]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/8.1.git/blob - sys/dev/ata/ata-raid.c
Copy stable/8 to releng/8.1 in preparation for 8.1-RC1.
[FreeBSD/releng/8.1.git] / sys / dev / ata / ata-raid.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2000 - 2008 Søren Schmidt <sos@FreeBSD.org>
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer,
10  *    without modification, immediately at the beginning of the file.
11  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
13  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
14  *
15  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
16  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
17  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
18  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
19  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
20  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
21  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
22  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
23  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
24  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
25  */
26
27 #include <sys/cdefs.h>
28 __FBSDID("$FreeBSD$");
29
30 #include "opt_ata.h"
31 #include <sys/param.h>
32 #include <sys/systm.h> 
33 #include <sys/ata.h> 
34 #include <sys/kernel.h>
35 #include <sys/malloc.h>
36 #include <sys/module.h>
37 #include <sys/endian.h>
38 #include <sys/bio.h>
39 #include <sys/bus.h>
40 #include <sys/conf.h>
41 #include <sys/disk.h>
42 #include <sys/cons.h>
43 #include <sys/sema.h>
44 #include <sys/taskqueue.h>
45 #include <vm/uma.h>
46 #include <machine/bus.h>
47 #include <sys/rman.h>
48 #include <dev/pci/pcivar.h>
49 #include <geom/geom_disk.h>
50 #include <dev/ata/ata-all.h>
51 #include <dev/ata/ata-disk.h>
52 #include <dev/ata/ata-raid.h>
53 #include <dev/ata/ata-raid-ddf.h>
54 #include <dev/ata/ata-pci.h>
55 #include <ata_if.h>
56
57 /* prototypes */
58 static void ata_raid_done(struct ata_request *request);
59 static void ata_raid_config_changed(struct ar_softc *rdp, int writeback);
60 static int ata_raid_status(struct ata_ioc_raid_status *status);
61 static int ata_raid_create(struct ata_ioc_raid_config *config);
62 static int ata_raid_delete(int array);
63 static int ata_raid_addspare(struct ata_ioc_raid_config *config);
64 static int ata_raid_rebuild(int array);
65 static int ata_raid_read_metadata(device_t subdisk);
66 static int ata_raid_write_metadata(struct ar_softc *rdp);
67 static int ata_raid_wipe_metadata(struct ar_softc *rdp);
68 static int ata_raid_adaptec_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp);
69 static int ata_raid_ddf_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp);
70 static int ata_raid_hptv2_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp);
71 static int ata_raid_hptv2_write_meta(struct ar_softc *rdp);
72 static int ata_raid_hptv3_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp);
73 static int ata_raid_intel_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp);
74 static int ata_raid_intel_write_meta(struct ar_softc *rdp);
75 static int ata_raid_ite_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp);
76 static int ata_raid_jmicron_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp);
77 static int ata_raid_jmicron_write_meta(struct ar_softc *rdp);
78 static int ata_raid_lsiv2_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp);
79 static int ata_raid_lsiv3_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp);
80 static int ata_raid_nvidia_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp);
81 static int ata_raid_promise_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp, int native);
82 static int ata_raid_promise_write_meta(struct ar_softc *rdp);
83 static int ata_raid_sii_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp);
84 static int ata_raid_sis_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp);
85 static int ata_raid_sis_write_meta(struct ar_softc *rdp);
86 static int ata_raid_via_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp);
87 static int ata_raid_via_write_meta(struct ar_softc *rdp);
88 static struct ata_request *ata_raid_init_request(device_t dev, struct ar_softc *rdp, struct bio *bio);
89 static int ata_raid_send_request(struct ata_request *request);
90 static int ata_raid_rw(device_t dev, u_int64_t lba, void *data, u_int bcount, int flags);
91 static char * ata_raid_format(struct ar_softc *rdp);
92 static char * ata_raid_type(struct ar_softc *rdp);
93 static char * ata_raid_flags(struct ar_softc *rdp);
94
95 /* debugging only */
96 static void ata_raid_print_meta(struct ar_softc *meta);
97 static void ata_raid_adaptec_print_meta(struct adaptec_raid_conf *meta);
98 static void ata_raid_ddf_print_meta(uint8_t *meta);
99 static void ata_raid_hptv2_print_meta(struct hptv2_raid_conf *meta);
100 static void ata_raid_hptv3_print_meta(struct hptv3_raid_conf *meta);
101 static void ata_raid_intel_print_meta(struct intel_raid_conf *meta);
102 static void ata_raid_ite_print_meta(struct ite_raid_conf *meta);
103 static void ata_raid_jmicron_print_meta(struct jmicron_raid_conf *meta);
104 static void ata_raid_lsiv2_print_meta(struct lsiv2_raid_conf *meta);
105 static void ata_raid_lsiv3_print_meta(struct lsiv3_raid_conf *meta);
106 static void ata_raid_nvidia_print_meta(struct nvidia_raid_conf *meta);
107 static void ata_raid_promise_print_meta(struct promise_raid_conf *meta);
108 static void ata_raid_sii_print_meta(struct sii_raid_conf *meta);
109 static void ata_raid_sis_print_meta(struct sis_raid_conf *meta);
110 static void ata_raid_via_print_meta(struct via_raid_conf *meta);
111
112 /* internal vars */   
113 static struct ar_softc *ata_raid_arrays[MAX_ARRAYS];
114 static MALLOC_DEFINE(M_AR, "ar_driver", "ATA PseudoRAID driver");
115 static devclass_t ata_raid_sub_devclass;
116 static int testing = 0;
117
118 /* device structures */
119 static disk_strategy_t ata_raid_strategy;
120 static dumper_t ata_raid_dump;
121
122 static void
123 ata_raid_attach(struct ar_softc *rdp, int writeback)
124 {
125     char buffer[32];
126     int disk;
127
128     mtx_init(&rdp->lock, "ATA PseudoRAID metadata lock", NULL, MTX_DEF);
129     ata_raid_config_changed(rdp, writeback);
130
131     /* sanitize arrays total_size % (width * interleave) == 0 */
132     if (rdp->type == AR_T_RAID0 || rdp->type == AR_T_RAID01 ||
133         rdp->type == AR_T_RAID5) {
134         rdp->total_sectors = (rdp->total_sectors/(rdp->interleave*rdp->width))*
135                              (rdp->interleave * rdp->width);
136         sprintf(buffer, " (stripe %d KB)",
137                 (rdp->interleave * DEV_BSIZE) / 1024);
138     }
139     else
140         buffer[0] = '\0';
141     rdp->disk = disk_alloc();
142     rdp->disk->d_strategy = ata_raid_strategy;
143     rdp->disk->d_dump = ata_raid_dump;
144     rdp->disk->d_name = "ar";
145     rdp->disk->d_sectorsize = DEV_BSIZE;
146     rdp->disk->d_mediasize = (off_t)rdp->total_sectors * DEV_BSIZE;
147     rdp->disk->d_fwsectors = rdp->sectors;
148     rdp->disk->d_fwheads = rdp->heads;
149     rdp->disk->d_maxsize = 128 * DEV_BSIZE;
150     rdp->disk->d_drv1 = rdp;
151     rdp->disk->d_unit = rdp->lun;
152     /* we support flushing cache if all components support it */
153     /* XXX: not all components can be connected at this point */
154     rdp->disk->d_flags = DISKFLAG_CANFLUSHCACHE;
155     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
156         struct ata_device *atadev;
157
158         if (rdp->disks[disk].dev == NULL)
159             continue;
160         if ((atadev = device_get_softc(rdp->disks[disk].dev)) == NULL)
161             continue;
162         if (atadev->param.support.command2 & ATA_SUPPORT_FLUSHCACHE)
163             continue;
164         rdp->disk->d_flags = 0;
165         break;
166     }
167     disk_create(rdp->disk, DISK_VERSION);
168
169     printf("ar%d: %juMB <%s %s%s> status: %s\n", rdp->lun,
170            rdp->total_sectors / ((1024L * 1024L) / DEV_BSIZE),
171            ata_raid_format(rdp), ata_raid_type(rdp),
172            buffer, ata_raid_flags(rdp));
173
174     if (testing || bootverbose)
175         printf("ar%d: %ju sectors [%dC/%dH/%dS] <%s> subdisks defined as:\n",
176                rdp->lun, rdp->total_sectors,
177                rdp->cylinders, rdp->heads, rdp->sectors, rdp->name);
178
179     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
180         printf("ar%d: disk%d ", rdp->lun, disk);
181         if (rdp->disks[disk].dev) {
182             if (rdp->disks[disk].flags & AR_DF_PRESENT) {
183                 /* status of this disk in the array */
184                 if (rdp->disks[disk].flags & AR_DF_ONLINE)
185                     printf("READY ");
186                 else if (rdp->disks[disk].flags & AR_DF_SPARE)
187                     printf("SPARE ");
188                 else
189                     printf("FREE  ");
190
191                 /* what type of disk is this in the array */
192                 switch (rdp->type) {
193                 case AR_T_RAID1:
194                 case AR_T_RAID01:
195                     if (disk < rdp->width)
196                         printf("(master) ");
197                     else
198                         printf("(mirror) ");
199                 }
200                 
201                 /* which physical disk is used */
202                 printf("using %s at ata%d-%s\n",
203                        device_get_nameunit(rdp->disks[disk].dev),
204                        device_get_unit(device_get_parent(rdp->disks[disk].dev)),
205                        (((struct ata_device *)
206                          device_get_softc(rdp->disks[disk].dev))->unit == 
207                          ATA_MASTER) ? "master" : "slave");
208             }
209             else if (rdp->disks[disk].flags & AR_DF_ASSIGNED)
210                 printf("DOWN\n");
211             else
212                 printf("INVALID no RAID config on this subdisk\n");
213         }
214         else
215             printf("DOWN no device found for this subdisk\n");
216     }
217 }
218
219 static int
220 ata_raid_ioctl(u_long cmd, caddr_t data)
221 {
222     struct ata_ioc_raid_status *status = (struct ata_ioc_raid_status *)data;
223     struct ata_ioc_raid_config *config = (struct ata_ioc_raid_config *)data;
224     int *lun = (int *)data;
225     int error = EOPNOTSUPP;
226
227     switch (cmd) {
228     case IOCATARAIDSTATUS:
229         error = ata_raid_status(status);
230         break;
231                         
232     case IOCATARAIDCREATE:
233         error = ata_raid_create(config);
234         break;
235          
236     case IOCATARAIDDELETE:
237         error = ata_raid_delete(*lun);
238         break;
239      
240     case IOCATARAIDADDSPARE:
241         error = ata_raid_addspare(config);
242         break;
243                             
244     case IOCATARAIDREBUILD:
245         error = ata_raid_rebuild(*lun);
246         break;
247     }
248     return error;
249 }
250
251 static int
252 ata_raid_flush(struct bio *bp)
253 {
254     struct ar_softc *rdp = bp->bio_disk->d_drv1;
255     struct ata_request *request;
256     device_t dev;
257     int disk, error;
258
259     error = 0;
260     bp->bio_pflags = 0;
261
262     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
263         if ((dev = rdp->disks[disk].dev) != NULL)
264             bp->bio_pflags++;
265     }
266     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
267         if ((dev = rdp->disks[disk].dev) == NULL)
268             continue;
269         if (!(request = ata_raid_init_request(dev, rdp, bp)))
270             return ENOMEM;
271         request->dev = dev;
272         request->u.ata.command = ATA_FLUSHCACHE;
273         request->u.ata.lba = 0;
274         request->u.ata.count = 0;
275         request->u.ata.feature = 0;
276         request->timeout = ATA_REQUEST_TIMEOUT;
277         request->retries = 0;
278         request->flags |= ATA_R_ORDERED | ATA_R_DIRECT;
279         ata_queue_request(request);
280     }
281     return 0;
282 }
283
284 static void
285 ata_raid_strategy(struct bio *bp)
286 {
287     struct ar_softc *rdp = bp->bio_disk->d_drv1;
288     struct ata_request *request;
289     caddr_t data;
290     u_int64_t blkno, lba, blk = 0;
291     int count, chunk, drv, par = 0, change = 0;
292
293     if (bp->bio_cmd == BIO_FLUSH) {
294         int error;
295
296         error = ata_raid_flush(bp);
297         if (error != 0)
298                 biofinish(bp, NULL, error);
299         return;
300     }
301
302     if (!(rdp->status & AR_S_READY) ||
303         (bp->bio_cmd != BIO_READ && bp->bio_cmd != BIO_WRITE)) {
304         biofinish(bp, NULL, EIO);
305         return;
306     }
307
308     bp->bio_resid = bp->bio_bcount;
309     for (count = howmany(bp->bio_bcount, DEV_BSIZE),
310          blkno = bp->bio_pblkno, data = bp->bio_data;
311          count > 0; 
312          count -= chunk, blkno += chunk, data += (chunk * DEV_BSIZE)) {
313
314         switch (rdp->type) {
315         case AR_T_RAID1:
316             drv = 0;
317             lba = blkno;
318             chunk = count;
319             break;
320         
321         case AR_T_JBOD:
322         case AR_T_SPAN:
323             drv = 0;
324             lba = blkno;
325             while (lba >= rdp->disks[drv].sectors)
326                 lba -= rdp->disks[drv++].sectors;
327             chunk = min(rdp->disks[drv].sectors - lba, count);
328             break;
329         
330         case AR_T_RAID0:
331         case AR_T_RAID01:
332             chunk = blkno % rdp->interleave;
333             drv = (blkno / rdp->interleave) % rdp->width;
334             lba = (((blkno/rdp->interleave)/rdp->width)*rdp->interleave)+chunk;
335             chunk = min(count, rdp->interleave - chunk);
336             break;
337
338         case AR_T_RAID5:
339             drv = (blkno / rdp->interleave) % (rdp->width - 1);
340             par = rdp->width - 1 - 
341                   (blkno / (rdp->interleave * (rdp->width - 1))) % rdp->width;
342             if (drv >= par)
343                 drv++;
344             lba = ((blkno/rdp->interleave)/(rdp->width-1))*(rdp->interleave) +
345                   ((blkno%(rdp->interleave*(rdp->width-1)))%rdp->interleave);
346             chunk = min(count, rdp->interleave - (lba % rdp->interleave));
347             break;
348
349         default:
350             printf("ar%d: unknown array type in ata_raid_strategy\n", rdp->lun);
351             biofinish(bp, NULL, EIO);
352             return;
353         }
354          
355         /* offset on all but "first on HPTv2" */
356         if (!(drv == 0 && rdp->format == AR_F_HPTV2_RAID))
357             lba += rdp->offset_sectors;
358
359         if (!(request = ata_raid_init_request(rdp->disks[drv].dev, rdp, bp))) {
360             biofinish(bp, NULL, EIO);
361             return;
362         }
363         request->data = data;
364         request->bytecount = chunk * DEV_BSIZE;
365         request->u.ata.lba = lba;
366         request->u.ata.count = request->bytecount / DEV_BSIZE;
367             
368         switch (rdp->type) {
369         case AR_T_JBOD:
370         case AR_T_SPAN:
371         case AR_T_RAID0:
372             if (((rdp->disks[drv].flags & (AR_DF_PRESENT|AR_DF_ONLINE)) ==
373                  (AR_DF_PRESENT|AR_DF_ONLINE) && !rdp->disks[drv].dev)) {
374                 rdp->disks[drv].flags &= ~AR_DF_ONLINE;
375                 ata_raid_config_changed(rdp, 1);
376                 ata_free_request(request);
377                 biofinish(bp, NULL, EIO);
378                 return;
379             }
380             request->this = drv;
381             request->dev = rdp->disks[drv].dev;
382             ata_raid_send_request(request);
383             break;
384
385         case AR_T_RAID1:
386         case AR_T_RAID01:
387             if ((rdp->disks[drv].flags &
388                  (AR_DF_PRESENT|AR_DF_ONLINE))==(AR_DF_PRESENT|AR_DF_ONLINE) &&
389                 !rdp->disks[drv].dev) {
390                 rdp->disks[drv].flags &= ~AR_DF_ONLINE;
391                 change = 1;
392             }
393             if ((rdp->disks[drv + rdp->width].flags &
394                  (AR_DF_PRESENT|AR_DF_ONLINE))==(AR_DF_PRESENT|AR_DF_ONLINE) &&
395                 !rdp->disks[drv + rdp->width].dev) {
396                 rdp->disks[drv + rdp->width].flags &= ~AR_DF_ONLINE;
397                 change = 1;
398             }
399             if (change)
400                 ata_raid_config_changed(rdp, 1);
401             if (!(rdp->status & AR_S_READY)) {
402                 ata_free_request(request);
403                 biofinish(bp, NULL, EIO);
404                 return;
405             }
406
407             if (rdp->status & AR_S_REBUILDING)
408                 blk = ((lba / rdp->interleave) * rdp->width) * rdp->interleave +
409                       (rdp->interleave * (drv % rdp->width)) +
410                       lba % rdp->interleave;
411
412             if (bp->bio_cmd == BIO_READ) {
413                 int src_online =
414                     (rdp->disks[drv].flags & AR_DF_ONLINE);
415                 int mir_online =
416                     (rdp->disks[drv+rdp->width].flags & AR_DF_ONLINE);
417
418                 /* if mirror gone or close to last access on source */
419                 if (!mir_online || 
420                     ((src_online) &&
421                      bp->bio_pblkno >=
422                         (rdp->disks[drv].last_lba - AR_PROXIMITY) &&
423                      bp->bio_pblkno <=
424                         (rdp->disks[drv].last_lba + AR_PROXIMITY))) {
425                     rdp->toggle = 0;
426                 } 
427                 /* if source gone or close to last access on mirror */
428                 else if (!src_online ||
429                          ((mir_online) &&
430                           bp->bio_pblkno >=
431                           (rdp->disks[drv+rdp->width].last_lba-AR_PROXIMITY) &&
432                           bp->bio_pblkno <=
433                           (rdp->disks[drv+rdp->width].last_lba+AR_PROXIMITY))) {
434                     drv += rdp->width;
435                     rdp->toggle = 1;
436                 }
437                 /* not close to any previous access, toggle */
438                 else {
439                     if (rdp->toggle)
440                         rdp->toggle = 0;
441                     else {
442                         drv += rdp->width;
443                         rdp->toggle = 1;
444                     }
445                 }
446
447                 if ((rdp->status & AR_S_REBUILDING) &&
448                     (blk <= rdp->rebuild_lba) &&
449                     ((blk + chunk) > rdp->rebuild_lba)) {
450                     struct ata_composite *composite;
451                     struct ata_request *rebuild;
452                     int this;
453
454                     /* figure out what part to rebuild */
455                     if (drv < rdp->width)
456                         this = drv + rdp->width;
457                     else
458                         this = drv - rdp->width;
459
460                     /* do we have a spare to rebuild on ? */
461                     if (rdp->disks[this].flags & AR_DF_SPARE) {
462                         if ((composite = ata_alloc_composite())) {
463                             if ((rebuild = ata_raid_init_request(
464                                            rdp->disks[this].dev, rdp, bp))) {
465                                 rdp->rebuild_lba = blk + chunk;
466                                 rebuild->data = request->data;
467                                 rebuild->bytecount = request->bytecount;
468                                 rebuild->u.ata.lba = request->u.ata.lba;
469                                 rebuild->u.ata.count = request->u.ata.count;
470                                 rebuild->this = this;
471                                 rebuild->flags &= ~ATA_R_READ;
472                                 rebuild->flags |= ATA_R_WRITE;
473                                 mtx_init(&composite->lock,
474                                          "ATA PseudoRAID rebuild lock",
475                                          NULL, MTX_DEF);
476                                 composite->residual = request->bytecount;
477                                 composite->rd_needed |= (1 << drv);
478                                 composite->wr_depend |= (1 << drv);
479                                 composite->wr_needed |= (1 << this);
480                                 composite->request[drv] = request;
481                                 composite->request[this] = rebuild;
482                                 request->composite = composite;
483                                 rebuild->composite = composite;
484                                 ata_raid_send_request(rebuild);
485                             }
486                             else {
487                                 ata_free_composite(composite);
488                                 printf("DOH! ata_alloc_request failed!\n");
489                             }
490                         }
491                         else {
492                             printf("DOH! ata_alloc_composite failed!\n");
493                         }
494                     }
495                     else if (rdp->disks[this].flags & AR_DF_ONLINE) {
496                         /*
497                          * if we got here we are a chunk of a RAID01 that 
498                          * does not need a rebuild, but we need to increment
499                          * the rebuild_lba address to get the rebuild to
500                          * move to the next chunk correctly
501                          */
502                         rdp->rebuild_lba = blk + chunk;
503                     }
504                     else
505                         printf("DOH! we didn't find the rebuild part\n");
506                 }
507             }
508             if (bp->bio_cmd == BIO_WRITE) {
509                 if ((rdp->disks[drv+rdp->width].flags & AR_DF_ONLINE) ||
510                     ((rdp->status & AR_S_REBUILDING) &&
511                      (rdp->disks[drv+rdp->width].flags & AR_DF_SPARE) &&
512                      ((blk < rdp->rebuild_lba) ||
513                       ((blk <= rdp->rebuild_lba) &&
514                        ((blk + chunk) > rdp->rebuild_lba))))) {
515                     if ((rdp->disks[drv].flags & AR_DF_ONLINE) ||
516                         ((rdp->status & AR_S_REBUILDING) &&
517                          (rdp->disks[drv].flags & AR_DF_SPARE) &&
518                          ((blk < rdp->rebuild_lba) ||
519                           ((blk <= rdp->rebuild_lba) &&
520                            ((blk + chunk) > rdp->rebuild_lba))))) {
521                         struct ata_request *mirror;
522                         struct ata_composite *composite;
523                         int this = drv + rdp->width;
524
525                         if ((composite = ata_alloc_composite())) {
526                             if ((mirror = ata_raid_init_request(
527                                           rdp->disks[this].dev, rdp, bp))) {
528                                 if ((blk <= rdp->rebuild_lba) &&
529                                     ((blk + chunk) > rdp->rebuild_lba))
530                                     rdp->rebuild_lba = blk + chunk;
531                                 mirror->data = request->data;
532                                 mirror->bytecount = request->bytecount;
533                                 mirror->u.ata.lba = request->u.ata.lba;
534                                 mirror->u.ata.count = request->u.ata.count;
535                                 mirror->this = this;
536                                 mtx_init(&composite->lock,
537                                          "ATA PseudoRAID mirror lock",
538                                          NULL, MTX_DEF);
539                                 composite->residual = request->bytecount;
540                                 composite->wr_needed |= (1 << drv);
541                                 composite->wr_needed |= (1 << this);
542                                 composite->request[drv] = request;
543                                 composite->request[this] = mirror;
544                                 request->composite = composite;
545                                 mirror->composite = composite;
546                                 ata_raid_send_request(mirror);
547                                 rdp->disks[this].last_lba =
548                                     bp->bio_pblkno + chunk;
549                             }
550                             else {
551                                 ata_free_composite(composite);
552                                 printf("DOH! ata_alloc_request failed!\n");
553                             }
554                         }
555                         else {
556                             printf("DOH! ata_alloc_composite failed!\n");
557                         }
558                     }
559                     else
560                         drv += rdp->width;
561                 }
562             }
563             request->this = drv;
564             request->dev = rdp->disks[request->this].dev;
565             ata_raid_send_request(request);
566             rdp->disks[request->this].last_lba = bp->bio_pblkno + chunk;
567             break;
568
569         case AR_T_RAID5:
570             if (((rdp->disks[drv].flags & (AR_DF_PRESENT|AR_DF_ONLINE)) ==
571                  (AR_DF_PRESENT|AR_DF_ONLINE) && !rdp->disks[drv].dev)) {
572                 rdp->disks[drv].flags &= ~AR_DF_ONLINE;
573                 change = 1;
574             }
575             if (((rdp->disks[par].flags & (AR_DF_PRESENT|AR_DF_ONLINE)) ==
576                  (AR_DF_PRESENT|AR_DF_ONLINE) && !rdp->disks[par].dev)) {
577                 rdp->disks[par].flags &= ~AR_DF_ONLINE;
578                 change = 1;
579             }
580             if (change)
581                 ata_raid_config_changed(rdp, 1);
582             if (!(rdp->status & AR_S_READY)) {
583                 ata_free_request(request);
584                 biofinish(bp, NULL, EIO);
585                 return;
586             }
587             if (rdp->status & AR_S_DEGRADED) {
588                 /* do the XOR game if possible */
589             }
590             else {
591                 request->this = drv;
592                 request->dev = rdp->disks[request->this].dev;
593                 if (bp->bio_cmd == BIO_READ) {
594                     ata_raid_send_request(request);
595                 }
596                 if (bp->bio_cmd == BIO_WRITE) { 
597                     ata_raid_send_request(request);
598                     // sikre at læs-modify-skriv til hver disk er atomarisk.
599                     // par kopi af request
600                     // læse orgdata fra drv
601                     // skriv nydata til drv
602                     // læse parorgdata fra par
603                     // skriv orgdata xor parorgdata xor nydata til par
604                 }
605             }
606             break;
607
608         default:
609             printf("ar%d: unknown array type in ata_raid_strategy\n", rdp->lun);
610         }
611     }
612 }
613
614 static void
615 ata_raid_done(struct ata_request *request)
616 {
617     struct ar_softc *rdp = request->driver;
618     struct ata_composite *composite = NULL;
619     struct bio *bp = request->bio;
620     int i, mirror, finished = 0;
621
622     if (bp->bio_cmd == BIO_FLUSH) {
623         if (bp->bio_error == 0)
624             bp->bio_error = request->result;
625         ata_free_request(request);
626         if (--bp->bio_pflags == 0)
627             biodone(bp);
628         return;
629     }
630
631     switch (rdp->type) {
632     case AR_T_JBOD:
633     case AR_T_SPAN:
634     case AR_T_RAID0:
635         if (request->result) {
636             rdp->disks[request->this].flags &= ~AR_DF_ONLINE;
637             ata_raid_config_changed(rdp, 1);
638             bp->bio_error = request->result;
639             finished = 1;
640         }
641         else {
642             bp->bio_resid -= request->donecount;
643             if (!bp->bio_resid)
644                 finished = 1;
645         }
646         break;
647
648     case AR_T_RAID1:
649     case AR_T_RAID01:
650         if (request->this < rdp->width)
651             mirror = request->this + rdp->width;
652         else
653             mirror = request->this - rdp->width;
654         if (request->result) {
655             rdp->disks[request->this].flags &= ~AR_DF_ONLINE;
656             ata_raid_config_changed(rdp, 1);
657         }
658         if (rdp->status & AR_S_READY) {
659             u_int64_t blk = 0;
660
661             if (rdp->status & AR_S_REBUILDING) 
662                 blk = ((request->u.ata.lba / rdp->interleave) * rdp->width) *
663                       rdp->interleave + (rdp->interleave * 
664                       (request->this % rdp->width)) +
665                       request->u.ata.lba % rdp->interleave;
666
667             if (bp->bio_cmd == BIO_READ) {
668
669                 /* is this a rebuild composite */
670                 if ((composite = request->composite)) {
671                     mtx_lock(&composite->lock);
672                 
673                     /* handle the read part of a rebuild composite */
674                     if (request->flags & ATA_R_READ) {
675
676                         /* if read failed array is now broken */
677                         if (request->result) {
678                             rdp->disks[request->this].flags &= ~AR_DF_ONLINE;
679                             ata_raid_config_changed(rdp, 1);
680                             bp->bio_error = request->result;
681                             rdp->rebuild_lba = blk;
682                             finished = 1;
683                         }
684
685                         /* good data, update how far we've gotten */
686                         else {
687                             bp->bio_resid -= request->donecount;
688                             composite->residual -= request->donecount;
689                             if (!composite->residual) {
690                                 if (composite->wr_done & (1 << mirror))
691                                     finished = 1;
692                             }
693                         }
694                     }
695
696                     /* handle the write part of a rebuild composite */
697                     else if (request->flags & ATA_R_WRITE) {
698                         if (composite->rd_done & (1 << mirror)) {
699                             if (request->result) {
700                                 printf("DOH! rebuild failed\n"); /* XXX SOS */
701                                 rdp->rebuild_lba = blk;
702                             }
703                             if (!composite->residual)
704                                 finished = 1;
705                         }
706                     }
707                     mtx_unlock(&composite->lock);
708                 }
709
710                 /* if read failed retry on the mirror */
711                 else if (request->result) {
712                     request->dev = rdp->disks[mirror].dev;
713                     request->flags &= ~ATA_R_TIMEOUT;
714                     ata_raid_send_request(request);
715                     return;
716                 }
717
718                 /* we have good data */
719                 else {
720                     bp->bio_resid -= request->donecount;
721                     if (!bp->bio_resid)
722                         finished = 1;
723                 }
724             }
725             else if (bp->bio_cmd == BIO_WRITE) {
726                 /* do we have a mirror or rebuild to deal with ? */
727                 if ((composite = request->composite)) {
728                     mtx_lock(&composite->lock);
729                     if (composite->wr_done & (1 << mirror)) {
730                         if (request->result) {
731                             if (composite->request[mirror]->result) {
732                                 printf("DOH! all disks failed and got here\n");
733                                 bp->bio_error = EIO;
734                             }
735                             if (rdp->status & AR_S_REBUILDING) {
736                                 rdp->rebuild_lba = blk;
737                                 printf("DOH! rebuild failed\n"); /* XXX SOS */
738                             }
739                             bp->bio_resid -=
740                                 composite->request[mirror]->donecount;
741                             composite->residual -=
742                                 composite->request[mirror]->donecount;
743                         }
744                         else {
745                             bp->bio_resid -= request->donecount;
746                             composite->residual -= request->donecount;
747                         }
748                         if (!composite->residual)
749                             finished = 1;
750                     }
751                     mtx_unlock(&composite->lock);
752                 }
753                 /* no mirror we are done */
754                 else {
755                     bp->bio_resid -= request->donecount;
756                     if (!bp->bio_resid)
757                         finished = 1;
758                 }
759             }
760         }
761         else 
762             biofinish(bp, NULL, request->result);
763         break;
764
765     case AR_T_RAID5:
766         if (request->result) {
767             rdp->disks[request->this].flags &= ~AR_DF_ONLINE;
768             ata_raid_config_changed(rdp, 1);
769             if (rdp->status & AR_S_READY) {
770                 if (bp->bio_cmd == BIO_READ) {
771                     /* do the XOR game to recover data */
772                 }
773                 if (bp->bio_cmd == BIO_WRITE) {
774                     /* if the parity failed we're OK sortof */
775                     /* otherwise wee need to do the XOR long dance */
776                 }
777                 finished = 1;
778             }
779             else
780                 biofinish(bp, NULL, request->result);
781         }
782         else {
783             // did we have an XOR game going ??
