Home | History | Annotate | Line # | Download | only in scsipi
ses.c revision 1.32.6.1
      1 /*	$NetBSD: ses.c,v 1.32.6.1 2006/04/22 11:39:29 simonb Exp $ */
      2 /*
      3  * Copyright (C) 2000 National Aeronautics & Space Administration
      4  * All rights reserved.
      5  *
      6  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
      7  * modification, are permitted provided that the following conditions
      8  * are met:
      9  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     10  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     11  * 2. The name of the author may not be used to endorse or promote products
     12  *    derived from this software without specific prior written permission
     13  *
     14  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
     15  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
     16  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
     17  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
     18  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
     19  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
     20  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
     21  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
     22  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
     23  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     24  *
     25  * Author:	mjacob (at) nas.nasa.gov
     26  */
     27 
     28 #include <sys/cdefs.h>
     29 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: ses.c,v 1.32.6.1 2006/04/22 11:39:29 simonb Exp $");
     30 
     31 #include "opt_scsi.h"
     32 
     33 #include <sys/param.h>
     34 #include <sys/systm.h>
     35 #include <sys/kernel.h>
     36 #include <sys/file.h>
     37 #include <sys/stat.h>
     38 #include <sys/ioctl.h>
     39 #include <sys/scsiio.h>
     40 #include <sys/buf.h>
     41 #include <sys/uio.h>
     42 #include <sys/malloc.h>
     43 #include <sys/errno.h>
     44 #include <sys/device.h>
     45 #include <sys/disklabel.h>
     46 #include <sys/disk.h>
     47 #include <sys/proc.h>
     48 #include <sys/conf.h>
     49 #include <sys/vnode.h>
     50 #include <machine/stdarg.h>
     51 
     52 #include <dev/scsipi/scsipi_all.h>
     53 #include <dev/scsipi/scsipi_disk.h>
     54 #include <dev/scsipi/scsi_all.h>
     55 #include <dev/scsipi/scsi_disk.h>
     56 #include <dev/scsipi/scsipiconf.h>
     57 #include <dev/scsipi/scsipi_base.h>
     58 #include <dev/scsipi/ses.h>
     59 
     60 /*
     61  * Platform Independent Driver Internal Definitions for SES devices.
     62  */
     63 typedef enum {
     64 	SES_NONE,
     65 	SES_SES_SCSI2,
     66 	SES_SES,
     67 	SES_SES_PASSTHROUGH,
     68 	SES_SEN,
     69 	SES_SAFT
     70 } enctyp;
     71 
     72 struct ses_softc;
     73 typedef struct ses_softc ses_softc_t;
     74 typedef struct {
     75 	int (*softc_init)(ses_softc_t *, int);
     76 	int (*init_enc)(ses_softc_t *);
     77 	int (*get_encstat)(ses_softc_t *, int);
     78 	int (*set_encstat)(ses_softc_t *, ses_encstat, int);
     79 	int (*get_objstat)(ses_softc_t *, ses_objstat *, int);
     80 	int (*set_objstat)(ses_softc_t *, ses_objstat *, int);
     81 } encvec;
     82 
     83 #define	ENCI_SVALID	0x80
     84 
     85 typedef struct {
     86 	uint32_t
     87 		enctype	: 8,		/* enclosure type */
     88 		subenclosure : 8,	/* subenclosure id */
     89 		svalid	: 1,		/* enclosure information valid */
     90 		priv	: 15;		/* private data, per object */
     91 	uint8_t	encstat[4];	/* state && stats */
     92 } encobj;
     93 
     94 #define	SEN_ID		"UNISYS           SUN_SEN"
     95 #define	SEN_ID_LEN	24
     96 
     97 static enctyp ses_type(struct scsipi_inquiry_data *);
     98 
     99 
    100 /* Forward reference to Enclosure Functions */
    101 static int ses_softc_init(ses_softc_t *, int);
    102 static int ses_init_enc(ses_softc_t *);
    103 static int ses_get_encstat(ses_softc_t *, int);
    104 static int ses_set_encstat(ses_softc_t *, uint8_t, int);
    105 static int ses_get_objstat(ses_softc_t *, ses_objstat *, int);
    106 static int ses_set_objstat(ses_softc_t *, ses_objstat *, int);
    107 
    108 static int safte_softc_init(ses_softc_t *, int);
    109 static int safte_init_enc(ses_softc_t *);
    110 static int safte_get_encstat(ses_softc_t *, int);
    111 static int safte_set_encstat(ses_softc_t *, uint8_t, int);
    112 static int safte_get_objstat(ses_softc_t *, ses_objstat *, int);
    113 static int safte_set_objstat(ses_softc_t *, ses_objstat *, int);
    114 
    115 /*
    116  * Platform implementation defines/functions for SES internal kernel stuff
    117  */
    118 
    119 #define	STRNCMP			strncmp
    120 #define	PRINTF			printf
    121 #define	SES_LOG			ses_log
    122 #if	defined(DEBUG) || defined(SCSIDEBUG)
    123 #define	SES_VLOG		ses_log
    124 #else
    125 #define	SES_VLOG		if (0) ses_log
    126 #endif
    127 #define	SES_MALLOC(amt)		malloc(amt, M_DEVBUF, M_NOWAIT)
    128 #define	SES_FREE(ptr, amt)	free(ptr, M_DEVBUF)
    129 #define	MEMZERO(dest, amt)	memset(dest, 0, amt)
    130 #define	MEMCPY(dest, src, amt)	memcpy(dest, src, amt)
    131 #define	RECEIVE_DIAGNOSTIC	0x1c
    132 #define	SEND_DIAGNOSTIC		0x1d
    133 #define	WRITE_BUFFER		0x3b
    134 #define	READ_BUFFER		0x3c
    135 
    136 static dev_type_open(sesopen);
    137 static dev_type_close(sesclose);
    138 static dev_type_ioctl(sesioctl);
    139 
    140 const struct cdevsw ses_cdevsw = {
    141 	sesopen, sesclose, noread, nowrite, sesioctl,
    142 	nostop, notty, nopoll, nommap, nokqfilter,
    143 };
    144 
    145 static int ses_runcmd(struct ses_softc *, char *, int, char *, int *);
    146 static void ses_log(struct ses_softc *, const char *, ...)
    147      __attribute__((__format__(__printf__, 2, 3)));
    148 
    149 /*
    150  * General NetBSD kernel stuff.
    151  */
    152 
    153 struct ses_softc {
    154 	struct device	sc_device;
    155 	struct scsipi_periph *sc_periph;
    156 	enctyp		ses_type;	/* type of enclosure */
    157 	encvec		ses_vec;	/* vector to handlers */
    158 	void *		ses_private;	/* per-type private data */
    159 	encobj *	ses_objmap;	/* objects */
    160 	u_int32_t	ses_nobjects;	/* number of objects */
    161 	ses_encstat	ses_encstat;	/* overall status */
    162 	u_int8_t	ses_flags;
    163 };
    164 #define	SES_FLAG_INVALID	0x01
    165 #define	SES_FLAG_OPEN		0x02
    166 #define	SES_FLAG_INITIALIZED	0x04
    167 
    168 #define SESUNIT(x)       (minor((x)))
    169 
    170 static int ses_match(struct device *, struct cfdata *, void *);
    171 static void ses_attach(struct device *, struct device *, void *);
    172 static enctyp ses_device_type(struct scsipibus_attach_args *);
    173 
    174 CFATTACH_DECL(ses, sizeof (struct ses_softc),
    175     ses_match, ses_attach, NULL, NULL);
    176 
    177 extern struct cfdriver ses_cd;
    178 
    179 static const struct scsipi_periphsw ses_switch = {
    180 	NULL,
    181 	NULL,
    182 	NULL,
    183 	NULL
    184 };
    185 
    186 static int
    187 ses_match(struct device *parent, struct cfdata *match, void *aux)
    188 {
    189 	struct scsipibus_attach_args *sa = aux;
    190 
    191 	switch (ses_device_type(sa)) {
    192 	case SES_SES:
    193 	case SES_SES_SCSI2:
    194 	case SES_SEN:
    195 	case SES_SAFT:
    196 	case SES_SES_PASSTHROUGH:
    197 		/*
    198 		 * For these devices, it's a perfect match.
    199 		 */
    200 		return (24);
    201 	default:
    202 		return (0);
    203 	}
    204 }
    205 
    206 
    207 /*
    208  * Complete the attachment.
    209  *
    210  * We have to repeat the rerun of INQUIRY data as above because
    211  * it's not until the return from the match routine that we have
    212  * the softc available to set stuff in.
    213  */
    214 static void
    215 ses_attach(struct device *parent, struct device *self, void *aux)
    216 {
    217 	const char *tname;
    218 	struct ses_softc *softc = device_private(self);
    219 	struct scsipibus_attach_args *sa = aux;
    220 	struct scsipi_periph *periph = sa->sa_periph;
    221 
    222 	SC_DEBUG(periph, SCSIPI_DB2, ("ssattach: "));
    223 	softc->sc_periph = periph;
    224 	periph->periph_dev = &softc->sc_device;
    225 	periph->periph_switch = &ses_switch;
    226 	periph->periph_openings = 1;
    227 
    228 	softc->ses_type = ses_device_type(sa);
    229 	switch (softc->ses_type) {
    230 	case SES_SES:
    231 	case SES_SES_SCSI2:
    232         case SES_SES_PASSTHROUGH:
    233 		softc->ses_vec.softc_init = ses_softc_init;
    234 		softc->ses_vec.init_enc = ses_init_enc;
    235 		softc->ses_vec.get_encstat = ses_get_encstat;
    236 		softc->ses_vec.set_encstat = ses_set_encstat;
    237 		softc->ses_vec.get_objstat = ses_get_objstat;
    238 		softc->ses_vec.set_objstat = ses_set_objstat;
    239 		break;
    240         case SES_SAFT:
    241 		softc->ses_vec.softc_init = safte_softc_init;
    242 		softc->ses_vec.init_enc = safte_init_enc;
    243 		softc->ses_vec.get_encstat = safte_get_encstat;
    244 		softc->ses_vec.set_encstat = safte_set_encstat;
    245 		softc->ses_vec.get_objstat = safte_get_objstat;
    246 		softc->ses_vec.set_objstat = safte_set_objstat;
    247 		break;
    248         case SES_SEN:
    249 		break;
    250 	case SES_NONE:
    251 	default:
    252 		break;
    253 	}
    254 
    255 	switch (softc->ses_type) {
    256 	default:
    257 	case SES_NONE:
    258 		tname = "No SES device";
    259 		break;
    260 	case SES_SES_SCSI2:
    261 		tname = "SCSI-2 SES Device";
    262 		break;
    263 	case SES_SES:
    264 		tname = "SCSI-3 SES Device";
    265 		break;
    266         case SES_SES_PASSTHROUGH:
    267 		tname = "SES Passthrough Device";
    268 		break;
    269         case SES_SEN:
    270 		tname = "UNISYS SEN Device (NOT HANDLED YET)";
    271 		break;
    272         case SES_SAFT:
    273 		tname = "SAF-TE Compliant Device";
    274 		break;
    275 	}
    276 	printf("\n%s: %s\n", softc->sc_device.dv_xname, tname);
    277 }
    278 
    279 
    280 static enctyp
    281 ses_device_type(struct scsipibus_attach_args *sa)
    282 {
    283 	struct scsipi_inquiry_data *inqp = sa->sa_inqptr;
    284 
    285 	if (inqp == NULL)
    286 		return (SES_NONE);
    287 
    288 	return (ses_type(inqp));
    289 }
    290 
    291 static int
    292 sesopen(dev_t dev, int flags, int fmt, struct lwp *l)
    293 {
    294 	struct ses_softc *softc;
    295 	int error, unit;
    296 
    297 	unit = SESUNIT(dev);
    298 	if (unit >= ses_cd.cd_ndevs)
    299 		return (ENXIO);
    300 	softc = ses_cd.cd_devs[unit];
    301 	if (softc == NULL)
    302 		return (ENXIO);
    303 
    304 	if (softc->ses_flags & SES_FLAG_INVALID) {
    305 		error = ENXIO;
    306 		goto out;
    307 	}
    308 	if (softc->ses_flags & SES_FLAG_OPEN) {
    309 		error = EBUSY;
    310 		goto out;
    311 	}
    312 	if (softc->ses_vec.softc_init == NULL) {
    313 		error = ENXIO;
    314 		goto out;
    315 	}
    316 	error = scsipi_adapter_addref(
    317 	    softc->sc_periph->periph_channel->chan_adapter);
    318 	if (error != 0)
    319                 goto out;
    320 
    321 
    322 	softc->ses_flags |= SES_FLAG_OPEN;
    323 	if ((softc->ses_flags & SES_FLAG_INITIALIZED) == 0) {
    324 		error = (*softc->ses_vec.softc_init)(softc, 1);
    325 		if (error)
    326 			softc->ses_flags &= ~SES_FLAG_OPEN;
    327 		else
    328 			softc->ses_flags |= SES_FLAG_INITIALIZED;
    329 	}
    330 
    331 out:
    332 	return (error);
    333 }
    334 
    335 static int
    336 sesclose(dev_t dev, int flags, int fmt, struct lwp *l)
    337 {
    338 	struct ses_softc *softc;
    339 	int unit;
    340 
    341 	unit = SESUNIT(dev);
    342 	if (unit >= ses_cd.cd_ndevs)
    343 		return (ENXIO);
    344 	softc = ses_cd.cd_devs[unit];
    345 	if (softc == NULL)
    346 		return (ENXIO);
    347 
    348 	scsipi_wait_drain(softc->sc_periph);
    349 	scsipi_adapter_delref(softc->sc_periph->periph_channel->chan_adapter);
    350 	softc->ses_flags &= ~SES_FLAG_OPEN;
    351 	return (0);
    352 }
    353 
    354 static int
    355 sesioctl(dev_t dev, u_long cmd, caddr_t arg_addr, int flag, struct lwp *l)
    356 {
    357 	ses_encstat tmp;
    358 	ses_objstat objs;
    359 	ses_object obj, *uobj;
    360 	struct ses_softc *ssc = ses_cd.cd_devs[SESUNIT(dev)];
    361 	void *addr;
    362 	int error, i;
    363 
    364 
    365 	if (arg_addr)
    366 		addr = *((caddr_t *) arg_addr);
    367 	else
    368 		addr = NULL;
    369 
    370 	SC_DEBUG(ssc->sc_periph, SCSIPI_DB2, ("sesioctl 0x%lx ", cmd));
    371 
    372 	/*
    373 	 * Now check to see whether we're initialized or not.
