Home | History | Annotate | Line # | Download | only in scsipi
ses.c revision 1.46
      1 /*	$NetBSD: ses.c,v 1.46 2014/03/16 05:20:29 dholland 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 1.46 2014/03/16 05:20:29 dholland 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 
     51 #include <dev/scsipi/scsipi_all.h>
     52 #include <dev/scsipi/scsipi_disk.h>
     53 #include <dev/scsipi/scsi_all.h>
     54 #include <dev/scsipi/scsi_disk.h>
     55 #include <dev/scsipi/scsipiconf.h>
     56 #include <dev/scsipi/scsipi_base.h>
     57 #include <dev/scsipi/ses.h>
     58 
     59 /*
     60  * Platform Independent Driver Internal Definitions for SES devices.
     61  */
     62 typedef enum {
     63 	SES_NONE,
     64 	SES_SES_SCSI2,
     65 	SES_SES,
     66 	SES_SES_PASSTHROUGH,
     67 	SES_SEN,
     68 	SES_SAFT
     69 } enctyp;
     70 
     71 struct ses_softc;
     72 typedef struct ses_softc ses_softc_t;
     73 typedef struct {
     74 	int (*softc_init)(ses_softc_t *, int);
     75 	int (*init_enc)(ses_softc_t *);
     76 	int (*get_encstat)(ses_softc_t *, int);
     77 	int (*set_encstat)(ses_softc_t *, ses_encstat, int);
     78 	int (*get_objstat)(ses_softc_t *, ses_objstat *, int);
     79 	int (*set_objstat)(ses_softc_t *, ses_objstat *, int);
     80 } encvec;
     81 
     82 #define	ENCI_SVALID	0x80
     83 
     84 typedef struct {
     85 	uint32_t
     86 		enctype	: 8,		/* enclosure type */
     87 		subenclosure : 8,	/* subenclosure id */
     88 		svalid	: 1,		/* enclosure information valid */
     89 		priv	: 15;		/* private data, per object */
     90 	uint8_t	encstat[4];	/* state && stats */
     91 } encobj;
     92 
     93 #define	SEN_ID		"UNISYS           SUN_SEN"
     94 #define	SEN_ID_LEN	24
     95 
     96 static enctyp ses_type(struct scsipi_inquiry_data *);
     97 
     98 
     99 /* Forward reference to Enclosure Functions */
    100 static int ses_softc_init(ses_softc_t *, int);
    101 static int ses_init_enc(ses_softc_t *);
    102 static int ses_get_encstat(ses_softc_t *, int);
    103 static int ses_set_encstat(ses_softc_t *, uint8_t, int);
    104 static int ses_get_objstat(ses_softc_t *, ses_objstat *, int);
    105 static int ses_set_objstat(ses_softc_t *, ses_objstat *, int);
    106 
    107 static int safte_softc_init(ses_softc_t *, int);
    108 static int safte_init_enc(ses_softc_t *);
    109 static int safte_get_encstat(ses_softc_t *, int);
    110 static int safte_set_encstat(ses_softc_t *, uint8_t, int);
    111 static int safte_get_objstat(ses_softc_t *, ses_objstat *, int);
    112 static int safte_set_objstat(ses_softc_t *, ses_objstat *, int);
    113 
    114 /*
    115  * Platform implementation defines/functions for SES internal kernel stuff
    116  */
    117 
    118 #define	STRNCMP			strncmp
    119 #define	PRINTF			printf
    120 #define	SES_LOG			ses_log
    121 #if	defined(DEBUG) || defined(SCSIDEBUG)
    122 #define	SES_VLOG		ses_log
    123 #else
    124 #define	SES_VLOG		if (0) ses_log
    125 #endif
    126 #define	SES_MALLOC(amt)		malloc(amt, M_DEVBUF, M_NOWAIT)
    127 #define	SES_FREE(ptr, amt)	free(ptr, M_DEVBUF)
    128 #define	MEMZERO(dest, amt)	memset(dest, 0, amt)
    129 #define	MEMCPY(dest, src, amt)	memcpy(dest, src, amt)
    130 #define	RECEIVE_DIAGNOSTIC	0x1c
    131 #define	SEND_DIAGNOSTIC		0x1d
    132 #define	WRITE_BUFFER		0x3b
    133 #define	READ_BUFFER		0x3c
    134 
    135 static dev_type_open(sesopen);
    136 static dev_type_close(sesclose);
    137 static dev_type_ioctl(sesioctl);
    138 
    139 const struct cdevsw ses_cdevsw = {
    140 	.d_open = sesopen,
    141 	.d_close = sesclose,
    142 	.d_read = noread,
    143 	.d_write = nowrite,
    144 	.d_ioctl = sesioctl,
    145 	.d_stop = nostop,
    146 	.d_tty = notty,
    147 	.d_poll = nopoll,
    148 	.d_mmap = nommap,
    149 	.d_kqfilter = nokqfilter,
    150 	.d_flag = D_OTHER
    151 };
    152 
    153 static int ses_runcmd(struct ses_softc *, char *, int, char *, int *);
    154 static void ses_log(struct ses_softc *, const char *, ...)
    155      __attribute__((__format__(__printf__, 2, 3)));
    156 
    157 /*
    158  * General NetBSD kernel stuff.
    159  */
    160 
    161 struct ses_softc {
    162 	device_t	sc_dev;
    163 	struct scsipi_periph *sc_periph;
    164 	enctyp		ses_type;	/* type of enclosure */
    165 	encvec		ses_vec;	/* vector to handlers */
    166 	void *		ses_private;	/* per-type private data */
    167 	encobj *	ses_objmap;	/* objects */
    168 	u_int32_t	ses_nobjects;	/* number of objects */
    169 	ses_encstat	ses_encstat;	/* overall status */
    170 	u_int8_t	ses_flags;
    171 };
    172 #define	SES_FLAG_INVALID	0x01
    173 #define	SES_FLAG_OPEN		0x02
    174 #define	SES_FLAG_INITIALIZED	0x04
    175 
    176 #define SESUNIT(x)       (minor((x)))
    177 
    178 static int ses_match(device_t, cfdata_t, void *);
    179 static void ses_attach(device_t, device_t, void *);
    180 static int ses_detach(device_t, int);
    181 static enctyp ses_device_type(struct scsipibus_attach_args *);
    182 
    183 CFATTACH_DECL_NEW(ses, sizeof (struct ses_softc),
    184     ses_match, ses_attach, ses_detach, NULL);
    185 
    186 extern struct cfdriver ses_cd;
    187 
    188 static const struct scsipi_periphsw ses_switch = {
    189 	NULL,
    190 	NULL,
    191 	NULL,
    192 	NULL
    193 };
    194 
    195 static int
    196 ses_match(device_t parent, cfdata_t match, void *aux)
    197 {
    198 	struct scsipibus_attach_args *sa = aux;
    199 
    200 	switch (ses_device_type(sa)) {
    201 	case SES_SES:
    202 	case SES_SES_SCSI2:
    203 	case SES_SEN:
    204 	case SES_SAFT:
    205 	case SES_SES_PASSTHROUGH:
    206 		/*
    207 		 * For these devices, it's a perfect match.
    208 		 */
    209 		return (24);
    210 	default:
    211 		return (0);
    212 	}
    213 }
    214 
    215 
    216 /*
    217  * Complete the attachment.
    218  *
    219  * We have to repeat the rerun of INQUIRY data as above because
    220  * it's not until the return from the match routine that we have
    221  * the softc available to set stuff in.
    222  */
    223 static void
    224 ses_attach(device_t parent, device_t self, void *aux)
    225 {
    226 	const char *tname;
    227 	struct ses_softc *softc = device_private(self);
    228 	struct scsipibus_attach_args *sa = aux;
    229 	struct scsipi_periph *periph = sa->sa_periph;
    230 
    231 	softc->sc_dev = self;
    232 	SC_DEBUG(periph, SCSIPI_DB2, ("ssattach: "));
    233 	softc->sc_periph = periph;
    234 	periph->periph_dev = self;
    235 	periph->periph_switch = &ses_switch;
    236 	periph->periph_openings = 1;
    237 
    238 	softc->ses_type = ses_device_type(sa);
    239 	switch (softc->ses_type) {
    240 	case SES_SES:
    241 	case SES_SES_SCSI2:
    242         case SES_SES_PASSTHROUGH:
    243 		softc->ses_vec.softc_init = ses_softc_init;
    244 		softc->ses_vec.init_enc = ses_init_enc;
    245 		softc->ses_vec.get_encstat = ses_get_encstat;
    246 		softc->ses_vec.set_encstat = ses_set_encstat;
    247 		softc->ses_vec.get_objstat = ses_get_objstat;
    248 		softc->ses_vec.set_objstat = ses_set_objstat;
    249 		break;
    250         case SES_SAFT:
    251 		softc->ses_vec.softc_init = safte_softc_init;
    252 		softc->ses_vec.init_enc = safte_init_enc;
    253 		softc->ses_vec.get_encstat = safte_get_encstat;
    254 		softc->ses_vec.set_encstat = safte_set_encstat;
    255 		softc->ses_vec.get_objstat = safte_get_objstat;
    256 		softc->ses_vec.set_objstat = safte_set_objstat;
    257 		break;
    258         case SES_SEN:
    259 		break;
    260 	case SES_NONE:
    261 	default:
    262 		break;
    263 	}
    264 
    265 	switch (softc->ses_type) {
    266 	default:
    267 	case SES_NONE:
    268 		tname = "No SES device";
    269 		break;
    270 	case SES_SES_SCSI2:
    271 		tname = "SCSI-2 SES Device";
    272 		break;
    273 	case SES_SES:
    274 		tname = "SCSI-3 SES Device";
    275 		break;
    276         case SES_SES_PASSTHROUGH:
    277 		tname = "SES Passthrough Device";
    278 		break;
    279         case SES_SEN:
    280 		tname = "UNISYS SEN Device (NOT HANDLED YET)";
    281 		break;
    282         case SES_SAFT:
    283 		tname = "SAF-TE Compliant Device";
    284 		break;
    285 	}
    286 	printf("\n%s: %s\n", device_xname(softc->sc_dev), tname);
    287 }
    288 
    289 static enctyp
    290 ses_device_type(struct scsipibus_attach_args *sa)
    291 {
    292 	struct scsipi_inquiry_data *inqp = sa->sa_inqptr;
    293 
    294 	if (inqp == NULL)
    295 		return (SES_NONE);
    296 
    297 	return (ses_type(inqp));
    298 }
    299 
    300 static int
    301 sesopen(dev_t dev, int flags, int fmt, struct lwp *l)
    302 {
    303 	struct ses_softc *softc;
    304 	int error, unit;
    305 
    306 	unit = SESUNIT(dev);
    307 	softc = device_lookup_private(&ses_cd, unit);
    308 	if (softc == NULL)
    309 		return (ENXIO);
    310 
    311 	if (softc->ses_flags & SES_FLAG_INVALID) {
    312 		error = ENXIO;
    313 		goto out;
    314 	}
    315 	if (softc->ses_flags & SES_FLAG_OPEN) {
    316 		error = EBUSY;
    317 		goto out;
    318 	}
    319 	if (softc->ses_vec.softc_init == NULL) {
    320 		error = ENXIO;
    321 		goto out;
    322 	}
    323 	error = scsipi_adapter_addref(
    324 	    softc->sc_periph->periph_channel->chan_adapter);
    325 	if (error != 0)
    326                 goto out;
    327 
    328 
    329 	softc->ses_flags |= SES_FLAG_OPEN;
    330 	if ((softc->ses_flags & SES_FLAG_INITIALIZED) == 0) {
    331 		error = (*softc->ses_vec.softc_init)(softc, 1);
    332 		if (error)
    333 			softc->ses_flags &= ~SES_FLAG_OPEN;
    334 		else
    335 			softc->ses_flags |= SES_FLAG_INITIALIZED;
    336 	}
    337 
    338 out:
    339 	return (error);
    340 }
    341 
    342 static int
    343 sesclose(dev_t dev, int flags, int fmt,
    344     struct lwp *l)
    345 {
    346 	struct ses_softc *softc;
    347 	int unit;
    348 
    349 	unit = SESUNIT(dev);
    350 	softc = device_lookup_private(&ses_cd, unit);
    351 	if (softc == NULL)
    352 		return (ENXIO);
    353 
    354 	scsipi_wait_drain(softc->sc_periph);
    355 	scsipi_adapter_delref(softc->sc_periph->periph_channel->chan_adapter);
    356 	softc->ses_flags &= ~SES_FLAG_OPEN;
    357 	return (0);
    358 }
    359 
    360 static int
    361 sesioctl(dev_t dev, u_long cmd, void *arg_addr, int flag, struct lwp *l)
    362 {
    363 	ses_encstat tmp;
    364 	ses_objstat objs;
    365 	ses_object obj, *uobj;
    366 	struct ses_softc *ssc = device_lookup_private(&ses_cd, SESUNIT(dev));
    367 	void *addr;
    368 	int error, i;
    369 
    370 
    371 	if (arg_addr)
    372 		addr = *((void **) arg_addr);
    373 	else
    374 		addr = NULL;
    375 
    376 	SC_DEBUG(ssc->sc_periph, SCSIPI_DB2, ("sesioctl 0x%lx ", cmd));
    377 
    378 	/*
    379 	 * Now check to see whether we're initialized or not.
