Merge branch 'regulator-4.20' into regulator-next
[linux-2.6-block.git] / drivers / s390 / crypto / ap_bus.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 /*
3  * Copyright IBM Corp. 2006, 2012
4  * Author(s): Cornelia Huck <cornelia.huck@de.ibm.com>
5  *            Martin Schwidefsky <schwidefsky@de.ibm.com>
6  *            Ralph Wuerthner <rwuerthn@de.ibm.com>
7  *            Felix Beck <felix.beck@de.ibm.com>
8  *            Holger Dengler <hd@linux.vnet.ibm.com>
9  *
10  * Adjunct processor bus.
11  */
12
13 #define KMSG_COMPONENT "ap"
14 #define pr_fmt(fmt) KMSG_COMPONENT ": " fmt
15
16 #include <linux/kernel_stat.h>
17 #include <linux/moduleparam.h>
18 #include <linux/init.h>
19 #include <linux/delay.h>
20 #include <linux/err.h>
21 #include <linux/interrupt.h>
22 #include <linux/workqueue.h>
23 #include <linux/slab.h>
24 #include <linux/notifier.h>
25 #include <linux/kthread.h>
26 #include <linux/mutex.h>
27 #include <linux/suspend.h>
28 #include <asm/airq.h>
29 #include <linux/atomic.h>
30 #include <asm/isc.h>
31 #include <linux/hrtimer.h>
32 #include <linux/ktime.h>
33 #include <asm/facility.h>
34 #include <linux/crypto.h>
35 #include <linux/mod_devicetable.h>
36 #include <linux/debugfs.h>
37 #include <linux/ctype.h>
38
39 #include "ap_bus.h"
40 #include "ap_debug.h"
41
42 /*
43  * Module parameters; note though this file itself isn't modular.
44  */
45 int ap_domain_index = -1;       /* Adjunct Processor Domain Index */
46 static DEFINE_SPINLOCK(ap_domain_lock);
47 module_param_named(domain, ap_domain_index, int, 0440);
48 MODULE_PARM_DESC(domain, "domain index for ap devices");
49 EXPORT_SYMBOL(ap_domain_index);
50
51 static int ap_thread_flag;
52 module_param_named(poll_thread, ap_thread_flag, int, 0440);
53 MODULE_PARM_DESC(poll_thread, "Turn on/off poll thread, default is 0 (off).");
54
55 static char *apm_str;
56 module_param_named(apmask, apm_str, charp, 0440);
57 MODULE_PARM_DESC(apmask, "AP bus adapter mask.");
58
59 static char *aqm_str;
60 module_param_named(aqmask, aqm_str, charp, 0440);
61 MODULE_PARM_DESC(aqmask, "AP bus domain mask.");
62
63 static struct device *ap_root_device;
64
65 DEFINE_SPINLOCK(ap_list_lock);
66 LIST_HEAD(ap_card_list);
67
68 /* Default permissions (card and domain masking) */
69 static struct ap_perms {
70         DECLARE_BITMAP(apm, AP_DEVICES);
71         DECLARE_BITMAP(aqm, AP_DOMAINS);
72 } ap_perms;
73 static DEFINE_MUTEX(ap_perms_mutex);
74
75 static struct ap_config_info *ap_configuration;
76 static bool initialised;
77
78 /*
79  * AP bus related debug feature things.
80  */
81 debug_info_t *ap_dbf_info;
82
83 /*
84  * Workqueue timer for bus rescan.
85  */
86 static struct timer_list ap_config_timer;
87 static int ap_config_time = AP_CONFIG_TIME;
88 static void ap_scan_bus(struct work_struct *);
89 static DECLARE_WORK(ap_scan_work, ap_scan_bus);
90
91 /*
92  * Tasklet & timer for AP request polling and interrupts
93  */
94 static void ap_tasklet_fn(unsigned long);
95 static DECLARE_TASKLET(ap_tasklet, ap_tasklet_fn, 0);
96 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(ap_poll_wait);
97 static struct task_struct *ap_poll_kthread;
98 static DEFINE_MUTEX(ap_poll_thread_mutex);
99 static DEFINE_SPINLOCK(ap_poll_timer_lock);
100 static struct hrtimer ap_poll_timer;
101 /*
102  * In LPAR poll with 4kHz frequency. Poll every 250000 nanoseconds.
103  * If z/VM change to 1500000 nanoseconds to adjust to z/VM polling.
104  */
105 static unsigned long long poll_timeout = 250000;
106
107 /* Suspend flag */
108 static int ap_suspend_flag;
109 /* Maximum domain id */
110 static int ap_max_domain_id;
111 /*
112  * Flag to check if domain was set through module parameter domain=. This is
113  * important when supsend and resume is done in a z/VM environment where the
114  * domain might change.
115  */
116 static int user_set_domain;
117 static struct bus_type ap_bus_type;
118
119 /* Adapter interrupt definitions */
120 static void ap_interrupt_handler(struct airq_struct *airq);
121
122 static int ap_airq_flag;
123
124 static struct airq_struct ap_airq = {
125         .handler = ap_interrupt_handler,
126         .isc = AP_ISC,
127 };
128
129 /**
130  * ap_using_interrupts() - Returns non-zero if interrupt support is
131  * available.
132  */
133 static inline int ap_using_interrupts(void)
134 {
135         return ap_airq_flag;
136 }
137
138 /**
139  * ap_airq_ptr() - Get the address of the adapter interrupt indicator
140  *
141  * Returns the address of the local-summary-indicator of the adapter
142  * interrupt handler for AP, or NULL if adapter interrupts are not
143  * available.
144  */
145 void *ap_airq_ptr(void)
146 {
147         if (ap_using_interrupts())
148                 return ap_airq.lsi_ptr;
149         return NULL;
150 }
151
152 /**
153  * ap_interrupts_available(): Test if AP interrupts are available.
154  *
155  * Returns 1 if AP interrupts are available.
156  */
157 static int ap_interrupts_available(void)
158 {
159         return test_facility(65);
160 }
161
162 /**
163  * ap_configuration_available(): Test if AP configuration
164  * information is available.
165  *
166  * Returns 1 if AP configuration information is available.
167  */
168 static int ap_configuration_available(void)
169 {
170         return test_facility(12);
171 }
172
173 /**
174  * ap_apft_available(): Test if AP facilities test (APFT)
175  * facility is available.
176  *
177  * Returns 1 if APFT is is available.
178  */
179 static int ap_apft_available(void)
180 {
181         return test_facility(15);
182 }
183
184 /*
185  * ap_qact_available(): Test if the PQAP(QACT) subfunction is available.
186  *
187  * Returns 1 if the QACT subfunction is available.
188  */
189 static inline int ap_qact_available(void)
190 {
191         if (ap_configuration)
192                 return ap_configuration->qact;
193         return 0;
194 }
195
196 /*
197  * ap_query_configuration(): Fetch cryptographic config info
198  *
199  * Returns the ap configuration info fetched via PQAP(QCI).
200  * On success 0 is returned, on failure a negative errno
201  * is returned, e.g. if the PQAP(QCI) instruction is not
202  * available, the return value will be -EOPNOTSUPP.
