Fedora kernel-2.6.17-1.2142_FC4 patched with stable patch-2.6.17.4-vs2.0.2-rc26.diff
[linux-2.6.git] / drivers / scsi / aacraid / linit.c
1 /*
2  *      Adaptec AAC series RAID controller driver
3  *      (c) Copyright 2001 Red Hat Inc. <alan@redhat.com>
4  *
5  * based on the old aacraid driver that is..
6  * Adaptec aacraid device driver for Linux.
7  *
8  * Copyright (c) 2000 Adaptec, Inc. (aacraid@adaptec.com)
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
12  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
13  * any later version.
14  *
15  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18  * GNU General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public License
21  * along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
22  * the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
23  *
24  * Module Name:
25  *   linit.c
26  *
27  * Abstract: Linux Driver entry module for Adaptec RAID Array Controller
28  */
29
30
31 #include <linux/compat.h>
32 #include <linux/blkdev.h>
33 #include <linux/completion.h>
34 #include <linux/init.h>
35 #include <linux/interrupt.h>
36 #include <linux/kernel.h>
37 #include <linux/module.h>
38 #include <linux/moduleparam.h>
39 #include <linux/pci.h>
40 #include <linux/slab.h>
41 #include <linux/spinlock.h>
42 #include <linux/dma-mapping.h>
43 #include <linux/syscalls.h>
44 #include <linux/delay.h>
45 #include <linux/smp_lock.h>
46 #include <linux/kthread.h>
47 #include <asm/semaphore.h>
48
49 #include <scsi/scsi.h>
50 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
51 #include <scsi/scsi_device.h>
52 #include <scsi/scsi_host.h>
53 #include <scsi/scsi_tcq.h>
54 #include <scsi/scsicam.h>
55 #include <scsi/scsi_eh.h>
56
57 #include "aacraid.h"
58
59 #define AAC_DRIVER_VERSION              "1.1-5"
60 #ifndef AAC_DRIVER_BRANCH
61 #define AAC_DRIVER_BRANCH               ""
62 #endif
63 #define AAC_DRIVER_BUILD_DATE           __DATE__ " " __TIME__
64 #define AAC_DRIVERNAME                  "aacraid"
65
66 #ifdef AAC_DRIVER_BUILD
67 #define _str(x) #x
68 #define str(x) _str(x)
69 #define AAC_DRIVER_FULL_VERSION AAC_DRIVER_VERSION "[" str(AAC_DRIVER_BUILD) "]" AAC_DRIVER_BRANCH
70 #else
71 #define AAC_DRIVER_FULL_VERSION AAC_DRIVER_VERSION AAC_DRIVER_BRANCH " " AAC_DRIVER_BUILD_DATE
72 #endif
73
74 MODULE_AUTHOR("Red Hat Inc and Adaptec");
75 MODULE_DESCRIPTION("Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, "
76                    "Adaptec Advanced Raid Products, "
77                    "HP NetRAID-4M, IBM ServeRAID & ICP SCSI driver");
78 MODULE_LICENSE("GPL");
79 MODULE_VERSION(AAC_DRIVER_FULL_VERSION);
80
81 static LIST_HEAD(aac_devices);
82 static int aac_cfg_major = -1;
83 char aac_driver_version[] = AAC_DRIVER_FULL_VERSION;
84
85 /*
86  * Because of the way Linux names scsi devices, the order in this table has
87  * become important.  Check for on-board Raid first, add-in cards second.
88  *
89  * Note: The last field is used to index into aac_drivers below.
90  */
91 static struct pci_device_id aac_pci_tbl[] = {
92         { 0x1028, 0x0001, 0x1028, 0x0001, 0, 0, 0 }, /* PERC 2/Si (Iguana/PERC2Si) */
93         { 0x1028, 0x0002, 0x1028, 0x0002, 0, 0, 1 }, /* PERC 3/Di (Opal/PERC3Di) */
94         { 0x1028, 0x0003, 0x1028, 0x0003, 0, 0, 2 }, /* PERC 3/Si (SlimFast/PERC3Si */
95         { 0x1028, 0x0004, 0x1028, 0x00d0, 0, 0, 3 }, /* PERC 3/Di (Iguana FlipChip/PERC3DiF */
96         { 0x1028, 0x0002, 0x1028, 0x00d1, 0, 0, 4 }, /* PERC 3/Di (Viper/PERC3DiV) */
97         { 0x1028, 0x0002, 0x1028, 0x00d9, 0, 0, 5 }, /* PERC 3/Di (Lexus/PERC3DiL) */
98         { 0x1028, 0x000a, 0x1028, 0x0106, 0, 0, 6 }, /* PERC 3/Di (Jaguar/PERC3DiJ) */
99         { 0x1028, 0x000a, 0x1028, 0x011b, 0, 0, 7 }, /* PERC 3/Di (Dagger/PERC3DiD) */
100         { 0x1028, 0x000a, 0x1028, 0x0121, 0, 0, 8 }, /* PERC 3/Di (Boxster/PERC3DiB) */
101         { 0x9005, 0x0283, 0x9005, 0x0283, 0, 0, 9 }, /* catapult */
102         { 0x9005, 0x0284, 0x9005, 0x0284, 0, 0, 10 }, /* tomcat */
103         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0286, 0, 0, 11 }, /* Adaptec 2120S (Crusader) */
104         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0285, 0, 0, 12 }, /* Adaptec 2200S (Vulcan) */
105         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0287, 0, 0, 13 }, /* Adaptec 2200S (Vulcan-2m) */
106         { 0x9005, 0x0285, 0x17aa, 0x0286, 0, 0, 14 }, /* Legend S220 (Legend Crusader) */
107         { 0x9005, 0x0285, 0x17aa, 0x0287, 0, 0, 15 }, /* Legend S230 (Legend Vulcan) */
108
109         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0288, 0, 0, 16 }, /* Adaptec 3230S (Harrier) */
110         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0289, 0, 0, 17 }, /* Adaptec 3240S (Tornado) */
111         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028a, 0, 0, 18 }, /* ASR-2020ZCR SCSI PCI-X ZCR (Skyhawk) */