    380 	 */
    381 	if ((ssc->ses_flags & SES_FLAG_INITIALIZED) == 0) {
    382 		return (ENODEV);
    383 	}
    384 
    385 	error = 0;
    386 
    387 	/*
    388 	 * If this command can change the device's state,
    389 	 * we must have the device open for writing.
    390 	 */
    391 	switch (cmd) {
    392 	case SESIOC_GETNOBJ:
    393 	case SESIOC_GETOBJMAP:
    394 	case SESIOC_GETENCSTAT:
    395 	case SESIOC_GETOBJSTAT:
    396 		break;
    397 	default:
    398 		if ((flag & FWRITE) == 0) {
    399 			return (EBADF);
    400 		}
    401 	}
    402 
    403 	switch (cmd) {
    404 	case SESIOC_GETNOBJ:
    405 		if (addr == NULL)
    406 			return EINVAL;
    407 		error = copyout(&ssc->ses_nobjects, addr,
    408 		    sizeof (ssc->ses_nobjects));
    409 		break;
    410 
    411 	case SESIOC_GETOBJMAP:
    412 		if (addr == NULL)
    413 			return EINVAL;
    414 		for (uobj = addr, i = 0; i != ssc->ses_nobjects; i++, uobj++) {
    415 			obj.obj_id = i;
    416 			obj.subencid = ssc->ses_objmap[i].subenclosure;
    417 			obj.object_type = ssc->ses_objmap[i].enctype;
    418 			error = copyout(&obj, uobj, sizeof (ses_object));
    419 			if (error) {
    420 				break;
    421 			}
    422 		}
    423 		break;
    424 
    425 	case SESIOC_GETENCSTAT:
    426 		if (addr == NULL)
    427 			return EINVAL;
    428 		error = (*ssc->ses_vec.get_encstat)(ssc, 1);
    429 		if (error)
    430 			break;
    431 		tmp = ssc->ses_encstat & ~ENCI_SVALID;
    432 		error = copyout(&tmp, addr, sizeof (ses_encstat));
    433 		ssc->ses_encstat = tmp;
    434 		break;
    435 
    436 	case SESIOC_SETENCSTAT:
    437 		if (addr == NULL)
    438 			return EINVAL;
    439 		error = copyin(addr, &tmp, sizeof (ses_encstat));
    440 		if (error)
    441 			break;
    442 		error = (*ssc->ses_vec.set_encstat)(ssc, tmp, 1);
    443 		break;
    444 
    445 	case SESIOC_GETOBJSTAT:
    446 		if (addr == NULL)
    447 			return EINVAL;
    448 		error = copyin(addr, &objs, sizeof (ses_objstat));
    449 		if (error)
    450 			break;
    451 		if (objs.obj_id >= ssc->ses_nobjects) {
    452 			error = EINVAL;
    453 			break;
    454 		}
    455 		error = (*ssc->ses_vec.get_objstat)(ssc, &objs, 1);
    456 		if (error)
    457 			break;
    458 		error = copyout(&objs, addr, sizeof (ses_objstat));
    459 		/*
    460 		 * Always (for now) invalidate entry.
    461 		 */
    462 		ssc->ses_objmap[objs.obj_id].svalid = 0;
    463 		break;
    464 
    465 	case SESIOC_SETOBJSTAT:
    466 		if (addr == NULL)
    467 			return EINVAL;
    468 		error = copyin(addr, &objs, sizeof (ses_objstat));
    469 		if (error)
    470 			break;
    471 
    472 		if (objs.obj_id >= ssc->ses_nobjects) {
    473 			error = EINVAL;
    474 			break;
    475 		}
    476 		error = (*ssc->ses_vec.set_objstat)(ssc, &objs, 1);
    477 
    478 		/*
    479 		 * Always (for now) invalidate entry.
    480 		 */
    481 		ssc->ses_objmap[objs.obj_id].svalid = 0;
    482 		break;
    483 
    484 	case SESIOC_INIT:
    485 
    486 		error = (*ssc->ses_vec.init_enc)(ssc);
    487 		break;
    488 
    489 	default:
    490 		error = scsipi_do_ioctl(ssc->sc_periph,
    491 			    dev, cmd, arg_addr, flag, l);
    492 		break;
    493 	}
    494 	return (error);
    495 }
    496 
    497 static int
    498 ses_runcmd(struct ses_softc *ssc, char *cdb, int cdbl, char *dptr, int *dlenp)
    499 {
    500 	struct scsipi_generic sgen;
    501 	int dl, flg, error;
    502 
    503 	if (dptr) {
    504 		if ((dl = *dlenp) < 0) {
    505 			dl = -dl;
    506 			flg = XS_CTL_DATA_OUT;
    507 		} else {
    508 			flg = XS_CTL_DATA_IN;
    509 		}
    510 	} else {
    511 		dl = 0;
    512 		flg = 0;
    513 	}
    514 
    515 	if (cdbl > sizeof (struct scsipi_generic)) {
    516 		cdbl = sizeof (struct scsipi_generic);
    517 	}
    518 	memcpy(&sgen, cdb, cdbl);
    519 #ifndef	SCSIDEBUG
    520 	flg |= XS_CTL_SILENT;
    521 #endif
    522 	error = scsipi_command(ssc->sc_periph, &sgen, cdbl,
    523 	    (u_char *) dptr, dl, SCSIPIRETRIES, 30000, NULL, flg);
    524 
    525 	if (error == 0 && dptr)
    526 		*dlenp = 0;
    527 
    528 	return (error);
    529 }
    530 
    531 static void
    532 ses_log(struct ses_softc *ssc, const char *fmt, ...)
    533 {
    534 	va_list ap;
    535 
    536 	printf("%s: ", device_xname(ssc->sc_dev));
    537 	va_start(ap, fmt);
    538 	vprintf(fmt, ap);
    539 	va_end(ap);
    540 }
    541 
    542 /*
    543  * The code after this point runs on many platforms,
    544  * so forgive the slightly awkward and nonconforming
    545  * appearance.
    546  */
    547 
    548 /*
    549  * Is this a device that supports enclosure services?
    550  *
    551  * It's a a pretty simple ruleset- if it is device type 0x0D (13), it's
    552  * an SES device. If it happens to be an old UNISYS SEN device, we can
    553  * handle that too.
    554  */
    555 
    556 #define	SAFTE_START	44
    557 #define	SAFTE_END	50
    558 #define	SAFTE_LEN	SAFTE_END-SAFTE_START
    559 
    560 static enctyp
    561 ses_type(struct scsipi_inquiry_data *inqp)
    562 {
    563 	size_t	given_len = inqp->additional_length + 4;
    564 
    565 	if (given_len < 8+SEN_ID_LEN)
    566 		return (SES_NONE);
    567 
    568 	if ((inqp->device & SID_TYPE) == T_ENCLOSURE) {
    569 		if (STRNCMP(inqp->vendor, SEN_ID, SEN_ID_LEN) == 0) {
    570 			return (SES_SEN);
    571 		} else if ((inqp->version & SID_ANSII) > 2) {
    572 			return (SES_SES);
    573 		} else {
    574 			return (SES_SES_SCSI2);
    575 		}
    576 		return (SES_NONE);
    577 	}
    578 
    579 #ifdef	SES_ENABLE_PASSTHROUGH
    580 	if ((inqp->flags2 & SID_EncServ) && (inqp->version & SID_ANSII) >= 2) {
    581 		/*
    582 		 * PassThrough Device.
    583 		 */
    584 		return (SES_SES_PASSTHROUGH);
    585 	}
    586 #endif
    587 
    588 	/*
    589 	 * The comparison is short for a reason-
    590 	 * some vendors were chopping it short.
    591 	 */
    592 
    593 	if (given_len < SAFTE_END - 2) {
    594 		return (SES_NONE);
    595 	}
    596 
    597 	if (STRNCMP((char *)&inqp->vendor_specific[8], "SAF-TE",
    598 			SAFTE_LEN - 2) == 0) {
    599 		return (SES_SAFT);
    600 	}
    601 
    602 	return (SES_NONE);
    603 }
    604 
    605 /*
    606  * SES Native Type Device Support
    607  */
    608 
    609 /*
    610  * SES Diagnostic Page Codes
    611  */
    612 
    613 typedef enum {
    614 	SesConfigPage = 0x1,
    615 	SesControlPage,
    616 #define	SesStatusPage SesControlPage
    617 	SesHelpTxt,
    618 	SesStringOut,
    619 #define	SesStringIn	SesStringOut
    620 	SesThresholdOut,
    621 #define	SesThresholdIn SesThresholdOut
    622 	SesArrayControl,
    623 #define	SesArrayStatus	SesArrayControl
    624 	SesElementDescriptor,
    625 	SesShortStatus
    626 } SesDiagPageCodes;
    627 
    628 /*
    629  * minimal amounts
    630  */
    631 
    632 /*
    633  * Minimum amount of data, starting from byte 0, to have
    634  * the config header.
    635  */
    636 #define	SES_CFGHDR_MINLEN	12
    637 
    638 /*
    639  * Minimum amount of data, starting from byte 0, to have
    640  * the config header and one enclosure header.
    641  */
    642 #define	SES_ENCHDR_MINLEN	48
    643 
    644 /*
    645  * Take this value, subtract it from VEnclen and you know
    646  * the length of the vendor unique bytes.
    647  */
    648 #define	SES_ENCHDR_VMIN		36
    649 
    650 /*
    651  * SES Data Structures
    652  */
    653 
    654 typedef struct {
    655 	uint32_t GenCode;	/* Generation Code */
    656 	uint8_t	Nsubenc;	/* Number of Subenclosures */
    657 } SesCfgHdr;
    658 
    659 typedef struct {
    660 	uint8_t	Subencid;	/* SubEnclosure Identifier */
    661 	uint8_t	Ntypes;		/* # of supported types */
    662 	uint8_t	VEnclen;	/* Enclosure Descriptor Length */
    663 } SesEncHdr;
    664 
    665 typedef struct {
    666 	uint8_t	encWWN[8];	/* XXX- Not Right Yet */
    667 	uint8_t	encVid[8];
    668 	uint8_t	encPid[16];
    669 	uint8_t	encRev[4];
    670 	uint8_t	encVen[1];
    671 } SesEncDesc;
    672 
    673 typedef struct {
    674 	uint8_t	enc_type;		/* type of element */
    675 	uint8_t	enc_maxelt;		/* maximum supported */
    676 	uint8_t	enc_subenc;		/* in SubEnc # N */
    677 	uint8_t	enc_tlen;		/* Type Descriptor Text Length */
    678 } SesThdr;
    679 
    680 typedef struct {
    681 	uint8_t	comstatus;
    682 	uint8_t	comstat[3];
    683 } SesComStat;
    684 
    685 struct typidx {
    686 	int ses_tidx;
    687 	int ses_oidx;
    688 };
    689 
    690 struct sscfg {
    691 	uint8_t ses_ntypes;	/* total number of types supported */
    692 
    693 	/*
    694 	 * We need to keep a type index as well as an
    695 	 * object index for each object in an enclosure.