    374 	 */
    375 	if ((ssc->ses_flags & SES_FLAG_INITIALIZED) == 0) {
    376 		return (ENODEV);
    377 	}
    378 
    379 	error = 0;
    380 
    381 	/*
    382 	 * If this command can change the device's state,
    383 	 * we must have the device open for writing.
    384 	 */
    385 	switch (cmd) {
    386 	case SESIOC_GETNOBJ:
    387 	case SESIOC_GETOBJMAP:
    388 	case SESIOC_GETENCSTAT:
    389 	case SESIOC_GETOBJSTAT:
    390 		break;
    391 	default:
    392 		if ((flag & FWRITE) == 0) {
    393 			return (EBADF);
    394 		}
    395 	}
    396 
    397 	switch (cmd) {
    398 	case SESIOC_GETNOBJ:
    399 		if (addr == NULL)
    400 			return EINVAL;
    401 		error = copyout(&ssc->ses_nobjects, addr,
    402 		    sizeof (ssc->ses_nobjects));
    403 		break;
    404 
    405 	case SESIOC_GETOBJMAP:
    406 		if (addr == NULL)
    407 			return EINVAL;
    408 		for (uobj = addr, i = 0; i != ssc->ses_nobjects; i++, uobj++) {
    409 			obj.obj_id = i;
    410 			obj.subencid = ssc->ses_objmap[i].subenclosure;
    411 			obj.object_type = ssc->ses_objmap[i].enctype;
    412 			error = copyout(&obj, uobj, sizeof (ses_object));
    413 			if (error) {
    414 				break;
    415 			}
    416 		}
    417 		break;
    418 
    419 	case SESIOC_GETENCSTAT:
    420 		if (addr == NULL)
    421 			return EINVAL;
    422 		error = (*ssc->ses_vec.get_encstat)(ssc, 1);
    423 		if (error)
    424 			break;
    425 		tmp = ssc->ses_encstat & ~ENCI_SVALID;
    426 		error = copyout(&tmp, addr, sizeof (ses_encstat));
    427 		ssc->ses_encstat = tmp;
    428 		break;
    429 
    430 	case SESIOC_SETENCSTAT:
    431 		if (addr == NULL)
    432 			return EINVAL;
    433 		error = copyin(addr, &tmp, sizeof (ses_encstat));
    434 		if (error)
    435 			break;
    436 		error = (*ssc->ses_vec.set_encstat)(ssc, tmp, 1);
    437 		break;
    438 
    439 	case SESIOC_GETOBJSTAT:
    440 		if (addr == NULL)
    441 			return EINVAL;
    442 		error = copyin(addr, &objs, sizeof (ses_objstat));
    443 		if (error)
    444 			break;
    445 		if (objs.obj_id >= ssc->ses_nobjects) {
    446 			error = EINVAL;
    447 			break;
    448 		}
    449 		error = (*ssc->ses_vec.get_objstat)(ssc, &objs, 1);
    450 		if (error)
    451 			break;
    452 		error = copyout(&objs, addr, sizeof (ses_objstat));
    453 		/*
    454 		 * Always (for now) invalidate entry.
    455 		 */
    456 		ssc->ses_objmap[objs.obj_id].svalid = 0;
    457 		break;
    458 
    459 	case SESIOC_SETOBJSTAT:
    460 		if (addr == NULL)
    461 			return EINVAL;
    462 		error = copyin(addr, &objs, sizeof (ses_objstat));
    463 		if (error)
    464 			break;
    465 
    466 		if (objs.obj_id >= ssc->ses_nobjects) {
    467 			error = EINVAL;
    468 			break;
    469 		}
    470 		error = (*ssc->ses_vec.set_objstat)(ssc, &objs, 1);
    471 
    472 		/*
    473 		 * Always (for now) invalidate entry.
    474 		 */
    475 		ssc->ses_objmap[objs.obj_id].svalid = 0;
    476 		break;
    477 
    478 	case SESIOC_INIT:
    479 
    480 		error = (*ssc->ses_vec.init_enc)(ssc);
    481 		break;
    482 
    483 	default:
    484 		error = scsipi_do_ioctl(ssc->sc_periph,
    485 			    dev, cmd, arg_addr, flag, l);
    486 		break;
    487 	}
    488 	return (error);
    489 }
    490 
    491 static int
    492 ses_runcmd(struct ses_softc *ssc, char *cdb, int cdbl, char *dptr, int *dlenp)
    493 {
    494 	struct scsipi_generic sgen;
    495 	int dl, flg, error;
    496 
    497 	if (dptr) {
    498 		if ((dl = *dlenp) < 0) {
    499 			dl = -dl;
    500 			flg = XS_CTL_DATA_OUT;
    501 		} else {
    502 			flg = XS_CTL_DATA_IN;
    503 		}
    504 	} else {
    505 		dl = 0;
    506 		flg = 0;
    507 	}
    508 
    509 	if (cdbl > sizeof (struct scsipi_generic)) {
    510 		cdbl = sizeof (struct scsipi_generic);
    511 	}
    512 	memcpy(&sgen, cdb, cdbl);
    513 #ifndef	SCSIDEBUG
    514 	flg |= XS_CTL_SILENT;
    515 #endif
    516 	error = scsipi_command(ssc->sc_periph, &sgen, cdbl,
    517 	    (u_char *) dptr, dl, SCSIPIRETRIES, 30000, NULL, flg);
    518 
    519 	if (error == 0 && dptr)
    520 		*dlenp = 0;
    521 
    522 	return (error);
    523 }
    524 
    525 static void
    526 ses_log(struct ses_softc *ssc, const char *fmt, ...)
    527 {
    528 	va_list ap;
    529 
    530 	printf("%s: ", ssc->sc_device.dv_xname);
    531 	va_start(ap, fmt);
    532 	vprintf(fmt, ap);
    533 	va_end(ap);
    534 }
    535 
    536 /*
    537  * The code after this point runs on many platforms,
    538  * so forgive the slightly awkward and nonconforming
    539  * appearance.
    540  */
    541 
    542 /*
    543  * Is this a device that supports enclosure services?
    544  *
    545  * It's a a pretty simple ruleset- if it is device type 0x0D (13), it's
    546  * an SES device. If it happens to be an old UNISYS SEN device, we can
    547  * handle that too.
    548  */
    549 
    550 #define	SAFTE_START	44
    551 #define	SAFTE_END	50
    552 #define	SAFTE_LEN	SAFTE_END-SAFTE_START
    553 
    554 static enctyp
    555 ses_type(struct scsipi_inquiry_data *inqp)
    556 {
    557 	size_t	given_len = inqp->additional_length + 4;
    558 
    559 	if (given_len < 8+SEN_ID_LEN)
    560 		return (SES_NONE);
    561 
    562 	if ((inqp->device & SID_TYPE) == T_ENCLOSURE) {
    563 		if (STRNCMP(inqp->vendor, SEN_ID, SEN_ID_LEN) == 0) {
    564 			return (SES_SEN);
    565 		} else if ((inqp->version & SID_ANSII) > 2) {
    566 			return (SES_SES);
    567 		} else {
    568 			return (SES_SES_SCSI2);
    569 		}
    570 		return (SES_NONE);
    571 	}
    572 
    573 #ifdef	SES_ENABLE_PASSTHROUGH
    574 	if ((inqp->flags2 & SID_EncServ) && (inqp->version & SID_ANSII) >= 2) {
    575 		/*
    576 		 * PassThrough Device.
    577 		 */
    578 		return (SES_SES_PASSTHROUGH);
    579 	}
    580 #endif
    581 
    582 	/*
    583 	 * The comparison is short for a reason-
    584 	 * some vendors were chopping it short.
    585 	 */
    586 
    587 	if (given_len < SAFTE_END - 2) {
    588 		return (SES_NONE);
    589 	}
    590 
    591 	if (STRNCMP((char *)&inqp->vendor_specific[8], "SAF-TE",
    592 			SAFTE_LEN - 2) == 0) {
    593 		return (SES_SAFT);
    594 	}
    595 
    596 	return (SES_NONE);
    597 }
    598 
    599 /*
    600  * SES Native Type Device Support
    601  */
    602 
    603 /*
    604  * SES Diagnostic Page Codes
    605  */
    606 
    607 typedef enum {
    608 	SesConfigPage = 0x1,
    609 	SesControlPage,
    610 #define	SesStatusPage SesControlPage
    611 	SesHelpTxt,
    612 	SesStringOut,
    613 #define	SesStringIn	SesStringOut
    614 	SesThresholdOut,
    615 #define	SesThresholdIn SesThresholdOut
    616 	SesArrayControl,
    617 #define	SesArrayStatus	SesArrayControl
    618 	SesElementDescriptor,
    619 	SesShortStatus
    620 } SesDiagPageCodes;
    621 
    622 /*
    623  * minimal amounts
    624  */
    625 
    626 /*
    627  * Minimum amount of data, starting from byte 0, to have
    628  * the config header.
    629  */
    630 #define	SES_CFGHDR_MINLEN	12
    631 
    632 /*
    633  * Minimum amount of data, starting from byte 0, to have
    634  * the config header and one enclosure header.
    635  */
    636 #define	SES_ENCHDR_MINLEN	48
    637 
    638 /*
    639  * Take this value, subtract it from VEnclen and you know
    640  * the length of the vendor unique bytes.