784             bp->bio_resid -= request->donecount;
785             if (!bp->bio_resid)
786                 finished = 1;
787         }
788         break;
789
790     default:
791         printf("ar%d: unknown array type in ata_raid_done\n", rdp->lun);
792     }
793
794     if (finished) {
795         if ((rdp->status & AR_S_REBUILDING) && 
796             rdp->rebuild_lba >= rdp->total_sectors) {
797             int disk;
798
799             for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
800                 if ((rdp->disks[disk].flags &
801                      (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED | AR_DF_SPARE)) ==
802                     (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED | AR_DF_SPARE)) {
803                     rdp->disks[disk].flags &= ~AR_DF_SPARE;
804                     rdp->disks[disk].flags |= AR_DF_ONLINE;
805                 }
806             }
807             rdp->status &= ~AR_S_REBUILDING;
808             ata_raid_config_changed(rdp, 1);
809         }
810         if (!bp->bio_resid)
811             biodone(bp);
812     }
813                  
814     if (composite) {
815         if (finished) {
816             /* we are done with this composite, free all resources */
817             for (i = 0; i < 32; i++) {
818                 if (composite->rd_needed & (1 << i) ||
819                     composite->wr_needed & (1 << i)) {
820                     ata_free_request(composite->request[i]);
821                 }
822             }
823             mtx_destroy(&composite->lock);
824             ata_free_composite(composite);
825         }
826     }
827     else
828         ata_free_request(request);
829 }
830
831 static int
832 ata_raid_dump(void *arg, void *virtual, vm_offset_t physical,
833               off_t offset, size_t length)
834 {
835     struct disk *dp = arg;
836     struct ar_softc *rdp = dp->d_drv1;
837     struct bio bp;
838
839     /* length zero is special and really means flush buffers to media */
840     if (!length) {
841         int disk, error;
842
843         for (disk = 0, error = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) 
844             if (rdp->disks[disk].dev)
845                 error |= ata_controlcmd(rdp->disks[disk].dev,
846                                         ATA_FLUSHCACHE, 0, 0, 0);
847         return (error ? EIO : 0);
848     }
849
850     bzero(&bp, sizeof(struct bio));
851     bp.bio_disk = dp;
852     bp.bio_pblkno = offset / DEV_BSIZE;
853     bp.bio_bcount = length;
854     bp.bio_data = virtual;
855     bp.bio_cmd = BIO_WRITE;
856     ata_raid_strategy(&bp);
857     return bp.bio_error;
858 }
859
860 static void
861 ata_raid_config_changed(struct ar_softc *rdp, int writeback)
862 {
863     int disk, count, status;
864
865     mtx_lock(&rdp->lock);
866
867     /* set default all working mode */
868     status = rdp->status;
869     rdp->status &= ~AR_S_DEGRADED;
870     rdp->status |= AR_S_READY;
871
872     /* make sure all lost drives are accounted for */
873     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
874         if (!(rdp->disks[disk].flags & AR_DF_PRESENT))
875             rdp->disks[disk].flags &= ~AR_DF_ONLINE;
876     }
877
878     /* depending on RAID type figure out our health status */
879     switch (rdp->type) {
880     case AR_T_JBOD:
881     case AR_T_SPAN:
882     case AR_T_RAID0:
883         for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) 
884             if (!(rdp->disks[disk].flags & AR_DF_ONLINE))
885                 rdp->status &= ~AR_S_READY; 
886         break;
887
888     case AR_T_RAID1:
889     case AR_T_RAID01:
890         for (disk = 0; disk < rdp->width; disk++) {
891             if (!(rdp->disks[disk].flags & AR_DF_ONLINE) &&
892                 !(rdp->disks[disk + rdp->width].flags & AR_DF_ONLINE)) {
893                 rdp->status &= ~AR_S_READY;
894             }
895             else if (((rdp->disks[disk].flags & AR_DF_ONLINE) &&
896                       !(rdp->disks[disk + rdp->width].flags & AR_DF_ONLINE)) ||
897                      (!(rdp->disks[disk].flags & AR_DF_ONLINE) &&
898                       (rdp->disks [disk + rdp->width].flags & AR_DF_ONLINE))) {
899                 rdp->status |= AR_S_DEGRADED;
900             }
901         }
902         break;
903
904     case AR_T_RAID5:
905         for (count = 0, disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
906             if (!(rdp->disks[disk].flags & AR_DF_ONLINE))
907                 count++;
908         }
909         if (count) {
910             if (count > 1)
911                 rdp->status &= ~AR_S_READY;
912             else
913                 rdp->status |= AR_S_DEGRADED;
914         }
915         break;
916     default:
917         rdp->status &= ~AR_S_READY;
918     }
919
920     if (rdp->status != status) {
921         
922         /* raid status has changed, update metadata */
923         writeback = 1;
924
925         /* announce we have trouble ahead */
926         if (!(rdp->status & AR_S_READY)) {
927             printf("ar%d: FAILURE - %s array broken\n",
928                    rdp->lun, ata_raid_type(rdp));
929         }
930         else if (rdp->status & AR_S_DEGRADED) {
931             if (rdp->type & (AR_T_RAID1 | AR_T_RAID01))
932                 printf("ar%d: WARNING - mirror", rdp->lun);
933             else
934                 printf("ar%d: WARNING - parity", rdp->lun);
935             printf(" protection lost. %s array in DEGRADED mode\n",
936                    ata_raid_type(rdp));
937         }
938     }
939     mtx_unlock(&rdp->lock);
940     if (writeback)
941         ata_raid_write_metadata(rdp);
942
943 }
944
945 static int
946 ata_raid_status(struct ata_ioc_raid_status *status)
947 {
948     struct ar_softc *rdp;
949     int i;
950         
951     if (!(rdp = ata_raid_arrays[status->lun]))
952         return ENXIO;
953         
954     status->type = rdp->type;
955     status->total_disks = rdp->total_disks;
956     for (i = 0; i < rdp->total_disks; i++ ) {
957         status->disks[i].state = 0;
958         if ((rdp->disks[i].flags & AR_DF_PRESENT) && rdp->disks[i].dev) {
959             status->disks[i].lun = device_get_unit(rdp->disks[i].dev);
960             if (rdp->disks[i].flags & AR_DF_PRESENT)
961                 status->disks[i].state |= AR_DISK_PRESENT;
962             if (rdp->disks[i].flags & AR_DF_ONLINE)
963                 status->disks[i].state |= AR_DISK_ONLINE;
964             if (rdp->disks[i].flags & AR_DF_SPARE)
965                 status->disks[i].state |= AR_DISK_SPARE;
966         } else
967             status->disks[i].lun = -1;
968     }
969     status->interleave = rdp->interleave;
970     status->status = rdp->status;
971     status->progress = 100 * rdp->rebuild_lba / rdp->total_sectors;
972     return 0;
973 }
974
975 static int
976 ata_raid_create(struct ata_ioc_raid_config *config)
977 {
978     struct ar_softc *rdp;
979     device_t subdisk;
980     int array, disk;
981     int ctlr = 0, disk_size = 0, total_disks = 0;
982
983     for (array = 0; array < MAX_ARRAYS; array++) {
984         if (!ata_raid_arrays[array])
985             break;
986     }
987     if (array >= MAX_ARRAYS)
988         return ENOSPC;
989
990     if (!(rdp = (struct ar_softc*)malloc(sizeof(struct ar_softc), M_AR,
991                                          M_NOWAIT | M_ZERO))) {
992         printf("ar%d: no memory for metadata storage\n", array);
993         return ENOMEM;
994     }
995
996     for (disk = 0; disk < config->total_disks; disk++) {
997         if ((subdisk = devclass_get_device(ata_raid_sub_devclass,
998                                            config->disks[disk]))) {
999             struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(subdisk);
1000
1001             /* is device already assigned to another array ? */
1002             if (ars->raid[rdp->volume]) {
1003                 config->disks[disk] = -1;
1004                 free(rdp, M_AR);
1005                 return EBUSY;
1006             }
1007             rdp->disks[disk].dev = device_get_parent(subdisk);
1008
1009             switch (pci_get_vendor(GRANDPARENT(rdp->disks[disk].dev))) {
1010             case ATA_HIGHPOINT_ID:
1011                 /* 
1012                  * we need some way to decide if it should be v2 or v3
1013                  * for now just use v2 since the v3 BIOS knows how to 
1014                  * handle that as well.
1015                  */
1016                 ctlr = AR_F_HPTV2_RAID;
1017                 rdp->disks[disk].sectors = HPTV3_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1018                 break;
1019
1020             case ATA_INTEL_ID:
1021                 ctlr = AR_F_INTEL_RAID;
1022                 rdp->disks[disk].sectors = INTEL_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1023                 break;
1024
1025             case ATA_ITE_ID:
1026                 ctlr = AR_F_ITE_RAID;
1027                 rdp->disks[disk].sectors = ITE_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1028                 break;
1029
1030             case ATA_JMICRON_ID:
1031                 ctlr = AR_F_JMICRON_RAID;
1032                 rdp->disks[disk].sectors = JMICRON_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1033                 break;
1034
1035             case 0:     /* XXX SOS cover up for bug in our PCI code */
1036             case ATA_PROMISE_ID:        
1037                 ctlr = AR_F_PROMISE_RAID;
1038                 rdp->disks[disk].sectors = PROMISE_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1039                 break;
1040
1041             case ATA_SIS_ID:        
1042                 ctlr = AR_F_SIS_RAID;
1043                 rdp->disks[disk].sectors = SIS_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1044                 break;
1045
1046             case ATA_ATI_ID:        
1047             case ATA_VIA_ID:        
1048                 ctlr = AR_F_VIA_RAID;
1049                 rdp->disks[disk].sectors = VIA_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1050                 break;
1051
1052             default:
1053                 /* XXX SOS
1054                  * right, so here we are, we have an ATA chip and we want
1055                  * to create a RAID and store the metadata.
1056                  * we need to find a way to tell what kind of metadata this
1057                  * hardware's BIOS might be using (good ideas are welcomed)
1058                  * for now we just use our own native FreeBSD format.
1059                  * the only way to get support for the BIOS format is to
1060                  * setup the RAID from there, in that case we pickup the
1061                  * metadata format from the disks (if we support it).
1062                  */
1063                 printf("WARNING!! - not able to determine metadata format\n"
1064                        "WARNING!! - Using FreeBSD PseudoRAID metadata\n"
1065                        "If that is not what you want, use the BIOS to "
1066                        "create the array\n");
1067                 ctlr = AR_F_FREEBSD_RAID;
1068                 rdp->disks[disk].sectors = PROMISE_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1069                 break;
1070             }
1071
1072             /* we need all disks to be of the same format */
1073             if ((rdp->format & AR_F_FORMAT_MASK) &&
1074                 (rdp->format & AR_F_FORMAT_MASK) != (ctlr & AR_F_FORMAT_MASK)) {
1075                 free(rdp, M_AR);
1076                 return EXDEV;
1077             }
1078             else
1079                 rdp->format = ctlr;
1080             
1081             /* use the smallest disk of the lots size */
1082             /* gigabyte boundry ??? XXX SOS */
1083             if (disk_size)
1084                 disk_size = min(rdp->disks[disk].sectors, disk_size);
1085             else
1086                 disk_size = rdp->disks[disk].sectors;
1087             rdp->disks[disk].flags = 
1088                 (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED | AR_DF_ONLINE);
1089
1090             total_disks++;
1091         }
1092         else {
1093             config->disks[disk] = -1;
1094             free(rdp, M_AR);
1095             return ENXIO;
1096         }
1097     }
1098
1099     if (total_disks != config->total_disks) {
1100         free(rdp, M_AR);
1101         return ENODEV;
1102     }
1103
1104     switch (config->type) {
1105     case AR_T_JBOD:
1106     case AR_T_SPAN:
1107     case AR_T_RAID0:
1108         break;
1109
1110     case AR_T_RAID1:
1111         if (total_disks != 2) {
1112             free(rdp, M_AR);
1113             return EPERM;
1114         }
1115         break;
1116
1117     case AR_T_RAID01:
1118         if (total_disks % 2 != 0) {
1119             free(rdp, M_AR);
1120             return EPERM;
1121         }
1122         break;
1123
1124     case AR_T_RAID5:
1125         if (total_disks < 3) {
1126             free(rdp, M_AR);
1127             return EPERM;
1128         }
1129         break;
1130
1131     default:
1132         free(rdp, M_AR);
1133         return EOPNOTSUPP;
1134     }
1135     rdp->type = config->type;
1136     rdp->lun = array;
1137     if (rdp->type == AR_T_RAID0 || rdp->type == AR_T_RAID01 ||
1138         rdp->type == AR_T_RAID5) {
1139         int bit = 0;
1140
1141         while (config->interleave >>= 1)
1142             bit++;
1143         rdp->interleave = 1 << bit;
1144     }
1145     rdp->offset_sectors = 0;
1146
1147     /* values that depend on metadata format */
1148     switch (rdp->format) {
1149     case AR_F_ADAPTEC_RAID:
1150         rdp->interleave = min(max(32, rdp->interleave), 128); /*+*/
1151         break;
1152
1153     case AR_F_HPTV2_RAID:
1154         rdp->interleave = min(max(8, rdp->interleave), 128); /*+*/
1155         rdp->offset_sectors = HPTV2_LBA(x) + 1;
1156         break;
1157
1158     case AR_F_HPTV3_RAID:
1159         rdp->interleave = min(max(32, rdp->interleave), 4096); /*+*/
1160         break;
1161
1162     case AR_F_INTEL_RAID:
1163         rdp->interleave = min(max(8, rdp->interleave), 256); /*+*/
1164         break;
1165
1166     case AR_F_ITE_RAID:
1167         rdp->interleave = min(max(2, rdp->interleave), 128); /*+*/
1168         break;
1169
1170     case AR_F_JMICRON_RAID:
1171         rdp->interleave = min(max(8, rdp->interleave), 256); /*+*/
1172         break;
1173
1174     case AR_F_LSIV2_RAID:
1175         rdp->interleave = min(max(2, rdp->interleave), 4096);
1176         break;
1177
1178     case AR_F_LSIV3_RAID:
1179         rdp->interleave = min(max(2, rdp->interleave), 256);
1180         break;
1181
1182     case AR_F_PROMISE_RAID:
1183         rdp->interleave = min(max(2, rdp->interleave), 2048); /*+*/
1184         break;
1185
1186     case AR_F_SII_RAID:
1187         rdp->interleave = min(max(8, rdp->interleave), 256); /*+*/
1188         break;
1189
1190     case AR_F_SIS_RAID:
1191         rdp->interleave = min(max(32, rdp->interleave), 512); /*+*/
1192         break;
1193
1194     case AR_F_VIA_RAID:
1195         rdp->interleave = min(max(8, rdp->interleave), 128); /*+*/
1196         break;
1197     }
1198
1199     rdp->total_disks = total_disks;
1200     rdp->width = total_disks / (rdp->type & (AR_RAID1 | AR_T_RAID01) ? 2 : 1);
1201     rdp->total_sectors = disk_size * (rdp->width - (rdp->type == AR_RAID5));
1202     rdp->heads = 255;
1203     rdp->sectors = 63;
1204     rdp->cylinders = rdp->total_sectors / (255 * 63);
1205     rdp->rebuild_lba = 0;
1206     rdp->status |= AR_S_READY;
1207
1208     /* we are committed to this array, grap the subdisks */
1209     for (disk = 0; disk < config->total_disks; disk++) {
1210         if ((subdisk = devclass_get_device(ata_raid_sub_devclass,
1211                                            config->disks[disk]))) {
1212             struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(subdisk);
1213
1214             ars->raid[rdp->volume] = rdp;
1215             ars->disk_number[rdp->volume] = disk;
1216         }
1217     }
1218     ata_raid_attach(rdp, 1);
1219     ata_raid_arrays[array] = rdp;
1220     config->lun = array;
1221     return 0;
1222 }
1223
1224 static int
1225 ata_raid_delete(int array)
1226 {
1227     struct ar_softc *rdp;    
1228     device_t subdisk;
1229     int disk;
1230
1231     if (!(rdp = ata_raid_arrays[array]))
1232         return ENXIO;
1233  
1234     rdp->status &= ~AR_S_READY;
1235     if (rdp->disk)
1236         disk_destroy(rdp->disk);
1237
1238     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
1239         if ((rdp->disks[disk].flags & AR_DF_PRESENT) && rdp->disks[disk].dev) {
1240             if ((subdisk = devclass_get_device(ata_raid_sub_devclass,
1241                      device_get_unit(rdp->disks[disk].dev)))) {
1242                 struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(subdisk);
1243
1244                 if (ars->raid[rdp->volume] != rdp)           /* XXX SOS */
1245                     device_printf(subdisk, "DOH! this disk doesn't belong\n");
1246                 if (ars->disk_number[rdp->volume] != disk)   /* XXX SOS */
1247                     device_printf(subdisk, "DOH! this disk number is wrong\n");
1248                 ars->raid[rdp->volume] = NULL;
1249                 ars->disk_number[rdp->volume] = -1;
1250             }
1251             rdp->disks[disk].flags = 0;
1252         }
1253     }
1254     ata_raid_wipe_metadata(rdp);
1255     ata_raid_arrays[array] = NULL;
1256     free(rdp, M_AR);
1257     return 0;
1258 }
1259
1260 static int
1261 ata_raid_addspare(struct ata_ioc_raid_config *config)
1262 {
1263     struct ar_softc *rdp;    
1264     device_t subdisk;
1265     int disk;
1266
1267     if (!(rdp = ata_raid_arrays[config->lun]))
1268         return ENXIO;
1269     if (!(rdp->status & AR_S_DEGRADED) || !(rdp->status & AR_S_READY))
1270         return ENXIO;
1271     if (rdp->status & AR_S_REBUILDING)
1272         return EBUSY; 
1273     switch (rdp->type) {
1274     case AR_T_RAID1:
1275     case AR_T_RAID01:
1276     case AR_T_RAID5:
1277         for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++ ) {
1278
1279             if (((rdp->disks[disk].flags & (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ONLINE)) ==
1280                  (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ONLINE)) && rdp->disks[disk].dev)
1281                 continue;
1282
1283             if ((subdisk = devclass_get_device(ata_raid_sub_devclass,
1284                                                config->disks[0] ))) {
1285                 struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(subdisk);
1286
1287                 if (ars->raid[rdp->volume]) 
1288                     return EBUSY;
1289     
1290                 /* XXX SOS validate size etc etc */
1291                 ars->raid[rdp->volume] = rdp;
1292                 ars->disk_number[rdp->volume] = disk;
1293                 rdp->disks[disk].dev = device_get_parent(subdisk);
1294                 rdp->disks[disk].flags =
1295                     (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED | AR_DF_SPARE);
1296
1297                 device_printf(rdp->disks[disk].dev,
1298                               "inserted into ar%d disk%d as spare\n",
1299                               rdp->lun, disk);
1300                 ata_raid_config_changed(rdp, 1);
1301                 return 0;
1302             }
1303         }
1304         return ENXIO;
1305
1306     default:
1307         return EPERM;
1308     }
1309 }
1310  
1311 static int
1312 ata_raid_rebuild(int array)
1313 {
1314     struct ar_softc *rdp;    
1315     int disk, count;
1316
1317     if (!(rdp = ata_raid_arrays[array]))
1318         return ENXIO;
1319     /* XXX SOS we should lock the rdp softc here */
1320     if (!(rdp->status & AR_S_DEGRADED) || !(rdp->status & AR_S_READY))
1321         return ENXIO;
1322     if (rdp->status & AR_S_REBUILDING)
1323         return EBUSY; 
1324
1325     switch (rdp->type) {
1326     case AR_T_RAID1:
1327     case AR_T_RAID01:
1328     case AR_T_RAID5:
1329         for (count = 0, disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++ ) {
1330             if (((rdp->disks[disk].flags &
1331                   (AR_DF_PRESENT|AR_DF_ASSIGNED|AR_DF_ONLINE|AR_DF_SPARE)) ==
1332                  (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED | AR_DF_SPARE)) &&
1333                 rdp->disks[disk].dev) {
1334                 count++;
1335             }
1336         }
1337
1338         if (count) {
1339             rdp->rebuild_lba = 0;
1340             rdp->status |= AR_S_REBUILDING;
1341             return 0;
1342         }
1343         return EIO;
1344
1345     default:
1346         return EPERM;
1347     }
1348 }
1349
1350 static int
1351 ata_raid_read_metadata(device_t subdisk)
1352 {
1353     devclass_t pci_devclass = devclass_find("pci");
1354     devclass_t devclass=device_get_devclass(GRANDPARENT(GRANDPARENT(subdisk)));
1355
1356     /* prioritize vendor native metadata layout if possible */
1357     if (devclass == pci_devclass) {
1358         switch (pci_get_vendor(GRANDPARENT(device_get_parent(subdisk)))) {
1359         case ATA_HIGHPOINT_ID: 
1360             if (ata_raid_hptv3_read_meta(subdisk, ata_raid_arrays))
1361                 return 0;
1362             if (ata_raid_hptv2_read_meta(subdisk, ata_raid_arrays))
1363                 return 0;
1364             break;
1365
1366         case ATA_INTEL_ID:
1367             if (ata_raid_intel_read_meta(subdisk, ata_raid_arrays))
1368                 return 0;
1369             break;
1370
1371         case ATA_ITE_ID:
1372             if (ata_raid_ite_read_meta(subdisk, ata_raid_arrays))
1373                 return 0;
1374             break;
1375
1376         case ATA_JMICRON_ID:
1377             if (ata_raid_jmicron_read_meta(subdisk, ata_raid_arrays))
1378                 return 0;
1379             break;
1380
1381         case ATA_NVIDIA_ID:
1382             if (ata_raid_nvidia_read_meta(subdisk, ata_raid_arrays))
1383                 return 0;
1384             break;
1385
1386         case 0:         /* XXX SOS cover up for bug in our PCI code */
1387         case ATA_PROMISE_ID: 
1388             if (ata_raid_promise_read_meta(subdisk, ata_raid_arrays, 0))
1389                 return 0;
1390             break;
1391
1392         case ATA_ATI_ID:
1393         case ATA_SILICON_IMAGE_ID:
1394             if (ata_raid_sii_read_meta(subdisk, ata_raid_arrays))
1395                 return 0;
1396             break;
1397
1398         case ATA_SIS_ID:
1399             if (ata_raid_sis_read_meta(subdisk, ata_raid_arrays))
1400                 return 0;
1401             break;
1402
1403         case ATA_VIA_ID:
1404             if (ata_raid_via_read_meta(subdisk, ata_raid_arrays))
1405                 return 0;
1406             break;
1407         }
1408     }
1409     
1410     /* handle controllers that have multiple layout possibilities */
1411     /* NOTE: the order of these are not insignificant */
1412
1413     /* Adaptec HostRAID */
1414     if (ata_raid_adaptec_read_meta(subdisk, ata_raid_arrays))
1415         return 0;
1416
1417     /* LSILogic v3 and v2 */
1418     if (ata_raid_lsiv3_read_meta(subdisk, ata_raid_arrays))
1419         return 0;
1420     if (ata_raid_lsiv2_read_meta(subdisk, ata_raid_arrays))
1421         return 0;
1422
1423     /* DDF (used by Adaptec, maybe others) */
1424     if (ata_raid_ddf_read_meta(subdisk, ata_raid_arrays))
1425         return 0;
1426
1427     /* if none of the above matched, try FreeBSD native format */
1428     return ata_raid_promise_read_meta(subdisk, ata_raid_arrays, 1);
1429 }
1430
1431 static int
1432 ata_raid_write_metadata(struct ar_softc *rdp)
1433 {
1434     switch (rdp->format) {
1435     case AR_F_FREEBSD_RAID:
1436     case AR_F_PROMISE_RAID: 
1437         return ata_raid_promise_write_meta(rdp);
1438
1439     case AR_F_HPTV3_RAID:
1440     case AR_F_HPTV2_RAID:
1441         /*
1442          * always write HPT v2 metadata, the v3 BIOS knows it as well.