    696 	 */
    697 	struct typidx *ses_typidx;
    698 
    699 	/*
    700 	 * We also need to keep track of the number of elements
    701 	 * per type of element. This is needed later so that we
    702 	 * can find precisely in the returned status data the
    703 	 * status for the Nth element of the Kth type.
    704 	 */
    705 	uint8_t *	ses_eltmap;
    706 };
    707 
    708 
    709 /*
    710  * (de)canonicalization defines
    711  */
    712 #define	sbyte(x, byte)		((((uint32_t)(x)) >> (byte * 8)) & 0xff)
    713 #define	sbit(x, bit)		(((uint32_t)(x)) << bit)
    714 #define	sset8(outp, idx, sval)	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 0)
    715 
    716 #define	sset16(outp, idx, sval)	\
    717 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 1), \
    718 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 0)
    719 
    720 
    721 #define	sset24(outp, idx, sval)	\
    722 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 2), \
    723 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 1), \
    724 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 0)
    725 
    726 
    727 #define	sset32(outp, idx, sval)	\
    728 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 3), \
    729 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 2), \
    730 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 1), \
    731 	(((uint8_t *)(outp))[idx++]) = sbyte(sval, 0)
    732 
    733 #define	gbyte(x, byte)	((((uint32_t)(x)) & 0xff) << (byte * 8))
    734 #define	gbit(lv, in, idx, shft, mask)	lv = ((in[idx] >> shft) & mask)
    735 #define	sget8(inp, idx, lval)	lval = (((uint8_t *)(inp))[idx++])
    736 #define	gget8(inp, idx, lval)	lval = (((uint8_t *)(inp))[idx])
    737 
    738 #define	sget16(inp, idx, lval)	\
    739 	lval = gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx]), 1) | \
    740 		(((uint8_t *)(inp))[idx+1]), idx += 2
    741 
    742 #define	gget16(inp, idx, lval)	\
    743 	lval = gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx]), 1) | \
    744 		(((uint8_t *)(inp))[idx+1])
    745 
    746 #define	sget24(inp, idx, lval)	\
    747 	lval = gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx]), 2) | \
    748 		gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx+1]), 1) | \
    749 			(((uint8_t *)(inp))[idx+2]), idx += 3
    750 
    751 #define	gget24(inp, idx, lval)	\
    752 	lval = gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx]), 2) | \
    753 		gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx+1]), 1) | \
    754 			(((uint8_t *)(inp))[idx+2])
    755 
    756 #define	sget32(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]), idx += 4
    761 
    762 #define	gget32(inp, idx, lval)	\
    763 	lval = gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx]), 3) | \
    764 		gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx+1]), 2) | \
    765 		gbyte((((uint8_t *)(inp))[idx+2]), 1) | \
    766 			(((uint8_t *)(inp))[idx+3])
    767 
    768 #define	SCSZ	0x2000
    769 #define	CFLEN	(256 + SES_ENCHDR_MINLEN)
    770 
    771 /*
    772  * Routines specific && private to SES only
    773  */
    774 
    775 static int ses_getconfig(ses_softc_t *);
    776 static int ses_getputstat(ses_softc_t *, int, SesComStat *, int, int);
    777 static int ses_cfghdr(uint8_t *, int, SesCfgHdr *);
    778 static int ses_enchdr(uint8_t *, int, uint8_t, SesEncHdr *);
    779 static int ses_encdesc(uint8_t *, int, uint8_t, SesEncDesc *);
    780 static int ses_getthdr(uint8_t *, int,  int, SesThdr *);
    781 static int ses_decode(char *, int, uint8_t *, int, int, SesComStat *);
    782 static int ses_encode(char *, int, uint8_t *, int, int, SesComStat *);
    783 
    784 static int
    785 ses_softc_init(ses_softc_t *ssc, int doinit)
    786 {
    787 	if (doinit == 0) {
    788 		struct sscfg *cc;
    789 		if (ssc->ses_nobjects) {
    790 			SES_FREE(ssc->ses_objmap,
    791 			    ssc->ses_nobjects * sizeof (encobj));
    792 			ssc->ses_objmap = NULL;
    793 		}
    794 		if ((cc = ssc->ses_private) != NULL) {
    795 			if (cc->ses_eltmap && cc->ses_ntypes) {
    796 				SES_FREE(cc->ses_eltmap, cc->ses_ntypes);
    797 				cc->ses_eltmap = NULL;
    798 				cc->ses_ntypes = 0;
    799 			}
    800 			if (cc->ses_typidx && ssc->ses_nobjects) {
    801 				SES_FREE(cc->ses_typidx,
    802 				    ssc->ses_nobjects * sizeof (struct typidx));
    803 				cc->ses_typidx = NULL;
    804 			}
    805 			SES_FREE(cc, sizeof (struct sscfg));
    806 			ssc->ses_private = NULL;
    807 		}
    808 		ssc->ses_nobjects = 0;
    809 		return (0);
    810 	}
    811 	if (ssc->ses_private == NULL) {
    812 		ssc->ses_private = SES_MALLOC(sizeof (struct sscfg));
    813 	}
    814 	if (ssc->ses_private == NULL) {
    815 		return (ENOMEM);
    816 	}
    817 	ssc->ses_nobjects = 0;
    818 	ssc->ses_encstat = 0;
    819 	return (ses_getconfig(ssc));
    820 }
    821 
    822 static int
    823 ses_detach(device_t self, int flags)
    824 {
    825 	struct ses_softc *ssc = device_private(self);
    826 	struct sscfg *cc = ssc->ses_private;
    827 
    828 	if (ssc->ses_objmap) {
    829 		SES_FREE(ssc->ses_objmap, (nobj * sizeof (encobj)));
    830 	}
    831 	if (cc != NULL) {
    832 		if (cc->ses_typidx) {
    833 			SES_FREE(cc->ses_typidx,
    834 			    (nobj * sizeof (struct typidx)));
    835 		}
    836 		if (cc->ses_eltmap) {
    837 			SES_FREE(cc->ses_eltmap, ntype);
    838 		}
    839 		SES_FREE(cc, sizeof (struct sscfg));
    840 	}
    841 
    842 	return 0;
    843 }
    844 
    845 static int
    846 ses_init_enc(ses_softc_t *ssc)
    847 {
    848 	return (0);
    849 }
    850 
    851 static int
    852 ses_get_encstat(ses_softc_t *ssc, int slpflag)
    853 {
    854 	SesComStat ComStat;
    855 	int status;
    856 
    857 	if ((status = ses_getputstat(ssc, -1, &ComStat, slpflag, 1)) != 0) {
    858 		return (status);
    859 	}
    860 	ssc->ses_encstat = ComStat.comstatus | ENCI_SVALID;
    861 	return (0);
    862 }
    863 
    864 static int
    865 ses_set_encstat(ses_softc_t *ssc, uint8_t encstat, int slpflag)
    866 {
    867 	SesComStat ComStat;
    868 	int status;
    869 
    870 	ComStat.comstatus = encstat & 0xf;
    871 	if ((status = ses_getputstat(ssc, -1, &ComStat, slpflag, 0)) != 0) {
    872 		return (status);
    873 	}
    874 	ssc->ses_encstat = encstat & 0xf;	/* note no SVALID set */
    875 	return (0);
    876 }
    877 
    878 static int
    879 ses_get_objstat(ses_softc_t *ssc, ses_objstat *obp, int slpflag)
    880 {
    881 	int i = (int)obp->obj_id;
    882 
    883 	if (ssc->ses_objmap[i].svalid == 0) {
    884 		SesComStat ComStat;
    885 		int err = ses_getputstat(ssc, i, &ComStat, slpflag, 1);
    886 		if (err)
    887 			return (err);
    888 		ssc->ses_objmap[i].encstat[0] = ComStat.comstatus;
    889 		ssc->ses_objmap[i].encstat[1] = ComStat.comstat[0];
    890 		ssc->ses_objmap[i].encstat[2] = ComStat.comstat[1];
    891 		ssc->ses_objmap[i].encstat[3] = ComStat.comstat[2];
    892 		ssc->ses_objmap[i].svalid = 1;
    893 	}
    894 	obp->cstat[0] = ssc->ses_objmap[i].encstat[0];
    895 	obp->cstat[1] = ssc->ses_objmap[i].encstat[1];
    896 	obp->cstat[2] = ssc->ses_objmap[i].encstat[2];
    897 	obp->cstat[3] = ssc->ses_objmap[i].encstat[3];
    898 	return (0);
    899 }
    900 
    901 static int
    902 ses_set_objstat(ses_softc_t *ssc, ses_objstat *obp, int slpflag)
    903 {
    904 	SesComStat ComStat;
    905 	int err;
    906 	/*
    907 	 * If this is clear, we don't do diddly.
    908 	 */
    909 	if ((obp->cstat[0] & SESCTL_CSEL) == 0) {
    910 		return (0);
    911 	}
    912 	ComStat.comstatus = obp->cstat[0];
    913 	ComStat.comstat[0] = obp->cstat[1];
    914 	ComStat.comstat[1] = obp->cstat[2];
    915 	ComStat.comstat[2] = obp->cstat[3];
    916 	err = ses_getputstat(ssc, (int)obp->obj_id, &ComStat, slpflag, 0);
    917 	ssc->ses_objmap[(int)obp->obj_id].svalid = 0;
    918 	return (err);
    919 }
    920 
    921 static int
    922 ses_getconfig(ses_softc_t *ssc)
    923 {
    924 	struct sscfg *cc;
    925 	SesCfgHdr cf;
    926 	SesEncHdr hd;
    927 	SesEncDesc *cdp;
    928 	SesThdr thdr;
    929 	int err, amt, i, nobj, ntype, maxima;
    930 	char storage[CFLEN], *sdata;
    931 	static char cdb[6] = {
    932 	    RECEIVE_DIAGNOSTIC, 0x1, SesConfigPage, SCSZ >> 8, SCSZ & 0xff, 0
    933 	};
    934 
    935 	cc = ssc->ses_private;
    936 	if (cc == NULL) {
    937 		return (ENXIO);
    938 	}
    939 
    940 	sdata = SES_MALLOC(SCSZ);
    941 	if (sdata == NULL)
    942 		return (ENOMEM);
    943 
    944 	amt = SCSZ;
    945 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 6, sdata, &amt);
    946 	if (err) {
    947 		SES_FREE(sdata, SCSZ);
    948 		return (err);
    949 	}
    950 	amt = SCSZ - amt;
    951 
    952 	if (ses_cfghdr((uint8_t *) sdata, amt, &cf)) {
    953 		SES_LOG(ssc, "Unable to parse SES Config Header\n");
    954 		SES_FREE(sdata, SCSZ);
    955 		return (EIO);
    956 	}
    957 	if (amt < SES_ENCHDR_MINLEN) {
    958 		SES_LOG(ssc, "runt enclosure length (%d)\n", amt);
    959 		SES_FREE(sdata, SCSZ);
    960 		return (EIO);
    961 	}
    962 
    963 	SES_VLOG(ssc, "GenCode %x %d Subenclosures\n", cf.GenCode, cf.Nsubenc);
    964 
    965 	/*
    966 	 * Now waltz through all the subenclosures toting up the
    967 	 * number of types available in each. For this, we only
    968 	 * really need the enclosure header. However, we get the
    969 	 * enclosure descriptor for debug purposes, as well
    970 	 * as self-consistency checking purposes.
