]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/9.0.git/blob - sys/dev/mpt/mpt.c
Copy stable/9 to releng/9.0 as part of the FreeBSD 9.0-RELEASE release
[FreeBSD/releng/9.0.git] / sys / dev / mpt / mpt.c
1 /*-
2  * Generic routines for LSI Fusion adapters.
3  * FreeBSD Version.
4  *
5  * Copyright (c) 2000, 2001 by Greg Ansley
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice immediately at the beginning of the file, without modification,
12  *    this list of conditions, and the following disclaimer.
13  * 2. The name of the author may not be used to endorse or promote products
14  *    derived from this software without specific prior written permission.
15  *
16  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
17  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
18  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
19  * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
20  * ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
21  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
22  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
23  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
24  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
25  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
26  * SUCH DAMAGE.
27  */
28 /*-
29  * Copyright (c) 2002, 2006 by Matthew Jacob
30  * All rights reserved.
31  *
32  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
33  * modification, are permitted provided that the following conditions are
34  * met:
35  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
36  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
37  * 2. Redistributions in binary form must reproduce at minimum a disclaimer
38  *    substantially similar to the "NO WARRANTY" disclaimer below
39  *    ("Disclaimer") and any redistribution must be conditioned upon including
40  *    a substantially similar Disclaimer requirement for further binary
41  *    redistribution.
42  * 3. Neither the names of the above listed copyright holders nor the names
43  *    of any contributors may be used to endorse or promote products derived
44  *    from this software without specific prior written permission.
45  *
46  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
47  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
48  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
49  * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
50  * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
51  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
52  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
53  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
54  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
55  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF THE COPYRIGHT
56  * OWNER OR CONTRIBUTOR IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
57  *
58  * Support from Chris Ellsworth in order to make SAS adapters work
59  * is gratefully acknowledged.
60  *
61  *
62  * Support from LSI-Logic has also gone a great deal toward making this a
63  * workable subsystem and is gratefully acknowledged.
64  */
65 /*-
66  * Copyright (c) 2004, Avid Technology, Inc. and its contributors.
67  * Copyright (c) 2005, WHEEL Sp. z o.o.
68  * Copyright (c) 2004, 2005 Justin T. Gibbs
69  * All rights reserved.
70  *
71  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
72  * modification, are permitted provided that the following conditions are
73  * met:
74  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
75  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
76  * 2. Redistributions in binary form must reproduce at minimum a disclaimer
77  *    substantially similar to the "NO WARRANTY" disclaimer below
78  *    ("Disclaimer") and any redistribution must be conditioned upon including
79  *    a substantially similar Disclaimer requirement for further binary
80  *    redistribution.
81  * 3. Neither the names of the above listed copyright holders nor the names
82  *    of any contributors may be used to endorse or promote products derived
83  *    from this software without specific prior written permission.
84  *
85  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
86  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
87  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
88  * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
89  * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
90  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
91  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
92  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
93  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
94  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF THE COPYRIGHT
95  * OWNER OR CONTRIBUTOR IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
96  */
97
98 #include <sys/cdefs.h>
99 __FBSDID("$FreeBSD$");
100
101 #include <dev/mpt/mpt.h>
102 #include <dev/mpt/mpt_cam.h> /* XXX For static handler registration */
103 #include <dev/mpt/mpt_raid.h> /* XXX For static handler registration */
104
105 #include <dev/mpt/mpilib/mpi.h>
106 #include <dev/mpt/mpilib/mpi_ioc.h>
107 #include <dev/mpt/mpilib/mpi_fc.h>
108 #include <dev/mpt/mpilib/mpi_targ.h>
109
110 #include <sys/sysctl.h>
111
112 #define MPT_MAX_TRYS 3
113 #define MPT_MAX_WAIT 300000
114
115 static int maxwait_ack = 0;
116 static int maxwait_int = 0;
117 static int maxwait_state = 0;
118
119 static TAILQ_HEAD(, mpt_softc)  mpt_tailq = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(mpt_tailq);
120 mpt_reply_handler_t *mpt_reply_handlers[MPT_NUM_REPLY_HANDLERS];
121
122 static mpt_reply_handler_t mpt_default_reply_handler;
123 static mpt_reply_handler_t mpt_config_reply_handler;
124 static mpt_reply_handler_t mpt_handshake_reply_handler;
125 static mpt_reply_handler_t mpt_event_reply_handler;
126 static void mpt_send_event_ack(struct mpt_softc *mpt, request_t *ack_req,
127                                MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *msg, uint32_t context);
128 static int mpt_send_event_request(struct mpt_softc *mpt, int onoff);
129 static int mpt_soft_reset(struct mpt_softc *mpt);
130 static void mpt_hard_reset(struct mpt_softc *mpt);
131 static int mpt_dma_buf_alloc(struct mpt_softc *mpt);
132 static void mpt_dma_buf_free(struct mpt_softc *mpt);
133 static int mpt_configure_ioc(struct mpt_softc *mpt, int, int);
134 static int mpt_enable_ioc(struct mpt_softc *mpt, int);
135
136 /************************* Personality Module Support *************************/
137 /*
138  * We include one extra entry that is guaranteed to be NULL
139  * to simplify our itterator.
140  */
141 static struct mpt_personality *mpt_personalities[MPT_MAX_PERSONALITIES + 1];
142 static __inline struct mpt_personality*
143         mpt_pers_find(struct mpt_softc *, u_int);
144 static __inline struct mpt_personality*
145         mpt_pers_find_reverse(struct mpt_softc *, u_int);
146
147 static __inline struct mpt_personality *
148 mpt_pers_find(struct mpt_softc *mpt, u_int start_at)
149 {
150         KASSERT(start_at <= MPT_MAX_PERSONALITIES,
151                 ("mpt_pers_find: starting position out of range\n"));
152
153         while (start_at < MPT_MAX_PERSONALITIES
154             && (mpt->mpt_pers_mask & (0x1 << start_at)) == 0) {
155                 start_at++;
156         }
157         return (mpt_personalities[start_at]);
158 }
159
160 /*
161  * Used infrequently, so no need to optimize like a forward
162  * traversal where we use the MAX+1 is guaranteed to be NULL
163  * trick.
164  */
165 static __inline struct mpt_personality *
166 mpt_pers_find_reverse(struct mpt_softc *mpt, u_int start_at)
167 {
168         while (start_at < MPT_MAX_PERSONALITIES
169             && (mpt->mpt_pers_mask & (0x1 << start_at)) == 0) {
170                 start_at--;
171         }
172         if (start_at < MPT_MAX_PERSONALITIES)
173                 return (mpt_personalities[start_at]);
174         return (NULL);
175 }
176
177 #define MPT_PERS_FOREACH(mpt, pers)                             \
178         for (pers = mpt_pers_find(mpt, /*start_at*/0);          \
179              pers != NULL;                                      \
180              pers = mpt_pers_find(mpt, /*start_at*/pers->id+1))
181
182 #define MPT_PERS_FOREACH_REVERSE(mpt, pers)                             \
183         for (pers = mpt_pers_find_reverse(mpt, MPT_MAX_PERSONALITIES-1);\
184              pers != NULL;                                              \
185              pers = mpt_pers_find_reverse(mpt, /*start_at*/pers->id-1))
186
187 static mpt_load_handler_t      mpt_stdload;
188 static mpt_probe_handler_t     mpt_stdprobe;
189 static mpt_attach_handler_t    mpt_stdattach;
190 static mpt_enable_handler_t    mpt_stdenable;
191 static mpt_ready_handler_t     mpt_stdready;
192 static mpt_event_handler_t     mpt_stdevent;
193 static mpt_reset_handler_t     mpt_stdreset;
194 static mpt_shutdown_handler_t  mpt_stdshutdown;
195 static mpt_detach_handler_t    mpt_stddetach;
196 static mpt_unload_handler_t    mpt_stdunload;
197 static struct mpt_personality mpt_default_personality =
198 {
199         .load           = mpt_stdload,
200         .probe          = mpt_stdprobe,
201         .attach         = mpt_stdattach,
202         .enable         = mpt_stdenable,
203         .ready          = mpt_stdready,
204         .event          = mpt_stdevent,
205         .reset          = mpt_stdreset,
206         .shutdown       = mpt_stdshutdown,
207         .detach         = mpt_stddetach,
208         .unload         = mpt_stdunload
209 };
210
211 static mpt_load_handler_t      mpt_core_load;
212 static mpt_attach_handler_t    mpt_core_attach;
213 static mpt_enable_handler_t    mpt_core_enable;
214 static mpt_reset_handler_t     mpt_core_ioc_reset;
215 static mpt_event_handler_t     mpt_core_event;
216 static mpt_shutdown_handler_t  mpt_core_shutdown;
217 static mpt_shutdown_handler_t  mpt_core_detach;
218 static mpt_unload_handler_t    mpt_core_unload;
219 static struct mpt_personality mpt_core_personality =
220 {
221         .name           = "mpt_core",
222         .load           = mpt_core_load,
223 //      .attach         = mpt_core_attach,
224 //      .enable         = mpt_core_enable,
225         .event          = mpt_core_event,
226         .reset          = mpt_core_ioc_reset,
227         .shutdown       = mpt_core_shutdown,
228         .detach         = mpt_core_detach,
229         .unload         = mpt_core_unload,
230 };
231
232 /*
233  * Manual declaration so that DECLARE_MPT_PERSONALITY doesn't need
234  * ordering information.  We want the core to always register FIRST.
235  * other modules are set to SI_ORDER_SECOND.
236  */
237 static moduledata_t mpt_core_mod = {
238         "mpt_core", mpt_modevent, &mpt_core_personality
239 };
240 DECLARE_MODULE(mpt_core, mpt_core_mod, SI_SUB_DRIVERS, SI_ORDER_FIRST);
241 MODULE_VERSION(mpt_core, 1);
242
243 #define MPT_PERS_ATTACHED(pers, mpt) ((mpt)->mpt_pers_mask & (0x1 << pers->id))
244
245 int
246 mpt_modevent(module_t mod, int type, void *data)
247 {
248         struct mpt_personality *pers;
249         int error;
250
251         pers = (struct mpt_personality *)data;
252
253         error = 0;
254         switch (type) {
255         case MOD_LOAD:
256         {
257                 mpt_load_handler_t **def_handler;
258                 mpt_load_handler_t **pers_handler;
259                 int i;
260
261                 for (i = 0; i < MPT_MAX_PERSONALITIES; i++) {
262                         if (mpt_personalities[i] == NULL)
263                                 break;
264                 }
265                 if (i >= MPT_MAX_PERSONALITIES) {
266                         error = ENOMEM;
267                         break;
268                 }
269                 pers->id = i;
270                 mpt_personalities[i] = pers;
271
272                 /* Install standard/noop handlers for any NULL entries. */
273                 def_handler = MPT_PERS_FIRST_HANDLER(&mpt_default_personality);
274                 pers_handler = MPT_PERS_FIRST_HANDLER(pers);
275                 while (pers_handler <= MPT_PERS_LAST_HANDLER(pers)) {
276                         if (*pers_handler == NULL)
277                                 *pers_handler = *def_handler;
278                         pers_handler++;
279                         def_handler++;
280                 }
281                 
282                 error = (pers->load(pers));
283                 if (error != 0)
284                         mpt_personalities[i] = NULL;
285                 break;
286         }
287         case MOD_SHUTDOWN:
288                 break;
289 #if __FreeBSD_version >= 500000
290         case MOD_QUIESCE:
291                 break;
292 #endif
293         case MOD_UNLOAD:
294                 error = pers->unload(pers);
295                 mpt_personalities[pers->id] = NULL;
296                 break;
297         default:
298                 error = EINVAL;
299                 break;
300         }
301         return (error);
302 }
303
304 static int
305 mpt_stdload(struct mpt_personality *pers)
306 {
307
308         /* Load is always successful. */
309         return (0);
310 }
311
312 static int
313 mpt_stdprobe(struct mpt_softc *mpt)
314 {
315
316         /* Probe is always successful. */
317         return (0);
318 }
319
320 static int
321 mpt_stdattach(struct mpt_softc *mpt)
322 {
323
324         /* Attach is always successful. */
325         return (0);
326 }
327
328 static int
329 mpt_stdenable(struct mpt_softc *mpt)
330 {
331
332         /* Enable is always successful. */
333         return (0);
334 }
335
336 static void
337 mpt_stdready(struct mpt_softc *mpt)
338 {
339
340 }
341
342 static int
343 mpt_stdevent(struct mpt_softc *mpt, request_t *req, MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *msg)
344 {
345
346         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "mpt_stdevent: 0x%x\n", msg->Event & 0xFF);
347         /* Event was not for us. */
348         return (0);
349 }
350
351 static void
352 mpt_stdreset(struct mpt_softc *mpt, int type)
353 {
354
355 }
356
357 static void
358 mpt_stdshutdown(struct mpt_softc *mpt)
359 {
360
361 }
362
363 static void
364 mpt_stddetach(struct mpt_softc *mpt)
365 {
366
367 }
368
369 static int
370 mpt_stdunload(struct mpt_personality *pers)
371 {
372
373         /* Unload is always successful. */
374         return (0);
375 }
376
377 /*
378  * Post driver attachment, we may want to perform some global actions.
379  * Here is the hook to do so.
380  */
381
382 static void
383 mpt_postattach(void *unused)
384 {
385         struct mpt_softc *mpt;
386         struct mpt_personality *pers;
387
388         TAILQ_FOREACH(mpt, &mpt_tailq, links) {
389                 MPT_PERS_FOREACH(mpt, pers)
390                         pers->ready(mpt);
391         }
392 }
393 SYSINIT(mptdev, SI_SUB_CONFIGURE, SI_ORDER_MIDDLE, mpt_postattach, NULL);
394
395 /******************************* Bus DMA Support ******************************/
396 void
397 mpt_map_rquest(void *arg, bus_dma_segment_t *segs, int nseg, int error)
398 {
399         struct mpt_map_info *map_info;
400
401         map_info = (struct mpt_map_info *)arg;
402         map_info->error = error;
403         map_info->phys = segs->ds_addr;
404 }
405
406 /**************************** Reply/Event Handling ****************************/
407 int
408 mpt_register_handler(struct mpt_softc *mpt, mpt_handler_type type,
409                      mpt_handler_t handler, uint32_t *phandler_id)
410 {
411
412         switch (type) {
413         case MPT_HANDLER_REPLY:
414         {
415                 u_int cbi;
416                 u_int free_cbi;
417
418                 if (phandler_id == NULL)
419                         return (EINVAL);
420
421                 free_cbi = MPT_HANDLER_ID_NONE;
422                 for (cbi = 0; cbi < MPT_NUM_REPLY_HANDLERS; cbi++) {
423                         /*
424                          * If the same handler is registered multiple
425                          * times, don't error out.  Just return the
426                          * index of the original registration.
427                          */
428                         if (mpt_reply_handlers[cbi] == handler.reply_handler) {
429                                 *phandler_id = MPT_CBI_TO_HID(cbi);
430                                 return (0);
431                         }
432
433                         /*
434                          * Fill from the front in the hope that
435                          * all registered handlers consume only a
436                          * single cache line.
437                          *
438                          * We don't break on the first empty slot so
439                          * that the full table is checked to see if
440                          * this handler was previously registered.