112         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028b, 0, 0, 19 }, /* ASR-2025ZCR SCSI SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
113         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x028c, 0, 0, 20 }, /* ASR-2230S + ASR-2230SLP PCI-X (Lancer) */
114         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x028d, 0, 0, 21 }, /* ASR-2130S (Lancer) */
115         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029b, 0, 0, 22 }, /* AAR-2820SA (Intruder) */
116         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029c, 0, 0, 23 }, /* AAR-2620SA (Intruder) */
117         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029d, 0, 0, 24 }, /* AAR-2420SA (Intruder) */
118         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029e, 0, 0, 25 }, /* ICP9024R0 (Lancer) */
119         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029f, 0, 0, 26 }, /* ICP9014R0 (Lancer) */
120         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a0, 0, 0, 27 }, /* ICP9047MA (Lancer) */
121         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a1, 0, 0, 28 }, /* ICP9087MA (Lancer) */
122         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a3, 0, 0, 29 }, /* ICP5085AU (Hurricane) */
123         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x02a4, 0, 0, 30 }, /* ICP9085LI (Marauder-X) */
124         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x02a5, 0, 0, 31 }, /* ICP5085BR (Marauder-E) */
125         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a6, 0, 0, 32 }, /* ICP9067MA (Intruder-6) */
126         { 0x9005, 0x0287, 0x9005, 0x0800, 0, 0, 33 }, /* Themisto Jupiter Platform */
127         { 0x9005, 0x0200, 0x9005, 0x0200, 0, 0, 33 }, /* Themisto Jupiter Platform */
128         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x0800, 0, 0, 34 }, /* Callisto Jupiter Platform */
129         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028e, 0, 0, 35 }, /* ASR-2020SA SATA PCI-X ZCR (Skyhawk) */
130         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028f, 0, 0, 36 }, /* ASR-2025SA SATA SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
131         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0290, 0, 0, 37 }, /* AAR-2410SA PCI SATA 4ch (Jaguar II) */
132         { 0x9005, 0x0285, 0x1028, 0x0291, 0, 0, 38 }, /* CERC SATA RAID 2 PCI SATA 6ch (DellCorsair) */
133         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0292, 0, 0, 39 }, /* AAR-2810SA PCI SATA 8ch (Corsair-8) */
134         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0293, 0, 0, 40 }, /* AAR-21610SA PCI SATA 16ch (Corsair-16) */
135         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0294, 0, 0, 41 }, /* ESD SO-DIMM PCI-X SATA ZCR (Prowler) */
136         { 0x9005, 0x0285, 0x103C, 0x3227, 0, 0, 42 }, /* AAR-2610SA PCI SATA 6ch */
137         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0296, 0, 0, 43 }, /* ASR-2240S (SabreExpress) */
138         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0297, 0, 0, 44 }, /* ASR-4005SAS */
139         { 0x9005, 0x0285, 0x1014, 0x02F2, 0, 0, 45 }, /* IBM 8i (AvonPark) */
140         { 0x9005, 0x0285, 0x1014, 0x0312, 0, 0, 45 }, /* IBM 8i (AvonPark Lite) */
141         { 0x9005, 0x0286, 0x1014, 0x9580, 0, 0, 46 }, /* IBM 8k/8k-l8 (Aurora) */
142         { 0x9005, 0x0286, 0x1014, 0x9540, 0, 0, 47 }, /* IBM 8k/8k-l4 (Aurora Lite) */
143         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0298, 0, 0, 48 }, /* ASR-4000SAS (BlackBird) */
144         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0299, 0, 0, 49 }, /* ASR-4800SAS (Marauder-X) */
145         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x029a, 0, 0, 50 }, /* ASR-4805SAS (Marauder-E) */
146         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a2, 0, 0, 51 }, /* ASR-4810SAS (Hurricane */
147
148         { 0x9005, 0x0285, 0x1028, 0x0287, 0, 0, 52 }, /* Perc 320/DC*/
149         { 0x1011, 0x0046, 0x9005, 0x0365, 0, 0, 53 }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
150         { 0x1011, 0x0046, 0x9005, 0x0364, 0, 0, 54 }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
151         { 0x1011, 0x0046, 0x9005, 0x1364, 0, 0, 55 }, /* Dell PERC2/QC */
152         { 0x1011, 0x0046, 0x103c, 0x10c2, 0, 0, 56 }, /* HP NetRAID-4M */
153
154         { 0x9005, 0x0285, 0x1028, PCI_ANY_ID, 0, 0, 57 }, /* Dell Catchall */
155         { 0x9005, 0x0285, 0x17aa, PCI_ANY_ID, 0, 0, 58 }, /* Legend Catchall */
156         { 0x9005, 0x0285, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, 59 }, /* Adaptec Catch All */
157         { 0x9005, 0x0286, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, 60 }, /* Adaptec Rocket Catch All */
158         { 0,}
159 };
160 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, aac_pci_tbl);
161
162 /*
163  * dmb - For now we add the number of channels to this structure.  
