one extra entry that is guaranteed to be NULL
137  * to simplify our itterator.
138  */
139 static struct mpt_personality *mpt_personalities[MPT_MAX_PERSONALITIES + 1];
140 static __inline struct mpt_personality*
141         mpt_pers_find(struct mpt_softc *, u_int);
142 static __inline struct mpt_personality*
143         mpt_pers_find_reverse(struct mpt_softc *, u_int);
144
145 static __inline struct mpt_personality *
146 mpt_pers_find(struct mpt_softc *mpt, u_int start_at)
147 {
148         KASSERT(start_at <= MPT_MAX_PERSONALITIES,
149                 ("mpt_pers_find: starting position out of range\n"));
150
151         while (start_at < MPT_MAX_PERSONALITIES
152             && (mpt->mpt_pers_mask & (0x1 << start_at)) == 0) {
153                 start_at++;
154         }
155         return (mpt_personalities[start_at]);
156 }
157
158 /*
159  * Used infrequently, so no need to optimize like a forward
160  * traversal where we use the MAX+1 is guaranteed to be NULL
161  * trick.
162  */
163 static __inline struct mpt_personality *
164 mpt_pers_find_reverse(struct mpt_softc *mpt, u_int start_at)
165 {
166         while (start_at < MPT_MAX_PERSONALITIES
167             && (mpt->mpt_pers_mask & (0x1 << start_at)) == 0) {
168                 start_at--;
169         }
170         if (start_at < MPT_MAX_PERSONALITIES)
171                 return (mpt_personalities[start_at]);
172         return (NULL);
173 }
174
175 #define MPT_PERS_FOREACH(mpt, pers)                             \
176         for (pers = mpt_pers_find(mpt, /*start_at*/0);          \
177              pers != NULL;                                      \
178              pers = mpt_pers_find(mpt, /*start_at*/pers->id+1))
179
180 #define MPT_PERS_FOREACH_REVERSE(mpt, pers)                             \
181         for (pers = mpt_pers_find_reverse(mpt, MPT_MAX_PERSONALITIES-1);\
182              pers != NULL;                                              \
183              pers = mpt_pers_find_reverse(mpt, /*start_at*/pers->id-1))
184
185 static mpt_load_handler_t      mpt_stdload;
186 static mpt_probe_handler_t     mpt_stdprobe;
187 static mpt_attach_handler_t    mpt_stdattach;
188 static mpt_enable_handler_t    mpt_stdenable;
189 static mpt_ready_handler_t     mpt_stdready;
190 static mpt_event_handler_t     mpt_stdevent;
191 static mpt_reset_handler_t     mpt_stdreset;
192 static mpt_shutdown_handler_t  mpt_stdshutdown;
193 static mpt_detach_handler_t    mpt_stddetach;
194 static mpt_unload_handler_t    mpt_stdunload;
195 static struct mpt_personality mpt_default_personality =
196 {
197         .load           = mpt_stdload,
198         .probe          = mpt_stdprobe,
199         .attach         = mpt_stdattach,
200         .enable         = mpt_stdenable,
201         .ready          = mpt_stdready,
202         .event          = mpt_stdevent,
203         .reset          = mpt_stdreset,
204         .shutdown       = mpt_stdshutdown,
205         .detach         = mpt_stddetach,
206         .unload         = mpt_stdunload
207 };
208
209 static mpt_load_handler_t      mpt_core_load;
210 static mpt_attach_handler_t    mpt_core_attach;
211 static mpt_enable_handler_t    mpt_core_enable;
212 static mpt_reset_handler_t     mpt_core_ioc_reset;
213 static mpt_event_handler_t     mpt_core_event;
214 static mpt_shutdown_handler_t  mpt_core_shutdown;
215 static mpt_shutdown_handler_t  mpt_core_detach;
216 static mpt_unload_handler_t    mpt_core_unload;
217 static struct mpt_personality mpt_core_personality =
218 {
219         .name           = "mpt_core",
220         .load           = mpt_core_load,
221         .attach         = mpt_core_attach,
222         .enable         = mpt_core_enable,
223         .event          = mpt_core_event,
224         .reset          = mpt_core_ioc_reset,
225         .shutdown       = mpt_core_shutdown,
226         .detach         = mpt_core_detach,
227         .unload         = mpt_core_unload,
228 };
229
230 /*
231  * Manual declaration so that DECLARE_MPT_PERSONALITY doesn't need
232  * ordering information.  We want the core to always register FIRST.
233  * other modules are set to SI_ORDER_SECOND.
234  */
235 static moduledata_t mpt_core_mod = {
236         "mpt_core", mpt_modevent, &mpt_core_personality
237 };
238 DECLARE_MODULE(mpt_core, mpt_core_mod, SI_SUB_DRIVERS, SI_ORDER_FIRST);
239 MODULE_VERSION(mpt_core, 1);
240
241 #define MPT_PERS_ATTACHED(pers, mpt) ((mpt)->mpt_pers_mask & (0x1 << pers->id))
242
243 int
244 mpt_modevent(module_t mod, int type, void *data)
245 {
246         struct mpt_personality *pers;
247         int error;
248
249         pers = (struct mpt_personality *)data;
250
251         error = 0;
252         switch (type) {
253         case MOD_LOAD:
254         {
255                 mpt_load_handler_t **def_handler;
256                 mpt_load_handler_t **pers_handler;
257                 int i;
258
259                 for (i = 0; i < MPT_MAX_PERSONALITIES; i++) {
260                         if (mpt_personalities[i] == NULL)
261                                 break;
262                 }
263                 if (i >= MPT_MAX_PERSONALITIES) {
264                         error = ENOMEM;
265                         break;
266                 }
267                 pers->id = i;
268                 mpt_personalities[i] = pers;
269
270                 /* Install standard/noop handlers for any NULL entries. */
271                 def_handler = MPT_PERS_FIRST_HANDLER(&mpt_default_personality);
272                 pers_handler = MPT_PERS_FIRST_HANDLER(pers);
273                 while (pers_handler <= MPT_PERS_LAST_HANDLER(pers)) {
274                         if (*pers_handler == NULL)
275                                 *pers_handler = *def_handler;
276                         pers_handler++;
277                         def_handler++;
278                 }
279                 
280                 error = (pers->load(pers));
281                 if (error != 0)
282                         mpt_personalities[i] = NULL;
283                 break;
284         }
285         case MOD_SHUTDOWN:
286                 break;
287 #if __FreeBSD_version >= 500000
288         case MOD_QUIESCE:
289                 break;
290 #endif
291         case MOD_UNLOAD:
292                 error = pers->unload(pers);
293                 mpt_personalities[pers->id] = NULL;
294                 break;
295         default:
296                 error = EINVAL;
297                 break;
298         }
299         return (error);
300 }
301
302 int
303 mpt_stdload(struct mpt_personality *pers)
304 {
305         /* Load is always successfull. */
306         return (0);
307 }
308
309 int
310 mpt_stdprobe(struct mpt_softc *mpt)
311 {
312         /* Probe is always successfull. */
313         return (0);
314 }
315
316 int
317 mpt_stdattach(struct mpt_softc *mpt)
318 {
319         /* Attach is always successfull. */
320         return (0);
321 }
322
323 int
324 mpt_stdenable(struct mpt_softc *mpt)
325 {
326         /* Enable is always successfull. */
327         return (0);
328 }
329
330 void
331 mpt_stdready(struct mpt_softc *mpt)
332 {
333 }
334
335
336 int
337 mpt_stdevent(struct mpt_softc *mpt, request_t *req, MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *msg)
338 {
339         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "mpt_stdevent: 0x%x\n", msg->Event & 0xFF);
340         /* Event was not for us. */
341         return (0);
342 }
343
344 void
345 mpt_stdreset(struct mpt_softc *mpt, int type)
346 {
347 }
348
349 void
350 mpt_stdshutdown(struct mpt_softc *mpt)
351 {
352 }
353
354 void
355 mpt_stddetach(struct mpt_softc *mpt)
356 {
357 }
358
359 int
360 mpt_stdunload(struct mpt_personality *pers)
361 {
362         /* Unload is always successfull. */
363         return (0);
364 }
365
366 /*
367  * Post driver attachment, we may want to perform some global actions.
368  * Here is the hook to do so.
369  */
370
371 static void
372 mpt_postattach(void *unused)
373 {
374         struct mpt_softc *mpt;
375         struct mpt_personality *pers;
376
377         TAILQ_FOREACH(mpt, &mpt_tailq, links) {
378                 MPT_PERS_FOREACH(mpt, pers)
379                         pers->ready(mpt);
380         }
381 }
382 SYSINIT(mptdev, SI_SUB_CONFIGURE, SI_ORDER_MIDDLE, mpt_postattach, NULL);
383
384
385 /******************************* Bus DMA Support ******************************/
386 void
387 mpt_map_rquest(void *arg, bus_dma_segment_t *segs, int nseg, int error)
388 {
389         struct mpt_map_info *map_info;
390
391         map_info = (struct mpt_map_info *)arg;
392         map_info->error = error;
393         map_info->phys = segs->ds_addr;
394 }
395
396 /**************************** Reply/Event Handling ****************************/
397 int
398 mpt_register_handler(struct mpt_softc *mpt, mpt_handler_type type,
399                      mpt_handler_t handler, uint32_t *phandler_id)
400 {
401
402         switch (type) {
403         case MPT_HANDLER_REPLY:
404         {
405                 u_int cbi;
406                 u_int free_cbi;
407
408                 if (phandler_id == NULL)
409                         return (EINVAL);
410
411                 free_cbi = MPT_HANDLER_ID_NONE;
412                 for (cbi = 0; cbi < MPT_NUM_REPLY_HANDLERS; cbi++) {
413                         /*
414                          * If the same handler is registered multiple
415                          * times, don't error out.  Just return the
416                          * index of the original registration.
417                          */
418                         if (mpt_reply_handlers[cbi] == handler.reply_handler) {
419                                 *phandler_id = MPT_CBI_TO_HID(cbi);
420                                 return (0);
421                         }
422
423                         /*
424                          * Fill from the front in the hope that
425                          * all registered handlers consume only a
426                          * single cache line.
427                          *
428                          * We don't break on the first empty slot so
429                          * that the full table is checked to see if
430                          * this handler was previously registered.
431                          */
432                         if (free_cbi == MPT_HANDLER_ID_NONE &&
433                             (mpt_reply_handlers[cbi]
434                           == mpt_default_reply_handler))
435                                 free_cbi = cbi;
436                 }
437                 if (free_cbi == MPT_HANDLER_ID_NONE) {
438                         return (ENOMEM);
439                 }
440                 mpt_reply_handlers[free_cbi] = handler.reply_handler;
441                 *phandler_id = MPT_CBI_TO_HID(free_cbi);
442                 break;
443         }
444         default:
445                 mpt_prt(mpt, "mpt_register_handler unknown type %d\n", type);
446                 return (EINVAL);
447         }
448         return (0);
449 }
450
451 int
452 mpt_deregister_handler(struct mpt_softc *mpt, mpt_handler_type type,
453                        mpt_handler_t handler, uint32_t handler_id)
454 {
455
456         switch (type) {
457         case MPT_HANDLER_REPLY:
458         {
459                 u_int cbi;
460
461                 cbi = MPT_CBI(handler_id);
462                 if (cbi >= MPT_NUM_REPLY_HANDLERS
463                  || mpt_reply_handlers[cbi] != handler.reply_handler)
464                         return (ENOENT);
465                 mpt_reply_handlers[cbi] = mpt_default_reply_handler;
466                 break;
467         }
468         default:
469                 mpt_prt(mpt, "mpt_deregister_handler unknown type %d\n", type);
470                 return (EINVAL);
471         }
472         return (0);
473 }
474
475 static int
476 mpt_default_reply_handler(struct mpt_softc *mpt, request_t *req,
477         uint32_t reply_desc, MSG_DEFAULT_REPLY *reply_frame)
478 {
479         mpt_prt(mpt,
480             "Default Handler Called: req=%p:%u reply_descriptor=%x frame=%p\n",
481             req, req->serno, reply_desc, reply_frame);
482
483         if (reply_frame != NULL)
484                 mpt_dump_reply_frame(mpt, reply_frame);
485
486         mpt_prt(mpt, "Reply Frame Ignored\n");
487
488         return (/*free_reply*/TRUE);
489 }
490
491 static int
492 mpt_config_reply_handler(struct mpt_softc *mpt, request_t *req,
493  uint32_t reply_desc, MSG_DEFAULT_REPLY *reply_frame)
494 {
495         if (req != NULL) {
496
497                 if (reply_frame != NULL) {
498                         MSG_CONFIG *cfgp;
499                         MSG_CONFIG_REPLY *reply;
500
501                         cfgp = (MSG_CONFIG *)req->req_vbuf;
502                         reply = (MSG_CONFIG_REPLY *)reply_frame;
503                         req->IOCStatus = le16toh(reply_frame->IOCStatus);
504                         bcopy(&reply->Header, &cfgp->Header,
505                               sizeof(cfgp->Header));
506                         cfgp->ExtPageLength = reply->ExtPageLength;
507                         cfgp->ExtPageType = reply->ExtPageType;
508                 }
509                 req->state &= ~REQ_STATE_QUEUED;
510                 req->state |= REQ_STATE_DONE;
511                 TAILQ_REMOVE(&mpt->request_pending_list, req, links);
512                 if ((req->state & REQ_STATE_NEED_WAKEUP) != 0) {
513                         wakeup(req);
514                 } else if ((req->state & REQ_STATE_TIMEDOUT) != 0) {
515                         /*
516                          * Whew- we can free this request (late completion)
517                          */
518                         mpt_free_request(mpt, req);
519                 }
520         }
521
522         return (TRUE);
523 }
524
525 static int
526 mpt_handshake_reply_handler(struct mpt_softc *mpt, request_t *req,
527  uint32_t reply_desc, MSG_DEFAULT_REPLY *reply_frame)
528 {
529         /* Nothing to be done. */
530         return (TRUE);
531 }
532
533 static int
534 mpt_event_reply_handler(struct mpt_softc *mpt, request_t *req,
535     uint32_t reply_desc, MSG_DEFAULT_REPLY *reply_frame)
536 {
537         int free_reply;
538
539         KASSERT(reply_frame != NULL, ("null reply in mpt_event_reply_handler"));
540         KASSERT(req != NULL, ("null request in mpt_event_reply_handler"));
541
542         free_reply = TRUE;
543         switch (reply_frame->Function) {
544         case MPI_FUNCTION_EVENT_NOTIFICATION:
545         {
546                 MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *msg;
547                 struct mpt_personality *pers;
548                 u_int handled;
549
550                 handled = 0;
551                 msg = (MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *)reply_frame;
552                 msg->EventDataLength = le16toh(msg->EventDataLength);
553                 msg->IOCStatus = le16toh(msg->IOCStatus);
554                 msg->IOCLogInfo = le32toh(msg->IOCLogInfo);
555                 msg->Event = le32toh(msg->Event);
556                 MPT_PERS_FOREACH(mpt, pers)
557                         handled += pers->event(mpt, req, msg);
558
559                 if (handled == 0 && mpt->mpt_pers_mask == 0) {
560                         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_INFO,
561                                 "No Handlers For Any Event Notify Frames. "
562                                 "Event %#x (ACK %sequired).\n",
563                                 msg->Event, msg->AckRequired? "r" : "not r");
564                 } else if (handled == 0) {
565                         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_WARN,
566                                 "Unhandled Event Notify Frame. Event %#x "
567                                 "(ACK %sequired).\n",
568                                 msg->Event, msg->AckRequired? "r" : "not r");
569                 }
570
571                 if (msg->AckRequired) {
572                         request_t *ack_req;
573                         uint32_t context;
574
575                         context = req->index | MPT_REPLY_HANDLER_EVENTS;
576                         ack_req = mpt_get_request(mpt, FALSE);
577                         if (ack_req == NULL) {
578                                 struct mpt_evtf_record *evtf;
579
580                                 evtf = (struct mpt_evtf_record *)reply_frame;
581                                 evtf->context = context;
582                                 LIST_INSERT_HEAD(&mpt->ack_frames, evtf, links);
583                                 free_reply = FALSE;
584                                 break;
585                         }
586                         mpt_send_event_ack(mpt, ack_req, msg, context);
587                         /*
588                          * Don't check for CONTINUATION_REPLY here
589                          */
590                         return (free_reply);
591                 }
592                 break;
593         }
594         case MPI_FUNCTION_PORT_ENABLE:
595                 mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG , "enable port reply\n");
596                 break;
597         case MPI_FUNCTION_EVENT_ACK:
598                 break;
599         default:
600                 mpt_prt(mpt, "unknown event function: %x\n",
601                         reply_frame->Function);
602                 break;
603         }
604
605         /*
606          * I'm not sure that this continuation stuff works as it should.