1443          * this is handy since we cannot know what version BIOS is on there
1444          */
1445         return ata_raid_hptv2_write_meta(rdp);
1446
1447     case AR_F_INTEL_RAID:
1448         return ata_raid_intel_write_meta(rdp);
1449
1450     case AR_F_JMICRON_RAID:
1451         return ata_raid_jmicron_write_meta(rdp);
1452
1453     case AR_F_SIS_RAID:
1454         return ata_raid_sis_write_meta(rdp);
1455
1456     case AR_F_VIA_RAID:
1457         return ata_raid_via_write_meta(rdp);
1458 #if 0
1459     case AR_F_HPTV3_RAID:
1460         return ata_raid_hptv3_write_meta(rdp);
1461
1462     case AR_F_ADAPTEC_RAID:
1463         return ata_raid_adaptec_write_meta(rdp);
1464
1465     case AR_F_ITE_RAID:
1466         return ata_raid_ite_write_meta(rdp);
1467
1468     case AR_F_LSIV2_RAID:
1469         return ata_raid_lsiv2_write_meta(rdp);
1470
1471     case AR_F_LSIV3_RAID:
1472         return ata_raid_lsiv3_write_meta(rdp);
1473
1474     case AR_F_NVIDIA_RAID:
1475         return ata_raid_nvidia_write_meta(rdp);
1476
1477     case AR_F_SII_RAID:
1478         return ata_raid_sii_write_meta(rdp);
1479
1480 #endif
1481     default:
1482         printf("ar%d: writing of %s metadata is NOT supported yet\n",
1483                rdp->lun, ata_raid_format(rdp));
1484     }
1485     return -1;
1486 }
1487
1488 static int
1489 ata_raid_wipe_metadata(struct ar_softc *rdp)
1490 {
1491     int disk, error = 0;
1492     u_int64_t lba;
1493     u_int32_t size;
1494     u_int8_t *meta;
1495
1496     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
1497         if (rdp->disks[disk].dev) {
1498             switch (rdp->format) {
1499             case AR_F_ADAPTEC_RAID:
1500                 lba = ADP_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1501                 size = sizeof(struct adaptec_raid_conf);
1502                 break;
1503
1504             case AR_F_HPTV2_RAID:
1505                 lba = HPTV2_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1506                 size = sizeof(struct hptv2_raid_conf);
1507                 break;
1508                 
1509             case AR_F_HPTV3_RAID:
1510                 lba = HPTV3_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1511                 size = sizeof(struct hptv3_raid_conf);
1512                 break;
1513
1514             case AR_F_INTEL_RAID:
1515                 lba = INTEL_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1516                 size = 3 * 512;         /* XXX SOS */
1517                 break;
1518
1519             case AR_F_ITE_RAID:
1520                 lba = ITE_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1521                 size = sizeof(struct ite_raid_conf);
1522                 break;
1523
1524             case AR_F_JMICRON_RAID:
1525                 lba = JMICRON_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1526                 size = sizeof(struct jmicron_raid_conf);
1527                 break;
1528
1529             case AR_F_LSIV2_RAID:
1530                 lba = LSIV2_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1531                 size = sizeof(struct lsiv2_raid_conf);
1532                 break;
1533
1534             case AR_F_LSIV3_RAID:
1535                 lba = LSIV3_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1536                 size = sizeof(struct lsiv3_raid_conf);
1537                 break;
1538
1539             case AR_F_NVIDIA_RAID:
1540                 lba = NVIDIA_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1541                 size = sizeof(struct nvidia_raid_conf);
1542                 break;
1543
1544             case AR_F_FREEBSD_RAID:
1545             case AR_F_PROMISE_RAID: 
1546                 lba = PROMISE_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1547                 size = sizeof(struct promise_raid_conf);
1548                 break;
1549
1550             case AR_F_SII_RAID:
1551                 lba = SII_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1552                 size = sizeof(struct sii_raid_conf);
1553                 break;
1554
1555             case AR_F_SIS_RAID:
1556                 lba = SIS_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1557                 size = sizeof(struct sis_raid_conf);
1558                 break;
1559
1560             case AR_F_VIA_RAID:
1561                 lba = VIA_LBA(rdp->disks[disk].dev);
1562                 size = sizeof(struct via_raid_conf);
1563                 break;
1564
1565             default:
1566                 printf("ar%d: wiping of %s metadata is NOT supported yet\n",
1567                        rdp->lun, ata_raid_format(rdp));
1568                 return ENXIO;
1569             }
1570             if (!(meta = malloc(size, M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
1571                 return ENOMEM;
1572             if (ata_raid_rw(rdp->disks[disk].dev, lba, meta, size,
1573                             ATA_R_WRITE | ATA_R_DIRECT)) {
1574                 device_printf(rdp->disks[disk].dev, "wipe metadata failed\n");
1575                 error = EIO;
1576             }
1577             free(meta, M_AR);
1578         }
1579     }
1580     return error;
1581 }
1582
1583 /* Adaptec HostRAID Metadata */
1584 static int
1585 ata_raid_adaptec_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp)
1586 {
1587     struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(dev);
1588     device_t parent = device_get_parent(dev);
1589     struct adaptec_raid_conf *meta;
1590     struct ar_softc *raid;
1591     int array, disk, retval = 0; 
1592
1593     if (!(meta = (struct adaptec_raid_conf *)
1594           malloc(sizeof(struct adaptec_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
1595         return ENOMEM;
1596
1597     if (ata_raid_rw(parent, ADP_LBA(parent),
1598                     meta, sizeof(struct adaptec_raid_conf), ATA_R_READ)) {
1599         if (testing || bootverbose)
1600             device_printf(parent, "Adaptec read metadata failed\n");
1601         goto adaptec_out;
1602     }
1603
1604     /* check if this is a Adaptec RAID struct */
1605     if (meta->magic_0 != ADP_MAGIC_0 || meta->magic_3 != ADP_MAGIC_3) {
1606         if (testing || bootverbose)
1607             device_printf(parent, "Adaptec check1 failed\n");
1608         goto adaptec_out;
1609     }
1610
1611     if (testing || bootverbose)
1612         ata_raid_adaptec_print_meta(meta);
1613
1614     /* now convert Adaptec metadata into our generic form */
1615     for (array = 0; array < MAX_ARRAYS; array++) {
1616         if (!raidp[array]) {
1617             raidp[array] = 
1618                 (struct ar_softc *)malloc(sizeof(struct ar_softc), M_AR,
1619                                           M_NOWAIT | M_ZERO);
1620             if (!raidp[array]) {
1621                 device_printf(parent, "failed to allocate metadata storage\n");
1622                 goto adaptec_out;
1623             }
1624         }
1625         raid = raidp[array];
1626         if (raid->format && (raid->format != AR_F_ADAPTEC_RAID))
1627             continue;
1628
1629         if (raid->magic_0 && raid->magic_0 != meta->configs[0].magic_0)
1630             continue;
1631
1632         if (!meta->generation || be32toh(meta->generation) > raid->generation) {
1633             switch (meta->configs[0].type) {
1634             case ADP_T_RAID0:
1635                 raid->magic_0 = meta->configs[0].magic_0;
1636                 raid->type = AR_T_RAID0;
1637                 raid->interleave = 1 << (meta->configs[0].stripe_shift >> 1);
1638                 raid->width = be16toh(meta->configs[0].total_disks);
1639                 break;
1640             
1641             case ADP_T_RAID1:
1642                 raid->magic_0 = meta->configs[0].magic_0;
1643                 raid->type = AR_T_RAID1;
1644                 raid->width = be16toh(meta->configs[0].total_disks) / 2;
1645                 break;
1646
1647             default:
1648                 device_printf(parent, "Adaptec unknown RAID type 0x%02x\n",
1649                               meta->configs[0].type);
1650                 free(raidp[array], M_AR);
1651                 raidp[array] = NULL;
1652                 goto adaptec_out;
1653             }
1654
1655             raid->format = AR_F_ADAPTEC_RAID;
1656             raid->generation = be32toh(meta->generation);
1657             raid->total_disks = be16toh(meta->configs[0].total_disks);
1658             raid->total_sectors = be32toh(meta->configs[0].sectors);
1659             raid->heads = 255;
1660             raid->sectors = 63;
1661             raid->cylinders = raid->total_sectors / (63 * 255);
1662             raid->offset_sectors = 0;
1663             raid->rebuild_lba = 0;
1664             raid->lun = array;
1665             strncpy(raid->name, meta->configs[0].name,
1666                     min(sizeof(raid->name), sizeof(meta->configs[0].name)));
1667
1668             /* clear out any old info */
1669             if (raid->generation) {
1670                 for (disk = 0; disk < raid->total_disks; disk++) {
1671                     raid->disks[disk].dev = NULL;
1672                     raid->disks[disk].flags = 0;
1673                 }
1674             }
1675         }
1676         if (be32toh(meta->generation) >= raid->generation) {
1677             struct ata_device *atadev = device_get_softc(parent);
1678             struct ata_channel *ch = device_get_softc(GRANDPARENT(dev));
1679             int disk_number =
1680                 (ch->unit << !(ch->flags & ATA_NO_SLAVE)) + atadev->unit;
1681             raid->disks[disk_number].dev = parent;
1682             raid->disks[disk_number].sectors = 
1683                 be32toh(meta->configs[disk_number + 1].sectors);
1684             raid->disks[disk_number].flags =
1685                 (AR_DF_ONLINE | AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED);
1686             ars->raid[raid->volume] = raid;
1687             ars->disk_number[raid->volume] = disk_number;
1688             retval = 1;
1689         }
1690         break;
1691     }
1692
1693 adaptec_out:
1694     free(meta, M_AR);
1695     return retval;
1696 }
1697
1698 static uint64_t
1699 ddfbe64toh(uint64_t val)
1700 {
1701     return (be64toh(val));
1702 }
1703
1704 static uint32_t
1705 ddfbe32toh(uint32_t val)
1706 {
1707     return (be32toh(val));
1708 }
1709
1710 static uint16_t
1711 ddfbe16toh(uint16_t val)
1712 {
1713     return (be16toh(val));
1714 }
1715
1716 static uint64_t
1717 ddfle64toh(uint64_t val)
1718 {
1719     return (le64toh(val));
1720 }
1721
1722 static uint32_t
1723 ddfle32toh(uint32_t val)
1724 {
1725     return (le32toh(val));
1726 }
1727
1728 static uint16_t
1729 ddfle16toh(uint16_t val)
1730 {
1731     return (le16toh(val));
1732 }
1733
1734 static int
1735 ata_raid_ddf_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp)
1736 {
1737     struct ata_raid_subdisk *ars;
1738     device_t parent = device_get_parent(dev);
1739     struct ddf_header *hdr;
1740     struct ddf_pd_record *pdr;
1741     struct ddf_pd_entry *pde = NULL;
1742     struct ddf_vd_record *vdr;
1743     struct ddf_pdd_record *pdd;
1744     struct ddf_sa_record *sa = NULL;
1745     struct ddf_vdc_record *vdcr = NULL;
1746     struct ddf_vd_entry *vde = NULL;
1747     struct ar_softc *raid;
1748     uint64_t pri_lba;
1749     uint32_t pd_ref, pd_pos;
1750     uint8_t *meta, *cr;
1751     int hdr_len, vd_state = 0, pd_state = 0;
1752     int i, disk, array, retval = 0;
1753     uintptr_t max_cr_addr;
1754     uint64_t (*ddf64toh)(uint64_t) = NULL;
1755     uint32_t (*ddf32toh)(uint32_t) = NULL;
1756     uint16_t (*ddf16toh)(uint16_t) = NULL;
1757
1758     ars = device_get_softc(dev);
1759     raid = NULL;
1760
1761     /* Read in the anchor header */
1762     if (!(meta = malloc(DDF_HEADER_LENGTH, M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
1763         return ENOMEM;
1764
1765     if (ata_raid_rw(parent, DDF_LBA(parent),
1766                     meta, DDF_HEADER_LENGTH, ATA_R_READ)) {
1767         if (testing || bootverbose)
1768             device_printf(parent, "DDF read metadata failed\n");
1769         goto ddf_out;
1770     }
1771
1772     /*
1773      * Check if this is a DDF RAID struct.  Note the apparent "flexibility"
1774      * regarding endianness.
1775      */
1776     hdr = (struct ddf_header *)meta;
1777     if (be32toh(hdr->Signature) == DDF_HEADER_SIGNATURE) {
1778         ddf64toh = ddfbe64toh;
1779         ddf32toh = ddfbe32toh;
1780         ddf16toh = ddfbe16toh;
1781     } else if (le32toh(hdr->Signature) == DDF_HEADER_SIGNATURE) {
1782         ddf64toh = ddfle64toh;
1783         ddf32toh = ddfle32toh;
1784         ddf16toh = ddfle16toh;
1785     } else
1786         goto ddf_out;
1787
1788     if (hdr->Header_Type != DDF_HEADER_ANCHOR) {
1789         if (testing || bootverbose)
1790             device_printf(parent, "DDF check1 failed\n");
1791         goto ddf_out;
1792     }
1793
1794     pri_lba = ddf64toh(hdr->Primary_Header_LBA);
1795     hdr_len = ddf32toh(hdr->cd_section) + ddf32toh(hdr->cd_length);
1796     hdr_len = max(hdr_len,ddf32toh(hdr->pdr_section)+ddf32toh(hdr->pdr_length));
1797     hdr_len = max(hdr_len,ddf32toh(hdr->vdr_section)+ddf32toh(hdr->vdr_length));
1798     hdr_len = max(hdr_len,ddf32toh(hdr->cr_section) +ddf32toh(hdr->cr_length));
1799     hdr_len = max(hdr_len,ddf32toh(hdr->pdd_section)+ddf32toh(hdr->pdd_length));
1800     if (testing || bootverbose)
1801                 device_printf(parent, "DDF pri_lba= %llu length= %d blocks\n",
1802                               (unsigned long long)pri_lba, hdr_len);
1803     if ((pri_lba + hdr_len) > DDF_LBA(parent)) {
1804         device_printf(parent, "DDF exceeds length of disk\n");
1805         goto ddf_out;
1806     }
1807
1808     /* Don't need the anchor anymore, read the rest of the metadata */
1809     free(meta, M_AR);
1810     if (!(meta = malloc(hdr_len * DEV_BSIZE, M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
1811         return ENOMEM;
1812
1813     if (ata_raid_rw(parent, pri_lba, meta, hdr_len * DEV_BSIZE, ATA_R_READ)) {
1814         if (testing || bootverbose)
1815             device_printf(parent, "DDF read full metadata failed\n");
1816         goto ddf_out;
1817     }
1818
1819     /* Check that we got a Primary Header */
1820     hdr = (struct ddf_header *)meta;
1821     if ((ddf32toh(hdr->Signature) != DDF_HEADER_SIGNATURE) ||
1822         (hdr->Header_Type != DDF_HEADER_PRIMARY)) {
1823         if (testing || bootverbose)
1824             device_printf(parent, "DDF check2 failed\n");
1825         goto ddf_out;
1826     }
1827
1828     if (testing || bootverbose)
1829         ata_raid_ddf_print_meta(meta);
1830
1831     if ((hdr->Open_Flag >= 0x01) && (hdr->Open_Flag <= 0x0f)) {
1832         device_printf(parent, "DDF Header open, possibly corrupt metadata\n");
1833         goto ddf_out;
1834     }
1835
1836     pdr = (struct ddf_pd_record*)(meta + ddf32toh(hdr->pdr_section)*DEV_BSIZE);
1837     vdr = (struct ddf_vd_record*)(meta + ddf32toh(hdr->vdr_section)*DEV_BSIZE);
1838     cr = (uint8_t *)(meta + ddf32toh(hdr->cr_section)*DEV_BSIZE);
1839     pdd = (struct ddf_pdd_record*)(meta + ddf32toh(hdr->pdd_section)*DEV_BSIZE);
1840
1841     /* Verify the Physical Disk Device Record */
1842     if (ddf32toh(pdd->Signature) != DDF_PDD_SIGNATURE) {
1843         device_printf(parent, "Invalid PD Signature\n");
1844         goto ddf_out;
1845     }
1846     pd_ref = ddf32toh(pdd->PD_Reference);
1847     pd_pos = -1;
1848
1849     /* Verify the Physical Disk Record and make sure the disk is usable */
1850     if (ddf32toh(pdr->Signature) != DDF_PDR_SIGNATURE) {
1851         device_printf(parent, "Invalid PDR Signature\n");
1852         goto ddf_out;
1853     }
1854     for (i = 0; i < ddf16toh(pdr->Populated_PDEs); i++) {
1855         if (ddf32toh(pdr->entry[i].PD_Reference) != pd_ref)
1856             continue;
1857         pde = &pdr->entry[i];
1858         pd_state = ddf16toh(pde->PD_State);
1859     }
1860     if ((pde == NULL) ||
1861         ((pd_state & DDF_PDE_ONLINE) == 0) || 
1862         (pd_state & (DDF_PDE_FAILED|DDF_PDE_MISSING|DDF_PDE_UNRECOVERED))) {
1863         device_printf(parent, "Physical disk not usable\n");
1864         goto ddf_out;
1865     }
1866
1867     /* Parse out the configuration record, look for spare and VD records.
1868      * While DDF supports a disk being part of more than one array, and
1869      * thus having more than one VDCR record, that feature is not supported
1870      * by ATA-RAID.  Therefore, the first record found takes precedence.
1871      */
1872     max_cr_addr = (uintptr_t)cr + ddf32toh(hdr->cr_length) * DEV_BSIZE - 1;
1873     for ( ; (uintptr_t)cr < max_cr_addr;
1874         cr += ddf16toh(hdr->Configuration_Record_Length) * DEV_BSIZE) {
1875         switch (ddf32toh(((uint32_t *)cr)[0])) {
1876         case DDF_VDCR_SIGNATURE:
1877             vdcr = (struct ddf_vdc_record *)cr;
1878             goto cr_found;
1879             break;
1880         case DDF_VUCR_SIGNATURE:
1881             /* Don't care about this record */
1882             break;
1883         case DDF_SA_SIGNATURE:
1884             sa = (struct ddf_sa_record *)cr;
1885             goto cr_found;
1886             break;
1887         case DDF_CR_INVALID:
1888             /* A record was deliberately invalidated */
1889             break;
1890         default:
1891             device_printf(parent, "Invalid CR signature found\n");
1892         }
1893     }
1894 cr_found:
1895     if ((vdcr == NULL) /* && (sa == NULL) * Spares not supported yet */) {
1896         device_printf(parent, "No usable configuration record found\n");
1897         goto ddf_out;
1898     }
1899
1900     if (vdcr != NULL) {
1901         if (vdcr->Secondary_Element_Count != 1) {
1902             device_printf(parent, "Unsupported multi-level Virtual Disk\n");
1903             goto ddf_out;
1904         }
1905
1906         /* Find the Virtual Disk Entry for this array */
1907         if (ddf32toh(vdr->Signature) != DDF_VD_RECORD_SIGNATURE) {
1908             device_printf(parent, "Invalid VDR Signature\n");
1909             goto ddf_out;
1910         }
1911         for (i = 0; i < ddf16toh(vdr->Populated_VDEs); i++) {
1912             if (bcmp(vdr->entry[i].VD_GUID, vdcr->VD_GUID, 24))
1913                 continue;
1914             vde = &vdr->entry[i];
1915             vd_state = vde->VD_State & DDF_VDE_STATE_MASK;
1916         }
1917         if ((vde == NULL) ||
1918             ((vd_state != DDF_VDE_OPTIMAL) && (vd_state != DDF_VDE_DEGRADED))) {
1919             device_printf(parent, "Unusable Virtual Disk\n");
1920             goto ddf_out;
1921         }
1922         for (i = 0; i < ddf16toh(hdr->Max_Primary_Element_Entries); i++) {
1923             uint32_t pd_tmp;
1924
1925             pd_tmp = ddf32toh(vdcr->Physical_Disk_Sequence[i]);
1926             if ((pd_tmp == 0x00000000) || (pd_tmp == 0xffffffff))
1927                 continue;
1928             if (pd_tmp == pd_ref) {
1929                 pd_pos = i;
1930                 break;
1931             }
1932         }
1933         if (pd_pos == -1) {
1934             device_printf(parent, "Physical device not part of array\n");
1935             goto ddf_out;
1936         }
1937     }
1938
1939     /* now convert DDF metadata into our generic form */
1940     for (array = 0; array < MAX_ARRAYS; array++) {
1941         if (!raidp[array]) {
1942             raid = (struct ar_softc *)malloc(sizeof(struct ar_softc), M_AR,
1943                                           M_NOWAIT | M_ZERO);
1944             if (!raid) {
1945                 device_printf(parent, "failed to allocate metadata storage\n");
1946                 goto ddf_out;
1947             }
1948         } else
1949             raid = raidp[array];
1950
1951         if (raid->format && (raid->format != AR_F_DDF_RAID))
1952             continue;
1953
1954         if (raid->magic_0 && (raid->magic_0 != crc32(vde->VD_GUID, 24)))
1955             continue;
1956
1957         if (!raidp[array]) {
1958             raidp[array] = raid;
1959
1960             switch (vdcr->Primary_RAID_Level) {
1961             case DDF_VDCR_RAID0:
1962                 raid->magic_0 = crc32(vde->VD_GUID, 24);
1963                 raid->magic_1 = ddf16toh(vde->VD_Number);
1964                 raid->type = AR_T_RAID0;
1965                 raid->interleave = 1 << vdcr->Stripe_Size;
1966                 raid->width = ddf16toh(vdcr->Primary_Element_Count);
1967                 break;
1968             
1969             case DDF_VDCR_RAID1:
1970                 raid->magic_0 = crc32(vde->VD_GUID, 24);
1971                 raid->magic_1 = ddf16toh(vde->VD_Number);
1972                 raid->type = AR_T_RAID1;
1973                 raid->width = 1;
1974                 break;
1975
1976             default:
1977                 device_printf(parent, "DDF unsupported RAID type 0x%02x\n",
1978                               vdcr->Primary_RAID_Level);
1979                 free(raidp[array], M_AR);
1980                 raidp[array] = NULL;
1981                 goto ddf_out;
1982             }
1983
1984             raid->format = AR_F_DDF_RAID;
1985             raid->generation = ddf32toh(vdcr->Sequence_Number);
1986             raid->total_disks = ddf16toh(vdcr->Primary_Element_Count);
1987             raid->total_sectors = ddf64toh(vdcr->VD_Size);
1988             raid->heads = 255;
1989             raid->sectors = 63;
1990             raid->cylinders = raid->total_sectors / (63 * 255);
1991             raid->offset_sectors = 0;
1992             raid->rebuild_lba = 0;
1993             raid->lun = array;
1994             strncpy(raid->name, vde->VD_Name,
1995                     min(sizeof(raid->name), sizeof(vde->VD_Name)));
1996
1997             /* clear out any old info */
1998             if (raid->generation) {
1999                 for (disk = 0; disk < raid->total_disks; disk++) {
2000                     raid->disks[disk].dev = NULL;
2001                     raid->disks[disk].flags = 0;
2002                 }
2003             }
2004         }
2005         if (ddf32toh(vdcr->Sequence_Number) >= raid->generation) {
2006             int disk_number = pd_pos;
2007
2008             raid->disks[disk_number].dev = parent;
2009
2010             /* Adaptec appears to not set vdcr->Block_Count, yet again in
2011              * gross violation of the spec.