441                          */
442                         if (free_cbi == MPT_HANDLER_ID_NONE &&
443                             (mpt_reply_handlers[cbi]
444                           == mpt_default_reply_handler))
445                                 free_cbi = cbi;
446                 }
447                 if (free_cbi == MPT_HANDLER_ID_NONE) {
448                         return (ENOMEM);
449                 }
450                 mpt_reply_handlers[free_cbi] = handler.reply_handler;
451                 *phandler_id = MPT_CBI_TO_HID(free_cbi);
452                 break;
453         }
454         default:
455                 mpt_prt(mpt, "mpt_register_handler unknown type %d\n", type);
456                 return (EINVAL);
457         }
458         return (0);
459 }
460
461 int
462 mpt_deregister_handler(struct mpt_softc *mpt, mpt_handler_type type,
463                        mpt_handler_t handler, uint32_t handler_id)
464 {
465
466         switch (type) {
467         case MPT_HANDLER_REPLY:
468         {
469                 u_int cbi;
470
471                 cbi = MPT_CBI(handler_id);
472                 if (cbi >= MPT_NUM_REPLY_HANDLERS
473                  || mpt_reply_handlers[cbi] != handler.reply_handler)
474                         return (ENOENT);
475                 mpt_reply_handlers[cbi] = mpt_default_reply_handler;
476                 break;
477         }
478         default:
479                 mpt_prt(mpt, "mpt_deregister_handler unknown type %d\n", type);
480                 return (EINVAL);
481         }
482         return (0);
483 }
484
485 static int
486 mpt_default_reply_handler(struct mpt_softc *mpt, request_t *req,
487         uint32_t reply_desc, MSG_DEFAULT_REPLY *reply_frame)
488 {
489
490         mpt_prt(mpt,
491             "Default Handler Called: req=%p:%u reply_descriptor=%x frame=%p\n",
492             req, req->serno, reply_desc, reply_frame);
493
494         if (reply_frame != NULL)
495                 mpt_dump_reply_frame(mpt, reply_frame);
496
497         mpt_prt(mpt, "Reply Frame Ignored\n");
498
499         return (/*free_reply*/TRUE);
500 }
501
502 static int
503 mpt_config_reply_handler(struct mpt_softc *mpt, request_t *req,
504  uint32_t reply_desc, MSG_DEFAULT_REPLY *reply_frame)
505 {
506
507         if (req != NULL) {
508                 if (reply_frame != NULL) {
509                         MSG_CONFIG *cfgp;
510                         MSG_CONFIG_REPLY *reply;
511
512                         cfgp = (MSG_CONFIG *)req->req_vbuf;
513                         reply = (MSG_CONFIG_REPLY *)reply_frame;
514                         req->IOCStatus = le16toh(reply_frame->IOCStatus);
515                         bcopy(&reply->Header, &cfgp->Header,
516                               sizeof(cfgp->Header));
517                         cfgp->ExtPageLength = reply->ExtPageLength;
518                         cfgp->ExtPageType = reply->ExtPageType;
519                 }
520                 req->state &= ~REQ_STATE_QUEUED;
521                 req->state |= REQ_STATE_DONE;
522                 TAILQ_REMOVE(&mpt->request_pending_list, req, links);
523                 if ((req->state & REQ_STATE_NEED_WAKEUP) != 0) {
524                         wakeup(req);
525                 } else if ((req->state & REQ_STATE_TIMEDOUT) != 0) {
526                         /*
527                          * Whew- we can free this request (late completion)
528                          */
529                         mpt_free_request(mpt, req);
530                 }
531         }
532
533         return (TRUE);
534 }
535
536 static int
537 mpt_handshake_reply_handler(struct mpt_softc *mpt, request_t *req,
538  uint32_t reply_desc, MSG_DEFAULT_REPLY *reply_frame)
539 {
540
541         /* Nothing to be done. */
542         return (TRUE);
543 }
544
545 static int
546 mpt_event_reply_handler(struct mpt_softc *mpt, request_t *req,
547     uint32_t reply_desc, MSG_DEFAULT_REPLY *reply_frame)
548 {
549         int free_reply;
550
551         KASSERT(reply_frame != NULL, ("null reply in mpt_event_reply_handler"));
552         KASSERT(req != NULL, ("null request in mpt_event_reply_handler"));
553
554         free_reply = TRUE;
555         switch (reply_frame->Function) {
556         case MPI_FUNCTION_EVENT_NOTIFICATION:
557         {
558                 MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *msg;
559                 struct mpt_personality *pers;
560                 u_int handled;
561
562                 handled = 0;
563                 msg = (MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *)reply_frame;
564                 msg->EventDataLength = le16toh(msg->EventDataLength);
565                 msg->IOCStatus = le16toh(msg->IOCStatus);
566                 msg->IOCLogInfo = le32toh(msg->IOCLogInfo);
567                 msg->Event = le32toh(msg->Event);
568                 MPT_PERS_FOREACH(mpt, pers)
569                         handled += pers->event(mpt, req, msg);
570
571                 if (handled == 0 && mpt->mpt_pers_mask == 0) {
572                         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_INFO,
573                                 "No Handlers For Any Event Notify Frames. "
574                                 "Event %#x (ACK %sequired).\n",
575                                 msg->Event, msg->AckRequired? "r" : "not r");
576                 } else if (handled == 0) {
577                         mpt_lprt(mpt,
578                                 msg->AckRequired? MPT_PRT_WARN : MPT_PRT_INFO,
579                                 "Unhandled Event Notify Frame. Event %#x "
580                                 "(ACK %sequired).\n",
581                                 msg->Event, msg->AckRequired? "r" : "not r");
582                 }
583
584                 if (msg->AckRequired) {
585                         request_t *ack_req;
586                         uint32_t context;
587
588                         context = req->index | MPT_REPLY_HANDLER_EVENTS;
589                         ack_req = mpt_get_request(mpt, FALSE);
590                         if (ack_req == NULL) {
591                                 struct mpt_evtf_record *evtf;
592
593                                 evtf = (struct mpt_evtf_record *)reply_frame;
594                                 evtf->context = context;
595                                 LIST_INSERT_HEAD(&mpt->ack_frames, evtf, links);
596                                 free_reply = FALSE;
597                                 break;
598                         }
599                         mpt_send_event_ack(mpt, ack_req, msg, context);
600                         /*
601                          * Don't check for CONTINUATION_REPLY here
602                          */
603                         return (free_reply);
604                 }
605                 break;
606         }
607         case MPI_FUNCTION_PORT_ENABLE:
608                 mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG , "enable port reply\n");
609                 break;
610         case MPI_FUNCTION_EVENT_ACK:
611                 break;
612         default:
613                 mpt_prt(mpt, "unknown event function: %x\n",
614                         reply_frame->Function);
615                 break;
616         }
617
618         /*
619          * I'm not sure that this continuation stuff works as it should.
620          *
621          * I've had FC async events occur that free the frame up because
622          * the continuation bit isn't set, and then additional async events
623          * then occur using the same context. As you might imagine, this
624          * leads to Very Bad Thing.
625          *
626          *  Let's just be safe for now and not free them up until we figure
627          * out what's actually happening here.
628          */
629 #if     0
630         if ((reply_frame->MsgFlags & MPI_MSGFLAGS_CONTINUATION_REPLY) == 0) {
631                 TAILQ_REMOVE(&mpt->request_pending_list, req, links);
632                 mpt_free_request(mpt, req);
633                 mpt_prt(mpt, "event_reply %x for req %p:%u NOT a continuation",
634                     reply_frame->Function, req, req->serno);
635                 if (reply_frame->Function == MPI_FUNCTION_EVENT_NOTIFICATION) {
636                         MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *msg =
637                             (MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *)reply_frame;
638                         mpt_prtc(mpt, " Event=0x%x AckReq=%d",
639                             msg->Event, msg->AckRequired);
640                 }
641         } else {
642                 mpt_prt(mpt, "event_reply %x for %p:%u IS a continuation",
643                     reply_frame->Function, req, req->serno);
644                 if (reply_frame->Function == MPI_FUNCTION_EVENT_NOTIFICATION) {
645                         MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *msg =
646                             (MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *)reply_frame;
647                         mpt_prtc(mpt, " Event=0x%x AckReq=%d",
648                             msg->Event, msg->AckRequired);
649                 }
650                 mpt_prtc(mpt, "\n");
651         }
652 #endif
653         return (free_reply);
654 }
655
656 /*
657  * Process an asynchronous event from the IOC.
658  */
659 static int
660 mpt_core_event(struct mpt_softc *mpt, request_t *req,
661                MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *msg)
662 {
663
664         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "mpt_core_event: 0x%x\n",
665                  msg->Event & 0xFF);
666         switch(msg->Event & 0xFF) {
667         case MPI_EVENT_NONE:
668                 break;
669         case MPI_EVENT_LOG_DATA:
670         {
671                 int i;
672
673                 /* Some error occurred that LSI wants logged */
674                 mpt_prt(mpt, "EvtLogData: IOCLogInfo: 0x%08x\n",
675                         msg->IOCLogInfo);
676                 mpt_prt(mpt, "\tEvtLogData: Event Data:");
677                 for (i = 0; i < msg->EventDataLength; i++)
678                         mpt_prtc(mpt, "  %08x", msg->Data[i]);
679                 mpt_prtc(mpt, "\n");
680                 break;
681         }
682         case MPI_EVENT_EVENT_CHANGE:
683                 /*
684                  * This is just an acknowledgement
685                  * of our mpt_send_event_request.
686                  */
687                 break;
688         case MPI_EVENT_SAS_DEVICE_STATUS_CHANGE:
689                 break;
690         default:
691                 return (0);
692                 break;
693         }
694         return (1);
695 }
696
697 static void
698 mpt_send_event_ack(struct mpt_softc *mpt, request_t *ack_req,
699                    MSG_EVENT_NOTIFY_REPLY *msg, uint32_t context)
700 {
701         MSG_EVENT_ACK *ackp;
702
703         ackp = (MSG_EVENT_ACK *)ack_req->req_vbuf;
704         memset(ackp, 0, sizeof (*ackp));
705         ackp->Function = MPI_FUNCTION_EVENT_ACK;
706         ackp->Event = htole32(msg->Event);
707         ackp->EventContext = htole32(msg->EventContext);
708         ackp->MsgContext = htole32(context);
709         mpt_check_doorbell(mpt);
710         mpt_send_cmd(mpt, ack_req);
711 }
712
713 /***************************** Interrupt Handling *****************************/
714 void
715 mpt_intr(void *arg)
716 {
717         struct mpt_softc *mpt;
718         uint32_t reply_desc;
719         int ntrips = 0;
720
721         mpt = (struct mpt_softc *)arg;
722         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG2, "enter mpt_intr\n");
723         MPT_LOCK_ASSERT(mpt);
724
725         while ((reply_desc = mpt_pop_reply_queue(mpt)) != MPT_REPLY_EMPTY) {
726                 request_t         *req;
727                 MSG_DEFAULT_REPLY *reply_frame;
728                 uint32_t           reply_baddr;
729                 uint32_t           ctxt_idx;
730                 u_int              cb_index;
731                 u_int              req_index;
732                 u_int              offset;
733                 int                free_rf;
734
735                 req = NULL;
736                 reply_frame = NULL;
737                 reply_baddr = 0;
738                 offset = 0;
739                 if ((reply_desc & MPI_ADDRESS_REPLY_A_BIT) != 0) {
740                         /*
741                          * Ensure that the reply frame is coherent.
742                          */
743                         reply_baddr = MPT_REPLY_BADDR(reply_desc);
744                         offset = reply_baddr - (mpt->reply_phys & 0xFFFFFFFF);
745                         bus_dmamap_sync_range(mpt->reply_dmat,
746                             mpt->reply_dmap, offset, MPT_REPLY_SIZE,
747                             BUS_DMASYNC_POSTREAD);
748                         reply_frame = MPT_REPLY_OTOV(mpt, offset);
749                         ctxt_idx = le32toh(reply_frame->MsgContext);
750                 } else {
751                         uint32_t type;
752
753                         type = MPI_GET_CONTEXT_REPLY_TYPE(reply_desc);
754                         ctxt_idx = reply_desc;
755                         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG1, "Context Reply: 0x%08x\n",
756                                     reply_desc);
757
758                         switch (type) {
759                         case MPI_CONTEXT_REPLY_TYPE_SCSI_INIT:
760                                 ctxt_idx &= MPI_CONTEXT_REPLY_CONTEXT_MASK;
761                                 break;
762                         case MPI_CONTEXT_REPLY_TYPE_SCSI_TARGET:
763                                 ctxt_idx = GET_IO_INDEX(reply_desc);
764                                 if (mpt->tgt_cmd_ptrs == NULL) {
765                                         mpt_prt(mpt,
766                                             "mpt_intr: no target cmd ptrs\n");
767                                         reply_desc = MPT_REPLY_EMPTY;
768                                         break;
769                                 }
770                                 if (ctxt_idx >= mpt->tgt_cmds_allocated) {
771                                         mpt_prt(mpt,
772                                             "mpt_intr: bad tgt cmd ctxt %u\n",
773                                             ctxt_idx);
774                                         reply_desc = MPT_REPLY_EMPTY;
775                                         ntrips = 1000;
776                                         break;
777                                 }
778                                 req = mpt->tgt_cmd_ptrs[ctxt_idx];
779                                 if (req == NULL) {
780                                         mpt_prt(mpt, "no request backpointer "
781                                             "at index %u", ctxt_idx);
782                                         reply_desc = MPT_REPLY_EMPTY;
783                                         ntrips = 1000;
784                                         break;
785                                 }
786                                 /*
787                                  * Reformulate ctxt_idx to be just as if
788                                  * it were another type of context reply
789                                  * so the code below will find the request
790                                  * via indexing into the pool.
791                                  */
792                                 ctxt_idx =
793                                     req->index | mpt->scsi_tgt_handler_id;
794                                 req = NULL;
795                                 break;
796                         case MPI_CONTEXT_REPLY_TYPE_LAN:
797                                 mpt_prt(mpt, "LAN CONTEXT REPLY: 0x%08x\n",
798                                     reply_desc);
799                                 reply_desc = MPT_REPLY_EMPTY;
800                                 break;
801                         default:
802                                 mpt_prt(mpt, "Context Reply 0x%08x?\n", type);
803                                 reply_desc = MPT_REPLY_EMPTY;
804                                 break;
805                         }
806                         if (reply_desc == MPT_REPLY_EMPTY) {
807                                 if (ntrips++ > 1000) {
808                                         break;
809                                 }
810                                 continue;
811                         }
812                 }
813
814                 cb_index = MPT_CONTEXT_TO_CBI(ctxt_idx);
815                 req_index = MPT_CONTEXT_TO_REQI(ctxt_idx);
816                 if (req_index < MPT_MAX_REQUESTS(mpt)) {
817                         req = &mpt->request_pool[req_index];
818                 } else {
819                         mpt_prt(mpt, "WARN: mpt_intr index == %d (reply_desc =="
820                             " 0x%x)\n", req_index, reply_desc);
821                 }
822
823                 bus_dmamap_sync(mpt->request_dmat, mpt->request_dmap,
824                     BUS_DMASYNC_POSTREAD | BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
825                 free_rf = mpt_reply_handlers[cb_index](mpt, req,
826                     reply_desc, reply_frame);
827
828                 if (reply_frame != NULL && free_rf) {
829                         bus_dmamap_sync_range(mpt->reply_dmat,
830                             mpt->reply_dmap, offset, MPT_REPLY_SIZE,
831                             BUS_DMASYNC_PREREAD);
832                         mpt_free_reply(mpt, reply_baddr);
833                 }
834
835                 /*
836                  * If we got ourselves disabled, don't get stuck in a loop
837                  */
838                 if (mpt->disabled) {
839                         mpt_disable_ints(mpt);
840                         break;
841                 }
842                 if (ntrips++ > 1000) {
843                         break;
844                 }
845         }
846         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG2, "exit mpt_intr\n");
847 }
848
849 /******************************* Error Recovery *******************************/
850 void
851 mpt_complete_request_chain(struct mpt_softc *mpt, struct req_queue *chain,
852                             u_int iocstatus)
853 {
854         MSG_DEFAULT_REPLY  ioc_status_frame;
855         request_t         *req;
856
857         memset(&ioc_status_frame, 0, sizeof(ioc_status_frame));
858         ioc_status_frame.MsgLength = roundup2(sizeof(ioc_status_frame), 4);
859         ioc_status_frame.IOCStatus = iocstatus;
860         while((req = TAILQ_FIRST(chain)) != NULL) {
861                 MSG_REQUEST_HEADER *msg_hdr;
862                 u_int               cb_index;
863
864                 bus_dmamap_sync(mpt->request_dmat, mpt->request_dmap,
865                     BUS_DMASYNC_POSTREAD | BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
866                 msg_hdr = (MSG_REQUEST_HEADER *)req->req_vbuf;
867                 ioc_status_frame.Function = msg_hdr->Function;
868                 ioc_status_frame.MsgContext = msg_hdr->MsgContext;
869                 cb_index = MPT_CONTEXT_TO_CBI(le32toh(msg_hdr->MsgContext));
870                 mpt_reply_handlers[cb_index](mpt, req, msg_hdr->MsgContext,
871                     &ioc_status_frame);
872                 if (mpt_req_on_pending_list(mpt, req) != 0)
873                         TAILQ_REMOVE(chain, req, links);
874         }
875 }
876
877 /********************************* Diagnostics ********************************/
878 /*
879  * Perform a diagnostic dump of a reply frame.