607          *
608          * I've had FC async events occur that free the frame up because
609          * the continuation bit isn't set, and then additional async events
610          * then occur using the same context. As you might imagine, this
611          * leads to Very Bad Thing.
612          *
613          *  Let's just be safe for now and not free them up until we figure
614          * out what's actually happening here.
615          */
616 #if     0
617         if ((reply_frame->MsgFlags & MPI_MSGFLAGS_CONTINUATION_REPLY) == 0) {
618                 TAILQ_REMOVE(&mpt->request_pending_list, req, links);
619                 mpt_free_request(mpt, req);
620                 mpt_prt(mpt, "event_reply %x for req %p:%u NOT a continuation",
621                     reply_frame->Function, req, req->serno);
622                 if (reply_frame->Function == MPI_FUNCTION_EVENT_NOTIFICATION) {
623                         MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *msg =
624                             (MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *)reply_frame;
625                         mpt_prtc(mpt, " Event=0x%x AckReq=%d",
626                             msg->Event, msg->AckRequired);
627                 }
628         } else {
629                 mpt_prt(mpt, "event_reply %x for %p:%u IS a continuation",
630                     reply_frame->Function, req, req->serno);
631                 if (reply_frame->Function == MPI_FUNCTION_EVENT_NOTIFICATION) {
632                         MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *msg =
633                             (MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *)reply_frame;
634                         mpt_prtc(mpt, " Event=0x%x AckReq=%d",
635                             msg->Event, msg->AckRequired);
636                 }
637                 mpt_prtc(mpt, "\n");
638         }
639 #endif
640         return (free_reply);
641 }
642
643 /*
644  * Process an asynchronous event from the IOC.
645  */
646 static int
647 mpt_core_event(struct mpt_softc *mpt, request_t *req,
648                MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *msg)
649 {
650         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "mpt_core_event: 0x%x\n",
651                  msg->Event & 0xFF);
652         switch(msg->Event & 0xFF) {
653         case MPI_EVENT_NONE:
654                 break;
655         case MPI_EVENT_LOG_DATA:
656         {
657                 int i;
658
659                 /* Some error occured that LSI wants logged */
660                 mpt_prt(mpt, "EvtLogData: IOCLogInfo: 0x%08x\n",
661                         msg->IOCLogInfo);
662                 mpt_prt(mpt, "\tEvtLogData: Event Data:");
663                 for (i = 0; i < msg->EventDataLength; i++)
664                         mpt_prtc(mpt, "  %08x", msg->Data[i]);
665                 mpt_prtc(mpt, "\n");
666                 break;
667         }
668         case MPI_EVENT_EVENT_CHANGE:
669                 /*
670                  * This is just an acknowledgement
671                  * of our mpt_send_event_request.
672                  */
673                 break;
674         case MPI_EVENT_SAS_DEVICE_STATUS_CHANGE:
675                 break;
676         default:
677                 return (0);
678                 break;
679         }
680         return (1);
681 }
682
683 static void
684 mpt_send_event_ack(struct mpt_softc *mpt, request_t *ack_req,
685                    MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *msg, uint32_t context)
686 {
687         MSG_EVENT_ACK *ackp;
688
689         ackp = (MSG_EVENT_ACK *)ack_req->req_vbuf;
690         memset(ackp, 0, sizeof (*ackp));
691         ackp->Function = MPI_FUNCTION_EVENT_ACK;
692         ackp->Event = htole32(msg->Event);
693         ackp->EventContext = htole32(msg->EventContext);
694         ackp->MsgContext = htole32(context);
695         mpt_check_doorbell(mpt);
696         mpt_send_cmd(mpt, ack_req);
697 }
698
699 /***************************** Interrupt Handling *****************************/
700 void
701 mpt_intr(void *arg)
702 {
703         struct mpt_softc *mpt;
704         uint32_t reply_desc;
705         int ntrips = 0;
706
707         mpt = (struct mpt_softc *)arg;
708         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG2, "enter mpt_intr\n");
709         MPT_LOCK_ASSERT(mpt);
710
711         while ((reply_desc = mpt_pop_reply_queue(mpt)) != MPT_REPLY_EMPTY) {
712                 request_t         *req;
713                 MSG_DEFAULT_REPLY *reply_frame;
714                 uint32_t           reply_baddr;
715                 uint32_t           ctxt_idx;
716                 u_int              cb_index;
717                 u_int              req_index;
718                 int                free_rf;
719
720                 req = NULL;
721                 reply_frame = NULL;
722                 reply_baddr = 0;
723                 if ((reply_desc & MPI_ADDRESS_REPLY_A_BIT) != 0) {
724                         u_int offset;
725                         /*
726                          * Insure that the reply frame is coherent.
727                          */
728                         reply_baddr = MPT_REPLY_BADDR(reply_desc);
729                         offset = reply_baddr - (mpt->reply_phys & 0xFFFFFFFF);
730                         bus_dmamap_sync_range(mpt->reply_dmat,
731                             mpt->reply_dmap, offset, MPT_REPLY_SIZE,
732                             BUS_DMASYNC_POSTREAD);
733                         reply_frame = MPT_REPLY_OTOV(mpt, offset);
734                         ctxt_idx = le32toh(reply_frame->MsgContext);
735                 } else {
736                         uint32_t type;
737
738                         type = MPI_GET_CONTEXT_REPLY_TYPE(reply_desc);
739                         ctxt_idx = reply_desc;
740                         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG1, "Context Reply: 0x%08x\n",
741                                     reply_desc);
742
743                         switch (type) {
744                         case MPI_CONTEXT_REPLY_TYPE_SCSI_INIT:
745                                 ctxt_idx &= MPI_CONTEXT_REPLY_CONTEXT_MASK;
746                                 break;
747                         case MPI_CONTEXT_REPLY_TYPE_SCSI_TARGET:
748                                 ctxt_idx = GET_IO_INDEX(reply_desc);
749                                 if (mpt->tgt_cmd_ptrs == NULL) {
750                                         mpt_prt(mpt,
751                                             "mpt_intr: no target cmd ptrs\n");
752                                         reply_desc = MPT_REPLY_EMPTY;
753                                         break;
754                                 }
755                                 if (ctxt_idx >= mpt->tgt_cmds_allocated) {
756                                         mpt_prt(mpt,
757                                             "mpt_intr: bad tgt cmd ctxt %u\n",
758                                             ctxt_idx);
759                                         reply_desc = MPT_REPLY_EMPTY;
760                                         ntrips = 1000;
761                                         break;
762                                 }
763                                 req = mpt->tgt_cmd_ptrs[ctxt_idx];
764                                 if (req == NULL) {
765                                         mpt_prt(mpt, "no request backpointer "
766                                             "at index %u", ctxt_idx);
767                                         reply_desc = MPT_REPLY_EMPTY;
768                                         ntrips = 1000;
769                                         break;
770                                 }
771                                 /*
772                                  * Reformulate ctxt_idx to be just as if
773                                  * it were another type of context reply
774                                  * so the code below will find the request
775                                  * via indexing into the pool.
776                                  */
777                                 ctxt_idx =
778                                     req->index | mpt->scsi_tgt_handler_id;
779                                 req = NULL;
780                                 break;
781                         case MPI_CONTEXT_REPLY_TYPE_LAN:
782                                 mpt_prt(mpt, "LAN CONTEXT REPLY: 0x%08x\n",
783                                     reply_desc);
784                                 reply_desc = MPT_REPLY_EMPTY;
785                                 break;
786                         default:
787                                 mpt_prt(mpt, "Context Reply 0x%08x?\n", type);
788                                 reply_desc = MPT_REPLY_EMPTY;
789                                 break;
790                         }
791                         if (reply_desc == MPT_REPLY_EMPTY) {
792                                 if (ntrips++ > 1000) {
793                                         break;
794                                 }
795                                 continue;
796                         }
797                 }
798
799                 cb_index = MPT_CONTEXT_TO_CBI(ctxt_idx);
800                 req_index = MPT_CONTEXT_TO_REQI(ctxt_idx);
801                 if (req_index < MPT_MAX_REQUESTS(mpt)) {
802                         req = &mpt->request_pool[req_index];
803                 } else {
804                         mpt_prt(mpt, "WARN: mpt_intr index == %d (reply_desc =="
805                             " 0x%x)\n", req_index, reply_desc);
806                 }
807
808                 free_rf = mpt_reply_handlers[cb_index](mpt, req,
809                     reply_desc, reply_frame);
810
811                 if (reply_frame != NULL && free_rf) {
812                         mpt_free_reply(mpt, reply_baddr);
813                 }
814
815                 /*
816                  * If we got ourselves disabled, don't get stuck in a loop
817                  */
818                 if (mpt->disabled) {
819                         mpt_disable_ints(mpt);
820                         break;
821                 }
822                 if (ntrips++ > 1000) {
823                         break;
824                 }
825         }
826         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG2, "exit mpt_intr\n");
827 }
828
829 /******************************* Error Recovery *******************************/
830 void
831 mpt_complete_request_chain(struct mpt_softc *mpt, struct req_queue *chain,
832                             u_int iocstatus)
833 {
834         MSG_DEFAULT_REPLY  ioc_status_frame;
835         request_t         *req;
836
837         memset(&ioc_status_frame, 0, sizeof(ioc_status_frame));
838         ioc_status_frame.MsgLength = roundup2(sizeof(ioc_status_frame), 4);
839         ioc_status_frame.IOCStatus = iocstatus;
840         while((req = TAILQ_FIRST(chain)) != NULL) {
841                 MSG_REQUEST_HEADER *msg_hdr;
842                 u_int               cb_index;
843
844                 TAILQ_REMOVE(chain, req, links);
845                 msg_hdr = (MSG_REQUEST_HEADER *)req->req_vbuf;
846                 ioc_status_frame.Function = msg_hdr->Function;
847                 ioc_status_frame.MsgContext = msg_hdr->MsgContext;
848                 cb_index = MPT_CONTEXT_TO_CBI(le32toh(msg_hdr->MsgContext));
849                 mpt_reply_handlers[cb_index](mpt, req, msg_hdr->MsgContext,
850                     &ioc_status_frame);
851         }
852 }
853
854 /********************************* Diagnostics ********************************/
855 /*
856  * Perform a diagnostic dump of a reply frame.