203  */
204 static inline int ap_query_configuration(struct ap_config_info *info)
205 {
206         if (!ap_configuration_available())
207                 return -EOPNOTSUPP;
208         if (!info)
209                 return -EINVAL;
210         return ap_qci(info);
211 }
212 EXPORT_SYMBOL(ap_query_configuration);
213
214 /**
215  * ap_init_configuration(): Allocate and query configuration array.
216  */
217 static void ap_init_configuration(void)
218 {
219         if (!ap_configuration_available())
220                 return;
221
222         ap_configuration = kzalloc(sizeof(*ap_configuration), GFP_KERNEL);
223         if (!ap_configuration)
224                 return;
225         if (ap_query_configuration(ap_configuration) != 0) {
226                 kfree(ap_configuration);
227                 ap_configuration = NULL;
228                 return;
229         }
230 }
231
232 /*
233  * ap_test_config(): helper function to extract the nrth bit
234  *                   within the unsigned int array field.
235  */
236 static inline int ap_test_config(unsigned int *field, unsigned int nr)
237 {
238         return ap_test_bit((field + (nr >> 5)), (nr & 0x1f));
239 }
240
241 /*
242  * ap_test_config_card_id(): Test, whether an AP card ID is configured.
243  * @id AP card ID
244  *
245  * Returns 0 if the card is not configured
246  *         1 if the card is configured or
247  *           if the configuration information is not available
248  */
249 static inline int ap_test_config_card_id(unsigned int id)
250 {
251         if (!ap_configuration)  /* QCI not supported */
252                 return 1;
253         return ap_test_config(ap_configuration->apm, id);
254 }
255
256 /*
257  * ap_test_config_domain(): Test, whether an AP usage domain is configured.
258  * @domain AP usage domain ID
259  *
260  * Returns 0 if the usage domain is not configured
261  *         1 if the usage domain is configured or
262  *           if the configuration information is not available
263  */
264 static inline int ap_test_config_domain(unsigned int domain)
265 {
266         if (!ap_configuration)  /* QCI not supported */
267                 return domain < 16;
268         return ap_test_config(ap_configuration->aqm, domain);
269 }
270
271 /**
272  * ap_query_queue(): Check if an AP queue is available.
273  * @qid: The AP queue number
274  * @queue_depth: Pointer to queue depth value
275  * @device_type: Pointer to device type value
276  * @facilities: Pointer to facility indicator
277  */
278 static int ap_query_queue(ap_qid_t qid, int *queue_depth, int *device_type,
279                           unsigned int *facilities)
280 {
281         struct ap_queue_status status;
282         unsigned long info;
283         int nd;
284
285         if (!ap_test_config_card_id(AP_QID_CARD(qid)))
286                 return -ENODEV;
287
288         status = ap_test_queue(qid, ap_apft_available(), &info);
289         switch (status.response_code) {
290         case AP_RESPONSE_NORMAL:
291                 *queue_depth = (int)(info & 0xff);
292                 *device_type = (int)((info >> 24) & 0xff);
293                 *facilities = (unsigned int)(info >> 32);
294                 /* Update maximum domain id */
295                 nd = (info >> 16) & 0xff;
296                 /* if N bit is available, z13 and newer */
297                 if ((info & (1UL << 57)) && nd > 0)
298                         ap_max_domain_id = nd;
299                 else /* older machine types */
300                         ap_max_domain_id = 15;
301                 switch (*device_type) {
302                         /* For CEX2 and CEX3 the available functions
303                          * are not refrected by the facilities bits.
304                          * Instead it is coded into the type. So here
305                          * modify the function bits based on the type.
306                          */
307                 case AP_DEVICE_TYPE_CEX2A:
308                 case AP_DEVICE_TYPE_CEX3A:
309                         *facilities |= 0x08000000;
310                         break;
311                 case AP_DEVICE_TYPE_CEX2C:
312                 case AP_DEVICE_TYPE_CEX3C:
313                         *facilities |= 0x10000000;
314                         break;
315                 default:
316                         break;
317                 }
318                 return 0;
319         case AP_RESPONSE_Q_NOT_AVAIL:
320         case AP_RESPONSE_DECONFIGURED:
321         case AP_RESPONSE_CHECKSTOPPED:
322         case AP_RESPONSE_INVALID_ADDRESS:
323                 return -ENODEV;
324         case AP_RESPONSE_RESET_IN_PROGRESS:
325         case AP_RESPONSE_OTHERWISE_CHANGED:
326         case AP_RESPONSE_BUSY:
327                 return -EBUSY;
328         default:
329                 BUG();
330         }
331 }
332
333 void ap_wait(enum ap_wait wait)
334 {
335         ktime_t hr_time;
336
337         switch (wait) {
338         case AP_WAIT_AGAIN:
339         case AP_WAIT_INTERRUPT:
340                 if (ap_using_interrupts())
341                         break;
342                 if (ap_poll_kthread) {
343                         wake_up(&ap_poll_wait);
344                         break;
345                 }
346                 /* Fall through */
347         case AP_WAIT_TIMEOUT:
348                 spin_lock_bh(&ap_poll_timer_lock);
349                 if (!hrtimer_is_queued(&ap_poll_timer)) {
350                         hr_time = poll_timeout;
351                         hrtimer_forward_now(&ap_poll_timer, hr_time);
352                         hrtimer_restart(&ap_poll_timer);
353                 }
354                 spin_unlock_bh(&ap_poll_timer_lock);
355                 break;
356         case AP_WAIT_NONE:
357         default:
358                 break;
359         }
360 }
361
362 /**
363  * ap_request_timeout(): Handling of request timeouts
364  * @t: timer making this callback
365  *
366  * Handles request timeouts.
367  */
368 void ap_request_timeout(struct timer_list *t)
369 {
370         struct ap_queue *aq = from_timer(aq, t, timeout);
371
372         if (ap_suspend_flag)
373                 return;
374         spin_lock_bh(&aq->lock);
375         ap_wait(ap_sm_event(aq, AP_EVENT_TIMEOUT));
376         spin_unlock_bh(&aq->lock);
377 }
378
379 /**
380  * ap_poll_timeout(): AP receive polling for finished AP requests.
381  * @unused: Unused pointer.
382  *
383  * Schedules the AP tasklet using a high resolution timer.
384  */
385 static enum hrtimer_restart ap_poll_timeout(struct hrtimer *unused)
386 {
387         if (!ap_suspend_flag)
388                 tasklet_schedule(&ap_tasklet);
389         return HRTIMER_NORESTART;
390 }
391
392 /**
393  * ap_interrupt_handler() - Schedule ap_tasklet on interrupt
394  * @airq: pointer to adapter interrupt descriptor
395  */
396 static void ap_interrupt_handler(struct airq_struct *airq)
397 {
398         inc_irq_stat(IRQIO_APB);
399         if (!ap_suspend_flag)
400                 tasklet_schedule(&ap_tasklet);
401 }
402
403 /**
404  * ap_tasklet_fn(): Tasklet to poll all AP devices.
405  * @dummy: Unused variable
406  *
407  * Poll all AP devices on the bus.
408  */
409 static void ap_tasklet_fn(unsigned long dummy)
410 {
411         struct ap_card *ac;
412         struct ap_queue *aq;
413         enum ap_wait wait = AP_WAIT_NONE;
414
415         /* Reset the indicator if interrupts are used. Thus new interrupts can
416          * be received. Doing it in the beginning of the tasklet is therefor
417          * important that no requests on any AP get lost.