164  * In the future we should add a fib that reports the number of channels
165  * for the card.  At that time we can remove the channels from here
166  */
167 static struct aac_driver_ident aac_drivers[] = {
168         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 2/Si (Iguana/PERC2Si) */
169         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Opal/PERC3Di) */
170         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Si (SlimFast/PERC3Si */
171         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Iguana FlipChip/PERC3DiF */
172         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Viper/PERC3DiV) */
173         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Lexus/PERC3DiL) */
174         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 1, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Jaguar/PERC3DiJ) */
175         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Dagger/PERC3DiD) */
176         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Boxster/PERC3DiB) */
177         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "catapult        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* catapult */
178         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "tomcat          ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* tomcat */
179         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 2120S   ", 1, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 2120S (Crusader) */
180         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 2200S   ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 2200S (Vulcan) */
181         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 2200S   ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 2200S (Vulcan-2m) */
182         { aac_rx_init, "aacraid",  "Legend  ", "Legend S220     ", 1, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Legend S220 (Legend Crusader) */
183         { aac_rx_init, "aacraid",  "Legend  ", "Legend S230     ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Legend S230 (Legend Vulcan) */
184
185         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 3230S   ", 2 }, /* Adaptec 3230S (Harrier) */
186         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 3240S   ", 2 }, /* Adaptec 3240S (Tornado) */
187         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2020ZCR     ", 2 }, /* ASR-2020ZCR SCSI PCI-X ZCR (Skyhawk) */
188         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2025ZCR     ", 2 }, /* ASR-2025ZCR SCSI SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
189         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2230S PCI-X ", 2 }, /* ASR-2230S + ASR-2230SLP PCI-X (Lancer) */
190         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2130S PCI-X ", 1 }, /* ASR-2130S (Lancer) */
191         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2820SA      ", 1 }, /* AAR-2820SA (Intruder) */
192         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2620SA      ", 1 }, /* AAR-2620SA (Intruder) */
193         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2420SA      ", 1 }, /* AAR-2420SA (Intruder) */
194         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9024R0       ", 2 }, /* ICP9024R0 (Lancer) */
195         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9014R0       ", 1 }, /* ICP9014R0 (Lancer) */
196         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9047MA       ", 1 }, /* ICP9047MA (Lancer) */
197         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9087MA       ", 1 }, /* ICP9087MA (Lancer) */
198         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP5085AU       ", 1 }, /* ICP5085AU (Hurricane) */
199         { aac_rx_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9085LI       ", 1 }, /* ICP9085LI (Marauder-X) */
200         { aac_rx_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP5085BR       ", 1 }, /* ICP5085BR (Marauder-E) */
201         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9067MA       ", 1 }, /* ICP9067MA (Intruder-6) */
202         { NULL        , "aacraid",  "ADAPTEC ", "Themisto        ", 0, AAC_QUIRK_SLAVE }, /* Jupiter Platform */
203         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Callisto        ", 2, AAC_QUIRK_MASTER }, /* Jupiter Platform */
204         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2020SA       ", 1 }, /* ASR-2020SA SATA PCI-X ZCR (Skyhawk) */
205         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2025SA       ", 1 }, /* ASR-2025SA SATA SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
206         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2410SA SATA ", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* AAR-2410SA PCI SATA 4ch (Jaguar II) */
207         { aac_rx_init, "aacraid",  "DELL    ", "CERC SR2        ", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* CERC SATA RAID 2 PCI SATA 6ch (DellCorsair) */
208         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2810SA SATA ", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* AAR-2810SA PCI SATA 8ch (Corsair-8) */
209         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-21610SA SATA", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* AAR-21610SA PCI SATA 16ch (Corsair-16) */
210         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2026ZCR     ", 1 }, /* ESD SO-DIMM PCI-X SATA ZCR (Prowler) */
211         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2610SA      ", 1 }, /* SATA 6Ch (Bearcat) */
212         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2240S       ", 1 }, /* ASR-2240S (SabreExpress) */
213         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4005SAS     ", 1 }, /* ASR-4005SAS */
214         { aac_rx_init, "ServeRAID","IBM     ", "ServeRAID 8i    ", 1 }, /* IBM 8i (AvonPark) */
215         { aac_rkt_init, "ServeRAID","IBM     ", "ServeRAID 8k-l8 ", 1 }, /* IBM 8k/8k-l8 (Aurora) */
216         { aac_rkt_init, "ServeRAID","IBM     ", "ServeRAID 8k-l4 ", 1 }, /* IBM 8k/8k-l4 (Aurora Lite) */
217         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4000SAS     ", 1 }, /* ASR-4000SAS (BlackBird & AvonPark) */
218         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4800SAS     ", 1 }, /* ASR-4800SAS (Marauder-X) */
219         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4805SAS     ", 1 }, /* ASR-4805SAS (Marauder-E) */
220         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4810SAS     ", 1 }, /* ASR-4810SAS (Hurricane) */
221
222         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERC 320/DC     ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Perc 320/DC*/
223         { aac_sa_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 5400S   ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
224         { aac_sa_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAC-364         ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
225         { aac_sa_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 4, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Dell PERC2/QC */
226         { aac_sa_init, "hpnraid",  "HP      ", "NetRAID         ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* HP NetRAID-4M */
227
228         { aac_rx_init, "aacraid",  "DELL    ", "RAID            ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Dell Catchall */
229         { aac_rx_init, "aacraid",  "Legend  ", "RAID            ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Legend Catchall */
230         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "RAID            ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec Catch All */
231         { aac_rkt_init, "aacraid", "ADAPTEC ", "RAID            ", 2 } /* Adaptec Rocket Catch All */
232 };
233
234 /**
235  *      aac_queuecommand        -       queue a SCSI command
236  *      @cmd:           SCSI command to queue
237  *      @done:          Function to call on command completion
238  *
239  *      Queues a command for execution by the associated Host Adapter.
240  *
241  *      TODO: unify with aac_scsi_cmd().