2012              */
2013             raid->disks[disk_number].sectors = ddf64toh(vdcr->Block_Count);
2014             if (raid->disks[disk_number].sectors == 0)
2015                 raid->disks[disk_number].sectors=ddf64toh(pde->Configured_Size);
2016             raid->disks[disk_number].flags =
2017                 (AR_DF_ONLINE | AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED);
2018             ars->raid[raid->volume] = raid;
2019             ars->disk_number[raid->volume] = disk_number;
2020             retval = 1;
2021         }
2022         break;
2023     }
2024
2025 ddf_out:
2026     free(meta, M_AR);
2027     return retval;
2028 }
2029
2030 /* Highpoint V2 RocketRAID Metadata */
2031 static int
2032 ata_raid_hptv2_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp)
2033 {
2034     struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(dev);
2035     device_t parent = device_get_parent(dev);
2036     struct hptv2_raid_conf *meta;
2037     struct ar_softc *raid = NULL;
2038     int array, disk_number = 0, retval = 0;
2039
2040     if (!(meta = (struct hptv2_raid_conf *)
2041           malloc(sizeof(struct hptv2_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
2042         return ENOMEM;
2043
2044     if (ata_raid_rw(parent, HPTV2_LBA(parent),
2045                     meta, sizeof(struct hptv2_raid_conf), ATA_R_READ)) {
2046         if (testing || bootverbose)
2047             device_printf(parent, "HighPoint (v2) read metadata failed\n");
2048         goto hptv2_out;
2049     }
2050
2051     /* check if this is a HighPoint v2 RAID struct */
2052     if (meta->magic != HPTV2_MAGIC_OK && meta->magic != HPTV2_MAGIC_BAD) {
2053         if (testing || bootverbose)
2054             device_printf(parent, "HighPoint (v2) check1 failed\n");
2055         goto hptv2_out;
2056     }
2057
2058     /* is this disk defined, or an old leftover/spare ? */
2059     if (!meta->magic_0) {
2060         if (testing || bootverbose)
2061             device_printf(parent, "HighPoint (v2) check2 failed\n");
2062         goto hptv2_out;
2063     }
2064
2065     if (testing || bootverbose)
2066         ata_raid_hptv2_print_meta(meta);
2067
2068     /* now convert HighPoint (v2) metadata into our generic form */
2069     for (array = 0; array < MAX_ARRAYS; array++) {
2070         if (!raidp[array]) {
2071             raidp[array] = 
2072                 (struct ar_softc *)malloc(sizeof(struct ar_softc), M_AR,
2073                                           M_NOWAIT | M_ZERO);
2074             if (!raidp[array]) {
2075                 device_printf(parent, "failed to allocate metadata storage\n");
2076                 goto hptv2_out;
2077             }
2078         }
2079         raid = raidp[array];
2080         if (raid->format && (raid->format != AR_F_HPTV2_RAID))
2081             continue;
2082
2083         switch (meta->type) {
2084         case HPTV2_T_RAID0:
2085             if ((meta->order & (HPTV2_O_RAID0|HPTV2_O_OK)) ==
2086                 (HPTV2_O_RAID0|HPTV2_O_OK))
2087                 goto highpoint_raid1;
2088             if (meta->order & (HPTV2_O_RAID0 | HPTV2_O_RAID1))
2089                 goto highpoint_raid01;
2090             if (raid->magic_0 && raid->magic_0 != meta->magic_0)
2091                 continue;
2092             raid->magic_0 = meta->magic_0;
2093             raid->type = AR_T_RAID0;
2094             raid->interleave = 1 << meta->stripe_shift;
2095             disk_number = meta->disk_number;
2096             if (!(meta->order & HPTV2_O_OK))
2097                 meta->magic = 0;        /* mark bad */
2098             break;
2099
2100         case HPTV2_T_RAID1:
2101 highpoint_raid1:
2102             if (raid->magic_0 && raid->magic_0 != meta->magic_0)
2103                 continue;
2104             raid->magic_0 = meta->magic_0;
2105             raid->type = AR_T_RAID1;
2106             disk_number = (meta->disk_number > 0);
2107             break;
2108
2109         case HPTV2_T_RAID01_RAID0:
2110 highpoint_raid01:
2111             if (meta->order & HPTV2_O_RAID0) {
2112                 if ((raid->magic_0 && raid->magic_0 != meta->magic_0) ||
2113                     (raid->magic_1 && raid->magic_1 != meta->magic_1))
2114                     continue;
2115                 raid->magic_0 = meta->magic_0;
2116                 raid->magic_1 = meta->magic_1;
2117                 raid->type = AR_T_RAID01;
2118                 raid->interleave = 1 << meta->stripe_shift;
2119                 disk_number = meta->disk_number;
2120             }
2121             else {
2122                 if (raid->magic_1 && raid->magic_1 != meta->magic_1)
2123                     continue;
2124                 raid->magic_1 = meta->magic_1;
2125                 raid->type = AR_T_RAID01;
2126                 raid->interleave = 1 << meta->stripe_shift;
2127                 disk_number = meta->disk_number + meta->array_width;
2128                 if (!(meta->order & HPTV2_O_RAID1))
2129                     meta->magic = 0;    /* mark bad */
2130             }
2131             break;
2132
2133         case HPTV2_T_SPAN:
2134             if (raid->magic_0 && raid->magic_0 != meta->magic_0)
2135                 continue;
2136             raid->magic_0 = meta->magic_0;
2137             raid->type = AR_T_SPAN;
2138             disk_number = meta->disk_number;
2139             break;
2140
2141         default:
2142             device_printf(parent, "Highpoint (v2) unknown RAID type 0x%02x\n",
2143                           meta->type);
2144             free(raidp[array], M_AR);
2145             raidp[array] = NULL;
2146             goto hptv2_out;
2147         }
2148
2149         raid->format |= AR_F_HPTV2_RAID;
2150         raid->disks[disk_number].dev = parent;
2151         raid->disks[disk_number].flags = (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED);
2152         raid->lun = array;
2153         strncpy(raid->name, meta->name_1,
2154                 min(sizeof(raid->name), sizeof(meta->name_1)));
2155         if (meta->magic == HPTV2_MAGIC_OK) {
2156             raid->disks[disk_number].flags |= AR_DF_ONLINE;
2157             raid->width = meta->array_width;
2158             raid->total_sectors = meta->total_sectors;
2159             raid->heads = 255;
2160             raid->sectors = 63;
2161             raid->cylinders = raid->total_sectors / (63 * 255);
2162             raid->offset_sectors = HPTV2_LBA(parent) + 1;
2163             raid->rebuild_lba = meta->rebuild_lba;
2164             raid->disks[disk_number].sectors =
2165                 raid->total_sectors / raid->width;
2166         }
2167         else
2168             raid->disks[disk_number].flags &= ~AR_DF_ONLINE;
2169
2170         if ((raid->type & AR_T_RAID0) && (raid->total_disks < raid->width))
2171             raid->total_disks = raid->width;
2172         if (disk_number >= raid->total_disks)
2173             raid->total_disks = disk_number + 1;
2174         ars->raid[raid->volume] = raid;
2175         ars->disk_number[raid->volume] = disk_number;
2176         retval = 1;
2177         break;
2178     }
2179
2180 hptv2_out:
2181     free(meta, M_AR);
2182     return retval;
2183 }
2184
2185 static int
2186 ata_raid_hptv2_write_meta(struct ar_softc *rdp)
2187 {
2188     struct hptv2_raid_conf *meta;
2189     struct timeval timestamp;
2190     int disk, error = 0;
2191
2192     if (!(meta = (struct hptv2_raid_conf *)
2193           malloc(sizeof(struct hptv2_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO))) {
2194         printf("ar%d: failed to allocate metadata storage\n", rdp->lun);
2195         return ENOMEM;
2196     }
2197
2198     microtime(&timestamp);
2199     rdp->magic_0 = timestamp.tv_sec + 2;
2200     rdp->magic_1 = timestamp.tv_sec;
2201    
2202     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
2203         if ((rdp->disks[disk].flags & (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ONLINE)) ==
2204             (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ONLINE))
2205             meta->magic = HPTV2_MAGIC_OK;
2206         if (rdp->disks[disk].flags & AR_DF_ASSIGNED) {
2207             meta->magic_0 = rdp->magic_0;
2208             if (strlen(rdp->name))
2209                 strncpy(meta->name_1, rdp->name, sizeof(meta->name_1));
2210             else
2211                 strcpy(meta->name_1, "FreeBSD");
2212         }
2213         meta->disk_number = disk;
2214
2215         switch (rdp->type) {
2216         case AR_T_RAID0:
2217             meta->type = HPTV2_T_RAID0;
2218             strcpy(meta->name_2, "RAID 0");
2219             if (rdp->disks[disk].flags & AR_DF_ONLINE)
2220                 meta->order = HPTV2_O_OK;
2221             break;
2222
2223         case AR_T_RAID1:
2224             meta->type = HPTV2_T_RAID0;
2225             strcpy(meta->name_2, "RAID 1");
2226             meta->disk_number = (disk < rdp->width) ? disk : disk + 5;
2227             meta->order = HPTV2_O_RAID0 | HPTV2_O_OK;
2228             break;
2229
2230         case AR_T_RAID01:
2231             meta->type = HPTV2_T_RAID01_RAID0;
2232             strcpy(meta->name_2, "RAID 0+1");
2233             if (rdp->disks[disk].flags & AR_DF_ONLINE) {
2234                 if (disk < rdp->width) {
2235                     meta->order = (HPTV2_O_RAID0 | HPTV2_O_RAID1);
2236                     meta->magic_0 = rdp->magic_0 - 1;
2237                 }
2238                 else {
2239                     meta->order = HPTV2_O_RAID1;
2240                     meta->disk_number -= rdp->width;
2241                 }
2242             }
2243             else
2244                 meta->magic_0 = rdp->magic_0 - 1;
2245             meta->magic_1 = rdp->magic_1;
2246             break;
2247
2248         case AR_T_SPAN:
2249             meta->type = HPTV2_T_SPAN;
2250             strcpy(meta->name_2, "SPAN");
2251             break;
2252         default:
2253             free(meta, M_AR);
2254             return ENODEV;
2255         }
2256
2257         meta->array_width = rdp->width;
2258         meta->stripe_shift = (rdp->width > 1) ? (ffs(rdp->interleave)-1) : 0;
2259         meta->total_sectors = rdp->total_sectors;
2260         meta->rebuild_lba = rdp->rebuild_lba;
2261         if (testing || bootverbose)
2262             ata_raid_hptv2_print_meta(meta);
2263         if (rdp->disks[disk].dev) {
2264             if (ata_raid_rw(rdp->disks[disk].dev,
2265                             HPTV2_LBA(rdp->disks[disk].dev), meta,
2266                             sizeof(struct promise_raid_conf),
2267                             ATA_R_WRITE | ATA_R_DIRECT)) {
2268                 device_printf(rdp->disks[disk].dev, "write metadata failed\n");
2269                 error = EIO;
2270             }
2271         }
2272     }
2273     free(meta, M_AR);
2274     return error;
2275 }
2276
2277 /* Highpoint V3 RocketRAID Metadata */
2278 static int
2279 ata_raid_hptv3_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp)
2280 {
2281     struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(dev);
2282     device_t parent = device_get_parent(dev);
2283     struct hptv3_raid_conf *meta;
2284     struct ar_softc *raid = NULL;
2285     int array, disk_number, retval = 0;
2286
2287     if (!(meta = (struct hptv3_raid_conf *)
2288           malloc(sizeof(struct hptv3_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
2289         return ENOMEM;
2290
2291     if (ata_raid_rw(parent, HPTV3_LBA(parent),
2292                     meta, sizeof(struct hptv3_raid_conf), ATA_R_READ)) {
2293         if (testing || bootverbose)
2294             device_printf(parent, "HighPoint (v3) read metadata failed\n");
2295         goto hptv3_out;
2296     }
2297
2298     /* check if this is a HighPoint v3 RAID struct */
2299     if (meta->magic != HPTV3_MAGIC) {
2300         if (testing || bootverbose)
2301             device_printf(parent, "HighPoint (v3) check1 failed\n");
2302         goto hptv3_out;
2303     }
2304
2305     /* check if there are any config_entries */
2306     if (meta->config_entries < 1) {
2307         if (testing || bootverbose)
2308             device_printf(parent, "HighPoint (v3) check2 failed\n");
2309         goto hptv3_out;
2310     }
2311
2312     if (testing || bootverbose)
2313         ata_raid_hptv3_print_meta(meta);
2314
2315     /* now convert HighPoint (v3) metadata into our generic form */
2316     for (array = 0; array < MAX_ARRAYS; array++) {
2317         if (!raidp[array]) {
2318             raidp[array] = 
2319                 (struct ar_softc *)malloc(sizeof(struct ar_softc), M_AR,
2320                                           M_NOWAIT | M_ZERO);
2321             if (!raidp[array]) {
2322                 device_printf(parent, "failed to allocate metadata storage\n");
2323                 goto hptv3_out;
2324             }
2325         }
2326         raid = raidp[array];
2327         if (raid->format && (raid->format != AR_F_HPTV3_RAID))
2328             continue;
2329
2330         if ((raid->format & AR_F_HPTV3_RAID) && raid->magic_0 != meta->magic_0)
2331             continue;
2332         
2333         switch (meta->configs[0].type) {
2334         case HPTV3_T_RAID0:
2335             raid->type = AR_T_RAID0;
2336             raid->width = meta->configs[0].total_disks;
2337             disk_number = meta->configs[0].disk_number;
2338             break;
2339
2340         case HPTV3_T_RAID1:
2341             raid->type = AR_T_RAID1;
2342             raid->width = meta->configs[0].total_disks / 2;
2343             disk_number = meta->configs[0].disk_number;
2344             break;
2345
2346         case HPTV3_T_RAID5:
2347             raid->type = AR_T_RAID5;
2348             raid->width = meta->configs[0].total_disks;
2349             disk_number = meta->configs[0].disk_number;
2350             break;
2351
2352         case HPTV3_T_SPAN:
2353             raid->type = AR_T_SPAN;
2354             raid->width = meta->configs[0].total_disks;
2355             disk_number = meta->configs[0].disk_number;
2356             break;
2357
2358         default:
2359             device_printf(parent, "Highpoint (v3) unknown RAID type 0x%02x\n",
2360                           meta->configs[0].type);
2361             free(raidp[array], M_AR);
2362             raidp[array] = NULL;
2363             goto hptv3_out;
2364         }
2365         if (meta->config_entries == 2) {
2366             switch (meta->configs[1].type) {
2367             case HPTV3_T_RAID1:
2368                 if (raid->type == AR_T_RAID0) {
2369                     raid->type = AR_T_RAID01;
2370                     disk_number = meta->configs[1].disk_number +
2371                                   (meta->configs[0].disk_number << 1);
2372                     break;
2373                 }
2374             default:
2375                 device_printf(parent, "Highpoint (v3) unknown level 2 0x%02x\n",
2376                               meta->configs[1].type);
2377                 free(raidp[array], M_AR);
2378                 raidp[array] = NULL;
2379                 goto hptv3_out;
2380             }
2381         }
2382
2383         raid->magic_0 = meta->magic_0;
2384         raid->format = AR_F_HPTV3_RAID;
2385         raid->generation = meta->timestamp;
2386         raid->interleave = 1 << meta->configs[0].stripe_shift;
2387         raid->total_disks = meta->configs[0].total_disks +
2388             meta->configs[1].total_disks;
2389         raid->total_sectors = meta->configs[0].total_sectors +
2390             ((u_int64_t)meta->configs_high[0].total_sectors << 32);
2391         raid->heads = 255;
2392         raid->sectors = 63;
2393         raid->cylinders = raid->total_sectors / (63 * 255);
2394         raid->offset_sectors = 0;
2395         raid->rebuild_lba = meta->configs[0].rebuild_lba +
2396             ((u_int64_t)meta->configs_high[0].rebuild_lba << 32);
2397         raid->lun = array;
2398         strncpy(raid->name, meta->name,
2399                 min(sizeof(raid->name), sizeof(meta->name)));
2400         raid->disks[disk_number].sectors = raid->total_sectors /
2401             (raid->type == AR_T_RAID5 ? raid->width - 1 : raid->width);
2402         raid->disks[disk_number].dev = parent;
2403         raid->disks[disk_number].flags = 
2404             (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED | AR_DF_ONLINE);
2405         ars->raid[raid->volume] = raid;
2406         ars->disk_number[raid->volume] = disk_number;
2407         retval = 1;
2408         break;
2409     }
2410
2411 hptv3_out:
2412     free(meta, M_AR);
2413     return retval;
2414 }
2415
2416 /* Intel MatrixRAID Metadata */
2417 static int
2418 ata_raid_intel_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp)
2419 {
2420     struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(dev);
2421     device_t parent = device_get_parent(dev);
2422     struct intel_raid_conf *meta;
2423     struct intel_raid_mapping *map;
2424     struct ar_softc *raid = NULL;
2425     u_int32_t checksum, *ptr;
2426     int array, count, disk, volume = 1, retval = 0;
2427     char *tmp;
2428
2429     if (!(meta = (struct intel_raid_conf *)
2430           malloc(1536, M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
2431         return ENOMEM;
2432
2433     if (ata_raid_rw(parent, INTEL_LBA(parent), meta, 1024, ATA_R_READ)) {
2434         if (testing || bootverbose)
2435             device_printf(parent, "Intel read metadata failed\n");
2436         goto intel_out;
2437     }
2438     tmp = (char *)meta;
2439     bcopy(tmp, tmp+1024, 512);
2440     bcopy(tmp+512, tmp, 1024);
2441     bzero(tmp+1024, 512);
2442
2443     /* check if this is a Intel RAID struct */
2444     if (strncmp(meta->intel_id, INTEL_MAGIC, strlen(INTEL_MAGIC))) {
2445         if (testing || bootverbose)
2446             device_printf(parent, "Intel check1 failed\n");
2447         goto intel_out;
2448     }
2449
2450     for (checksum = 0, ptr = (u_int32_t *)meta, count = 0;
2451          count < (meta->config_size / sizeof(u_int32_t)); count++) {
2452         checksum += *ptr++;
2453     }
2454     checksum -= meta->checksum;
2455     if (checksum != meta->checksum) {  
2456         if (testing || bootverbose)
2457             device_printf(parent, "Intel check2 failed\n");          
2458         goto intel_out;
2459     }
2460
2461     if (testing || bootverbose)
2462         ata_raid_intel_print_meta(meta);
2463
2464     map = (struct intel_raid_mapping *)&meta->disk[meta->total_disks];
2465
2466     /* now convert Intel metadata into our generic form */
2467     for (array = 0; array < MAX_ARRAYS; array++) {
2468         if (!raidp[array]) {
2469             raidp[array] = 
2470                 (struct ar_softc *)malloc(sizeof(struct ar_softc), M_AR,
2471                                           M_NOWAIT | M_ZERO);
2472             if (!raidp[array]) {
2473                 device_printf(parent, "failed to allocate metadata storage\n");
2474                 goto intel_out;
2475             }
2476         }
2477         raid = raidp[array];
2478         if (raid->format && (raid->format != AR_F_INTEL_RAID))
2479             continue;
2480
2481         if ((raid->format & AR_F_INTEL_RAID) &&
2482             (raid->magic_0 != meta->config_id))
2483             continue;
2484
2485         /*
2486          * update our knowledge about the array config based on generation
2487          * NOTE: there can be multiple volumes on a disk set
2488          */
2489         if (!meta->generation || meta->generation > raid->generation) {
2490             switch (map->type) {
2491             case INTEL_T_RAID0:
2492                 raid->type = AR_T_RAID0;
2493                 raid->width = map->total_disks;
2494                 break;
2495
2496             case INTEL_T_RAID1:
2497                 if (map->total_disks == 4)
2498                     raid->type = AR_T_RAID01;
2499                 else
2500                     raid->type = AR_T_RAID1;
2501                 raid->width = map->total_disks / 2;
2502                 break;
2503
2504             case INTEL_T_RAID5:
2505                 raid->type = AR_T_RAID5;
2506                 raid->width = map->total_disks;
2507                 break;
2508
2509             default:
2510                 device_printf(parent, "Intel unknown RAID type 0x%02x\n",
2511                               map->type);
2512                 free(raidp[array], M_AR);
2513                 raidp[array] = NULL;
2514                 goto intel_out;
2515             }
2516
2517             switch (map->status) {
2518             case INTEL_S_READY:
2519                 raid->status = AR_S_READY;
2520                 break;
2521             case INTEL_S_DEGRADED:
2522                 raid->status |= AR_S_DEGRADED;
2523                 break;
2524             case INTEL_S_DISABLED:
2525             case INTEL_S_FAILURE:
2526                 raid->status = 0;
2527             }
2528
2529             raid->magic_0 = meta->config_id;
2530             raid->format = AR_F_INTEL_RAID;
2531             raid->generation = meta->generation;
2532             raid->interleave = map->stripe_sectors;
2533             raid->total_disks = map->total_disks;
2534             raid->total_sectors = map->total_sectors;
2535             raid->heads = 255;
2536             raid->sectors = 63;
2537             raid->cylinders = raid->total_sectors / (63 * 255);
2538             raid->offset_sectors = map->offset;         
2539             raid->rebuild_lba = 0;
2540             raid->lun = array;
2541             raid->volume = volume - 1;
2542             strncpy(raid->name, map->name,
2543                     min(sizeof(raid->name), sizeof(map->name)));
2544
2545             /* clear out any old info */
2546             for (disk = 0; disk < raid->total_disks; disk++) {
2547                 u_int disk_idx = map->disk_idx[disk] & 0xffff;
2548
2549                 raid->disks[disk].dev = NULL;
2550                 bcopy(meta->disk[disk_idx].serial,
2551                       raid->disks[disk].serial,
2552                       sizeof(raid->disks[disk].serial));
2553                 raid->disks[disk].sectors =
2554                     meta->disk[disk_idx].sectors;
2555                 raid->disks[disk].flags = 0;
2556                 if (meta->disk[disk_idx].flags & INTEL_F_ONLINE)
2557                     raid->disks[disk].flags |= AR_DF_ONLINE;
2558                 if (meta->disk[disk_idx].flags & INTEL_F_ASSIGNED)
2559                     raid->disks[disk].flags |= AR_DF_ASSIGNED;
2560                 if (meta->disk[disk_idx].flags & INTEL_F_SPARE) {
2561                     raid->disks[disk].flags &= ~(AR_DF_ONLINE | AR_DF_ASSIGNED);
2562                     raid->disks[disk].flags |= AR_DF_SPARE;
2563                 }
2564                 if (meta->disk[disk_idx].flags & INTEL_F_DOWN)
2565                     raid->disks[disk].flags &= ~AR_DF_ONLINE;
2566             }
2567         }
2568         if (meta->generation >= raid->generation) {
2569             for (disk = 0; disk < raid->total_disks; disk++) {
2570                 struct ata_device *atadev = device_get_softc(parent);
2571                 int len;
2572
2573                 for (len = 0; len < sizeof(atadev->param.serial); len++) {
2574                     if (atadev->param.serial[len] < 0x20)
2575                         break;
2576                 }
2577                 len = (len > sizeof(raid->disks[disk].serial)) ?
2578                     len - sizeof(raid->disks[disk].serial) : 0;
2579                 if (!strncmp(raid->disks[disk].serial, atadev->param.serial + len,
2580                     sizeof(raid->disks[disk].serial))) {
2581                     raid->disks[disk].dev = parent;
2582                     raid->disks[disk].flags |= (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ONLINE);
2583                     ars->raid[raid->volume] = raid;
2584                     ars->disk_number[raid->volume] = disk;
2585                     retval = 1;
2586                 }
2587             }
2588         }
2589         else
2590             goto intel_out;
2591
2592         if (retval) {
2593             if (volume < meta->total_volumes) {
2594                 map = (struct intel_raid_mapping *)
2595                       &map->disk_idx[map->total_disks];
2596                 volume++;
2597                 retval = 0;
2598                 continue;
2599             }
2600             break;
2601         }
2602         else {
2603             free(raidp[array], M_AR);
2604             raidp[array] = NULL;
2605             if (volume == 2)
2606                 retval = 1;
2607         }
2608     }
2609
2610 intel_out:
2611     free(meta, M_AR);
2612     return retval;
2613 }
2614
2615 static int
2616 ata_raid_intel_write_meta(struct ar_softc *rdp)
2617 {
2618     struct intel_raid_conf *meta;
2619     struct intel_raid_mapping *map;
2620     struct timeval timestamp;
2621     u_int32_t checksum, *ptr;
2622     int count, disk, error = 0;
2623     char *tmp;
2624
2625     if (!(meta = (struct intel_raid_conf *)
2626           malloc(1536, M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO))) {
2627         printf("ar%d: failed to allocate metadata storage\n", rdp->lun);
2628         return ENOMEM;
2629     }
2630
2631     rdp->generation++;
2632     if (!rdp->magic_0) {
2633         microtime(&timestamp);
2634         rdp->magic_0 = timestamp.tv_sec ^ timestamp.tv_usec;
2635     }
2636
2637     bcopy(INTEL_MAGIC, meta->intel_id, sizeof(meta->intel_id));
2638     bcopy(INTEL_VERSION_1100, meta->version, sizeof(meta->version));
2639     meta->config_id = rdp->magic_0;
2640     meta->generation = rdp->generation;
2641     meta->total_disks = rdp->total_disks;
2642     meta->total_volumes = 1;                                    /* XXX SOS */
2643     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
2644         if (rdp->disks[disk].dev) {
2645             struct ata_channel *ch =
2646                 device_get_softc(device_get_parent(rdp->disks[disk].dev));
2647             struct ata_device *atadev =
2648                 device_get_softc(rdp->disks[disk].dev);
2649             int len;
2650
2651             for (len = 0; len < sizeof(atadev->param.serial); len++) {
2652                 if (atadev->param.serial[len] < 0x20)
2653                     break;
2654             }
2655             len = (len > sizeof(rdp->disks[disk].serial)) ?
2656                 len - sizeof(rdp->disks[disk].serial) : 0;
2657             bcopy(atadev->param.serial + len, meta->disk[disk].serial,
2658                   sizeof(rdp->disks[disk].serial));
2659             meta->disk[disk].sectors = rdp->disks[disk].sectors;
2660             meta->disk[disk].id = (ch->unit << 16) | atadev->unit;
2661         }
2662         else
2663             meta->disk[disk].sectors = rdp->total_sectors / rdp->width;
2664         meta->disk[disk].flags = 0;
2665         if (rdp->disks[disk].flags & AR_DF_SPARE)
2666             meta->disk[disk].flags  |= INTEL_F_SPARE;
2667         else {
2668             if (rdp->disks[disk].flags & AR_DF_ONLINE)
2669                 meta->disk[disk].flags |= INTEL_F_ONLINE;
2670             else
2671                 meta->disk[disk].flags |= INTEL_F_DOWN;
2672             if (rdp->disks[disk].flags & AR_DF_ASSIGNED)
2673                 meta->disk[disk].flags  |= INTEL_F_ASSIGNED;
2674         }
2675     }
2676     map = (struct intel_raid_mapping *)&meta->disk[meta->total_disks];
2677
2678     bcopy(rdp->name, map->name, sizeof(rdp->name));
2679     map->total_sectors = rdp->total_sectors;
2680     map->state = 12;                                            /* XXX SOS */
2681     map->offset = rdp->offset_sectors;
2682     map->stripe_count = rdp->total_sectors / (rdp->interleave*rdp->total_disks);
2683     map->stripe_sectors =  rdp->interleave;
2684     map->disk_sectors = rdp->total_sectors / rdp->width;
2685     map->status = INTEL_S_READY;                                /* XXX SOS */
2686     switch (rdp->type) {
2687     case AR_T_RAID0:
2688         map->type = INTEL_T_RAID0;
2689         break;
2690     case AR_T_RAID1:
2691         map->type = INTEL_T_RAID1;
2692         break;
2693     case AR_T_RAID01:
2694         map->type = INTEL_T_RAID1;
2695         break;
2696     case AR_T_RAID5:
2697         map->type = INTEL_T_RAID5;
2698         break;
2699     default:
2700         free(meta, M_AR);
2701         return ENODEV;
2702     }
2703     map->total_disks = rdp->total_disks;
2704     map->magic[0] = 0x02;
2705     map->magic[1] = 0xff;
2706     map->magic[2] = 0x01;
2707     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++)