857  */
858 void
859 mpt_dump_reply_frame(struct mpt_softc *mpt, MSG_DEFAULT_REPLY *reply_frame)
860 {
861         mpt_prt(mpt, "Address Reply:\n");
862         mpt_print_reply(reply_frame);
863 }
864
865 /******************************* Doorbell Access ******************************/
866 static __inline uint32_t mpt_rd_db(struct mpt_softc *mpt);
867 static __inline  uint32_t mpt_rd_intr(struct mpt_softc *mpt);
868
869 static __inline uint32_t
870 mpt_rd_db(struct mpt_softc *mpt)
871 {
872         return mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL);
873 }
874
875 static __inline uint32_t
876 mpt_rd_intr(struct mpt_softc *mpt)
877 {
878         return mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_INTR_STATUS);
879 }
880
881 /* Busy wait for a door bell to be read by IOC */
882 static int
883 mpt_wait_db_ack(struct mpt_softc *mpt)
884 {
885         int i;
886         for (i=0; i < MPT_MAX_WAIT; i++) {
887                 if (!MPT_DB_IS_BUSY(mpt_rd_intr(mpt))) {
888                         maxwait_ack = i > maxwait_ack ? i : maxwait_ack;
889                         return (MPT_OK);
890                 }
891                 DELAY(200);
892         }
893         return (MPT_FAIL);
894 }
895
896 /* Busy wait for a door bell interrupt */
897 static int
898 mpt_wait_db_int(struct mpt_softc *mpt)
899 {
900         int i;
901         for (i = 0; i < MPT_MAX_WAIT; i++) {
902                 if (MPT_DB_INTR(mpt_rd_intr(mpt))) {
903                         maxwait_int = i > maxwait_int ? i : maxwait_int;
904                         return MPT_OK;
905                 }
906                 DELAY(100);
907         }
908         return (MPT_FAIL);
909 }
910
911 /* Wait for IOC to transition to a give state */
912 void
913 mpt_check_doorbell(struct mpt_softc *mpt)
914 {
915         uint32_t db = mpt_rd_db(mpt);
916         if (MPT_STATE(db) != MPT_DB_STATE_RUNNING) {
917                 mpt_prt(mpt, "Device not running\n");
918                 mpt_print_db(db);
919         }
920 }
921
922 /* Wait for IOC to transition to a give state */
923 static int
924 mpt_wait_state(struct mpt_softc *mpt, enum DB_STATE_BITS state)
925 {
926         int i;
927
928         for (i = 0; i < MPT_MAX_WAIT; i++) {
929                 uint32_t db = mpt_rd_db(mpt);
930                 if (MPT_STATE(db) == state) {
931                         maxwait_state = i > maxwait_state ? i : maxwait_state;
932                         return (MPT_OK);
933                 }
934                 DELAY(100);
935         }
936         return (MPT_FAIL);
937 }
938
939
940 /************************* Intialization/Configuration ************************/
941 static int mpt_download_fw(struct mpt_softc *mpt);
942
943 /* Issue the reset COMMAND to the IOC */
944 static int
945 mpt_soft_reset(struct mpt_softc *mpt)
946 {
947         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "soft reset\n");
948
949         /* Have to use hard reset if we are not in Running state */
950         if (MPT_STATE(mpt_rd_db(mpt)) != MPT_DB_STATE_RUNNING) {
951                 mpt_prt(mpt, "soft reset failed: device not running\n");
952                 return (MPT_FAIL);
953         }
954
955         /* If door bell is in use we don't have a chance of getting
956          * a word in since the IOC probably crashed in message
957          * processing. So don't waste our time.
958          */
959         if (MPT_DB_IS_IN_USE(mpt_rd_db(mpt))) {
960                 mpt_prt(mpt, "soft reset failed: doorbell wedged\n");
961                 return (MPT_FAIL);
962         }
963
964         /* Send the reset request to the IOC */
965         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL,
966             MPI_FUNCTION_IOC_MESSAGE_UNIT_RESET << MPI_DOORBELL_FUNCTION_SHIFT);
967         if (mpt_wait_db_ack(mpt) != MPT_OK) {
968                 mpt_prt(mpt, "soft reset failed: ack timeout\n");
969                 return (MPT_FAIL);
970         }
971
972         /* Wait for the IOC to reload and come out of reset state */
973         if (mpt_wait_state(mpt, MPT_DB_STATE_READY) != MPT_OK) {
974                 mpt_prt(mpt, "soft reset failed: device did not restart\n");
975                 return (MPT_FAIL);
976         }
977
978         return MPT_OK;
979 }
980
981 static int
982 mpt_enable_diag_mode(struct mpt_softc *mpt)
983 {
984         int try;
985
986         try = 20;
987         while (--try) {
988
989                 if ((mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC) & MPI_DIAG_DRWE) != 0)
990                         break;
991
992                 /* Enable diagnostic registers */
993                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_SEQUENCE, 0xFF);
994                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_SEQUENCE, MPI_WRSEQ_1ST_KEY_VALUE);
995                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_SEQUENCE, MPI_WRSEQ_2ND_KEY_VALUE);
996                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_SEQUENCE, MPI_WRSEQ_3RD_KEY_VALUE);
997                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_SEQUENCE, MPI_WRSEQ_4TH_KEY_VALUE);
998                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_SEQUENCE, MPI_WRSEQ_5TH_KEY_VALUE);
999
1000                 DELAY(100000);
1001         }
1002         if (try == 0)
1003                 return (EIO);
1004         return (0);
1005 }
1006
1007 static void
1008 mpt_disable_diag_mode(struct mpt_softc *mpt)
1009 {
1010         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_SEQUENCE, 0xFFFFFFFF);
1011 }
1012
1013 /* This is a magic diagnostic reset that resets all the ARM
1014  * processors in the chip.
1015  */
1016 static void
1017 mpt_hard_reset(struct mpt_softc *mpt)
1018 {
1019         int error;
1020         int wait;
1021         uint32_t diagreg;
1022
1023         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "hard reset\n");
1024
1025         error = mpt_enable_diag_mode(mpt);
1026         if (error) {
1027                 mpt_prt(mpt, "WARNING - Could not enter diagnostic mode !\n");
1028                 mpt_prt(mpt, "Trying to reset anyway.\n");
1029         }
1030
1031         diagreg = mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC);
1032
1033         /*
1034          * This appears to be a workaround required for some
1035          * firmware or hardware revs.
1036          */
1037         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC, diagreg | MPI_DIAG_DISABLE_ARM);
1038         DELAY(1000);
1039
1040         /* Diag. port is now active so we can now hit the reset bit */
1041         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC, diagreg | MPI_DIAG_RESET_ADAPTER);
1042
1043         /*
1044          * Ensure that the reset has finished.  We delay 1ms
1045          * prior to reading the register to make sure the chip
1046          * has sufficiently completed its reset to handle register
1047          * accesses.
1048          */
1049         wait = 5000;
1050         do {
1051                 DELAY(1000);
1052                 diagreg = mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC);
1053         } while (--wait && (diagreg & MPI_DIAG_RESET_ADAPTER) == 0);
1054
1055         if (wait == 0) {
1056                 mpt_prt(mpt, "WARNING - Failed hard reset! "
1057                         "Trying to initialize anyway.\n");
1058         }
1059
1060         /*
1061          * If we have firmware to download, it must be loaded before
1062          * the controller will become operational.  Do so now.
1063          */
1064         if (mpt->fw_image != NULL) {
1065
1066                 error = mpt_download_fw(mpt);
1067
1068                 if (error) {
1069                         mpt_prt(mpt, "WARNING - Firmware Download Failed!\n");
1070                         mpt_prt(mpt, "Trying to initialize anyway.\n");
1071                 }
1072         }
1073
1074         /*
1075          * Reseting the controller should have disabled write
1076          * access to the diagnostic registers, but disable
1077          * manually to be sure.
1078          */
1079         mpt_disable_diag_mode(mpt);
1080 }
1081
1082 static void
1083 mpt_core_ioc_reset(struct mpt_softc *mpt, int type)
1084 {
1085         /*
1086          * Complete all pending requests with a status
1087          * appropriate for an IOC reset.
1088          */
1089         mpt_complete_request_chain(mpt, &mpt->request_pending_list,
1090                                    MPI_IOCSTATUS_INVALID_STATE);
1091 }
1092
1093
1094 /*
1095  * Reset the IOC when needed. Try software command first then if needed
1096  * poke at the magic diagnostic reset. Note that a hard reset resets
1097  * *both* IOCs on dual function chips (FC929 && LSI1030) as well as
1098  * fouls up the PCI configuration registers.
1099  */
1100 int
1101 mpt_reset(struct mpt_softc *mpt, int reinit)
1102 {
1103         struct  mpt_personality *pers;
1104         int     ret;
1105         int     retry_cnt = 0;
1106
1107         /*
1108          * Try a soft reset. If that fails, get out the big hammer.
1109          */
1110  again:
1111         if ((ret = mpt_soft_reset(mpt)) != MPT_OK) {
1112                 int     cnt;
1113                 for (cnt = 0; cnt < 5; cnt++) {
1114                         /* Failed; do a hard reset */
1115                         mpt_hard_reset(mpt);
1116
1117                         /*
1118                          * Wait for the IOC to reload
1119                          * and come out of reset state
1120                          */
1121                         ret = mpt_wait_state(mpt, MPT_DB_STATE_READY);
1122                         if (ret == MPT_OK) {
1123                                 break;
1124                         }
1125                         /*
1126                          * Okay- try to check again...
1127                          */
1128                         ret = mpt_wait_state(mpt, MPT_DB_STATE_READY);
1129                         if (ret == MPT_OK) {
1130                                 break;
1131                         }
1132                         mpt_prt(mpt, "mpt_reset: failed hard reset (%d:%d)\n",
1133                             retry_cnt, cnt);
1134                 }
1135         }
1136
1137         if (retry_cnt == 0) {
1138                 /*
1139                  * Invoke reset handlers.  We bump the reset count so
1140                  * that mpt_wait_req() understands that regardless of
1141                  * the specified wait condition, it should stop its wait.
1142                  */
1143                 mpt->reset_cnt++;
1144                 MPT_PERS_FOREACH(mpt, pers)
1145                         pers->reset(mpt, ret);
1146         }
1147
1148         if (reinit) {
1149                 ret = mpt_enable_ioc(mpt, 1);
1150                 if (ret == MPT_OK) {
1151                         mpt_enable_ints(mpt);
1152                 }
1153         }
1154         if (ret != MPT_OK && retry_cnt++ < 2) {
1155                 goto again;
1156         }
1157         return ret;
1158 }
1159
1160 /* Return a command buffer to the free queue */
1161 void
1162 mpt_free_request(struct mpt_softc *mpt, request_t *req)
1163 {
1164         request_t *nxt;
1165         struct mpt_evtf_record *record;
1166         uint32_t reply_baddr;
1167         
1168         if (req == NULL || req != &mpt->request_pool[req->index]) {
1169                 panic("mpt_free_request bad req ptr\n");
1170                 return;
1171         }
1172         if ((nxt = req->chain) != NULL) {
1173                 req->chain = NULL;
1174                 mpt_free_request(mpt, nxt);     /* NB: recursion */
1175         }
1176         KASSERT(req->state != REQ_STATE_FREE, ("freeing free request"));
1177         KASSERT(!(req->state & REQ_STATE_LOCKED), ("freeing locked request"));
1178         MPT_LOCK_ASSERT(mpt);
1179         KASSERT(mpt_req_on_free_list(mpt, req) == 0,
1180             ("mpt_free_request: req %p:%u func %x already on freelist",
1181             req, req->serno, ((MSG_REQUEST_HEADER *)req->req_vbuf)->Function));
1182         KASSERT(mpt_req_on_pending_list(mpt, req) == 0,
1183             ("mpt_free_request: req %p:%u func %x on pending list",
1184             req, req->serno, ((MSG_REQUEST_HEADER *)req->req_vbuf)->Function));
1185 #ifdef  INVARIANTS
1186         mpt_req_not_spcl(mpt, req, "mpt_free_request", __LINE__);
1187 #endif
1188
1189         req->ccb = NULL;
1190         if (LIST_EMPTY(&mpt->ack_frames)) {
1191                 /*
1192                  * Insert free ones at the tail
1193                  */
1194                 req->serno = 0;
1195                 req->state = REQ_STATE_FREE;
1196 #ifdef  INVARIANTS
1197                 memset(req->req_vbuf, 0xff, sizeof (MSG_REQUEST_HEADER));
1198 #endif
1199                 TAILQ_INSERT_TAIL(&mpt->request_free_list, req, links);
1200                 if (mpt->getreqwaiter != 0) {
1201                         mpt->getreqwaiter = 0;
1202                         wakeup(&mpt->request_free_list);
1203                 }
1204                 return;
1205         }
1206
1207         /*
1208          * Process an ack frame deferred due to resource shortage.
1209          */
1210         record = LIST_FIRST(&mpt->ack_frames);
1211         LIST_REMOVE(record, links);
1212         req->state = REQ_STATE_ALLOCATED;
1213         mpt_assign_serno(mpt, req);
1214         mpt_send_event_ack(mpt, req, &record->reply, record->context);
1215         reply_baddr = (uint32_t)((uint8_t *)record - mpt->reply)
1216                     + (mpt->reply_phys & 0xFFFFFFFF);
1217         mpt_free_reply(mpt, reply_baddr);
1218 }
1219
1220 /* Get a command buffer from the free queue */
1221 request_t *
1222 mpt_get_request(struct mpt_softc *mpt, int sleep_ok)
1223 {
1224         request_t *req;
1225
1226 retry:
1227         MPT_LOCK_ASSERT(mpt);
1228         req = TAILQ_FIRST(&mpt->request_free_list);
1229         if (req != NULL) {
1230                 KASSERT(req == &mpt->request_pool[req->index],
1231                     ("mpt_get_request: corrupted request free list\n"));
1232                 KASSERT(req->state == REQ_STATE_FREE,
1233                     ("req %p:%u not free on free list %x index %d function %x",
1234                     req, req->serno, req->state, req->index,
1235                     ((MSG_REQUEST_HEADER *)req->req_vbuf)->Function));
1236                 TAILQ_REMOVE(&mpt->request_free_list, req, links);
1237                 req->state = REQ_STATE_ALLOCATED;
1238                 req->chain = NULL;
1239                 mpt_assign_serno(mpt, req);
1240                 mpt_callout_init(&req->callout);
1241         } else if (sleep_ok != 0) {
1242                 mpt->getreqwaiter = 1;
1243                 mpt_sleep(mpt, &mpt->request_free_list, PUSER, "mptgreq", 0);
1244                 goto retry;
1245         }
1246         return (req);
1247 }
1248
1249 /* Pass the command to the IOC */
1250 void
1251 mpt_send_cmd(struct mpt_softc *mpt, request_t *req)
1252 {
1253         if (mpt->verbose > MPT_PRT_DEBUG2) {
1254                 mpt_dump_request(mpt, req);
1255         }
1256         bus_dmamap_sync(mpt->request_dmat, mpt->request_dmap,
1257             BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1258         req->state |= REQ_STATE_QUEUED;
1259         KASSERT(mpt_req_on_free_list(mpt, req) == 0,
1260             ("req %p:%u func %x on freelist list in mpt_send_cmd",
1261             req, req->serno, ((MSG_REQUEST_HEADER *)req->req_vbuf)->Function));
1262         KASSERT(mpt_req_on_pending_list(mpt, req) == 0,
1263             ("req %p:%u func %x already on pending list in mpt_send_cmd",
1264             req, req->serno, ((MSG_REQUEST_HEADER *)req->req_vbuf)->Function));
1265         TAILQ_INSERT_HEAD(&mpt->request_pending_list, req, links);
1266         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_REQUEST_Q, (uint32_t) req->req_pbuf);
1267 }
1268
1269 /*
1270  * Wait for a request to complete.