    641  */
    642 #define	SES_ENCHDR_VMIN		36
    643 
    644 /*
    645  * SES Data Structures
    646  */
    647 
    648 typedef struct {
    649 	uint32_t GenCode;	/* Generation Code */
    650 	uint8_t	Nsubenc;	/* Number of Subenclosures */
    651 } SesCfgHdr;
    652 
    653 typedef struct {
    654 	uint8_t	Subencid;	/* SubEnclosure Identifier */
    655 	uint8_t	Ntypes;		/* # of supported types */
    656 	uint8_t	VEnclen;	/* Enclosure Descriptor Length */
    657 } SesEncHdr;
    658 
    659 typedef struct {
    660 	uint8_t	encWWN[8];	/* XXX- Not Right Yet */
    661 	uint8_t	encVid[8];
    662 	uint8_t	encPid[16];
    663 	uint8_t	encRev[4];
    664 	uint8_t	encVen[1];
    665 } SesEncDesc;
    666 
    667 typedef struct {
    668 	uint8_t	enc_type;		/* type of element */
    669 	uint8_t	enc_maxelt;		/* maximum supported */
    670 	uint8_t	enc_subenc;		/* in SubEnc # N */
    671 	uint8_t	enc_tlen;		/* Type Descriptor Text Length */
    672 } SesThdr;
    673 
    674 typedef struct {
    675 	uint8_t	comstatus;
    676 	uint8_t	comstat[3];
    677 } SesComStat;
    678 
    679 struct typidx {
    680 	int ses_tidx;
    681 	int ses_oidx;
    682 };
    683 
    684 struct sscfg {
    685 	uint8_t ses_ntypes;	/* total number of types supported */
    686 
    687 	/*
    688 	 * We need to keep a type index as well as an
    689 	 * object index for each object in an enclosure.
    690 	 */
    691 	struct typidx *ses_typidx;
    692 
    693 	/*
    694 	 * We also need to keep track of the number of elements
    695 	 * per type of element. This is needed later so that we
    696 	 * can find precisely in the returned status data the
    697 	 * status for the Nth element of the Kth type.
    698 	 */
    699 	uint8_t *	ses_eltmap;
    700 };
    701 
    702 
    703 /*
    704  * (de)canonicalization defines
    705  */
    706 #define	sbyte(x, byte)		((((uint32_t)(x)) >> (byte * 8)) & 0xff)
    707 #define	sbit(x, bit)		(((uint32_t)(x)) << bit)
    708 #define	sset8(outp, idx, sval)	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 0)
    709 
    710 #define	sset16(outp, idx, sval)	\
    711 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 1), \
    712 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 0)
    713 
    714 
    715 #define	sset24(outp, idx, sval)	\
    716 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 2), \
    717 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 1), \
    718 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 0)
    719 
    720 
    721 #define	sset32(outp, idx, sval)	\
    722 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 3), \
    723 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 2), \
    724 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 1), \
    725 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 0)
    726 
    727 #define	gbyte(x, byte)	((((uint32_t)(x)) & 0xff) << (byte * 8))
    728 #define	gbit(lv, in, idx, shft, mask)	lv = ((in[idx] >> shft) & mask)
    729 #define	sget8(inp, idx, lval)	lval = (((uint8_t *)(inp))[idx++])
    730 #define	gget8(inp, idx, lval)	lval = (((uint8_t *)(inp))[idx])
    731 
    732 #define	sget16(inp, idx, lval)	\
    733 	lval = gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx]), 1) | \
    734 		(((uint8_t *)(inp))[idx+1]), idx += 2
    735 
    736 #define	gget16(inp, idx, lval)	\
    737 	lval = gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx]), 1) | \
    738 		(((uint8_t *)(inp))[idx+1])
    739 
    740 #define	sget24(inp, idx, lval)	\
    741 	lval = gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx]), 2) | \
    742 		gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx+1]), 1) | \
    743 			(((uint8_t *)(inp))[idx+2]), idx += 3
    744 
    745 #define	gget24(inp, idx, lval)	\
    746 	lval = gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx]), 2) | \
    747 		gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx+1]), 1) | \
    748 			(((uint8_t *)(inp))[idx+2])
    749 
    750 #define	sget32(inp, idx, lval)	\
    751 	lval = gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx]), 3) | \
    752 		gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx+1]), 2) | \
    753 		gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx+2]), 1) | \
    754 			(((uint8_t *)(inp))[idx+3]), idx += 4
    755 
    756 #define	gget32(inp, idx, lval)	\
    757 	lval = gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx]), 3) | \
    758 		gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx+1]), 2) | \
    759 		gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx+2]), 1) | \
    760 			(((uint8_t *)(inp))[idx+3])
    761 
    762 #define	SCSZ	0x2000
    763 #define	CFLEN	(256 + SES_ENCHDR_MINLEN)
    764 
    765 /*
    766  * Routines specific && private to SES only
    767  */
    768 
    769 static int ses_getconfig(ses_softc_t *);
    770 static int ses_getputstat(ses_softc_t *, int, SesComStat *, int, int);
    771 static int ses_cfghdr(uint8_t *, int, SesCfgHdr *);
    772 static int ses_enchdr(uint8_t *, int, uint8_t, SesEncHdr *);
    773 static int ses_encdesc(uint8_t *, int, uint8_t, SesEncDesc *);
    774 static int ses_getthdr(uint8_t *, int,  int, SesThdr *);
    775 static int ses_decode(char *, int, uint8_t *, int, int, SesComStat *);
    776 static int ses_encode(char *, int, uint8_t *, int, int, SesComStat *);
    777 
    778 static int
    779 ses_softc_init(ses_softc_t *ssc, int doinit)
    780 {
    781 	if (doinit == 0) {
    782 		struct sscfg *cc;
    783 		if (ssc->ses_nobjects) {
    784 			SES_FREE(ssc->ses_objmap,
    785 			    ssc->ses_nobjects * sizeof (encobj));
    786 			ssc->ses_objmap = NULL;
    787 		}
    788 		if ((cc = ssc->ses_private) != NULL) {
    789 			if (cc->ses_eltmap && cc->ses_ntypes) {
    790 				SES_FREE(cc->ses_eltmap, cc->ses_ntypes);
    791 				cc->ses_eltmap = NULL;
    792 				cc->ses_ntypes = 0;
    793 			}
    794 			if (cc->ses_typidx && ssc->ses_nobjects) {
    795 				SES_FREE(cc->ses_typidx,
    796 				    ssc->ses_nobjects * sizeof (struct typidx));
    797 				cc->ses_typidx = NULL;
    798 			}
    799 			SES_FREE(cc, sizeof (struct sscfg));
    800 			ssc->ses_private = NULL;
    801 		}
    802 		ssc->ses_nobjects = 0;
    803 		return (0);
    804 	}
    805 	if (ssc->ses_private == NULL) {
    806 		ssc->ses_private = SES_MALLOC(sizeof (struct sscfg));
    807 	}
    808 	if (ssc->ses_private == NULL) {
    809 		return (ENOMEM);
    810 	}
    811 	ssc->ses_nobjects = 0;
    812 	ssc->ses_encstat = 0;
    813 	return (ses_getconfig(ssc));
    814 }
    815 
    816 static int
    817 ses_init_enc(ses_softc_t *ssc)
    818 {
    819 	return (0);
    820 }
    821 
    822 static int
    823 ses_get_encstat(ses_softc_t *ssc, int slpflag)
    824 {
    825 	SesComStat ComStat;
    826 	int status;
    827 
    828 	if ((status = ses_getputstat(ssc, -1, &ComStat, slpflag, 1)) != 0) {
    829 		return (status);
    830 	}
    831 	ssc->ses_encstat = ComStat.comstatus | ENCI_SVALID;
    832 	return (0);
    833 }
    834 
    835 static int
    836 ses_set_encstat(ses_softc_t *ssc, uint8_t encstat, int slpflag)
    837 {
    838 	SesComStat ComStat;
    839 	int status;
    840 
    841 	ComStat.comstatus = encstat & 0xf;
    842 	if ((status = ses_getputstat(ssc, -1, &ComStat, slpflag, 0)) != 0) {
    843 		return (status);
    844 	}
    845 	ssc->ses_encstat = encstat & 0xf;	/* note no SVALID set */
    846 	return (0);
    847 }
    848 
    849 static int
    850 ses_get_objstat(ses_softc_t *ssc, ses_objstat *obp, int slpflag)
    851 {
    852 	int i = (int)obp->obj_id;
    853 
    854 	if (ssc->ses_objmap[i].svalid == 0) {
    855 		SesComStat ComStat;
    856 		int err = ses_getputstat(ssc, i, &ComStat, slpflag, 1);
    857 		if (err)
    858 			return (err);
    859 		ssc->ses_objmap[i].encstat[0] = ComStat.comstatus;
    860 		ssc->ses_objmap[i].encstat[1] = ComStat.comstat[0];
    861 		ssc->ses_objmap[i].encstat[2] = ComStat.comstat[1];
    862 		ssc->ses_objmap[i].encstat[3] = ComStat.comstat[2];
    863 		ssc->ses_objmap[i].svalid = 1;
    864 	}
    865 	obp->cstat[0] = ssc->ses_objmap[i].encstat[0];
    866 	obp->cstat[1] = ssc->ses_objmap[i].encstat[1];
    867 	obp->cstat[2] = ssc->ses_objmap[i].encstat[2];
    868 	obp->cstat[3] = ssc->ses_objmap[i].encstat[3];
    869 	return (0);
    870 }
    871 
    872 static int
    873 ses_set_objstat(ses_softc_t *ssc, ses_objstat *obp, int slpflag)
    874 {
    875 	SesComStat ComStat;
    876 	int err;
    877 	/*
    878 	 * If this is clear, we don't do diddly.
    879 	 */
    880 	if ((obp->cstat[0] & SESCTL_CSEL) == 0) {
    881 		return (0);
    882 	}
    883 	ComStat.comstatus = obp->cstat[0];
    884 	ComStat.comstat[0] = obp->cstat[1];
    885 	ComStat.comstat[1] = obp->cstat[2];
    886 	ComStat.comstat[2] = obp->cstat[3];
    887 	err = ses_getputstat(ssc, (int)obp->obj_id, &ComStat, slpflag, 0);
    888 	ssc->ses_objmap[(int)obp->obj_id].svalid = 0;
    889 	return (err);
    890 }
    891 
    892 static int
    893 ses_getconfig(ses_softc_t *ssc)
    894 {
    895 	struct sscfg *cc;
    896 	SesCfgHdr cf;
    897 	SesEncHdr hd;
    898 	SesEncDesc *cdp;
    899 	SesThdr thdr;
    900 	int err, amt, i, nobj, ntype, maxima;
    901 	char storage[CFLEN], *sdata;
    902 	static char cdb[6] = {
    903 	    RECEIVE_DIAGNOSTIC, 0x1, SesConfigPage, SCSZ >> 8, SCSZ & 0xff, 0
    904 	};
    905 
    906 	cc = ssc->ses_private;
    907 	if (cc == NULL) {
    908 		return (ENXIO);
    909 	}
    910 
    911 	sdata = SES_MALLOC(SCSZ);
    912 	if (sdata == NULL)
    913 		return (ENOMEM);
    914 
    915 	amt = SCSZ;
    916 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 6, sdata, &amt);
    917 	if (err) {
    918 		SES_FREE(sdata, SCSZ);
    919 		return (err);
    920 	}
    921 	amt = SCSZ - amt;
    922 
    923 	if (ses_cfghdr((uint8_t *) sdata, amt, &cf)) {
    924 		SES_LOG(ssc, "Unable to parse SES Config Header\n");
    925 		SES_FREE(sdata, SCSZ);
    926 		return (EIO);
    927 	}
    928 	if (amt < SES_ENCHDR_MINLEN) {
    929 		SES_LOG(ssc, "runt enclosure length (%d)\n", amt);
    930 		SES_FREE(sdata, SCSZ);
    931 		return (EIO);
    932 	}
    933 
    934 	SES_VLOG(ssc, "GenCode %x %d Subenclosures\n", cf.GenCode, cf.Nsubenc);
    935 
    936 	/*
    937 	 * Now waltz through all the subenclosures toting up the
    938 	 * number of types available in each. For this, we only
    939 	 * really need the enclosure header. However, we get the
    940 	 * enclosure descriptor for debug purposes, as well
    941 	 * as self-consistency checking purposes.