242  */ 
243
244 static int aac_queuecommand(struct scsi_cmnd *cmd, void (*done)(struct scsi_cmnd *))
245 {
246         cmd->scsi_done = done;
247         cmd->SCp.phase = AAC_OWNER_LOWLEVEL;
248         return (aac_scsi_cmd(cmd) ? FAILED : 0);
249
250
251 /**
252  *      aac_info                -       Returns the host adapter name
253  *      @shost:         Scsi host to report on
254  *
255  *      Returns a static string describing the device in question
256  */
257
258 static const char *aac_info(struct Scsi_Host *shost)
259 {
260         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
261         return aac_drivers[dev->cardtype].name;
262 }
263
264 /**
265  *      aac_get_driver_ident
266  *      @devtype: index into lookup table
267  *
268  *      Returns a pointer to the entry in the driver lookup table.
269  */
270
271 struct aac_driver_ident* aac_get_driver_ident(int devtype)
272 {
273         return &aac_drivers[devtype];
274 }
275
276 /**
277  *      aac_biosparm    -       return BIOS parameters for disk
278  *      @sdev: The scsi device corresponding to the disk
279  *      @bdev: the block device corresponding to the disk
280  *      @capacity: the sector capacity of the disk
281  *      @geom: geometry block to fill in
282  *
283  *      Return the Heads/Sectors/Cylinders BIOS Disk Parameters for Disk.  
284  *      The default disk geometry is 64 heads, 32 sectors, and the appropriate 
285  *      number of cylinders so as not to exceed drive capacity.  In order for 
286  *      disks equal to or larger than 1 GB to be addressable by the BIOS
287  *      without exceeding the BIOS limitation of 1024 cylinders, Extended 
288  *      Translation should be enabled.   With Extended Translation enabled, 
289  *      drives between 1 GB inclusive and 2 GB exclusive are given a disk 
290  *      geometry of 128 heads and 32 sectors, and drives above 2 GB inclusive 
291  *      are given a disk geometry of 255 heads and 63 sectors.  However, if 
292  *      the BIOS detects that the Extended Translation setting does not match 
293  *      the geometry in the partition table, then the translation inferred 
294  *      from the partition table will be used by the BIOS, and a warning may 
295  *      be displayed.
296  */
297  
298 static int aac_biosparm(struct scsi_device *sdev, struct block_device *bdev,
299                         sector_t capacity, int *geom)
300 {
301         struct diskparm *param = (struct diskparm *)geom;
302         unsigned char *buf;
303
304         dprintk((KERN_DEBUG "aac_biosparm.\n"));
305
306         /*
307          *      Assuming extended translation is enabled - #REVISIT#
308          */
309         if (capacity >= 2 * 1024 * 1024) { /* 1 GB in 512 byte sectors */
310                 if(capacity >= 4 * 1024 * 1024) { /* 2 GB in 512 byte sectors */
311                         param->heads = 255;
312                         param->sectors = 63;
313                 } else {
314                         param->heads = 128;
315                         param->sectors = 32;
316                 }
317         } else {
318                 param->heads = 64;
319                 param->sectors = 32;
320         }
321
322         param->cylinders = cap_to_cyls(capacity, param->heads * param->sectors);
323
324         /* 
325          *      Read the first 1024 bytes from the disk device, if the boot
326          *      sector partition table is valid, search for a partition table
327          *      entry whose end_head matches one of the standard geometry 
328          *      translations ( 64/32, 128/32, 255/63 ).
329          */
330         buf = scsi_bios_ptable(bdev);
331         if (!buf)
332                 return 0;
333         if(*(__le16 *)(buf + 0x40) == cpu_to_le16(0xaa55)) {
334                 struct partition *first = (struct partition * )buf;
335                 struct partition *entry = first;
336                 int saved_cylinders = param->cylinders;
337                 int num;
338                 unsigned char end_head, end_sec;
339
340                 for(num = 0; num < 4; num++) {
341                         end_head = entry->end_head;
342                         end_sec = entry->end_sector & 0x3f;
343
344                         if(end_head == 63) {
345                                 param->heads = 64;
346                                 param->sectors = 32;
347                                 break;
348                         } else if(end_head == 127) {
349                                 param->heads = 128;
350                                 param->sectors = 32;
351                                 break;
352                         } else if(end_head == 254) {
353                                 param->heads = 255;
354                                 param->sectors = 63;
355                                 break;
356                         }
357                         entry++;
358                 }
359
360                 if (num == 4) {
361                         end_head = first->end_head;
362                         end_sec = first->end_sector & 0x3f;
363                 }
364
365                 param->cylinders = cap_to_cyls(capacity, param->heads * param->sectors);
366                 if (num < 4 && end_sec == param->sectors) {
367                         if (param->cylinders != saved_cylinders)
368                                 dprintk((KERN_DEBUG "Adopting geometry: heads=%d, sectors=%d from partition table %d.\n",
369                                         param->heads, param->sectors, num));
370                 } else if (end_head > 0 || end_sec > 0) {
371                         dprintk((KERN_DEBUG "Strange geometry: heads=%d, sectors=%d in partition table %d.\n",
372                                 end_head + 1, end_sec, num));
373                         dprintk((KERN_DEBUG "Using geometry: heads=%d, sectors=%d.\n",
374                                         param->heads, param->sectors));
375                 }
376         }
377         kfree(buf);
378         return 0;
379 }
380
381 /**
382  *      aac_slave_configure             -       compute queue depths
383  *      @sdev:  SCSI device we are considering
384  *
385  *      Selects queue depths for each target device based on the host adapter's
386  *      total capacity and the queue depth supported by the target device.
387  *      A queue depth of one automatically disables tagged queueing.