1271  *
1272  * Inputs:
1273  *      mpt             softc of controller executing request
1274  *      req             request to wait for
1275  *      sleep_ok        nonzero implies may sleep in this context
1276  *      time_ms         timeout in ms.  0 implies no timeout.
1277  *
1278  * Return Values:
1279  *      0               Request completed
1280  *      non-0           Timeout fired before request completion.
1281  */
1282 int
1283 mpt_wait_req(struct mpt_softc *mpt, request_t *req,
1284              mpt_req_state_t state, mpt_req_state_t mask,
1285              int sleep_ok, int time_ms)
1286 {
1287         int   error;
1288         int   timeout;
1289         u_int saved_cnt;
1290
1291         /*
1292          * timeout is in ms.  0 indicates infinite wait.
1293          * Convert to ticks or 500us units depending on
1294          * our sleep mode.
1295          */
1296         if (sleep_ok != 0) {
1297                 timeout = (time_ms * hz) / 1000;
1298         } else {
1299                 timeout = time_ms * 2;
1300         }
1301         req->state |= REQ_STATE_NEED_WAKEUP;
1302         mask &= ~REQ_STATE_NEED_WAKEUP;
1303         saved_cnt = mpt->reset_cnt;
1304         while ((req->state & mask) != state && mpt->reset_cnt == saved_cnt) {
1305                 if (sleep_ok != 0) {
1306                         error = mpt_sleep(mpt, req, PUSER, "mptreq", timeout);
1307                         if (error == EWOULDBLOCK) {
1308                                 timeout = 0;
1309                                 break;
1310                         }
1311                 } else {
1312                         if (time_ms != 0 && --timeout == 0) {
1313                                 break;
1314                         }
1315                         DELAY(500);
1316                         mpt_intr(mpt);
1317                 }
1318         }
1319         req->state &= ~REQ_STATE_NEED_WAKEUP;
1320         if (mpt->reset_cnt != saved_cnt) {
1321                 return (EIO);
1322         }
1323         if (time_ms && timeout <= 0) {
1324                 MSG_REQUEST_HEADER *msg_hdr = req->req_vbuf;
1325                 req->state |= REQ_STATE_TIMEDOUT;
1326                 mpt_prt(mpt, "mpt_wait_req(%x) timed out\n", msg_hdr->Function);
1327                 return (ETIMEDOUT);
1328         }
1329         return (0);
1330 }
1331
1332 /*
1333  * Send a command to the IOC via the handshake register.
1334  *
1335  * Only done at initialization time and for certain unusual
1336  * commands such as device/bus reset as specified by LSI.
1337  */
1338 int
1339 mpt_send_handshake_cmd(struct mpt_softc *mpt, size_t len, void *cmd)
1340 {
1341         int i;
1342         uint32_t data, *data32;
1343
1344         /* Check condition of the IOC */
1345         data = mpt_rd_db(mpt);
1346         if ((MPT_STATE(data) != MPT_DB_STATE_READY
1347           && MPT_STATE(data) != MPT_DB_STATE_RUNNING
1348           && MPT_STATE(data) != MPT_DB_STATE_FAULT)
1349          || MPT_DB_IS_IN_USE(data)) {
1350                 mpt_prt(mpt, "handshake aborted - invalid doorbell state\n");
1351                 mpt_print_db(data);
1352                 return (EBUSY);
1353         }
1354
1355         /* We move things in 32 bit chunks */
1356         len = (len + 3) >> 2;
1357         data32 = cmd;
1358
1359         /* Clear any left over pending doorbell interrupts */
1360         if (MPT_DB_INTR(mpt_rd_intr(mpt)))
1361                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_STATUS, 0);
1362
1363         /*
1364          * Tell the handshake reg. we are going to send a command
1365          * and how long it is going to be.
1366          */
1367         data = (MPI_FUNCTION_HANDSHAKE << MPI_DOORBELL_FUNCTION_SHIFT) |
1368             (len << MPI_DOORBELL_ADD_DWORDS_SHIFT);
1369         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL, data);
1370
1371         /* Wait for the chip to notice */
1372         if (mpt_wait_db_int(mpt) != MPT_OK) {
1373                 mpt_prt(mpt, "mpt_send_handshake_cmd: db ignored\n");
1374                 return (ETIMEDOUT);
1375         }
1376
1377         /* Clear the interrupt */
1378         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_STATUS, 0);
1379
1380         if (mpt_wait_db_ack(mpt) != MPT_OK) {
1381                 mpt_prt(mpt, "mpt_send_handshake_cmd: db ack timed out\n");
1382                 return (ETIMEDOUT);
1383         }
1384
1385         /* Send the command */
1386         for (i = 0; i < len; i++) {
1387                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL, htole32(*data32++));
1388                 if (mpt_wait_db_ack(mpt) != MPT_OK) {
1389                         mpt_prt(mpt,
1390                             "mpt_send_handshake_cmd: timeout @ index %d\n", i);
1391                         return (ETIMEDOUT);
1392                 }
1393         }
1394         return MPT_OK;
1395 }
1396
1397 /* Get the response from the handshake register */
1398 int
1399 mpt_recv_handshake_reply(struct mpt_softc *mpt, size_t reply_len, void *reply)
1400 {
1401         int left, reply_left;
1402         u_int16_t *data16;
1403         uint32_t data;
1404         MSG_DEFAULT_REPLY *hdr;
1405
1406         /* We move things out in 16 bit chunks */
1407         reply_len >>= 1;
1408         data16 = (u_int16_t *)reply;
1409
1410         hdr = (MSG_DEFAULT_REPLY *)reply;
1411
1412         /* Get first word */
1413         if (mpt_wait_db_int(mpt) != MPT_OK) {
1414                 mpt_prt(mpt, "mpt_recv_handshake_cmd timeout1\n");
1415                 return ETIMEDOUT;
1416         }
1417         data = mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL);
1418         *data16++ = le16toh(data & MPT_DB_DATA_MASK);
1419         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_STATUS, 0);
1420
1421         /* Get Second Word */
1422         if (mpt_wait_db_int(mpt) != MPT_OK) {
1423                 mpt_prt(mpt, "mpt_recv_handshake_cmd timeout2\n");
1424                 return ETIMEDOUT;
1425         }
1426         data = mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL);
1427         *data16++ = le16toh(data & MPT_DB_DATA_MASK);
1428         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_STATUS, 0);
1429
1430         /*
1431          * With the second word, we can now look at the length.
1432          * Warn about a reply that's too short (except for IOC FACTS REPLY)
1433          */
1434         if ((reply_len >> 1) != hdr->MsgLength &&
1435             (hdr->Function != MPI_FUNCTION_IOC_FACTS)){
1436 #if __FreeBSD_version >= 500000
1437                 mpt_prt(mpt, "reply length does not match message length: "
1438                         "got %x; expected %zx for function %x\n",
1439                         hdr->MsgLength << 2, reply_len << 1, hdr->Function);
1440 #else
1441                 mpt_prt(mpt, "reply length does not match message length: "
1442                         "got %x; expected %x for function %x\n",
1443                         hdr->MsgLength << 2, reply_len << 1, hdr->Function);
1444 #endif
1445         }
1446
1447         /* Get rest of the reply; but don't overflow the provided buffer */
1448         left = (hdr->MsgLength << 1) - 2;
1449         reply_left =  reply_len - 2;
1450         while (left--) {
1451                 u_int16_t datum;
1452
1453                 if (mpt_wait_db_int(mpt) != MPT_OK) {
1454                         mpt_prt(mpt, "mpt_recv_handshake_cmd timeout3\n");
1455                         return ETIMEDOUT;
1456                 }
1457                 data = mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL);
1458                 datum = le16toh(data & MPT_DB_DATA_MASK);
1459
1460                 if (reply_left-- > 0)
1461                         *data16++ = datum;
1462
1463                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_STATUS, 0);
1464         }
1465
1466         /* One more wait & clear at the end */
1467         if (mpt_wait_db_int(mpt) != MPT_OK) {
1468                 mpt_prt(mpt, "mpt_recv_handshake_cmd timeout4\n");
1469                 return ETIMEDOUT;
1470         }
1471         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_STATUS, 0);
1472
1473         if ((hdr->IOCStatus & MPI_IOCSTATUS_MASK) != MPI_IOCSTATUS_SUCCESS) {
1474                 if (mpt->verbose >= MPT_PRT_TRACE)
1475                         mpt_print_reply(hdr);
1476                 return (MPT_FAIL | hdr->IOCStatus);
1477         }
1478
1479         return (0);
1480 }
1481
1482 static int
1483 mpt_get_iocfacts(struct mpt_softc *mpt, MSG_IOC_FACTS_REPLY *freplp)
1484 {
1485         MSG_IOC_FACTS f_req;
1486         int error;
1487         
1488         memset(&f_req, 0, sizeof f_req);
1489         f_req.Function = MPI_FUNCTION_IOC_FACTS;
1490         f_req.MsgContext = htole32(MPT_REPLY_HANDLER_HANDSHAKE);
1491         error = mpt_send_handshake_cmd(mpt, sizeof f_req, &f_req);
1492         if (error) {
1493                 return(error);
1494         }
1495         error = mpt_recv_handshake_reply(mpt, sizeof (*freplp), freplp);
1496         return (error);
1497 }
1498
1499 static int
1500 mpt_get_portfacts(struct mpt_softc *mpt, U8 port, MSG_PORT_FACTS_REPLY *freplp)
1501 {
1502         MSG_PORT_FACTS f_req;
1503         int error;
1504         
1505         memset(&f_req, 0, sizeof f_req);
1506         f_req.Function = MPI_FUNCTION_PORT_FACTS;
1507         f_req.PortNumber = port;
1508         f_req.MsgContext = htole32(MPT_REPLY_HANDLER_HANDSHAKE);
1509         error = mpt_send_handshake_cmd(mpt, sizeof f_req, &f_req);
1510         if (error) {
1511                 return(error);
1512         }
1513         error = mpt_recv_handshake_reply(mpt, sizeof (*freplp), freplp);
1514         return (error);
1515 }
1516
1517 /*
1518  * Send the initialization request. This is where we specify how many
1519  * SCSI busses and how many devices per bus we wish to emulate.
1520  * This is also the command that specifies the max size of the reply
1521  * frames from the IOC that we will be allocating.