    942 	 */
    943 
    944 	maxima = cf.Nsubenc + 1;
    945 	cdp = (SesEncDesc *) storage;
    946 	for (ntype = i = 0; i < maxima; i++) {
    947 		MEMZERO((caddr_t)cdp, sizeof (*cdp));
    948 		if (ses_enchdr((uint8_t *) sdata, amt, i, &hd)) {
    949 			SES_LOG(ssc, "Cannot Extract Enclosure Header %d\n", i);
    950 			SES_FREE(sdata, SCSZ);
    951 			return (EIO);
    952 		}
    953 		SES_VLOG(ssc, " SubEnclosure ID %d, %d Types With this ID, En"
    954 		    "closure Length %d\n", hd.Subencid, hd.Ntypes, hd.VEnclen);
    955 
    956 		if (ses_encdesc((uint8_t *)sdata, amt, i, cdp)) {
    957 			SES_LOG(ssc, "Can't get Enclosure Descriptor %d\n", i);
    958 			SES_FREE(sdata, SCSZ);
    959 			return (EIO);
    960 		}
    961 		SES_VLOG(ssc, " WWN: %02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x\n",
    962 		    cdp->encWWN[0], cdp->encWWN[1], cdp->encWWN[2],
    963 		    cdp->encWWN[3], cdp->encWWN[4], cdp->encWWN[5],
    964 		    cdp->encWWN[6], cdp->encWWN[7]);
    965 		ntype += hd.Ntypes;
    966 	}
    967 
    968 	/*
    969 	 * Now waltz through all the types that are available, getting
    970 	 * the type header so we can start adding up the number of
    971 	 * objects available.
    972 	 */
    973 	for (nobj = i = 0; i < ntype; i++) {
    974 		if (ses_getthdr((uint8_t *)sdata, amt, i, &thdr)) {
    975 			SES_LOG(ssc, "Can't get Enclosure Type Header %d\n", i);
    976 			SES_FREE(sdata, SCSZ);
    977 			return (EIO);
    978 		}
    979 		SES_LOG(ssc, " Type Desc[%d]: Type 0x%x, MaxElt %d, In Subenc "
    980 		    "%d, Text Length %d\n", i, thdr.enc_type, thdr.enc_maxelt,
    981 		    thdr.enc_subenc, thdr.enc_tlen);
    982 		nobj += thdr.enc_maxelt;
    983 	}
    984 
    985 
    986 	/*
    987 	 * Now allocate the object array and type map.
    988 	 */
    989 
    990 	ssc->ses_objmap = SES_MALLOC(nobj * sizeof (encobj));
    991 	cc->ses_typidx = SES_MALLOC(nobj * sizeof (struct typidx));
    992 	cc->ses_eltmap = SES_MALLOC(ntype);
    993 
    994 	if (ssc->ses_objmap == NULL || cc->ses_typidx == NULL ||
    995 	    cc->ses_eltmap == NULL) {
    996 		if (ssc->ses_objmap) {
    997 			SES_FREE(ssc->ses_objmap, (nobj * sizeof (encobj)));
    998 			ssc->ses_objmap = NULL;
    999 		}
   1000 		if (cc->ses_typidx) {
   1001 			SES_FREE(cc->ses_typidx,
   1002 			    (nobj * sizeof (struct typidx)));
   1003 			cc->ses_typidx = NULL;
   1004 		}
   1005 		if (cc->ses_eltmap) {
   1006 			SES_FREE(cc->ses_eltmap, ntype);
   1007 			cc->ses_eltmap = NULL;
   1008 		}
   1009 		SES_FREE(sdata, SCSZ);
   1010 		return (ENOMEM);
   1011 	}
   1012 	MEMZERO(ssc->ses_objmap, nobj * sizeof (encobj));
   1013 	MEMZERO(cc->ses_typidx, nobj * sizeof (struct typidx));
   1014 	MEMZERO(cc->ses_eltmap, ntype);
   1015 	cc->ses_ntypes = (uint8_t) ntype;
   1016 	ssc->ses_nobjects = nobj;
   1017 
   1018 	/*
   1019 	 * Now waltz through the # of types again to fill in the types
   1020 	 * (and subenclosure ids) of the allocated objects.
   1021 	 */
   1022 	nobj = 0;
   1023 	for (i = 0; i < ntype; i++) {
   1024 		int j;
   1025 		if (ses_getthdr((uint8_t *)sdata, amt, i, &thdr)) {
   1026 			continue;
   1027 		}
   1028 		cc->ses_eltmap[i] = thdr.enc_maxelt;
   1029 		for (j = 0; j < thdr.enc_maxelt; j++) {
   1030 			cc->ses_typidx[nobj].ses_tidx = i;
   1031 			cc->ses_typidx[nobj].ses_oidx = j;
   1032 			ssc->ses_objmap[nobj].subenclosure = thdr.enc_subenc;
   1033 			ssc->ses_objmap[nobj++].enctype = thdr.enc_type;
   1034 		}
   1035 	}
   1036 	SES_FREE(sdata, SCSZ);
   1037 	return (0);
   1038 }
   1039 
   1040 static int
   1041 ses_getputstat(ses_softc_t *ssc, int objid, SesComStat *sp, int slp, int in)
   1042 {
   1043 	struct sscfg *cc;
   1044 	int err, amt, bufsiz, tidx, oidx;
   1045 	char cdb[6], *sdata;
   1046 
   1047 	cc = ssc->ses_private;
   1048 	if (cc == NULL) {
   1049 		return (ENXIO);
   1050 	}
   1051 
   1052 	/*
   1053 	 * If we're just getting overall enclosure status,
   1054 	 * we only need 2 bytes of data storage.
   1055 	 *
   1056 	 * If we're getting anything else, we know how much
   1057 	 * storage we need by noting that starting at offset
   1058 	 * 8 in returned data, all object status bytes are 4
   1059 	 * bytes long, and are stored in chunks of types(M)
   1060 	 * and nth+1 instances of type M.
   1061 	 */
   1062 	if (objid == -1) {
   1063 		bufsiz = 2;
   1064 	} else {
   1065 		bufsiz = (ssc->ses_nobjects * 4) + (cc->ses_ntypes * 4) + 8;
   1066 	}
   1067 	sdata = SES_MALLOC(bufsiz);
   1068 	if (sdata == NULL)
   1069 		return (ENOMEM);
   1070 
   1071 	cdb[0] = RECEIVE_DIAGNOSTIC;
   1072 	cdb[1] = 1;
   1073 	cdb[2] = SesStatusPage;
   1074 	cdb[3] = bufsiz >> 8;
   1075 	cdb[4] = bufsiz & 0xff;
   1076 	cdb[5] = 0;
   1077 	amt = bufsiz;
   1078 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 6, sdata, &amt);
   1079 	if (err) {
   1080 		SES_FREE(sdata, bufsiz);
   1081 		return (err);
   1082 	}
   1083 	amt = bufsiz - amt;
   1084 
   1085 	if (objid == -1) {
   1086 		tidx = -1;
   1087 		oidx = -1;
   1088 	} else {
   1089 		tidx = cc->ses_typidx[objid].ses_tidx;
   1090 		oidx = cc->ses_typidx[objid].ses_oidx;
   1091 	}
   1092 	if (in) {
   1093 		if (ses_decode(sdata, amt, cc->ses_eltmap, tidx, oidx, sp)) {
   1094 			err = ENODEV;
   1095 		}
   1096 	} else {
   1097 		if (ses_encode(sdata, amt, cc->ses_eltmap, tidx, oidx, sp)) {
   1098 			err = ENODEV;
   1099 		} else {
   1100 			cdb[0] = SEND_DIAGNOSTIC;
   1101 			cdb[1] = 0x10;
   1102 			cdb[2] = 0;
   1103 			cdb[3] = bufsiz >> 8;
   1104 			cdb[4] = bufsiz & 0xff;
   1105 			cdb[5] = 0;
   1106 			amt = -bufsiz;
   1107 			err = ses_runcmd(ssc, cdb, 6, sdata, &amt);
   1108 		}
   1109 	}
   1110 	SES_FREE(sdata, bufsiz);
   1111 	return (0);
   1112 }
   1113 
   1114 
   1115 /*
   1116  * Routines to parse returned SES data structures.
   1117  * Architecture and compiler independent.
   1118  */
   1119 
   1120 static int
   1121 ses_cfghdr(uint8_t *buffer, int buflen, SesCfgHdr *cfp)
   1122 {
   1123 	if (buflen < SES_CFGHDR_MINLEN) {
   1124 		return (-1);
   1125 	}
   1126 	gget8(buffer, 1, cfp->Nsubenc);
   1127 	gget32(buffer, 4, cfp->GenCode);
   1128 	return (0);
   1129 }
   1130 
   1131 static int
   1132 ses_enchdr(uint8_t *buffer, int amt, uint8_t SubEncId, SesEncHdr *chp)
   1133 {
   1134 	int s, off = 8;
   1135 	for (s = 0; s < SubEncId; s++) {
   1136 		if (off + 3 > amt)
   1137 			return (-1);
   1138 		off += buffer[off+3] + 4;
   1139 	}
   1140 	if (off + 3 > amt) {
   1141 		return (-1);
   1142 	}
   1143 	gget8(buffer, off+1, chp->Subencid);
   1144 	gget8(buffer, off+2, chp->Ntypes);
   1145 	gget8(buffer, off+3, chp->VEnclen);
   1146 	return (0);
   1147 }
   1148 
   1149 static int
   1150 ses_encdesc(uint8_t *buffer, int amt, uint8_t SubEncId, SesEncDesc *cdp)
   1151 {
   1152 	int s, e, enclen, off = 8;
   1153 	for (s = 0; s < SubEncId; s++) {
   1154 		if (off + 3 > amt)
   1155 			return (-1);
   1156 		off += buffer[off+3] + 4;
   1157 	}
   1158 	if (off + 3 > amt) {
   1159 		return (-1);
   1160 	}
   1161 	gget8(buffer, off+3, enclen);
   1162 	off += 4;
   1163 	if (off  >= amt)
   1164 		return (-1);
   1165 
   1166 	e = off + enclen;
   1167 	if (e > amt) {
   1168 		e = amt;
   1169 	}
   1170 	MEMCPY(cdp, &buffer[off], e - off);
   1171 	return (0);
   1172 }
   1173 
   1174 static int
   1175 ses_getthdr(uint8_t *buffer, int amt, int nth, SesThdr *thp)
   1176 {
   1177 	int s, off = 8;
   1178 
   1179 	if (amt < SES_CFGHDR_MINLEN) {
   1180 		return (-1);
   1181 	}
   1182 	for (s = 0; s < buffer[1]; s++) {
   1183 		if (off + 3 > amt)
   1184 			return (-1);
   1185 		off += buffer[off+3] + 4;
   1186 	}
   1187 	if (off + 3 > amt) {
   1188 		return (-1);
   1189 	}
   1190 	off += buffer[off+3] + 4 + (nth * 4);
   1191 	if (amt < (off + 4))
   1192 		return (-1);
   1193 
   1194 	gget8(buffer, off++, thp->enc_type);
   1195 	gget8(buffer, off++, thp->enc_maxelt);
   1196 	gget8(buffer, off++, thp->enc_subenc);
   1197 	gget8(buffer, off, thp->enc_tlen);
   1198 	return (0);
   1199 }
   1200 
   1201 /*
   1202  * This function needs a little explanation.