388  */
389
390 static int aac_slave_configure(struct scsi_device *sdev)
391 {
392         if (sdev_channel(sdev) == CONTAINER_CHANNEL) {
393                 sdev->skip_ms_page_8 = 1;
394                 sdev->skip_ms_page_3f = 1;
395         }
396         if ((sdev->type == TYPE_DISK) &&
397                         (sdev_channel(sdev) != CONTAINER_CHANNEL)) {
398                 struct aac_dev *aac = (struct aac_dev *)sdev->host->hostdata;
399                 if (!aac->raid_scsi_mode || (sdev_channel(sdev) != 2))
400                         sdev->no_uld_attach = 1;
401         }
402         if (sdev->tagged_supported && (sdev->type == TYPE_DISK) &&
403                         (sdev_channel(sdev) == CONTAINER_CHANNEL)) {
404                 struct scsi_device * dev;
405                 struct Scsi_Host *host = sdev->host;
406                 unsigned num_lsu = 0;
407                 unsigned num_one = 0;
408                 unsigned depth;
409
410                 __shost_for_each_device(dev, host) {
411                         if (dev->tagged_supported && (dev->type == TYPE_DISK) &&
412                                 (sdev_channel(dev) == CONTAINER_CHANNEL))
413                                 ++num_lsu;
414                         else
415                                 ++num_one;
416                 }
417                 if (num_lsu == 0)
418                         ++num_lsu;
419                 depth = (host->can_queue - num_one) / num_lsu;
420                 if (depth > 256)
421                         depth = 256;
422                 else if (depth < 2)
423                         depth = 2;
424                 scsi_adjust_queue_depth(sdev, MSG_ORDERED_TAG, depth);
425                 if (!(((struct aac_dev *)host->hostdata)->adapter_info.options &
426                                 AAC_OPT_NEW_COMM))
427                         blk_queue_max_segment_size(sdev->request_queue, 65536);
428         } else
429                 scsi_adjust_queue_depth(sdev, 0, 1);
430
431         return 0;
432 }
433
434 static int aac_ioctl(struct scsi_device *sdev, int cmd, void __user * arg)
435 {
436         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)sdev->host->hostdata;
437         return aac_do_ioctl(dev, cmd, arg);
438 }
439
440 /*
441  *      aac_eh_reset    - Reset command handling
442  *      @scsi_cmd:      SCSI command block causing the reset
443  *
444  */
445 static int aac_eh_reset(struct scsi_cmnd* cmd)
446 {
447         struct scsi_device * dev = cmd->device;
448         struct Scsi_Host * host = dev->host;
449         struct scsi_cmnd * command;
450         int count;
451         struct aac_dev * aac;
452         unsigned long flags;
453
454         printk(KERN_ERR "%s: Host adapter reset request. SCSI hang ?\n", 
455                                         AAC_DRIVERNAME);
456
457
458         spin_lock_irq(host->host_lock);
459
460         aac = (struct aac_dev *)host->hostdata;
461         if (aac_adapter_check_health(aac)) {
462                 printk(KERN_ERR "%s: Host adapter appears dead\n", 
463                                 AAC_DRIVERNAME);
464                 spin_unlock_irq(host->host_lock);
465                 return -ENODEV;
466         }
467         /*
468          * Wait for all commands to complete to this specific
469          * target (block maximum 60 seconds).
470          */
471         for (count = 60; count; --count) {
472                 int active = 0;
473                 __shost_for_each_device(dev, host) {
474                         spin_lock_irqsave(&dev->list_lock, flags);
475                         list_for_each_entry(command, &dev->cmd_list, list) {
476                                 if ((command != cmd) &&
477                                     (command->SCp.phase == AAC_OWNER_FIRMWARE)) {
478                                         active++;
479                                         break;
480                                 }
481                         }
482                         spin_unlock_irqrestore(&dev->list_lock, flags);
483                         if (active)
484                                 break;
485
486                 }
487                 /*
488                  * We can exit If all the commands are complete
489                  */
490                 spin_unlock_irq(host->host_lock);
491                 if (active == 0)
492                         return SUCCESS;
493                 ssleep(1);
494                 spin_lock_irq(host->host_lock);
495         }
496         spin_unlock_irq(host->host_lock);
497         printk(KERN_ERR "%s: SCSI bus appears hung\n", AAC_DRIVERNAME);
498         return -ETIMEDOUT;
499 }
500
501 /**
502  *      aac_cfg_open            -       open a configuration file
503  *      @inode: inode being opened
504  *      @file: file handle attached
505  *
506  *      Called when the configuration device is opened. Does the needed
507  *      set up on the handle and then returns
508  *
509  *      Bugs: This needs extending to check a given adapter is present
510  *      so we can support hot plugging, and to ref count adapters.
511  */
512
513 static int aac_cfg_open(struct inode *inode, struct file *file)
514 {
515         struct aac_dev *aac;
516         unsigned minor_number = iminor(inode);
517         int err = -ENODEV;
518
519         list_for_each_entry(aac, &aac_devices, entry) {
520                 if (aac->id == minor_number) {
521                         file->private_data = aac;
522                         err = 0;
523                         break;
524                 }
525         }
526
527         return err;
528 }
529
530 /**
531  *      aac_cfg_ioctl           -       AAC configuration request
532  *      @inode: inode of device
533  *      @file: file handle
534  *      @cmd: ioctl command code
535  *      @arg: argument
536  *
537  *      Handles a configuration ioctl. Currently this involves wrapping it
538  *      up and feeding it into the nasty windowsalike glue layer.