2708         map->disk_idx[disk] = disk;
2709
2710     meta->config_size = (char *)&map->disk_idx[disk] - (char *)meta;
2711     for (checksum = 0, ptr = (u_int32_t *)meta, count = 0;
2712          count < (meta->config_size / sizeof(u_int32_t)); count++) {
2713         checksum += *ptr++;
2714     }
2715     meta->checksum = checksum;
2716
2717     if (testing || bootverbose)
2718         ata_raid_intel_print_meta(meta);
2719
2720     tmp = (char *)meta;
2721     bcopy(tmp, tmp+1024, 512);
2722     bcopy(tmp+512, tmp, 1024);
2723     bzero(tmp+1024, 512);
2724
2725     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
2726         if (rdp->disks[disk].dev) {
2727             if (ata_raid_rw(rdp->disks[disk].dev,
2728                             INTEL_LBA(rdp->disks[disk].dev),
2729                             meta, 1024, ATA_R_WRITE | ATA_R_DIRECT)) {
2730                 device_printf(rdp->disks[disk].dev, "write metadata failed\n");
2731                 error = EIO;
2732             }
2733         }
2734     }
2735     free(meta, M_AR);
2736     return error;
2737 }
2738
2739
2740 /* Integrated Technology Express Metadata */
2741 static int
2742 ata_raid_ite_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp)
2743 {
2744     struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(dev);
2745     device_t parent = device_get_parent(dev);
2746     struct ite_raid_conf *meta;
2747     struct ar_softc *raid = NULL;
2748     int array, disk_number, count, retval = 0;
2749     u_int16_t *ptr;
2750
2751     if (!(meta = (struct ite_raid_conf *)
2752           malloc(sizeof(struct ite_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
2753         return ENOMEM;
2754
2755     if (ata_raid_rw(parent, ITE_LBA(parent),
2756                     meta, sizeof(struct ite_raid_conf), ATA_R_READ)) {
2757         if (testing || bootverbose)
2758             device_printf(parent, "ITE read metadata failed\n");
2759         goto ite_out;
2760     }
2761
2762     /* check if this is a ITE RAID struct */
2763     for (ptr = (u_int16_t *)meta->ite_id, count = 0;
2764          count < sizeof(meta->ite_id)/sizeof(uint16_t); count++)
2765         ptr[count] = be16toh(ptr[count]);
2766
2767     if (strncmp(meta->ite_id, ITE_MAGIC, strlen(ITE_MAGIC))) {
2768         if (testing || bootverbose)
2769             device_printf(parent, "ITE check1 failed\n");
2770         goto ite_out;
2771     }
2772
2773     if (testing || bootverbose)
2774         ata_raid_ite_print_meta(meta);
2775
2776     /* now convert ITE metadata into our generic form */
2777     for (array = 0; array < MAX_ARRAYS; array++) {
2778         if ((raid = raidp[array])) {
2779             if (raid->format != AR_F_ITE_RAID)
2780                 continue;
2781             if (raid->magic_0 != *((u_int64_t *)meta->timestamp_0))
2782                 continue;
2783         }
2784
2785         /* if we dont have a disks timestamp the RAID is invalidated */
2786         if (*((u_int64_t *)meta->timestamp_1) == 0)
2787             goto ite_out;
2788
2789         if (!raid) {
2790             raidp[array] = (struct ar_softc *)malloc(sizeof(struct ar_softc),
2791                                                      M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO);
2792             if (!(raid = raidp[array])) {
2793                 device_printf(parent, "failed to allocate metadata storage\n");
2794                 goto ite_out;
2795             }
2796         }
2797
2798         switch (meta->type) {
2799         case ITE_T_RAID0:
2800             raid->type = AR_T_RAID0;
2801             raid->width = meta->array_width;
2802             raid->total_disks = meta->array_width;
2803             disk_number = meta->disk_number;
2804             break;
2805
2806         case ITE_T_RAID1:
2807             raid->type = AR_T_RAID1;
2808             raid->width = 1;
2809             raid->total_disks = 2;
2810             disk_number = meta->disk_number;
2811             break;
2812
2813         case ITE_T_RAID01:
2814             raid->type = AR_T_RAID01;
2815             raid->width = meta->array_width;
2816             raid->total_disks = 4;
2817             disk_number = ((meta->disk_number & 0x02) >> 1) |
2818                           ((meta->disk_number & 0x01) << 1);
2819             break;
2820
2821         case ITE_T_SPAN:
2822             raid->type = AR_T_SPAN;
2823             raid->width = 1;
2824             raid->total_disks = meta->array_width;
2825             disk_number = meta->disk_number;
2826             break;
2827
2828         default:
2829             device_printf(parent, "ITE unknown RAID type 0x%02x\n", meta->type);
2830             free(raidp[array], M_AR);
2831             raidp[array] = NULL;
2832             goto ite_out;
2833         }
2834
2835         raid->magic_0 = *((u_int64_t *)meta->timestamp_0);
2836         raid->format = AR_F_ITE_RAID;
2837         raid->generation = 0;
2838         raid->interleave = meta->stripe_sectors;
2839         raid->total_sectors = meta->total_sectors;
2840         raid->heads = 255;
2841         raid->sectors = 63;
2842         raid->cylinders = raid->total_sectors / (63 * 255);
2843         raid->offset_sectors = 0;
2844         raid->rebuild_lba = 0;
2845         raid->lun = array;
2846
2847         raid->disks[disk_number].dev = parent;
2848         raid->disks[disk_number].sectors = raid->total_sectors / raid->width;
2849         raid->disks[disk_number].flags = 
2850             (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED | AR_DF_ONLINE);
2851         ars->raid[raid->volume] = raid;
2852         ars->disk_number[raid->volume] = disk_number;
2853         retval = 1;
2854         break;
2855     }
2856 ite_out:
2857     free(meta, M_AR);
2858     return retval;
2859 }
2860
2861 /* JMicron Technology Corp Metadata */
2862 static int
2863 ata_raid_jmicron_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp)
2864 {
2865     struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(dev);
2866     device_t parent = device_get_parent(dev);
2867     struct jmicron_raid_conf *meta;
2868     struct ar_softc *raid = NULL;
2869     u_int16_t checksum, *ptr;
2870     u_int64_t disk_size;
2871     int count, array, disk, total_disks, retval = 0;
2872
2873     if (!(meta = (struct jmicron_raid_conf *)
2874           malloc(sizeof(struct jmicron_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
2875         return ENOMEM;
2876
2877     if (ata_raid_rw(parent, JMICRON_LBA(parent),
2878                     meta, sizeof(struct jmicron_raid_conf), ATA_R_READ)) {
2879         if (testing || bootverbose)
2880             device_printf(parent,
2881                           "JMicron read metadata failed\n");
2882     }
2883
2884     /* check for JMicron signature */
2885     if (strncmp(meta->signature, JMICRON_MAGIC, 2)) {
2886         if (testing || bootverbose)
2887             device_printf(parent, "JMicron check1 failed\n");
2888         goto jmicron_out;
2889     }
2890
2891     /* calculate checksum and compare for valid */
2892     for (checksum = 0, ptr = (u_int16_t *)meta, count = 0; count < 64; count++)
2893         checksum += *ptr++;
2894     if (checksum) {  
2895         if (testing || bootverbose)
2896             device_printf(parent, "JMicron check2 failed\n");
2897         goto jmicron_out;
2898     }
2899
2900     if (testing || bootverbose)
2901         ata_raid_jmicron_print_meta(meta);
2902
2903     /* now convert JMicron meta into our generic form */
2904     for (array = 0; array < MAX_ARRAYS; array++) {
2905 jmicron_next:
2906         if (!raidp[array]) {
2907             raidp[array] = 
2908                 (struct ar_softc *)malloc(sizeof(struct ar_softc), M_AR,
2909                                           M_NOWAIT | M_ZERO);
2910             if (!raidp[array]) {
2911                 device_printf(parent, "failed to allocate metadata storage\n");
2912                 goto jmicron_out;
2913             }
2914         }
2915         raid = raidp[array];
2916         if (raid->format && (raid->format != AR_F_JMICRON_RAID))
2917             continue;
2918
2919         for (total_disks = 0, disk = 0; disk < JM_MAX_DISKS; disk++) {
2920             if (meta->disks[disk]) {
2921                 if (raid->format == AR_F_JMICRON_RAID) {
2922                     if (bcmp(&meta->disks[disk], 
2923                         raid->disks[disk].serial, sizeof(u_int32_t))) {
2924                         array++;
2925                         goto jmicron_next;
2926                     }
2927                 }
2928                 else 
2929                     bcopy(&meta->disks[disk],
2930                           raid->disks[disk].serial, sizeof(u_int32_t));
2931                 total_disks++;
2932             }
2933         }
2934         /* handle spares XXX SOS */
2935
2936         switch (meta->type) {
2937         case JM_T_RAID0:
2938             raid->type = AR_T_RAID0;
2939             raid->width = total_disks;
2940             break;
2941
2942         case JM_T_RAID1:
2943             raid->type = AR_T_RAID1;
2944             raid->width = 1;
2945             break;
2946
2947         case JM_T_RAID01:
2948             raid->type = AR_T_RAID01;
2949             raid->width = total_disks / 2;
2950             break;
2951
2952         case JM_T_RAID5:
2953             raid->type = AR_T_RAID5;
2954             raid->width = total_disks;
2955             break;
2956
2957         case JM_T_JBOD:
2958             raid->type = AR_T_SPAN;
2959             raid->width = 1;
2960             break;
2961
2962         default:
2963             device_printf(parent,
2964                           "JMicron unknown RAID type 0x%02x\n", meta->type);
2965             free(raidp[array], M_AR);
2966             raidp[array] = NULL;
2967             goto jmicron_out;
2968         }
2969         disk_size = (meta->disk_sectors_high << 16) + meta->disk_sectors_low;
2970         raid->format = AR_F_JMICRON_RAID;
2971         strncpy(raid->name, meta->name, sizeof(meta->name));
2972         raid->generation = 0;
2973         raid->interleave = 2 << meta->stripe_shift;
2974         raid->total_disks = total_disks;
2975         raid->total_sectors = disk_size * (raid->width-(raid->type==AR_RAID5));
2976         raid->heads = 255;
2977         raid->sectors = 63;
2978         raid->cylinders = raid->total_sectors / (63 * 255);
2979         raid->offset_sectors = meta->offset * 16;
2980         raid->rebuild_lba = 0;
2981         raid->lun = array;
2982
2983         for (disk = 0; disk < raid->total_disks; disk++) {
2984             if (meta->disks[disk] == meta->disk_id) {
2985                 raid->disks[disk].dev = parent;
2986                 raid->disks[disk].sectors = disk_size;
2987                 raid->disks[disk].flags =
2988                     (AR_DF_ONLINE | AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED);
2989                 ars->raid[raid->volume] = raid;
2990                 ars->disk_number[raid->volume] = disk;
2991                 retval = 1;
2992                 break;
2993             }
2994         }
2995         break;
2996     }
2997 jmicron_out:
2998     free(meta, M_AR);
2999     return retval;
3000 }
3001
3002 static int
3003 ata_raid_jmicron_write_meta(struct ar_softc *rdp)
3004 {
3005     struct jmicron_raid_conf *meta;
3006     u_int64_t disk_sectors;
3007     int disk, error = 0;
3008
3009     if (!(meta = (struct jmicron_raid_conf *)
3010           malloc(sizeof(struct jmicron_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO))) {
3011         printf("ar%d: failed to allocate metadata storage\n", rdp->lun);
3012         return ENOMEM;
3013     }
3014
3015     rdp->generation++;
3016     switch (rdp->type) {
3017     case AR_T_JBOD:
3018         meta->type = JM_T_JBOD;
3019         break;
3020
3021     case AR_T_RAID0:
3022         meta->type = JM_T_RAID0;
3023         break;
3024
3025     case AR_T_RAID1:
3026         meta->type = JM_T_RAID1;
3027         break;
3028
3029     case AR_T_RAID5:
3030         meta->type = JM_T_RAID5;
3031         break;
3032
3033     case AR_T_RAID01:
3034         meta->type = JM_T_RAID01;
3035         break;
3036
3037     default:
3038         free(meta, M_AR);
3039         return ENODEV;
3040     }
3041     bcopy(JMICRON_MAGIC, meta->signature, sizeof(JMICRON_MAGIC));
3042     meta->version = JMICRON_VERSION;
3043     meta->offset = rdp->offset_sectors / 16;
3044     disk_sectors = rdp->total_sectors / (rdp->width - (rdp->type == AR_RAID5));
3045     meta->disk_sectors_low = disk_sectors & 0xffff;
3046     meta->disk_sectors_high = disk_sectors >> 16;
3047     strncpy(meta->name, rdp->name, sizeof(meta->name));
3048     meta->stripe_shift = ffs(rdp->interleave) - 2;
3049
3050     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
3051         if (rdp->disks[disk].serial[0])
3052             bcopy(rdp->disks[disk].serial,&meta->disks[disk],sizeof(u_int32_t));
3053         else
3054             meta->disks[disk] = (u_int32_t)(uintptr_t)rdp->disks[disk].dev;
3055     }
3056
3057     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
3058         if (rdp->disks[disk].dev) {
3059             u_int16_t checksum = 0, *ptr;
3060             int count;
3061
3062             meta->disk_id = meta->disks[disk];
3063             meta->checksum = 0;
3064             for (ptr = (u_int16_t *)meta, count = 0; count < 64; count++)
3065                 checksum += *ptr++;
3066             meta->checksum -= checksum;
3067
3068             if (testing || bootverbose)
3069                 ata_raid_jmicron_print_meta(meta);
3070
3071             if (ata_raid_rw(rdp->disks[disk].dev,
3072                             JMICRON_LBA(rdp->disks[disk].dev),
3073                             meta, sizeof(struct jmicron_raid_conf),
3074                             ATA_R_WRITE | ATA_R_DIRECT)) {
3075                 device_printf(rdp->disks[disk].dev, "write metadata failed\n");
3076                 error = EIO;
3077             }
3078         }
3079     }
3080     /* handle spares XXX SOS */
3081
3082     free(meta, M_AR);
3083     return error;
3084 }
3085
3086 /* LSILogic V2 MegaRAID Metadata */
3087 static int
3088 ata_raid_lsiv2_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp)
3089 {
3090     struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(dev);
3091     device_t parent = device_get_parent(dev);
3092     struct lsiv2_raid_conf *meta;
3093     struct ar_softc *raid = NULL;
3094     int array, retval = 0;
3095
3096     if (!(meta = (struct lsiv2_raid_conf *)
3097           malloc(sizeof(struct lsiv2_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
3098         return ENOMEM;
3099
3100     if (ata_raid_rw(parent, LSIV2_LBA(parent),
3101                     meta, sizeof(struct lsiv2_raid_conf), ATA_R_READ)) {
3102         if (testing || bootverbose)
3103             device_printf(parent, "LSI (v2) read metadata failed\n");
3104         goto lsiv2_out;
3105     }
3106
3107     /* check if this is a LSI RAID struct */
3108     if (strncmp(meta->lsi_id, LSIV2_MAGIC, strlen(LSIV2_MAGIC))) {
3109         if (testing || bootverbose)
3110             device_printf(parent, "LSI (v2) check1 failed\n");
3111         goto lsiv2_out;
3112     }
3113
3114     if (testing || bootverbose)
3115         ata_raid_lsiv2_print_meta(meta);
3116
3117     /* now convert LSI (v2) config meta into our generic form */
3118     for (array = 0; array < MAX_ARRAYS; array++) {
3119         int raid_entry, conf_entry;
3120
3121         if (!raidp[array + meta->raid_number]) {
3122             raidp[array + meta->raid_number] = 
3123                 (struct ar_softc *)malloc(sizeof(struct ar_softc), M_AR,
3124                                           M_NOWAIT | M_ZERO);
3125             if (!raidp[array + meta->raid_number]) {
3126                 device_printf(parent, "failed to allocate metadata storage\n");
3127                 goto lsiv2_out;
3128             }
3129         }
3130         raid = raidp[array + meta->raid_number];
3131         if (raid->format && (raid->format != AR_F_LSIV2_RAID))
3132             continue;
3133
3134         if (raid->magic_0 && 
3135             ((raid->magic_0 != meta->timestamp) ||
3136              (raid->magic_1 != meta->raid_number)))
3137             continue;
3138
3139         array += meta->raid_number;
3140
3141         raid_entry = meta->raid_number;
3142         conf_entry = (meta->configs[raid_entry].raid.config_offset >> 4) +
3143                      meta->disk_number - 1;
3144
3145         switch (meta->configs[raid_entry].raid.type) {
3146         case LSIV2_T_RAID0:
3147             raid->magic_0 = meta->timestamp;
3148             raid->magic_1 = meta->raid_number;
3149             raid->type = AR_T_RAID0;
3150             raid->interleave = meta->configs[raid_entry].raid.stripe_sectors;
3151             raid->width = meta->configs[raid_entry].raid.array_width; 
3152             break;
3153
3154         case LSIV2_T_RAID1:
3155             raid->magic_0 = meta->timestamp;
3156             raid->magic_1 = meta->raid_number;
3157             raid->type = AR_T_RAID1;
3158             raid->width = meta->configs[raid_entry].raid.array_width; 
3159             break;
3160             
3161         case LSIV2_T_RAID0 | LSIV2_T_RAID1:
3162             raid->magic_0 = meta->timestamp;
3163             raid->magic_1 = meta->raid_number;
3164             raid->type = AR_T_RAID01;
3165             raid->interleave = meta->configs[raid_entry].raid.stripe_sectors;
3166             raid->width = meta->configs[raid_entry].raid.array_width; 
3167             break;
3168
3169         default:
3170             device_printf(parent, "LSI v2 unknown RAID type 0x%02x\n",
3171                           meta->configs[raid_entry].raid.type);
3172             free(raidp[array], M_AR);
3173             raidp[array] = NULL;
3174             goto lsiv2_out;
3175         }
3176
3177         raid->format = AR_F_LSIV2_RAID;
3178         raid->generation = 0;
3179         raid->total_disks = meta->configs[raid_entry].raid.disk_count;
3180         raid->total_sectors = meta->configs[raid_entry].raid.total_sectors;
3181         raid->heads = 255;
3182         raid->sectors = 63;
3183         raid->cylinders = raid->total_sectors / (63 * 255);
3184         raid->offset_sectors = 0;
3185         raid->rebuild_lba = 0;
3186         raid->lun = array;
3187
3188         if (meta->configs[conf_entry].disk.device != LSIV2_D_NONE) {
3189             raid->disks[meta->disk_number].dev = parent;
3190             raid->disks[meta->disk_number].sectors = 
3191                 meta->configs[conf_entry].disk.disk_sectors;
3192             raid->disks[meta->disk_number].flags = 
3193                 (AR_DF_ONLINE | AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED);
3194             ars->raid[raid->volume] = raid;
3195             ars->disk_number[raid->volume] = meta->disk_number;
3196             retval = 1;
3197         }
3198         else
3199             raid->disks[meta->disk_number].flags &= ~AR_DF_ONLINE;
3200
3201         break;
3202     }
3203
3204 lsiv2_out:
3205     free(meta, M_AR);
3206     return retval;
3207 }
3208
3209 /* LSILogic V3 MegaRAID Metadata */
3210 static int
3211 ata_raid_lsiv3_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp)
3212 {
3213     struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(dev);
3214     device_t parent = device_get_parent(dev);
3215     struct lsiv3_raid_conf *meta;
3216     struct ar_softc *raid = NULL;
3217     u_int8_t checksum, *ptr;
3218     int array, entry, count, disk_number, retval = 0;
3219
3220     if (!(meta = (struct lsiv3_raid_conf *)
3221           malloc(sizeof(struct lsiv3_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
3222         return ENOMEM;
3223
3224     if (ata_raid_rw(parent, LSIV3_LBA(parent),
3225                     meta, sizeof(struct lsiv3_raid_conf), ATA_R_READ)) {
3226         if (testing || bootverbose)
3227             device_printf(parent, "LSI (v3) read metadata failed\n");
3228         goto lsiv3_out;
3229     }
3230
3231     /* check if this is a LSI RAID struct */
3232     if (strncmp(meta->lsi_id, LSIV3_MAGIC, strlen(LSIV3_MAGIC))) {
3233         if (testing || bootverbose)
3234             device_printf(parent, "LSI (v3) check1 failed\n");
3235         goto lsiv3_out;
3236     }
3237
3238     /* check if the checksum is OK */
3239     for (checksum = 0, ptr = meta->lsi_id, count = 0; count < 512; count++)
3240         checksum += *ptr++;
3241     if (checksum) {  
3242         if (testing || bootverbose)
3243             device_printf(parent, "LSI (v3) check2 failed\n");
3244         goto lsiv3_out;
3245     }
3246
3247     if (testing || bootverbose)
3248         ata_raid_lsiv3_print_meta(meta);
3249
3250     /* now convert LSI (v3) config meta into our generic form */
3251     for (array = 0, entry = 0; array < MAX_ARRAYS && entry < 8;) {
3252         if (!raidp[array]) {
3253             raidp[array] = 
3254                 (struct ar_softc *)malloc(sizeof(struct ar_softc), M_AR,
3255                                           M_NOWAIT | M_ZERO);
3256             if (!raidp[array]) {
3257                 device_printf(parent, "failed to allocate metadata storage\n");
3258                 goto lsiv3_out;
3259             }
3260         }
3261         raid = raidp[array];
3262         if (raid->format && (raid->format != AR_F_LSIV3_RAID)) {
3263             array++;
3264             continue;
3265         }
3266
3267         if ((raid->format == AR_F_LSIV3_RAID) &&
3268             (raid->magic_0 != meta->timestamp)) {
3269             array++;
3270             continue;
3271         }
3272
3273         switch (meta->raid[entry].total_disks) {
3274         case 0:
3275             entry++;
3276             continue;
3277         case 1:
3278             if (meta->raid[entry].device == meta->device) {
3279                 disk_number = 0;
3280                 break;
3281             }
3282             if (raid->format)
3283                 array++;
3284             entry++;
3285             continue;
3286         case 2:
3287             disk_number = (meta->device & (LSIV3_D_DEVICE|LSIV3_D_CHANNEL))?1:0;
3288             break;
3289         default:
3290             device_printf(parent, "lsiv3 > 2 disk support untested!!\n");
3291             disk_number = (meta->device & LSIV3_D_DEVICE ? 1 : 0) +
3292                           (meta->device & LSIV3_D_CHANNEL ? 2 : 0);
3293             break;
3294         }
3295
3296         switch (meta->raid[entry].type) {
3297         case LSIV3_T_RAID0:
3298             raid->type = AR_T_RAID0;
3299             raid->width = meta->raid[entry].total_disks;
3300             break;
3301
3302         case LSIV3_T_RAID1:
3303             raid->type = AR_T_RAID1;
3304             raid->width = meta->raid[entry].array_width;
3305             break;
3306
3307         default:
3308             device_printf(parent, "LSI v3 unknown RAID type 0x%02x\n",
3309                           meta->raid[entry].type);
3310             free(raidp[array], M_AR);
3311             raidp[array] = NULL;
3312             entry++;
3313             continue;
3314         }
3315
3316         raid->magic_0 = meta->timestamp;
3317         raid->format = AR_F_LSIV3_RAID;
3318         raid->generation = 0;
3319         raid->interleave = meta->raid[entry].stripe_pages * 8;
3320         raid->total_disks = meta->raid[entry].total_disks;
3321         raid->total_sectors = raid->width * meta->raid[entry].sectors;
3322         raid->heads = 255;
3323         raid->sectors = 63;
3324         raid->cylinders = raid->total_sectors / (63 * 255);
3325         raid->offset_sectors = meta->raid[entry].offset;
3326         raid->rebuild_lba = 0;
3327         raid->lun = array;
3328
3329         raid->disks[disk_number].dev = parent;
3330         raid->disks[disk_number].sectors = raid->total_sectors / raid->width;
3331         raid->disks[disk_number].flags = 
3332             (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED | AR_DF_ONLINE);
3333         ars->raid[raid->volume] = raid;
3334         ars->disk_number[raid->volume] = disk_number;
3335         retval = 1;
3336         entry++;
3337         array++;
3338     }
3339
3340 lsiv3_out:
3341     free(meta, M_AR);
3342     return retval;
3343 }
3344
3345 /* nVidia MediaShield Metadata */
3346 static int
3347 ata_raid_nvidia_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp)
3348 {
3349     struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(dev);
3350     device_t parent = device_get_parent(dev);
3351     struct nvidia_raid_conf *meta;
3352     struct ar_softc *raid = NULL;
3353     u_int32_t checksum, *ptr;
3354     int array, count, retval = 0;
3355
3356     if (!(meta = (struct nvidia_raid_conf *)
3357           malloc(sizeof(struct nvidia_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
3358         return ENOMEM;
3359
3360     if (ata_raid_rw(parent, NVIDIA_LBA(parent),
3361                     meta, sizeof(struct nvidia_raid_conf), ATA_R_READ)) {
3362         if (testing || bootverbose)
3363             device_printf(parent, "nVidia read metadata failed\n");
3364         goto nvidia_out;
3365     }
3366
3367     /* check if this is a nVidia RAID struct */
3368     if (strncmp(meta->nvidia_id, NV_MAGIC, strlen(NV_MAGIC))) {
3369         if (testing || bootverbose)
3370             device_printf(parent, "nVidia check1 failed\n");
3371         goto nvidia_out;
3372     }
3373
3374     /* check if the checksum is OK */
3375     for (checksum = 0, ptr = (u_int32_t*)meta, count = 0; 
3376          count < meta->config_size; count++)
3377         checksum += *ptr++;
3378     if (checksum) {  
3379         if (testing || bootverbose)
3380             device_printf(parent, "nVidia check2 failed\n");
3381         goto nvidia_out;
3382     }
3383
3384     if (testing || bootverbose)
3385         ata_raid_nvidia_print_meta(meta);
3386
3387     /* now convert nVidia meta into our generic form */
3388     for (array = 0; array < MAX_ARRAYS; array++) {
3389         if (!raidp[array]) {
3390             raidp[array] =
3391                 (struct ar_softc *)malloc(sizeof(struct ar_softc), M_AR,
3392                                           M_NOWAIT | M_ZERO);
3393             if (!raidp[array]) {
3394                 device_printf(parent, "failed to allocate metadata storage\n");
3395                 goto nvidia_out;
3396             }
3397         }
3398         raid = raidp[array];
3399         if (raid->format && (raid->format != AR_F_NVIDIA_RAID))
3400             continue;
3401
3402         if (raid->format == AR_F_NVIDIA_RAID &&
3403             ((raid->magic_0 != meta->magic_1) ||
3404              (raid->magic_1 != meta->magic_2))) {
3405             continue;
3406         }
3407
3408         switch (meta->type) {
3409         case NV_T_SPAN:
3410             raid->type = AR_T_SPAN;
3411             break;
3412
3413         case NV_T_RAID0: 
3414             raid->type = AR_T_RAID0;
3415             break;
3416
3417         case NV_T_RAID1:
3418             raid->type = AR_T_RAID1;
3419             break;
3420
3421         case NV_T_RAID5:
3422             raid->type = AR_T_RAID5;
3423             break;
3424
3425         case NV_T_RAID01:
3426             raid->type = AR_T_RAID01;
3427             break;
3428
3429         default:
3430             device_printf(parent, "nVidia unknown RAID type 0x%02x\n",
3431                           meta->type);
3432             free(raidp[array], M_AR);
3433             raidp[array] = NULL;
3434             goto nvidia_out;
3435         }
3436         raid->magic_0 = meta->magic_1;
3437         raid->magic_1 = meta->magic_2;
3438         raid->format = AR_F_NVIDIA_RAID;
3439         raid->generation = 0;
3440         raid->interleave = meta->stripe_sectors;
3441         raid->width = meta->array_width;
3442         raid->total_disks = meta->total_disks;
3443         raid->total_sectors = meta->total_sectors;
3444         raid->heads = 255;
3445         raid->sectors = 63;
3446         raid->cylinders = raid->total_sectors / (63 * 255);
3447         raid->offset_sectors = 0;
3448         raid->rebuild_lba = meta->rebuild_lba;
3449         raid->lun = array;
3450         raid->status = AR_S_READY;
3451         if (meta->status & NV_S_DEGRADED)
3452             raid->status |= AR_S_DEGRADED;
3453
3454         raid->disks[meta->disk_number].dev = parent;
3455         raid->disks[meta->disk_number].sectors =
3456             raid->total_sectors / raid->width;
3457         raid->disks[meta->disk_number].flags =