    971 	 */
    972 
    973 	maxima = cf.Nsubenc + 1;
    974 	cdp = (SesEncDesc *) storage;
    975 	for (ntype = i = 0; i < maxima; i++) {
    976 		MEMZERO((void *)cdp, sizeof (*cdp));
    977 		if (ses_enchdr((uint8_t *) sdata, amt, i, &hd)) {
    978 			SES_LOG(ssc, "Cannot Extract Enclosure Header %d\n", i);
    979 			SES_FREE(sdata, SCSZ);
    980 			return (EIO);
    981 		}
    982 		SES_VLOG(ssc, " SubEnclosure ID %d, %d Types With this ID, En"
    983 		    "closure Length %d\n", hd.Subencid, hd.Ntypes, hd.VEnclen);
    984 
    985 		if (ses_encdesc((uint8_t *)sdata, amt, i, cdp)) {
    986 			SES_LOG(ssc, "Can't get Enclosure Descriptor %d\n", i);
    987 			SES_FREE(sdata, SCSZ);
    988 			return (EIO);
    989 		}
    990 		SES_VLOG(ssc, " WWN: %02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x\n",
    991 		    cdp->encWWN[0], cdp->encWWN[1], cdp->encWWN[2],
    992 		    cdp->encWWN[3], cdp->encWWN[4], cdp->encWWN[5],
    993 		    cdp->encWWN[6], cdp->encWWN[7]);
    994 		ntype += hd.Ntypes;
    995 	}
    996 
    997 	/*
    998 	 * Now waltz through all the types that are available, getting
    999 	 * the type header so we can start adding up the number of
   1000 	 * objects available.
   1001 	 */
   1002 	for (nobj = i = 0; i < ntype; i++) {
   1003 		if (ses_getthdr((uint8_t *)sdata, amt, i, &thdr)) {
   1004 			SES_LOG(ssc, "Can't get Enclosure Type Header %d\n", i);
   1005 			SES_FREE(sdata, SCSZ);
   1006 			return (EIO);
   1007 		}
   1008 		SES_LOG(ssc, " Type Desc[%d]: Type 0x%x, MaxElt %d, In Subenc "
   1009 		    "%d, Text Length %d\n", i, thdr.enc_type, thdr.enc_maxelt,
   1010 		    thdr.enc_subenc, thdr.enc_tlen);
   1011 		nobj += thdr.enc_maxelt;
   1012 	}
   1013 
   1014 
   1015 	/*
   1016 	 * Now allocate the object array and type map.
   1017 	 */
   1018 
   1019 	ssc->ses_objmap = SES_MALLOC(nobj * sizeof (encobj));
   1020 	cc->ses_typidx = SES_MALLOC(nobj * sizeof (struct typidx));
   1021 	cc->ses_eltmap = SES_MALLOC(ntype);
   1022 
   1023 	if (ssc->ses_objmap == NULL || cc->ses_typidx == NULL ||
   1024 	    cc->ses_eltmap == NULL) {
   1025 		if (ssc->ses_objmap) {
   1026 			SES_FREE(ssc->ses_objmap, (nobj * sizeof (encobj)));
   1027 			ssc->ses_objmap = NULL;
   1028 		}
   1029 		if (cc->ses_typidx) {
   1030 			SES_FREE(cc->ses_typidx,
   1031 			    (nobj * sizeof (struct typidx)));
   1032 			cc->ses_typidx = NULL;
   1033 		}
   1034 		if (cc->ses_eltmap) {
   1035 			SES_FREE(cc->ses_eltmap, ntype);
   1036 			cc->ses_eltmap = NULL;
   1037 		}
   1038 		SES_FREE(sdata, SCSZ);
   1039 		return (ENOMEM);
   1040 	}
   1041 	MEMZERO(ssc->ses_objmap, nobj * sizeof (encobj));
   1042 	MEMZERO(cc->ses_typidx, nobj * sizeof (struct typidx));
   1043 	MEMZERO(cc->ses_eltmap, ntype);
   1044 	cc->ses_ntypes = (uint8_t) ntype;
   1045 	ssc->ses_nobjects = nobj;
   1046 
   1047 	/*
   1048 	 * Now waltz through the # of types again to fill in the types
   1049 	 * (and subenclosure ids) of the allocated objects.
   1050 	 */
   1051 	nobj = 0;
   1052 	for (i = 0; i < ntype; i++) {
   1053 		int j;
   1054 		if (ses_getthdr((uint8_t *)sdata, amt, i, &thdr)) {
   1055 			continue;
   1056 		}
   1057 		cc->ses_eltmap[i] = thdr.enc_maxelt;
   1058 		for (j = 0; j < thdr.enc_maxelt; j++) {
   1059 			cc->ses_typidx[nobj].ses_tidx = i;
   1060 			cc->ses_typidx[nobj].ses_oidx = j;
   1061 			ssc->ses_objmap[nobj].subenclosure = thdr.enc_subenc;
   1062 			ssc->ses_objmap[nobj++].enctype = thdr.enc_type;
   1063 		}
   1064 	}
   1065 	SES_FREE(sdata, SCSZ);
   1066 	return (0);
   1067 }
   1068 
   1069 static int
   1070 ses_getputstat(ses_softc_t *ssc, int objid, SesComStat *sp, int slp,
   1071     int in)
   1072 {
   1073 	struct sscfg *cc;
   1074 	int err, amt, bufsiz, tidx, oidx;
   1075 	char cdb[6], *sdata;
   1076 
   1077 	cc = ssc->ses_private;
   1078 	if (cc == NULL) {
   1079 		return (ENXIO);
   1080 	}
   1081 
   1082 	/*
   1083 	 * If we're just getting overall enclosure status,
   1084 	 * we only need 2 bytes of data storage.
   1085 	 *
   1086 	 * If we're getting anything else, we know how much
   1087 	 * storage we need by noting that starting at offset
   1088 	 * 8 in returned data, all object status bytes are 4
   1089 	 * bytes long, and are stored in chunks of types(M)
   1090 	 * and nth+1 instances of type M.
   1091 	 */
   1092 	if (objid == -1) {
   1093 		bufsiz = 2;
   1094 	} else {
   1095 		bufsiz = (ssc->ses_nobjects * 4) + (cc->ses_ntypes * 4) + 8;
   1096 	}
   1097 	sdata = SES_MALLOC(bufsiz);
   1098 	if (sdata == NULL)
   1099 		return (ENOMEM);
   1100 
   1101 	cdb[0] = RECEIVE_DIAGNOSTIC;
   1102 	cdb[1] = 1;
   1103 	cdb[2] = SesStatusPage;
   1104 	cdb[3] = bufsiz >> 8;
   1105 	cdb[4] = bufsiz & 0xff;
   1106 	cdb[5] = 0;
   1107 	amt = bufsiz;
   1108 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 6, sdata, &amt);
   1109 	if (err) {
   1110 		SES_FREE(sdata, bufsiz);
   1111 		return (err);
   1112 	}
   1113 	amt = bufsiz - amt;
   1114 
   1115 	if (objid == -1) {
   1116 		tidx = -1;
   1117 		oidx = -1;
   1118 	} else {
   1119 		tidx = cc->ses_typidx[objid].ses_tidx;
   1120 		oidx = cc->ses_typidx[objid].ses_oidx;
   1121 	}
   1122 	if (in) {
   1123 		if (ses_decode(sdata, amt, cc->ses_eltmap, tidx, oidx, sp)) {
   1124 			err = ENODEV;
   1125 		}
   1126 	} else {
   1127 		if (ses_encode(sdata, amt, cc->ses_eltmap, tidx, oidx, sp)) {
   1128 			err = ENODEV;
   1129 		} else {
   1130 			cdb[0] = SEND_DIAGNOSTIC;
   1131 			cdb[1] = 0x10;
   1132 			cdb[2] = 0;
   1133 			cdb[3] = bufsiz >> 8;
   1134 			cdb[4] = bufsiz & 0xff;
   1135 			cdb[5] = 0;
   1136 			amt = -bufsiz;
   1137 			err = ses_runcmd(ssc, cdb, 6, sdata, &amt);
   1138 		}
   1139 	}
   1140 	SES_FREE(sdata, bufsiz);
   1141 	return (0);
   1142 }
   1143 
   1144 
   1145 /*
   1146  * Routines to parse returned SES data structures.
   1147  * Architecture and compiler independent.
   1148  */
   1149 
   1150 static int
   1151 ses_cfghdr(uint8_t *buffer, int buflen, SesCfgHdr *cfp)
   1152 {
   1153 	if (buflen < SES_CFGHDR_MINLEN) {
   1154 		return (-1);
   1155 	}
   1156 	gget8(buffer, 1, cfp->Nsubenc);
   1157 	gget32(buffer, 4, cfp->GenCode);
   1158 	return (0);
   1159 }
   1160 
   1161 static int
   1162 ses_enchdr(uint8_t *buffer, int amt, uint8_t SubEncId, SesEncHdr *chp)
   1163 {
   1164 	int s, off = 8;
   1165 	for (s = 0; s < SubEncId; s++) {
   1166 		if (off + 3 > amt)
   1167 			return (-1);
   1168 		off += buffer[off+3] + 4;
   1169 	}
   1170 	if (off + 3 > amt) {
   1171 		return (-1);
   1172 	}
   1173 	gget8(buffer, off+1, chp->Subencid);
   1174 	gget8(buffer, off+2, chp->Ntypes);
   1175 	gget8(buffer, off+3, chp->VEnclen);
   1176 	return (0);
   1177 }
   1178 
   1179 static int
   1180 ses_encdesc(uint8_t *buffer, int amt, uint8_t SubEncId, SesEncDesc *cdp)
   1181 {
   1182 	int s, e, enclen, off = 8;
   1183 	for (s = 0; s < SubEncId; s++) {
   1184 		if (off + 3 > amt)
   1185 			return (-1);
   1186 		off += buffer[off+3] + 4;
   1187 	}
   1188 	if (off + 3 > amt) {
   1189 		return (-1);
   1190 	}
   1191 	gget8(buffer, off+3, enclen);
   1192 	off += 4;
   1193 	if (off  >= amt)
   1194 		return (-1);
   1195 
   1196 	e = off + enclen;
   1197 	if (e > amt) {
   1198 		e = amt;
   1199 	}
   1200 	MEMCPY(cdp, &buffer[off], e - off);
   1201 	return (0);
   1202 }
   1203 
   1204 static int
   1205 ses_getthdr(uint8_t *buffer, int amt, int nth, SesThdr *thp)
   1206 {
   1207 	int s, off = 8;
   1208 
   1209 	if (amt < SES_CFGHDR_MINLEN) {
   1210 		return (-1);
   1211 	}
   1212 	for (s = 0; s < buffer[1]; s++) {
   1213 		if (off + 3 > amt)
   1214 			return (-1);
   1215 		off += buffer[off+3] + 4;
   1216 	}
   1217 	if (off + 3 > amt) {
   1218 		return (-1);
   1219 	}
   1220 	off += buffer[off+3] + 4 + (nth * 4);
   1221 	if (amt < (off + 4))
   1222 		return (-1);
   1223 
   1224 	gget8(buffer, off++, thp->enc_type);
   1225 	gget8(buffer, off++, thp->enc_maxelt);
   1226 	gget8(buffer, off++, thp->enc_subenc);
   1227 	gget8(buffer, off, thp->enc_tlen);
   1228 	return (0);
   1229 }
   1230 
   1231 /*
   1232  * This function needs a little explanation.
   1233  *
   1234  * The arguments are:
   1235  *
   1236  *
   1237  *	char *b, int amt
   1238  *
   1239  *		These describes the raw input SES status data and length.
   1240  *
   1241  *	uint8_t *ep
   1242  *
   1243  *		This is a map of the number of types for each element type
   1244  *		in the enclosure.
   1245  *
   1246  *	int elt
   1247  *
   1248  *		This is the element type being sought. If elt is -1,
   1249  *		then overall enclosure status is being sought.