418          */
419         if (ap_using_interrupts())
420                 xchg(ap_airq.lsi_ptr, 0);
421
422         spin_lock_bh(&ap_list_lock);
423         for_each_ap_card(ac) {
424                 for_each_ap_queue(aq, ac) {
425                         spin_lock_bh(&aq->lock);
426                         wait = min(wait, ap_sm_event_loop(aq, AP_EVENT_POLL));
427                         spin_unlock_bh(&aq->lock);
428                 }
429         }
430         spin_unlock_bh(&ap_list_lock);
431
432         ap_wait(wait);
433 }
434
435 static int ap_pending_requests(void)
436 {
437         struct ap_card *ac;
438         struct ap_queue *aq;
439
440         spin_lock_bh(&ap_list_lock);
441         for_each_ap_card(ac) {
442                 for_each_ap_queue(aq, ac) {
443                         if (aq->queue_count == 0)
444                                 continue;
445                         spin_unlock_bh(&ap_list_lock);
446                         return 1;
447                 }
448         }
449         spin_unlock_bh(&ap_list_lock);
450         return 0;
451 }
452
453 /**
454  * ap_poll_thread(): Thread that polls for finished requests.
455  * @data: Unused pointer
456  *
457  * AP bus poll thread. The purpose of this thread is to poll for
458  * finished requests in a loop if there is a "free" cpu - that is
459  * a cpu that doesn't have anything better to do. The polling stops
460  * as soon as there is another task or if all messages have been
461  * delivered.
462  */
463 static int ap_poll_thread(void *data)
464 {
465         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
466
467         set_user_nice(current, MAX_NICE);
468         set_freezable();
469         while (!kthread_should_stop()) {
470                 add_wait_queue(&ap_poll_wait, &wait);
471                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
472                 if (ap_suspend_flag || !ap_pending_requests()) {
473                         schedule();
474                         try_to_freeze();
475                 }
476                 set_current_state(TASK_RUNNING);
477                 remove_wait_queue(&ap_poll_wait, &wait);
478                 if (need_resched()) {
479                         schedule();
480                         try_to_freeze();
481                         continue;
482                 }
483                 ap_tasklet_fn(0);
484         }
485
486         return 0;
487 }
488
489 static int ap_poll_thread_start(void)
490 {
491         int rc;
492
493         if (ap_using_interrupts() || ap_poll_kthread)
494                 return 0;
495         mutex_lock(&ap_poll_thread_mutex);
496         ap_poll_kthread = kthread_run(ap_poll_thread, NULL, "appoll");
497         rc = PTR_ERR_OR_ZERO(ap_poll_kthread);
498         if (rc)
499                 ap_poll_kthread = NULL;
500         mutex_unlock(&ap_poll_thread_mutex);
501         return rc;
502 }
503
504 static void ap_poll_thread_stop(void)
505 {
506         if (!ap_poll_kthread)
507                 return;
508         mutex_lock(&ap_poll_thread_mutex);
509         kthread_stop(ap_poll_kthread);
510         ap_poll_kthread = NULL;
511         mutex_unlock(&ap_poll_thread_mutex);
512 }
513
514 #define is_card_dev(x) ((x)->parent == ap_root_device)
515 #define is_queue_dev(x) ((x)->parent != ap_root_device)
516
517 /**
518  * ap_bus_match()
519  * @dev: Pointer to device
520  * @drv: Pointer to device_driver
521  *
522  * AP bus driver registration/unregistration.
523  */
524 static int ap_bus_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
525 {
526         struct ap_driver *ap_drv = to_ap_drv(drv);
527         struct ap_device_id *id;
528
529         /*
530          * Compare device type of the device with the list of
531          * supported types of the device_driver.
532          */
533         for (id = ap_drv->ids; id->match_flags; id++) {
534                 if (is_card_dev(dev) &&
535                     id->match_flags & AP_DEVICE_ID_MATCH_CARD_TYPE &&
536                     id->dev_type == to_ap_dev(dev)->device_type)
537                         return 1;
538                 if (is_queue_dev(dev) &&
539                     id->match_flags & AP_DEVICE_ID_MATCH_QUEUE_TYPE &&
540                     id->dev_type == to_ap_dev(dev)->device_type)
541                         return 1;
542         }
543         return 0;
544 }
545
546 /**
547  * ap_uevent(): Uevent function for AP devices.
548  * @dev: Pointer to device
549  * @env: Pointer to kobj_uevent_env
550  *
551  * It sets up a single environment variable DEV_TYPE which contains the
552  * hardware device type.
553  */
554 static int ap_uevent(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env)
555 {
556         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
557         int retval = 0;
558
559         if (!ap_dev)
560                 return -ENODEV;
561
562         /* Set up DEV_TYPE environment variable. */
563         retval = add_uevent_var(env, "DEV_TYPE=%04X", ap_dev->device_type);
564         if (retval)
565                 return retval;
566
567         /* Add MODALIAS= */
568         retval = add_uevent_var(env, "MODALIAS=ap:t%02X", ap_dev->device_type);
569
570         return retval;
571 }
572
573 static int ap_dev_suspend(struct device *dev)
574 {
575         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
576
577         if (ap_dev->drv && ap_dev->drv->suspend)
578                 ap_dev->drv->suspend(ap_dev);
579         return 0;
580 }
581
582 static int ap_dev_resume(struct device *dev)
583 {
584         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
585
586         if (ap_dev->drv && ap_dev->drv->resume)
587                 ap_dev->drv->resume(ap_dev);
588         return 0;
589 }
590
591 static void ap_bus_suspend(void)
592 {
593         AP_DBF(DBF_DEBUG, "%s running\n", __func__);
594
595         ap_suspend_flag = 1;
596         /*
597          * Disable scanning for devices, thus we do not want to scan
598          * for them after removing.