   1203  *
   1204  * The arguments are:
   1205  *
   1206  *
   1207  *	char *b, int amt
   1208  *
   1209  *		These describes the raw input SES status data and length.
   1210  *
   1211  *	uint8_t *ep
   1212  *
   1213  *		This is a map of the number of types for each element type
   1214  *		in the enclosure.
   1215  *
   1216  *	int elt
   1217  *
   1218  *		This is the element type being sought. If elt is -1,
   1219  *		then overall enclosure status is being sought.
   1220  *
   1221  *	int elm
   1222  *
   1223  *		This is the ordinal Mth element of type elt being sought.
   1224  *
   1225  *	SesComStat *sp
   1226  *
   1227  *		This is the output area to store the status for
   1228  *		the Mth element of type Elt.
   1229  */
   1230 
   1231 static int
   1232 ses_decode(char *b, int amt, uint8_t *ep, int elt, int elm, SesComStat *sp)
   1233 {
   1234 	int idx, i;
   1235 
   1236 	/*
   1237 	 * If it's overall enclosure status being sought, get that.
   1238 	 * We need at least 2 bytes of status data to get that.
   1239 	 */
   1240 	if (elt == -1) {
   1241 		if (amt < 2)
   1242 			return (-1);
   1243 		gget8(b, 1, sp->comstatus);
   1244 		sp->comstat[0] = 0;
   1245 		sp->comstat[1] = 0;
   1246 		sp->comstat[2] = 0;
   1247 		return (0);
   1248 	}
   1249 
   1250 	/*
   1251 	 * Check to make sure that the Mth element is legal for type Elt.
   1252 	 */
   1253 
   1254 	if (elm >= ep[elt])
   1255 		return (-1);
   1256 
   1257 	/*
   1258 	 * Starting at offset 8, start skipping over the storage
   1259 	 * for the element types we're not interested in.
   1260 	 */
   1261 	for (idx = 8, i = 0; i < elt; i++) {
   1262 		idx += ((ep[i] + 1) * 4);
   1263 	}
   1264 
   1265 	/*
   1266 	 * Skip over Overall status for this element type.
   1267 	 */
   1268 	idx += 4;
   1269 
   1270 	/*
   1271 	 * And skip to the index for the Mth element that we're going for.
   1272 	 */
   1273 	idx += (4 * elm);
   1274 
   1275 	/*
   1276 	 * Make sure we haven't overflowed the buffer.
   1277 	 */
   1278 	if (idx+4 > amt)
   1279 		return (-1);
   1280 
   1281 	/*
   1282 	 * Retrieve the status.
   1283 	 */
   1284 	gget8(b, idx++, sp->comstatus);
   1285 	gget8(b, idx++, sp->comstat[0]);
   1286 	gget8(b, idx++, sp->comstat[1]);
   1287 	gget8(b, idx++, sp->comstat[2]);
   1288 #if	0
   1289 	PRINTF("Get Elt 0x%x Elm 0x%x (idx %d)\n", elt, elm, idx-4);
   1290 #endif
   1291 	return (0);
   1292 }
   1293 
   1294 /*
   1295  * This is the mirror function to ses_decode, but we set the 'select'
   1296  * bit for the object which we're interested in. All other objects,
   1297  * after a status fetch, should have that bit off. Hmm. It'd be easy
   1298  * enough to ensure this, so we will.
   1299  */
   1300 
   1301 static int
   1302 ses_encode(char *b, int amt, uint8_t *ep, int elt, int elm, SesComStat *sp)
   1303 {
   1304 	int idx, i;
   1305 
   1306 	/*
   1307 	 * If it's overall enclosure status being sought, get that.
   1308 	 * We need at least 2 bytes of status data to get that.
   1309 	 */
   1310 	if (elt == -1) {
   1311 		if (amt < 2)
   1312 			return (-1);
   1313 		i = 0;
   1314 		sset8(b, i, 0);
   1315 		sset8(b, i, sp->comstatus & 0xf);
   1316 #if	0
   1317 		PRINTF("set EncStat %x\n", sp->comstatus);
   1318 #endif
   1319 		return (0);
   1320 	}
   1321 
   1322 	/*
   1323 	 * Check to make sure that the Mth element is legal for type Elt.
   1324 	 */
   1325 
   1326 	if (elm >= ep[elt])
   1327 		return (-1);
   1328 
   1329 	/*
   1330 	 * Starting at offset 8, start skipping over the storage
   1331 	 * for the element types we're not interested in.
   1332 	 */
   1333 	for (idx = 8, i = 0; i < elt; i++) {
   1334 		idx += ((ep[i] + 1) * 4);
   1335 	}
   1336 
   1337 	/*
   1338 	 * Skip over Overall status for this element type.
   1339 	 */
   1340 	idx += 4;
   1341 
   1342 	/*
   1343 	 * And skip to the index for the Mth element that we're going for.
   1344 	 */
   1345 	idx += (4 * elm);
   1346 
   1347 	/*
   1348 	 * Make sure we haven't overflowed the buffer.
   1349 	 */
   1350 	if (idx+4 > amt)
   1351 		return (-1);
   1352 
   1353 	/*
   1354 	 * Set the status.
   1355 	 */
   1356 	sset8(b, idx, sp->comstatus);
   1357 	sset8(b, idx, sp->comstat[0]);
   1358 	sset8(b, idx, sp->comstat[1]);
   1359 	sset8(b, idx, sp->comstat[2]);
   1360 	idx -= 4;
   1361 
   1362 #if	0
   1363 	PRINTF("Set Elt 0x%x Elm 0x%x (idx %d) with %x %x %x %x\n",
   1364 	    elt, elm, idx, sp->comstatus, sp->comstat[0],
   1365 	    sp->comstat[1], sp->comstat[2]);
   1366 #endif
   1367 
   1368 	/*
   1369 	 * Now make sure all other 'Select' bits are off.
   1370 	 */
   1371 	for (i = 8; i < amt; i += 4) {
   1372 		if (i != idx)
   1373 			b[i] &= ~0x80;
   1374 	}
   1375 	/*
   1376 	 * And make sure the INVOP bit is clear.
   1377 	 */
   1378 	b[2] &= ~0x10;
   1379 
   1380 	return (0);
   1381 }
   1382 
   1383 /*
   1384  * SAF-TE Type Device Emulation
   1385  */
   1386 
   1387 static int safte_getconfig(ses_softc_t *);
   1388 static int safte_rdstat(ses_softc_t *, int);
   1389 static int set_objstat_sel(ses_softc_t *, ses_objstat *, int);
   1390 static int wrbuf16(ses_softc_t *, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, int);
   1391 static void wrslot_stat(ses_softc_t *, int);
   1392 static int perf_slotop(ses_softc_t *, uint8_t, uint8_t, int);
   1393 
   1394 #define	ALL_ENC_STAT (SES_ENCSTAT_CRITICAL | SES_ENCSTAT_UNRECOV | \
   1395 	SES_ENCSTAT_NONCRITICAL | SES_ENCSTAT_INFO)
   1396 /*
   1397  * SAF-TE specific defines- Mandatory ones only...
   1398  */
   1399 
   1400 /*
   1401  * READ BUFFER ('get' commands) IDs- placed in offset 2 of cdb
   1402  */
   1403 #define	SAFTE_RD_RDCFG	0x00	/* read enclosure configuration */
   1404 #define	SAFTE_RD_RDESTS	0x01	/* read enclosure status */
   1405 #define	SAFTE_RD_RDDSTS	0x04	/* read drive slot status */
   1406 
   1407 /*
   1408  * WRITE BUFFER ('set' commands) IDs- placed in offset 0 of databuf
   1409  */
   1410 #define	SAFTE_WT_DSTAT	0x10	/* write device slot status */
   1411 #define	SAFTE_WT_SLTOP	0x12	/* perform slot operation */
   1412 #define	SAFTE_WT_FANSPD	0x13	/* set fan speed */
   1413 #define	SAFTE_WT_ACTPWS	0x14	/* turn on/off power supply */
   1414 #define	SAFTE_WT_GLOBAL	0x15	/* send global command */
   1415 
   1416 
   1417 #define	SAFT_SCRATCH	64
   1418 #define	NPSEUDO_THERM	16
   1419 #define	NPSEUDO_ALARM	1
   1420 struct scfg {
   1421 	/*
   1422 	 * Cached Configuration
   1423 	 */
   1424 	uint8_t	Nfans;		/* Number of Fans */
   1425 	uint8_t	Npwr;		/* Number of Power Supplies */
   1426 	uint8_t	Nslots;		/* Number of Device Slots */
   1427 	uint8_t	DoorLock;	/* Door Lock Installed */
   1428 	uint8_t	Ntherm;		/* Number of Temperature Sensors */
   1429 	uint8_t	Nspkrs;		/* Number of Speakers */
   1430 	uint8_t Nalarm;		/* Number of Alarms (at least one) */
   1431 	/*
   1432 	 * Cached Flag Bytes for Global Status
   1433 	 */
   1434 	uint8_t	flag1;
   1435 	uint8_t	flag2;
   1436 	/*
   1437 	 * What object index ID is where various slots start.
   1438 	 */
   1439 	uint8_t	pwroff;
   1440 	uint8_t	slotoff;
   1441 #define	SAFT_ALARM_OFFSET(cc)	(cc)->slotoff - 1
   1442 };
   1443 
   1444 #define	SAFT_FLG1_ALARM		0x1
   1445 #define	SAFT_FLG1_GLOBFAIL	0x2
   1446 #define	SAFT_FLG1_GLOBWARN	0x4
   1447 #define	SAFT_FLG1_ENCPWROFF	0x8
   1448 #define	SAFT_FLG1_ENCFANFAIL	0x10
   1449 #define	SAFT_FLG1_ENCPWRFAIL	0x20
   1450 #define	SAFT_FLG1_ENCDRVFAIL	0x40
   1451 #define	SAFT_FLG1_ENCDRVWARN	0x80
   1452 
   1453 #define	SAFT_FLG2_LOCKDOOR	0x4
   1454 #define	SAFT_PRIVATE		sizeof (struct scfg)
   1455 
   1456 static const char safte_2little[] = "Too Little Data Returned (%d) at line %d\n";
   1457 #define	SAFT_BAIL(r, x, k, l)	\
   1458 	if (r >= x) { \
   1459 		SES_LOG(ssc, safte_2little, x, __LINE__);\
   1460 		SES_FREE(k, l); \
   1461 		return (EIO); \
   1462 	}
   1463 
   1464 
   1465 static int
   1466 safte_softc_init(ses_softc_t *ssc, int doinit)
   1467 {
   1468 	int err, i, r;
   1469 	struct scfg *cc;
   1470 
   1471 	if (doinit == 0) {
   1472 		if (ssc->ses_nobjects) {
   1473 			if (ssc->ses_objmap) {
   1474 				SES_FREE(ssc->ses_objmap,
   1475 				    ssc->ses_nobjects * sizeof (encobj));
   1476 				ssc->ses_objmap = NULL;
   1477 			}
   1478 			ssc->ses_nobjects = 0;
   1479 		}
   1480 		if (ssc->ses_private) {
   1481 			SES_FREE(ssc->ses_private, SAFT_PRIVATE);
   1482 			ssc->ses_private = NULL;
   1483 		}
   1484 		return (0);
   1485 	}
   1486 
   1487 	if (ssc->ses_private == NULL) {
   1488 		ssc->ses_private = SES_MALLOC(SAFT_PRIVATE);
   1489 		if (ssc->ses_private == NULL) {
   1490 			return (ENOMEM);
   1491 		}
   1492 		MEMZERO(ssc->ses_private, SAFT_PRIVATE);
   1493 	}
   1494 
   1495 	ssc->ses_nobjects = 0;
   1496 	ssc->ses_encstat = 0;
   1497 
   1498 	if ((err = safte_getconfig(ssc)) != 0) {
   1499 		return (err);
   1500 	}
   1501 
   1502 	/*
   1503 	 * The number of objects here, as well as that reported by the
   1504 	 * READ_BUFFER/GET_CONFIG call, are the over-temperature flags (15)
   1505 	 * that get reported during READ_BUFFER/READ_ENC_STATUS.