880  */
881 void
882 mpt_dump_reply_frame(struct mpt_softc *mpt, MSG_DEFAULT_REPLY *reply_frame)
883 {
884
885         mpt_prt(mpt, "Address Reply:\n");
886         mpt_print_reply(reply_frame);
887 }
888
889 /******************************* Doorbell Access ******************************/
890 static __inline uint32_t mpt_rd_db(struct mpt_softc *mpt);
891 static __inline  uint32_t mpt_rd_intr(struct mpt_softc *mpt);
892
893 static __inline uint32_t
894 mpt_rd_db(struct mpt_softc *mpt)
895 {
896
897         return mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL);
898 }
899
900 static __inline uint32_t
901 mpt_rd_intr(struct mpt_softc *mpt)
902 {
903
904         return mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_INTR_STATUS);
905 }
906
907 /* Busy wait for a door bell to be read by IOC */
908 static int
909 mpt_wait_db_ack(struct mpt_softc *mpt)
910 {
911         int i;
912
913         for (i=0; i < MPT_MAX_WAIT; i++) {
914                 if (!MPT_DB_IS_BUSY(mpt_rd_intr(mpt))) {
915                         maxwait_ack = i > maxwait_ack ? i : maxwait_ack;
916                         return (MPT_OK);
917                 }
918                 DELAY(200);
919         }
920         return (MPT_FAIL);
921 }
922
923 /* Busy wait for a door bell interrupt */
924 static int
925 mpt_wait_db_int(struct mpt_softc *mpt)
926 {
927         int i;
928
929         for (i = 0; i < MPT_MAX_WAIT; i++) {
930                 if (MPT_DB_INTR(mpt_rd_intr(mpt))) {
931                         maxwait_int = i > maxwait_int ? i : maxwait_int;
932                         return MPT_OK;
933                 }
934                 DELAY(100);
935         }
936         return (MPT_FAIL);
937 }
938
939 /* Wait for IOC to transition to a give state */
940 void
941 mpt_check_doorbell(struct mpt_softc *mpt)
942 {
943         uint32_t db = mpt_rd_db(mpt);
944
945         if (MPT_STATE(db) != MPT_DB_STATE_RUNNING) {
946                 mpt_prt(mpt, "Device not running\n");
947                 mpt_print_db(db);
948         }
949 }
950
951 /* Wait for IOC to transition to a give state */
952 static int
953 mpt_wait_state(struct mpt_softc *mpt, enum DB_STATE_BITS state)
954 {
955         int i;
956
957         for (i = 0; i < MPT_MAX_WAIT; i++) {
958                 uint32_t db = mpt_rd_db(mpt);
959                 if (MPT_STATE(db) == state) {
960                         maxwait_state = i > maxwait_state ? i : maxwait_state;
961                         return (MPT_OK);
962                 }
963                 DELAY(100);
964         }
965         return (MPT_FAIL);
966 }
967
968
969 /************************* Intialization/Configuration ************************/
970 static int mpt_download_fw(struct mpt_softc *mpt);
971
972 /* Issue the reset COMMAND to the IOC */
973 static int
974 mpt_soft_reset(struct mpt_softc *mpt)
975 {
976
977         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "soft reset\n");
978
979         /* Have to use hard reset if we are not in Running state */
980         if (MPT_STATE(mpt_rd_db(mpt)) != MPT_DB_STATE_RUNNING) {
981                 mpt_prt(mpt, "soft reset failed: device not running\n");
982                 return (MPT_FAIL);
983         }
984
985         /* If door bell is in use we don't have a chance of getting
986          * a word in since the IOC probably crashed in message
987          * processing. So don't waste our time.
988          */
989         if (MPT_DB_IS_IN_USE(mpt_rd_db(mpt))) {
990                 mpt_prt(mpt, "soft reset failed: doorbell wedged\n");
991                 return (MPT_FAIL);
992         }
993
994         /* Send the reset request to the IOC */
995         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL,
996             MPI_FUNCTION_IOC_MESSAGE_UNIT_RESET << MPI_DOORBELL_FUNCTION_SHIFT);
997         if (mpt_wait_db_ack(mpt) != MPT_OK) {
998                 mpt_prt(mpt, "soft reset failed: ack timeout\n");
999                 return (MPT_FAIL);
1000         }
1001
1002         /* Wait for the IOC to reload and come out of reset state */
1003         if (mpt_wait_state(mpt, MPT_DB_STATE_READY) != MPT_OK) {
1004                 mpt_prt(mpt, "soft reset failed: device did not restart\n");
1005                 return (MPT_FAIL);
1006         }
1007
1008         return MPT_OK;
1009 }
1010
1011 static int
1012 mpt_enable_diag_mode(struct mpt_softc *mpt)
1013 {
1014         int try;
1015
1016         try = 20;
1017         while (--try) {
1018
1019                 if ((mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC) & MPI_DIAG_DRWE) != 0)
1020                         break;
1021
1022                 /* Enable diagnostic registers */
1023                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_SEQUENCE, 0xFF);
1024                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_SEQUENCE, MPI_WRSEQ_1ST_KEY_VALUE);
1025                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_SEQUENCE, MPI_WRSEQ_2ND_KEY_VALUE);
1026                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_SEQUENCE, MPI_WRSEQ_3RD_KEY_VALUE);
1027                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_SEQUENCE, MPI_WRSEQ_4TH_KEY_VALUE);
1028                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_SEQUENCE, MPI_WRSEQ_5TH_KEY_VALUE);
1029
1030                 DELAY(100000);
1031         }
1032         if (try == 0)
1033                 return (EIO);
1034         return (0);
1035 }
1036
1037 static void
1038 mpt_disable_diag_mode(struct mpt_softc *mpt)
1039 {
1040
1041         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_SEQUENCE, 0xFFFFFFFF);
1042 }
1043
1044 /* This is a magic diagnostic reset that resets all the ARM
1045  * processors in the chip.
1046  */
1047 static void
1048 mpt_hard_reset(struct mpt_softc *mpt)
1049 {
1050         int error;
1051         int wait;
1052         uint32_t diagreg;
1053
1054         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "hard reset\n");
1055
1056         error = mpt_enable_diag_mode(mpt);
1057         if (error) {
1058                 mpt_prt(mpt, "WARNING - Could not enter diagnostic mode !\n");
1059                 mpt_prt(mpt, "Trying to reset anyway.\n");
1060         }
1061
1062         diagreg = mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC);
1063
1064         /*
1065          * This appears to be a workaround required for some
1066          * firmware or hardware revs.
1067          */
1068         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC, diagreg | MPI_DIAG_DISABLE_ARM);
1069         DELAY(1000);
1070
1071         /* Diag. port is now active so we can now hit the reset bit */
1072         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC, diagreg | MPI_DIAG_RESET_ADAPTER);
1073
1074         /*
1075          * Ensure that the reset has finished.  We delay 1ms
1076          * prior to reading the register to make sure the chip
1077          * has sufficiently completed its reset to handle register
1078          * accesses.
1079          */
1080         wait = 5000;
1081         do {
1082                 DELAY(1000);
1083                 diagreg = mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC);
1084         } while (--wait && (diagreg & MPI_DIAG_RESET_ADAPTER) == 0);
1085
1086         if (wait == 0) {
1087                 mpt_prt(mpt, "WARNING - Failed hard reset! "
1088                         "Trying to initialize anyway.\n");
1089         }
1090
1091         /*
1092          * If we have firmware to download, it must be loaded before
1093          * the controller will become operational.  Do so now.
1094          */
1095         if (mpt->fw_image != NULL) {
1096
1097                 error = mpt_download_fw(mpt);
1098
1099                 if (error) {
1100                         mpt_prt(mpt, "WARNING - Firmware Download Failed!\n");
1101                         mpt_prt(mpt, "Trying to initialize anyway.\n");
1102                 }
1103         }
1104
1105         /*
1106          * Reseting the controller should have disabled write
1107          * access to the diagnostic registers, but disable
1108          * manually to be sure.
1109          */
1110         mpt_disable_diag_mode(mpt);
1111 }
1112
1113 static void
1114 mpt_core_ioc_reset(struct mpt_softc *mpt, int type)
1115 {
1116
1117         /*
1118          * Complete all pending requests with a status
1119          * appropriate for an IOC reset.
1120          */
1121         mpt_complete_request_chain(mpt, &mpt->request_pending_list,
1122                                    MPI_IOCSTATUS_INVALID_STATE);
1123 }
1124
1125 /*
1126  * Reset the IOC when needed. Try software command first then if needed
1127  * poke at the magic diagnostic reset. Note that a hard reset resets
1128  * *both* IOCs on dual function chips (FC929 && LSI1030) as well as
1129  * fouls up the PCI configuration registers.
1130  */
1131 int
1132 mpt_reset(struct mpt_softc *mpt, int reinit)
1133 {
1134         struct  mpt_personality *pers;
1135         int     ret;
1136         int     retry_cnt = 0;
1137
1138         /*
1139          * Try a soft reset. If that fails, get out the big hammer.
1140          */
1141  again:
1142         if ((ret = mpt_soft_reset(mpt)) != MPT_OK) {
1143                 int     cnt;
1144                 for (cnt = 0; cnt < 5; cnt++) {
1145                         /* Failed; do a hard reset */
1146                         mpt_hard_reset(mpt);
1147
1148                         /*
1149                          * Wait for the IOC to reload
1150                          * and come out of reset state
1151                          */
1152                         ret = mpt_wait_state(mpt, MPT_DB_STATE_READY);
1153                         if (ret == MPT_OK) {
1154                                 break;
1155                         }
1156                         /*
1157                          * Okay- try to check again...
1158                          */
1159                         ret = mpt_wait_state(mpt, MPT_DB_STATE_READY);
1160                         if (ret == MPT_OK) {
1161                                 break;
1162                         }
1163                         mpt_prt(mpt, "mpt_reset: failed hard reset (%d:%d)\n",
1164                             retry_cnt, cnt);
1165                 }
1166         }
1167
1168         if (retry_cnt == 0) {
1169                 /*
1170                  * Invoke reset handlers.  We bump the reset count so
1171                  * that mpt_wait_req() understands that regardless of
1172                  * the specified wait condition, it should stop its wait.
1173                  */
1174                 mpt->reset_cnt++;
1175                 MPT_PERS_FOREACH(mpt, pers)
1176                         pers->reset(mpt, ret);
1177         }
1178
1179         if (reinit) {
1180                 ret = mpt_enable_ioc(mpt, 1);
1181                 if (ret == MPT_OK) {
1182                         mpt_enable_ints(mpt);
1183                 }
1184         }
1185         if (ret != MPT_OK && retry_cnt++ < 2) {
1186                 goto again;
1187         }
1188         return ret;
1189 }
1190
1191 /* Return a command buffer to the free queue */
1192 void
1193 mpt_free_request(struct mpt_softc *mpt, request_t *req)
1194 {
1195         request_t *nxt;
1196         struct mpt_evtf_record *record;
1197         uint32_t offset, reply_baddr;
1198         
1199         if (req == NULL || req != &mpt->request_pool[req->index]) {
1200                 panic("mpt_free_request bad req ptr\n");
1201                 return;
1202         }
1203         if ((nxt = req->chain) != NULL) {
1204                 req->chain = NULL;
1205                 mpt_free_request(mpt, nxt);     /* NB: recursion */
1206         }
1207         KASSERT(req->state != REQ_STATE_FREE, ("freeing free request"));
1208         KASSERT(!(req->state & REQ_STATE_LOCKED), ("freeing locked request"));
1209         MPT_LOCK_ASSERT(mpt);
1210         KASSERT(mpt_req_on_free_list(mpt, req) == 0,
1211             ("mpt_free_request: req %p:%u func %x already on freelist",
1212             req, req->serno, ((MSG_REQUEST_HEADER *)req->req_vbuf)->Function));
1213         KASSERT(mpt_req_on_pending_list(mpt, req) == 0,
1214             ("mpt_free_request: req %p:%u func %x on pending list",
1215             req, req->serno, ((MSG_REQUEST_HEADER *)req->req_vbuf)->Function));
1216 #ifdef  INVARIANTS
1217         mpt_req_not_spcl(mpt, req, "mpt_free_request", __LINE__);
1218 #endif
1219
1220         req->ccb = NULL;
1221         if (LIST_EMPTY(&mpt->ack_frames)) {
1222                 /*
1223                  * Insert free ones at the tail
1224                  */
1225                 req->serno = 0;
1226                 req->state = REQ_STATE_FREE;
1227 #ifdef  INVARIANTS
1228                 memset(req->req_vbuf, 0xff, sizeof (MSG_REQUEST_HEADER));
1229 #endif
1230                 TAILQ_INSERT_TAIL(&mpt->request_free_list, req, links);
1231                 if (mpt->getreqwaiter != 0) {
1232                         mpt->getreqwaiter = 0;
1233                         wakeup(&mpt->request_free_list);
1234                 }
1235                 return;
1236         }
1237
1238         /*
1239          * Process an ack frame deferred due to resource shortage.
1240          */
1241         record = LIST_FIRST(&mpt->ack_frames);
1242         LIST_REMOVE(record, links);
1243         req->state = REQ_STATE_ALLOCATED;
1244         mpt_assign_serno(mpt, req);
1245         mpt_send_event_ack(mpt, req, &record->reply, record->context);
1246         offset = (uint32_t)((uint8_t *)record - mpt->reply);
1247         reply_baddr = offset + (mpt->reply_phys & 0xFFFFFFFF);
1248         bus_dmamap_sync_range(mpt->reply_dmat, mpt->reply_dmap, offset,
1249             MPT_REPLY_SIZE, BUS_DMASYNC_PREREAD);
1250         mpt_free_reply(mpt, reply_baddr);
1251 }
1252
1253 /* Get a command buffer from the free queue */
1254 request_t *
1255 mpt_get_request(struct mpt_softc *mpt, int sleep_ok)
1256 {
1257         request_t *req;
1258
1259 retry:
1260         MPT_LOCK_ASSERT(mpt);
1261         req = TAILQ_FIRST(&mpt->request_free_list);
1262         if (req != NULL) {
1263                 KASSERT(req == &mpt->request_pool[req->index],
1264                     ("mpt_get_request: corrupted request free list\n"));
1265                 KASSERT(req->state == REQ_STATE_FREE,
1266                     ("req %p:%u not free on free list %x index %d function %x",
1267                     req, req->serno, req->state, req->index,
1268                     ((MSG_REQUEST_HEADER *)req->req_vbuf)->Function));
1269                 TAILQ_REMOVE(&mpt->request_free_list, req, links);
1270                 req->state = REQ_STATE_ALLOCATED;
1271                 req->chain = NULL;
1272                 mpt_assign_serno(mpt, req);
1273         } else if (sleep_ok != 0) {
1274                 mpt->getreqwaiter = 1;
1275                 mpt_sleep(mpt, &mpt->request_free_list, PUSER, "mptgreq", 0);
1276                 goto retry;
1277         }
1278         return (req);
1279 }
1280
1281 /* Pass the command to the IOC */
1282 void
1283 mpt_send_cmd(struct mpt_softc *mpt, request_t *req)
1284 {
1285
1286         if (mpt->verbose > MPT_PRT_DEBUG2) {
1287                 mpt_dump_request(mpt, req);
1288         }
1289         bus_dmamap_sync(mpt->request_dmat, mpt->request_dmap,
1290             BUS_DMASYNC_PREREAD | BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1291         req->state |= REQ_STATE_QUEUED;
1292         KASSERT(mpt_req_on_free_list(mpt, req) == 0,
1293             ("req %p:%u func %x on freelist list in mpt_send_cmd",
1294             req, req->serno, ((MSG_REQUEST_HEADER *)req->req_vbuf)->Function));
1295         KASSERT(mpt_req_on_pending_list(mpt, req) == 0,
1296             ("req %p:%u func %x already on pending list in mpt_send_cmd",
1297             req, req->serno, ((MSG_REQUEST_HEADER *)req->req_vbuf)->Function));
1298         TAILQ_INSERT_HEAD(&mpt->request_pending_list, req, links);
1299         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_REQUEST_Q, (uint32_t) req->req_pbuf);
1300 }
1301
1302 /*
1303  * Wait for a request to complete.