   1250  *
   1251  *	int elm
   1252  *
   1253  *		This is the ordinal Mth element of type elt being sought.
   1254  *
   1255  *	SesComStat *sp
   1256  *
   1257  *		This is the output area to store the status for
   1258  *		the Mth element of type Elt.
   1259  */
   1260 
   1261 static int
   1262 ses_decode(char *b, int amt, uint8_t *ep, int elt, int elm, SesComStat *sp)
   1263 {
   1264 	int idx, i;
   1265 
   1266 	/*
   1267 	 * If it's overall enclosure status being sought, get that.
   1268 	 * We need at least 2 bytes of status data to get that.
   1269 	 */
   1270 	if (elt == -1) {
   1271 		if (amt < 2)
   1272 			return (-1);
   1273 		gget8(b, 1, sp->comstatus);
   1274 		sp->comstat[0] = 0;
   1275 		sp->comstat[1] = 0;
   1276 		sp->comstat[2] = 0;
   1277 		return (0);
   1278 	}
   1279 
   1280 	/*
   1281 	 * Check to make sure that the Mth element is legal for type Elt.
   1282 	 */
   1283 
   1284 	if (elm >= ep[elt])
   1285 		return (-1);
   1286 
   1287 	/*
   1288 	 * Starting at offset 8, start skipping over the storage
   1289 	 * for the element types we're not interested in.
   1290 	 */
   1291 	for (idx = 8, i = 0; i < elt; i++) {
   1292 		idx += ((ep[i] + 1) * 4);
   1293 	}
   1294 
   1295 	/*
   1296 	 * Skip over Overall status for this element type.
   1297 	 */
   1298 	idx += 4;
   1299 
   1300 	/*
   1301 	 * And skip to the index for the Mth element that we're going for.
   1302 	 */
   1303 	idx += (4 * elm);
   1304 
   1305 	/*
   1306 	 * Make sure we haven't overflowed the buffer.
   1307 	 */
   1308 	if (idx+4 > amt)
   1309 		return (-1);
   1310 
   1311 	/*
   1312 	 * Retrieve the status.
   1313 	 */
   1314 	gget8(b, idx++, sp->comstatus);
   1315 	gget8(b, idx++, sp->comstat[0]);
   1316 	gget8(b, idx++, sp->comstat[1]);
   1317 	gget8(b, idx++, sp->comstat[2]);
   1318 #if	0
   1319 	PRINTF("Get Elt 0x%x Elm 0x%x (idx %d)\n", elt, elm, idx-4);
   1320 #endif
   1321 	return (0);
   1322 }
   1323 
   1324 /*
   1325  * This is the mirror function to ses_decode, but we set the 'select'
   1326  * bit for the object which we're interested in. All other objects,
   1327  * after a status fetch, should have that bit off. Hmm. It'd be easy
   1328  * enough to ensure this, so we will.
   1329  */
   1330 
   1331 static int
   1332 ses_encode(char *b, int amt, uint8_t *ep, int elt, int elm, SesComStat *sp)
   1333 {
   1334 	int idx, i;
   1335 
   1336 	/*
   1337 	 * If it's overall enclosure status being sought, get that.
   1338 	 * We need at least 2 bytes of status data to get that.
   1339 	 */
   1340 	if (elt == -1) {
   1341 		if (amt < 2)
   1342 			return (-1);
   1343 		i = 0;
   1344 		sset8(b, i, 0);
   1345 		sset8(b, i, sp->comstatus & 0xf);
   1346 #if	0
   1347 		PRINTF("set EncStat %x\n", sp->comstatus);
   1348 #endif
   1349 		return (0);
   1350 	}
   1351 
   1352 	/*
   1353 	 * Check to make sure that the Mth element is legal for type Elt.
   1354 	 */
   1355 
   1356 	if (elm >= ep[elt])
   1357 		return (-1);
   1358 
   1359 	/*
   1360 	 * Starting at offset 8, start skipping over the storage
   1361 	 * for the element types we're not interested in.
   1362 	 */
   1363 	for (idx = 8, i = 0; i < elt; i++) {
   1364 		idx += ((ep[i] + 1) * 4);
   1365 	}
   1366 
   1367 	/*
   1368 	 * Skip over Overall status for this element type.
   1369 	 */
   1370 	idx += 4;
   1371 
   1372 	/*
   1373 	 * And skip to the index for the Mth element that we're going for.
   1374 	 */
   1375 	idx += (4 * elm);
   1376 
   1377 	/*
   1378 	 * Make sure we haven't overflowed the buffer.
   1379 	 */
   1380 	if (idx+4 > amt)
   1381 		return (-1);
   1382 
   1383 	/*
   1384 	 * Set the status.
   1385 	 */
   1386 	sset8(b, idx, sp->comstatus);
   1387 	sset8(b, idx, sp->comstat[0]);
   1388 	sset8(b, idx, sp->comstat[1]);
   1389 	sset8(b, idx, sp->comstat[2]);
   1390 	idx -= 4;
   1391 
   1392 #if	0
   1393 	PRINTF("Set Elt 0x%x Elm 0x%x (idx %d) with %x %x %x %x\n",
   1394 	    elt, elm, idx, sp->comstatus, sp->comstat[0],
   1395 	    sp->comstat[1], sp->comstat[2]);
   1396 #endif
   1397 
   1398 	/*
   1399 	 * Now make sure all other 'Select' bits are off.
   1400 	 */
   1401 	for (i = 8; i < amt; i += 4) {
   1402 		if (i != idx)
   1403 			b[i] &= ~0x80;
   1404 	}
   1405 	/*
   1406 	 * And make sure the INVOP bit is clear.
   1407 	 */
   1408 	b[2] &= ~0x10;
   1409 
   1410 	return (0);
   1411 }
   1412 
   1413 /*
   1414  * SAF-TE Type Device Emulation
   1415  */
   1416 
   1417 static int safte_getconfig(ses_softc_t *);
   1418 static int safte_rdstat(ses_softc_t *, int);
   1419 static int set_objstat_sel(ses_softc_t *, ses_objstat *, int);
   1420 static int wrbuf16(ses_softc_t *, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, int);
   1421 static void wrslot_stat(ses_softc_t *, int);
   1422 static int perf_slotop(ses_softc_t *, uint8_t, uint8_t, int);
   1423 
   1424 #define	ALL_ENC_STAT (SES_ENCSTAT_CRITICAL | SES_ENCSTAT_UNRECOV | \
   1425 	SES_ENCSTAT_NONCRITICAL | SES_ENCSTAT_INFO)
   1426 /*
   1427  * SAF-TE specific defines- Mandatory ones only...
   1428  */
   1429 
   1430 /*
   1431  * READ BUFFER ('get' commands) IDs- placed in offset 2 of cdb
   1432  */
   1433 #define	SAFTE_RD_RDCFG	0x00	/* read enclosure configuration */
   1434 #define	SAFTE_RD_RDESTS	0x01	/* read enclosure status */
   1435 #define	SAFTE_RD_RDDSTS	0x04	/* read drive slot status */
   1436 
   1437 /*
   1438  * WRITE BUFFER ('set' commands) IDs- placed in offset 0 of databuf
   1439  */
   1440 #define	SAFTE_WT_DSTAT	0x10	/* write device slot status */
   1441 #define	SAFTE_WT_SLTOP	0x12	/* perform slot operation */
   1442 #define	SAFTE_WT_FANSPD	0x13	/* set fan speed */
   1443 #define	SAFTE_WT_ACTPWS	0x14	/* turn on/off power supply */
   1444 #define	SAFTE_WT_GLOBAL	0x15	/* send global command */
   1445 
   1446 
   1447 #define	SAFT_SCRATCH	64
   1448 #define	NPSEUDO_THERM	16
   1449 #define	NPSEUDO_ALARM	1
   1450 struct scfg {
   1451 	/*
   1452 	 * Cached Configuration
   1453 	 */
   1454 	uint8_t	Nfans;		/* Number of Fans */
   1455 	uint8_t	Npwr;		/* Number of Power Supplies */
   1456 	uint8_t	Nslots;		/* Number of Device Slots */
   1457 	uint8_t	DoorLock;	/* Door Lock Installed */
   1458 	uint8_t	Ntherm;		/* Number of Temperature Sensors */
   1459 	uint8_t	Nspkrs;		/* Number of Speakers */
   1460 	uint8_t Nalarm;		/* Number of Alarms (at least one) */
   1461 	/*
   1462 	 * Cached Flag Bytes for Global Status
   1463 	 */
   1464 	uint8_t	flag1;
   1465 	uint8_t	flag2;
   1466 	/*
   1467 	 * What object index ID is where various slots start.
   1468 	 */
   1469 	uint8_t	pwroff;
   1470 	uint8_t	slotoff;
   1471 #define	SAFT_ALARM_OFFSET(cc)	(cc)->slotoff - 1
   1472 };
   1473 
   1474 #define	SAFT_FLG1_ALARM		0x1
   1475 #define	SAFT_FLG1_GLOBFAIL	0x2
   1476 #define	SAFT_FLG1_GLOBWARN	0x4
   1477 #define	SAFT_FLG1_ENCPWROFF	0x8
   1478 #define	SAFT_FLG1_ENCFANFAIL	0x10
   1479 #define	SAFT_FLG1_ENCPWRFAIL	0x20
   1480 #define	SAFT_FLG1_ENCDRVFAIL	0x40
   1481 #define	SAFT_FLG1_ENCDRVWARN	0x80
   1482 
   1483 #define	SAFT_FLG2_LOCKDOOR	0x4
   1484 #define	SAFT_PRIVATE		sizeof (struct scfg)
   1485 
   1486 static const char safte_2little[] = "Too Little Data Returned (%d) at line %d\n";
   1487 #define	SAFT_BAIL(r, x, k, l)	\
   1488 	if (r >= x) { \
   1489 		SES_LOG(ssc, safte_2little, x, __LINE__);\
   1490 		SES_FREE(k, l); \
   1491 		return (EIO); \
   1492 	}
   1493 
   1494 
   1495 static int
   1496 safte_softc_init(ses_softc_t *ssc, int doinit)
   1497 {
   1498 	int err, i, r;
   1499 	struct scfg *cc;
   1500 
   1501 	if (doinit == 0) {
   1502 		if (ssc->ses_nobjects) {
   1503 			if (ssc->ses_objmap) {
   1504 				SES_FREE(ssc->ses_objmap,
   1505 				    ssc->ses_nobjects * sizeof (encobj));
   1506 				ssc->ses_objmap = NULL;
   1507 			}
   1508 			ssc->ses_nobjects = 0;
   1509 		}
   1510 		if (ssc->ses_private) {
   1511 			SES_FREE(ssc->ses_private, SAFT_PRIVATE);
   1512 			ssc->ses_private = NULL;
   1513 		}
   1514 		return (0);
   1515 	}
   1516 
   1517 	if (ssc->ses_private == NULL) {
   1518 		ssc->ses_private = SES_MALLOC(SAFT_PRIVATE);
   1519 		if (ssc->ses_private == NULL) {
   1520 			return (ENOMEM);
   1521 		}
   1522 		MEMZERO(ssc->ses_private, SAFT_PRIVATE);
   1523 	}
   1524 
   1525 	ssc->ses_nobjects = 0;
   1526 	ssc->ses_encstat = 0;
   1527 
   1528 	if ((err = safte_getconfig(ssc)) != 0) {
   1529 		return (err);
   1530 	}
   1531 
   1532 	/*
   1533 	 * The number of objects here, as well as that reported by the
   1534 	 * READ_BUFFER/GET_CONFIG call, are the over-temperature flags (15)
   1535 	 * that get reported during READ_BUFFER/READ_ENC_STATUS.