   1506 	 */
   1507 	cc = ssc->ses_private;
   1508 	ssc->ses_nobjects = cc->Nfans + cc->Npwr + cc->Nslots + cc->DoorLock +
   1509 	    cc->Ntherm + cc->Nspkrs + NPSEUDO_THERM + NPSEUDO_ALARM;
   1510 	ssc->ses_objmap = (encobj *)
   1511 	    SES_MALLOC(ssc->ses_nobjects * sizeof (encobj));
   1512 	if (ssc->ses_objmap == NULL) {
   1513 		return (ENOMEM);
   1514 	}
   1515 	MEMZERO(ssc->ses_objmap, ssc->ses_nobjects * sizeof (encobj));
   1516 
   1517 	r = 0;
   1518 	/*
   1519 	 * Note that this is all arranged for the convenience
   1520 	 * in later fetches of status.
   1521 	 */
   1522 	for (i = 0; i < cc->Nfans; i++)
   1523 		ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_FAN;
   1524 	cc->pwroff = (uint8_t) r;
   1525 	for (i = 0; i < cc->Npwr; i++)
   1526 		ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_POWER;
   1527 	for (i = 0; i < cc->DoorLock; i++)
   1528 		ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_DOORLOCK;
   1529 	for (i = 0; i < cc->Nspkrs; i++)
   1530 		ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_ALARM;
   1531 	for (i = 0; i < cc->Ntherm; i++)
   1532 		ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_THERM;
   1533 	for (i = 0; i < NPSEUDO_THERM; i++)
   1534 		ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_THERM;
   1535 	ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_ALARM;
   1536 	cc->slotoff = (uint8_t) r;
   1537 	for (i = 0; i < cc->Nslots; i++)
   1538 		ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_DEVICE;
   1539 	return (0);
   1540 }
   1541 
   1542 static int
   1543 safte_init_enc(ses_softc_t *ssc)
   1544 {
   1545 	int err, amt;
   1546 	char *sdata;
   1547 	static char cdb0[6] = { SEND_DIAGNOSTIC };
   1548 	static char cdb[10] =
   1549 	    { WRITE_BUFFER, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0 };
   1550 
   1551 	sdata = SES_MALLOC(SAFT_SCRATCH);
   1552 	if (sdata == NULL)
   1553 		return (ENOMEM);
   1554 
   1555 	err = ses_runcmd(ssc, cdb0, 6, NULL, 0);
   1556 	if (err) {
   1557 		SES_FREE(sdata, SAFT_SCRATCH);
   1558 		return (err);
   1559 	}
   1560 	sdata[0] = SAFTE_WT_GLOBAL;
   1561 	MEMZERO(&sdata[1], 15);
   1562 	amt = -SAFT_SCRATCH;
   1563 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 10, sdata, &amt);
   1564 	SES_FREE(sdata, SAFT_SCRATCH);
   1565 	return (err);
   1566 }
   1567 
   1568 static int
   1569 safte_get_encstat(ses_softc_t *ssc, int slpflg)
   1570 {
   1571 	return (safte_rdstat(ssc, slpflg));
   1572 }
   1573 
   1574 static int
   1575 safte_set_encstat(ses_softc_t *ssc, uint8_t encstat, int slpflg)
   1576 {
   1577 	struct scfg *cc = ssc->ses_private;
   1578 	if (cc == NULL)
   1579 		return (0);
   1580 	/*
   1581 	 * Since SAF-TE devices aren't necessarily sticky in terms
   1582 	 * of state, make our soft copy of enclosure status 'sticky'-
   1583 	 * that is, things set in enclosure status stay set (as implied
   1584 	 * by conditions set in reading object status) until cleared.
   1585 	 */
   1586 	ssc->ses_encstat &= ~ALL_ENC_STAT;
   1587 	ssc->ses_encstat |= (encstat & ALL_ENC_STAT);
   1588 	ssc->ses_encstat |= ENCI_SVALID;
   1589 	cc->flag1 &= ~(SAFT_FLG1_ALARM|SAFT_FLG1_GLOBFAIL|SAFT_FLG1_GLOBWARN);
   1590 	if ((encstat & (SES_ENCSTAT_CRITICAL|SES_ENCSTAT_UNRECOV)) != 0) {
   1591 		cc->flag1 |= SAFT_FLG1_ALARM|SAFT_FLG1_GLOBFAIL;
   1592 	} else if ((encstat & SES_ENCSTAT_NONCRITICAL) != 0) {
   1593 		cc->flag1 |= SAFT_FLG1_GLOBWARN;
   1594 	}
   1595 	return (wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_GLOBAL, cc->flag1, cc->flag2, 0, slpflg));
   1596 }
   1597 
   1598 static int
   1599 safte_get_objstat(ses_softc_t *ssc, ses_objstat *obp, int slpflg)
   1600 {
   1601 	int i = (int)obp->obj_id;
   1602 
   1603 	if ((ssc->ses_encstat & ENCI_SVALID) == 0 ||
   1604 	    (ssc->ses_objmap[i].svalid) == 0) {
   1605 		int err = safte_rdstat(ssc, slpflg);
   1606 		if (err)
   1607 			return (err);
   1608 	}
   1609 	obp->cstat[0] = ssc->ses_objmap[i].encstat[0];
   1610 	obp->cstat[1] = ssc->ses_objmap[i].encstat[1];
   1611 	obp->cstat[2] = ssc->ses_objmap[i].encstat[2];
   1612 	obp->cstat[3] = ssc->ses_objmap[i].encstat[3];
   1613 	return (0);
   1614 }
   1615 
   1616 
   1617 static int
   1618 safte_set_objstat(ses_softc_t *ssc, ses_objstat *obp, int slp)
   1619 {
   1620 	int idx, err;
   1621 	encobj *ep;
   1622 	struct scfg *cc;
   1623 
   1624 
   1625 	SES_VLOG(ssc, "safte_set_objstat(%d): %x %x %x %x\n",
   1626 	    (int)obp->obj_id, obp->cstat[0], obp->cstat[1], obp->cstat[2],
   1627 	    obp->cstat[3]);
   1628 
   1629 	/*
   1630 	 * If this is clear, we don't do diddly.
   1631 	 */
   1632 	if ((obp->cstat[0] & SESCTL_CSEL) == 0) {
   1633 		return (0);
   1634 	}
   1635 
   1636 	err = 0;
   1637 	/*
   1638 	 * Check to see if the common bits are set and do them first.
   1639 	 */
   1640 	if (obp->cstat[0] & ~SESCTL_CSEL) {
   1641 		err = set_objstat_sel(ssc, obp, slp);
   1642 		if (err)
   1643 			return (err);
   1644 	}
   1645 
   1646 	cc = ssc->ses_private;
   1647 	if (cc == NULL)
   1648 		return (0);
   1649 
   1650 	idx = (int)obp->obj_id;
   1651 	ep = &ssc->ses_objmap[idx];
   1652 
   1653 	switch (ep->enctype) {
   1654 	case SESTYP_DEVICE:
   1655 	{
   1656 		uint8_t slotop = 0;
   1657 		/*
   1658 		 * XXX: I should probably cache the previous state
   1659 		 * XXX: of SESCTL_DEVOFF so that when it goes from
   1660 		 * XXX: true to false I can then set PREPARE FOR OPERATION
   1661 		 * XXX: flag in PERFORM SLOT OPERATION write buffer command.
   1662 		 */
   1663 		if (obp->cstat[2] & (SESCTL_RQSINS|SESCTL_RQSRMV)) {
   1664 			slotop |= 0x2;
   1665 		}
   1666 		if (obp->cstat[2] & SESCTL_RQSID) {
   1667 			slotop |= 0x4;
   1668 		}
   1669 		err = perf_slotop(ssc, (uint8_t) idx - (uint8_t) cc->slotoff,
   1670 		    slotop, slp);
   1671 		if (err)
   1672 			return (err);
   1673 		if (obp->cstat[3] & SESCTL_RQSFLT) {
   1674 			ep->priv |= 0x2;
   1675 		} else {
   1676 			ep->priv &= ~0x2;
   1677 		}
   1678 		if (ep->priv & 0xc6) {
   1679 			ep->priv &= ~0x1;
   1680 		} else {
   1681 			ep->priv |= 0x1;	/* no errors */
   1682 		}
   1683 		wrslot_stat(ssc, slp);
   1684 		break;
   1685 	}
   1686 	case SESTYP_POWER:
   1687 		if (obp->cstat[3] & SESCTL_RQSTFAIL) {
   1688 			cc->flag1 |= SAFT_FLG1_ENCPWRFAIL;
   1689 		} else {
   1690 			cc->flag1 &= ~SAFT_FLG1_ENCPWRFAIL;
   1691 		}
   1692 		err = wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_GLOBAL, cc->flag1,
   1693 		    cc->flag2, 0, slp);
   1694 		if (err)
   1695 			return (err);
   1696 		if (obp->cstat[3] & SESCTL_RQSTON) {
   1697 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_ACTPWS,
   1698 				idx - cc->pwroff, 0, 0, slp);
   1699 		} else {
   1700 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_ACTPWS,
   1701 				idx - cc->pwroff, 0, 1, slp);
   1702 		}
   1703 		break;
   1704 	case SESTYP_FAN:
   1705 		if (obp->cstat[3] & SESCTL_RQSTFAIL) {
   1706 			cc->flag1 |= SAFT_FLG1_ENCFANFAIL;
   1707 		} else {
   1708 			cc->flag1 &= ~SAFT_FLG1_ENCFANFAIL;
   1709 		}
   1710 		err = wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_GLOBAL, cc->flag1,
   1711 		    cc->flag2, 0, slp);
   1712 		if (err)
   1713 			return (err);
   1714 		if (obp->cstat[3] & SESCTL_RQSTON) {
   1715 			uint8_t fsp;
   1716 			if ((obp->cstat[3] & 0x7) == 7) {
   1717 				fsp = 4;
   1718 			} else if ((obp->cstat[3] & 0x7) == 6) {
   1719 				fsp = 3;
   1720 			} else if ((obp->cstat[3] & 0x7) == 4) {
   1721 				fsp = 2;
   1722 			} else {
   1723 				fsp = 1;
   1724 			}
   1725 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_FANSPD, idx, fsp, 0, slp);
   1726 		} else {
   1727 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_FANSPD, idx, 0, 0, slp);
   1728 		}
   1729 		break;
   1730 	case SESTYP_DOORLOCK:
   1731 		if (obp->cstat[3] & 0x1) {
   1732 			cc->flag2 &= ~SAFT_FLG2_LOCKDOOR;
   1733 		} else {
   1734 			cc->flag2 |= SAFT_FLG2_LOCKDOOR;
   1735 		}
   1736 		(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_GLOBAL, cc->flag1,
   1737 		    cc->flag2, 0, slp);
   1738 		break;
   1739 	case SESTYP_ALARM:
   1740 		/*
   1741 		 * On all nonzero but the 'muted' bit, we turn on the alarm,
   1742 		 */
   1743 		obp->cstat[3] &= ~0xa;
   1744 		if (obp->cstat[3] & 0x40) {
   1745 			cc->flag2 &= ~SAFT_FLG1_ALARM;
   1746 		} else if (obp->cstat[3] != 0) {
   1747 			cc->flag2 |= SAFT_FLG1_ALARM;
   1748 		} else {
   1749 			cc->flag2 &= ~SAFT_FLG1_ALARM;
   1750 		}
   1751 		ep->priv = obp->cstat[3];
   1752 		(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_GLOBAL, cc->flag1,
   1753 			cc->flag2, 0, slp);
   1754 		break;
   1755 	default:
   1756 		break;
   1757 	}
   1758 	ep->svalid = 0;
   1759 	return (0);
   1760 }
   1761 
   1762 static int
   1763 safte_getconfig(ses_softc_t *ssc)
   1764 {
   1765 	struct scfg *cfg;
   1766 	int err, amt;
   1767 	char *sdata;
   1768 	static char cdb[10] =
   1769 	    { READ_BUFFER, 1, SAFTE_RD_RDCFG, 0, 0, 0, 0, 0, SAFT_SCRATCH, 0 };
   1770 
   1771 	cfg = ssc->ses_private;
   1772 	if (cfg == NULL)
   1773 		return (ENXIO);
   1774 
   1775 	sdata = SES_MALLOC(SAFT_SCRATCH);
   1776 	if (sdata == NULL)
   1777 		return (ENOMEM);
   1778 
   1779 	amt = SAFT_SCRATCH;
   1780 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 10, sdata, &amt);
   1781 	if (err) {
   1782 		SES_FREE(sdata, SAFT_SCRATCH);
   1783 		return (err);
   1784 	}
   1785 	amt = SAFT_SCRATCH - amt;
   1786 	if (amt < 6) {
   1787 		SES_LOG(ssc, "too little data (%d) for configuration\n", amt);
   1788 		SES_FREE(sdata, SAFT_SCRATCH);
   1789 		return (EIO);
   1790 	}
   1791 	SES_VLOG(ssc, "Nfans %d Npwr %d Nslots %d Lck %d Ntherm %d Nspkrs %d\n",
   1792 	    sdata[0], sdata[1], sdata[2], sdata[3], sdata[4], sdata[5]);
   1793 	cfg->Nfans = sdata[0];
   1794 	cfg->Npwr = sdata[1];
   1795 	cfg->Nslots = sdata[2];
   1796 	cfg->DoorLock = sdata[3];
   1797 	cfg->Ntherm = sdata[4];
   1798 	cfg->Nspkrs = sdata[5];
   1799 	cfg->Nalarm = NPSEUDO_ALARM;
   1800 	SES_FREE(sdata, SAFT_SCRATCH);
   1801 	return (0);
   1802 }
   1803 
   1804 static int
   1805 safte_rdstat(ses_softc_t *ssc, int slpflg)
   1806 {
   1807 	int err, oid, r, i, hiwater, nitems, amt;
   1808 	uint16_t tempflags;
   1809 	size_t buflen;
   1810 	uint8_t status, oencstat;
   1811 	char *sdata, cdb[10];
   1812 	struct scfg *cc = ssc->ses_private;
   1813 
   1814 
   1815 	/*
   1816 	 * The number of objects overstates things a bit,
   1817 	 * both for the bogus 'thermometer' entries and
   1818 	 * the drive status (which isn't read at the same
   1819 	 * time as the enclosure status), but that's okay.