1304  *
1305  * Inputs:
1306  *      mpt             softc of controller executing request
1307  *      req             request to wait for
1308  *      sleep_ok        nonzero implies may sleep in this context
1309  *      time_ms         timeout in ms.  0 implies no timeout.
1310  *
1311  * Return Values:
1312  *      0               Request completed
1313  *      non-0           Timeout fired before request completion.
1314  */
1315 int
1316 mpt_wait_req(struct mpt_softc *mpt, request_t *req,
1317              mpt_req_state_t state, mpt_req_state_t mask,
1318              int sleep_ok, int time_ms)
1319 {
1320         int   error;
1321         int   timeout;
1322         u_int saved_cnt;
1323
1324         /*
1325          * timeout is in ms.  0 indicates infinite wait.
1326          * Convert to ticks or 500us units depending on
1327          * our sleep mode.
1328          */
1329         if (sleep_ok != 0) {
1330                 timeout = (time_ms * hz) / 1000;
1331         } else {
1332                 timeout = time_ms * 2;
1333         }
1334         req->state |= REQ_STATE_NEED_WAKEUP;
1335         mask &= ~REQ_STATE_NEED_WAKEUP;
1336         saved_cnt = mpt->reset_cnt;
1337         while ((req->state & mask) != state && mpt->reset_cnt == saved_cnt) {
1338                 if (sleep_ok != 0) {
1339                         error = mpt_sleep(mpt, req, PUSER, "mptreq", timeout);
1340                         if (error == EWOULDBLOCK) {
1341                                 timeout = 0;
1342                                 break;
1343                         }
1344                 } else {
1345                         if (time_ms != 0 && --timeout == 0) {
1346                                 break;
1347                         }
1348                         DELAY(500);
1349                         mpt_intr(mpt);
1350                 }
1351         }
1352         req->state &= ~REQ_STATE_NEED_WAKEUP;
1353         if (mpt->reset_cnt != saved_cnt) {
1354                 return (EIO);
1355         }
1356         if (time_ms && timeout <= 0) {
1357                 MSG_REQUEST_HEADER *msg_hdr = req->req_vbuf;
1358                 req->state |= REQ_STATE_TIMEDOUT;
1359                 mpt_prt(mpt, "mpt_wait_req(%x) timed out\n", msg_hdr->Function);
1360                 return (ETIMEDOUT);
1361         }
1362         return (0);
1363 }
1364
1365 /*
1366  * Send a command to the IOC via the handshake register.
1367  *
1368  * Only done at initialization time and for certain unusual
1369  * commands such as device/bus reset as specified by LSI.
1370  */
1371 int
1372 mpt_send_handshake_cmd(struct mpt_softc *mpt, size_t len, void *cmd)
1373 {
1374         int i;
1375         uint32_t data, *data32;
1376
1377         /* Check condition of the IOC */
1378         data = mpt_rd_db(mpt);
1379         if ((MPT_STATE(data) != MPT_DB_STATE_READY
1380           && MPT_STATE(data) != MPT_DB_STATE_RUNNING
1381           && MPT_STATE(data) != MPT_DB_STATE_FAULT)
1382          || MPT_DB_IS_IN_USE(data)) {
1383                 mpt_prt(mpt, "handshake aborted - invalid doorbell state\n");
1384                 mpt_print_db(data);
1385                 return (EBUSY);
1386         }
1387
1388         /* We move things in 32 bit chunks */
1389         len = (len + 3) >> 2;
1390         data32 = cmd;
1391
1392         /* Clear any left over pending doorbell interrupts */
1393         if (MPT_DB_INTR(mpt_rd_intr(mpt)))
1394                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_STATUS, 0);
1395
1396         /*
1397          * Tell the handshake reg. we are going to send a command
1398          * and how long it is going to be.
1399          */
1400         data = (MPI_FUNCTION_HANDSHAKE << MPI_DOORBELL_FUNCTION_SHIFT) |
1401             (len << MPI_DOORBELL_ADD_DWORDS_SHIFT);
1402         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL, data);
1403
1404         /* Wait for the chip to notice */
1405         if (mpt_wait_db_int(mpt) != MPT_OK) {
1406                 mpt_prt(mpt, "mpt_send_handshake_cmd: db ignored\n");
1407                 return (ETIMEDOUT);
1408         }
1409
1410         /* Clear the interrupt */
1411         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_STATUS, 0);
1412
1413         if (mpt_wait_db_ack(mpt) != MPT_OK) {
1414                 mpt_prt(mpt, "mpt_send_handshake_cmd: db ack timed out\n");
1415                 return (ETIMEDOUT);
1416         }
1417
1418         /* Send the command */
1419         for (i = 0; i < len; i++) {
1420                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL, htole32(*data32++));
1421                 if (mpt_wait_db_ack(mpt) != MPT_OK) {
1422                         mpt_prt(mpt,
1423                             "mpt_send_handshake_cmd: timeout @ index %d\n", i);
1424                         return (ETIMEDOUT);
1425                 }
1426         }
1427         return MPT_OK;
1428 }
1429
1430 /* Get the response from the handshake register */
1431 int
1432 mpt_recv_handshake_reply(struct mpt_softc *mpt, size_t reply_len, void *reply)
1433 {
1434         int left, reply_left;
1435         u_int16_t *data16;
1436         uint32_t data;
1437         MSG_DEFAULT_REPLY *hdr;
1438
1439         /* We move things out in 16 bit chunks */
1440         reply_len >>= 1;
1441         data16 = (u_int16_t *)reply;
1442
1443         hdr = (MSG_DEFAULT_REPLY *)reply;
1444
1445         /* Get first word */
1446         if (mpt_wait_db_int(mpt) != MPT_OK) {
1447                 mpt_prt(mpt, "mpt_recv_handshake_cmd timeout1\n");
1448                 return ETIMEDOUT;
1449         }
1450         data = mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL);
1451         *data16++ = le16toh(data & MPT_DB_DATA_MASK);
1452         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_STATUS, 0);
1453
1454         /* Get Second Word */
1455         if (mpt_wait_db_int(mpt) != MPT_OK) {
1456                 mpt_prt(mpt, "mpt_recv_handshake_cmd timeout2\n");
1457                 return ETIMEDOUT;
1458         }
1459         data = mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL);
1460         *data16++ = le16toh(data & MPT_DB_DATA_MASK);
1461         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_STATUS, 0);
1462
1463         /*
1464          * With the second word, we can now look at the length.
1465          * Warn about a reply that's too short (except for IOC FACTS REPLY)
1466          */
1467         if ((reply_len >> 1) != hdr->MsgLength &&
1468             (hdr->Function != MPI_FUNCTION_IOC_FACTS)){
1469 #if __FreeBSD_version >= 500000
1470                 mpt_prt(mpt, "reply length does not match message length: "
1471                         "got %x; expected %zx for function %x\n",
1472                         hdr->MsgLength << 2, reply_len << 1, hdr->Function);
1473 #else
1474                 mpt_prt(mpt, "reply length does not match message length: "
1475                         "got %x; expected %x for function %x\n",
1476                         hdr->MsgLength << 2, reply_len << 1, hdr->Function);
1477 #endif
1478         }
1479
1480         /* Get rest of the reply; but don't overflow the provided buffer */
1481         left = (hdr->MsgLength << 1) - 2;
1482         reply_left =  reply_len - 2;
1483         while (left--) {
1484                 u_int16_t datum;
1485
1486                 if (mpt_wait_db_int(mpt) != MPT_OK) {
1487                         mpt_prt(mpt, "mpt_recv_handshake_cmd timeout3\n");
1488                         return ETIMEDOUT;
1489                 }
1490                 data = mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL);
1491                 datum = le16toh(data & MPT_DB_DATA_MASK);
1492
1493                 if (reply_left-- > 0)
1494                         *data16++ = datum;
1495
1496                 mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_STATUS, 0);
1497         }
1498
1499         /* One more wait & clear at the end */
1500         if (mpt_wait_db_int(mpt) != MPT_OK) {
1501                 mpt_prt(mpt, "mpt_recv_handshake_cmd timeout4\n");
1502                 return ETIMEDOUT;
1503         }
1504         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_STATUS, 0);
1505
1506         if ((hdr->IOCStatus & MPI_IOCSTATUS_MASK) != MPI_IOCSTATUS_SUCCESS) {
1507                 if (mpt->verbose >= MPT_PRT_TRACE)
1508                         mpt_print_reply(hdr);
1509                 return (MPT_FAIL | hdr->IOCStatus);
1510         }
1511
1512         return (0);
1513 }
1514
1515 static int
1516 mpt_get_iocfacts(struct mpt_softc *mpt, MSG_IOC_FACTS_REPLY *freplp)
1517 {
1518         MSG_IOC_FACTS f_req;
1519         int error;
1520         
1521         memset(&f_req, 0, sizeof f_req);
1522         f_req.Function = MPI_FUNCTION_IOC_FACTS;
1523         f_req.MsgContext = htole32(MPT_REPLY_HANDLER_HANDSHAKE);
1524         error = mpt_send_handshake_cmd(mpt, sizeof f_req, &f_req);
1525         if (error) {
1526                 return(error);
1527         }
1528         error = mpt_recv_handshake_reply(mpt, sizeof (*freplp), freplp);
1529         return (error);
1530 }
1531
1532 static int
1533 mpt_get_portfacts(struct mpt_softc *mpt, U8 port, MSG_PORT_FACTS_REPLY *freplp)
1534 {
1535         MSG_PORT_FACTS f_req;
1536         int error;
1537         
1538         memset(&f_req, 0, sizeof f_req);
1539         f_req.Function = MPI_FUNCTION_PORT_FACTS;
1540         f_req.PortNumber = port;
1541         f_req.MsgContext = htole32(MPT_REPLY_HANDLER_HANDSHAKE);
1542         error = mpt_send_handshake_cmd(mpt, sizeof f_req, &f_req);
1543         if (error) {
1544                 return(error);
1545         }
1546         error = mpt_recv_handshake_reply(mpt, sizeof (*freplp), freplp);
1547         return (error);
1548 }
1549
1550 /*
1551  * Send the initialization request. This is where we specify how many
1552  * SCSI busses and how many devices per bus we wish to emulate.
1553  * This is also the command that specifies the max size of the reply
1554  * frames from the IOC that we will be allocating.
1555  */
1556 static int
1557 mpt_send_ioc_init(struct mpt_softc *mpt, uint32_t who)
1558 {
1559         int error = 0;
1560         MSG_IOC_INIT init;
1561         MSG_IOC_INIT_REPLY reply;
1562
1563         memset(&init, 0, sizeof init);
1564         init.WhoInit = who;
1565         init.Function = MPI_FUNCTION_IOC_INIT;
1566         init.MaxDevices = 0;    /* at least 256 devices per bus */
1567         init.MaxBuses = 16;     /* at least 16 busses */
1568
1569         init.MsgVersion = htole16(MPI_VERSION);
1570         init.HeaderVersion = htole16(MPI_HEADER_VERSION);
1571         init.ReplyFrameSize = htole16(MPT_REPLY_SIZE);
1572         init.MsgContext = htole32(MPT_REPLY_HANDLER_HANDSHAKE);
1573
1574         if ((error = mpt_send_handshake_cmd(mpt, sizeof init, &init)) != 0) {
1575                 return(error);
1576         }
1577
1578         error = mpt_recv_handshake_reply(mpt, sizeof reply, &reply);
1579         return (error);
1580 }
1581
1582
1583 /*
1584  * Utiltity routine to read configuration headers and pages
1585  */
1586 int
1587 mpt_issue_cfg_req(struct mpt_softc *mpt, request_t *req, cfgparms_t *params,
1588                   bus_addr_t addr, bus_size_t len, int sleep_ok, int timeout_ms)
1589 {
1590         MSG_CONFIG *cfgp;
1591         SGE_SIMPLE32 *se;
1592
1593         cfgp = req->req_vbuf;
1594         memset(cfgp, 0, sizeof *cfgp);
1595         cfgp->Action = params->Action;
1596         cfgp->Function = MPI_FUNCTION_CONFIG;
1597         cfgp->Header.PageVersion = params->PageVersion;
1598         cfgp->Header.PageNumber = params->PageNumber;
1599         cfgp->PageAddress = htole32(params->PageAddress);
1600         if ((params->PageType & MPI_CONFIG_PAGETYPE_MASK) ==
1601             MPI_CONFIG_PAGETYPE_EXTENDED) {
1602                 cfgp->Header.PageType = MPI_CONFIG_PAGETYPE_EXTENDED;
1603                 cfgp->Header.PageLength = 0;
1604                 cfgp->ExtPageLength = htole16(params->ExtPageLength);
1605                 cfgp->ExtPageType = params->ExtPageType;
1606         } else {
1607                 cfgp->Header.PageType = params->PageType;
1608                 cfgp->Header.PageLength = params->PageLength;
1609         }
1610         se = (SGE_SIMPLE32 *)&cfgp->PageBufferSGE;
1611         se->Address = htole32(addr);
1612         MPI_pSGE_SET_LENGTH(se, len);
1613         MPI_pSGE_SET_FLAGS(se, (MPI_SGE_FLAGS_SIMPLE_ELEMENT |
1614             MPI_SGE_FLAGS_LAST_ELEMENT | MPI_SGE_FLAGS_END_OF_BUFFER |
1615             MPI_SGE_FLAGS_END_OF_LIST |
1616             ((params->Action == MPI_CONFIG_ACTION_PAGE_WRITE_CURRENT
1617           || params->Action == MPI_CONFIG_ACTION_PAGE_WRITE_NVRAM)
1618            ? MPI_SGE_FLAGS_HOST_TO_IOC : MPI_SGE_FLAGS_IOC_TO_HOST)));
1619         se->FlagsLength = htole32(se->FlagsLength);
1620         cfgp->MsgContext = htole32(req->index | MPT_REPLY_HANDLER_CONFIG);
1621
1622         mpt_check_doorbell(mpt);
1623         mpt_send_cmd(mpt, req);
1624         return (mpt_wait_req(mpt, req, REQ_STATE_DONE, REQ_STATE_DONE,
1625                              sleep_ok, timeout_ms));
1626 }
1627
1628 int
1629 mpt_read_extcfg_header(struct mpt_softc *mpt, int PageVersion, int PageNumber,
1630                        uint32_t PageAddress, int ExtPageType,
1631                        CONFIG_EXTENDED_PAGE_HEADER *rslt,
1632                        int sleep_ok, int timeout_ms)
1633 {
1634         request_t  *req;
1635         cfgparms_t params;
1636         MSG_CONFIG_REPLY *cfgp;
1637         int         error;
1638
1639         req = mpt_get_request(mpt, sleep_ok);
1640         if (req == NULL) {
1641                 mpt_prt(mpt, "mpt_extread_cfg_header: Get request failed!\n");
1642                 return (ENOMEM);
1643         }
1644
1645         params.Action = MPI_CONFIG_ACTION_PAGE_HEADER;
1646         params.PageVersion = PageVersion;
1647         params.PageLength = 0;
1648         params.PageNumber = PageNumber;
1649         params.PageType = MPI_CONFIG_PAGETYPE_EXTENDED;
1650         params.PageAddress = PageAddress;
1651         params.ExtPageType = ExtPageType;
1652         params.ExtPageLength = 0;
1653         error = mpt_issue_cfg_req(mpt, req, &params, /*addr*/0, /*len*/0,
1654                                   sleep_ok, timeout_ms);
1655         if (error != 0) {
1656                 /*
1657                  * Leave the request. Without resetting the chip, it's
1658                  * still owned by it and we'll just get into trouble
1659                  * freeing it now. Mark it as abandoned so that if it
1660                  * shows up later it can be freed.