1522  */
1523 static int
1524 mpt_send_ioc_init(struct mpt_softc *mpt, uint32_t who)
1525 {
1526         int error = 0;
1527         MSG_IOC_INIT init;
1528         MSG_IOC_INIT_REPLY reply;
1529
1530         memset(&init, 0, sizeof init);
1531         init.WhoInit = who;
1532         init.Function = MPI_FUNCTION_IOC_INIT;
1533         init.MaxDevices = 0;    /* at least 256 devices per bus */
1534         init.MaxBuses = 16;     /* at least 16 busses */
1535
1536         init.MsgVersion = htole16(MPI_VERSION);
1537         init.HeaderVersion = htole16(MPI_HEADER_VERSION);
1538         init.ReplyFrameSize = htole16(MPT_REPLY_SIZE);
1539         init.MsgContext = htole32(MPT_REPLY_HANDLER_HANDSHAKE);
1540
1541         if ((error = mpt_send_handshake_cmd(mpt, sizeof init, &init)) != 0) {
1542                 return(error);
1543         }
1544
1545         error = mpt_recv_handshake_reply(mpt, sizeof reply, &reply);
1546         return (error);
1547 }
1548
1549
1550 /*
1551  * Utiltity routine to read configuration headers and pages
1552  */
1553 int
1554 mpt_issue_cfg_req(struct mpt_softc *mpt, request_t *req, cfgparms_t *params,
1555                   bus_addr_t addr, bus_size_t len, int sleep_ok, int timeout_ms)
1556 {
1557         MSG_CONFIG *cfgp;
1558         SGE_SIMPLE32 *se;
1559
1560         cfgp = req->req_vbuf;
1561         memset(cfgp, 0, sizeof *cfgp);
1562         cfgp->Action = params->Action;
1563         cfgp->Function = MPI_FUNCTION_CONFIG;
1564         cfgp->Header.PageVersion = params->PageVersion;
1565         cfgp->Header.PageNumber = params->PageNumber;
1566         cfgp->PageAddress = htole32(params->PageAddress);
1567         if ((params->PageType & MPI_CONFIG_PAGETYPE_MASK) ==
1568             MPI_CONFIG_PAGETYPE_EXTENDED) {
1569                 cfgp->Header.PageType = MPI_CONFIG_PAGETYPE_EXTENDED;
1570                 cfgp->Header.PageLength = 0;
1571                 cfgp->ExtPageLength = htole16(params->ExtPageLength);
1572                 cfgp->ExtPageType = params->ExtPageType;
1573         } else {
1574                 cfgp->Header.PageType = params->PageType;
1575                 cfgp->Header.PageLength = params->PageLength;
1576         }
1577         se = (SGE_SIMPLE32 *)&cfgp->PageBufferSGE;
1578         se->Address = htole32(addr);
1579         MPI_pSGE_SET_LENGTH(se, len);
1580         MPI_pSGE_SET_FLAGS(se, (MPI_SGE_FLAGS_SIMPLE_ELEMENT |
1581             MPI_SGE_FLAGS_LAST_ELEMENT | MPI_SGE_FLAGS_END_OF_BUFFER |
1582             MPI_SGE_FLAGS_END_OF_LIST |
1583             ((params->Action == MPI_CONFIG_ACTION_PAGE_WRITE_CURRENT
1584           || params->Action == MPI_CONFIG_ACTION_PAGE_WRITE_NVRAM)
1585            ? MPI_SGE_FLAGS_HOST_TO_IOC : MPI_SGE_FLAGS_IOC_TO_HOST)));
1586         se->FlagsLength = htole32(se->FlagsLength);
1587         cfgp->MsgContext = htole32(req->index | MPT_REPLY_HANDLER_CONFIG);
1588
1589         mpt_check_doorbell(mpt);
1590         mpt_send_cmd(mpt, req);
1591         return (mpt_wait_req(mpt, req, REQ_STATE_DONE, REQ_STATE_DONE,
1592                              sleep_ok, timeout_ms));
1593 }
1594
1595 int
1596 mpt_read_extcfg_header(struct mpt_softc *mpt, int PageVersion, int PageNumber,
1597                        uint32_t PageAddress, int ExtPageType,
1598                        CONFIG_EXTENDED_PAGE_HEADER *rslt,
1599                        int sleep_ok, int timeout_ms)
1600 {
1601         request_t  *req;
1602         cfgparms_t params;
1603         MSG_CONFIG_REPLY *cfgp;
1604         int         error;
1605
1606         req = mpt_get_request(mpt, sleep_ok);
1607         if (req == NULL) {
1608                 mpt_prt(mpt, "mpt_extread_cfg_header: Get request failed!\n");
1609                 return (ENOMEM);
1610         }
1611
1612         params.Action = MPI_CONFIG_ACTION_PAGE_HEADER;
1613         params.PageVersion = PageVersion;
1614         params.PageLength = 0;
1615         params.PageNumber = PageNumber;
1616         params.PageType = MPI_CONFIG_PAGETYPE_EXTENDED;
1617         params.PageAddress = PageAddress;
1618         params.ExtPageType = ExtPageType;
1619         params.ExtPageLength = 0;
1620         error = mpt_issue_cfg_req(mpt, req, &params, /*addr*/0, /*len*/0,
1621                                   sleep_ok, timeout_ms);
1622         if (error != 0) {
1623                 /*
1624                  * Leave the request. Without resetting the chip, it's
1625                  * still owned by it and we'll just get into trouble
1626                  * freeing it now. Mark it as abandoned so that if it
1627                  * shows up later it can be freed.
1628                  */
1629                 mpt_prt(mpt, "read_extcfg_header timed out\n");
1630                 return (ETIMEDOUT);
1631         }
1632
1633         switch (req->IOCStatus & MPI_IOCSTATUS_MASK) {
1634         case MPI_IOCSTATUS_SUCCESS:
1635                 cfgp = req->req_vbuf;
1636                 rslt->PageVersion = cfgp->Header.PageVersion;
1637                 rslt->PageNumber = cfgp->Header.PageNumber;
1638                 rslt->PageType = cfgp->Header.PageType;
1639                 rslt->ExtPageLength = cfgp->ExtPageLength;
1640                 rslt->ExtPageType = cfgp->ExtPageType;
1641                 error = 0;
1642                 break;
1643         case MPI_IOCSTATUS_CONFIG_INVALID_PAGE:
1644                 mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG,
1645                     "Invalid Page Type %d Number %d Addr 0x%0x\n",
1646                     MPI_CONFIG_PAGETYPE_EXTENDED, PageNumber, PageAddress);
1647                 error = EINVAL;
1648                 break;
1649         default:
1650                 mpt_prt(mpt, "mpt_read_extcfg_header: Config Info Status %x\n",
1651                         req->IOCStatus);
1652                 error = EIO;
1653                 break;
1654         }
1655         mpt_free_request(mpt, req);
1656         return (error);
1657 }
1658
1659 int
1660 mpt_read_extcfg_page(struct mpt_softc *mpt, int Action, uint32_t PageAddress,
1661                      CONFIG_EXTENDED_PAGE_HEADER *hdr, void *buf, size_t len,
1662                      int sleep_ok, int timeout_ms)
1663 {
1664         request_t    *req;
1665         cfgparms_t    params;
1666         int           error;
1667
1668         req = mpt_get_request(mpt, sleep_ok);
1669         if (req == NULL) {
1670                 mpt_prt(mpt, "mpt_read_cfg_page: Get request failed!\n");
1671                 return (-1);
1672         }
1673
1674         params.Action = Action;
1675         params.PageVersion = hdr->PageVersion;
1676         params.PageLength = 0;
1677         params.PageNumber = hdr->PageNumber;
1678         params.PageType = MPI_CONFIG_PAGETYPE_EXTENDED;
1679         params.PageAddress = PageAddress;
1680         params.ExtPageType = hdr->ExtPageType;
1681         params.ExtPageLength = hdr->ExtPageLength;
1682         error = mpt_issue_cfg_req(mpt, req, &params,
1683                                   req->req_pbuf + MPT_RQSL(mpt),
1684                                   len, sleep_ok, timeout_ms);
1685         if (error != 0) {
1686                 mpt_prt(mpt, "read_extcfg_page(%d) timed out\n", Action);
1687                 return (-1);
1688         }
1689
1690         if ((req->IOCStatus & MPI_IOCSTATUS_MASK) != MPI_IOCSTATUS_SUCCESS) {
1691                 mpt_prt(mpt, "mpt_read_extcfg_page: Config Info Status %x\n",
1692                         req->IOCStatus);
1693                 mpt_free_request(mpt, req);
1694                 return (-1);
1695         }
1696         bus_dmamap_sync(mpt->request_dmat, mpt->request_dmap,
1697             BUS_DMASYNC_POSTREAD);
1698         memcpy(buf, ((uint8_t *)req->req_vbuf)+MPT_RQSL(mpt), len);
1699         mpt_free_request(mpt, req);
1700         return (0);
1701 }
1702
1703 int
1704 mpt_read_cfg_header(struct mpt_softc *mpt, int PageType, int PageNumber,
1705                     uint32_t PageAddress, CONFIG_PAGE_HEADER *rslt,
1706                     int sleep_ok, int timeout_ms)
1707 {
1708         request_t  *req;
1709         cfgparms_t params;
1710         MSG_CONFIG *cfgp;
1711         int         error;
1712
1713         req = mpt_get_request(mpt, sleep_ok);
1714         if (req == NULL) {
1715                 mpt_prt(mpt, "mpt_read_cfg_header: Get request failed!\n");
1716                 return (ENOMEM);
1717         }
1718
1719         params.Action = MPI_CONFIG_ACTION_PAGE_HEADER;
1720         params.PageVersion = 0;
1721         params.PageLength = 0;
1722         params.PageNumber = PageNumber;
1723         params.PageType = PageType;
1724         params.PageAddress = PageAddress;
1725         error = mpt_issue_cfg_req(mpt, req, &params, /*addr*/0, /*len*/0,
1726                                   sleep_ok, timeout_ms);
1727         if (error != 0) {
1728                 /*
1729                  * Leave the request. Without resetting the chip, it's
1730                  * still owned by it and we'll just get into trouble
1731                  * freeing it now. Mark it as abandoned so that if it
1732                  * shows up later it can be freed.
1733                  */
1734                 mpt_prt(mpt, "read_cfg_header timed out\n");
1735                 return (ETIMEDOUT);
1736         }
1737
1738         switch (req->IOCStatus & MPI_IOCSTATUS_MASK) {
1739         case MPI_IOCSTATUS_SUCCESS:
1740                 cfgp = req->req_vbuf;
1741                 bcopy(&cfgp->Header, rslt, sizeof(*rslt));
1742                 error = 0;
1743                 break;
1744         case MPI_IOCSTATUS_CONFIG_INVALID_PAGE:
1745                 mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG,
1746                     "Invalid Page Type %d Number %d Addr 0x%0x\n",
1747                     PageType, PageNumber, PageAddress);
1748                 error = EINVAL;
1749                 break;
1750         default:
1751                 mpt_prt(mpt, "mpt_read_cfg_header: Config Info Status %x\n",
1752                         req->IOCStatus);
1753                 error = EIO;
1754                 break;
1755         }
1756         mpt_free_request(mpt, req);
1757         return (error);
1758 }
1759
1760 int
1761 mpt_read_cfg_page(struct mpt_softc *mpt, int Action, uint32_t PageAddress,
1762                   CONFIG_PAGE_HEADER *hdr, size_t len, int sleep_ok,
1763                   int timeout_ms)
1764 {
1765         request_t    *req;
1766         cfgparms_t    params;
1767         int           error;
1768
1769         req = mpt_get_request(mpt, sleep_ok);
1770         if (req == NULL) {
1771                 mpt_prt(mpt, "mpt_read_cfg_page: Get request failed!\n");
1772                 return (-1);
1773         }
1774
1775         params.Action = Action;
1776         params.PageVersion = hdr->PageVersion;
1777         params.PageLength = hdr->PageLength;
1778         params.PageNumber = hdr->PageNumber;
1779         params.PageType = hdr->PageType & MPI_CONFIG_PAGETYPE_MASK;
1780         params.PageAddress = PageAddress;
1781         error = mpt_issue_cfg_req(mpt, req, &params,
1782                                   req->req_pbuf + MPT_RQSL(mpt),
1783                                   len, sleep_ok, timeout_ms);
1784         if (error != 0) {
1785                 mpt_prt(mpt, "read_cfg_page(%d) timed out\n", Action);
1786                 return (-1);
1787         }
1788
1789         if ((req->IOCStatus & MPI_IOCSTATUS_MASK) != MPI_IOCSTATUS_SUCCESS) {
1790                 mpt_prt(mpt, "mpt_read_cfg_page: Config Info Status %x\n",
1791                         req->IOCStatus);
1792                 mpt_free_request(mpt, req);
1793                 return (-1);
1794         }
1795         bus_dmamap_sync(mpt->request_dmat, mpt->request_dmap,
1796             BUS_DMASYNC_POSTREAD);
1797         memcpy(hdr, ((uint8_t *)req->req_vbuf)+MPT_RQSL(mpt), len);
1798         mpt_free_request(mpt, req);
1799         return (0);
1800 }
1801
1802 int
1803 mpt_write_cfg_page(struct mpt_softc *mpt, int Action, uint32_t PageAddress,
1804                    CONFIG_PAGE_HEADER *hdr, size_t len, int sleep_ok,
1805                    int timeout_ms)
1806 {
1807         request_t    *req;
1808         cfgparms_t    params;
1809         u_int         hdr_attr;
1810         int           error;
1811
1812         hdr_attr = hdr->PageType & MPI_CONFIG_PAGEATTR_MASK;
1813         if (hdr_attr != MPI_CONFIG_PAGEATTR_CHANGEABLE &&
1814             hdr_attr != MPI_CONFIG_PAGEATTR_PERSISTENT) {
1815                 mpt_prt(mpt, "page type 0x%x not changeable\n",
1816                         hdr->PageType & MPI_CONFIG_PAGETYPE_MASK);
1817                 return (-1);
1818         }
1819
1820 #if     0
1821         /*
1822          * We shouldn't mask off other bits here.
1823          */
1824         hdr->PageType &= MPI_CONFIG_PAGETYPE_MASK;
1825 #endif
1826
1827         req = mpt_get_request(mpt, sleep_ok);
1828         if (req == NULL)
1829                 return (-1);
1830
1831         memcpy(((caddr_t)req->req_vbuf) + MPT_RQSL(mpt), hdr, len);
1832
1833         /*
1834          * There isn't any point in restoring stripped out attributes
1835          * if you then mask them going down to issue the request.
1836          */
1837
1838         params.Action = Action;
1839         params.PageVersion = hdr->PageVersion;
1840         params.PageLength = hdr->PageLength;
1841         params.PageNumber = hdr->PageNumber;
1842         params.PageAddress = PageAddress;
1843 #if     0
1844         /* Restore stripped out attributes */
1845         hdr->PageType |= hdr_attr;
1846         params.PageType = hdr->PageType & MPI_CONFIG_PAGETYPE_MASK;
1847 #else
1848         params.PageType = hdr->PageType;
1849 #endif
1850         error = mpt_issue_cfg_req(mpt, req, &params,
1851                                   req->req_pbuf + MPT_RQSL(mpt),
1852                                   len, sleep_ok, timeout_ms);
1853         if (error != 0) {
1854                 mpt_prt(mpt, "mpt_write_cfg_page timed out\n");
1855                 return (-1);
1856         }
1857
1858         if ((req->IOCStatus & MPI_IOCSTATUS_MASK) != MPI_IOCSTATUS_SUCCESS) {
1859                 mpt_prt(mpt, "mpt_write_cfg_page: Config Info Status %x\n",
1860                         req->IOCStatus);
1861                 mpt_free_request(mpt, req);
1862                 return (-1);
1863         }
1864         mpt_free_request(mpt, req);
1865         return (0);
1866 }
1867
1868 /*
1869  * Read IOC configuration information
1870  */
1871 static int
1872 mpt_read_config_info_ioc(struct mpt_softc *mpt)
1873 {
1874         CONFIG_PAGE_HEADER hdr;
1875         struct mpt_raid_volume *mpt_raid;
1876         int rv;
1877         int i;
1878         size_t len;
1879
1880         rv = mpt_read_cfg_header(mpt, MPI_CONFIG_PAGETYPE_IOC,
1881                 2, 0, &hdr, FALSE, 5000);
1882         /*
1883          * If it's an invalid page, so what? Not a supported function....