3458             (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED | AR_DF_ONLINE);
3459         ars->raid[raid->volume] = raid;
3460         ars->disk_number[raid->volume] = meta->disk_number;
3461         retval = 1;
3462         break;
3463     }
3464
3465 nvidia_out:
3466     free(meta, M_AR);
3467     return retval;
3468 }
3469
3470 /* Promise FastTrak Metadata */
3471 static int
3472 ata_raid_promise_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp, int native)
3473 {
3474     struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(dev);
3475     device_t parent = device_get_parent(dev);
3476     struct promise_raid_conf *meta;
3477     struct ar_softc *raid;
3478     u_int32_t checksum, *ptr;
3479     int array, count, disk, disksum = 0, retval = 0; 
3480
3481     if (!(meta = (struct promise_raid_conf *)
3482           malloc(sizeof(struct promise_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
3483         return ENOMEM;
3484
3485     if (ata_raid_rw(parent, PROMISE_LBA(parent),
3486                     meta, sizeof(struct promise_raid_conf), ATA_R_READ)) {
3487         if (testing || bootverbose)
3488             device_printf(parent, "%s read metadata failed\n",
3489                           native ? "FreeBSD" : "Promise");
3490         goto promise_out;
3491     }
3492
3493     /* check the signature */
3494     if (native) {
3495         if (strncmp(meta->promise_id, ATA_MAGIC, strlen(ATA_MAGIC))) {
3496             if (testing || bootverbose)
3497                 device_printf(parent, "FreeBSD check1 failed\n");
3498             goto promise_out;
3499         }
3500     }
3501     else {
3502         if (strncmp(meta->promise_id, PR_MAGIC, strlen(PR_MAGIC))) {
3503             if (testing || bootverbose)
3504                 device_printf(parent, "Promise check1 failed\n");
3505             goto promise_out;
3506         }
3507     }
3508
3509     /* check if the checksum is OK */
3510     for (checksum = 0, ptr = (u_int32_t *)meta, count = 0; count < 511; count++)
3511         checksum += *ptr++;
3512     if (checksum != *ptr) {  
3513         if (testing || bootverbose)
3514             device_printf(parent, "%s check2 failed\n",
3515                           native ? "FreeBSD" : "Promise");           
3516         goto promise_out;
3517     }
3518
3519     /* check on disk integrity status */
3520     if (meta->raid.integrity != PR_I_VALID) {
3521         if (testing || bootverbose)
3522             device_printf(parent, "%s check3 failed\n",
3523                           native ? "FreeBSD" : "Promise");           
3524         goto promise_out;
3525     }
3526
3527     if (testing || bootverbose)
3528         ata_raid_promise_print_meta(meta);
3529
3530     /* now convert Promise metadata into our generic form */
3531     for (array = 0; array < MAX_ARRAYS; array++) {
3532         if (!raidp[array]) {
3533             raidp[array] = 
3534                 (struct ar_softc *)malloc(sizeof(struct ar_softc), M_AR,
3535                                           M_NOWAIT | M_ZERO);
3536             if (!raidp[array]) {
3537                 device_printf(parent, "failed to allocate metadata storage\n");
3538                 goto promise_out;
3539             }
3540         }
3541         raid = raidp[array];
3542         if (raid->format &&
3543             (raid->format != (native ? AR_F_FREEBSD_RAID : AR_F_PROMISE_RAID)))
3544             continue;
3545
3546         if ((raid->format == (native ? AR_F_FREEBSD_RAID : AR_F_PROMISE_RAID))&&
3547             !(meta->raid.magic_1 == (raid->magic_1)))
3548             continue;
3549
3550         /* update our knowledge about the array config based on generation */
3551         if (!meta->raid.generation || meta->raid.generation > raid->generation){
3552             switch (meta->raid.type) {
3553             case PR_T_SPAN:
3554                 raid->type = AR_T_SPAN;
3555                 break;
3556
3557             case PR_T_JBOD:
3558                 raid->type = AR_T_JBOD;
3559                 break;
3560
3561             case PR_T_RAID0:
3562                 raid->type = AR_T_RAID0;
3563                 break;
3564
3565             case PR_T_RAID1:
3566                 raid->type = AR_T_RAID1;
3567                 if (meta->raid.array_width > 1)
3568                     raid->type = AR_T_RAID01;
3569                 break;
3570
3571             case PR_T_RAID5:
3572                 raid->type = AR_T_RAID5;
3573                 break;
3574
3575             default:
3576                 device_printf(parent, "%s unknown RAID type 0x%02x\n",
3577                               native ? "FreeBSD" : "Promise", meta->raid.type);
3578                 free(raidp[array], M_AR);
3579                 raidp[array] = NULL;
3580                 goto promise_out;
3581             }
3582             raid->magic_1 = meta->raid.magic_1;
3583             raid->format = (native ? AR_F_FREEBSD_RAID : AR_F_PROMISE_RAID);
3584             raid->generation = meta->raid.generation;
3585             raid->interleave = 1 << meta->raid.stripe_shift;
3586             raid->width = meta->raid.array_width;
3587             raid->total_disks = meta->raid.total_disks;
3588             raid->heads = meta->raid.heads + 1;
3589             raid->sectors = meta->raid.sectors;
3590             raid->cylinders = meta->raid.cylinders + 1;
3591             raid->total_sectors = meta->raid.total_sectors;
3592             raid->offset_sectors = 0;
3593             raid->rebuild_lba = meta->raid.rebuild_lba;
3594             raid->lun = array;
3595             if ((meta->raid.status &
3596                  (PR_S_VALID | PR_S_ONLINE | PR_S_INITED | PR_S_READY)) ==
3597                 (PR_S_VALID | PR_S_ONLINE | PR_S_INITED | PR_S_READY)) {
3598                 raid->status |= AR_S_READY;
3599                 if (meta->raid.status & PR_S_DEGRADED)
3600                     raid->status |= AR_S_DEGRADED;
3601             }
3602             else
3603                 raid->status &= ~AR_S_READY;
3604
3605             /* convert disk flags to our internal types */
3606             for (disk = 0; disk < meta->raid.total_disks; disk++) {
3607                 raid->disks[disk].dev = NULL;
3608                 raid->disks[disk].flags = 0;
3609                 *((u_int64_t *)(raid->disks[disk].serial)) = 
3610                     meta->raid.disk[disk].magic_0;
3611                 disksum += meta->raid.disk[disk].flags;
3612                 if (meta->raid.disk[disk].flags & PR_F_ONLINE)
3613                     raid->disks[disk].flags |= AR_DF_ONLINE;
3614                 if (meta->raid.disk[disk].flags & PR_F_ASSIGNED)
3615                     raid->disks[disk].flags |= AR_DF_ASSIGNED;
3616                 if (meta->raid.disk[disk].flags & PR_F_SPARE) {
3617                     raid->disks[disk].flags &= ~(AR_DF_ONLINE | AR_DF_ASSIGNED);
3618                     raid->disks[disk].flags |= AR_DF_SPARE;
3619                 }
3620                 if (meta->raid.disk[disk].flags & (PR_F_REDIR | PR_F_DOWN))
3621                     raid->disks[disk].flags &= ~AR_DF_ONLINE;
3622             }
3623             if (!disksum) {
3624                 device_printf(parent, "%s subdisks has no flags\n",
3625                               native ? "FreeBSD" : "Promise");
3626                 free(raidp[array], M_AR);
3627                 raidp[array] = NULL;
3628                 goto promise_out;
3629             }
3630         }
3631         if (meta->raid.generation >= raid->generation) {
3632             int disk_number = meta->raid.disk_number;
3633
3634             if (raid->disks[disk_number].flags && (meta->magic_0 ==
3635                 *((u_int64_t *)(raid->disks[disk_number].serial)))) {
3636                 raid->disks[disk_number].dev = parent;
3637                 raid->disks[disk_number].flags |= AR_DF_PRESENT;
3638                 raid->disks[disk_number].sectors = meta->raid.disk_sectors;
3639                 if ((raid->disks[disk_number].flags &
3640                     (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED | AR_DF_ONLINE)) ==
3641                     (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED | AR_DF_ONLINE)) {
3642                     ars->raid[raid->volume] = raid;
3643                     ars->disk_number[raid->volume] = disk_number;
3644                     retval = 1;
3645                 }
3646             }
3647         }
3648         break;
3649     }
3650
3651 promise_out:
3652     free(meta, M_AR);
3653     return retval;
3654 }
3655
3656 static int
3657 ata_raid_promise_write_meta(struct ar_softc *rdp)
3658 {
3659     struct promise_raid_conf *meta;
3660     struct timeval timestamp;
3661     u_int32_t *ckptr;
3662     int count, disk, drive, error = 0;
3663
3664     if (!(meta = (struct promise_raid_conf *)
3665           malloc(sizeof(struct promise_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT))) {
3666         printf("ar%d: failed to allocate metadata storage\n", rdp->lun);
3667         return ENOMEM;
3668     }
3669
3670     rdp->generation++;
3671     microtime(&timestamp);
3672
3673     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
3674         for (count = 0; count < sizeof(struct promise_raid_conf); count++)
3675             *(((u_int8_t *)meta) + count) = 255 - (count % 256);
3676         meta->dummy_0 = 0x00020000;
3677         meta->raid.disk_number = disk;
3678
3679         if (rdp->disks[disk].dev) {
3680             struct ata_device *atadev = device_get_softc(rdp->disks[disk].dev);
3681             struct ata_channel *ch = 
3682                 device_get_softc(device_get_parent(rdp->disks[disk].dev));
3683
3684             meta->raid.channel = ch->unit;
3685             meta->raid.device = atadev->unit;
3686             meta->raid.disk_sectors = rdp->disks[disk].sectors;
3687             meta->raid.disk_offset = rdp->offset_sectors;
3688         }
3689         else {
3690             meta->raid.channel = 0;
3691             meta->raid.device = 0;
3692             meta->raid.disk_sectors = 0;
3693             meta->raid.disk_offset = 0;
3694         }
3695         meta->magic_0 = PR_MAGIC0(meta->raid) | timestamp.tv_sec;
3696         meta->magic_1 = timestamp.tv_sec >> 16;
3697         meta->magic_2 = timestamp.tv_sec;
3698         meta->raid.integrity = PR_I_VALID;
3699         meta->raid.magic_0 = meta->magic_0;
3700         meta->raid.rebuild_lba = rdp->rebuild_lba;
3701         meta->raid.generation = rdp->generation;
3702
3703         if (rdp->status & AR_S_READY) {
3704             meta->raid.flags = (PR_F_VALID | PR_F_ASSIGNED | PR_F_ONLINE);
3705             meta->raid.status = 
3706                 (PR_S_VALID | PR_S_ONLINE | PR_S_INITED | PR_S_READY);
3707             if (rdp->status & AR_S_DEGRADED)
3708                 meta->raid.status |= PR_S_DEGRADED;
3709             else
3710                 meta->raid.status |= PR_S_FUNCTIONAL;
3711         }
3712         else {
3713             meta->raid.flags = PR_F_DOWN;
3714             meta->raid.status = 0;
3715         }
3716
3717         switch (rdp->type) {
3718         case AR_T_RAID0:
3719             meta->raid.type = PR_T_RAID0;
3720             break;
3721         case AR_T_RAID1:
3722             meta->raid.type = PR_T_RAID1;
3723             break;
3724         case AR_T_RAID01:
3725             meta->raid.type = PR_T_RAID1;
3726             break;
3727         case AR_T_RAID5:
3728             meta->raid.type = PR_T_RAID5;
3729             break;
3730         case AR_T_SPAN:
3731             meta->raid.type = PR_T_SPAN;
3732             break;
3733         case AR_T_JBOD:
3734             meta->raid.type = PR_T_JBOD;
3735             break;
3736         default:
3737             free(meta, M_AR);
3738             return ENODEV;
3739         }
3740
3741         meta->raid.total_disks = rdp->total_disks;
3742         meta->raid.stripe_shift = ffs(rdp->interleave) - 1;
3743         meta->raid.array_width = rdp->width;
3744         meta->raid.array_number = rdp->lun;
3745         meta->raid.total_sectors = rdp->total_sectors;
3746         meta->raid.cylinders = rdp->cylinders - 1;
3747         meta->raid.heads = rdp->heads - 1;
3748         meta->raid.sectors = rdp->sectors;
3749         meta->raid.magic_1 = (u_int64_t)meta->magic_2<<16 | meta->magic_1;
3750
3751         bzero(&meta->raid.disk, 8 * 12);
3752         for (drive = 0; drive < rdp->total_disks; drive++) {
3753             meta->raid.disk[drive].flags = 0;
3754             if (rdp->disks[drive].flags & AR_DF_PRESENT)
3755                 meta->raid.disk[drive].flags |= PR_F_VALID;
3756             if (rdp->disks[drive].flags & AR_DF_ASSIGNED)
3757                 meta->raid.disk[drive].flags |= PR_F_ASSIGNED;
3758             if (rdp->disks[drive].flags & AR_DF_ONLINE)
3759                 meta->raid.disk[drive].flags |= PR_F_ONLINE;
3760             else
3761                 if (rdp->disks[drive].flags & AR_DF_PRESENT)
3762                     meta->raid.disk[drive].flags = (PR_F_REDIR | PR_F_DOWN);
3763             if (rdp->disks[drive].flags & AR_DF_SPARE)
3764                 meta->raid.disk[drive].flags |= PR_F_SPARE;
3765             meta->raid.disk[drive].dummy_0 = 0x0;
3766             if (rdp->disks[drive].dev) {
3767                 struct ata_channel *ch = 
3768                     device_get_softc(device_get_parent(rdp->disks[drive].dev));
3769                 struct ata_device *atadev =
3770                     device_get_softc(rdp->disks[drive].dev);
3771
3772                 meta->raid.disk[drive].channel = ch->unit;
3773                 meta->raid.disk[drive].device = atadev->unit;
3774             }
3775             meta->raid.disk[drive].magic_0 =
3776                 PR_MAGIC0(meta->raid.disk[drive]) | timestamp.tv_sec;
3777         }
3778
3779         if (rdp->disks[disk].dev) {
3780             if ((rdp->disks[disk].flags & (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ONLINE)) ==
3781                 (AR_DF_PRESENT | AR_DF_ONLINE)) {
3782                 if (rdp->format == AR_F_FREEBSD_RAID)
3783                     bcopy(ATA_MAGIC, meta->promise_id, sizeof(ATA_MAGIC));
3784                 else
3785                     bcopy(PR_MAGIC, meta->promise_id, sizeof(PR_MAGIC));
3786             }
3787             else
3788                 bzero(meta->promise_id, sizeof(meta->promise_id));
3789             meta->checksum = 0;
3790             for (ckptr = (int32_t *)meta, count = 0; count < 511; count++)
3791                 meta->checksum += *ckptr++;
3792             if (testing || bootverbose)
3793                 ata_raid_promise_print_meta(meta);
3794             if (ata_raid_rw(rdp->disks[disk].dev,
3795                             PROMISE_LBA(rdp->disks[disk].dev),
3796                             meta, sizeof(struct promise_raid_conf),
3797                             ATA_R_WRITE | ATA_R_DIRECT)) {
3798                 device_printf(rdp->disks[disk].dev, "write metadata failed\n");
3799                 error = EIO;
3800             }
3801         }
3802     }
3803     free(meta, M_AR);
3804     return error;
3805 }
3806
3807 /* Silicon Image Medley Metadata */
3808 static int
3809 ata_raid_sii_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp)
3810 {
3811     struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(dev);
3812     device_t parent = device_get_parent(dev);
3813     struct sii_raid_conf *meta;
3814     struct ar_softc *raid = NULL;
3815     u_int16_t checksum, *ptr;
3816     int array, count, disk, retval = 0;
3817
3818     if (!(meta = (struct sii_raid_conf *)
3819           malloc(sizeof(struct sii_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
3820         return ENOMEM;
3821
3822     if (ata_raid_rw(parent, SII_LBA(parent),
3823                     meta, sizeof(struct sii_raid_conf), ATA_R_READ)) {
3824         if (testing || bootverbose)
3825             device_printf(parent, "Silicon Image read metadata failed\n");
3826         goto sii_out;
3827     }
3828
3829     /* check if this is a Silicon Image (Medley) RAID struct */
3830     for (checksum = 0, ptr = (u_int16_t *)meta, count = 0; count < 160; count++)
3831         checksum += *ptr++;
3832     if (checksum) {  
3833         if (testing || bootverbose)
3834             device_printf(parent, "Silicon Image check1 failed\n");
3835         goto sii_out;
3836     }
3837
3838     for (checksum = 0, ptr = (u_int16_t *)meta, count = 0; count < 256; count++)
3839         checksum += *ptr++;
3840     if (checksum != meta->checksum_1) {  
3841         if (testing || bootverbose)
3842             device_printf(parent, "Silicon Image check2 failed\n");          
3843         goto sii_out;
3844     }
3845
3846     /* check verison */
3847     if (meta->version_major != 0x0002 ||
3848         (meta->version_minor != 0x0000 && meta->version_minor != 0x0001)) {
3849         if (testing || bootverbose)
3850             device_printf(parent, "Silicon Image check3 failed\n");          
3851         goto sii_out;
3852     }
3853
3854     if (testing || bootverbose)
3855         ata_raid_sii_print_meta(meta);
3856
3857     /* now convert Silicon Image meta into our generic form */
3858     for (array = 0; array < MAX_ARRAYS; array++) {
3859         if (!raidp[array]) {
3860             raidp[array] = 
3861                 (struct ar_softc *)malloc(sizeof(struct ar_softc), M_AR,
3862                                           M_NOWAIT | M_ZERO);
3863             if (!raidp[array]) {
3864                 device_printf(parent, "failed to allocate metadata storage\n");
3865                 goto sii_out;
3866             }
3867         }
3868         raid = raidp[array];
3869         if (raid->format && (raid->format != AR_F_SII_RAID))
3870             continue;
3871
3872         if (raid->format == AR_F_SII_RAID &&
3873             (raid->magic_0 != *((u_int64_t *)meta->timestamp))) {
3874             continue;
3875         }
3876
3877         /* update our knowledge about the array config based on generation */
3878         if (!meta->generation || meta->generation > raid->generation) {
3879             switch (meta->type) {
3880             case SII_T_RAID0:
3881                 raid->type = AR_T_RAID0;
3882                 break;
3883
3884             case SII_T_RAID1:
3885                 raid->type = AR_T_RAID1;
3886                 break;
3887
3888             case SII_T_RAID01:
3889                 raid->type = AR_T_RAID01;
3890                 break;
3891
3892             case SII_T_SPARE:
3893                 device_printf(parent, "Silicon Image SPARE disk\n");
3894                 free(raidp[array], M_AR);
3895                 raidp[array] = NULL;
3896                 goto sii_out;
3897
3898             default:
3899                 device_printf(parent,"Silicon Image unknown RAID type 0x%02x\n",
3900                               meta->type);
3901                 free(raidp[array], M_AR);
3902                 raidp[array] = NULL;
3903                 goto sii_out;
3904             }
3905             raid->magic_0 = *((u_int64_t *)meta->timestamp);
3906             raid->format = AR_F_SII_RAID;
3907             raid->generation = meta->generation;
3908             raid->interleave = meta->stripe_sectors;
3909             raid->width = (meta->raid0_disks != 0xff) ? meta->raid0_disks : 1;
3910             raid->total_disks = 
3911                 ((meta->raid0_disks != 0xff) ? meta->raid0_disks : 0) +
3912                 ((meta->raid1_disks != 0xff) ? meta->raid1_disks : 0);
3913             raid->total_sectors = meta->total_sectors;
3914             raid->heads = 255;
3915             raid->sectors = 63;
3916             raid->cylinders = raid->total_sectors / (63 * 255);
3917             raid->offset_sectors = 0;
3918             raid->rebuild_lba = meta->rebuild_lba;
3919             raid->lun = array;
3920             strncpy(raid->name, meta->name,
3921                     min(sizeof(raid->name), sizeof(meta->name)));
3922
3923             /* clear out any old info */
3924             if (raid->generation) {
3925                 for (disk = 0; disk < raid->total_disks; disk++) {
3926                     raid->disks[disk].dev = NULL;
3927                     raid->disks[disk].flags = 0;
3928                 }
3929             }
3930         }
3931         if (meta->generation >= raid->generation) {
3932             /* XXX SOS add check for the right physical disk by serial# */
3933             if (meta->status & SII_S_READY) {
3934                 int disk_number = (raid->type == AR_T_RAID01) ?
3935                     meta->raid1_ident + (meta->raid0_ident << 1) :
3936                     meta->disk_number;
3937
3938                 raid->disks[disk_number].dev = parent;
3939                 raid->disks[disk_number].sectors = 
3940                     raid->total_sectors / raid->width;
3941                 raid->disks[disk_number].flags =
3942                     (AR_DF_ONLINE | AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED);
3943                 ars->raid[raid->volume] = raid;
3944                 ars->disk_number[raid->volume] = disk_number;
3945                 retval = 1;
3946             }
3947         }
3948         break;
3949     }
3950
3951 sii_out:
3952     free(meta, M_AR);
3953     return retval;
3954 }
3955
3956 /* Silicon Integrated Systems Metadata */
3957 static int
3958 ata_raid_sis_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp)
3959 {
3960     struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(dev);
3961     device_t parent = device_get_parent(dev);
3962     struct sis_raid_conf *meta;
3963     struct ar_softc *raid = NULL;
3964     int array, disk_number, drive, retval = 0;
3965
3966     if (!(meta = (struct sis_raid_conf *)
3967           malloc(sizeof(struct sis_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
3968         return ENOMEM;
3969
3970     if (ata_raid_rw(parent, SIS_LBA(parent),
3971                     meta, sizeof(struct sis_raid_conf), ATA_R_READ)) {
3972         if (testing || bootverbose)
3973             device_printf(parent,
3974                           "Silicon Integrated Systems read metadata failed\n");
3975     }
3976
3977     /* check for SiS magic */
3978     if (meta->magic != SIS_MAGIC) {
3979         if (testing || bootverbose)
3980             device_printf(parent,
3981                           "Silicon Integrated Systems check1 failed\n");
3982         goto sis_out;
3983     }
3984
3985     if (testing || bootverbose)
3986         ata_raid_sis_print_meta(meta);
3987
3988     /* now convert SiS meta into our generic form */
3989     for (array = 0; array < MAX_ARRAYS; array++) {
3990         if (!raidp[array]) {
3991             raidp[array] = 
3992                 (struct ar_softc *)malloc(sizeof(struct ar_softc), M_AR,
3993                                           M_NOWAIT | M_ZERO);
3994             if (!raidp[array]) {
3995                 device_printf(parent, "failed to allocate metadata storage\n");
3996                 goto sis_out;
3997             }
3998         }
3999
4000         raid = raidp[array];
4001         if (raid->format && (raid->format != AR_F_SIS_RAID))
4002             continue;
4003
4004         if ((raid->format == AR_F_SIS_RAID) &&
4005             ((raid->magic_0 != meta->controller_pci_id) ||
4006              (raid->magic_1 != meta->timestamp))) {
4007             continue;
4008         }
4009
4010         switch (meta->type_total_disks & SIS_T_MASK) {
4011         case SIS_T_JBOD:
4012             raid->type = AR_T_JBOD;
4013             raid->width = (meta->type_total_disks & SIS_D_MASK);
4014             raid->total_sectors += SIS_LBA(parent);
4015             break;
4016
4017         case SIS_T_RAID0:
4018             raid->type = AR_T_RAID0;
4019             raid->width = (meta->type_total_disks & SIS_D_MASK);
4020             if (!raid->total_sectors || 
4021                 (raid->total_sectors > (raid->width * SIS_LBA(parent))))
4022                 raid->total_sectors = raid->width * SIS_LBA(parent);
4023             break;
4024
4025         case SIS_T_RAID1:
4026             raid->type = AR_T_RAID1;
4027             raid->width = 1;
4028             if (!raid->total_sectors || (raid->total_sectors > SIS_LBA(parent)))
4029                 raid->total_sectors = SIS_LBA(parent);
4030             break;
4031
4032         default:
4033             device_printf(parent, "Silicon Integrated Systems "
4034                           "unknown RAID type 0x%08x\n", meta->magic);
4035             free(raidp[array], M_AR);
4036             raidp[array] = NULL;
4037             goto sis_out;
4038         }
4039         raid->magic_0 = meta->controller_pci_id;
4040         raid->magic_1 = meta->timestamp;
4041         raid->format = AR_F_SIS_RAID;
4042         raid->generation = 0;
4043         raid->interleave = meta->stripe_sectors;
4044         raid->total_disks = (meta->type_total_disks & SIS_D_MASK);
4045         raid->heads = 255;
4046         raid->sectors = 63;
4047         raid->cylinders = raid->total_sectors / (63 * 255);
4048         raid->offset_sectors = 0;
4049         raid->rebuild_lba = 0;
4050         raid->lun = array;
4051         /* XXX SOS if total_disks > 2 this doesn't float */
4052         if (((meta->disks & SIS_D_MASTER) >> 4) == meta->disk_number)
4053             disk_number = 0;
4054         else 
4055             disk_number = 1;
4056
4057         for (drive = 0; drive < raid->total_disks; drive++) {
4058             raid->disks[drive].sectors = raid->total_sectors/raid->width;
4059             if (drive == disk_number) {
4060                 raid->disks[disk_number].dev = parent;
4061                 raid->disks[disk_number].flags =
4062                     (AR_DF_ONLINE | AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED);
4063                 ars->raid[raid->volume] = raid;
4064                 ars->disk_number[raid->volume] = disk_number;
4065             }
4066         }
4067         retval = 1;
4068         break;
4069     }
4070
4071 sis_out:
4072     free(meta, M_AR);
4073     return retval;
4074 }
4075
4076 static int
4077 ata_raid_sis_write_meta(struct ar_softc *rdp)
4078 {
4079     struct sis_raid_conf *meta;
4080     struct timeval timestamp;
4081     int disk, error = 0;
4082
4083     if (!(meta = (struct sis_raid_conf *)
4084           malloc(sizeof(struct sis_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO))) {
4085         printf("ar%d: failed to allocate metadata storage\n", rdp->lun);
4086         return ENOMEM;
4087     }
4088
4089     rdp->generation++;
4090     microtime(&timestamp);
4091
4092     meta->magic = SIS_MAGIC;
4093     /* XXX SOS if total_disks > 2 this doesn't float */
4094     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
4095         if (rdp->disks[disk].dev) {
4096             struct ata_channel *ch = 
4097                 device_get_softc(device_get_parent(rdp->disks[disk].dev));
4098             struct ata_device *atadev = device_get_softc(rdp->disks[disk].dev);
4099             int disk_number = 1 + atadev->unit + (ch->unit << 1);
4100
4101             meta->disks |= disk_number << ((1 - disk) << 2);
4102         }
4103     }
4104     switch (rdp->type) {
4105     case AR_T_JBOD:
4106         meta->type_total_disks = SIS_T_JBOD;
4107         break;
4108
4109     case AR_T_RAID0:
4110         meta->type_total_disks = SIS_T_RAID0;
4111         break;
4112
4113     case AR_T_RAID1:
4114         meta->type_total_disks = SIS_T_RAID1;
4115         break;
4116
4117     default:
4118         free(meta, M_AR);
4119         return ENODEV;
4120     }
4121     meta->type_total_disks |= (rdp->total_disks & SIS_D_MASK);
4122     meta->stripe_sectors = rdp->interleave;
4123     meta->timestamp = timestamp.tv_sec;
4124
4125     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
4126         if (rdp->disks[disk].dev) {
4127             struct ata_channel *ch = 
4128                 device_get_softc(device_get_parent(rdp->disks[disk].dev));
4129             struct ata_device *atadev = device_get_softc(rdp->disks[disk].dev);
4130
4131             meta->controller_pci_id =
4132                 (pci_get_vendor(GRANDPARENT(rdp->disks[disk].dev)) << 16) |
4133                 pci_get_device(GRANDPARENT(rdp->disks[disk].dev));
4134             bcopy(atadev->param.model, meta->model, sizeof(meta->model));
4135
4136             /* XXX SOS if total_disks > 2 this may not float */
4137             meta->disk_number = 1 + atadev->unit + (ch->unit << 1);
4138
4139             if (testing || bootverbose)
4140                 ata_raid_sis_print_meta(meta);
4141
4142             if (ata_raid_rw(rdp->disks[disk].dev,