1661                  */
1662                 mpt_prt(mpt, "read_extcfg_header timed out\n");
1663                 return (ETIMEDOUT);
1664         }
1665
1666         switch (req->IOCStatus & MPI_IOCSTATUS_MASK) {
1667         case MPI_IOCSTATUS_SUCCESS:
1668                 cfgp = req->req_vbuf;
1669                 rslt->PageVersion = cfgp->Header.PageVersion;
1670                 rslt->PageNumber = cfgp->Header.PageNumber;
1671                 rslt->PageType = cfgp->Header.PageType;
1672                 rslt->ExtPageLength = le16toh(cfgp->ExtPageLength);
1673                 rslt->ExtPageType = cfgp->ExtPageType;
1674                 error = 0;
1675                 break;
1676         case MPI_IOCSTATUS_CONFIG_INVALID_PAGE:
1677                 mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG,
1678                     "Invalid Page Type %d Number %d Addr 0x%0x\n",
1679                     MPI_CONFIG_PAGETYPE_EXTENDED, PageNumber, PageAddress);
1680                 error = EINVAL;
1681                 break;
1682         default:
1683                 mpt_prt(mpt, "mpt_read_extcfg_header: Config Info Status %x\n",
1684                         req->IOCStatus);
1685                 error = EIO;
1686                 break;
1687         }
1688         mpt_free_request(mpt, req);
1689         return (error);
1690 }
1691
1692 int
1693 mpt_read_extcfg_page(struct mpt_softc *mpt, int Action, uint32_t PageAddress,
1694                      CONFIG_EXTENDED_PAGE_HEADER *hdr, void *buf, size_t len,
1695                      int sleep_ok, int timeout_ms)
1696 {
1697         request_t    *req;
1698         cfgparms_t    params;
1699         int           error;
1700
1701         req = mpt_get_request(mpt, sleep_ok);
1702         if (req == NULL) {
1703                 mpt_prt(mpt, "mpt_read_extcfg_page: Get request failed!\n");
1704                 return (-1);
1705         }
1706
1707         params.Action = Action;
1708         params.PageVersion = hdr->PageVersion;
1709         params.PageLength = 0;
1710         params.PageNumber = hdr->PageNumber;
1711         params.PageType = MPI_CONFIG_PAGETYPE_EXTENDED;
1712         params.PageAddress = PageAddress;
1713         params.ExtPageType = hdr->ExtPageType;
1714         params.ExtPageLength = hdr->ExtPageLength;
1715         error = mpt_issue_cfg_req(mpt, req, &params,
1716                                   req->req_pbuf + MPT_RQSL(mpt),
1717                                   len, sleep_ok, timeout_ms);
1718         if (error != 0) {
1719                 mpt_prt(mpt, "read_extcfg_page(%d) timed out\n", Action);
1720                 return (-1);
1721         }
1722
1723         if ((req->IOCStatus & MPI_IOCSTATUS_MASK) != MPI_IOCSTATUS_SUCCESS) {
1724                 mpt_prt(mpt, "mpt_read_extcfg_page: Config Info Status %x\n",
1725                         req->IOCStatus);
1726                 mpt_free_request(mpt, req);
1727                 return (-1);
1728         }
1729         memcpy(buf, ((uint8_t *)req->req_vbuf)+MPT_RQSL(mpt), len);
1730         mpt_free_request(mpt, req);
1731         return (0);
1732 }
1733
1734 int
1735 mpt_read_cfg_header(struct mpt_softc *mpt, int PageType, int PageNumber,
1736                     uint32_t PageAddress, CONFIG_PAGE_HEADER *rslt,
1737                     int sleep_ok, int timeout_ms)
1738 {
1739         request_t  *req;
1740         cfgparms_t params;
1741         MSG_CONFIG *cfgp;
1742         int         error;
1743
1744         req = mpt_get_request(mpt, sleep_ok);
1745         if (req == NULL) {
1746                 mpt_prt(mpt, "mpt_read_cfg_header: Get request failed!\n");
1747                 return (ENOMEM);
1748         }
1749
1750         params.Action = MPI_CONFIG_ACTION_PAGE_HEADER;
1751         params.PageVersion = 0;
1752         params.PageLength = 0;
1753         params.PageNumber = PageNumber;
1754         params.PageType = PageType;
1755         params.PageAddress = PageAddress;
1756         error = mpt_issue_cfg_req(mpt, req, &params, /*addr*/0, /*len*/0,
1757                                   sleep_ok, timeout_ms);
1758         if (error != 0) {
1759                 /*
1760                  * Leave the request. Without resetting the chip, it's
1761                  * still owned by it and we'll just get into trouble
1762                  * freeing it now. Mark it as abandoned so that if it
1763                  * shows up later it can be freed.
1764                  */
1765                 mpt_prt(mpt, "read_cfg_header timed out\n");
1766                 return (ETIMEDOUT);
1767         }
1768
1769         switch (req->IOCStatus & MPI_IOCSTATUS_MASK) {
1770         case MPI_IOCSTATUS_SUCCESS:
1771                 cfgp = req->req_vbuf;
1772                 bcopy(&cfgp->Header, rslt, sizeof(*rslt));
1773                 error = 0;
1774                 break;
1775         case MPI_IOCSTATUS_CONFIG_INVALID_PAGE:
1776                 mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG,
1777                     "Invalid Page Type %d Number %d Addr 0x%0x\n",
1778                     PageType, PageNumber, PageAddress);
1779                 error = EINVAL;
1780                 break;
1781         default:
1782                 mpt_prt(mpt, "mpt_read_cfg_header: Config Info Status %x\n",
1783                         req->IOCStatus);
1784                 error = EIO;
1785                 break;
1786         }
1787         mpt_free_request(mpt, req);
1788         return (error);
1789 }
1790
1791 int
1792 mpt_read_cfg_page(struct mpt_softc *mpt, int Action, uint32_t PageAddress,
1793                   CONFIG_PAGE_HEADER *hdr, size_t len, int sleep_ok,
1794                   int timeout_ms)
1795 {
1796         request_t    *req;
1797         cfgparms_t    params;
1798         int           error;
1799
1800         req = mpt_get_request(mpt, sleep_ok);
1801         if (req == NULL) {
1802                 mpt_prt(mpt, "mpt_read_cfg_page: Get request failed!\n");
1803                 return (-1);
1804         }
1805
1806         params.Action = Action;
1807         params.PageVersion = hdr->PageVersion;
1808         params.PageLength = hdr->PageLength;
1809         params.PageNumber = hdr->PageNumber;
1810         params.PageType = hdr->PageType & MPI_CONFIG_PAGETYPE_MASK;
1811         params.PageAddress = PageAddress;
1812         error = mpt_issue_cfg_req(mpt, req, &params,
1813                                   req->req_pbuf + MPT_RQSL(mpt),
1814                                   len, sleep_ok, timeout_ms);
1815         if (error != 0) {
1816                 mpt_prt(mpt, "read_cfg_page(%d) timed out\n", Action);
1817                 return (-1);
1818         }
1819
1820         if ((req->IOCStatus & MPI_IOCSTATUS_MASK) != MPI_IOCSTATUS_SUCCESS) {
1821                 mpt_prt(mpt, "mpt_read_cfg_page: Config Info Status %x\n",
1822                         req->IOCStatus);
1823                 mpt_free_request(mpt, req);
1824                 return (-1);
1825         }
1826         memcpy(hdr, ((uint8_t *)req->req_vbuf)+MPT_RQSL(mpt), len);
1827         mpt_free_request(mpt, req);
1828         return (0);
1829 }
1830
1831 int
1832 mpt_write_cfg_page(struct mpt_softc *mpt, int Action, uint32_t PageAddress,
1833                    CONFIG_PAGE_HEADER *hdr, size_t len, int sleep_ok,
1834                    int timeout_ms)
1835 {
1836         request_t    *req;
1837         cfgparms_t    params;
1838         u_int         hdr_attr;
1839         int           error;
1840
1841         hdr_attr = hdr->PageType & MPI_CONFIG_PAGEATTR_MASK;
1842         if (hdr_attr != MPI_CONFIG_PAGEATTR_CHANGEABLE &&
1843             hdr_attr != MPI_CONFIG_PAGEATTR_PERSISTENT) {
1844                 mpt_prt(mpt, "page type 0x%x not changeable\n",
1845                         hdr->PageType & MPI_CONFIG_PAGETYPE_MASK);
1846                 return (-1);
1847         }
1848
1849 #if     0
1850         /*
1851          * We shouldn't mask off other bits here.
1852          */
1853         hdr->PageType &= MPI_CONFIG_PAGETYPE_MASK;
1854 #endif
1855
1856         req = mpt_get_request(mpt, sleep_ok);
1857         if (req == NULL)
1858                 return (-1);
1859
1860         memcpy(((caddr_t)req->req_vbuf) + MPT_RQSL(mpt), hdr, len);
1861
1862         /*
1863          * There isn't any point in restoring stripped out attributes
1864          * if you then mask them going down to issue the request.
1865          */
1866
1867         params.Action = Action;
1868         params.PageVersion = hdr->PageVersion;
1869         params.PageLength = hdr->PageLength;
1870         params.PageNumber = hdr->PageNumber;
1871         params.PageAddress = PageAddress;
1872 #if     0
1873         /* Restore stripped out attributes */
1874         hdr->PageType |= hdr_attr;
1875         params.PageType = hdr->PageType & MPI_CONFIG_PAGETYPE_MASK;
1876 #else
1877         params.PageType = hdr->PageType;
1878 #endif
1879         error = mpt_issue_cfg_req(mpt, req, &params,
1880                                   req->req_pbuf + MPT_RQSL(mpt),
1881                                   len, sleep_ok, timeout_ms);
1882         if (error != 0) {
1883                 mpt_prt(mpt, "mpt_write_cfg_page timed out\n");
1884                 return (-1);
1885         }
1886
1887         if ((req->IOCStatus & MPI_IOCSTATUS_MASK) != MPI_IOCSTATUS_SUCCESS) {
1888                 mpt_prt(mpt, "mpt_write_cfg_page: Config Info Status %x\n",
1889                         req->IOCStatus);
1890                 mpt_free_request(mpt, req);
1891                 return (-1);
1892         }
1893         mpt_free_request(mpt, req);
1894         return (0);
1895 }
1896
1897 /*
1898  * Read IOC configuration information
1899  */
1900 static int
1901 mpt_read_config_info_ioc(struct mpt_softc *mpt)
1902 {
1903         CONFIG_PAGE_HEADER hdr;
1904         struct mpt_raid_volume *mpt_raid;
1905         int rv;
1906         int i;
1907         size_t len;
1908
1909         rv = mpt_read_cfg_header(mpt, MPI_CONFIG_PAGETYPE_IOC,
1910                 2, 0, &hdr, FALSE, 5000);
1911         /*
1912          * If it's an invalid page, so what? Not a supported function....
1913          */
1914         if (rv == EINVAL) {
1915                 return (0);
1916         }
1917         if (rv) {
1918                 return (rv);
1919         }
1920
1921         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG,
1922             "IOC Page 2 Header: Version %x len %x PageNumber %x PageType %x\n",
1923             hdr.PageVersion, hdr.PageLength << 2,
1924             hdr.PageNumber, hdr.PageType);
1925
1926         len = hdr.PageLength * sizeof(uint32_t);
1927         mpt->ioc_page2 = malloc(len, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
1928         if (mpt->ioc_page2 == NULL) {
1929                 mpt_prt(mpt, "unable to allocate memory for IOC page 2\n");
1930                 mpt_raid_free_mem(mpt);
1931                 return (ENOMEM);
1932         }
1933         memcpy(&mpt->ioc_page2->Header, &hdr, sizeof(hdr));
1934         rv = mpt_read_cur_cfg_page(mpt, 0,
1935             &mpt->ioc_page2->Header, len, FALSE, 5000);
1936         if (rv) {
1937                 mpt_prt(mpt, "failed to read IOC Page 2\n");
1938                 mpt_raid_free_mem(mpt);
1939                 return (EIO);
1940         }
1941         mpt2host_config_page_ioc2(mpt->ioc_page2);
1942
1943         if (mpt->ioc_page2->CapabilitiesFlags != 0) {
1944                 uint32_t mask;
1945
1946                 mpt_prt(mpt, "Capabilities: (");
1947                 for (mask = 1; mask != 0; mask <<= 1) {
1948                         if ((mpt->ioc_page2->CapabilitiesFlags & mask) == 0) {
1949                                 continue;
1950                         }
1951                         switch (mask) {
1952                         case MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_IS_SUPPORT:
1953                                 mpt_prtc(mpt, " RAID-0");
1954                                 break;
1955                         case MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_IME_SUPPORT:
1956                                 mpt_prtc(mpt, " RAID-1E");
1957                                 break;
1958                         case MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_IM_SUPPORT:
1959                                 mpt_prtc(mpt, " RAID-1");
1960                                 break;
1961                         case MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_SES_SUPPORT:
1962                                 mpt_prtc(mpt, " SES");
1963                                 break;
1964                         case MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_SAFTE_SUPPORT:
1965                                 mpt_prtc(mpt, " SAFTE");
1966                                 break;
1967                         case MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_CROSS_CHANNEL_SUPPORT:
1968                                 mpt_prtc(mpt, " Multi-Channel-Arrays");
1969                         default:
1970                                 break;
1971                         }
1972                 }
1973                 mpt_prtc(mpt, " )\n");
1974                 if ((mpt->ioc_page2->CapabilitiesFlags
1975                    & (MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_IS_SUPPORT
1976                     | MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_IME_SUPPORT
1977                     | MPI_IOCPAGE2_CAP_FLAGS_IM_SUPPORT)) != 0) {
1978                         mpt_prt(mpt, "%d Active Volume%s(%d Max)\n",
1979                                 mpt->ioc_page2->NumActiveVolumes,
1980                                 mpt->ioc_page2->NumActiveVolumes != 1
1981                               ? "s " : " ",
1982                                 mpt->ioc_page2->MaxVolumes);
1983                         mpt_prt(mpt, "%d Hidden Drive Member%s(%d Max)\n",
1984                                 mpt->ioc_page2->NumActivePhysDisks,
1985                                 mpt->ioc_page2->NumActivePhysDisks != 1
1986                               ? "s " : " ",
1987                                 mpt->ioc_page2->MaxPhysDisks);
1988                 }
1989         }
1990
1991         len = mpt->ioc_page2->MaxVolumes * sizeof(struct mpt_raid_volume);
1992         mpt->raid_volumes = malloc(len, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
1993         if (mpt->raid_volumes == NULL) {
1994                 mpt_prt(mpt, "Could not allocate RAID volume data\n");
1995                 mpt_raid_free_mem(mpt);
1996                 return (ENOMEM);
1997         }
1998
1999         /*
2000          * Copy critical data out of ioc_page2 so that we can
2001          * safely refresh the page without windows of unreliable
2002          * data.
2003          */
2004         mpt->raid_max_volumes =  mpt->ioc_page2->MaxVolumes;
2005
2006         len = sizeof(*mpt->raid_volumes->config_page) +
2007             (sizeof (RAID_VOL0_PHYS_DISK) * (mpt->ioc_page2->MaxPhysDisks - 1));
2008         for (i = 0; i < mpt->ioc_page2->MaxVolumes; i++) {
2009                 mpt_raid = &mpt->raid_volumes[i];
2010                 mpt_raid->config_page =
2011                     malloc(len, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
2012                 if (mpt_raid->config_page == NULL) {
2013                         mpt_prt(mpt, "Could not allocate RAID page data\n");
2014                         mpt_raid_free_mem(mpt);
2015                         return (ENOMEM);
2016                 }
2017         }
2018         mpt->raid_page0_len = len;
2019
2020         len = mpt->ioc_page2->MaxPhysDisks * sizeof(struct mpt_raid_disk);
2021         mpt->raid_disks = malloc(len, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
2022         if (mpt->raid_disks == NULL) {
2023                 mpt_prt(mpt, "Could not allocate RAID disk data\n");
2024                 mpt_raid_free_mem(mpt);
2025                 return (ENOMEM);
2026         }
2027         mpt->raid_max_disks =  mpt->ioc_page2->MaxPhysDisks;
2028
2029         /*
2030          * Load page 3.