599          */
600         flush_work(&ap_scan_work);
601         tasklet_disable(&ap_tasklet);
602 }
603
604 static int __ap_card_devices_unregister(struct device *dev, void *dummy)
605 {
606         if (is_card_dev(dev))
607                 device_unregister(dev);
608         return 0;
609 }
610
611 static int __ap_queue_devices_unregister(struct device *dev, void *dummy)
612 {
613         if (is_queue_dev(dev))
614                 device_unregister(dev);
615         return 0;
616 }
617
618 static int __ap_queue_devices_with_id_unregister(struct device *dev, void *data)
619 {
620         if (is_queue_dev(dev) &&
621             AP_QID_CARD(to_ap_queue(dev)->qid) == (int)(long) data)
622                 device_unregister(dev);
623         return 0;
624 }
625
626 static void ap_bus_resume(void)
627 {
628         int rc;
629
630         AP_DBF(DBF_DEBUG, "%s running\n", __func__);
631
632         /* remove all queue devices */
633         bus_for_each_dev(&ap_bus_type, NULL, NULL,
634                          __ap_queue_devices_unregister);
635         /* remove all card devices */
636         bus_for_each_dev(&ap_bus_type, NULL, NULL,
637                          __ap_card_devices_unregister);
638
639         /* Reset thin interrupt setting */
640         if (ap_interrupts_available() && !ap_using_interrupts()) {
641                 rc = register_adapter_interrupt(&ap_airq);
642                 ap_airq_flag = (rc == 0);
643         }
644         if (!ap_interrupts_available() && ap_using_interrupts()) {
645                 unregister_adapter_interrupt(&ap_airq);
646                 ap_airq_flag = 0;
647         }
648         /* Reset domain */
649         if (!user_set_domain)
650                 ap_domain_index = -1;
651         /* Get things going again */
652         ap_suspend_flag = 0;
653         if (ap_airq_flag)
654                 xchg(ap_airq.lsi_ptr, 0);
655         tasklet_enable(&ap_tasklet);
656         queue_work(system_long_wq, &ap_scan_work);
657 }
658
659 static int ap_power_event(struct notifier_block *this, unsigned long event,
660                           void *ptr)
661 {
662         switch (event) {
663         case PM_HIBERNATION_PREPARE:
664         case PM_SUSPEND_PREPARE:
665                 ap_bus_suspend();
666                 break;
667         case PM_POST_HIBERNATION:
668         case PM_POST_SUSPEND:
669                 ap_bus_resume();
670                 break;
671         default:
672                 break;
673         }
674         return NOTIFY_DONE;
675 }
676 static struct notifier_block ap_power_notifier = {
677         .notifier_call = ap_power_event,
678 };
679
680 static SIMPLE_DEV_PM_OPS(ap_bus_pm_ops, ap_dev_suspend, ap_dev_resume);
681
682 static struct bus_type ap_bus_type = {
683         .name = "ap",
684         .match = &ap_bus_match,
685         .uevent = &ap_uevent,
686         .pm = &ap_bus_pm_ops,
687 };
688
689 static int __ap_revise_reserved(struct device *dev, void *dummy)
690 {
691         int rc, card, queue, devres, drvres;
692
693         if (is_queue_dev(dev)) {
694                 card = AP_QID_CARD(to_ap_queue(dev)->qid);
695                 queue = AP_QID_QUEUE(to_ap_queue(dev)->qid);
696                 mutex_lock(&ap_perms_mutex);
697                 devres = test_bit_inv(card, ap_perms.apm)
698                         && test_bit_inv(queue, ap_perms.aqm);
699                 mutex_unlock(&ap_perms_mutex);
700                 drvres = to_ap_drv(dev->driver)->flags
701                         & AP_DRIVER_FLAG_DEFAULT;
702                 if (!!devres != !!drvres) {
703                         AP_DBF(DBF_DEBUG, "reprobing queue=%02x.%04x\n",
704                                card, queue);
705                         rc = device_reprobe(dev);
706                 }
707         }
708
709         return 0;
710 }
711
712 static void ap_bus_revise_bindings(void)
713 {
714         bus_for_each_dev(&ap_bus_type, NULL, NULL, __ap_revise_reserved);
715 }
716
717 int ap_owned_by_def_drv(int card, int queue)
718 {
719         int rc = 0;
720
721         if (card < 0 || card >= AP_DEVICES || queue < 0 || queue >= AP_DOMAINS)
722                 return -EINVAL;
723
724         mutex_lock(&ap_perms_mutex);
725
726         if (test_bit_inv(card, ap_perms.apm)
727             && test_bit_inv(queue, ap_perms.aqm))
728                 rc = 1;
729
730         mutex_unlock(&ap_perms_mutex);
731
732         return rc;
733 }
734 EXPORT_SYMBOL(ap_owned_by_def_drv);
735
736 int ap_apqn_in_matrix_owned_by_def_drv(unsigned long *apm,
737                                        unsigned long *aqm)
738 {
739         int card, queue, rc = 0;
740
741         mutex_lock(&ap_perms_mutex);
742
743         for (card = 0; !rc && card < AP_DEVICES; card++)
744                 if (test_bit_inv(card, apm) &&
745                     test_bit_inv(card, ap_perms.apm))
746                         for (queue = 0; !rc && queue < AP_DOMAINS; queue++)
747                                 if (test_bit_inv(queue, aqm) &&
748                                     test_bit_inv(queue, ap_perms.aqm))
749                                         rc = 1;
750
751         mutex_unlock(&ap_perms_mutex);
752
753         return rc;
754 }
755 EXPORT_SYMBOL(ap_apqn_in_matrix_owned_by_def_drv);
756
757 static int ap_device_probe(struct device *dev)
758 {
759         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
760         struct ap_driver *ap_drv = to_ap_drv(dev->driver);
761         int card, queue, devres, drvres, rc;
762
763         if (is_queue_dev(dev)) {
764                 /*
765                  * If the apqn is marked as reserved/used by ap bus and
766                  * default drivers, only probe with drivers with the default
767                  * flag set. If it is not marked, only probe with drivers
768                  * with the default flag not set.
769                  */
770                 card = AP_QID_CARD(to_ap_queue(dev)->qid);
771                 queue = AP_QID_QUEUE(to_ap_queue(dev)->qid);
772                 mutex_lock(&ap_perms_mutex);
773                 devres = test_bit_inv(card, ap_perms.apm)
774                         && test_bit_inv(queue, ap_perms.aqm);
775                 mutex_unlock(&ap_perms_mutex);
776                 drvres = ap_drv->flags & AP_DRIVER_FLAG_DEFAULT;
777                 if (!!devres != !!drvres)
778                         return -ENODEV;
779         }
780
781         /* Add queue/card to list of active queues/cards */
782         spin_lock_bh(&ap_list_lock);
783         if (is_card_dev(dev))
784                 list_add(&to_ap_card(dev)->list, &ap_card_list);
785         else
786                 list_add(&to_ap_queue(dev)->list,
787                          &to_ap_queue(dev)->card->queues);
788         spin_unlock_bh(&ap_list_lock);
789
790         ap_dev->drv = ap_drv;
791         rc = ap_drv->probe ? ap_drv->probe(ap_dev) : -ENODEV;
792
793         if (rc) {
794                 spin_lock_bh(&ap_list_lock);
795                 if (is_card_dev(dev))
796                         list_del_init(&to_ap_card(dev)->list);
797                 else
798                         list_del_init(&to_ap_queue(dev)->list);
799                 spin_unlock_bh(&ap_list_lock);
800                 ap_dev->drv = NULL;
801         }
802
803         return rc;
804 }
805
806 static int ap_device_remove(struct device *dev)
807 {
808         struct ap_device *ap_dev = to_ap_dev(dev);
809         struct ap_driver *ap_drv = ap_dev->drv;
810
811         if (ap_drv->remove)
812                 ap_drv->remove(ap_dev);
813
814         /* Remove queue/card from list of active queues/cards */
815         spin_lock_bh(&ap_list_lock);
816         if (is_card_dev(dev))
817                 list_del_init(&to_ap_card(dev)->list);
818         else
819                 list_del_init(&to_ap_queue(dev)->list);
820         spin_unlock_bh(&ap_list_lock);
821
822         return 0;
823 }
824
825 int ap_driver_register(struct ap_driver *ap_drv, struct module *owner,
826                        char *name)
827 {
828         struct device_driver *drv = &ap_drv->driver;
829
830         if (!initialised)
831                 return -ENODEV;
832
833         drv->bus = &ap_bus_type;
834         drv->probe = ap_device_probe;
835         drv->remove = ap_device_remove;
836         drv->owner = owner;
837         drv->name = name;
838         return driver_register(drv);
839 }
840 EXPORT_SYMBOL(ap_driver_register);
841
842 void ap_driver_unregister(struct ap_driver *ap_drv)
843 {
844         driver_unregister(&ap_drv->driver);
845 }
846 EXPORT_SYMBOL(ap_driver_unregister);
847
848 void ap_bus_force_rescan(void)
849 {
850         if (ap_suspend_flag)
851                 return;
852         /* processing a asynchronous bus rescan */
853         del_timer(&ap_config_timer);
854         queue_work(system_long_wq, &ap_scan_work);
855         flush_work(&ap_scan_work);
856 }
857 EXPORT_SYMBOL(ap_bus_force_rescan);
858
859 /*
860  * hex2bitmap() - parse hex mask string and set bitmap.