4143                             SIS_LBA(rdp->disks[disk].dev),
4144                             meta, sizeof(struct sis_raid_conf),
4145                             ATA_R_WRITE | ATA_R_DIRECT)) {
4146                 device_printf(rdp->disks[disk].dev, "write metadata failed\n");
4147                 error = EIO;
4148             }
4149         }
4150     }
4151     free(meta, M_AR);
4152     return error;
4153 }
4154
4155 /* VIA Tech V-RAID Metadata */
4156 static int
4157 ata_raid_via_read_meta(device_t dev, struct ar_softc **raidp)
4158 {
4159     struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(dev);
4160     device_t parent = device_get_parent(dev);
4161     struct via_raid_conf *meta;
4162     struct ar_softc *raid = NULL;
4163     u_int8_t checksum, *ptr;
4164     int array, count, disk, retval = 0;
4165
4166     if (!(meta = (struct via_raid_conf *)
4167           malloc(sizeof(struct via_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO)))
4168         return ENOMEM;
4169
4170     if (ata_raid_rw(parent, VIA_LBA(parent),
4171                     meta, sizeof(struct via_raid_conf), ATA_R_READ)) {
4172         if (testing || bootverbose)
4173             device_printf(parent, "VIA read metadata failed\n");
4174         goto via_out;
4175     }
4176
4177     /* check if this is a VIA RAID struct */
4178     if (meta->magic != VIA_MAGIC) {
4179         if (testing || bootverbose)
4180             device_printf(parent, "VIA check1 failed\n");
4181         goto via_out;
4182     }
4183
4184     /* calculate checksum and compare for valid */
4185     for (checksum = 0, ptr = (u_int8_t *)meta, count = 0; count < 50; count++)
4186         checksum += *ptr++;
4187     if (checksum != meta->checksum) {  
4188         if (testing || bootverbose)
4189             device_printf(parent, "VIA check2 failed\n");
4190         goto via_out;
4191     }
4192
4193     if (testing || bootverbose)
4194         ata_raid_via_print_meta(meta);
4195
4196     /* now convert VIA meta into our generic form */
4197     for (array = 0; array < MAX_ARRAYS; array++) {
4198         if (!raidp[array]) {
4199             raidp[array] = 
4200                 (struct ar_softc *)malloc(sizeof(struct ar_softc), M_AR,
4201                                           M_NOWAIT | M_ZERO);
4202             if (!raidp[array]) {
4203                 device_printf(parent, "failed to allocate metadata storage\n");
4204                 goto via_out;
4205             }
4206         }
4207         raid = raidp[array];
4208         if (raid->format && (raid->format != AR_F_VIA_RAID))
4209             continue;
4210
4211         if (raid->format == AR_F_VIA_RAID && (raid->magic_0 != meta->disks[0]))
4212             continue;
4213
4214         switch (meta->type & VIA_T_MASK) {
4215         case VIA_T_RAID0:
4216             raid->type = AR_T_RAID0;
4217             raid->width = meta->stripe_layout & VIA_L_DISKS;
4218             if (!raid->total_sectors ||
4219                 (raid->total_sectors > (raid->width * meta->disk_sectors)))
4220                 raid->total_sectors = raid->width * meta->disk_sectors;
4221             break;
4222
4223         case VIA_T_RAID1:
4224             raid->type = AR_T_RAID1;
4225             raid->width = 1;
4226             raid->total_sectors = meta->disk_sectors;
4227             break;
4228
4229         case VIA_T_RAID01:
4230             raid->type = AR_T_RAID01;
4231             raid->width = meta->stripe_layout & VIA_L_DISKS;
4232             if (!raid->total_sectors ||
4233                 (raid->total_sectors > (raid->width * meta->disk_sectors)))
4234                 raid->total_sectors = raid->width * meta->disk_sectors;
4235             break;
4236
4237         case VIA_T_RAID5:
4238             raid->type = AR_T_RAID5;
4239             raid->width = meta->stripe_layout & VIA_L_DISKS;
4240             if (!raid->total_sectors ||
4241                 (raid->total_sectors > ((raid->width - 1)*meta->disk_sectors)))
4242                 raid->total_sectors = (raid->width - 1) * meta->disk_sectors;
4243             break;
4244
4245         case VIA_T_SPAN:
4246             raid->type = AR_T_SPAN;
4247             raid->width = 1;
4248             raid->total_sectors += meta->disk_sectors;
4249             break;
4250
4251         default:
4252             device_printf(parent,"VIA unknown RAID type 0x%02x\n", meta->type);
4253             free(raidp[array], M_AR);
4254             raidp[array] = NULL;
4255             goto via_out;
4256         }
4257         raid->magic_0 = meta->disks[0];
4258         raid->format = AR_F_VIA_RAID;
4259         raid->generation = 0;
4260         raid->interleave = 
4261             0x08 << ((meta->stripe_layout & VIA_L_MASK) >> VIA_L_SHIFT);
4262         for (count = 0, disk = 0; disk < 8; disk++)
4263             if (meta->disks[disk])
4264                 count++;
4265         raid->total_disks = count;
4266         raid->heads = 255;
4267         raid->sectors = 63;
4268         raid->cylinders = raid->total_sectors / (63 * 255);
4269         raid->offset_sectors = 0;
4270         raid->rebuild_lba = 0;
4271         raid->lun = array;
4272
4273         for (disk = 0; disk < raid->total_disks; disk++) {
4274             if (meta->disks[disk] == meta->disk_id) {
4275                 raid->disks[disk].dev = parent;
4276                 bcopy(&meta->disk_id, raid->disks[disk].serial,
4277                       sizeof(u_int32_t));
4278                 raid->disks[disk].sectors = meta->disk_sectors;
4279                 raid->disks[disk].flags =
4280                     (AR_DF_ONLINE | AR_DF_PRESENT | AR_DF_ASSIGNED);
4281                 ars->raid[raid->volume] = raid;
4282                 ars->disk_number[raid->volume] = disk;
4283                 retval = 1;
4284                 break;
4285             }
4286         }
4287         break;
4288     }
4289
4290 via_out:
4291     free(meta, M_AR);
4292     return retval;
4293 }
4294
4295 static int
4296 ata_raid_via_write_meta(struct ar_softc *rdp)
4297 {
4298     struct via_raid_conf *meta;
4299     int disk, error = 0;
4300
4301     if (!(meta = (struct via_raid_conf *)
4302           malloc(sizeof(struct via_raid_conf), M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO))) {
4303         printf("ar%d: failed to allocate metadata storage\n", rdp->lun);
4304         return ENOMEM;
4305     }
4306
4307     rdp->generation++;
4308
4309     meta->magic = VIA_MAGIC;
4310     meta->dummy_0 = 0x02;
4311     switch (rdp->type) {
4312     case AR_T_SPAN:
4313         meta->type = VIA_T_SPAN;
4314         meta->stripe_layout = (rdp->total_disks & VIA_L_DISKS);
4315         break;
4316
4317     case AR_T_RAID0:
4318         meta->type = VIA_T_RAID0;
4319         meta->stripe_layout = ((rdp->interleave >> 1) & VIA_L_MASK);
4320         meta->stripe_layout |= (rdp->total_disks & VIA_L_DISKS);
4321         break;
4322
4323     case AR_T_RAID1:
4324         meta->type = VIA_T_RAID1;
4325         meta->stripe_layout = (rdp->total_disks & VIA_L_DISKS);
4326         break;
4327
4328     case AR_T_RAID5:
4329         meta->type = VIA_T_RAID5;
4330         meta->stripe_layout = ((rdp->interleave >> 1) & VIA_L_MASK);
4331         meta->stripe_layout |= (rdp->total_disks & VIA_L_DISKS);
4332         break;
4333
4334     case AR_T_RAID01:
4335         meta->type = VIA_T_RAID01;
4336         meta->stripe_layout = ((rdp->interleave >> 1) & VIA_L_MASK);
4337         meta->stripe_layout |= (rdp->width & VIA_L_DISKS);
4338         break;
4339
4340     default:
4341         free(meta, M_AR);
4342         return ENODEV;
4343     }
4344     meta->type |= VIA_T_BOOTABLE;       /* XXX SOS */
4345     meta->disk_sectors = 
4346         rdp->total_sectors / (rdp->width - (rdp->type == AR_RAID5));
4347     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++)
4348         meta->disks[disk] = (u_int32_t)(uintptr_t)rdp->disks[disk].dev;
4349
4350     for (disk = 0; disk < rdp->total_disks; disk++) {
4351         if (rdp->disks[disk].dev) {
4352             u_int8_t *ptr;
4353             int count;
4354
4355             meta->disk_index = disk * sizeof(u_int32_t);
4356             if (rdp->type == AR_T_RAID01)
4357                 meta->disk_index = ((meta->disk_index & 0x08) << 2) |
4358                                    (meta->disk_index & ~0x08);
4359             meta->disk_id = meta->disks[disk];
4360             meta->checksum = 0;
4361             for (ptr = (u_int8_t *)meta, count = 0; count < 50; count++)
4362                 meta->checksum += *ptr++;
4363
4364             if (testing || bootverbose)
4365                 ata_raid_via_print_meta(meta);
4366
4367             if (ata_raid_rw(rdp->disks[disk].dev,
4368                             VIA_LBA(rdp->disks[disk].dev),
4369                             meta, sizeof(struct via_raid_conf),
4370                             ATA_R_WRITE | ATA_R_DIRECT)) {
4371                 device_printf(rdp->disks[disk].dev, "write metadata failed\n");
4372                 error = EIO;
4373             }
4374         }
4375     }
4376     free(meta, M_AR);
4377     return error;
4378 }
4379
4380 static struct ata_request *
4381 ata_raid_init_request(device_t dev, struct ar_softc *rdp, struct bio *bio)
4382 {
4383     struct ata_request *request;
4384
4385     if (!(request = ata_alloc_request())) {
4386         printf("FAILURE - out of memory in ata_raid_init_request\n");
4387         return NULL;
4388     }
4389     request->dev = dev;
4390     request->timeout = ATA_REQUEST_TIMEOUT;
4391     request->retries = 2;
4392     request->callback = ata_raid_done;
4393     request->driver = rdp;
4394     request->bio = bio;
4395     switch (request->bio->bio_cmd) {
4396     case BIO_READ:
4397         request->flags = ATA_R_READ;
4398         break;
4399     case BIO_WRITE:
4400         request->flags = ATA_R_WRITE;
4401         break;
4402     case BIO_FLUSH:
4403         request->flags = ATA_R_CONTROL;
4404         break;
4405     }
4406     return request;
4407 }
4408
4409 static int
4410 ata_raid_send_request(struct ata_request *request)
4411 {
4412     struct ata_device *atadev = device_get_softc(request->dev);
4413   
4414     request->transfersize = min(request->bytecount, atadev->max_iosize);
4415     if (request->flags & ATA_R_READ) {
4416         if (atadev->mode >= ATA_DMA) {
4417             request->flags |= ATA_R_DMA;
4418             request->u.ata.command = ATA_READ_DMA;
4419         }
4420         else if (atadev->max_iosize > DEV_BSIZE)
4421             request->u.ata.command = ATA_READ_MUL;
4422         else
4423             request->u.ata.command = ATA_READ;
4424     }
4425     else if (request->flags & ATA_R_WRITE) {
4426         if (atadev->mode >= ATA_DMA) {
4427             request->flags |= ATA_R_DMA;
4428             request->u.ata.command = ATA_WRITE_DMA;
4429         }
4430         else if (atadev->max_iosize > DEV_BSIZE)
4431             request->u.ata.command = ATA_WRITE_MUL;
4432         else
4433             request->u.ata.command = ATA_WRITE;
4434     }
4435     else {
4436         device_printf(request->dev, "FAILURE - unknown IO operation\n");
4437         ata_free_request(request);
4438         return EIO;
4439     }
4440     request->flags |= (ATA_R_ORDERED | ATA_R_THREAD);
4441     ata_queue_request(request);
4442     return 0;
4443 }
4444
4445 static int
4446 ata_raid_rw(device_t dev, u_int64_t lba, void *data, u_int bcount, int flags)
4447 {
4448     struct ata_device *atadev = device_get_softc(dev);
4449     struct ata_request *request;
4450     int error;
4451
4452     if (bcount % DEV_BSIZE) {
4453         device_printf(dev, "FAILURE - transfers must be modulo sectorsize\n");
4454         return ENOMEM;
4455     }
4456         
4457     if (!(request = ata_alloc_request())) {
4458         device_printf(dev, "FAILURE - out of memory in ata_raid_rw\n");
4459         return ENOMEM;
4460     }
4461
4462     /* setup request */
4463     request->dev = dev;
4464     request->timeout = ATA_REQUEST_TIMEOUT;
4465     request->retries = 0;
4466     request->data = data;
4467     request->bytecount = bcount;
4468     request->transfersize = DEV_BSIZE;
4469     request->u.ata.lba = lba;
4470     request->u.ata.count = request->bytecount / DEV_BSIZE;
4471     request->flags = flags;
4472
4473     if (flags & ATA_R_READ) {
4474         if (atadev->mode >= ATA_DMA) {
4475             request->u.ata.command = ATA_READ_DMA;
4476             request->flags |= ATA_R_DMA;
4477         }
4478         else
4479             request->u.ata.command = ATA_READ;
4480         ata_queue_request(request);
4481     }
4482     else if (flags & ATA_R_WRITE) {
4483         if (atadev->mode >= ATA_DMA) {
4484             request->u.ata.command = ATA_WRITE_DMA;
4485             request->flags |= ATA_R_DMA;
4486         }
4487         else
4488             request->u.ata.command = ATA_WRITE;
4489         ata_queue_request(request);
4490     }
4491     else {
4492         device_printf(dev, "FAILURE - unknown IO operation\n");
4493         request->result = EIO;
4494     }
4495     error = request->result;
4496     ata_free_request(request);
4497     return error;
4498 }
4499
4500 /*
4501  * module handeling
4502  */
4503 static int
4504 ata_raid_subdisk_probe(device_t dev)
4505 {
4506     device_quiet(dev);
4507     return 0;
4508 }
4509
4510 static int
4511 ata_raid_subdisk_attach(device_t dev)
4512 {
4513     struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(dev);
4514     int volume;
4515
4516     for (volume = 0; volume < MAX_VOLUMES; volume++) {
4517         ars->raid[volume] = NULL;
4518         ars->disk_number[volume] = -1;
4519     }
4520     ata_raid_read_metadata(dev);
4521     return 0;
4522 }
4523
4524 static int
4525 ata_raid_subdisk_detach(device_t dev)
4526 {
4527     struct ata_raid_subdisk *ars = device_get_softc(dev);
4528     int volume;
4529
4530     for (volume = 0; volume < MAX_VOLUMES; volume++) {
4531         if (ars->raid[volume]) {
4532             ars->raid[volume]->disks[ars->disk_number[volume]].flags &= 
4533                 ~(AR_DF_PRESENT | AR_DF_ONLINE);
4534             ars->raid[volume]->disks[ars->disk_number[volume]].dev = NULL;
4535             if (mtx_initialized(&ars->raid[volume]->lock))
4536                 ata_raid_config_changed(ars->raid[volume], 1);
4537             ars->raid[volume] = NULL;
4538             ars->disk_number[volume] = -1;
4539         }
4540     }
4541     return 0;
4542 }
4543
4544 static device_method_t ata_raid_sub_methods[] = {
4545     /* device interface */
4546     DEVMETHOD(device_probe,     ata_raid_subdisk_probe),
4547     DEVMETHOD(device_attach,    ata_raid_subdisk_attach),
4548     DEVMETHOD(device_detach,    ata_raid_subdisk_detach),
4549     { 0, 0 }
4550 };
4551
4552 static driver_t ata_raid_sub_driver = {
4553     "subdisk",
4554     ata_raid_sub_methods,
4555     sizeof(struct ata_raid_subdisk)
4556 };
4557
4558 DRIVER_MODULE(subdisk, ad, ata_raid_sub_driver, ata_raid_sub_devclass, NULL, NULL);
4559
4560 static int
4561 ata_raid_module_event_handler(module_t mod, int what, void *arg)
4562 {
4563     int i;
4564
4565     switch (what) {
4566     case MOD_LOAD:
4567         if (testing || bootverbose)
4568             printf("ATA PseudoRAID loaded\n");
4569 #if 0
4570         /* setup table to hold metadata for all ATA PseudoRAID arrays */
4571         ata_raid_arrays = malloc(sizeof(struct ar_soft *) * MAX_ARRAYS,
4572                                 M_AR, M_NOWAIT | M_ZERO);
4573         if (!ata_raid_arrays) {
4574             printf("ataraid: no memory for metadata storage\n");
4575             return ENOMEM;
4576         }
4577 #endif
4578         /* attach found PseudoRAID arrays */
4579         for (i = 0; i < MAX_ARRAYS; i++) {
4580             struct ar_softc *rdp = ata_raid_arrays[i];
4581             
4582             if (!rdp || !rdp->format)
4583                 continue;
4584             if (testing || bootverbose)
4585                 ata_raid_print_meta(rdp);
4586             ata_raid_attach(rdp, 0);
4587         }   
4588         ata_raid_ioctl_func = ata_raid_ioctl;
4589         return 0;
4590
4591     case MOD_UNLOAD:
4592         /* detach found PseudoRAID arrays */
4593         for (i = 0; i < MAX_ARRAYS; i++) {
4594             struct ar_softc *rdp = ata_raid_arrays[i];
4595
4596             if (!rdp || !rdp->status)
4597                 continue;
4598             if (mtx_initialized(&rdp->lock))
4599                 mtx_destroy(&rdp->lock);
4600             if (rdp->disk)
4601                 disk_destroy(rdp->disk);
4602         }
4603         if (testing || bootverbose)
4604             printf("ATA PseudoRAID unloaded\n");
4605 #if 0
4606         free(ata_raid_arrays, M_AR);
4607 #endif
4608         ata_raid_ioctl_func = NULL;
4609         return 0;
4610         
4611     default:
4612         return EOPNOTSUPP;
4613     }
4614 }
4615
4616 static moduledata_t ata_raid_moduledata =
4617     { "ataraid", ata_raid_module_event_handler, NULL };
4618 DECLARE_MODULE(ata, ata_raid_moduledata, SI_SUB_RAID, SI_ORDER_FIRST);
4619 MODULE_VERSION(ataraid, 1);
4620 MODULE_DEPEND(ataraid, ata, 1, 1, 1);
4621 MODULE_DEPEND(ataraid, ad, 1, 1, 1);
4622
4623 static char *
4624 ata_raid_format(struct ar_softc *rdp)
4625 {
4626     switch (rdp->format) {
4627     case AR_F_FREEBSD_RAID:     return "FreeBSD PseudoRAID";
4628     case AR_F_ADAPTEC_RAID:     return "Adaptec HostRAID";
4629     case AR_F_DDF_RAID:         return "DDF";
4630     case AR_F_HPTV2_RAID:       return "HighPoint v2 RocketRAID";
4631     case AR_F_HPTV3_RAID:       return "HighPoint v3 RocketRAID";
4632     case AR_F_INTEL_RAID:       return "Intel MatrixRAID";
4633     case AR_F_ITE_RAID:         return "Integrated Technology Express";
4634     case AR_F_JMICRON_RAID:     return "JMicron Technology Corp";
4635     case AR_F_LSIV2_RAID:       return "LSILogic v2 MegaRAID";
4636     case AR_F_LSIV3_RAID:       return "LSILogic v3 MegaRAID";
4637     case AR_F_NVIDIA_RAID:      return "nVidia MediaShield";
4638     case AR_F_PROMISE_RAID:     return "Promise Fasttrak";
4639     case AR_F_SII_RAID:         return "Silicon Image Medley";
4640     case AR_F_SIS_RAID:         return "Silicon Integrated Systems";
4641     case AR_F_VIA_RAID:         return "VIA Tech V-RAID";
4642     default:                    return "UNKNOWN";
4643     }
4644 }
4645
4646 static char *
4647 ata_raid_type(struct ar_softc *rdp)
4648 {
4649     switch (rdp->type) {
4650     case AR_T_JBOD:     return "JBOD";
4651     case AR_T_SPAN:     return "SPAN";
4652     case AR_T_RAID0:    return "RAID0";
4653     case AR_T_RAID1:    return "RAID1";
4654     case AR_T_RAID3:    return "RAID3";
4655     case AR_T_RAID4:    return "RAID4";
4656     case AR_T_RAID5:    return "RAID5";
4657     case AR_T_RAID01:   return "RAID0+1";
4658     default:            return "UNKNOWN";
4659     }
4660 }
4661
4662 static char *
4663 ata_raid_flags(struct ar_softc *rdp)
4664 {
4665     switch (rdp->status & (AR_S_READY | AR_S_DEGRADED | AR_S_REBUILDING)) {
4666     case AR_S_READY:                                    return "READY";
4667     case AR_S_READY | AR_S_DEGRADED:                    return "DEGRADED";
4668     case AR_S_READY | AR_S_REBUILDING:
4669     case AR_S_READY | AR_S_DEGRADED | AR_S_REBUILDING:  return "REBUILDING";
4670     default:                                            return "BROKEN";
4671     }
4672 }
4673
4674 /* debugging gunk */
4675 static void
4676 ata_raid_print_meta(struct ar_softc *raid)
4677 {
4678     int i;
4679
4680     printf("********** ATA PseudoRAID ar%d Metadata **********\n", raid->lun);
4681     printf("=================================================\n");
4682     printf("format              %s\n", ata_raid_format(raid));
4683     printf("type                %s\n", ata_raid_type(raid));
4684     printf("flags               0x%02x %b\n", raid->status, raid->status,
4685            "\20\3REBUILDING\2DEGRADED\1READY\n");
4686     printf("magic_0             0x%016jx\n", raid->magic_0);
4687     printf("magic_1             0x%016jx\n",raid->magic_1);
4688     printf("generation          %u\n", raid->generation);
4689     printf("total_sectors       %ju\n", raid->total_sectors);
4690     printf("offset_sectors      %ju\n", raid->offset_sectors);
4691     printf("heads               %u\n", raid->heads);
4692     printf("sectors             %u\n", raid->sectors);
4693     printf("cylinders           %u\n", raid->cylinders);
4694     printf("width               %u\n", raid->width);
4695     printf("interleave          %u\n", raid->interleave);
4696     printf("total_disks         %u\n", raid->total_disks);
4697     for (i = 0; i < raid->total_disks; i++) {
4698         printf("    disk %d:      flags = 0x%02x %b\n", i, raid->disks[i].flags,
4699                raid->disks[i].flags, "\20\4ONLINE\3SPARE\2ASSIGNED\1PRESENT\n");
4700         if (raid->disks[i].dev) {
4701             printf("        ");
4702             device_printf(raid->disks[i].dev, " sectors %jd\n",
4703                           raid->disks[i].sectors);
4704         }
4705     }
4706     printf("=================================================\n");
4707 }
4708
4709 static char *
4710 ata_raid_adaptec_type(int type)
4711 {
4712     static char buffer[16];
4713
4714     switch (type) {
4715     case ADP_T_RAID0:   return "RAID0";
4716     case ADP_T_RAID1:   return "RAID1";
4717     default:            sprintf(buffer, "UNKNOWN 0x%02x", type);
4718                         return buffer;
4719     }
4720 }
4721
4722 static void
4723 ata_raid_adaptec_print_meta(struct adaptec_raid_conf *meta)
4724 {
4725     int i;
4726
4727     printf("********* ATA Adaptec HostRAID Metadata *********\n");
4728     printf("magic_0             <0x%08x>\n", be32toh(meta->magic_0));
4729     printf("generation          0x%08x\n", be32toh(meta->generation));
4730     printf("dummy_0             0x%04x\n", be16toh(meta->dummy_0));
4731     printf("total_configs       %u\n", be16toh(meta->total_configs));
4732     printf("dummy_1             0x%04x\n", be16toh(meta->dummy_1));
4733     printf("checksum            0x%04x\n", be16toh(meta->checksum));
4734     printf("dummy_2             0x%08x\n", be32toh(meta->dummy_2));
4735     printf("dummy_3             0x%08x\n", be32toh(meta->dummy_3));
4736     printf("flags               0x%08x\n", be32toh(meta->flags));
4737     printf("timestamp           0x%08x\n", be32toh(meta->timestamp));
4738     printf("dummy_4             0x%08x 0x%08x 0x%08x 0x%08x\n",
4739            be32toh(meta->dummy_4[0]), be32toh(meta->dummy_4[1]),
4740            be32toh(meta->dummy_4[2]), be32toh(meta->dummy_4[3]));
4741     printf("dummy_5             0x%08x 0x%08x 0x%08x 0x%08x\n",
4742            be32toh(meta->dummy_5[0]), be32toh(meta->dummy_5[1]),
4743            be32toh(meta->dummy_5[2]), be32toh(meta->dummy_5[3]));
4744
4745     for (i = 0; i < be16toh(meta->total_configs); i++) {
4746         printf("    %d   total_disks  %u\n", i,
4747                be16toh(meta->configs[i].disk_number));
4748         printf("    %d   generation   %u\n", i,
4749                be16toh(meta->configs[i].generation));
4750         printf("    %d   magic_0      0x%08x\n", i,
4751                be32toh(meta->configs[i].magic_0));
4752         printf("    %d   dummy_0      0x%02x\n", i, meta->configs[i].dummy_0);
4753         printf("    %d   type         %s\n", i,
4754                ata_raid_adaptec_type(meta->configs[i].type));
4755         printf("    %d   dummy_1      0x%02x\n", i, meta->configs[i].dummy_1);
4756         printf("    %d   flags        %d\n", i,
4757                be32toh(meta->configs[i].flags));
4758         printf("    %d   dummy_2      0x%02x\n", i, meta->configs[i].dummy_2);
4759         printf("    %d   dummy_3      0x%02x\n", i, meta->configs[i].dummy_3);
4760         printf("    %d   dummy_4      0x%02x\n", i, meta->configs[i].dummy_4);
4761         printf("    %d   dummy_5      0x%02x\n", i, meta->configs[i].dummy_5);
4762         printf("    %d   disk_number  %u\n", i,
4763                be32toh(meta->configs[i].disk_number));
4764         printf("    %d   dummy_6      0x%08x\n", i,
4765                be32toh(meta->configs[i].dummy_6));
4766         printf("    %d   sectors      %u\n", i,
4767                be32toh(meta->configs[i].sectors));
4768         printf("    %d   stripe_shift %u\n", i,
4769                be16toh(meta->configs[i].stripe_shift));
4770         printf("    %d   dummy_7      0x%08x\n", i,
4771                be32toh(meta->configs[i].dummy_7));
4772         printf("    %d   dummy_8      0x%08x 0x%08x 0x%08x 0x%08x\n", i,
4773                be32toh(meta->configs[i].dummy_8[0]),
4774                be32toh(meta->configs[i].dummy_8[1]),
4775                be32toh(meta->configs[i].dummy_8[2]),
4776                be32toh(meta->configs[i].dummy_8[3]));
4777         printf("    %d   name         <%s>\n", i, meta->configs[i].name);
4778     }
4779     printf("magic_1             <0x%08x>\n", be32toh(meta->magic_1));
4780     printf("magic_2             <0x%08x>\n", be32toh(meta->magic_2));
4781     printf("magic_3             <0x%08x>\n", be32toh(meta->magic_3));
4782     printf("magic_4             <0x%08x>\n", be32toh(meta->magic_4));
4783     printf("=================================================\n");
4784 }
4785
4786 static void
4787 ata_raid_ddf_print_meta(uint8_t *meta)
4788 {
4789     struct ddf_header *hdr;
4790     struct ddf_cd_record *cd;
4791     struct ddf_pd_record *pdr;
4792     struct ddf_pd_entry *pde;
4793     struct ddf_vd_record *vdr;
4794     struct ddf_vd_entry *vde;
4795     struct ddf_pdd_record *pdd;
4796     uint64_t (*ddf64toh)(uint64_t) = NULL;
4797     uint32_t (*ddf32toh)(uint32_t) = NULL;
4798     uint16_t (*ddf16toh)(uint16_t) = NULL;
4799     uint8_t *cr;
4800     char *r;
4801
4802     /* Check if this is a DDF RAID struct */
4803     hdr = (struct ddf_header *)meta;
4804     if (be32toh(hdr->Signature) == DDF_HEADER_SIGNATURE) {
4805         ddf64toh = ddfbe64toh;
4806         ddf32toh = ddfbe32toh;
4807         ddf16toh = ddfbe16toh;
4808     } else {
4809         ddf64toh = ddfle64toh;
4810         ddf32toh = ddfle32toh;
4811         ddf16toh = ddfle16toh;
4812     }
4813
4814     hdr = (struct ddf_header*)meta;
4815     cd = (struct ddf_cd_record*)(meta + ddf32toh(hdr->cd_section) *DEV_BSIZE);
4816     pdr = (struct ddf_pd_record*)(meta + ddf32toh(hdr->pdr_section)*DEV_BSIZE);
4817     vdr = (struct ddf_vd_record*)(meta + ddf32toh(hdr->vdr_section)*DEV_BSIZE);
4818     cr = (uint8_t *)(meta + ddf32toh(hdr->cr_section) * DEV_BSIZE);
4819     pdd = (struct ddf_pdd_record*)(meta + ddf32toh(hdr->pdd_section)*DEV_BSIZE);
4820     pde = NULL;
4821     vde = NULL;
4822
4823     printf("********* ATA DDF Metadata *********\n");
4824     printf("**** Header ****\n");
4825     r = (char *)&hdr->DDF_rev[0];
4826     printf("DDF_rev= %8.8s Sequence_Number= 0x%x Open_Flag= 0x%x\n", r,
4827            ddf32toh(hdr->Sequence_Number), hdr->Open_Flag);
4828     printf("Primary Header LBA= %llu Header_Type = 0x%x\n",
4829            (unsigned long long)ddf64toh(hdr->Primary_Header_LBA),
4830            hdr->Header_Type);
4831     printf("Max_PD_Entries= %d Max_VD_Entries= %d Max_Partitions= %d "
4832            "CR_Length= %d\n",  ddf16toh(hdr->Max_PD_Entries),
4833             ddf16toh(hdr->Max_VD_Entries), ddf16toh(hdr->Max_Partitions),
4834             ddf16toh(hdr->Configuration_Record_Length));
4835     printf("CD= %d:%d PDR= %d:%d VDR= %d:%d CR= %d:%d PDD= %d%d\n",
4836            ddf32toh(hdr->cd_section), ddf32toh(hdr->cd_length),
4837            ddf32toh(hdr->pdr_section), ddf32toh(hdr->pdr_length),
4838            ddf32toh(hdr->vdr_section), ddf32toh(hdr->vdr_length),
4839            ddf32toh(hdr->cr_section), ddf32toh(hdr->cr_length),
4840            ddf32toh(hdr->pdd_section), ddf32toh(hdr->pdd_length));
4841     printf("**** Controler Data ****\n");
4842     r = (char *)&cd->Product_ID[0];
4843     printf("Product_ID: %16.16s\n", r);
4844     printf("Vendor 0x%x, Device 0x%x, SubVendor 0x%x, Sub_Device 0x%x\n",
4845            ddf16toh(cd->Controller_Type.Vendor_ID),
4846            ddf16toh(cd->Controller_Type.Device_ID),
4847            ddf16toh(cd->Controller_Type.SubVendor_ID),
4848            ddf16toh(cd->Controller_Type.SubDevice_ID));
4849 }
4850
4851 static char *
4852 ata_raid_hptv2_type(int type)
4853 {
4854     static char buffer[16];
4855
4856     switch (type) {
4857     case HPTV2_T_RAID0:         return "RAID0";
4858     case HPTV2_T_RAID1:         return "RAID1";