1884          */
1885         if (rv == EINVAL) {
1886                 return (0);
1887         }
1888         if (rv) {
1889                 return (rv);
1890         }
1891
1892         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG,
1893             "IOC Page 2 Header: Version %x len %x PageNumber %x PageType %x\n",
1894             hdr.PageVersion, hdr.PageLength << 2,
1895             hdr.PageNumber, hdr.PageType);
1896
1897         len = hdr.PageLength * sizeof(uint32_t);
1898         mpt->ioc_page2 = malloc(len, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
1899         if (mpt->ioc_page2 == NULL) {
1900                 mpt_prt(mpt, "unable to allocate memory for IOC page 2\n");
1901                 mpt_raid_free_mem(mpt);
1902                 return (ENOMEM);
1903         }
1904         memcpy(&mpt->ioc_page2->Header, &hdr, sizeof(hdr));
1905         rv = mpt_read_cur_cfg_page(mpt, 0,
1906             &mpt->ioc_page2->Header, len, FALSE, 5000);
1907         if (rv) {
1908                 mpt_prt(mpt, "failed to read IOC Page 2\n");
1909                 mpt_raid_free_mem(mpt);
1910                 return (EIO);
1911         }
1912         mpt2host_config_page_ioc2(mpt->ioc_page2);
1913
1914         if (mpt->ioc_page2->CapabilitiesFlags != 0) {
1915                 uint32_t mask;
1916
1917                 mpt_prt(mpt, "Capabilities: (");
1918                 for (mask = 1; mask != 0; mask <<= 1) {
1919                         if ((mpt->ioc_page2->CapabilitiesFlags & mask) == 0) {
1920                                 continue;
1921                         }
1922                         switch (mask) {
1923                         case MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_IS_SUPPORT:
1924                                 mpt_prtc(mpt, " RAID-0");
1925                                 break;
1926                         case MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_IME_SUPPORT:
1927                                 mpt_prtc(mpt, " RAID-1E");
1928                                 break;
1929                         case MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_IM_SUPPORT:
1930                                 mpt_prtc(mpt, " RAID-1");
1931                                 break;
1932                         case MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_SES_SUPPORT:
1933                                 mpt_prtc(mpt, " SES");
1934                                 break;
1935                         case MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_SAFTE_SUPPORT:
1936                                 mpt_prtc(mpt, " SAFTE");
1937                                 break;
1938                         case MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_CROSS_CHANNEL_SUPPORT:
1939                                 mpt_prtc(mpt, " Multi-Channel-Arrays");
1940                         default:
1941                                 break;
1942                         }
1943                 }
1944                 mpt_prtc(mpt, " )\n");
1945                 if ((mpt->ioc_page2->CapabilitiesFlags
1946                    & (MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_IS_SUPPORT
1947                     | MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_IME_SUPPORT
1948                     | MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_IM_SUPPORT)) != 0) {
1949                         mpt_prt(mpt, "%d Active Volume%s(%d Max)\n",
1950                                 mpt->ioc_page2->NumActiveVolumes,
1951                                 mpt->ioc_page2->NumActiveVolumes != 1
1952                               ? "s " : " ",
1953                                 mpt->ioc_page2->MaxVolumes);
1954                         mpt_prt(mpt, "%d Hidden Drive Member%s(%d Max)\n",
1955                                 mpt->ioc_page2->NumActivePhysDisks,
1956                                 mpt->ioc_page2->NumActivePhysDisks != 1
1957                               ? "s " : " ",
1958                                 mpt->ioc_page2->MaxPhysDisks);
1959                 }
1960         }
1961
1962         len = mpt->ioc_page2->MaxVolumes * sizeof(struct mpt_raid_volume);
1963         mpt->raid_volumes = malloc(len, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
1964         if (mpt->raid_volumes == NULL) {
1965                 mpt_prt(mpt, "Could not allocate RAID volume data\n");
1966                 mpt_raid_free_mem(mpt);
1967                 return (ENOMEM);
1968         }
1969
1970         /*
1971          * Copy critical data out of ioc_page2 so that we can
1972          * safely refresh the page without windows of unreliable
1973          * data.
1974          */
1975         mpt->raid_max_volumes =  mpt->ioc_page2->MaxVolumes;
1976
1977         len = sizeof(*mpt->raid_volumes->config_page) +
1978             (sizeof (RAID_VOL0_PHYS_DISK) * (mpt->ioc_page2->MaxPhysDisks - 1));
1979         for (i = 0; i < mpt->ioc_page2->MaxVolumes; i++) {
1980                 mpt_raid = &mpt->raid_volumes[i];
1981                 mpt_raid->config_page =
1982                     malloc(len, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
1983                 if (mpt_raid->config_page == NULL) {
1984                         mpt_prt(mpt, "Could not allocate RAID page data\n");
1985                         mpt_raid_free_mem(mpt);
1986                         return (ENOMEM);
1987                 }
1988         }
1989         mpt->raid_page0_len = len;
1990
1991         len = mpt->ioc_page2->MaxPhysDisks * sizeof(struct mpt_raid_disk);
1992         mpt->raid_disks = malloc(len, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
1993         if (mpt->raid_disks == NULL) {
1994                 mpt_prt(mpt, "Could not allocate RAID disk data\n");
1995                 mpt_raid_free_mem(mpt);
1996                 return (ENOMEM);
1997         }
1998         mpt->raid_max_disks =  mpt->ioc_page2->MaxPhysDisks;
1999
2000         /*
2001          * Load page 3.
2002          */
2003         rv = mpt_read_cfg_header(mpt, MPI_CONFIG_PAGETYPE_IOC,
2004             3, 0, &hdr, FALSE, 5000);
2005         if (rv) {
2006                 mpt_raid_free_mem(mpt);
2007                 return (EIO);
2008         }
2009
2010         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "IOC Page 3 Header: %x %x %x %x\n",
2011             hdr.PageVersion, hdr.PageLength, hdr.PageNumber, hdr.PageType);
2012
2013         len = hdr.PageLength * sizeof(uint32_t);
2014         mpt->ioc_page3 = malloc(len, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
2015         if (mpt->ioc_page3 == NULL) {
2016                 mpt_prt(mpt, "unable to allocate memory for IOC page 3\n");
2017                 mpt_raid_free_mem(mpt);
2018                 return (ENOMEM);
2019         }
2020         memcpy(&mpt->ioc_page3->Header, &hdr, sizeof(hdr));
2021         rv = mpt_read_cur_cfg_page(mpt, 0,
2022             &mpt->ioc_page3->Header, len, FALSE, 5000);
2023         if (rv) {
2024                 mpt_raid_free_mem(mpt);
2025                 return (EIO);
2026         }
2027         mpt_raid_wakeup(mpt);
2028         return (0);
2029 }
2030
2031 /*
2032  * Enable IOC port
2033  */
2034 static int
2035 mpt_send_port_enable(struct mpt_softc *mpt, int port)
2036 {
2037         request_t       *req;
2038         MSG_PORT_ENABLE *enable_req;
2039         int              error;
2040
2041         req = mpt_get_request(mpt, /*sleep_ok*/FALSE);
2042         if (req == NULL)
2043                 return (-1);
2044
2045         enable_req = req->req_vbuf;
2046         memset(enable_req, 0,  MPT_RQSL(mpt));
2047
2048         enable_req->Function   = MPI_FUNCTION_PORT_ENABLE;
2049         enable_req->MsgContext = htole32(req->index | MPT_REPLY_HANDLER_CONFIG);
2050         enable_req->PortNumber = port;
2051
2052         mpt_check_doorbell(mpt);
2053         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "enabling port %d\n", port);
2054
2055         mpt_send_cmd(mpt, req);
2056         error = mpt_wait_req(mpt, req, REQ_STATE_DONE, REQ_STATE_DONE,
2057             FALSE, (mpt->is_sas || mpt->is_fc)? 30000 : 3000);
2058         if (error != 0) {
2059                 mpt_prt(mpt, "port %d enable timed out\n", port);
2060                 return (-1);
2061         }
2062         mpt_free_request(mpt, req);
2063         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "enabled port %d\n", port);
2064         return (0);
2065 }
2066
2067 /*
2068  * Enable/Disable asynchronous event reporting.
2069  */
2070 static int
2071 mpt_send_event_request(struct mpt_softc *mpt, int onoff)
2072 {
2073         request_t *req;
2074         MSG_EVENT_NOTIFY *enable_req;
2075
2076         req = mpt_get_request(mpt, FALSE);
2077         if (req == NULL) {
2078                 return (ENOMEM);
2079         }
2080         enable_req = req->req_vbuf;
2081         memset(enable_req, 0, sizeof *enable_req);
2082
2083         enable_req->Function   = MPI_FUNCTION_EVENT_NOTIFICATION;
2084         enable_req->MsgContext = htole32(req->index | MPT_REPLY_HANDLER_EVENTS);
2085         enable_req->Switch     = onoff;
2086
2087         mpt_check_doorbell(mpt);
2088         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "%sabling async events\n",
2089             onoff ? "en" : "dis");
2090         /*
2091          * Send the command off, but don't wait for it.
2092          */
2093         mpt_send_cmd(mpt, req);
2094         return (0);
2095 }
2096
2097 /*
2098  * Un-mask the interrupts on the chip.
2099  */
2100 void
2101 mpt_enable_ints(struct mpt_softc *mpt)
2102 {
2103         /* Unmask every thing except door bell int */
2104         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_MASK, MPT_INTR_DB_MASK);
2105 }
2106
2107 /*
2108  * Mask the interrupts on the chip.
2109  */
2110 void
2111 mpt_disable_ints(struct mpt_softc *mpt)
2112 {
2113         /* Mask all interrupts */
2114         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_MASK,
2115             MPT_INTR_REPLY_MASK | MPT_INTR_DB_MASK);
2116 }
2117
2118 static void
2119 mpt_sysctl_attach(struct mpt_softc *mpt)
2120 {
2121 #if __FreeBSD_version >= 500000
2122         struct sysctl_ctx_list *ctx = device_get_sysctl_ctx(mpt->dev);
2123         struct sysctl_oid *tree = device_get_sysctl_tree(mpt->dev);
2124
2125         SYSCTL_ADD_INT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(tree), OID_AUTO,
2126                        "debug", CTLFLAG_RW, &mpt->verbose, 0,
2127                        "Debugging/Verbose level");
2128         SYSCTL_ADD_INT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(tree), OID_AUTO,
2129                        "role", CTLFLAG_RD, &mpt->role, 0,
2130                        "HBA role");
2131 #ifdef  MPT_TEST_MULTIPATH
2132         SYSCTL_ADD_INT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(tree), OID_AUTO,
2133                        "failure_id", CTLFLAG_RW, &mpt->failure_id, -1,
2134                        "Next Target to Fail");
2135 #endif
2136 #endif
2137 }
2138
2139 int
2140 mpt_attach(struct mpt_softc *mpt)
2141 {
2142         struct mpt_personality *pers;
2143         int i;
2144         int error;
2145
2146         TAILQ_INSERT_TAIL(&mpt_tailq, mpt, links);
2147         for (i = 0; i < MPT_MAX_PERSONALITIES; i++) {
2148                 pers = mpt_personalities[i];
2149                 if (pers == NULL) {
2150                         continue;
2151                 }
2152                 if (pers->probe(mpt) == 0) {
2153                         error = pers->attach(mpt);
2154                         if (error != 0) {
2155                                 mpt_detach(mpt);
2156                                 return (error);
2157                         }
2158                         mpt->mpt_pers_mask |= (0x1 << pers->id);
2159                         pers->use_count++;
2160                 }
2161         }
2162
2163         /*
2164          * Now that we've attached everything, do the enable function
2165          * for all of the personalities. This allows the personalities
2166          * to do setups that are appropriate for them prior to enabling
2167          * any ports.
2168          */
2169         for (i = 0; i < MPT_MAX_PERSONALITIES; i++) {
2170                 pers = mpt_personalities[i];
2171                 if (pers != NULL  && MPT_PERS_ATTACHED(pers, mpt) != 0) {
2172                         error = pers->enable(mpt);
2173                         if (error != 0) {
2174                                 mpt_prt(mpt, "personality %s attached but would"
2175                                     " not enable (%d)\n", pers->name, error);
2176                                 mpt_detach(mpt);
2177                                 return (error);
2178                         }
2179                 }
2180         }
2181         return (0);
2182 }
2183
2184 int
2185 mpt_shutdown(struct mpt_softc *mpt)
2186 {
2187         struct mpt_personality *pers;
2188
2189         MPT_PERS_FOREACH_REVERSE(mpt, pers) {
2190                 pers->shutdown(mpt);
2191         }
2192         return (0);
2193 }
2194
2195 int
2196 mpt_detach(struct mpt_softc *mpt)
2197 {
2198         struct mpt_personality *pers;
2199
2200         MPT_PERS_FOREACH_REVERSE(mpt, pers) {
2201                 pers->detach(mpt);
2202                 mpt->mpt_pers_mask &= ~(0x1 << pers->id);
2203                 pers->use_count--;
2204         }
2205         TAILQ_REMOVE(&mpt_tailq, mpt, links);
2206         return (0);
2207 }
2208
2209 int
2210 mpt_core_load(struct mpt_personality *pers)
2211 {
2212         int i;
2213
2214         /*
2215          * Setup core handlers and insert the default handler
2216          * into all "empty slots".