   1820 	 */
   1821 	buflen = 4 * cc->Nslots;
   1822 	if (ssc->ses_nobjects > buflen)
   1823 		buflen = ssc->ses_nobjects;
   1824 	sdata = SES_MALLOC(buflen);
   1825 	if (sdata == NULL)
   1826 		return (ENOMEM);
   1827 
   1828 	cdb[0] = READ_BUFFER;
   1829 	cdb[1] = 1;
   1830 	cdb[2] = SAFTE_RD_RDESTS;
   1831 	cdb[3] = 0;
   1832 	cdb[4] = 0;
   1833 	cdb[5] = 0;
   1834 	cdb[6] = 0;
   1835 	cdb[7] = (buflen >> 8) & 0xff;
   1836 	cdb[8] = buflen & 0xff;
   1837 	cdb[9] = 0;
   1838 	amt = buflen;
   1839 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 10, sdata, &amt);
   1840 	if (err) {
   1841 		SES_FREE(sdata, buflen);
   1842 		return (err);
   1843 	}
   1844 	hiwater = buflen - amt;
   1845 
   1846 
   1847 	/*
   1848 	 * invalidate all status bits.
   1849 	 */
   1850 	for (i = 0; i < ssc->ses_nobjects; i++)
   1851 		ssc->ses_objmap[i].svalid = 0;
   1852 	oencstat = ssc->ses_encstat & ALL_ENC_STAT;
   1853 	ssc->ses_encstat = 0;
   1854 
   1855 
   1856 	/*
   1857 	 * Now parse returned buffer.
   1858 	 * If we didn't get enough data back,
   1859 	 * that's considered a fatal error.
   1860 	 */
   1861 	oid = r = 0;
   1862 
   1863 	for (nitems = i = 0; i < cc->Nfans; i++) {
   1864 		SAFT_BAIL(r, hiwater, sdata, buflen);
   1865 		/*
   1866 		 * 0 = Fan Operational
   1867 		 * 1 = Fan is malfunctioning
   1868 		 * 2 = Fan is not present
   1869 		 * 0x80 = Unknown or Not Reportable Status
   1870 		 */
   1871 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[1] = 0;	/* resvd */
   1872 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = 0;	/* resvd */
   1873 		switch ((int)(uint8_t)sdata[r]) {
   1874 		case 0:
   1875 			nitems++;
   1876 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   1877 			/*
   1878 			 * We could get fancier and cache
   1879 			 * fan speeds that we have set, but
   1880 			 * that isn't done now.
   1881 			 */
   1882 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 7;
   1883 			break;
   1884 
   1885 		case 1:
   1886 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_CRIT;
   1887 			/*
   1888 			 * FAIL and FAN STOPPED synthesized
   1889 			 */
   1890 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0x40;
   1891 			/*
   1892 			 * Enclosure marked with CRITICAL error
   1893 			 * if only one fan or no thermometers,
   1894 			 * else the NONCRITICAL error is set.
   1895 			 */
   1896 			if (cc->Nfans == 1 || cc->Ntherm == 0)
   1897 				ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_CRITICAL;
   1898 			else
   1899 				ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_NONCRITICAL;
   1900 			break;
   1901 		case 2:
   1902 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] =
   1903 			    SES_OBJSTAT_NOTINSTALLED;
   1904 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   1905 			/*
   1906 			 * Enclosure marked with CRITICAL error
   1907 			 * if only one fan or no thermometers,
   1908 			 * else the NONCRITICAL error is set.
   1909 			 */
   1910 			if (cc->Nfans == 1)
   1911 				ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_CRITICAL;
   1912 			else
   1913 				ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_NONCRITICAL;
   1914 			break;
   1915 		case 0x80:
   1916 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_UNKNOWN;
   1917 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   1918 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_INFO;
   1919 			break;
   1920 		default:
   1921 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] =
   1922 			    SES_OBJSTAT_UNSUPPORTED;
   1923 			SES_LOG(ssc, "Unknown fan%d status 0x%x\n", i,
   1924 			    sdata[r] & 0xff);
   1925 			break;
   1926 		}
   1927 		ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   1928 		r++;
   1929 	}
   1930 
   1931 	/*
   1932 	 * No matter how you cut it, no cooling elements when there
   1933 	 * should be some there is critical.
   1934 	 */
   1935 	if (cc->Nfans && nitems == 0) {
   1936 		ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_CRITICAL;
   1937 	}
   1938 
   1939 
   1940 	for (i = 0; i < cc->Npwr; i++) {
   1941 		SAFT_BAIL(r, hiwater, sdata, buflen);
   1942 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_UNKNOWN;
   1943 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[1] = 0;	/* resvd */
   1944 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = 0;	/* resvd */
   1945 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0x20;	/* requested on */
   1946 		switch ((uint8_t)sdata[r]) {
   1947 		case 0x00:	/* pws operational and on */
   1948 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   1949 			break;
   1950 		case 0x01:	/* pws operational and off */
   1951 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   1952 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0x10;
   1953 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_INFO;
   1954 			break;
   1955 		case 0x10:	/* pws is malfunctioning and commanded on */
   1956 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_CRIT;
   1957 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0x61;
   1958 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_NONCRITICAL;
   1959 			break;
   1960 
   1961 		case 0x11:	/* pws is malfunctioning and commanded off */
   1962 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_NONCRIT;
   1963 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0x51;
   1964 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_NONCRITICAL;
   1965 			break;
   1966 		case 0x20:	/* pws is not present */
   1967 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] =
   1968 			    SES_OBJSTAT_NOTINSTALLED;
   1969 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   1970 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_INFO;
   1971 			break;
   1972 		case 0x21:	/* pws is present */
   1973 			/*
   1974 			 * This is for enclosures that cannot tell whether the
   1975 			 * device is on or malfunctioning, but know that it is
   1976 			 * present. Just fall through.
   1977 			 */
   1978 			/* FALLTHROUGH */
   1979 		case 0x80:	/* Unknown or Not Reportable Status */
   1980 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_UNKNOWN;
   1981 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   1982 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_INFO;
   1983 			break;
   1984 		default:
   1985 			SES_LOG(ssc, "unknown power supply %d status (0x%x)\n",
   1986 			    i, sdata[r] & 0xff);
   1987 			break;
   1988 		}
   1989 		ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   1990 		r++;
   1991 	}
   1992 
   1993 	/*
   1994 	 * Skip over Slot SCSI IDs
   1995 	 */
   1996 	r += cc->Nslots;
   1997 
   1998 	/*
   1999 	 * We always have doorlock status, no matter what,
   2000 	 * but we only save the status if we have one.
   2001 	 */
   2002 	SAFT_BAIL(r, hiwater, sdata, buflen);
   2003 	if (cc->DoorLock) {
   2004 		/*
   2005 		 * 0 = Door Locked
   2006 		 * 1 = Door Unlocked, or no Lock Installed
   2007 		 * 0x80 = Unknown or Not Reportable Status
   2008 		 */
   2009 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[1] = 0;
   2010 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = 0;
   2011 		switch ((uint8_t)sdata[r]) {
   2012 		case 0:
   2013 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   2014 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2015 			break;
   2016 		case 1:
   2017 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   2018 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 1;
   2019 			break;
   2020 		case 0x80:
   2021 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_UNKNOWN;
   2022 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2023 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_INFO;
   2024 			break;
   2025 		default:
   2026 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] =
   2027 			    SES_OBJSTAT_UNSUPPORTED;
   2028 			SES_LOG(ssc, "unknown lock status 0x%x\n",
   2029 			    sdata[r] & 0xff);
   2030 			break;
   2031 		}
   2032 		ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   2033 	}
   2034 	r++;
   2035 
   2036 	/*
   2037 	 * We always have speaker status, no matter what,
   2038 	 * but we only save the status if we have one.
   2039 	 */
   2040 	SAFT_BAIL(r, hiwater, sdata, buflen);
   2041 	if (cc->Nspkrs) {
   2042 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[1] = 0;
   2043 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = 0;
   2044 		if (sdata[r] == 1) {
   2045 			/*
   2046 			 * We need to cache tone urgency indicators.
   2047 			 * Someday.
   2048 			 */
   2049 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_NONCRIT;
   2050 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0x8;
   2051 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_NONCRITICAL;
   2052 		} else if (sdata[r] == 0) {
   2053 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   2054 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2055 		} else {
   2056 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] =
   2057 			    SES_OBJSTAT_UNSUPPORTED;
   2058 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2059 			SES_LOG(ssc, "unknown spkr status 0x%x\n",
   2060 			    sdata[r] & 0xff);
   2061 		}
   2062 		ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   2063 	}
   2064 	r++;
   2065 
   2066 	for (i = 0; i < cc->Ntherm; i++) {
   2067 		SAFT_BAIL(r, hiwater, sdata, buflen);
   2068 		/*
   2069 		 * Status is a range from -10 to 245 deg Celsius,
   2070 		 * which we need to normalize to -20 to -245 according
   2071 		 * to the latest SCSI spec, which makes little
   2072 		 * sense since this would overflow an 8bit value.
   2073 		 * Well, still, the base normalization is -20,
   2074 		 * not -10, so we have to adjust.
   2075 		 *
   2076 		 * So what's over and under temperature?
   2077 		 * Hmm- we'll state that 'normal' operating
   2078 		 * is 10 to 40 deg Celsius.