   1536 	 */
   1537 	cc = ssc->ses_private;
   1538 	ssc->ses_nobjects = cc->Nfans + cc->Npwr + cc->Nslots + cc->DoorLock +
   1539 	    cc->Ntherm + cc->Nspkrs + NPSEUDO_THERM + NPSEUDO_ALARM;
   1540 	ssc->ses_objmap = (encobj *)
   1541 	    SES_MALLOC(ssc->ses_nobjects * sizeof (encobj));
   1542 	if (ssc->ses_objmap == NULL) {
   1543 		return (ENOMEM);
   1544 	}
   1545 	MEMZERO(ssc->ses_objmap, ssc->ses_nobjects * sizeof (encobj));
   1546 
   1547 	r = 0;
   1548 	/*
   1549 	 * Note that this is all arranged for the convenience
   1550 	 * in later fetches of status.
   1551 	 */
   1552 	for (i = 0; i < cc->Nfans; i++)
   1553 		ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_FAN;
   1554 	cc->pwroff = (uint8_t) r;
   1555 	for (i = 0; i < cc->Npwr; i++)
   1556 		ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_POWER;
   1557 	for (i = 0; i < cc->DoorLock; i++)
   1558 		ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_DOORLOCK;
   1559 	for (i = 0; i < cc->Nspkrs; i++)
   1560 		ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_ALARM;
   1561 	for (i = 0; i < cc->Ntherm; i++)
   1562 		ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_THERM;
   1563 	for (i = 0; i < NPSEUDO_THERM; i++)
   1564 		ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_THERM;
   1565 	ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_ALARM;
   1566 	cc->slotoff = (uint8_t) r;
   1567 	for (i = 0; i < cc->Nslots; i++)
   1568 		ssc->ses_objmap[r++].enctype = SESTYP_DEVICE;
   1569 	return (0);
   1570 }
   1571 
   1572 static int
   1573 safte_init_enc(ses_softc_t *ssc)
   1574 {
   1575 	int err, amt;
   1576 	char *sdata;
   1577 	static char cdb0[6] = { SEND_DIAGNOSTIC };
   1578 	static char cdb[10] =
   1579 	    { WRITE_BUFFER, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0 };
   1580 
   1581 	sdata = SES_MALLOC(SAFT_SCRATCH);
   1582 	if (sdata == NULL)
   1583 		return (ENOMEM);
   1584 
   1585 	err = ses_runcmd(ssc, cdb0, 6, NULL, 0);
   1586 	if (err) {
   1587 		SES_FREE(sdata, SAFT_SCRATCH);
   1588 		return (err);
   1589 	}
   1590 	sdata[0] = SAFTE_WT_GLOBAL;
   1591 	MEMZERO(&sdata[1], 15);
   1592 	amt = -SAFT_SCRATCH;
   1593 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 10, sdata, &amt);
   1594 	SES_FREE(sdata, SAFT_SCRATCH);
   1595 	return (err);
   1596 }
   1597 
   1598 static int
   1599 safte_get_encstat(ses_softc_t *ssc, int slpflg)
   1600 {
   1601 	return (safte_rdstat(ssc, slpflg));
   1602 }
   1603 
   1604 static int
   1605 safte_set_encstat(ses_softc_t *ssc, uint8_t encstat, int slpflg)
   1606 {
   1607 	struct scfg *cc = ssc->ses_private;
   1608 	if (cc == NULL)
   1609 		return (0);
   1610 	/*
   1611 	 * Since SAF-TE devices aren't necessarily sticky in terms
   1612 	 * of state, make our soft copy of enclosure status 'sticky'-
   1613 	 * that is, things set in enclosure status stay set (as implied
   1614 	 * by conditions set in reading object status) until cleared.
   1615 	 */
   1616 	ssc->ses_encstat &= ~ALL_ENC_STAT;
   1617 	ssc->ses_encstat |= (encstat & ALL_ENC_STAT);
   1618 	ssc->ses_encstat |= ENCI_SVALID;
   1619 	cc->flag1 &= ~(SAFT_FLG1_ALARM|SAFT_FLG1_GLOBFAIL|SAFT_FLG1_GLOBWARN);
   1620 	if ((encstat & (SES_ENCSTAT_CRITICAL|SES_ENCSTAT_UNRECOV)) != 0) {
   1621 		cc->flag1 |= SAFT_FLG1_ALARM|SAFT_FLG1_GLOBFAIL;
   1622 	} else if ((encstat & SES_ENCSTAT_NONCRITICAL) != 0) {
   1623 		cc->flag1 |= SAFT_FLG1_GLOBWARN;
   1624 	}
   1625 	return (wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_GLOBAL, cc->flag1, cc->flag2, 0, slpflg));
   1626 }
   1627 
   1628 static int
   1629 safte_get_objstat(ses_softc_t *ssc, ses_objstat *obp, int slpflg)
   1630 {
   1631 	int i = (int)obp->obj_id;
   1632 
   1633 	if ((ssc->ses_encstat & ENCI_SVALID) == 0 ||
   1634 	    (ssc->ses_objmap[i].svalid) == 0) {
   1635 		int err = safte_rdstat(ssc, slpflg);
   1636 		if (err)
   1637 			return (err);
   1638 	}
   1639 	obp->cstat[0] = ssc->ses_objmap[i].encstat[0];
   1640 	obp->cstat[1] = ssc->ses_objmap[i].encstat[1];
   1641 	obp->cstat[2] = ssc->ses_objmap[i].encstat[2];
   1642 	obp->cstat[3] = ssc->ses_objmap[i].encstat[3];
   1643 	return (0);
   1644 }
   1645 
   1646 
   1647 static int
   1648 safte_set_objstat(ses_softc_t *ssc, ses_objstat *obp, int slp)
   1649 {
   1650 	int idx, err;
   1651 	encobj *ep;
   1652 	struct scfg *cc;
   1653 
   1654 
   1655 	SES_VLOG(ssc, "safte_set_objstat(%d): %x %x %x %x\n",
   1656 	    (int)obp->obj_id, obp->cstat[0], obp->cstat[1], obp->cstat[2],
   1657 	    obp->cstat[3]);
   1658 
   1659 	/*
   1660 	 * If this is clear, we don't do diddly.
   1661 	 */
   1662 	if ((obp->cstat[0] & SESCTL_CSEL) == 0) {
   1663 		return (0);
   1664 	}
   1665 
   1666 	err = 0;
   1667 	/*
   1668 	 * Check to see if the common bits are set and do them first.
   1669 	 */
   1670 	if (obp->cstat[0] & ~SESCTL_CSEL) {
   1671 		err = set_objstat_sel(ssc, obp, slp);
   1672 		if (err)
   1673 			return (err);
   1674 	}
   1675 
   1676 	cc = ssc->ses_private;
   1677 	if (cc == NULL)
   1678 		return (0);
   1679 
   1680 	idx = (int)obp->obj_id;
   1681 	ep = &ssc->ses_objmap[idx];
   1682 
   1683 	switch (ep->enctype) {
   1684 	case SESTYP_DEVICE:
   1685 	{
   1686 		uint8_t slotop = 0;
   1687 		/*
   1688 		 * XXX: I should probably cache the previous state
   1689 		 * XXX: of SESCTL_DEVOFF so that when it goes from
   1690 		 * XXX: true to false I can then set PREPARE FOR OPERATION
   1691 		 * XXX: flag in PERFORM SLOT OPERATION write buffer command.
   1692 		 */
   1693 		if (obp->cstat[2] & (SESCTL_RQSINS|SESCTL_RQSRMV)) {
   1694 			slotop |= 0x2;
   1695 		}
   1696 		if (obp->cstat[2] & SESCTL_RQSID) {
   1697 			slotop |= 0x4;
   1698 		}
   1699 		err = perf_slotop(ssc, (uint8_t) idx - (uint8_t) cc->slotoff,
   1700 		    slotop, slp);
   1701 		if (err)
   1702 			return (err);
   1703 		if (obp->cstat[3] & SESCTL_RQSFLT) {
   1704 			ep->priv |= 0x2;
   1705 		} else {
   1706 			ep->priv &= ~0x2;
   1707 		}
   1708 		if (ep->priv & 0xc6) {
   1709 			ep->priv &= ~0x1;
   1710 		} else {
   1711 			ep->priv |= 0x1;	/* no errors */
   1712 		}
   1713 		wrslot_stat(ssc, slp);
   1714 		break;
   1715 	}
   1716 	case SESTYP_POWER:
   1717 		if (obp->cstat[3] & SESCTL_RQSTFAIL) {
   1718 			cc->flag1 |= SAFT_FLG1_ENCPWRFAIL;
   1719 		} else {
   1720 			cc->flag1 &= ~SAFT_FLG1_ENCPWRFAIL;
   1721 		}
   1722 		err = wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_GLOBAL, cc->flag1,
   1723 		    cc->flag2, 0, slp);
   1724 		if (err)
   1725 			return (err);
   1726 		if (obp->cstat[3] & SESCTL_RQSTON) {
   1727 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_ACTPWS,
   1728 				idx - cc->pwroff, 0, 0, slp);
   1729 		} else {
   1730 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_ACTPWS,
   1731 				idx - cc->pwroff, 0, 1, slp);
   1732 		}
   1733 		break;
   1734 	case SESTYP_FAN:
   1735 		if (obp->cstat[3] & SESCTL_RQSTFAIL) {
   1736 			cc->flag1 |= SAFT_FLG1_ENCFANFAIL;
   1737 		} else {
   1738 			cc->flag1 &= ~SAFT_FLG1_ENCFANFAIL;
   1739 		}
   1740 		err = wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_GLOBAL, cc->flag1,
   1741 		    cc->flag2, 0, slp);
   1742 		if (err)
   1743 			return (err);
   1744 		if (obp->cstat[3] & SESCTL_RQSTON) {
   1745 			uint8_t fsp;
   1746 			if ((obp->cstat[3] & 0x7) == 7) {
   1747 				fsp = 4;
   1748 			} else if ((obp->cstat[3] & 0x7) == 6) {
   1749 				fsp = 3;
   1750 			} else if ((obp->cstat[3] & 0x7) == 4) {
   1751 				fsp = 2;
   1752 			} else {
   1753 				fsp = 1;
   1754 			}
   1755 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_FANSPD, idx, fsp, 0, slp);
   1756 		} else {
   1757 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_FANSPD, idx, 0, 0, slp);
   1758 		}
   1759 		break;
   1760 	case SESTYP_DOORLOCK:
   1761 		if (obp->cstat[3] & 0x1) {
   1762 			cc->flag2 &= ~SAFT_FLG2_LOCKDOOR;
   1763 		} else {
   1764 			cc->flag2 |= SAFT_FLG2_LOCKDOOR;
   1765 		}
   1766 		(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_GLOBAL, cc->flag1,
   1767 		    cc->flag2, 0, slp);
   1768 		break;
   1769 	case SESTYP_ALARM:
   1770 		/*
   1771 		 * On all nonzero but the 'muted' bit, we turn on the alarm,
   1772 		 */
   1773 		obp->cstat[3] &= ~0xa;
   1774 		if (obp->cstat[3] & 0x40) {
   1775 			cc->flag2 &= ~SAFT_FLG1_ALARM;
   1776 		} else if (obp->cstat[3] != 0) {
   1777 			cc->flag2 |= SAFT_FLG1_ALARM;
   1778 		} else {
   1779 			cc->flag2 &= ~SAFT_FLG1_ALARM;
   1780 		}
   1781 		ep->priv = obp->cstat[3];
   1782 		(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_GLOBAL, cc->flag1,
   1783 			cc->flag2, 0, slp);
   1784 		break;
   1785 	default:
   1786 		break;
   1787 	}
   1788 	ep->svalid = 0;
   1789 	return (0);
   1790 }
   1791 
   1792 static int
   1793 safte_getconfig(ses_softc_t *ssc)
   1794 {
   1795 	struct scfg *cfg;
   1796 	int err, amt;
   1797 	char *sdata;
   1798 	static char cdb[10] =
   1799 	    { READ_BUFFER, 1, SAFTE_RD_RDCFG, 0, 0, 0, 0, 0, SAFT_SCRATCH, 0 };
   1800 
   1801 	cfg = ssc->ses_private;
   1802 	if (cfg == NULL)
   1803 		return (ENXIO);
   1804 
   1805 	sdata = SES_MALLOC(SAFT_SCRATCH);
   1806 	if (sdata == NULL)
   1807 		return (ENOMEM);
   1808 
   1809 	amt = SAFT_SCRATCH;
   1810 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 10, sdata, &amt);
   1811 	if (err) {
   1812 		SES_FREE(sdata, SAFT_SCRATCH);
   1813 		return (err);
   1814 	}
   1815 	amt = SAFT_SCRATCH - amt;
   1816 	if (amt < 6) {
   1817 		SES_LOG(ssc, "too little data (%d) for configuration\n", amt);
   1818 		SES_FREE(sdata, SAFT_SCRATCH);
   1819 		return (EIO);
   1820 	}
   1821 	SES_VLOG(ssc, "Nfans %d Npwr %d Nslots %d Lck %d Ntherm %d Nspkrs %d\n",
   1822 	    sdata[0], sdata[1], sdata[2], sdata[3], sdata[4], sdata[5]);
   1823 	cfg->Nfans = sdata[0];
   1824 	cfg->Npwr = sdata[1];
   1825 	cfg->Nslots = sdata[2];
   1826 	cfg->DoorLock = sdata[3];
   1827 	cfg->Ntherm = sdata[4];
   1828 	cfg->Nspkrs = sdata[5];
   1829 	cfg->Nalarm = NPSEUDO_ALARM;
   1830 	SES_FREE(sdata, SAFT_SCRATCH);
   1831 	return (0);
   1832 }
   1833 
   1834 static int
   1835 safte_rdstat(ses_softc_t *ssc, int slpflg)
   1836 {
   1837 	int err, oid, r, i, hiwater, nitems, amt;
   1838 	uint16_t tempflags;
   1839 	size_t buflen;
   1840 	uint8_t status, oencstat;
   1841 	char *sdata, cdb[10];
   1842 	struct scfg *cc = ssc->ses_private;
   1843 
   1844 
   1845 	/*
   1846 	 * The number of objects overstates things a bit,
   1847 	 * both for the bogus 'thermometer' entries and
   1848 	 * the drive status (which isn't read at the same
   1849 	 * time as the enclosure status), but that's okay.