2217          */
2218         for (i = 0; i < MPT_NUM_REPLY_HANDLERS; i++) {
2219                 mpt_reply_handlers[i] = mpt_default_reply_handler;
2220         }
2221
2222         mpt_reply_handlers[MPT_CBI(MPT_REPLY_HANDLER_EVENTS)] =
2223             mpt_event_reply_handler;
2224         mpt_reply_handlers[MPT_CBI(MPT_REPLY_HANDLER_CONFIG)] =
2225             mpt_config_reply_handler;
2226         mpt_reply_handlers[MPT_CBI(MPT_REPLY_HANDLER_HANDSHAKE)] =
2227             mpt_handshake_reply_handler;
2228         return (0);
2229 }
2230
2231 /*
2232  * Initialize per-instance driver data and perform
2233  * initial controller configuration.
2234  */
2235 int
2236 mpt_core_attach(struct mpt_softc *mpt)
2237 {
2238         int val, error;
2239
2240         LIST_INIT(&mpt->ack_frames);
2241         /* Put all request buffers on the free list */
2242         TAILQ_INIT(&mpt->request_pending_list);
2243         TAILQ_INIT(&mpt->request_free_list);
2244         TAILQ_INIT(&mpt->request_timeout_list);
2245         MPT_LOCK(mpt);
2246         for (val = 0; val < MPT_MAX_REQUESTS(mpt); val++) {
2247                 request_t *req = &mpt->request_pool[val];
2248                 req->state = REQ_STATE_ALLOCATED;
2249                 mpt_free_request(mpt, req);
2250         }
2251         MPT_UNLOCK(mpt);
2252         for (val = 0; val < MPT_MAX_LUNS; val++) {
2253                 STAILQ_INIT(&mpt->trt[val].atios);
2254                 STAILQ_INIT(&mpt->trt[val].inots);
2255         }
2256         STAILQ_INIT(&mpt->trt_wildcard.atios);
2257         STAILQ_INIT(&mpt->trt_wildcard.inots);
2258 #ifdef  MPT_TEST_MULTIPATH
2259         mpt->failure_id = -1;
2260 #endif
2261         mpt->scsi_tgt_handler_id = MPT_HANDLER_ID_NONE;
2262         mpt_sysctl_attach(mpt);
2263         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "doorbell req = %s\n",
2264             mpt_ioc_diag(mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL)));
2265
2266         MPT_LOCK(mpt);
2267         error = mpt_configure_ioc(mpt, 0, 0);
2268         MPT_UNLOCK(mpt);
2269
2270         return (error);
2271 }
2272
2273 int
2274 mpt_core_enable(struct mpt_softc *mpt)
2275 {
2276         /*
2277          * We enter with the IOC enabled, but async events
2278          * not enabled, ports not enabled and interrupts
2279          * not enabled.
2280          */
2281         MPT_LOCK(mpt);
2282
2283         /*
2284          * Enable asynchronous event reporting- all personalities
2285          * have attached so that they should be able to now field
2286          * async events.
2287          */
2288         mpt_send_event_request(mpt, 1);
2289
2290         /*
2291          * Catch any pending interrupts
2292          *
2293          * This seems to be crucial- otherwise
2294          * the portenable below times out.
2295          */
2296         mpt_intr(mpt);
2297
2298         /*
2299          * Enable Interrupts
2300          */
2301         mpt_enable_ints(mpt);
2302
2303         /*
2304          * Catch any pending interrupts
2305          *
2306          * This seems to be crucial- otherwise
2307          * the portenable below times out.
2308          */
2309         mpt_intr(mpt);
2310
2311         /*
2312          * Enable the port.
2313          */
2314         if (mpt_send_port_enable(mpt, 0) != MPT_OK) {
2315                 mpt_prt(mpt, "failed to enable port 0\n");
2316                 MPT_UNLOCK(mpt);
2317                 return (ENXIO);
2318         }
2319         MPT_UNLOCK(mpt);
2320         return (0);
2321 }
2322
2323 void
2324 mpt_core_shutdown(struct mpt_softc *mpt)
2325 {
2326         mpt_disable_ints(mpt);
2327 }
2328
2329 void
2330 mpt_core_detach(struct mpt_softc *mpt)
2331 {
2332         /*
2333          * XXX: FREE MEMORY 
2334          */
2335         mpt_disable_ints(mpt);
2336 }
2337
2338 int
2339 mpt_core_unload(struct mpt_personality *pers)
2340 {
2341         /* Unload is always successfull. */
2342         return (0);
2343 }
2344
2345 #define FW_UPLOAD_REQ_SIZE                              \
2346         (sizeof(MSG_FW_UPLOAD) - sizeof(SGE_MPI_UNION)  \
2347        + sizeof(FW_UPLOAD_TCSGE) + sizeof(SGE_SIMPLE32))
2348
2349 static int
2350 mpt_upload_fw(struct mpt_softc *mpt)
2351 {
2352         uint8_t fw_req_buf[FW_UPLOAD_REQ_SIZE];
2353         MSG_FW_UPLOAD_REPLY fw_reply;
2354         MSG_FW_UPLOAD *fw_req;
2355         FW_UPLOAD_TCSGE *tsge;
2356         SGE_SIMPLE32 *sge;
2357         uint32_t flags;
2358         int error;
2359         
2360         memset(&fw_req_buf, 0, sizeof(fw_req_buf));
2361         fw_req = (MSG_FW_UPLOAD *)fw_req_buf;
2362         fw_req->ImageType = MPI_FW_UPLOAD_ITYPE_FW_IOC_MEM;
2363         fw_req->Function = MPI_FUNCTION_FW_UPLOAD;
2364         fw_req->MsgContext = htole32(MPT_REPLY_HANDLER_HANDSHAKE);
2365         tsge = (FW_UPLOAD_TCSGE *)&fw_req->SGL;
2366         tsge->DetailsLength = 12;
2367         tsge->Flags = MPI_SGE_FLAGS_TRANSACTION_ELEMENT;
2368         tsge->ImageSize = htole32(mpt->fw_image_size);
2369         sge = (SGE_SIMPLE32 *)(tsge + 1);
2370         flags = (MPI_SGE_FLAGS_LAST_ELEMENT | MPI_SGE_FLAGS_END_OF_BUFFER
2371               | MPI_SGE_FLAGS_END_OF_LIST | MPI_SGE_FLAGS_SIMPLE_ELEMENT
2372               | MPI_SGE_FLAGS_32_BIT_ADDRESSING | MPI_SGE_FLAGS_IOC_TO_HOST);
2373         flags <<= MPI_SGE_FLAGS_SHIFT;
2374         sge->FlagsLength = htole32(flags | mpt->fw_image_size);
2375         sge->Address = htole32(mpt->fw_phys);
2376         error = mpt_send_handshake_cmd(mpt, sizeof(fw_req_buf), &fw_req_buf);
2377         if (error)
2378                 return(error);
2379         error = mpt_recv_handshake_reply(mpt, sizeof(fw_reply), &fw_reply);
2380         return (error);
2381 }
2382
2383 static void
2384 mpt_diag_outsl(struct mpt_softc *mpt, uint32_t addr,
2385                uint32_t *data, bus_size_t len)
2386 {
2387         uint32_t *data_end;
2388
2389         data_end = data + (roundup2(len, sizeof(uint32_t)) / 4);
2390         if (mpt->is_sas) {
2391                 pci_enable_io(mpt->dev, SYS_RES_IOPORT);
2392         }
2393         mpt_pio_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_ADDR, addr);
2394         while (data != data_end) {
2395                 mpt_pio_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_DATA, *data);
2396                 data++;
2397         }
2398         if (mpt->is_sas) {
2399                 pci_disable_io(mpt->dev, SYS_RES_IOPORT);
2400         }
2401 }
2402
2403 static int
2404 mpt_download_fw(struct mpt_softc *mpt)
2405 {
2406         MpiFwHeader_t *fw_hdr;
2407         int error;
2408         uint32_t ext_offset;
2409         uint32_t data;
2410
2411         mpt_prt(mpt, "Downloading Firmware - Image Size %d\n",
2412                 mpt->fw_image_size);
2413
2414         error = mpt_enable_diag_mode(mpt);
2415         if (error != 0) {
2416                 mpt_prt(mpt, "Could not enter diagnostic mode!\n");
2417                 return (EIO);
2418         }
2419
2420         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC,
2421                   MPI_DIAG_RW_ENABLE|MPI_DIAG_DISABLE_ARM);
2422
2423         fw_hdr = (MpiFwHeader_t *)mpt->fw_image;
2424         mpt_diag_outsl(mpt, fw_hdr->LoadStartAddress, (uint32_t*)fw_hdr,
2425                        fw_hdr->ImageSize);
2426
2427         ext_offset = fw_hdr->NextImageHeaderOffset;
2428         while (ext_offset != 0) {
2429                 MpiExtImageHeader_t *ext;
2430
2431                 ext = (MpiExtImageHeader_t *)((uintptr_t)fw_hdr + ext_offset);
2432                 ext_offset = ext->NextImageHeaderOffset;
2433
2434                 mpt_diag_outsl(mpt, ext->LoadStartAddress, (uint32_t*)ext,
2435                                ext->ImageSize);
2436         }
2437
2438         if (mpt->is_sas) {
2439                 pci_enable_io(mpt->dev, SYS_RES_IOPORT);
2440         }
2441         /* Setup the address to jump to on reset. */
2442         mpt_pio_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_ADDR, fw_hdr->IopResetRegAddr);
2443         mpt_pio_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_DATA, fw_hdr->IopResetVectorValue);
2444
2445         /*
2446          * The controller sets the "flash bad" status after attempting
2447          * to auto-boot from flash.  Clear the status so that the controller
2448          * will continue the boot process with our newly installed firmware.
2449          */
2450         mpt_pio_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_ADDR, MPT_DIAG_MEM_CFG_BASE);
2451         data = mpt_pio_read(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_DATA) | MPT_DIAG_MEM_CFG_BADFL;
2452         mpt_pio_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_ADDR, MPT_DIAG_MEM_CFG_BASE);
2453         mpt_pio_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_DATA, data);
2454
2455         if (mpt->is_sas) {
2456                 pci_disable_io(mpt->dev, SYS_RES_IOPORT);
2457         }
2458
2459         /*
2460          * Re-enable the processor and clear the boot halt flag.
2461          */
2462         data = mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC);
2463         data &= ~(MPI_DIAG_PREVENT_IOC_BOOT|MPI_DIAG_DISABLE_ARM);
2464         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC, data);
2465
2466         mpt_disable_diag_mode(mpt);
2467         return (0);
2468 }
2469
2470 /*
2471  * Allocate/Initialize data structures for the controller.  Called
2472  * once at instance startup.
2473  */
2474 static int
2475 mpt_configure_ioc(struct mpt_softc *mpt, int tn, int needreset)
2476 {
2477         PTR_MSG_PORT_FACTS_REPLY pfp;
2478         int error,  port;
2479         size_t len;
2480
2481         if (tn == MPT_MAX_TRYS) {
2482                 return (-1);
2483         }
2484
2485         /*
2486          * No need to reset if the IOC is already in the READY state.
2487          *
2488          * Force reset if initialization failed previously.
2489          * Note that a hard_reset of the second channel of a '929
2490          * will stop operation of the first channel.  Hopefully, if the
2491          * first channel is ok, the second will not require a hard
2492          * reset.
2493          */
2494         if (needreset || MPT_STATE(mpt_rd_db(mpt)) != MPT_DB_STATE_READY) {
2495                 if (mpt_reset(mpt, FALSE) != MPT_OK) {
2496                         return (mpt_configure_ioc(mpt, tn++, 1));
2497                 }
2498                 needreset = 0;
2499         }
2500
2501         if (mpt_get_iocfacts(mpt, &mpt->ioc_facts) != MPT_OK) {
2502                 mpt_prt(mpt, "mpt_get_iocfacts failed\n");
2503                 return (mpt_configure_ioc(mpt, tn++, 1));
2504         }
2505         mpt2host_iocfacts_reply(&mpt->ioc_facts);
2506
2507         mpt_prt(mpt, "MPI Version=%d.%d.%d.%d\n",
2508             mpt->ioc_facts.MsgVersion >> 8,
2509             mpt->ioc_facts.MsgVersion & 0xFF,
2510             mpt->ioc_facts.HeaderVersion >> 8,
2511             mpt->ioc_facts.HeaderVersion & 0xFF);
2512
2513         /*
2514          * Now that we know request frame size, we can calculate
2515          * the actual (reasonable) segment limit for read/write I/O.
2516          *
2517          * This limit is constrained by:
2518          *
2519          *  + The size of each area we allocate per command (and how
2520          *    many chain segments we can fit into it).
2521          *  + The total number of areas we've set up.
2522          *  + The actual chain depth the card will allow.
2523          *
2524          * The first area's segment count is limited by the I/O request
2525          * at the head of it. We cannot allocate realistically more
2526          * than MPT_MAX_REQUESTS areas. Therefore, to account for both
2527          * conditions, we'll just start out with MPT_MAX_REQUESTS-2.