861  * Valid strings are "0x012345678" with at least one valid hex number.
862  * Rest of the bitmap to the right is padded with 0. No spaces allowed
863  * within the string, the leading 0x may be omitted.
864  * Returns the bitmask with exactly the bits set as given by the hex
865  * string (both in big endian order).
866  */
867 static int hex2bitmap(const char *str, unsigned long *bitmap, int bits)
868 {
869         int i, n, b;
870
871         /* bits needs to be a multiple of 8 */
872         if (bits & 0x07)
873                 return -EINVAL;
874
875         if (str[0] == '0' && str[1] == 'x')
876                 str++;
877         if (*str == 'x')
878                 str++;
879
880         for (i = 0; isxdigit(*str) && i < bits; str++) {
881                 b = hex_to_bin(*str);
882                 for (n = 0; n < 4; n++)
883                         if (b & (0x08 >> n))
884                                 set_bit_inv(i + n, bitmap);
885                 i += 4;
886         }
887
888         if (*str == '\n')
889                 str++;
890         if (*str)
891                 return -EINVAL;
892         return 0;
893 }
894
895 /*
896  * modify_bitmap() - parse bitmask argument and modify an existing
897  * bit mask accordingly. A concatenation (done with ',') of these
898  * terms is recognized:
899  *   +<bitnr>[-<bitnr>] or -<bitnr>[-<bitnr>]
900  * <bitnr> may be any valid number (hex, decimal or octal) in the range
901  * 0...bits-1; the leading + or - is required. Here are some examples:
902  *   +0-15,+32,-128,-0xFF
903  *   -0-255,+1-16,+0x128
904  *   +1,+2,+3,+4,-5,-7-10
905  * Returns the new bitmap after all changes have been applied. Every
906  * positive value in the string will set a bit and every negative value
907  * in the string will clear a bit. As a bit may be touched more than once,
908  * the last 'operation' wins:
909  * +0-255,-128 = first bits 0-255 will be set, then bit 128 will be
910  * cleared again. All other bits are unmodified.
911  */
912 static int modify_bitmap(const char *str, unsigned long *bitmap, int bits)
913 {
914         int a, i, z;
915         char *np, sign;
916
917         /* bits needs to be a multiple of 8 */
918         if (bits & 0x07)
919                 return -EINVAL;
920
921         while (*str) {
922                 sign = *str++;
923                 if (sign != '+' && sign != '-')
924                         return -EINVAL;
925                 a = z = simple_strtoul(str, &np, 0);
926                 if (str == np || a >= bits)
927                         return -EINVAL;
928                 str = np;
929                 if (*str == '-') {
930                         z = simple_strtoul(++str, &np, 0);
931                         if (str == np || a > z || z >= bits)
932                                 return -EINVAL;
933                         str = np;
934                 }
935                 for (i = a; i <= z; i++)
936                         if (sign == '+')
937                                 set_bit_inv(i, bitmap);
938                         else
939                                 clear_bit_inv(i, bitmap);
940                 while (*str == ',' || *str == '\n')
941                         str++;
942         }
943
944         return 0;
945 }
946
947 /*
948  * process_mask_arg() - parse a bitmap string and clear/set the
949  * bits in the bitmap accordingly. The string may be given as
950  * absolute value, a hex string like 0x1F2E3D4C5B6A" simple over-
951  * writing the current content of the bitmap. Or as relative string
952  * like "+1-16,-32,-0x40,+128" where only single bits or ranges of
953  * bits are cleared or set. Distinction is done based on the very
954  * first character which may be '+' or '-' for the relative string
955  * and othewise assume to be an absolute value string. If parsing fails
956  * a negative errno value is returned. All arguments and bitmaps are
957  * big endian order.
958  */
959 static int process_mask_arg(const char *str,
960                             unsigned long *bitmap, int bits,
961                             struct mutex *lock)
962 {
963         unsigned long *newmap, size;
964         int rc;
965
966         /* bits needs to be a multiple of 8 */
967         if (bits & 0x07)
968                 return -EINVAL;
969
970         size = BITS_TO_LONGS(bits)*sizeof(unsigned long);
971         newmap = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
972         if (!newmap)
973                 return -ENOMEM;
974         if (mutex_lock_interruptible(lock)) {
975                 kfree(newmap);
976                 return -ERESTARTSYS;
977         }
978
979         if (*str == '+' || *str == '-') {
980                 memcpy(newmap, bitmap, size);
981                 rc = modify_bitmap(str, newmap, bits);
982         } else {
983                 memset(newmap, 0, size);
984                 rc = hex2bitmap(str, newmap, bits);
985         }
986         if (rc == 0)
987                 memcpy(bitmap, newmap, size);
988         mutex_unlock(lock);
989         kfree(newmap);
990         return rc;
991 }
992
993 /*
994  * AP bus attributes.