2031          */
2032         rv = mpt_read_cfg_header(mpt, MPI_CONFIG_PAGETYPE_IOC,
2033             3, 0, &hdr, FALSE, 5000);
2034         if (rv) {
2035                 mpt_raid_free_mem(mpt);
2036                 return (EIO);
2037         }
2038
2039         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "IOC Page 3 Header: %x %x %x %x\n",
2040             hdr.PageVersion, hdr.PageLength, hdr.PageNumber, hdr.PageType);
2041
2042         len = hdr.PageLength * sizeof(uint32_t);
2043         mpt->ioc_page3 = malloc(len, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
2044         if (mpt->ioc_page3 == NULL) {
2045                 mpt_prt(mpt, "unable to allocate memory for IOC page 3\n");
2046                 mpt_raid_free_mem(mpt);
2047                 return (ENOMEM);
2048         }
2049         memcpy(&mpt->ioc_page3->Header, &hdr, sizeof(hdr));
2050         rv = mpt_read_cur_cfg_page(mpt, 0,
2051             &mpt->ioc_page3->Header, len, FALSE, 5000);
2052         if (rv) {
2053                 mpt_raid_free_mem(mpt);
2054                 return (EIO);
2055         }
2056         mpt2host_config_page_ioc3(mpt->ioc_page3);
2057         mpt_raid_wakeup(mpt);
2058         return (0);
2059 }
2060
2061 /*
2062  * Enable IOC port
2063  */
2064 static int
2065 mpt_send_port_enable(struct mpt_softc *mpt, int port)
2066 {
2067         request_t       *req;
2068         MSG_PORT_ENABLE *enable_req;
2069         int              error;
2070
2071         req = mpt_get_request(mpt, /*sleep_ok*/FALSE);
2072         if (req == NULL)
2073                 return (-1);
2074
2075         enable_req = req->req_vbuf;
2076         memset(enable_req, 0,  MPT_RQSL(mpt));
2077
2078         enable_req->Function   = MPI_FUNCTION_PORT_ENABLE;
2079         enable_req->MsgContext = htole32(req->index | MPT_REPLY_HANDLER_CONFIG);
2080         enable_req->PortNumber = port;
2081
2082         mpt_check_doorbell(mpt);
2083         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "enabling port %d\n", port);
2084
2085         mpt_send_cmd(mpt, req);
2086         error = mpt_wait_req(mpt, req, REQ_STATE_DONE, REQ_STATE_DONE,
2087             FALSE, (mpt->is_sas || mpt->is_fc)? 300000 : 30000);
2088         if (error != 0) {
2089                 mpt_prt(mpt, "port %d enable timed out\n", port);
2090                 return (-1);
2091         }
2092         mpt_free_request(mpt, req);
2093         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "enabled port %d\n", port);
2094         return (0);
2095 }
2096
2097 /*
2098  * Enable/Disable asynchronous event reporting.
2099  */
2100 static int
2101 mpt_send_event_request(struct mpt_softc *mpt, int onoff)
2102 {
2103         request_t *req;
2104         MSG_EVENT_NOTIFY *enable_req;
2105
2106         req = mpt_get_request(mpt, FALSE);
2107         if (req == NULL) {
2108                 return (ENOMEM);
2109         }
2110         enable_req = req->req_vbuf;
2111         memset(enable_req, 0, sizeof *enable_req);
2112
2113         enable_req->Function   = MPI_FUNCTION_EVENT_NOTIFICATION;
2114         enable_req->MsgContext = htole32(req->index | MPT_REPLY_HANDLER_EVENTS);
2115         enable_req->Switch     = onoff;
2116
2117         mpt_check_doorbell(mpt);
2118         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "%sabling async events\n",
2119             onoff ? "en" : "dis");
2120         /*
2121          * Send the command off, but don't wait for it.
2122          */
2123         mpt_send_cmd(mpt, req);
2124         return (0);
2125 }
2126
2127 /*
2128  * Un-mask the interrupts on the chip.
2129  */
2130 void
2131 mpt_enable_ints(struct mpt_softc *mpt)
2132 {
2133
2134         /* Unmask every thing except door bell int */
2135         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_MASK, MPT_INTR_DB_MASK);
2136 }
2137
2138 /*
2139  * Mask the interrupts on the chip.
2140  */
2141 void
2142 mpt_disable_ints(struct mpt_softc *mpt)
2143 {
2144
2145         /* Mask all interrupts */
2146         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_INTR_MASK,
2147             MPT_INTR_REPLY_MASK | MPT_INTR_DB_MASK);
2148 }
2149
2150 static void
2151 mpt_sysctl_attach(struct mpt_softc *mpt)
2152 {
2153 #if __FreeBSD_version >= 500000
2154         struct sysctl_ctx_list *ctx = device_get_sysctl_ctx(mpt->dev);
2155         struct sysctl_oid *tree = device_get_sysctl_tree(mpt->dev);
2156
2157         SYSCTL_ADD_UINT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(tree), OID_AUTO,
2158                        "debug", CTLFLAG_RW, &mpt->verbose, 0,
2159                        "Debugging/Verbose level");
2160         SYSCTL_ADD_UINT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(tree), OID_AUTO,
2161                        "role", CTLFLAG_RD, &mpt->role, 0,
2162                        "HBA role");
2163 #ifdef  MPT_TEST_MULTIPATH
2164         SYSCTL_ADD_INT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(tree), OID_AUTO,
2165                        "failure_id", CTLFLAG_RW, &mpt->failure_id, -1,
2166                        "Next Target to Fail");
2167 #endif
2168 #endif
2169 }
2170
2171 int
2172 mpt_attach(struct mpt_softc *mpt)
2173 {
2174         struct mpt_personality *pers;
2175         int i;
2176         int error;
2177
2178         mpt_core_attach(mpt);
2179         mpt_core_enable(mpt);
2180
2181         TAILQ_INSERT_TAIL(&mpt_tailq, mpt, links);
2182         for (i = 0; i < MPT_MAX_PERSONALITIES; i++) {
2183                 pers = mpt_personalities[i];
2184                 if (pers == NULL) {
2185                         continue;
2186                 }
2187                 if (pers->probe(mpt) == 0) {
2188                         error = pers->attach(mpt);
2189                         if (error != 0) {
2190                                 mpt_detach(mpt);
2191                                 return (error);
2192                         }
2193                         mpt->mpt_pers_mask |= (0x1 << pers->id);
2194                         pers->use_count++;
2195                 }
2196         }
2197
2198         /*
2199          * Now that we've attached everything, do the enable function
2200          * for all of the personalities. This allows the personalities
2201          * to do setups that are appropriate for them prior to enabling
2202          * any ports.
2203          */
2204         for (i = 0; i < MPT_MAX_PERSONALITIES; i++) {
2205                 pers = mpt_personalities[i];
2206                 if (pers != NULL  && MPT_PERS_ATTACHED(pers, mpt) != 0) {
2207                         error = pers->enable(mpt);
2208                         if (error != 0) {
2209                                 mpt_prt(mpt, "personality %s attached but would"
2210                                     " not enable (%d)\n", pers->name, error);
2211                                 mpt_detach(mpt);
2212                                 return (error);
2213                         }
2214                 }
2215         }
2216         return (0);
2217 }
2218
2219 int
2220 mpt_shutdown(struct mpt_softc *mpt)
2221 {
2222         struct mpt_personality *pers;
2223
2224         MPT_PERS_FOREACH_REVERSE(mpt, pers) {
2225                 pers->shutdown(mpt);
2226         }
2227         return (0);
2228 }
2229
2230 int
2231 mpt_detach(struct mpt_softc *mpt)
2232 {
2233         struct mpt_personality *pers;
2234
2235         MPT_PERS_FOREACH_REVERSE(mpt, pers) {
2236                 pers->detach(mpt);
2237                 mpt->mpt_pers_mask &= ~(0x1 << pers->id);
2238                 pers->use_count--;
2239         }
2240         TAILQ_REMOVE(&mpt_tailq, mpt, links);
2241         return (0);
2242 }
2243
2244 static int
2245 mpt_core_load(struct mpt_personality *pers)
2246 {
2247         int i;
2248
2249         /*
2250          * Setup core handlers and insert the default handler
2251          * into all "empty slots".
2252          */
2253         for (i = 0; i < MPT_NUM_REPLY_HANDLERS; i++) {
2254                 mpt_reply_handlers[i] = mpt_default_reply_handler;
2255         }
2256
2257         mpt_reply_handlers[MPT_CBI(MPT_REPLY_HANDLER_EVENTS)] =
2258             mpt_event_reply_handler;
2259         mpt_reply_handlers[MPT_CBI(MPT_REPLY_HANDLER_CONFIG)] =
2260             mpt_config_reply_handler;
2261         mpt_reply_handlers[MPT_CBI(MPT_REPLY_HANDLER_HANDSHAKE)] =
2262             mpt_handshake_reply_handler;
2263         return (0);
2264 }
2265
2266 /*
2267  * Initialize per-instance driver data and perform
2268  * initial controller configuration.
2269  */
2270 static int
2271 mpt_core_attach(struct mpt_softc *mpt)
2272 {
2273         int val, error;
2274
2275         LIST_INIT(&mpt->ack_frames);
2276         /* Put all request buffers on the free list */
2277         TAILQ_INIT(&mpt->request_pending_list);
2278         TAILQ_INIT(&mpt->request_free_list);
2279         TAILQ_INIT(&mpt->request_timeout_list);
2280         for (val = 0; val < MPT_MAX_LUNS; val++) {
2281                 STAILQ_INIT(&mpt->trt[val].atios);
2282                 STAILQ_INIT(&mpt->trt[val].inots);
2283         }
2284         STAILQ_INIT(&mpt->trt_wildcard.atios);
2285         STAILQ_INIT(&mpt->trt_wildcard.inots);
2286 #ifdef  MPT_TEST_MULTIPATH
2287         mpt->failure_id = -1;
2288 #endif
2289         mpt->scsi_tgt_handler_id = MPT_HANDLER_ID_NONE;
2290         mpt_sysctl_attach(mpt);
2291         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "doorbell req = %s\n",
2292             mpt_ioc_diag(mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DOORBELL)));
2293
2294         MPT_LOCK(mpt);
2295         error = mpt_configure_ioc(mpt, 0, 0);
2296         MPT_UNLOCK(mpt);
2297
2298         return (error);
2299 }
2300
2301 static int
2302 mpt_core_enable(struct mpt_softc *mpt)
2303 {
2304
2305         /*
2306          * We enter with the IOC enabled, but async events
2307          * not enabled, ports not enabled and interrupts
2308          * not enabled.
2309          */
2310         MPT_LOCK(mpt);
2311
2312         /*
2313          * Enable asynchronous event reporting- all personalities
2314          * have attached so that they should be able to now field
2315          * async events.
2316          */
2317         mpt_send_event_request(mpt, 1);
2318
2319         /*
2320          * Catch any pending interrupts
2321          *
2322          * This seems to be crucial- otherwise
2323          * the portenable below times out.
2324          */
2325         mpt_intr(mpt);
2326
2327         /*
2328          * Enable Interrupts
2329          */
2330         mpt_enable_ints(mpt);
2331
2332         /*
2333          * Catch any pending interrupts
2334          *
2335          * This seems to be crucial- otherwise
2336          * the portenable below times out.
2337          */
2338         mpt_intr(mpt);
2339
2340         /*
2341          * Enable the port.
2342          */
2343         if (mpt_send_port_enable(mpt, 0) != MPT_OK) {
2344                 mpt_prt(mpt, "failed to enable port 0\n");
2345                 MPT_UNLOCK(mpt);
2346                 return (ENXIO);
2347         }
2348         MPT_UNLOCK(mpt);
2349         return (0);
2350 }
2351
2352 static void
2353 mpt_core_shutdown(struct mpt_softc *mpt)
2354 {
2355
2356         mpt_disable_ints(mpt);
2357 }
2358
2359 static void
2360 mpt_core_detach(struct mpt_softc *mpt)
2361 {
2362         int val;
2363
2364         /*
2365          * XXX: FREE MEMORY 
2366          */
2367         mpt_disable_ints(mpt);
2368
2369         /* Make sure no request has pending timeouts. */
2370         for (val = 0; val < MPT_MAX_REQUESTS(mpt); val++) {
2371                 request_t *req = &mpt->request_pool[val];
2372                 mpt_callout_drain(mpt, &req->callout);
2373         }
2374
2375         mpt_dma_buf_free(mpt);
2376 }
2377
2378 static int
2379 mpt_core_unload(struct mpt_personality *pers)
2380 {
2381
2382         /* Unload is always successful. */
2383         return (0);
2384 }
2385
2386 #define FW_UPLOAD_REQ_SIZE                              \
2387         (sizeof(MSG_FW_UPLOAD) - sizeof(SGE_MPI_UNION)  \
2388        + sizeof(FW_UPLOAD_TCSGE) + sizeof(SGE_SIMPLE32))
2389
2390 static int
2391 mpt_upload_fw(struct mpt_softc *mpt)
2392 {
2393         uint8_t fw_req_buf[FW_UPLOAD_REQ_SIZE];
2394         MSG_FW_UPLOAD_REPLY fw_reply;
2395         MSG_FW_UPLOAD *fw_req;
2396         FW_UPLOAD_TCSGE *tsge;
2397         SGE_SIMPLE32 *sge;
2398         uint32_t flags;
2399         int error;
2400         
2401         memset(&fw_req_buf, 0, sizeof(fw_req_buf));
2402         fw_req = (MSG_FW_UPLOAD *)fw_req_buf;
2403         fw_req->ImageType = MPI_FW_UPLOAD_ITYPE_FW_IOC_MEM;
2404         fw_req->Function = MPI_FUNCTION_FW_UPLOAD;
2405         fw_req->MsgContext = htole32(MPT_REPLY_HANDLER_HANDSHAKE);
2406         tsge = (FW_UPLOAD_TCSGE *)&fw_req->SGL;
2407         tsge->DetailsLength = 12;
2408         tsge->Flags = MPI_SGE_FLAGS_TRANSACTION_ELEMENT;
2409         tsge->ImageSize = htole32(mpt->fw_image_size);
2410         sge = (SGE_SIMPLE32 *)(tsge + 1);
2411         flags = (MPI_SGE_FLAGS_LAST_ELEMENT | MPI_SGE_FLAGS_END_OF_BUFFER
2412               | MPI_SGE_FLAGS_END_OF_LIST | MPI_SGE_FLAGS_SIMPLE_ELEMENT
2413               | MPI_SGE_FLAGS_32_BIT_ADDRESSING | MPI_SGE_FLAGS_IOC_TO_HOST);
2414         flags <<= MPI_SGE_FLAGS_SHIFT;
2415         sge->FlagsLength = htole32(flags | mpt->fw_image_size);
2416         sge->Address = htole32(mpt->fw_phys);
2417         bus_dmamap_sync(mpt->fw_dmat, mpt->fw_dmap, BUS_DMASYNC_PREREAD);
2418         error = mpt_send_handshake_cmd(mpt, sizeof(fw_req_buf), &fw_req_buf);
2419         if (error)
2420                 return(error);
2421         error = mpt_recv_handshake_reply(mpt, sizeof(fw_reply), &fw_reply);
2422         bus_dmamap_sync(mpt->fw_dmat, mpt->fw_dmap, BUS_DMASYNC_POSTREAD);
2423         return (error);
2424 }
2425
2426 static void
2427 mpt_diag_outsl(struct mpt_softc *mpt, uint32_t addr,
2428                uint32_t *data, bus_size_t len)
2429 {
2430         uint32_t *data_end;
2431
2432         data_end = data + (roundup2(len, sizeof(uint32_t)) / 4);
2433         if (mpt->is_sas) {
2434                 pci_enable_io(mpt->dev, SYS_RES_IOPORT);
2435         }
2436         mpt_pio_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_ADDR, addr);
2437         while (data != data_end) {
2438                 mpt_pio_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_DATA, *data);
2439                 data++;
2440         }
2441         if (mpt->is_sas) {
2442                 pci_disable_io(mpt->dev, SYS_RES_IOPORT);
2443         }
2444 }
2445
2446 static int
2447 mpt_download_fw(struct mpt_softc *mpt)
2448 {
2449         MpiFwHeader_t *fw_hdr;
2450         int error;
2451         uint32_t ext_offset;
2452         uint32_t data;
2453
2454         mpt_prt(mpt, "Downloading Firmware - Image Size %d\n",
2455                 mpt->fw_image_size);
2456
2457         error = mpt_enable_diag_mode(mpt);
2458         if (error != 0) {
2459                 mpt_prt(mpt, "Could not enter diagnostic mode!\n");
2460                 return (EIO);
2461         }
2462
2463         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC,
2464                   MPI_DIAG_RW_ENABLE|MPI_DIAG_DISABLE_ARM);
2465
2466         fw_hdr = (MpiFwHeader_t *)mpt->fw_image;
2467         bus_dmamap_sync(mpt->fw_dmat, mpt->fw_dmap, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
2468         mpt_diag_outsl(mpt, fw_hdr->LoadStartAddress, (uint32_t*)fw_hdr,
2469                        fw_hdr->ImageSize);
2470         bus_dmamap_sync(mpt->fw_dmat, mpt->fw_dmap, BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
2471
2472         ext_offset = fw_hdr->NextImageHeaderOffset;
2473         while (ext_offset != 0) {
2474                 MpiExtImageHeader_t *ext;
2475
2476                 ext = (MpiExtImageHeader_t *)((uintptr_t)fw_hdr + ext_offset);
2477                 ext_offset = ext->NextImageHeaderOffset;
2478                 bus_dmamap_sync(mpt->fw_dmat, mpt->fw_dmap,
2479                     BUS_DMASYNC_PREWRITE);
2480                 mpt_diag_outsl(mpt, ext->LoadStartAddress, (uint32_t*)ext,
2481                                ext->ImageSize);
2482                 bus_dmamap_sync(mpt->fw_dmat, mpt->fw_dmap,
2483                     BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
2484         }
2485
2486         if (mpt->is_sas) {
2487                 pci_enable_io(mpt->dev, SYS_RES_IOPORT);
2488         }
2489         /* Setup the address to jump to on reset. */
2490         mpt_pio_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_ADDR, fw_hdr->IopResetRegAddr);
2491         mpt_pio_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_DATA, fw_hdr->IopResetVectorValue);
2492
2493         /*
2494          * The controller sets the "flash bad" status after attempting
2495          * to auto-boot from flash.  Clear the status so that the controller
2496          * will continue the boot process with our newly installed firmware.