539  *
540  *      Bugs: Needs locking against parallel ioctls lower down
541  *      Bugs: Needs to handle hot plugging
542  */
543  
544 static int aac_cfg_ioctl(struct inode *inode,  struct file *file,
545                 unsigned int cmd, unsigned long arg)
546 {
547         return aac_do_ioctl(file->private_data, cmd, (void __user *)arg);
548 }
549
550 #ifdef CONFIG_COMPAT
551 static long aac_compat_do_ioctl(struct aac_dev *dev, unsigned cmd, unsigned long arg)
552 {
553         long ret;
554         lock_kernel();
555         switch (cmd) { 
556         case FSACTL_MINIPORT_REV_CHECK:
557         case FSACTL_SENDFIB:
558         case FSACTL_OPEN_GET_ADAPTER_FIB:
559         case FSACTL_CLOSE_GET_ADAPTER_FIB:
560         case FSACTL_SEND_RAW_SRB:
561         case FSACTL_GET_PCI_INFO:
562         case FSACTL_QUERY_DISK:
563         case FSACTL_DELETE_DISK:
564         case FSACTL_FORCE_DELETE_DISK:
565         case FSACTL_GET_CONTAINERS: 
566         case FSACTL_SEND_LARGE_FIB:
567                 ret = aac_do_ioctl(dev, cmd, (void __user *)arg);
568                 break;
569
570         case FSACTL_GET_NEXT_ADAPTER_FIB: {
571                 struct fib_ioctl __user *f;
572                 
573                 f = compat_alloc_user_space(sizeof(*f));
574                 ret = 0;
575                 if (clear_user(f, sizeof(*f)) != sizeof(*f))
576                         ret = -EFAULT;
577                 if (copy_in_user(f, (void __user *)arg, sizeof(struct fib_ioctl) - sizeof(u32)))
578                         ret = -EFAULT;
579                 if (!ret)
580                         ret = aac_do_ioctl(dev, cmd, f);
581                 break;
582         }
583
584         default:
585                 ret = -ENOIOCTLCMD; 
586                 break;
587         } 
588         unlock_kernel();
589         return ret;
590 }
591
592 static int aac_compat_ioctl(struct scsi_device *sdev, int cmd, void __user *arg)
593 {
594         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)sdev->host->hostdata;
595         return aac_compat_do_ioctl(dev, cmd, (unsigned long)arg);
596 }
597
598 static long aac_compat_cfg_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
599 {
600         return aac_compat_do_ioctl((struct aac_dev *)file->private_data, cmd, arg);
601 }
602 #endif
603
604 static ssize_t aac_show_model(struct class_device *class_dev,
605                 char *buf)
606 {
607         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
608         int len;
609
610         if (dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText[0]) {
611                 char * cp = dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText;
612                 while (*cp && *cp != ' ')
613                         ++cp;
614                 while (*cp == ' ')
615                         ++cp;
616                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n", cp);
617         } else
618                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n",
619                   aac_drivers[dev->cardtype].model);
620         return len;
621 }
622
623 static ssize_t aac_show_vendor(struct class_device *class_dev,
624                 char *buf)
625 {
626         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
627         int len;
628
629         if (dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText[0]) {
630                 char * cp = dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText;
631                 while (*cp && *cp != ' ')
632                         ++cp;
633                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%.*s\n",
634                   (int)(cp - (char *)dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText),
635                   dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText);
636         } else
637                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n",
638                   aac_drivers[dev->cardtype].vname);
639         return len;
640 }
641
642 static ssize_t aac_show_kernel_version(struct class_device *class_dev,
643                 char *buf)
644 {
645         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
646         int len, tmp;
647
648         tmp = le32_to_cpu(dev->adapter_info.kernelrev);
649         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d.%d-%d[%d]\n", 
650           tmp >> 24, (tmp >> 16) & 0xff, tmp & 0xff,
651           le32_to_cpu(dev->adapter_info.kernelbuild));
652         return len;
653 }
654
655 static ssize_t aac_show_monitor_version(struct class_device *class_dev,
656                 char *buf)
657 {
658         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
659         int len, tmp;
660
661         tmp = le32_to_cpu(dev->adapter_info.monitorrev);
662         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d.%d-%d[%d]\n", 
663           tmp >> 24, (tmp >> 16) & 0xff, tmp & 0xff,
664           le32_to_cpu(dev->adapter_info.monitorbuild));
665         return len;
666 }
667
668 static ssize_t aac_show_bios_version(struct class_device *class_dev,
669                 char *buf)
670 {
671         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
672         int len, tmp;
673
674         tmp = le32_to_cpu(dev->adapter_info.biosrev);
675         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d.%d-%d[%d]\n", 
676           tmp >> 24, (tmp >> 16) & 0xff, tmp & 0xff,
677           le32_to_cpu(dev->adapter_info.biosbuild));
678         return len;
679 }
680
681 static ssize_t aac_show_serial_number(struct class_device *class_dev,
682                 char *buf)
683 {
684         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
685         int len = 0;
686
687         if (le32_to_cpu(dev->adapter_info.serial[0]) != 0xBAD0)
688                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%x\n",
689                   le32_to_cpu(dev->adapter_info.serial[0]));
690         return len;
691 }
692
693 static ssize_t aac_show_max_channel(struct class_device *class_dev, char *buf)
694 {
695         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n",
696           class_to_shost(class_dev)->max_channel);
697 }
698
699 static ssize_t aac_show_max_id(struct class_device *class_dev, char *buf)
700 {
701         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n",
702           class_to_shost(class_dev)->max_id);
703 }
704
705
706 static struct class_device_attribute aac_model = {
707         .attr = {
708                 .name = "model",
709                 .mode = S_IRUGO,
710         },
711         .show = aac_show_model,
712 };
713 static struct class_device_attribute aac_vendor = {
714         .attr = {
715                 .name = "vendor",
716                 .mode = S_IRUGO,
717         },