2528          *
2529          */
2530         /* total number of request areas we (can) allocate */
2531         mpt->max_seg_cnt = MPT_MAX_REQUESTS(mpt) - 2;
2532
2533         /* converted to the number of chain areas possible */
2534         mpt->max_seg_cnt *= MPT_NRFM(mpt);
2535
2536         /* limited by the number of chain areas the card will support */
2537         if (mpt->max_seg_cnt > mpt->ioc_facts.MaxChainDepth) {
2538                 mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG,
2539                     "chain depth limited to %u (from %u)\n",
2540                     mpt->ioc_facts.MaxChainDepth, mpt->max_seg_cnt);
2541                 mpt->max_seg_cnt = mpt->ioc_facts.MaxChainDepth;
2542         }
2543
2544         /* converted to the number of simple sges in chain segments. */
2545         mpt->max_seg_cnt *= (MPT_NSGL(mpt) - 1);
2546
2547         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "Maximum Segment Count: %u\n",
2548             mpt->max_seg_cnt);
2549         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "MsgLength=%u IOCNumber = %d\n",
2550             mpt->ioc_facts.MsgLength, mpt->ioc_facts.IOCNumber);
2551         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG,
2552             "IOCFACTS: GlobalCredits=%d BlockSize=%u bytes "
2553             "Request Frame Size %u bytes Max Chain Depth %u\n",
2554             mpt->ioc_facts.GlobalCredits, mpt->ioc_facts.BlockSize,
2555             mpt->ioc_facts.RequestFrameSize << 2,
2556             mpt->ioc_facts.MaxChainDepth);
2557         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "IOCFACTS: Num Ports %d, FWImageSize %d, "
2558             "Flags=%#x\n", mpt->ioc_facts.NumberOfPorts,
2559             mpt->ioc_facts.FWImageSize, mpt->ioc_facts.Flags);
2560
2561         len = mpt->ioc_facts.NumberOfPorts * sizeof (MSG_PORT_FACTS_REPLY);
2562         mpt->port_facts = malloc(len, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
2563         if (mpt->port_facts == NULL) {
2564                 mpt_prt(mpt, "unable to allocate memory for port facts\n");
2565                 return (ENOMEM);
2566         }
2567
2568
2569         if ((mpt->ioc_facts.Flags & MPI_IOCFACTS_FLAGS_FW_DOWNLOAD_BOOT) &&
2570             (mpt->fw_uploaded == 0)) {
2571                 struct mpt_map_info mi;
2572
2573                 /*
2574                  * In some configurations, the IOC's firmware is
2575                  * stored in a shared piece of system NVRAM that
2576                  * is only accessable via the BIOS.  In this
2577                  * case, the firmware keeps a copy of firmware in
2578                  * RAM until the OS driver retrieves it.  Once
2579                  * retrieved, we are responsible for re-downloading
2580                  * the firmware after any hard-reset.
2581                  */
2582                 mpt->fw_image_size = mpt->ioc_facts.FWImageSize;
2583                 error = mpt_dma_tag_create(mpt, mpt->parent_dmat, 1, 0,
2584                     BUS_SPACE_MAXADDR_32BIT, BUS_SPACE_MAXADDR, NULL, NULL,
2585                     mpt->fw_image_size, 1, mpt->fw_image_size, 0,
2586                     &mpt->fw_dmat);
2587                 if (error != 0) {
2588                         mpt_prt(mpt, "cannot create firmwarew dma tag\n");
2589                         return (ENOMEM);
2590                 }
2591                 error = bus_dmamem_alloc(mpt->fw_dmat,
2592                     (void **)&mpt->fw_image, BUS_DMA_NOWAIT, &mpt->fw_dmap);
2593                 if (error != 0) {
2594                         mpt_prt(mpt, "cannot allocate firmware memory\n");
2595                         bus_dma_tag_destroy(mpt->fw_dmat);
2596                         return (ENOMEM);
2597                 }
2598                 mi.mpt = mpt;
2599                 mi.error = 0;
2600                 bus_dmamap_load(mpt->fw_dmat, mpt->fw_dmap,
2601                     mpt->fw_image, mpt->fw_image_size, mpt_map_rquest, &mi, 0);
2602                 mpt->fw_phys = mi.phys;
2603
2604                 error = mpt_upload_fw(mpt);
2605                 if (error != 0) {
2606                         mpt_prt(mpt, "firmware upload failed.\n");
2607                         bus_dmamap_unload(mpt->fw_dmat, mpt->fw_dmap);
2608                         bus_dmamem_free(mpt->fw_dmat, mpt->fw_image,
2609                             mpt->fw_dmap);
2610                         bus_dma_tag_destroy(mpt->fw_dmat);
2611                         mpt->fw_image = NULL;
2612                         return (EIO);
2613                 }
2614                 mpt->fw_uploaded = 1;
2615         }
2616
2617         for (port = 0; port < mpt->ioc_facts.NumberOfPorts; port++) {
2618                 pfp = &mpt->port_facts[port];
2619                 error = mpt_get_portfacts(mpt, 0, pfp);
2620                 if (error != MPT_OK) {
2621                         mpt_prt(mpt,
2622                             "mpt_get_portfacts on port %d failed\n", port);
2623                         free(mpt->port_facts, M_DEVBUF);
2624                         mpt->port_facts = NULL;
2625                         return (mpt_configure_ioc(mpt, tn++, 1));
2626                 }
2627                 mpt2host_portfacts_reply(pfp);
2628
2629                 if (port > 0) {
2630                         error = MPT_PRT_INFO;
2631                 } else {
2632                         error = MPT_PRT_DEBUG;
2633                 }
2634                 mpt_lprt(mpt, error,
2635                     "PORTFACTS[%d]: Type %x PFlags %x IID %d MaxDev %d\n",
2636                     port, pfp->PortType, pfp->ProtocolFlags, pfp->PortSCSIID,
2637                     pfp->MaxDevices);
2638
2639         }
2640
2641         /*
2642          * XXX: Not yet supporting more than port 0
2643          */
2644         pfp = &mpt->port_facts[0];
2645         if (pfp->PortType == MPI_PORTFACTS_PORTTYPE_FC) {
2646                 mpt->is_fc = 1;
2647                 mpt->is_sas = 0;
2648                 mpt->is_spi = 0;
2649         } else if (pfp->PortType == MPI_PORTFACTS_PORTTYPE_SAS) {
2650                 mpt->is_fc = 0;
2651                 mpt->is_sas = 1;
2652                 mpt->is_spi = 0;
2653         } else if (pfp->PortType == MPI_PORTFACTS_PORTTYPE_SCSI) {
2654                 mpt->is_fc = 0;
2655                 mpt->is_sas = 0;
2656                 mpt->is_spi = 1;
2657         } else if (pfp->PortType == MPI_PORTFACTS_PORTTYPE_ISCSI) {
2658                 mpt_prt(mpt, "iSCSI not supported yet\n");
2659                 return (ENXIO);
2660         } else if (pfp->PortType == MPI_PORTFACTS_PORTTYPE_INACTIVE) {
2661                 mpt_prt(mpt, "Inactive Port\n");
2662                 return (ENXIO);
2663         } else {
2664                 mpt_prt(mpt, "unknown Port Type %#x\n", pfp->PortType);
2665                 return (ENXIO);
2666         }
2667
2668         /*
2669          * Set our role with what this port supports.
2670          *
2671          * Note this might be changed later in different modules
2672          * if this is different from what is wanted.
2673          */
2674         mpt->role = MPT_ROLE_NONE;
2675         if (pfp->ProtocolFlags & MPI_PORTFACTS_PROTOCOL_INITIATOR) {
2676                 mpt->role |= MPT_ROLE_INITIATOR;
2677         }
2678         if (pfp->ProtocolFlags & MPI_PORTFACTS_PROTOCOL_TARGET) {
2679                 mpt->role |= MPT_ROLE_TARGET;
2680         }
2681
2682         /*
2683          * Enable the IOC
2684          */
2685         if (mpt_enable_ioc(mpt, 0) != MPT_OK) {
2686                 mpt_prt(mpt, "unable to initialize IOC\n");
2687                 return (ENXIO);
2688         }
2689
2690         /*
2691          * Read IOC configuration information.
2692          *
2693          * We need this to determine whether or not we have certain
2694          * settings for Integrated Mirroring (e.g.).
2695          */
2696         mpt_read_config_info_ioc(mpt);
2697
2698         return (0);
2699 }
2700
2701 static int
2702 mpt_enable_ioc(struct mpt_softc *mpt, int portenable)
2703 {
2704         uint32_t pptr;
2705         int val;
2706
2707         if (mpt_send_ioc_init(mpt, MPI_WHOINIT_HOST_DRIVER) != MPT_OK) {
2708                 mpt_prt(mpt, "mpt_send_ioc_init failed\n");
2709                 return (EIO);
2710         }
2711
2712         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "mpt_send_ioc_init ok\n");
2713
2714         if (mpt_wait_state(mpt, MPT_DB_STATE_RUNNING) != MPT_OK) {
2715                 mpt_prt(mpt, "IOC failed to go to run state\n");
2716                 return (ENXIO);
2717         }
2718         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "IOC now at RUNSTATE\n");
2719
2720         /*
2721          * Give it reply buffers
2722          *
2723          * Do *not* exceed global credits.
2724          */
2725         for (val = 0, pptr = mpt->reply_phys;
2726             (pptr + MPT_REPLY_SIZE) < (mpt->reply_phys + PAGE_SIZE);
2727              pptr += MPT_REPLY_SIZE) {
2728                 mpt_free_reply(mpt, pptr);
2729                 if (++val == mpt->ioc_facts.GlobalCredits - 1)
2730                         break;
2731         }
2732
2733
2734         /*
2735          * Enable the port if asked. This is only done if we're resetting
2736          * the IOC after initial startup.
2737          */
2738         if (portenable) {
2739                 /*
2740                  * Enable asynchronous event reporting
2741                  */
2742                 mpt_send_event_request(mpt, 1);
2743
2744                 if (mpt_send_port_enable(mpt, 0) != MPT_OK) {
2745                         mpt_prt(mpt, "failed to enable port 0\n");
2746                         return (ENXIO);
2747                 }
2748         }
2749         return (MPT_OK);
2750 }
2751
2752 /*
2753  * Endian Conversion Functions- only used on Big Endian machines
2754  */
2755 #if     _BYTE_ORDER == _BIG_ENDIAN
2756 void
2757 mpt2host_sge_simple_union(SGE_SIMPLE_UNION *sge)
2758 {
2759         MPT_2_HOST32(sge, FlagsLength);
2760         MPT_2_HOST32(sge, u.Address64.Low);
2761         MPT_2_HOST32(sge, u.Address64.High);
2762 }
2763
2764 void
2765 mpt2host_iocfacts_reply(MSG_IOC_FACTS_REPLY *rp)
2766 {
2767         MPT_2_HOST16(rp, MsgVersion);
2768         MPT_2_HOST16(rp, HeaderVersion);
2769         MPT_2_HOST32(rp, MsgContext);
2770         MPT_2_HOST16(rp, IOCExceptions);
2771         MPT_2_HOST16(rp, IOCStatus);
2772         MPT_2_HOST32(rp, IOCLogInfo);
2773         MPT_2_HOST16(rp, ReplyQueueDepth);
2774         MPT_2_HOST16(rp, RequestFrameSize);
2775         MPT_2_HOST16(rp, Reserved_0101_FWVersion);
2776         MPT_2_HOST16(rp, ProductID);
2777         MPT_2_HOST32(rp, CurrentHostMfaHighAddr);
2778         MPT_2_HOST16(rp, GlobalCredits);
2779         MPT_2_HOST32(rp, CurrentSenseBufferHighAddr);
2780         MPT_2_HOST16(rp, CurReplyFrameSize);
2781         MPT_2_HOST32(rp, FWImageSize);
2782         MPT_2_HOST32(rp, IOCCapabilities);
2783         MPT_2_HOST32(rp, FWVersion.Word);
2784         MPT_2_HOST16(rp, HighPriorityQueueDepth);
2785         MPT_2_HOST16(rp, Reserved2);
2786         mpt2host_sge_simple_union(&rp->HostPageBufferSGE);
2787         MPT_2_HOST32(rp, ReplyFifoHostSignalingAddr);
2788 }
2789
2790 void
2791 mpt2host_portfacts_reply(MSG_PORT_FACTS_REPLY *pfp)
2792 {
2793         MPT_2_HOST16(pfp, Reserved);
2794         MPT_2_HOST16(pfp, Reserved1);
2795         MPT_2_HOST32(pfp, MsgContext);
2796         MPT_2_HOST16(pfp, Reserved2);
2797         MPT_2_HOST16(pfp, IOCStatus);
2798         MPT_2_HOST32(pfp, IOCLogInfo);
2799         MPT_2_HOST16(pfp, MaxDevices);
2800         MPT_2_HOST16(pfp, PortSCSIID);
2801         MPT_2_HOST16(pfp, ProtocolFlags);
2802         MPT_2_HOST16(pfp, MaxPostedCmdBuffers);
2803         MPT_2_HOST16(pfp, MaxPersistentIDs);
2804         MPT_2_HOST16(pfp, MaxLanBuckets);
2805         MPT_2_HOST16(pfp, Reserved4);
2806         MPT_2_HOST32(pfp, Reserved5);
2807 }
2808 void
2809 mpt2host_config_page_ioc2(CONFIG_PAGE_IOC_2 *ioc2)
2810 {
2811         int i;
2812         ioc2->CapabilitiesFlags = htole32(ioc2->CapabilitiesFlags);
2813         for (i = 0; i < MPI_IOC_PAGE_2_RAID_VOLUME_MAX; i++) {
2814                 MPT_2_HOST16(ioc2, RaidVolume[i].Reserved3);
2815         }
2816 }
2817
2818 void
2819 mpt2host_config_page_raid_vol_0(CONFIG_PAGE_RAID_VOL_0 *volp)
2820 {
2821         int i;
2822         MPT_2_HOST16(volp, VolumeStatus.Reserved);
2823         MPT_2_HOST16(volp, VolumeSettings.Settings);
2824         MPT_2_HOST32(volp, MaxLBA);
2825         MPT_2_HOST32(volp, MaxLBAHigh);
2826         MPT_2_HOST32(volp, StripeSize);
2827         MPT_2_HOST32(volp, Reserved2);
2828         MPT_2_HOST32(volp, Reserved3);
2829         for (i = 0; i < MPI_RAID_VOL_PAGE_0_PHYSDISK_MAX; i++) {
2830                 MPT_2_HOST16(volp, PhysDisk[i].Reserved);
2831         }
2832 }
2833
2834 void
2835 mpt2host_mpi_raid_vol_indicator(MPI_RAID_VOL_INDICATOR *vi)
2836 {
2837         MPT_2_HOST16(vi, TotalBlocks.High);
2838         MPT_2_HOST16(vi, TotalBlocks.Low);
2839         MPT_2_HOST16(vi, BlocksRemaining.High);
2840         MPT_2_HOST16(vi, BlocksRemaining.Low);
2841 }
2842 #endif