995  */
996
997 static ssize_t ap_domain_show(struct bus_type *bus, char *buf)
998 {
999         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", ap_domain_index);
1000 }
1001
1002 static ssize_t ap_domain_store(struct bus_type *bus,
1003                                const char *buf, size_t count)
1004 {
1005         int domain;
1006
1007         if (sscanf(buf, "%i\n", &domain) != 1 ||
1008             domain < 0 || domain > ap_max_domain_id ||
1009             !test_bit_inv(domain, ap_perms.aqm))
1010                 return -EINVAL;
1011         spin_lock_bh(&ap_domain_lock);
1012         ap_domain_index = domain;
1013         spin_unlock_bh(&ap_domain_lock);
1014
1015         AP_DBF(DBF_DEBUG, "stored new default domain=%d\n", domain);
1016
1017         return count;
1018 }
1019
1020 static BUS_ATTR_RW(ap_domain);
1021
1022 static ssize_t ap_control_domain_mask_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1023 {
1024         if (!ap_configuration)  /* QCI not supported */
1025                 return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "not supported\n");
1026
1027         return snprintf(buf, PAGE_SIZE,
1028                         "0x%08x%08x%08x%08x%08x%08x%08x%08x\n",
1029                         ap_configuration->adm[0], ap_configuration->adm[1],
1030                         ap_configuration->adm[2], ap_configuration->adm[3],
1031                         ap_configuration->adm[4], ap_configuration->adm[5],
1032                         ap_configuration->adm[6], ap_configuration->adm[7]);
1033 }
1034
1035 static BUS_ATTR_RO(ap_control_domain_mask);
1036
1037 static ssize_t ap_usage_domain_mask_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1038 {
1039         if (!ap_configuration)  /* QCI not supported */
1040                 return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "not supported\n");
1041
1042         return snprintf(buf, PAGE_SIZE,
1043                         "0x%08x%08x%08x%08x%08x%08x%08x%08x\n",
1044                         ap_configuration->aqm[0], ap_configuration->aqm[1],
1045                         ap_configuration->aqm[2], ap_configuration->aqm[3],
1046                         ap_configuration->aqm[4], ap_configuration->aqm[5],
1047                         ap_configuration->aqm[6], ap_configuration->aqm[7]);
1048 }
1049
1050 static BUS_ATTR_RO(ap_usage_domain_mask);
1051
1052 static ssize_t ap_interrupts_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1053 {
1054         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n",
1055                         ap_using_interrupts() ? 1 : 0);
1056 }
1057
1058 static BUS_ATTR_RO(ap_interrupts);
1059
1060 static ssize_t config_time_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1061 {
1062         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", ap_config_time);
1063 }
1064
1065 static ssize_t config_time_store(struct bus_type *bus,
1066                                  const char *buf, size_t count)
1067 {
1068         int time;
1069
1070         if (sscanf(buf, "%d\n", &time) != 1 || time < 5 || time > 120)
1071                 return -EINVAL;
1072         ap_config_time = time;
1073         mod_timer(&ap_config_timer, jiffies + ap_config_time * HZ);
1074         return count;
1075 }
1076
1077 static BUS_ATTR_RW(config_time);
1078
1079 static ssize_t poll_thread_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1080 {
1081         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", ap_poll_kthread ? 1 : 0);
1082 }
1083
1084 static ssize_t poll_thread_store(struct bus_type *bus,
1085                                  const char *buf, size_t count)
1086 {
1087         int flag, rc;
1088
1089         if (sscanf(buf, "%d\n", &flag) != 1)
1090                 return -EINVAL;
1091         if (flag) {
1092                 rc = ap_poll_thread_start();
1093                 if (rc)
1094                         count = rc;
1095         } else
1096                 ap_poll_thread_stop();
1097         return count;
1098 }
1099
1100 static BUS_ATTR_RW(poll_thread);
1101
1102 static ssize_t poll_timeout_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1103 {
1104         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%llu\n", poll_timeout);
1105 }
1106
1107 static ssize_t poll_timeout_store(struct bus_type *bus, const char *buf,
1108                                   size_t count)
1109 {
1110         unsigned long long time;
1111         ktime_t hr_time;
1112
1113         /* 120 seconds = maximum poll interval */
1114         if (sscanf(buf, "%llu\n", &time) != 1 || time < 1 ||
1115             time > 120000000000ULL)
1116                 return -EINVAL;
1117         poll_timeout = time;
1118         hr_time = poll_timeout;
1119
1120         spin_lock_bh(&ap_poll_timer_lock);
1121         hrtimer_cancel(&ap_poll_timer);
1122         hrtimer_set_expires(&ap_poll_timer, hr_time);
1123         hrtimer_start_expires(&ap_poll_timer, HRTIMER_MODE_ABS);
1124         spin_unlock_bh(&ap_poll_timer_lock);
1125
1126         return count;
1127 }
1128
1129 static BUS_ATTR_RW(poll_timeout);
1130
1131 static ssize_t ap_max_domain_id_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1132 {
1133         int max_domain_id;
1134
1135         if (ap_configuration)
1136                 max_domain_id = ap_max_domain_id ? : -1;
1137         else
1138                 max_domain_id = 15;
1139         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", max_domain_id);
1140 }
1141
1142 static BUS_ATTR_RO(ap_max_domain_id);
1143
1144 static ssize_t apmask_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1145 {
1146         int rc;
1147
1148         if (mutex_lock_interruptible(&ap_perms_mutex))
1149                 return -ERESTARTSYS;
1150         rc = snprintf(buf, PAGE_SIZE,
1151                       "0x%016lx%016lx%016lx%016lx\n",
1152                       ap_perms.apm[0], ap_perms.apm[1],
1153                       ap_perms.apm[2], ap_perms.apm[3]);
1154         mutex_unlock(&ap_perms_mutex);
1155
1156         return rc;
1157 }
1158
1159 static ssize_t apmask_store(struct bus_type *bus, const char *buf,
1160                             size_t count)
1161 {
1162         int rc;
1163
1164         rc = process_mask_arg(buf, ap_perms.apm, AP_DEVICES, &ap_perms_mutex);
1165         if (rc)
1166                 return rc;
1167
1168         ap_bus_revise_bindings();
1169
1170         return count;
1171 }
1172
1173 static BUS_ATTR_RW(apmask);
1174
1175 static ssize_t aqmask_show(struct bus_type *bus, char *buf)
1176 {
1177         int rc;
1178
1179         if (mutex_lock_interruptible(&ap_perms_mutex))
1180                 return -ERESTARTSYS;
1181         rc = snprintf(buf, PAGE_SIZE,
1182                       "0x%016lx%016lx%016lx%016lx\n",
1183                       ap_perms.aqm[0], ap_perms.aqm[1],
1184                       ap_perms.aqm[2], ap_perms.aqm[3]);
1185         mutex_unlock(&ap_perms_mutex);
1186
1187         return rc;
1188 }
1189
1190 static ssize_t aqmask_store(struct bus_type *bus, const char *buf,
1191                             size_t count)
1192 {
1193         int rc;
1194
1195         rc = process_mask_arg(buf, ap_perms.aqm, AP_DOMAINS, &ap_perms_mutex);
1196         if (rc)
1197                 return rc;
1198
1199         ap_bus_revise_bindings();
1200
1201         return count;
1202 }
1203
1204 static BUS_ATTR_RW(aqmask);
1205
1206 static struct bus_attribute *const ap_bus_attrs[] = {
1207         &bus_attr_ap_domain,
1208         &bus_attr_ap_control_domain_mask,
1209         &bus_attr_ap_usage_domain_mask,
1210         &bus_attr_config_time,
1211         &bus_attr_poll_thread,
1212         &bus_attr_ap_interrupts,
1213         &bus_attr_poll_timeout,
1214         &bus_attr_ap_max_domain_id,
1215         &bus_attr_apmask,
1216         &bus_attr_aqmask,
1217         NULL,
1218 };
1219
1220 /**
1221  * ap_select_domain(): Select an AP domain.
1222  *
1223  * Pick one of the 16 AP domains.
1224  */
1225 static int ap_select_domain(void)
1226 {
1227         int count, max_count, best_domain;
1228         struct ap_queue_status status;
1229         int i, j;
1230
1231         /*
1232          * We want to use a single domain. Either the one specified with
1233          * the "domain=" parameter or the domain with the maximum number
1234          * of devices.