718         .show = aac_show_vendor,
719 };
720 static struct class_device_attribute aac_kernel_version = {
721         .attr = {
722                 .name = "hba_kernel_version",
723                 .mode = S_IRUGO,
724         },
725         .show = aac_show_kernel_version,
726 };
727 static struct class_device_attribute aac_monitor_version = {
728         .attr = {
729                 .name = "hba_monitor_version",
730                 .mode = S_IRUGO,
731         },
732         .show = aac_show_monitor_version,
733 };
734 static struct class_device_attribute aac_bios_version = {
735         .attr = {
736                 .name = "hba_bios_version",
737                 .mode = S_IRUGO,
738         },
739         .show = aac_show_bios_version,
740 };
741 static struct class_device_attribute aac_serial_number = {
742         .attr = {
743                 .name = "serial_number",
744                 .mode = S_IRUGO,
745         },
746         .show = aac_show_serial_number,
747 };
748 static struct class_device_attribute aac_max_channel = {
749         .attr = {
750                 .name = "max_channel",
751                 .mode = S_IRUGO,
752         },
753         .show = aac_show_max_channel,
754 };
755 static struct class_device_attribute aac_max_id = {
756         .attr = {
757                 .name = "max_id",
758                 .mode = S_IRUGO,
759         },
760         .show = aac_show_max_id,
761 };
762
763 static struct class_device_attribute *aac_attrs[] = {
764         &aac_model,
765         &aac_vendor,
766         &aac_kernel_version,
767         &aac_monitor_version,
768         &aac_bios_version,
769         &aac_serial_number,
770         &aac_max_channel,
771         &aac_max_id,
772         NULL
773 };
774
775
776 static struct file_operations aac_cfg_fops = {
777         .owner          = THIS_MODULE,
778         .ioctl          = aac_cfg_ioctl,
779 #ifdef CONFIG_COMPAT
780         .compat_ioctl   = aac_compat_cfg_ioctl,
781 #endif
782         .open           = aac_cfg_open,
783 };
784
785 static struct scsi_host_template aac_driver_template = {
786         .module                         = THIS_MODULE,
787         .name                           = "AAC",
788         .proc_name                      = AAC_DRIVERNAME,
789         .info                           = aac_info,
790         .ioctl                          = aac_ioctl,
791 #ifdef CONFIG_COMPAT
792         .compat_ioctl                   = aac_compat_ioctl,
793 #endif
794         .queuecommand                   = aac_queuecommand,
795         .bios_param                     = aac_biosparm, 
796         .shost_attrs                    = aac_attrs,
797         .slave_configure                = aac_slave_configure,
798         .eh_host_reset_handler          = aac_eh_reset,
799         .can_queue                      = AAC_NUM_IO_FIB,       
800         .this_id                        = MAXIMUM_NUM_CONTAINERS,
801         .sg_tablesize                   = 16,
802         .max_sectors                    = 128,
803 #if (AAC_NUM_IO_FIB > 256)
804         .cmd_per_lun                    = 256,
805 #else           
806         .cmd_per_lun                    = AAC_NUM_IO_FIB, 
807 #endif  
808         .use_clustering                 = ENABLE_CLUSTERING,
809         .emulated                       = 1,
810 };
811
812
813 static int __devinit aac_probe_one(struct pci_dev *pdev,
814                 const struct pci_device_id *id)
815 {
816         unsigned index = id->driver_data;
817         struct Scsi_Host *shost;
818         struct aac_dev *aac;
819         struct list_head *insert = &aac_devices;
820         int error = -ENODEV;
821         int unique_id = 0;
822
823         list_for_each_entry(aac, &aac_devices, entry) {
824                 if (aac->id > unique_id)
825                         break;
826                 insert = &aac->entry;
827                 unique_id++;
828         }
829
830         error = pci_enable_device(pdev);
831         if (error)
832                 goto out;
833         error = -ENODEV;
834
835         if (pci_set_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK) || 
836                         pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK))
837                 goto out_disable_pdev;
838         /*
839          * If the quirk31 bit is set, the adapter needs adapter
840          * to driver communication memory to be allocated below 2gig
841          */
842         if (aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_31BIT) 
843                 if (pci_set_dma_mask(pdev, DMA_31BIT_MASK) ||
844                                 pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_31BIT_MASK))
845                         goto out_disable_pdev;
846         
847         pci_set_master(pdev);
848
849         shost = scsi_host_alloc(&aac_driver_template, sizeof(struct aac_dev));
850         if (!shost)
851                 goto out_disable_pdev;
852
853         shost->irq = pdev->irq;
854         shost->base = pci_resource_start(pdev, 0);
855         shost->unique_id = unique_id;
856         shost->max_cmd_len = 16;
857
858         aac = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
859         aac->scsi_host_ptr = shost;     
860         aac->pdev = pdev;
861         aac->name = aac_driver_template.name;
862         aac->id = shost->unique_id;
863         aac->cardtype =  index;
864         INIT_LIST_HEAD(&aac->entry);
865
866         aac->fibs = kmalloc(sizeof(struct fib) * (shost->can_queue + AAC_NUM_MGT_FIB), GFP_KERNEL);
867         if (!aac->fibs)
868                 goto out_free_host;
869         spin_lock_init(&aac->fib_lock);
870
871         /*
872          *      Map in the registers from the adapter.
873          */
874         aac->base_size = AAC_MIN_FOOTPRINT_SIZE;
875         if ((aac->regs.sa = ioremap(
876           (unsigned long)aac->scsi_host_ptr->base, AAC_MIN_FOOTPRINT_SIZE))
877           == NULL) {    
878                 printk(KERN_WARNING "%s: unable to map adapter.\n",
879                   AAC_DRIVERNAME);
880                 goto out_free_fibs;
881         }
882         if ((*aac_drivers[index].init)(aac))
883                 goto out_unmap;
884
885         /*
886          *      Start any kernel threads needed
887          */
888         aac->thread = kthread_run(aac_command_thread, aac, AAC_DRIVERNAME);
889         if (IS_ERR(aac->thread)) {
890                 printk(KERN_ERR "aacraid: Unable to create command thread.\n");
891                 error = PTR_ERR(aac->thread);
892                 goto out_deinit;
893         }
894
895         /*
896          * If we had set a smaller DMA mask earlier, set it to 4gig
897          * now since the adapter can dma data to at least a 4gig
898          * address space.