2497          */
2498         mpt_pio_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_ADDR, MPT_DIAG_MEM_CFG_BASE);
2499         data = mpt_pio_read(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_DATA) | MPT_DIAG_MEM_CFG_BADFL;
2500         mpt_pio_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_ADDR, MPT_DIAG_MEM_CFG_BASE);
2501         mpt_pio_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAG_DATA, data);
2502
2503         if (mpt->is_sas) {
2504                 pci_disable_io(mpt->dev, SYS_RES_IOPORT);
2505         }
2506
2507         /*
2508          * Re-enable the processor and clear the boot halt flag.
2509          */
2510         data = mpt_read(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC);
2511         data &= ~(MPI_DIAG_PREVENT_IOC_BOOT|MPI_DIAG_DISABLE_ARM);
2512         mpt_write(mpt, MPT_OFFSET_DIAGNOSTIC, data);
2513
2514         mpt_disable_diag_mode(mpt);
2515         return (0);
2516 }
2517
2518 static int
2519 mpt_dma_buf_alloc(struct mpt_softc *mpt)
2520 {
2521         struct mpt_map_info mi;
2522         uint8_t *vptr;
2523         uint32_t pptr, end;
2524         int i, error;
2525
2526         /* Create a child tag for data buffers */
2527         if (mpt_dma_tag_create(mpt, mpt->parent_dmat, 1,
2528             0, BUS_SPACE_MAXADDR, BUS_SPACE_MAXADDR,
2529             NULL, NULL, (mpt->max_cam_seg_cnt - 1) * PAGE_SIZE,
2530             mpt->max_cam_seg_cnt, BUS_SPACE_MAXSIZE_32BIT, 0,
2531             &mpt->buffer_dmat) != 0) {
2532                 mpt_prt(mpt, "cannot create a dma tag for data buffers\n");
2533                 return (1);
2534         }
2535
2536         /* Create a child tag for request buffers */
2537         if (mpt_dma_tag_create(mpt, mpt->parent_dmat, PAGE_SIZE, 0,
2538             BUS_SPACE_MAXADDR_32BIT, BUS_SPACE_MAXADDR,
2539             NULL, NULL, MPT_REQ_MEM_SIZE(mpt), 1, BUS_SPACE_MAXSIZE_32BIT, 0,
2540             &mpt->request_dmat) != 0) {
2541                 mpt_prt(mpt, "cannot create a dma tag for requests\n");
2542                 return (1);
2543         }
2544
2545         /* Allocate some DMA accessible memory for requests */
2546         if (bus_dmamem_alloc(mpt->request_dmat, (void **)&mpt->request,
2547             BUS_DMA_NOWAIT | BUS_DMA_COHERENT, &mpt->request_dmap) != 0) {
2548                 mpt_prt(mpt, "cannot allocate %d bytes of request memory\n",
2549                     MPT_REQ_MEM_SIZE(mpt));
2550                 return (1);
2551         }
2552
2553         mi.mpt = mpt;
2554         mi.error = 0;
2555
2556         /* Load and lock it into "bus space" */
2557         bus_dmamap_load(mpt->request_dmat, mpt->request_dmap, mpt->request,
2558             MPT_REQ_MEM_SIZE(mpt), mpt_map_rquest, &mi, 0);
2559
2560         if (mi.error) {
2561                 mpt_prt(mpt, "error %d loading dma map for DMA request queue\n",
2562                     mi.error);
2563                 return (1);
2564         }
2565         mpt->request_phys = mi.phys;
2566
2567         /*
2568          * Now create per-request dma maps
2569          */
2570         i = 0;
2571         pptr =  mpt->request_phys;
2572         vptr =  mpt->request;
2573         end = pptr + MPT_REQ_MEM_SIZE(mpt);
2574         while(pptr < end) {
2575                 request_t *req = &mpt->request_pool[i];
2576                 req->index = i++;
2577
2578                 /* Store location of Request Data */
2579                 req->req_pbuf = pptr;
2580                 req->req_vbuf = vptr;
2581
2582                 pptr += MPT_REQUEST_AREA;
2583                 vptr += MPT_REQUEST_AREA;
2584
2585                 req->sense_pbuf = (pptr - MPT_SENSE_SIZE);
2586                 req->sense_vbuf = (vptr - MPT_SENSE_SIZE);
2587
2588                 error = bus_dmamap_create(mpt->buffer_dmat, 0, &req->dmap);
2589                 if (error) {
2590                         mpt_prt(mpt, "error %d creating per-cmd DMA maps\n",
2591                             error);
2592                         return (1);
2593                 }
2594         }
2595
2596         return (0);
2597 }
2598
2599 static void
2600 mpt_dma_buf_free(struct mpt_softc *mpt)
2601 {
2602         int i;
2603
2604         if (mpt->request_dmat == 0) {
2605                 mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "already released dma memory\n");
2606                 return;
2607         }
2608         for (i = 0; i < MPT_MAX_REQUESTS(mpt); i++) {
2609                 bus_dmamap_destroy(mpt->buffer_dmat, mpt->request_pool[i].dmap);
2610         }
2611         bus_dmamap_unload(mpt->request_dmat, mpt->request_dmap);
2612         bus_dmamem_free(mpt->request_dmat, mpt->request, mpt->request_dmap);
2613         bus_dma_tag_destroy(mpt->request_dmat);
2614         mpt->request_dmat = 0;
2615         bus_dma_tag_destroy(mpt->buffer_dmat);
2616 }
2617
2618 /*
2619  * Allocate/Initialize data structures for the controller.  Called
2620  * once at instance startup.
2621  */
2622 static int
2623 mpt_configure_ioc(struct mpt_softc *mpt, int tn, int needreset)
2624 {
2625         PTR_MSG_PORT_FACTS_REPLY pfp;
2626         int error, port, val;
2627         size_t len;
2628
2629         if (tn == MPT_MAX_TRYS) {
2630                 return (-1);
2631         }
2632
2633         /*
2634          * No need to reset if the IOC is already in the READY state.
2635          *
2636          * Force reset if initialization failed previously.
2637          * Note that a hard_reset of the second channel of a '929
2638          * will stop operation of the first channel.  Hopefully, if the
2639          * first channel is ok, the second will not require a hard
2640          * reset.
2641          */
2642         if (needreset || MPT_STATE(mpt_rd_db(mpt)) != MPT_DB_STATE_READY) {
2643                 if (mpt_reset(mpt, FALSE) != MPT_OK) {
2644                         return (mpt_configure_ioc(mpt, tn++, 1));
2645                 }
2646                 needreset = 0;
2647         }
2648
2649         if (mpt_get_iocfacts(mpt, &mpt->ioc_facts) != MPT_OK) {
2650                 mpt_prt(mpt, "mpt_get_iocfacts failed\n");
2651                 return (mpt_configure_ioc(mpt, tn++, 1));
2652         }
2653         mpt2host_iocfacts_reply(&mpt->ioc_facts);
2654
2655         mpt_prt(mpt, "MPI Version=%d.%d.%d.%d\n",
2656             mpt->ioc_facts.MsgVersion >> 8,
2657             mpt->ioc_facts.MsgVersion & 0xFF,
2658             mpt->ioc_facts.HeaderVersion >> 8,
2659             mpt->ioc_facts.HeaderVersion & 0xFF);
2660
2661         /*
2662          * Now that we know request frame size, we can calculate
2663          * the actual (reasonable) segment limit for read/write I/O.
2664          *
2665          * This limit is constrained by:
2666          *
2667          *  + The size of each area we allocate per command (and how
2668          *    many chain segments we can fit into it).
2669          *  + The total number of areas we've set up.
2670          *  + The actual chain depth the card will allow.
2671          *
2672          * The first area's segment count is limited by the I/O request
2673          * at the head of it. We cannot allocate realistically more
2674          * than MPT_MAX_REQUESTS areas. Therefore, to account for both
2675          * conditions, we'll just start out with MPT_MAX_REQUESTS-2.
2676          *
2677          */
2678         /* total number of request areas we (can) allocate */
2679         mpt->max_seg_cnt = MPT_MAX_REQUESTS(mpt) - 2;
2680
2681         /* converted to the number of chain areas possible */
2682         mpt->max_seg_cnt *= MPT_NRFM(mpt);
2683
2684         /* limited by the number of chain areas the card will support */
2685         if (mpt->max_seg_cnt > mpt->ioc_facts.MaxChainDepth) {
2686                 mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_INFO,
2687                     "chain depth limited to %u (from %u)\n",
2688                     mpt->ioc_facts.MaxChainDepth, mpt->max_seg_cnt);
2689                 mpt->max_seg_cnt = mpt->ioc_facts.MaxChainDepth;
2690         }
2691
2692         /* converted to the number of simple sges in chain segments. */
2693         mpt->max_seg_cnt *= (MPT_NSGL(mpt) - 1);
2694
2695         /*
2696          * Use this as the basis for reporting the maximum I/O size to CAM.
2697          */
2698         mpt->max_cam_seg_cnt = min(mpt->max_seg_cnt, (MAXPHYS / PAGE_SIZE) + 1);
2699
2700         error = mpt_dma_buf_alloc(mpt);
2701         if (error != 0) {
2702                 mpt_prt(mpt, "mpt_dma_buf_alloc() failed!\n");
2703                 return (EIO);
2704         }
2705
2706         for (val = 0; val < MPT_MAX_REQUESTS(mpt); val++) {
2707                 request_t *req = &mpt->request_pool[val];
2708                 req->state = REQ_STATE_ALLOCATED;
2709                 mpt_callout_init(mpt, &req->callout);
2710                 mpt_free_request(mpt, req);
2711         }
2712
2713         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_INFO, "Maximum Segment Count: %u, Maximum "
2714                  "CAM Segment Count: %u\n", mpt->max_seg_cnt,
2715                  mpt->max_cam_seg_cnt);
2716
2717         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_INFO, "MsgLength=%u IOCNumber = %d\n",
2718             mpt->ioc_facts.MsgLength, mpt->ioc_facts.IOCNumber);
2719         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_INFO,
2720             "IOCFACTS: GlobalCredits=%d BlockSize=%u bytes "
2721             "Request Frame Size %u bytes Max Chain Depth %u\n",
2722             mpt->ioc_facts.GlobalCredits, mpt->ioc_facts.BlockSize,
2723             mpt->ioc_facts.RequestFrameSize << 2,
2724             mpt->ioc_facts.MaxChainDepth);
2725         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_INFO, "IOCFACTS: Num Ports %d, FWImageSize %d, "
2726             "Flags=%#x\n", mpt->ioc_facts.NumberOfPorts,
2727             mpt->ioc_facts.FWImageSize, mpt->ioc_facts.Flags);
2728
2729         len = mpt->ioc_facts.NumberOfPorts * sizeof (MSG_PORT_FACTS_REPLY);
2730         mpt->port_facts = malloc(len, M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
2731         if (mpt->port_facts == NULL) {
2732                 mpt_prt(mpt, "unable to allocate memory for port facts\n");
2733                 return (ENOMEM);
2734         }
2735
2736
2737         if ((mpt->ioc_facts.Flags & MPI_IOCFACTS_FLAGS_FW_DOWNLOAD_BOOT) &&
2738             (mpt->fw_uploaded == 0)) {
2739                 struct mpt_map_info mi;
2740
2741                 /*
2742                  * In some configurations, the IOC's firmware is
2743                  * stored in a shared piece of system NVRAM that
2744                  * is only accessible via the BIOS.  In this
2745                  * case, the firmware keeps a copy of firmware in
2746                  * RAM until the OS driver retrieves it.  Once
2747                  * retrieved, we are responsible for re-downloading
2748                  * the firmware after any hard-reset.