4859     case HPTV2_T_RAID01_RAID0:  return "RAID01_RAID0";
4860     case HPTV2_T_SPAN:          return "SPAN";
4861     case HPTV2_T_RAID_3:        return "RAID3";
4862     case HPTV2_T_RAID_5:        return "RAID5";
4863     case HPTV2_T_JBOD:          return "JBOD";
4864     case HPTV2_T_RAID01_RAID1:  return "RAID01_RAID1";
4865     default:            sprintf(buffer, "UNKNOWN 0x%02x", type);
4866                         return buffer;
4867     }
4868 }
4869
4870 static void
4871 ata_raid_hptv2_print_meta(struct hptv2_raid_conf *meta)
4872 {
4873     int i;
4874
4875     printf("****** ATA Highpoint V2 RocketRAID Metadata *****\n");
4876     printf("magic               0x%08x\n", meta->magic);
4877     printf("magic_0             0x%08x\n", meta->magic_0);
4878     printf("magic_1             0x%08x\n", meta->magic_1);
4879     printf("order               0x%08x\n", meta->order);
4880     printf("array_width         %u\n", meta->array_width);
4881     printf("stripe_shift        %u\n", meta->stripe_shift);
4882     printf("type                %s\n", ata_raid_hptv2_type(meta->type));
4883     printf("disk_number         %u\n", meta->disk_number);
4884     printf("total_sectors       %u\n", meta->total_sectors);
4885     printf("disk_mode           0x%08x\n", meta->disk_mode);
4886     printf("boot_mode           0x%08x\n", meta->boot_mode);
4887     printf("boot_disk           0x%02x\n", meta->boot_disk);
4888     printf("boot_protect        0x%02x\n", meta->boot_protect);
4889     printf("log_entries         0x%02x\n", meta->error_log_entries);
4890     printf("log_index           0x%02x\n", meta->error_log_index);
4891     if (meta->error_log_entries) {
4892         printf("    timestamp  reason disk  status  sectors lba\n");
4893         for (i = meta->error_log_index;
4894              i < meta->error_log_index + meta->error_log_entries; i++)
4895             printf("    0x%08x  0x%02x  0x%02x  0x%02x    0x%02x    0x%08x\n",
4896                    meta->errorlog[i%32].timestamp,
4897                    meta->errorlog[i%32].reason,
4898                    meta->errorlog[i%32].disk, meta->errorlog[i%32].status,
4899                    meta->errorlog[i%32].sectors, meta->errorlog[i%32].lba);
4900     }
4901     printf("rebuild_lba         0x%08x\n", meta->rebuild_lba);
4902     printf("dummy_1             0x%02x\n", meta->dummy_1);
4903     printf("name_1              <%.15s>\n", meta->name_1);
4904     printf("dummy_2             0x%02x\n", meta->dummy_2);
4905     printf("name_2              <%.15s>\n", meta->name_2);
4906     printf("=================================================\n");
4907 }
4908
4909 static char *
4910 ata_raid_hptv3_type(int type)
4911 {
4912     static char buffer[16];
4913
4914     switch (type) {
4915     case HPTV3_T_SPARE: return "SPARE";
4916     case HPTV3_T_JBOD:  return "JBOD";
4917     case HPTV3_T_SPAN:  return "SPAN";
4918     case HPTV3_T_RAID0: return "RAID0";
4919     case HPTV3_T_RAID1: return "RAID1";
4920     case HPTV3_T_RAID3: return "RAID3";
4921     case HPTV3_T_RAID5: return "RAID5";
4922     default:            sprintf(buffer, "UNKNOWN 0x%02x", type);
4923                         return buffer;
4924     }
4925 }
4926
4927 static void
4928 ata_raid_hptv3_print_meta(struct hptv3_raid_conf *meta)
4929 {
4930     int i;
4931
4932     printf("****** ATA Highpoint V3 RocketRAID Metadata *****\n");
4933     printf("magic               0x%08x\n", meta->magic);
4934     printf("magic_0             0x%08x\n", meta->magic_0);
4935     printf("checksum_0          0x%02x\n", meta->checksum_0);
4936     printf("mode                0x%02x\n", meta->mode);
4937     printf("user_mode           0x%02x\n", meta->user_mode);
4938     printf("config_entries      0x%02x\n", meta->config_entries);
4939     for (i = 0; i < meta->config_entries; i++) {
4940         printf("config %d:\n", i);
4941         printf("    total_sectors       %ju\n",
4942                meta->configs[0].total_sectors +
4943                ((u_int64_t)meta->configs_high[0].total_sectors << 32));
4944         printf("    type                %s\n",
4945                ata_raid_hptv3_type(meta->configs[i].type)); 
4946         printf("    total_disks         %u\n", meta->configs[i].total_disks);
4947         printf("    disk_number         %u\n", meta->configs[i].disk_number);
4948         printf("    stripe_shift        %u\n", meta->configs[i].stripe_shift);
4949         printf("    status              %b\n", meta->configs[i].status,
4950                "\20\2RAID5\1NEED_REBUILD\n");
4951         printf("    critical_disks      %u\n", meta->configs[i].critical_disks);
4952         printf("    rebuild_lba         %ju\n",
4953                meta->configs_high[0].rebuild_lba +
4954                ((u_int64_t)meta->configs_high[0].rebuild_lba << 32));
4955     }
4956     printf("name                <%.16s>\n", meta->name);
4957     printf("timestamp           0x%08x\n", meta->timestamp);
4958     printf("description         <%.16s>\n", meta->description);
4959     printf("creator             <%.16s>\n", meta->creator);
4960     printf("checksum_1          0x%02x\n", meta->checksum_1);
4961     printf("dummy_0             0x%02x\n", meta->dummy_0);
4962     printf("dummy_1             0x%02x\n", meta->dummy_1);
4963     printf("flags               %b\n", meta->flags,
4964            "\20\4RCACHE\3WCACHE\2NCQ\1TCQ\n");
4965     printf("=================================================\n");
4966 }
4967
4968 static char *
4969 ata_raid_intel_type(int type)
4970 {
4971     static char buffer[16];
4972
4973     switch (type) {
4974     case INTEL_T_RAID0: return "RAID0";
4975     case INTEL_T_RAID1: return "RAID1";
4976     case INTEL_T_RAID5: return "RAID5";
4977     default:            sprintf(buffer, "UNKNOWN 0x%02x", type);
4978                         return buffer;
4979     }
4980 }
4981
4982 static void
4983 ata_raid_intel_print_meta(struct intel_raid_conf *meta)
4984 {
4985     struct intel_raid_mapping *map;
4986     int i, j;
4987
4988     printf("********* ATA Intel MatrixRAID Metadata *********\n");
4989     printf("intel_id            <%.24s>\n", meta->intel_id);
4990     printf("version             <%.6s>\n", meta->version);
4991     printf("checksum            0x%08x\n", meta->checksum);
4992     printf("config_size         0x%08x\n", meta->config_size);
4993     printf("config_id           0x%08x\n", meta->config_id);
4994     printf("generation          0x%08x\n", meta->generation);
4995     printf("total_disks         %u\n", meta->total_disks);
4996     printf("total_volumes       %u\n", meta->total_volumes);
4997     printf("DISK#   serial disk_sectors disk_id flags\n");
4998     for (i = 0; i < meta->total_disks; i++ ) {
4999         printf("    %d   <%.16s> %u 0x%08x 0x%08x\n", i,
5000                meta->disk[i].serial, meta->disk[i].sectors,
5001                meta->disk[i].id, meta->disk[i].flags);
5002     }
5003     map = (struct intel_raid_mapping *)&meta->disk[meta->total_disks];
5004     for (j = 0; j < meta->total_volumes; j++) {
5005         printf("name                %.16s\n", map->name);
5006         printf("total_sectors       %ju\n", map->total_sectors);
5007         printf("state               %u\n", map->state);
5008         printf("reserved            %u\n", map->reserved);
5009         printf("offset              %u\n", map->offset);
5010         printf("disk_sectors        %u\n", map->disk_sectors);
5011         printf("stripe_count        %u\n", map->stripe_count);
5012         printf("stripe_sectors      %u\n", map->stripe_sectors);
5013         printf("status              %u\n", map->status);
5014         printf("type                %s\n", ata_raid_intel_type(map->type));
5015         printf("total_disks         %u\n", map->total_disks);
5016         printf("magic[0]            0x%02x\n", map->magic[0]);
5017         printf("magic[1]            0x%02x\n", map->magic[1]);
5018         printf("magic[2]            0x%02x\n", map->magic[2]);
5019         for (i = 0; i < map->total_disks; i++ ) {
5020             printf("    disk %d at disk_idx 0x%08x\n", i, map->disk_idx[i]);
5021         }
5022         map = (struct intel_raid_mapping *)&map->disk_idx[map->total_disks];
5023     }
5024     printf("=================================================\n");
5025 }
5026
5027 static char *
5028 ata_raid_ite_type(int type)
5029 {
5030     static char buffer[16];
5031
5032     switch (type) {
5033     case ITE_T_RAID0:   return "RAID0";
5034     case ITE_T_RAID1:   return "RAID1";
5035     case ITE_T_RAID01:  return "RAID0+1";
5036     case ITE_T_SPAN:    return "SPAN";
5037     default:            sprintf(buffer, "UNKNOWN 0x%02x", type);
5038                         return buffer;
5039     }
5040 }
5041
5042 static void
5043 ata_raid_ite_print_meta(struct ite_raid_conf *meta)
5044 {
5045     printf("*** ATA Integrated Technology Express Metadata **\n");
5046     printf("ite_id              <%.40s>\n", meta->ite_id);
5047     printf("timestamp_0         %04x/%02x/%02x %02x:%02x:%02x.%02x\n",
5048            *((u_int16_t *)meta->timestamp_0), meta->timestamp_0[2],
5049            meta->timestamp_0[3], meta->timestamp_0[5], meta->timestamp_0[4],
5050            meta->timestamp_0[7], meta->timestamp_0[6]);
5051     printf("total_sectors       %jd\n", meta->total_sectors);
5052     printf("type                %s\n", ata_raid_ite_type(meta->type));
5053     printf("stripe_1kblocks     %u\n", meta->stripe_1kblocks);
5054     printf("timestamp_1         %04x/%02x/%02x %02x:%02x:%02x.%02x\n",
5055            *((u_int16_t *)meta->timestamp_1), meta->timestamp_1[2],
5056            meta->timestamp_1[3], meta->timestamp_1[5], meta->timestamp_1[4],
5057            meta->timestamp_1[7], meta->timestamp_1[6]);
5058     printf("stripe_sectors      %u\n", meta->stripe_sectors);
5059     printf("array_width         %u\n", meta->array_width);
5060     printf("disk_number         %u\n", meta->disk_number);
5061     printf("disk_sectors        %u\n", meta->disk_sectors);
5062     printf("=================================================\n");
5063 }
5064
5065 static char *
5066 ata_raid_jmicron_type(int type)
5067 {
5068     static char buffer[16];
5069
5070     switch (type) {
5071     case JM_T_RAID0:    return "RAID0";
5072     case JM_T_RAID1:    return "RAID1";
5073     case JM_T_RAID01:   return "RAID0+1";
5074     case JM_T_JBOD:     return "JBOD";
5075     case JM_T_RAID5:    return "RAID5";
5076     default:            sprintf(buffer, "UNKNOWN 0x%02x", type);
5077                         return buffer;
5078     }
5079 }
5080
5081 static void
5082 ata_raid_jmicron_print_meta(struct jmicron_raid_conf *meta)
5083 {
5084     int i;
5085
5086     printf("***** ATA JMicron Technology Corp Metadata ******\n");
5087     printf("signature           %.2s\n", meta->signature);
5088     printf("version             0x%04x\n", meta->version);
5089     printf("checksum            0x%04x\n", meta->checksum);
5090     printf("disk_id             0x%08x\n", meta->disk_id);
5091     printf("offset              0x%08x\n", meta->offset);
5092     printf("disk_sectors_low    0x%08x\n", meta->disk_sectors_low);
5093     printf("disk_sectors_high   0x%08x\n", meta->disk_sectors_high);
5094     printf("name                %.16s\n", meta->name);
5095     printf("type                %s\n", ata_raid_jmicron_type(meta->type));
5096     printf("stripe_shift        %d\n", meta->stripe_shift);
5097     printf("flags               0x%04x\n", meta->flags);
5098     printf("spare:\n");
5099     for (i=0; i < 2 && meta->spare[i]; i++)
5100         printf("    %d                  0x%08x\n", i, meta->spare[i]);
5101     printf("disks:\n");
5102     for (i=0; i < 8 && meta->disks[i]; i++)
5103         printf("    %d                  0x%08x\n", i, meta->disks[i]);
5104     printf("=================================================\n");
5105 }
5106
5107 static char *
5108 ata_raid_lsiv2_type(int type)
5109 {
5110     static char buffer[16];
5111
5112     switch (type) {
5113     case LSIV2_T_RAID0: return "RAID0";
5114     case LSIV2_T_RAID1: return "RAID1";
5115     case LSIV2_T_SPARE: return "SPARE";
5116     default:            sprintf(buffer, "UNKNOWN 0x%02x", type);
5117                         return buffer;
5118     }
5119 }
5120
5121 static void
5122 ata_raid_lsiv2_print_meta(struct lsiv2_raid_conf *meta)
5123 {
5124     int i;
5125
5126     printf("******* ATA LSILogic V2 MegaRAID Metadata *******\n");
5127     printf("lsi_id              <%s>\n", meta->lsi_id);
5128     printf("dummy_0             0x%02x\n", meta->dummy_0);
5129     printf("flags               0x%02x\n", meta->flags);
5130     printf("version             0x%04x\n", meta->version);
5131     printf("config_entries      0x%02x\n", meta->config_entries);
5132     printf("raid_count          0x%02x\n", meta->raid_count);
5133     printf("total_disks         0x%02x\n", meta->total_disks);
5134     printf("dummy_1             0x%02x\n", meta->dummy_1);
5135     printf("dummy_2             0x%04x\n", meta->dummy_2);
5136     for (i = 0; i < meta->config_entries; i++) {
5137         printf("    type             %s\n",
5138                ata_raid_lsiv2_type(meta->configs[i].raid.type));
5139         printf("    dummy_0          %02x\n", meta->configs[i].raid.dummy_0);
5140         printf("    stripe_sectors   %u\n",
5141                meta->configs[i].raid.stripe_sectors);
5142         printf("    array_width      %u\n",
5143                meta->configs[i].raid.array_width);
5144         printf("    disk_count       %u\n", meta->configs[i].raid.disk_count);
5145         printf("    config_offset    %u\n",
5146                meta->configs[i].raid.config_offset);
5147         printf("    dummy_1          %u\n", meta->configs[i].raid.dummy_1);
5148         printf("    flags            %02x\n", meta->configs[i].raid.flags);
5149         printf("    total_sectors    %u\n",
5150                meta->configs[i].raid.total_sectors);
5151     }
5152     printf("disk_number         0x%02x\n", meta->disk_number);
5153     printf("raid_number         0x%02x\n", meta->raid_number);
5154     printf("timestamp           0x%08x\n", meta->timestamp);
5155     printf("=================================================\n");
5156 }
5157
5158 static char *
5159 ata_raid_lsiv3_type(int type)
5160 {
5161     static char buffer[16];
5162
5163     switch (type) {
5164     case LSIV3_T_RAID0: return "RAID0";
5165     case LSIV3_T_RAID1: return "RAID1";
5166     default:            sprintf(buffer, "UNKNOWN 0x%02x", type);
5167                         return buffer;
5168     }
5169 }
5170
5171 static void
5172 ata_raid_lsiv3_print_meta(struct lsiv3_raid_conf *meta)
5173 {
5174     int i;
5175
5176     printf("******* ATA LSILogic V3 MegaRAID Metadata *******\n");
5177     printf("lsi_id              <%.6s>\n", meta->lsi_id);
5178     printf("dummy_0             0x%04x\n", meta->dummy_0);
5179     printf("version             0x%04x\n", meta->version);
5180     printf("dummy_0             0x%04x\n", meta->dummy_1);
5181     printf("RAID configs:\n");
5182     for (i = 0; i < 8; i++) {
5183         if (meta->raid[i].total_disks) {
5184             printf("%02d  stripe_pages       %u\n", i,
5185                    meta->raid[i].stripe_pages);
5186             printf("%02d  type               %s\n", i,
5187                    ata_raid_lsiv3_type(meta->raid[i].type));
5188             printf("%02d  total_disks        %u\n", i,
5189                    meta->raid[i].total_disks);
5190             printf("%02d  array_width        %u\n", i,
5191                    meta->raid[i].array_width);
5192             printf("%02d  sectors            %u\n", i, meta->raid[i].sectors);
5193             printf("%02d  offset             %u\n", i, meta->raid[i].offset);
5194             printf("%02d  device             0x%02x\n", i,
5195                    meta->raid[i].device);
5196         }
5197     }
5198     printf("DISK configs:\n");
5199     for (i = 0; i < 6; i++) {
5200             if (meta->disk[i].disk_sectors) {
5201             printf("%02d  disk_sectors       %u\n", i,
5202                    meta->disk[i].disk_sectors);
5203             printf("%02d  flags              0x%02x\n", i, meta->disk[i].flags);
5204         }
5205     }
5206     printf("device              0x%02x\n", meta->device);
5207     printf("timestamp           0x%08x\n", meta->timestamp);
5208     printf("checksum_1          0x%02x\n", meta->checksum_1);
5209     printf("=================================================\n");
5210 }
5211
5212 static char *
5213 ata_raid_nvidia_type(int type)
5214 {
5215     static char buffer[16];
5216
5217     switch (type) {
5218     case NV_T_SPAN:     return "SPAN";
5219     case NV_T_RAID0:    return "RAID0";
5220     case NV_T_RAID1:    return "RAID1";
5221     case NV_T_RAID3:    return "RAID3";
5222     case NV_T_RAID5:    return "RAID5";
5223     case NV_T_RAID01:   return "RAID0+1";
5224     default:            sprintf(buffer, "UNKNOWN 0x%02x", type);
5225                         return buffer;
5226     }
5227 }
5228
5229 static void
5230 ata_raid_nvidia_print_meta(struct nvidia_raid_conf *meta)
5231 {
5232     printf("******** ATA nVidia MediaShield Metadata ********\n");
5233     printf("nvidia_id           <%.8s>\n", meta->nvidia_id);
5234     printf("config_size         %d\n", meta->config_size);
5235     printf("checksum            0x%08x\n", meta->checksum);
5236     printf("version             0x%04x\n", meta->version);
5237     printf("disk_number         %d\n", meta->disk_number);
5238     printf("dummy_0             0x%02x\n", meta->dummy_0);
5239     printf("total_sectors       %d\n", meta->total_sectors);
5240     printf("sectors_size        %d\n", meta->sector_size);
5241     printf("serial              %.16s\n", meta->serial);
5242     printf("revision            %.4s\n", meta->revision);
5243     printf("dummy_1             0x%08x\n", meta->dummy_1);
5244     printf("magic_0             0x%08x\n", meta->magic_0);
5245     printf("magic_1             0x%016jx\n", meta->magic_1);
5246     printf("magic_2             0x%016jx\n", meta->magic_2);
5247     printf("flags               0x%02x\n", meta->flags);
5248     printf("array_width         %d\n", meta->array_width);
5249     printf("total_disks         %d\n", meta->total_disks);
5250     printf("dummy_2             0x%02x\n", meta->dummy_2);
5251     printf("type                %s\n", ata_raid_nvidia_type(meta->type));
5252     printf("dummy_3             0x%04x\n", meta->dummy_3);
5253     printf("stripe_sectors      %d\n", meta->stripe_sectors);
5254     printf("stripe_bytes        %d\n", meta->stripe_bytes);
5255     printf("stripe_shift        %d\n", meta->stripe_shift);
5256     printf("stripe_mask         0x%08x\n", meta->stripe_mask);
5257     printf("stripe_sizesectors  %d\n", meta->stripe_sizesectors);
5258     printf("stripe_sizebytes    %d\n", meta->stripe_sizebytes);
5259     printf("rebuild_lba         %d\n", meta->rebuild_lba);
5260     printf("dummy_4             0x%08x\n", meta->dummy_4);
5261     printf("dummy_5             0x%08x\n", meta->dummy_5);
5262     printf("status              0x%08x\n", meta->status);
5263     printf("=================================================\n");
5264 }
5265
5266 static char *
5267 ata_raid_promise_type(int type)
5268 {
5269     static char buffer[16];
5270
5271     switch (type) {
5272     case PR_T_RAID0:    return "RAID0";
5273     case PR_T_RAID1:    return "RAID1";
5274     case PR_T_RAID3:    return "RAID3";
5275     case PR_T_RAID5:    return "RAID5";
5276     case PR_T_SPAN:     return "SPAN";
5277     default:            sprintf(buffer, "UNKNOWN 0x%02x", type);
5278                         return buffer;
5279     }
5280 }
5281
5282 static void
5283 ata_raid_promise_print_meta(struct promise_raid_conf *meta)
5284 {
5285     int i;
5286
5287     printf("********* ATA Promise FastTrak Metadata *********\n");
5288     printf("promise_id          <%s>\n", meta->promise_id);
5289     printf("dummy_0             0x%08x\n", meta->dummy_0);
5290     printf("magic_0             0x%016jx\n", meta->magic_0);
5291     printf("magic_1             0x%04x\n", meta->magic_1);
5292     printf("magic_2             0x%08x\n", meta->magic_2);
5293     printf("integrity           0x%08x %b\n", meta->raid.integrity,
5294                 meta->raid.integrity, "\20\10VALID\n" );
5295     printf("flags               0x%02x %b\n",
5296            meta->raid.flags, meta->raid.flags,
5297            "\20\10READY\7DOWN\6REDIR\5DUPLICATE\4SPARE"
5298            "\3ASSIGNED\2ONLINE\1VALID\n");
5299     printf("disk_number         %d\n", meta->raid.disk_number);
5300     printf("channel             0x%02x\n", meta->raid.channel);
5301     printf("device              0x%02x\n", meta->raid.device);
5302     printf("magic_0             0x%016jx\n", meta->raid.magic_0);
5303     printf("disk_offset         %u\n", meta->raid.disk_offset);
5304     printf("disk_sectors        %u\n", meta->raid.disk_sectors);
5305     printf("rebuild_lba         0x%08x\n", meta->raid.rebuild_lba);
5306     printf("generation          0x%04x\n", meta->raid.generation);
5307     printf("status              0x%02x %b\n",
5308             meta->raid.status, meta->raid.status,
5309            "\20\6MARKED\5DEGRADED\4READY\3INITED\2ONLINE\1VALID\n");
5310     printf("type                %s\n", ata_raid_promise_type(meta->raid.type));
5311     printf("total_disks         %u\n", meta->raid.total_disks);
5312     printf("stripe_shift        %u\n", meta->raid.stripe_shift);
5313     printf("array_width         %u\n", meta->raid.array_width);
5314     printf("array_number        %u\n", meta->raid.array_number);
5315     printf("total_sectors       %u\n", meta->raid.total_sectors);
5316     printf("cylinders           %u\n", meta->raid.cylinders);
5317     printf("heads               %u\n", meta->raid.heads);
5318     printf("sectors             %u\n", meta->raid.sectors);
5319     printf("magic_1             0x%016jx\n", meta->raid.magic_1);
5320     printf("DISK#   flags dummy_0 channel device  magic_0\n");
5321     for (i = 0; i < 8; i++) {
5322         printf("  %d    %b    0x%02x  0x%02x  0x%02x  ",
5323                i, meta->raid.disk[i].flags,
5324                "\20\10READY\7DOWN\6REDIR\5DUPLICATE\4SPARE"
5325                "\3ASSIGNED\2ONLINE\1VALID\n", meta->raid.disk[i].dummy_0,
5326                meta->raid.disk[i].channel, meta->raid.disk[i].device);
5327         printf("0x%016jx\n", meta->raid.disk[i].magic_0);
5328     }
5329     printf("checksum            0x%08x\n", meta->checksum);
5330     printf("=================================================\n");
5331 }
5332
5333 static char *
5334 ata_raid_sii_type(int type)
5335 {
5336     static char buffer[16];
5337
5338     switch (type) {
5339     case SII_T_RAID0:   return "RAID0";
5340     case SII_T_RAID1:   return "RAID1";
5341     case SII_T_RAID01:  return "RAID0+1";
5342     case SII_T_SPARE:   return "SPARE";
5343     default:            sprintf(buffer, "UNKNOWN 0x%02x", type);
5344                         return buffer;
5345     }
5346 }
5347
5348 static void
5349 ata_raid_sii_print_meta(struct sii_raid_conf *meta)
5350 {
5351     printf("******* ATA Silicon Image Medley Metadata *******\n");
5352     printf("total_sectors       %ju\n", meta->total_sectors);
5353     printf("dummy_0             0x%04x\n", meta->dummy_0);
5354     printf("dummy_1             0x%04x\n", meta->dummy_1);
5355     printf("controller_pci_id   0x%08x\n", meta->controller_pci_id);
5356     printf("version_minor       0x%04x\n", meta->version_minor);
5357     printf("version_major       0x%04x\n", meta->version_major);
5358     printf("timestamp           20%02x/%02x/%02x %02x:%02x:%02x\n",
5359            meta->timestamp[5], meta->timestamp[4], meta->timestamp[3],
5360            meta->timestamp[2], meta->timestamp[1], meta->timestamp[0]);
5361     printf("stripe_sectors      %u\n", meta->stripe_sectors);
5362     printf("dummy_2             0x%04x\n", meta->dummy_2);
5363     printf("disk_number         %u\n", meta->disk_number);
5364     printf("type                %s\n", ata_raid_sii_type(meta->type));
5365     printf("raid0_disks         %u\n", meta->raid0_disks);
5366     printf("raid0_ident         %u\n", meta->raid0_ident);
5367     printf("raid1_disks         %u\n", meta->raid1_disks);
5368     printf("raid1_ident         %u\n", meta->raid1_ident);
5369     printf("rebuild_lba         %ju\n", meta->rebuild_lba);
5370     printf("generation          0x%08x\n", meta->generation);
5371     printf("status              0x%02x %b\n",
5372             meta->status, meta->status,
5373            "\20\1READY\n");
5374     printf("base_raid1_position %02x\n", meta->base_raid1_position);
5375     printf("base_raid0_position %02x\n", meta->base_raid0_position);
5376     printf("position            %02x\n", meta->position);
5377     printf("dummy_3             %04x\n", meta->dummy_3);
5378     printf("name                <%.16s>\n", meta->name);
5379     printf("checksum_0          0x%04x\n", meta->checksum_0);
5380     printf("checksum_1          0x%04x\n", meta->checksum_1);
5381     printf("=================================================\n");
5382 }
5383
5384 static char *
5385 ata_raid_sis_type(int type)
5386 {
5387     static char buffer[16];
5388
5389     switch (type) {
5390     case SIS_T_JBOD:    return "JBOD";
5391     case SIS_T_RAID0:   return "RAID0";
5392     case SIS_T_RAID1:   return "RAID1";
5393     default:            sprintf(buffer, "UNKNOWN 0x%02x", type);
5394                         return buffer;
5395     }
5396 }
5397
5398 static void
5399 ata_raid_sis_print_meta(struct sis_raid_conf *meta)
5400 {
5401     printf("**** ATA Silicon Integrated Systems Metadata ****\n");
5402     printf("magic               0x%04x\n", meta->magic);
5403     printf("disks               0x%02x\n", meta->disks);
5404     printf("type                %s\n",
5405            ata_raid_sis_type(meta->type_total_disks & SIS_T_MASK));
5406     printf("total_disks         %u\n", meta->type_total_disks & SIS_D_MASK);
5407     printf("dummy_0             0x%08x\n", meta->dummy_0);
5408     printf("controller_pci_id   0x%08x\n", meta->controller_pci_id);
5409     printf("stripe_sectors      %u\n", meta->stripe_sectors);
5410     printf("dummy_1             0x%04x\n", meta->dummy_1);
5411     printf("timestamp           0x%08x\n", meta->timestamp);
5412     printf("model               %.40s\n", meta->model);
5413     printf("disk_number         %u\n", meta->disk_number);
5414     printf("dummy_2             0x%02x 0x%02x 0x%02x\n",
5415            meta->dummy_2[0], meta->dummy_2[1], meta->dummy_2[2]);
5416     printf("=================================================\n");
5417 }
5418
5419 static char *
5420 ata_raid_via_type(int type)
5421 {
5422     static char buffer[16];
5423
5424     switch (type) {
5425     case VIA_T_RAID0:   return "RAID0";
5426     case VIA_T_RAID1:   return "RAID1";
5427     case VIA_T_RAID5:   return "RAID5";
5428     case VIA_T_RAID01:  return "RAID0+1";
5429     case VIA_T_SPAN:    return "SPAN";
5430     default:            sprintf(buffer, "UNKNOWN 0x%02x", type);
5431                         return buffer;
5432     }
5433 }
5434
5435 static void
5436 ata_raid_via_print_meta(struct via_raid_conf *meta)
5437 {
5438     int i;
5439   
5440     printf("*************** ATA VIA Metadata ****************\n");
5441     printf("magic               0x%02x\n", meta->magic);
5442     printf("dummy_0             0x%02x\n", meta->dummy_0);
5443     printf("type                %s\n",
5444            ata_raid_via_type(meta->type & VIA_T_MASK));
5445     printf("bootable            %d\n", meta->type & VIA_T_BOOTABLE);
5446     printf("unknown             %d\n", meta->type & VIA_T_UNKNOWN);
5447     printf("disk_index          0x%02x\n", meta->disk_index);
5448     printf("stripe_layout       0x%02x\n", meta->stripe_layout);
5449     printf(" stripe_disks       %d\n", meta->stripe_layout & VIA_L_DISKS);
5450     printf(" stripe_sectors     %d\n",
5451            0x08 << ((meta->stripe_layout & VIA_L_MASK) >> VIA_L_SHIFT));
5452     printf("disk_sectors        %ju\n", meta->disk_sectors);
5453     printf("disk_id             0x%08x\n", meta->disk_id);
5454     printf("DISK#   disk_id\n");
5455     for (i = 0; i < 8; i++) {
5456         if (meta->disks[i])
5457             printf("  %d    0x%08x\n", i, meta->disks[i]);
5458     }    
5459     printf("checksum            0x%02x\n", meta->checksum);
5460     printf("=================================================\n");
5461 }