   1850 	 */
   1851 	buflen = 4 * cc->Nslots;
   1852 	if (ssc->ses_nobjects > buflen)
   1853 		buflen = ssc->ses_nobjects;
   1854 	sdata = SES_MALLOC(buflen);
   1855 	if (sdata == NULL)
   1856 		return (ENOMEM);
   1857 
   1858 	cdb[0] = READ_BUFFER;
   1859 	cdb[1] = 1;
   1860 	cdb[2] = SAFTE_RD_RDESTS;
   1861 	cdb[3] = 0;
   1862 	cdb[4] = 0;
   1863 	cdb[5] = 0;
   1864 	cdb[6] = 0;
   1865 	cdb[7] = (buflen >> 8) & 0xff;
   1866 	cdb[8] = buflen & 0xff;
   1867 	cdb[9] = 0;
   1868 	amt = buflen;
   1869 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 10, sdata, &amt);
   1870 	if (err) {
   1871 		SES_FREE(sdata, buflen);
   1872 		return (err);
   1873 	}
   1874 	hiwater = buflen - amt;
   1875 
   1876 
   1877 	/*
   1878 	 * invalidate all status bits.
   1879 	 */
   1880 	for (i = 0; i < ssc->ses_nobjects; i++)
   1881 		ssc->ses_objmap[i].svalid = 0;
   1882 	oencstat = ssc->ses_encstat & ALL_ENC_STAT;
   1883 	ssc->ses_encstat = 0;
   1884 
   1885 
   1886 	/*
   1887 	 * Now parse returned buffer.
   1888 	 * If we didn't get enough data back,
   1889 	 * that's considered a fatal error.
   1890 	 */
   1891 	oid = r = 0;
   1892 
   1893 	for (nitems = i = 0; i < cc->Nfans; i++) {
   1894 		SAFT_BAIL(r, hiwater, sdata, buflen);
   1895 		/*
   1896 		 * 0 = Fan Operational
   1897 		 * 1 = Fan is malfunctioning
   1898 		 * 2 = Fan is not present
   1899 		 * 0x80 = Unknown or Not Reportable Status
   1900 		 */
   1901 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[1] = 0;	/* resvd */
   1902 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = 0;	/* resvd */
   1903 		switch ((int)(uint8_t)sdata[r]) {
   1904 		case 0:
   1905 			nitems++;
   1906 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   1907 			/*
   1908 			 * We could get fancier and cache
   1909 			 * fan speeds that we have set, but
   1910 			 * that isn't done now.
   1911 			 */
   1912 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 7;
   1913 			break;
   1914 
   1915 		case 1:
   1916 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_CRIT;
   1917 			/*
   1918 			 * FAIL and FAN STOPPED synthesized
   1919 			 */
   1920 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0x40;
   1921 			/*
   1922 			 * Enclosure marked with CRITICAL error
   1923 			 * if only one fan or no thermometers,
   1924 			 * else the NONCRITICAL error is set.
   1925 			 */
   1926 			if (cc->Nfans == 1 || cc->Ntherm == 0)
   1927 				ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_CRITICAL;
   1928 			else
   1929 				ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_NONCRITICAL;
   1930 			break;
   1931 		case 2:
   1932 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] =
   1933 			    SES_OBJSTAT_NOTINSTALLED;
   1934 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   1935 			/*
   1936 			 * Enclosure marked with CRITICAL error
   1937 			 * if only one fan or no thermometers,
   1938 			 * else the NONCRITICAL error is set.
   1939 			 */
   1940 			if (cc->Nfans == 1)
   1941 				ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_CRITICAL;
   1942 			else
   1943 				ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_NONCRITICAL;
   1944 			break;
   1945 		case 0x80:
   1946 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_UNKNOWN;
   1947 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   1948 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_INFO;
   1949 			break;
   1950 		default:
   1951 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] =
   1952 			    SES_OBJSTAT_UNSUPPORTED;
   1953 			SES_LOG(ssc, "Unknown fan%d status 0x%x\n", i,
   1954 			    sdata[r] & 0xff);
   1955 			break;
   1956 		}
   1957 		ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   1958 		r++;
   1959 	}
   1960 
   1961 	/*
   1962 	 * No matter how you cut it, no cooling elements when there
   1963 	 * should be some there is critical.
   1964 	 */
   1965 	if (cc->Nfans && nitems == 0) {
   1966 		ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_CRITICAL;
   1967 	}
   1968 
   1969 
   1970 	for (i = 0; i < cc->Npwr; i++) {
   1971 		SAFT_BAIL(r, hiwater, sdata, buflen);
   1972 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_UNKNOWN;
   1973 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[1] = 0;	/* resvd */
   1974 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = 0;	/* resvd */
   1975 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0x20;	/* requested on */
   1976 		switch ((uint8_t)sdata[r]) {
   1977 		case 0x00:	/* pws operational and on */
   1978 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   1979 			break;
   1980 		case 0x01:	/* pws operational and off */
   1981 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   1982 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0x10;
   1983 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_INFO;
   1984 			break;
   1985 		case 0x10:	/* pws is malfunctioning and commanded on */
   1986 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_CRIT;
   1987 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0x61;
   1988 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_NONCRITICAL;
   1989 			break;
   1990 
   1991 		case 0x11:	/* pws is malfunctioning and commanded off */
   1992 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_NONCRIT;
   1993 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0x51;
   1994 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_NONCRITICAL;
   1995 			break;
   1996 		case 0x20:	/* pws is not present */
   1997 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] =
   1998 			    SES_OBJSTAT_NOTINSTALLED;
   1999 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2000 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_INFO;
   2001 			break;
   2002 		case 0x21:	/* pws is present */
   2003 			/*
   2004 			 * This is for enclosures that cannot tell whether the
   2005 			 * device is on or malfunctioning, but know that it is
   2006 			 * present. Just fall through.
   2007 			 */
   2008 			/* FALLTHROUGH */
   2009 		case 0x80:	/* Unknown or Not Reportable Status */
   2010 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_UNKNOWN;
   2011 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2012 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_INFO;
   2013 			break;
   2014 		default:
   2015 			SES_LOG(ssc, "unknown power supply %d status (0x%x)\n",
   2016 			    i, sdata[r] & 0xff);
   2017 			break;
   2018 		}
   2019 		ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   2020 		r++;
   2021 	}
   2022 
   2023 	/*
   2024 	 * Skip over Slot SCSI IDs
   2025 	 */
   2026 	r += cc->Nslots;
   2027 
   2028 	/*
   2029 	 * We always have doorlock status, no matter what,
   2030 	 * but we only save the status if we have one.
   2031 	 */
   2032 	SAFT_BAIL(r, hiwater, sdata, buflen);
   2033 	if (cc->DoorLock) {
   2034 		/*
   2035 		 * 0 = Door Locked
   2036 		 * 1 = Door Unlocked, or no Lock Installed
   2037 		 * 0x80 = Unknown or Not Reportable Status
   2038 		 */
   2039 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[1] = 0;
   2040 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = 0;
   2041 		switch ((uint8_t)sdata[r]) {
   2042 		case 0:
   2043 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   2044 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2045 			break;
   2046 		case 1:
   2047 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   2048 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 1;
   2049 			break;
   2050 		case 0x80:
   2051 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_UNKNOWN;
   2052 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2053 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_INFO;
   2054 			break;
   2055 		default:
   2056 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] =
   2057 			    SES_OBJSTAT_UNSUPPORTED;
   2058 			SES_LOG(ssc, "unknown lock status 0x%x\n",
   2059 			    sdata[r] & 0xff);
   2060 			break;
   2061 		}
   2062 		ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   2063 	}
   2064 	r++;
   2065 
   2066 	/*
   2067 	 * We always have speaker status, no matter what,
   2068 	 * but we only save the status if we have one.
   2069 	 */
   2070 	SAFT_BAIL(r, hiwater, sdata, buflen);
   2071 	if (cc->Nspkrs) {
   2072 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[1] = 0;
   2073 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = 0;
   2074 		if (sdata[r] == 1) {
   2075 			/*
   2076 			 * We need to cache tone urgency indicators.
   2077 			 * Someday.
   2078 			 */
   2079 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_NONCRIT;
   2080 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0x8;
   2081 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_NONCRITICAL;
   2082 		} else if (sdata[r] == 0) {
   2083 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   2084 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2085 		} else {
   2086 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] =
   2087 			    SES_OBJSTAT_UNSUPPORTED;
   2088 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2089 			SES_LOG(ssc, "unknown spkr status 0x%x\n",
   2090 			    sdata[r] & 0xff);
   2091 		}
   2092 		ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   2093 	}
   2094 	r++;
   2095 
   2096 	for (i = 0; i < cc->Ntherm; i++) {
   2097 		SAFT_BAIL(r, hiwater, sdata, buflen);
   2098 		/*
   2099 		 * Status is a range from -10 to 245 deg Celsius,
   2100 		 * which we need to normalize to -20 to -245 according
   2101 		 * to the latest SCSI spec, which makes little
   2102 		 * sense since this would overflow an 8bit value.
   2103 		 * Well, still, the base normalization is -20,
   2104 		 * not -10, so we have to adjust.
   2105 		 *
   2106 		 * So what's over and under temperature?
   2107 		 * Hmm- we'll state that 'normal' operating
   2108 		 * is 10 to 40 deg Celsius.
   2109 		 */
   2110 
   2111 		/*
   2112 		 * Actually.... All of the units that people out in the world
   2113 		 * seem to have do not come even close to setting a value that
   2114 		 * complies with this spec.