   2079 		 */
   2080 
   2081 		/*
   2082 		 * Actually.... All of the units that people out in the world
   2083 		 * seem to have do not come even close to setting a value that
   2084 		 * complies with this spec.
   2085 		 *
   2086 		 * The closest explanation I could find was in an
   2087 		 * LSI-Logic manual, which seemed to indicate that
   2088 		 * this value would be set by whatever the I2C code
   2089 		 * would interpolate from the output of an LM75
   2090 		 * temperature sensor.
   2091 		 *
   2092 		 * This means that it is impossible to use the actual
   2093 		 * numeric value to predict anything. But we don't want
   2094 		 * to lose the value. So, we'll propagate the *uncorrected*
   2095 		 * value and set SES_OBJSTAT_NOTAVAIL. We'll depend on the
   2096 		 * temperature flags for warnings.
   2097 		 */
   2098 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_NOTAVAIL;
   2099 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[1] = 0;
   2100 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = sdata[r];
   2101 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2102 		ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   2103 		r++;
   2104 	}
   2105 
   2106 	/*
   2107 	 * Now, for "pseudo" thermometers, we have two bytes
   2108 	 * of information in enclosure status- 16 bits. Actually,
   2109 	 * the MSB is a single TEMP ALERT flag indicating whether
   2110 	 * any other bits are set, but, thanks to fuzzy thinking,
   2111 	 * in the SAF-TE spec, this can also be set even if no
   2112 	 * other bits are set, thus making this really another
   2113 	 * binary temperature sensor.
   2114 	 */
   2115 
   2116 	SAFT_BAIL(r, hiwater, sdata, buflen);
   2117 	tempflags = sdata[r++];
   2118 	SAFT_BAIL(r, hiwater, sdata, buflen);
   2119 	tempflags |= (tempflags << 8) | sdata[r++];
   2120 
   2121 	for (i = 0; i < NPSEUDO_THERM; i++) {
   2122 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[1] = 0;
   2123 		if (tempflags & (1 << (NPSEUDO_THERM - i - 1))) {
   2124 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_CRIT;
   2125 			ssc->ses_objmap[4].encstat[2] = 0xff;
   2126 			/*
   2127 			 * Set 'over temperature' failure.
   2128 			 */
   2129 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 8;
   2130 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_CRITICAL;
   2131 		} else {
   2132 			/*
   2133 			 * We used to say 'not available' and synthesize a
   2134 			 * nominal 30 deg (C)- that was wrong. Actually,
   2135 			 * Just say 'OK', and use the reserved value of
   2136 			 * zero.
   2137 			 */
   2138 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   2139 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = 0;
   2140 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2141 		}
   2142 		ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   2143 	}
   2144 
   2145 	/*
   2146 	 * Get alarm status.
   2147 	 */
   2148 	ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   2149 	ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = ssc->ses_objmap[oid].priv;
   2150 	ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   2151 
   2152 	/*
   2153 	 * Now get drive slot status
   2154 	 */
   2155 	cdb[2] = SAFTE_RD_RDDSTS;
   2156 	amt = buflen;
   2157 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 10, sdata, &amt);
   2158 	if (err) {
   2159 		SES_FREE(sdata, buflen);
   2160 		return (err);
   2161 	}
   2162 	hiwater = buflen - amt;
   2163 	for (r = i = 0; i < cc->Nslots; i++, r += 4) {
   2164 		SAFT_BAIL(r+3, hiwater, sdata, buflen);
   2165 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_UNSUPPORTED;
   2166 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[1] = (uint8_t) i;
   2167 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = 0;
   2168 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2169 		status = sdata[r+3];
   2170 		if ((status & 0x1) == 0) {	/* no device */
   2171 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] =
   2172 			    SES_OBJSTAT_NOTINSTALLED;
   2173 		} else {
   2174 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   2175 		}
   2176 		if (status & 0x2) {
   2177 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = 0x8;
   2178 		}
   2179 		if ((status & 0x4) == 0) {
   2180 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0x10;
   2181 		}
   2182 		ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   2183 	}
   2184 	/* see comment below about sticky enclosure status */
   2185 	ssc->ses_encstat |= ENCI_SVALID | oencstat;
   2186 	SES_FREE(sdata, buflen);
   2187 	return (0);
   2188 }
   2189 
   2190 static int
   2191 set_objstat_sel(ses_softc_t *ssc, ses_objstat *obp, int slp)
   2192 {
   2193 	int idx;
   2194 	encobj *ep;
   2195 	struct scfg *cc = ssc->ses_private;
   2196 
   2197 	if (cc == NULL)
   2198 		return (0);
   2199 
   2200 	idx = (int)obp->obj_id;
   2201 	ep = &ssc->ses_objmap[idx];
   2202 
   2203 	switch (ep->enctype) {
   2204 	case SESTYP_DEVICE:
   2205 		if (obp->cstat[0] & SESCTL_PRDFAIL) {
   2206 			ep->priv |= 0x40;
   2207 		}
   2208 		/* SESCTL_RSTSWAP has no correspondence in SAF-TE */
   2209 		if (obp->cstat[0] & SESCTL_DISABLE) {
   2210 			ep->priv |= 0x80;
   2211 			/*
   2212 			 * Hmm. Try to set the 'No Drive' flag.
   2213 			 * Maybe that will count as a 'disable'.
   2214 			 */
   2215 		}
   2216 		if (ep->priv & 0xc6) {
   2217 			ep->priv &= ~0x1;
   2218 		} else {
   2219 			ep->priv |= 0x1;	/* no errors */
   2220 		}
   2221 		wrslot_stat(ssc, slp);
   2222 		break;
   2223 	case SESTYP_POWER:
   2224 		/*
   2225 		 * Okay- the only one that makes sense here is to
   2226 		 * do the 'disable' for a power supply.
   2227 		 */
   2228 		if (obp->cstat[0] & SESCTL_DISABLE) {
   2229 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_ACTPWS,
   2230 				idx - cc->pwroff, 0, 0, slp);
   2231 		}
   2232 		break;
   2233 	case SESTYP_FAN:
   2234 		/*
   2235 		 * Okay- the only one that makes sense here is to
   2236 		 * set fan speed to zero on disable.
   2237 		 */
   2238 		if (obp->cstat[0] & SESCTL_DISABLE) {
   2239 			/* remember- fans are the first items, so idx works */
   2240 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_FANSPD, idx, 0, 0, slp);
   2241 		}
   2242 		break;
   2243 	case SESTYP_DOORLOCK:
   2244 		/*
   2245 		 * Well, we can 'disable' the lock.
   2246 		 */
   2247 		if (obp->cstat[0] & SESCTL_DISABLE) {
   2248 			cc->flag2 &= ~SAFT_FLG2_LOCKDOOR;
   2249 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_GLOBAL, cc->flag1,
   2250 				cc->flag2, 0, slp);
   2251 		}
   2252 		break;
   2253 	case SESTYP_ALARM:
   2254 		/*
   2255 		 * Well, we can 'disable' the alarm.
   2256 		 */
   2257 		if (obp->cstat[0] & SESCTL_DISABLE) {
   2258 			cc->flag2 &= ~SAFT_FLG1_ALARM;
   2259 			ep->priv |= 0x40;	/* Muted */
   2260 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_GLOBAL, cc->flag1,
   2261 				cc->flag2, 0, slp);
   2262 		}
   2263 		break;
   2264 	default:
   2265 		break;
   2266 	}
   2267 	ep->svalid = 0;
   2268 	return (0);
   2269 }
   2270 
   2271 /*
   2272  * This function handles all of the 16 byte WRITE BUFFER commands.
   2273  */
   2274 static int
   2275 wrbuf16(ses_softc_t *ssc, uint8_t op, uint8_t b1, uint8_t b2,
   2276     uint8_t b3, int slp)
   2277 {
   2278 	int err, amt;
   2279 	char *sdata;
   2280 	struct scfg *cc = ssc->ses_private;
   2281 	static char cdb[10] = { WRITE_BUFFER, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0 };
   2282 
   2283 	if (cc == NULL)
   2284 		return (0);
   2285 
   2286 	sdata = SES_MALLOC(16);
   2287 	if (sdata == NULL)
   2288 		return (ENOMEM);
   2289 
   2290 	SES_VLOG(ssc, "saf_wrbuf16 %x %x %x %x\n", op, b1, b2, b3);
   2291 
   2292 	sdata[0] = op;
   2293 	sdata[1] = b1;
   2294 	sdata[2] = b2;
   2295 	sdata[3] = b3;
   2296 	MEMZERO(&sdata[4], 12);
   2297 	amt = -16;
   2298 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 10, sdata, &amt);
   2299 	SES_FREE(sdata, 16);
   2300 	return (err);
   2301 }
   2302 
   2303 /*
   2304  * This function updates the status byte for the device slot described.
   2305  *
   2306  * Since this is an optional SAF-TE command, there's no point in
   2307  * returning an error.
   2308  */
   2309 static void
   2310 wrslot_stat(ses_softc_t *ssc, int slp)
   2311 {
   2312 	int i, amt;
   2313 	encobj *ep;
   2314 	char cdb[10], *sdata;
   2315 	struct scfg *cc = ssc->ses_private;
   2316 
   2317 	if (cc == NULL)
   2318 		return;
   2319 
   2320 	SES_VLOG(ssc, "saf_wrslot\n");
   2321 	cdb[0] = WRITE_BUFFER;
   2322 	cdb[1] = 1;
   2323 	cdb[2] = 0;
   2324 	cdb[3] = 0;
   2325 	cdb[4] = 0;
   2326 	cdb[5] = 0;
   2327 	cdb[6] = 0;
   2328 	cdb[7] = 0;
   2329 	cdb[8] = cc->Nslots * 3 + 1;
   2330 	cdb[9] = 0;
   2331 
   2332 	sdata = SES_MALLOC(cc->Nslots * 3 + 1);
   2333 	if (sdata == NULL)
   2334 		return;
   2335 	MEMZERO(sdata, cc->Nslots * 3 + 1);
   2336 
   2337 	sdata[0] = SAFTE_WT_DSTAT;
   2338 	for (i = 0; i < cc->Nslots; i++) {
   2339 		ep = &ssc->ses_objmap[cc->slotoff + i];
   2340 		SES_VLOG(ssc, "saf_wrslot %d <- %x\n", i, ep->priv & 0xff);
   2341 		sdata[1 + (3 * i)] = ep->priv & 0xff;
   2342 	}
   2343 	amt = -(cc->Nslots * 3 + 1);
   2344 	(void) ses_runcmd(ssc, cdb, 10, sdata, &amt);
   2345 	SES_FREE(sdata, cc->Nslots * 3 + 1);
   2346 }
   2347 
   2348 /*
   2349  * This function issues the "PERFORM SLOT OPERATION" command.
   2350  */
   2351 static int
   2352 perf_slotop(ses_softc_t *ssc, uint8_t slot, uint8_t opflag, int slp)
   2353 {
   2354 	int err, amt;
   2355 	char *sdata;
   2356 	struct scfg *cc = ssc->ses_private;
   2357 	static char cdb[10] =
   2358 	    { WRITE_BUFFER, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SAFT_SCRATCH, 0 };
   2359 
   2360 	if (cc == NULL)
   2361 		return (0);
   2362 
   2363 	sdata = SES_MALLOC(SAFT_SCRATCH);
   2364 	if (sdata == NULL)
   2365 		return (ENOMEM);
   2366 	MEMZERO(sdata, SAFT_SCRATCH);
   2367 
   2368 	sdata[0] = SAFTE_WT_SLTOP;
   2369 	sdata[1] = slot;
   2370 	sdata[2] = opflag;
   2371 	SES_VLOG(ssc, "saf_slotop slot %d op %x\n", slot, opflag);
   2372 	amt = -SAFT_SCRATCH;
   2373 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 10, sdata, &amt);
   2374 	SES_FREE(sdata, SAFT_SCRATCH);
   2375 	return (err);
   2376 }
   2377