1235          */
1236         spin_lock_bh(&ap_domain_lock);
1237         if (ap_domain_index >= 0) {
1238                 /* Domain has already been selected. */
1239                 spin_unlock_bh(&ap_domain_lock);
1240                 return 0;
1241         }
1242         best_domain = -1;
1243         max_count = 0;
1244         for (i = 0; i < AP_DOMAINS; i++) {
1245                 if (!ap_test_config_domain(i) ||
1246                     !test_bit_inv(i, ap_perms.aqm))
1247                         continue;
1248                 count = 0;
1249                 for (j = 0; j < AP_DEVICES; j++) {
1250                         if (!ap_test_config_card_id(j))
1251                                 continue;
1252                         status = ap_test_queue(AP_MKQID(j, i),
1253                                                ap_apft_available(),
1254                                                NULL);
1255                         if (status.response_code != AP_RESPONSE_NORMAL)
1256                                 continue;
1257                         count++;
1258                 }
1259                 if (count > max_count) {
1260                         max_count = count;
1261                         best_domain = i;
1262                 }
1263         }
1264         if (best_domain >= 0) {
1265                 ap_domain_index = best_domain;
1266                 AP_DBF(DBF_DEBUG, "new ap_domain_index=%d\n", ap_domain_index);
1267                 spin_unlock_bh(&ap_domain_lock);
1268                 return 0;
1269         }
1270         spin_unlock_bh(&ap_domain_lock);
1271         return -ENODEV;
1272 }
1273
1274 /*
1275  * This function checks the type and returns either 0 for not
1276  * supported or the highest compatible type value (which may
1277  * include the input type value).
1278  */
1279 static int ap_get_compatible_type(ap_qid_t qid, int rawtype, unsigned int func)
1280 {
1281         int comp_type = 0;
1282
1283         /* < CEX2A is not supported */
1284         if (rawtype < AP_DEVICE_TYPE_CEX2A)
1285                 return 0;
1286         /* up to CEX6 known and fully supported */
1287         if (rawtype <= AP_DEVICE_TYPE_CEX6)
1288                 return rawtype;
1289         /*
1290          * unknown new type > CEX6, check for compatibility
1291          * to the highest known and supported type which is
1292          * currently CEX6 with the help of the QACT function.
1293          */
1294         if (ap_qact_available()) {
1295                 struct ap_queue_status status;
1296                 union ap_qact_ap_info apinfo = {0};
1297
1298                 apinfo.mode = (func >> 26) & 0x07;
1299                 apinfo.cat = AP_DEVICE_TYPE_CEX6;
1300                 status = ap_qact(qid, 0, &apinfo);
1301                 if (status.response_code == AP_RESPONSE_NORMAL
1302                     && apinfo.cat >= AP_DEVICE_TYPE_CEX2A
1303                     && apinfo.cat <= AP_DEVICE_TYPE_CEX6)
1304                         comp_type = apinfo.cat;
1305         }
1306         if (!comp_type)
1307                 AP_DBF(DBF_WARN, "queue=%02x.%04x unable to map type %d\n",
1308                        AP_QID_CARD(qid), AP_QID_QUEUE(qid), rawtype);
1309         else if (comp_type != rawtype)
1310                 AP_DBF(DBF_INFO, "queue=%02x.%04x map type %d to %d\n",
1311                        AP_QID_CARD(qid), AP_QID_QUEUE(qid), rawtype, comp_type);
1312         return comp_type;
1313 }
1314
1315 /*
1316  * helper function to be used with bus_find_dev
1317  * matches for the card device with the given id
1318  */
1319 static int __match_card_device_with_id(struct device *dev, void *data)
1320 {
1321         return is_card_dev(dev) && to_ap_card(dev)->id == (int)(long) data;
1322 }
1323
1324 /* helper function to be used with bus_find_dev
1325  * matches for the queue device with a given qid
1326  */
1327 static int __match_queue_device_with_qid(struct device *dev, void *data)
1328 {
1329         return is_queue_dev(dev) && to_ap_queue(dev)->qid == (int)(long) data;
1330 }
1331
1332 /**
1333  * ap_scan_bus(): Scan the AP bus for new devices
1334  * Runs periodically, workqueue timer (ap_config_time)
1335  */
1336 static void ap_scan_bus(struct work_struct *unused)
1337 {
1338         struct ap_queue *aq;
1339         struct ap_card *ac;
1340         struct device *dev;
1341         ap_qid_t qid;
1342         int comp_type, depth = 0, type = 0;
1343         unsigned int func = 0;
1344         int rc, id, dom, borked, domains, defdomdevs = 0;
1345
1346         AP_DBF(DBF_DEBUG, "%s running\n", __func__);
1347
1348         ap_query_configuration(ap_configuration);
1349         if (ap_select_domain() != 0)
1350                 goto out;
1351
1352         for (id = 0; id < AP_DEVICES; id++) {
1353                 /* check if device is registered */
1354                 dev = bus_find_device(&ap_bus_type, NULL,
1355                                       (void *)(long) id,
1356                                       __match_card_device_with_id);
1357                 ac = dev ? to_ap_card(dev) : NULL;
1358                 if (!ap_test_config_card_id(id)) {
1359                         if (dev) {
1360                                 /* Card device has been removed from
1361                                  * configuration, remove the belonging
1362                                  * queue devices.
1363                                  */
1364                                 bus_for_each_dev(&ap_bus_type, NULL,
1365                                         (void *)(long) id,
1366                                         __ap_queue_devices_with_id_unregister);
1367                                 /* now remove the card device */
1368                                 device_unregister(dev);
1369                                 put_device(dev);
1370                         }
1371                         continue;
1372                 }
1373                 /* According to the configuration there should be a card
1374                  * device, so check if there is at least one valid queue
1375                  * and maybe create queue devices and the card device.
1376                  */
1377                 domains = 0;
1378                 for (dom = 0; dom < AP_DOMAINS; dom++) {
1379                         qid = AP_MKQID(id, dom);
1380                         dev = bus_find_device(&ap_bus_type, NULL,
1381                                               (void *)(long) qid,
1382                                               __match_queue_device_with_qid);
1383                         aq = dev ? to_ap_queue(dev) : NULL;
1384                         if (!ap_test_config_domain(dom)) {
1385                                 if (dev) {
1386                                         /* Queue device exists but has been
1387                                          * removed from configuration.