2749                  */
2750                 mpt->fw_image_size = mpt->ioc_facts.FWImageSize;
2751                 error = mpt_dma_tag_create(mpt, mpt->parent_dmat, 1, 0,
2752                     BUS_SPACE_MAXADDR_32BIT, BUS_SPACE_MAXADDR, NULL, NULL,
2753                     mpt->fw_image_size, 1, mpt->fw_image_size, 0,
2754                     &mpt->fw_dmat);
2755                 if (error != 0) {
2756                         mpt_prt(mpt, "cannot create firmware dma tag\n");
2757                         return (ENOMEM);
2758                 }
2759                 error = bus_dmamem_alloc(mpt->fw_dmat,
2760                     (void **)&mpt->fw_image, BUS_DMA_NOWAIT |
2761                     BUS_DMA_COHERENT, &mpt->fw_dmap);
2762                 if (error != 0) {
2763                         mpt_prt(mpt, "cannot allocate firmware memory\n");
2764                         bus_dma_tag_destroy(mpt->fw_dmat);
2765                         return (ENOMEM);
2766                 }
2767                 mi.mpt = mpt;
2768                 mi.error = 0;
2769                 bus_dmamap_load(mpt->fw_dmat, mpt->fw_dmap,
2770                     mpt->fw_image, mpt->fw_image_size, mpt_map_rquest, &mi, 0);
2771                 mpt->fw_phys = mi.phys;
2772
2773                 error = mpt_upload_fw(mpt);
2774                 if (error != 0) {
2775                         mpt_prt(mpt, "firmware upload failed.\n");
2776                         bus_dmamap_unload(mpt->fw_dmat, mpt->fw_dmap);
2777                         bus_dmamem_free(mpt->fw_dmat, mpt->fw_image,
2778                             mpt->fw_dmap);
2779                         bus_dma_tag_destroy(mpt->fw_dmat);
2780                         mpt->fw_image = NULL;
2781                         return (EIO);
2782                 }
2783                 mpt->fw_uploaded = 1;
2784         }
2785
2786         for (port = 0; port < mpt->ioc_facts.NumberOfPorts; port++) {
2787                 pfp = &mpt->port_facts[port];
2788                 error = mpt_get_portfacts(mpt, 0, pfp);
2789                 if (error != MPT_OK) {
2790                         mpt_prt(mpt,
2791                             "mpt_get_portfacts on port %d failed\n", port);
2792                         free(mpt->port_facts, M_DEVBUF);
2793                         mpt->port_facts = NULL;
2794                         return (mpt_configure_ioc(mpt, tn++, 1));
2795                 }
2796                 mpt2host_portfacts_reply(pfp);
2797
2798                 if (port > 0) {
2799                         error = MPT_PRT_INFO;
2800                 } else {
2801                         error = MPT_PRT_DEBUG;
2802                 }
2803                 mpt_lprt(mpt, error,
2804                     "PORTFACTS[%d]: Type %x PFlags %x IID %d MaxDev %d\n",
2805                     port, pfp->PortType, pfp->ProtocolFlags, pfp->PortSCSIID,
2806                     pfp->MaxDevices);
2807
2808         }
2809
2810         /*
2811          * XXX: Not yet supporting more than port 0
2812          */
2813         pfp = &mpt->port_facts[0];
2814         if (pfp->PortType == MPI_PORTFACTS_PORTTYPE_FC) {
2815                 mpt->is_fc = 1;
2816                 mpt->is_sas = 0;
2817                 mpt->is_spi = 0;
2818         } else if (pfp->PortType == MPI_PORTFACTS_PORTTYPE_SAS) {
2819                 mpt->is_fc = 0;
2820                 mpt->is_sas = 1;
2821                 mpt->is_spi = 0;
2822         } else if (pfp->PortType == MPI_PORTFACTS_PORTTYPE_SCSI) {
2823                 mpt->is_fc = 0;
2824                 mpt->is_sas = 0;
2825                 mpt->is_spi = 1;
2826                 if (mpt->mpt_ini_id == MPT_INI_ID_NONE)
2827                         mpt->mpt_ini_id = pfp->PortSCSIID;
2828         } else if (pfp->PortType == MPI_PORTFACTS_PORTTYPE_ISCSI) {
2829                 mpt_prt(mpt, "iSCSI not supported yet\n");
2830                 return (ENXIO);
2831         } else if (pfp->PortType == MPI_PORTFACTS_PORTTYPE_INACTIVE) {
2832                 mpt_prt(mpt, "Inactive Port\n");
2833                 return (ENXIO);
2834         } else {
2835                 mpt_prt(mpt, "unknown Port Type %#x\n", pfp->PortType);
2836                 return (ENXIO);
2837         }
2838
2839         /*
2840          * Set our role with what this port supports.
2841          *
2842          * Note this might be changed later in different modules
2843          * if this is different from what is wanted.
2844          */
2845         mpt->role = MPT_ROLE_NONE;
2846         if (pfp->ProtocolFlags & MPI_PORTFACTS_PROTOCOL_INITIATOR) {
2847                 mpt->role |= MPT_ROLE_INITIATOR;
2848         }
2849         if (pfp->ProtocolFlags & MPI_PORTFACTS_PROTOCOL_TARGET) {
2850                 mpt->role |= MPT_ROLE_TARGET;
2851         }
2852
2853         /*
2854          * Enable the IOC
2855          */
2856         if (mpt_enable_ioc(mpt, 1) != MPT_OK) {
2857                 mpt_prt(mpt, "unable to initialize IOC\n");
2858                 return (ENXIO);
2859         }
2860
2861         /*
2862          * Read IOC configuration information.
2863          *
2864          * We need this to determine whether or not we have certain
2865          * settings for Integrated Mirroring (e.g.).
2866          */
2867         mpt_read_config_info_ioc(mpt);
2868
2869         return (0);
2870 }
2871
2872 static int
2873 mpt_enable_ioc(struct mpt_softc *mpt, int portenable)
2874 {
2875         uint32_t pptr;
2876         int val;
2877
2878         if (mpt_send_ioc_init(mpt, MPI_WHOINIT_HOST_DRIVER) != MPT_OK) {
2879                 mpt_prt(mpt, "mpt_send_ioc_init failed\n");
2880                 return (EIO);
2881         }
2882
2883         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "mpt_send_ioc_init ok\n");
2884
2885         if (mpt_wait_state(mpt, MPT_DB_STATE_RUNNING) != MPT_OK) {
2886                 mpt_prt(mpt, "IOC failed to go to run state\n");
2887                 return (ENXIO);
2888         }
2889         mpt_lprt(mpt, MPT_PRT_DEBUG, "IOC now at RUNSTATE\n");
2890
2891         /*
2892          * Give it reply buffers
2893          *
2894          * Do *not* exceed global credits.
2895          */
2896         for (val = 0, pptr = mpt->reply_phys;
2897             (pptr + MPT_REPLY_SIZE) < (mpt->reply_phys + PAGE_SIZE);
2898              pptr += MPT_REPLY_SIZE) {
2899                 mpt_free_reply(mpt, pptr);
2900                 if (++val == mpt->ioc_facts.GlobalCredits - 1)
2901                         break;
2902         }
2903
2904
2905         /*
2906          * Enable the port if asked. This is only done if we're resetting
2907          * the IOC after initial startup.
2908          */
2909         if (portenable) {
2910                 /*
2911                  * Enable asynchronous event reporting
2912                  */
2913                 mpt_send_event_request(mpt, 1);
2914
2915                 if (mpt_send_port_enable(mpt, 0) != MPT_OK) {
2916                         mpt_prt(mpt, "%s: failed to enable port 0\n", __func__);
2917                         return (ENXIO);
2918                 }
2919         }
2920         return (MPT_OK);
2921 }
2922
2923 /*
2924  * Endian Conversion Functions- only used on Big Endian machines
2925  */
2926 #if     _BYTE_ORDER == _BIG_ENDIAN
2927 void
2928 mpt2host_sge_simple_union(SGE_SIMPLE_UNION *sge)
2929 {
2930
2931         MPT_2_HOST32(sge, FlagsLength);
2932         MPT_2_HOST32(sge, u.Address64.Low);
2933         MPT_2_HOST32(sge, u.Address64.High);
2934 }
2935
2936 void
2937 mpt2host_iocfacts_reply(MSG_IOC_FACTS_REPLY *rp)
2938 {
2939
2940         MPT_2_HOST16(rp, MsgVersion);
2941         MPT_2_HOST16(rp, HeaderVersion);
2942         MPT_2_HOST32(rp, MsgContext);
2943         MPT_2_HOST16(rp, IOCExceptions);
2944         MPT_2_HOST16(rp, IOCStatus);
2945         MPT_2_HOST32(rp, IOCLogInfo);
2946         MPT_2_HOST16(rp, ReplyQueueDepth);
2947         MPT_2_HOST16(rp, RequestFrameSize);
2948         MPT_2_HOST16(rp, Reserved_0101_FWVersion);
2949         MPT_2_HOST16(rp, ProductID);
2950         MPT_2_HOST32(rp, CurrentHostMfaHighAddr);
2951         MPT_2_HOST16(rp, GlobalCredits);
2952         MPT_2_HOST32(rp, CurrentSenseBufferHighAddr);
2953         MPT_2_HOST16(rp, CurReplyFrameSize);
2954         MPT_2_HOST32(rp, FWImageSize);
2955         MPT_2_HOST32(rp, IOCCapabilities);
2956         MPT_2_HOST32(rp, FWVersion.Word);
2957         MPT_2_HOST16(rp, HighPriorityQueueDepth);
2958         MPT_2_HOST16(rp, Reserved2);
2959         mpt2host_sge_simple_union(&rp->HostPageBufferSGE);
2960         MPT_2_HOST32(rp, ReplyFifoHostSignalingAddr);
2961 }
2962
2963 void
2964 mpt2host_portfacts_reply(MSG_PORT_FACTS_REPLY *pfp)
2965 {
2966
2967         MPT_2_HOST16(pfp, Reserved);
2968         MPT_2_HOST16(pfp, Reserved1);
2969         MPT_2_HOST32(pfp, MsgContext);
2970         MPT_2_HOST16(pfp, Reserved2);
2971         MPT_2_HOST16(pfp, IOCStatus);
2972         MPT_2_HOST32(pfp, IOCLogInfo);
2973         MPT_2_HOST16(pfp, MaxDevices);
2974         MPT_2_HOST16(pfp, PortSCSIID);
2975         MPT_2_HOST16(pfp, ProtocolFlags);
2976         MPT_2_HOST16(pfp, MaxPostedCmdBuffers);
2977         MPT_2_HOST16(pfp, MaxPersistentIDs);
2978         MPT_2_HOST16(pfp, MaxLanBuckets);
2979         MPT_2_HOST16(pfp, Reserved4);
2980         MPT_2_HOST32(pfp, Reserved5);
2981 }
2982
2983 void
2984 mpt2host_config_page_ioc2(CONFIG_PAGE_IOC_2 *ioc2)
2985 {
2986         int i;
2987
2988         MPT_2_HOST32(ioc2, CapabilitiesFlags);
2989         for (i = 0; i < MPI_IOC_PAGE_2_RAID_VOLUME_MAX; i++) {
2990                 MPT_2_HOST16(ioc2, RaidVolume[i].Reserved3);
2991         }
2992 }
2993
2994 void
2995 mpt2host_config_page_ioc3(CONFIG_PAGE_IOC_3 *ioc3)
2996 {
2997
2998         MPT_2_HOST16(ioc3, Reserved2);
2999 }
3000
3001 void
3002 mpt2host_config_page_scsi_port_0(CONFIG_PAGE_SCSI_PORT_0 *sp0)
3003 {
3004
3005         MPT_2_HOST32(sp0, Capabilities);
3006         MPT_2_HOST32(sp0, PhysicalInterface);
3007 }
3008
3009 void
3010 mpt2host_config_page_scsi_port_1(CONFIG_PAGE_SCSI_PORT_1 *sp1)
3011 {
3012
3013         MPT_2_HOST32(sp1, Configuration);
3014         MPT_2_HOST32(sp1, OnBusTimerValue);
3015         MPT_2_HOST16(sp1, IDConfig);
3016 }
3017
3018 void
3019 host2mpt_config_page_scsi_port_1(CONFIG_PAGE_SCSI_PORT_1 *sp1)
3020 {
3021
3022         HOST_2_MPT32(sp1, Configuration);
3023         HOST_2_MPT32(sp1, OnBusTimerValue);
3024         HOST_2_MPT16(sp1, IDConfig);
3025 }
3026
3027 void
3028 mpt2host_config_page_scsi_port_2(CONFIG_PAGE_SCSI_PORT_2 *sp2)
3029 {
3030         int i;
3031
3032         MPT_2_HOST32(sp2, PortFlags);
3033         MPT_2_HOST32(sp2, PortSettings);
3034         for (i = 0; i < sizeof(sp2->DeviceSettings) /
3035             sizeof(*sp2->DeviceSettings); i++) {
3036                 MPT_2_HOST16(sp2, DeviceSettings[i].DeviceFlags);
3037         }
3038 }
3039
3040 void
3041 mpt2host_config_page_scsi_device_0(CONFIG_PAGE_SCSI_DEVICE_0 *sd0)
3042 {
3043
3044         MPT_2_HOST32(sd0, NegotiatedParameters);
3045         MPT_2_HOST32(sd0, Information);
3046 }
3047
3048 void
3049 mpt2host_config_page_scsi_device_1(CONFIG_PAGE_SCSI_DEVICE_1 *sd1)
3050 {
3051
3052         MPT_2_HOST32(sd1, RequestedParameters);
3053         MPT_2_HOST32(sd1, Reserved);
3054         MPT_2_HOST32(sd1, Configuration);
3055 }
3056
3057 void
3058 host2mpt_config_page_scsi_device_1(CONFIG_PAGE_SCSI_DEVICE_1 *sd1)
3059 {
3060
3061         HOST_2_MPT32(sd1, RequestedParameters);
3062         HOST_2_MPT32(sd1, Reserved);
3063         HOST_2_MPT32(sd1, Configuration);
3064 }
3065
3066 void
3067 mpt2host_config_page_fc_port_0(CONFIG_PAGE_FC_PORT_0 *fp0)
3068 {
3069
3070         MPT_2_HOST32(fp0, Flags);
3071         MPT_2_HOST32(fp0, PortIdentifier);
3072         MPT_2_HOST32(fp0, WWNN.Low);
3073         MPT_2_HOST32(fp0, WWNN.High);
3074         MPT_2_HOST32(fp0, WWPN.Low);
3075         MPT_2_HOST32(fp0, WWPN.High);
3076         MPT_2_HOST32(fp0, SupportedServiceClass);
3077         MPT_2_HOST32(fp0, SupportedSpeeds);
3078         MPT_2_HOST32(fp0, CurrentSpeed);
3079         MPT_2_HOST32(fp0, MaxFrameSize);
3080         MPT_2_HOST32(fp0, FabricWWNN.Low);
3081         MPT_2_HOST32(fp0, FabricWWNN.High);
3082         MPT_2_HOST32(fp0, FabricWWPN.Low);
3083         MPT_2_HOST32(fp0, FabricWWPN.High);
3084         MPT_2_HOST32(fp0, DiscoveredPortsCount);
3085         MPT_2_HOST32(fp0, MaxInitiators);
3086 }
3087
3088 void
3089 mpt2host_config_page_fc_port_1(CONFIG_PAGE_FC_PORT_1 *fp1)
3090 {
3091
3092         MPT_2_HOST32(fp1, Flags);
3093         MPT_2_HOST32(fp1, NoSEEPROMWWNN.Low);
3094         MPT_2_HOST32(fp1, NoSEEPROMWWNN.High);
3095         MPT_2_HOST32(fp1, NoSEEPROMWWPN.Low);
3096         MPT_2_HOST32(fp1, NoSEEPROMWWPN.High);
3097 }
3098
3099 void
3100 host2mpt_config_page_fc_port_1(CONFIG_PAGE_FC_PORT_1 *fp1)
3101 {
3102
3103         HOST_2_MPT32(fp1, Flags);
3104         HOST_2_MPT32(fp1, NoSEEPROMWWNN.Low);
3105         HOST_2_MPT32(fp1, NoSEEPROMWWNN.High);
3106         HOST_2_MPT32(fp1, NoSEEPROMWWPN.Low);
3107         HOST_2_MPT32(fp1, NoSEEPROMWWPN.High);
3108 }
3109
3110 void
3111 mpt2host_config_page_raid_vol_0(CONFIG_PAGE_RAID_VOL_0 *volp)
3112 {
3113         int i;
3114
3115         MPT_2_HOST16(volp, VolumeStatus.Reserved);
3116         MPT_2_HOST16(volp, VolumeSettings.Settings);
3117         MPT_2_HOST32(volp, MaxLBA);
3118         MPT_2_HOST32(volp, MaxLBAHigh);
3119         MPT_2_HOST32(volp, StripeSize);
3120         MPT_2_HOST32(volp, Reserved2);
3121         MPT_2_HOST32(volp, Reserved3);
3122         for (i = 0; i < MPI_RAID_VOL_PAGE_0_PHYSDISK_MAX; i++) {
3123                 MPT_2_HOST16(volp, PhysDisk[i].Reserved);
3124         }
3125 }
3126
3127 void
3128 mpt2host_config_page_raid_phys_disk_0(CONFIG_PAGE_RAID_PHYS_DISK_0 *rpd0)
3129 {
3130
3131         MPT_2_HOST32(rpd0, Reserved1);
3132         MPT_2_HOST16(rpd0, PhysDiskStatus.Reserved);
3133         MPT_2_HOST32(rpd0, MaxLBA);
3134         MPT_2_HOST16(rpd0, ErrorData.Reserved);
3135         MPT_2_HOST16(rpd0, ErrorData.ErrorCount);
3136         MPT_2_HOST16(rpd0, ErrorData.SmartCount);
3137 }
3138
3139 void
3140 mpt2host_mpi_raid_vol_indicator(MPI_RAID_VOL_INDICATOR *vi)
3141 {
3142
3143         MPT_2_HOST16(vi, TotalBlocks.High);
3144         MPT_2_HOST16(vi, TotalBlocks.Low);
3145         MPT_2_HOST16(vi, BlocksRemaining.High);
3146         MPT_2_HOST16(vi, BlocksRemaining.Low);
3147 }
3148 #endif