   2115 		 *
   2116 		 * The closest explanation I could find was in an
   2117 		 * LSI-Logic manual, which seemed to indicate that
   2118 		 * this value would be set by whatever the I2C code
   2119 		 * would interpolate from the output of an LM75
   2120 		 * temperature sensor.
   2121 		 *
   2122 		 * This means that it is impossible to use the actual
   2123 		 * numeric value to predict anything. But we don't want
   2124 		 * to lose the value. So, we'll propagate the *uncorrected*
   2125 		 * value and set SES_OBJSTAT_NOTAVAIL. We'll depend on the
   2126 		 * temperature flags for warnings.
   2127 		 */
   2128 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_NOTAVAIL;
   2129 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[1] = 0;
   2130 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = sdata[r];
   2131 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2132 		ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   2133 		r++;
   2134 	}
   2135 
   2136 	/*
   2137 	 * Now, for "pseudo" thermometers, we have two bytes
   2138 	 * of information in enclosure status- 16 bits. Actually,
   2139 	 * the MSB is a single TEMP ALERT flag indicating whether
   2140 	 * any other bits are set, but, thanks to fuzzy thinking,
   2141 	 * in the SAF-TE spec, this can also be set even if no
   2142 	 * other bits are set, thus making this really another
   2143 	 * binary temperature sensor.
   2144 	 */
   2145 
   2146 	SAFT_BAIL(r, hiwater, sdata, buflen);
   2147 	tempflags = sdata[r++];
   2148 	SAFT_BAIL(r, hiwater, sdata, buflen);
   2149 	tempflags |= (tempflags << 8) | sdata[r++];
   2150 
   2151 	for (i = 0; i < NPSEUDO_THERM; i++) {
   2152 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[1] = 0;
   2153 		if (tempflags & (1 << (NPSEUDO_THERM - i - 1))) {
   2154 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_CRIT;
   2155 			ssc->ses_objmap[4].encstat[2] = 0xff;
   2156 			/*
   2157 			 * Set 'over temperature' failure.
   2158 			 */
   2159 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 8;
   2160 			ssc->ses_encstat |= SES_ENCSTAT_CRITICAL;
   2161 		} else {
   2162 			/*
   2163 			 * We used to say 'not available' and synthesize a
   2164 			 * nominal 30 deg (C)- that was wrong. Actually,
   2165 			 * Just say 'OK', and use the reserved value of
   2166 			 * zero.
   2167 			 */
   2168 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   2169 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = 0;
   2170 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2171 		}
   2172 		ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   2173 	}
   2174 
   2175 	/*
   2176 	 * Get alarm status.
   2177 	 */
   2178 	ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   2179 	ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = ssc->ses_objmap[oid].priv;
   2180 	ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   2181 
   2182 	/*
   2183 	 * Now get drive slot status
   2184 	 */
   2185 	cdb[2] = SAFTE_RD_RDDSTS;
   2186 	amt = buflen;
   2187 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 10, sdata, &amt);
   2188 	if (err) {
   2189 		SES_FREE(sdata, buflen);
   2190 		return (err);
   2191 	}
   2192 	hiwater = buflen - amt;
   2193 	for (r = i = 0; i < cc->Nslots; i++, r += 4) {
   2194 		SAFT_BAIL(r+3, hiwater, sdata, buflen);
   2195 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_UNSUPPORTED;
   2196 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[1] = (uint8_t) i;
   2197 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = 0;
   2198 		ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0;
   2199 		status = sdata[r+3];
   2200 		if ((status & 0x1) == 0) {	/* no device */
   2201 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] =
   2202 			    SES_OBJSTAT_NOTINSTALLED;
   2203 		} else {
   2204 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[0] = SES_OBJSTAT_OK;
   2205 		}
   2206 		if (status & 0x2) {
   2207 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[2] = 0x8;
   2208 		}
   2209 		if ((status & 0x4) == 0) {
   2210 			ssc->ses_objmap[oid].encstat[3] = 0x10;
   2211 		}
   2212 		ssc->ses_objmap[oid++].svalid = 1;
   2213 	}
   2214 	/* see comment below about sticky enclosure status */
   2215 	ssc->ses_encstat |= ENCI_SVALID | oencstat;
   2216 	SES_FREE(sdata, buflen);
   2217 	return (0);
   2218 }
   2219 
   2220 static int
   2221 set_objstat_sel(ses_softc_t *ssc, ses_objstat *obp, int slp)
   2222 {
   2223 	int idx;
   2224 	encobj *ep;
   2225 	struct scfg *cc = ssc->ses_private;
   2226 
   2227 	if (cc == NULL)
   2228 		return (0);
   2229 
   2230 	idx = (int)obp->obj_id;
   2231 	ep = &ssc->ses_objmap[idx];
   2232 
   2233 	switch (ep->enctype) {
   2234 	case SESTYP_DEVICE:
   2235 		if (obp->cstat[0] & SESCTL_PRDFAIL) {
   2236 			ep->priv |= 0x40;
   2237 		}
   2238 		/* SESCTL_RSTSWAP has no correspondence in SAF-TE */
   2239 		if (obp->cstat[0] & SESCTL_DISABLE) {
   2240 			ep->priv |= 0x80;
   2241 			/*
   2242 			 * Hmm. Try to set the 'No Drive' flag.
   2243 			 * Maybe that will count as a 'disable'.
   2244 			 */
   2245 		}
   2246 		if (ep->priv & 0xc6) {
   2247 			ep->priv &= ~0x1;
   2248 		} else {
   2249 			ep->priv |= 0x1;	/* no errors */
   2250 		}
   2251 		wrslot_stat(ssc, slp);
   2252 		break;
   2253 	case SESTYP_POWER:
   2254 		/*
   2255 		 * Okay- the only one that makes sense here is to
   2256 		 * do the 'disable' for a power supply.
   2257 		 */
   2258 		if (obp->cstat[0] & SESCTL_DISABLE) {
   2259 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_ACTPWS,
   2260 				idx - cc->pwroff, 0, 0, slp);
   2261 		}
   2262 		break;
   2263 	case SESTYP_FAN:
   2264 		/*
   2265 		 * Okay- the only one that makes sense here is to
   2266 		 * set fan speed to zero on disable.
   2267 		 */
   2268 		if (obp->cstat[0] & SESCTL_DISABLE) {
   2269 			/* remember- fans are the first items, so idx works */
   2270 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_FANSPD, idx, 0, 0, slp);
   2271 		}
   2272 		break;
   2273 	case SESTYP_DOORLOCK:
   2274 		/*
   2275 		 * Well, we can 'disable' the lock.
   2276 		 */
   2277 		if (obp->cstat[0] & SESCTL_DISABLE) {
   2278 			cc->flag2 &= ~SAFT_FLG2_LOCKDOOR;
   2279 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_GLOBAL, cc->flag1,
   2280 				cc->flag2, 0, slp);
   2281 		}
   2282 		break;
   2283 	case SESTYP_ALARM:
   2284 		/*
   2285 		 * Well, we can 'disable' the alarm.
   2286 		 */
   2287 		if (obp->cstat[0] & SESCTL_DISABLE) {
   2288 			cc->flag2 &= ~SAFT_FLG1_ALARM;
   2289 			ep->priv |= 0x40;	/* Muted */
   2290 			(void) wrbuf16(ssc, SAFTE_WT_GLOBAL, cc->flag1,
   2291 				cc->flag2, 0, slp);
   2292 		}
   2293 		break;
   2294 	default:
   2295 		break;
   2296 	}
   2297 	ep->svalid = 0;
   2298 	return (0);
   2299 }
   2300 
   2301 /*
   2302  * This function handles all of the 16 byte WRITE BUFFER commands.
   2303  */
   2304 static int
   2305 wrbuf16(ses_softc_t *ssc, uint8_t op, uint8_t b1, uint8_t b2,
   2306     uint8_t b3, int slp)
   2307 {
   2308 	int err, amt;
   2309 	char *sdata;
   2310 	struct scfg *cc = ssc->ses_private;
   2311 	static char cdb[10] = { WRITE_BUFFER, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0 };
   2312 
   2313 	if (cc == NULL)
   2314 		return (0);
   2315 
   2316 	sdata = SES_MALLOC(16);
   2317 	if (sdata == NULL)
   2318 		return (ENOMEM);
   2319 
   2320 	SES_VLOG(ssc, "saf_wrbuf16 %x %x %x %x\n", op, b1, b2, b3);
   2321 
   2322 	sdata[0] = op;
   2323 	sdata[1] = b1;
   2324 	sdata[2] = b2;
   2325 	sdata[3] = b3;
   2326 	MEMZERO(&sdata[4], 12);
   2327 	amt = -16;
   2328 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 10, sdata, &amt);
   2329 	SES_FREE(sdata, 16);
   2330 	return (err);
   2331 }
   2332 
   2333 /*
   2334  * This function updates the status byte for the device slot described.
   2335  *
   2336  * Since this is an optional SAF-TE command, there's no point in
   2337  * returning an error.
   2338  */
   2339 static void
   2340 wrslot_stat(ses_softc_t *ssc, int slp)
   2341 {
   2342 	int i, amt;
   2343 	encobj *ep;
   2344 	char cdb[10], *sdata;
   2345 	struct scfg *cc = ssc->ses_private;
   2346 
   2347 	if (cc == NULL)
   2348 		return;
   2349 
   2350 	SES_VLOG(ssc, "saf_wrslot\n");
   2351 	cdb[0] = WRITE_BUFFER;
   2352 	cdb[1] = 1;
   2353 	cdb[2] = 0;
   2354 	cdb[3] = 0;
   2355 	cdb[4] = 0;
   2356 	cdb[5] = 0;
   2357 	cdb[6] = 0;
   2358 	cdb[7] = 0;
   2359 	cdb[8] = cc->Nslots * 3 + 1;
   2360 	cdb[9] = 0;
   2361 
   2362 	sdata = SES_MALLOC(cc->Nslots * 3 + 1);
   2363 	if (sdata == NULL)
   2364 		return;
   2365 	MEMZERO(sdata, cc->Nslots * 3 + 1);
   2366 
   2367 	sdata[0] = SAFTE_WT_DSTAT;
   2368 	for (i = 0; i < cc->Nslots; i++) {
   2369 		ep = &ssc->ses_objmap[cc->slotoff + i];
   2370 		SES_VLOG(ssc, "saf_wrslot %d <- %x\n", i, ep->priv & 0xff);
   2371 		sdata[1 + (3 * i)] = ep->priv & 0xff;
   2372 	}
   2373 	amt = -(cc->Nslots * 3 + 1);
   2374 	(void) ses_runcmd(ssc, cdb, 10, sdata, &amt);
   2375 	SES_FREE(sdata, cc->Nslots * 3 + 1);
   2376 }
   2377 
   2378 /*
   2379  * This function issues the "PERFORM SLOT OPERATION" command.
   2380  */
   2381 static int
   2382 perf_slotop(ses_softc_t *ssc, uint8_t slot, uint8_t opflag, int slp)
   2383 {
   2384 	int err, amt;
   2385 	char *sdata;
   2386 	struct scfg *cc = ssc->ses_private;
   2387 	static char cdb[10] =
   2388 	    { WRITE_BUFFER, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SAFT_SCRATCH, 0 };
   2389 
   2390 	if (cc == NULL)
   2391 		return (0);
   2392 
   2393 	sdata = SES_MALLOC(SAFT_SCRATCH);
   2394 	if (sdata == NULL)
   2395 		return (ENOMEM);
   2396 	MEMZERO(sdata, SAFT_SCRATCH);
   2397 
   2398 	sdata[0] = SAFTE_WT_SLTOP;
   2399 	sdata[1] = slot;
   2400 	sdata[2] = opflag;
   2401 	SES_VLOG(ssc, "saf_slotop slot %d op %x\n", slot, opflag);
   2402 	amt = -SAFT_SCRATCH;
   2403 	err = ses_runcmd(ssc, cdb, 10, sdata, &amt);
   2404 	SES_FREE(sdata, SAFT_SCRATCH);
   2405 	return (err);
   2406 }
   2407