1388                                          */
1389                                         device_unregister(dev);
1390                                         put_device(dev);
1391                                 }
1392                                 continue;
1393                         }
1394                         rc = ap_query_queue(qid, &depth, &type, &func);
1395                         if (dev) {
1396                                 spin_lock_bh(&aq->lock);
1397                                 if (rc == -ENODEV ||
1398                                     /* adapter reconfiguration */
1399                                     (ac && ac->functions != func))
1400                                         aq->state = AP_STATE_BORKED;
1401                                 borked = aq->state == AP_STATE_BORKED;
1402                                 spin_unlock_bh(&aq->lock);
1403                                 if (borked)     /* Remove broken device */
1404                                         device_unregister(dev);
1405                                 put_device(dev);
1406                                 if (!borked) {
1407                                         domains++;
1408                                         if (dom == ap_domain_index)
1409                                                 defdomdevs++;
1410                                         continue;
1411                                 }
1412                         }
1413                         if (rc)
1414                                 continue;
1415                         /* a new queue device is needed, check out comp type */
1416                         comp_type = ap_get_compatible_type(qid, type, func);
1417                         if (!comp_type)
1418                                 continue;
1419                         /* maybe a card device needs to be created first */
1420                         if (!ac) {
1421                                 ac = ap_card_create(id, depth, type,
1422                                                     comp_type, func);
1423                                 if (!ac)
1424                                         continue;
1425                                 ac->ap_dev.device.bus = &ap_bus_type;
1426                                 ac->ap_dev.device.parent = ap_root_device;
1427                                 dev_set_name(&ac->ap_dev.device,
1428                                              "card%02x", id);
1429                                 /* Register card with AP bus */
1430                                 rc = device_register(&ac->ap_dev.device);
1431                                 if (rc) {
1432                                         put_device(&ac->ap_dev.device);
1433                                         ac = NULL;
1434                                         break;
1435                                 }
1436                                 /* get it and thus adjust reference counter */
1437                                 get_device(&ac->ap_dev.device);
1438                         }
1439                         /* now create the new queue device */
1440                         aq = ap_queue_create(qid, comp_type);
1441                         if (!aq)
1442                                 continue;
1443                         aq->card = ac;
1444                         aq->ap_dev.device.bus = &ap_bus_type;
1445                         aq->ap_dev.device.parent = &ac->ap_dev.device;
1446                         dev_set_name(&aq->ap_dev.device,
1447                                      "%02x.%04x", id, dom);
1448                         /* Start with a device reset */
1449                         spin_lock_bh(&aq->lock);
1450                         ap_wait(ap_sm_event(aq, AP_EVENT_POLL));
1451                         spin_unlock_bh(&aq->lock);
1452                         /* Register device */
1453                         rc = device_register(&aq->ap_dev.device);
1454                         if (rc) {
1455                                 put_device(&aq->ap_dev.device);
1456                                 continue;
1457                         }
1458                         domains++;
1459                         if (dom == ap_domain_index)
1460                                 defdomdevs++;
1461                 } /* end domain loop */
1462                 if (ac) {
1463                         /* remove card dev if there are no queue devices */
1464                         if (!domains)
1465                                 device_unregister(&ac->ap_dev.device);
1466                         put_device(&ac->ap_dev.device);
1467                 }
1468         } /* end device loop */
1469
1470         if (defdomdevs < 1)
1471                 AP_DBF(DBF_INFO,
1472                        "no queue device with default domain %d available\n",
1473                        ap_domain_index);
1474
1475 out:
1476         mod_timer(&ap_config_timer, jiffies + ap_config_time * HZ);
1477 }
1478
1479 static void ap_config_timeout(struct timer_list *unused)
1480 {
1481         if (ap_suspend_flag)
1482                 return;
1483         queue_work(system_long_wq, &ap_scan_work);
1484 }
1485
1486 static int __init ap_debug_init(void)
1487 {
1488         ap_dbf_info = debug_register("ap", 1, 1,
1489                                      DBF_MAX_SPRINTF_ARGS * sizeof(long));
1490         debug_register_view(ap_dbf_info, &debug_sprintf_view);
1491         debug_set_level(ap_dbf_info, DBF_ERR);
1492
1493         return 0;
1494 }
1495
1496 static void __init ap_perms_init(void)
1497 {
1498         /* all resources useable if no kernel parameter string given */
1499         memset(&ap_perms.apm, 0xFF, sizeof(ap_perms.apm));
1500         memset(&ap_perms.aqm, 0xFF, sizeof(ap_perms.aqm));
1501
1502         /* apm kernel parameter string */
1503         if (apm_str) {
1504                 memset(&ap_perms.apm, 0, sizeof(ap_perms.apm));
1505                 process_mask_arg(apm_str, ap_perms.apm, AP_DEVICES,
1506                                  &ap_perms_mutex);
1507         }
1508
1509         /* aqm kernel parameter string */
1510         if (aqm_str) {
1511                 memset(&ap_perms.aqm, 0, sizeof(ap_perms.aqm));
1512                 process_mask_arg(aqm_str, ap_perms.aqm, AP_DOMAINS,
1513                                  &ap_perms_mutex);
1514         }
1515 }
1516
1517 /**
1518  * ap_module_init(): The module initialization code.
1519  *
1520  * Initializes the module.
1521  */
1522 static int __init ap_module_init(void)
1523 {
1524         int max_domain_id;
1525         int rc, i;
1526
1527         rc = ap_debug_init();
1528         if (rc)
1529                 return rc;
1530
1531         if (!ap_instructions_available()) {
1532                 pr_warn("The hardware system does not support AP instructions\n");
1533                 return -ENODEV;
1534         }
1535
1536         /* set up the AP permissions (ap and aq masks) */
1537         ap_perms_init();
1538
1539         /* Get AP configuration data if available */
1540         ap_init_configuration();
1541
1542         if (ap_configuration)
1543                 max_domain_id =
1544                         ap_max_domain_id ? ap_max_domain_id : AP_DOMAINS - 1;
1545         else
1546                 max_domain_id = 15;
1547         if (ap_domain_index < -1 || ap_domain_index > max_domain_id ||
1548             (ap_domain_index >= 0 &&
1549              !test_bit_inv(ap_domain_index, ap_perms.aqm))) {
1550                 pr_warn("%d is not a valid cryptographic domain\n",
1551                         ap_domain_index);
1552                 ap_domain_index = -1;
1553         }
1554         /* In resume callback we need to know if the user had set the domain.
1555          * If so, we can not just reset it.
1556          */
1557         if (ap_domain_index >= 0)
1558                 user_set_domain = 1;
1559
1560         if (ap_interrupts_available()) {
1561                 rc = register_adapter_interrupt(&ap_airq);
1562                 ap_airq_flag = (rc == 0);
1563         }
1564
1565         /* Create /sys/bus/ap. */
1566         rc = bus_register(&ap_bus_type);
1567         if (rc)
1568                 goto out;
1569         for (i = 0; ap_bus_attrs[i]; i++) {
1570                 rc = bus_create_file(&ap_bus_type, ap_bus_attrs[i]);
1571                 if (rc)
1572                         goto out_bus;
1573         }
1574
1575         /* Create /sys/devices/ap. */
1576         ap_root_device = root_device_register("ap");
1577         rc = PTR_ERR_OR_ZERO(ap_root_device);
1578         if (rc)
1579                 goto out_bus;
1580
1581         /* Setup the AP bus rescan timer. */
1582         timer_setup(&ap_config_timer, ap_config_timeout, 0);
1583
1584         /*
1585          * Setup the high resultion poll timer.
1586          * If we are running under z/VM adjust polling to z/VM polling rate.
1587          */
1588         if (MACHINE_IS_VM)
1589                 poll_timeout = 1500000;
1590         spin_lock_init(&ap_poll_timer_lock);
1591         hrtimer_init(&ap_poll_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_ABS);
1592         ap_poll_timer.function = ap_poll_timeout;
1593
1594         /* Start the low priority AP bus poll thread. */
1595         if (ap_thread_flag) {
1596                 rc = ap_poll_thread_start();
1597                 if (rc)
1598                         goto out_work;
1599         }
1600
1601         rc = register_pm_notifier(&ap_power_notifier);
1602         if (rc)
1603                 goto out_pm;
1604
1605         queue_work(system_long_wq, &ap_scan_work);
1606         initialised = true;
1607
1608         return 0;
1609
1610 out_pm:
1611         ap_poll_thread_stop();
1612 out_work:
1613         hrtimer_cancel(&ap_poll_timer);
1614         root_device_unregister(ap_root_device);
1615 out_bus:
1616         while (i--)
1617                 bus_remove_file(&ap_bus_type, ap_bus_attrs[i]);
1618         bus_unregister(&ap_bus_type);
1619 out:
1620         if (ap_using_interrupts())
1621                 unregister_adapter_interrupt(&ap_airq);
1622         kfree(ap_configuration);
1623         return rc;
1624 }
1625 device_initcall(ap_module_init);