899          */
900         if (aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_31BIT)
901                 if (pci_set_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK))
902                         goto out_deinit;
903  
904         aac->maximum_num_channels = aac_drivers[index].channels;
905         error = aac_get_adapter_info(aac);
906         if (error < 0)
907                 goto out_deinit;
908
909         /*
910          * Lets override negotiations and drop the maximum SG limit to 34
911          */
912         if ((aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_34SG) && 
913                         (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize > 34)) {
914                 aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize = 34;
915                 aac->scsi_host_ptr->max_sectors
916                   = (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize * 8) + 112;
917         }
918
919         if ((aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_17SG) &&
920                         (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize > 17)) {
921                 aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize = 17;
922                 aac->scsi_host_ptr->max_sectors
923                   = (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize * 8) + 112;
924         }
925
926         /*
927          * Firware printf works only with older firmware.
928          */
929         if (aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_34SG) 
930                 aac->printf_enabled = 1;
931         else
932                 aac->printf_enabled = 0;
933  
934         /*
935          * max channel will be the physical channels plus 1 virtual channel
936          * all containers are on the virtual channel 0 (CONTAINER_CHANNEL)
937          * physical channels are address by their actual physical number+1
938          */
939         if (aac->nondasd_support == 1)
940                 shost->max_channel = aac->maximum_num_channels;
941         else
942                 shost->max_channel = 0;
943
944         aac_get_config_status(aac);
945         aac_get_containers(aac);
946         list_add(&aac->entry, insert);
947
948         shost->max_id = aac->maximum_num_containers;
949         if (shost->max_id < aac->maximum_num_physicals)
950                 shost->max_id = aac->maximum_num_physicals;
951         if (shost->max_id < MAXIMUM_NUM_CONTAINERS)
952                 shost->max_id = MAXIMUM_NUM_CONTAINERS;
953         else
954                 shost->this_id = shost->max_id;
955
956         /*
957          * dmb - we may need to move the setting of these parms somewhere else once
958          * we get a fib that can report the actual numbers
959          */
960         shost->max_lun = AAC_MAX_LUN;
961
962         pci_set_drvdata(pdev, shost);
963
964         error = scsi_add_host(shost, &pdev->dev);
965         if (error)
966                 goto out_deinit;
967         scsi_scan_host(shost);
968
969         return 0;
970
971  out_deinit:
972         kthread_stop(aac->thread);
973         aac_send_shutdown(aac);
974         aac_adapter_disable_int(aac);
975         free_irq(pdev->irq, aac);
976  out_unmap:
977         aac_fib_map_free(aac);
978         pci_free_consistent(aac->pdev, aac->comm_size, aac->comm_addr, aac->comm_phys);
979         kfree(aac->queues);
980         iounmap(aac->regs.sa);
981  out_free_fibs:
982         kfree(aac->fibs);
983         kfree(aac->fsa_dev);
984  out_free_host:
985         scsi_host_put(shost);
986  out_disable_pdev:
987         pci_disable_device(pdev);
988  out:
989         return error;
990 }
991
992 static void aac_shutdown(struct pci_dev *dev)
993 {
994         struct Scsi_Host *shost = pci_get_drvdata(dev);
995         struct aac_dev *aac = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
996         aac_send_shutdown(aac);
997 }
998
999 static void __devexit aac_remove_one(struct pci_dev *pdev)
1000 {
1001         struct Scsi_Host *shost = pci_get_drvdata(pdev);
1002         struct aac_dev *aac = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
1003
1004         scsi_remove_host(shost);
1005
1006         kthread_stop(aac->thread);
1007
1008         aac_send_shutdown(aac);
1009         aac_adapter_disable_int(aac);
1010         aac_fib_map_free(aac);
1011         pci_free_consistent(aac->pdev, aac->comm_size, aac->comm_addr,
1012                         aac->comm_phys);
1013         kfree(aac->queues);
1014
1015         free_irq(pdev->irq, aac);
1016         iounmap(aac->regs.sa);
1017         
1018         kfree(aac->fibs);
1019         kfree(aac->fsa_dev);
1020         
1021         list_del(&aac->entry);
1022         scsi_host_put(shost);
1023         pci_disable_device(pdev);
1024 }
1025
1026 static struct pci_driver aac_pci_driver = {
1027         .name           = AAC_DRIVERNAME,
1028         .id_table       = aac_pci_tbl,
1029         .probe          = aac_probe_one,
1030         .remove         = __devexit_p(aac_remove_one),
1031         .shutdown       = aac_shutdown,
1032 };
1033
1034 static int __init aac_init(void)
1035 {
1036         int error;
1037         
1038         printk(KERN_INFO "Adaptec %s driver (%s)\n",
1039           AAC_DRIVERNAME, aac_driver_version);
1040
1041         error = pci_register_driver(&aac_pci_driver);
1042         if (error < 0)
1043                 return error;
1044
1045         aac_cfg_major = register_chrdev( 0, "aac", &aac_cfg_fops);
1046         if (aac_cfg_major < 0) {
1047                 printk(KERN_WARNING
1048                        "aacraid: unable to register \"aac\" device.\n");
1049         }
1050
1051         return 0;
1052 }
1053
1054 static void __exit aac_exit(void)
1055 {
1056         if (aac_cfg_major > -1)
1057                 unregister_chrdev(aac_cfg_major, "aac");
1058         pci_unregister_driver(&aac_pci_driver);
1059 }
1060
1061 module_init(aac_init);
1062 module_exit(aac_exit);