]> Git Repo - linux.git/blob - drivers/mtd/mtdpart.c
Merge branch 'core-rseq-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux.git] / drivers / mtd / mtdpart.c
1 /*
2  * Simple MTD partitioning layer
3  *
4  * Copyright © 2000 Nicolas Pitre <[email protected]>
5  * Copyright © 2002 Thomas Gleixner <[email protected]>
6  * Copyright © 2000-2010 David Woodhouse <[email protected]>
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11  * (at your option) any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
21  *
22  */
23
24 #include <linux/module.h>
25 #include <linux/types.h>
26 #include <linux/kernel.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/list.h>
29 #include <linux/kmod.h>
30 #include <linux/mtd/mtd.h>
31 #include <linux/mtd/partitions.h>
32 #include <linux/err.h>
33 #include <linux/of.h>
34
35 #include "mtdcore.h"
36
37 /* Our partition linked list */
38 static LIST_HEAD(mtd_partitions);
39 static DEFINE_MUTEX(mtd_partitions_mutex);
40
41 /**
42  * struct mtd_part - our partition node structure
43  *
44  * @mtd: struct holding partition details
45  * @parent: parent mtd - flash device or another partition
46  * @offset: partition offset relative to the *flash device*
47  */
48 struct mtd_part {
49         struct mtd_info mtd;
50         struct mtd_info *parent;
51         uint64_t offset;
52         struct list_head list;
53 };
54
55 /*
56  * Given a pointer to the MTD object in the mtd_part structure, we can retrieve
57  * the pointer to that structure.
58  */
59 static inline struct mtd_part *mtd_to_part(const struct mtd_info *mtd)
60 {
61         return container_of(mtd, struct mtd_part, mtd);
62 }
63
64
65 /*
66  * MTD methods which simply translate the effective address and pass through
67  * to the _real_ device.
68  */
69
70 static int part_read(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len,
71                 size_t *retlen, u_char *buf)
72 {
73         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
74         struct mtd_ecc_stats stats;
75         int res;
76
77         stats = part->parent->ecc_stats;
78         res = part->parent->_read(part->parent, from + part->offset, len,
79                                   retlen, buf);
80         if (unlikely(mtd_is_eccerr(res)))
81                 mtd->ecc_stats.failed +=
82                         part->parent->ecc_stats.failed - stats.failed;
83         else
84                 mtd->ecc_stats.corrected +=
85                         part->parent->ecc_stats.corrected - stats.corrected;
86         return res;
87 }
88
89 static int part_point(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len,
90                 size_t *retlen, void **virt, resource_size_t *phys)
91 {
92         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
93
94         return part->parent->_point(part->parent, from + part->offset, len,
95                                     retlen, virt, phys);
96 }
97
98 static int part_unpoint(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len)
99 {
100         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
101
102         return part->parent->_unpoint(part->parent, from + part->offset, len);
103 }
104
105 static int part_read_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
106                 struct mtd_oob_ops *ops)
107 {
108         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
109         struct mtd_ecc_stats stats;
110         int res;
111
112         stats = part->parent->ecc_stats;
113         res = part->parent->_read_oob(part->parent, from + part->offset, ops);
114         if (unlikely(mtd_is_eccerr(res)))
115                 mtd->ecc_stats.failed +=
116                         part->parent->ecc_stats.failed - stats.failed;
117         else
118                 mtd->ecc_stats.corrected +=
119                         part->parent->ecc_stats.corrected - stats.corrected;
120         return res;
121 }
122
123 static int part_read_user_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
124                 size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
125 {
126         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
127         return part->parent->_read_user_prot_reg(part->parent, from, len,
128                                                  retlen, buf);
129 }
130
131 static int part_get_user_prot_info(struct mtd_info *mtd, size_t len,
132                                    size_t *retlen, struct otp_info *buf)
133 {
134         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
135         return part->parent->_get_user_prot_info(part->parent, len, retlen,
136                                                  buf);
137 }
138
139 static int part_read_fact_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
140                 size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
141 {
142         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
143         return part->parent->_read_fact_prot_reg(part->parent, from, len,
144                                                  retlen, buf);
145 }
146
147 static int part_get_fact_prot_info(struct mtd_info *mtd, size_t len,
148                                    size_t *retlen, struct otp_info *buf)
149 {
150         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
151         return part->parent->_get_fact_prot_info(part->parent, len, retlen,
152                                                  buf);
153 }
154
155 static int part_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len,
156                 size_t *retlen, const u_char *buf)
157 {
158         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
159         return part->parent->_write(part->parent, to + part->offset, len,
160                                     retlen, buf);
161 }
162
163 static int part_panic_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len,
164                 size_t *retlen, const u_char *buf)
165 {
166         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
167         return part->parent->_panic_write(part->parent, to + part->offset, len,
168                                           retlen, buf);
169 }
170
171 static int part_write_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t to,
172                 struct mtd_oob_ops *ops)
173 {
174         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
175
176         return part->parent->_write_oob(part->parent, to + part->offset, ops);
177 }
178
179 static int part_write_user_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
180                 size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
181 {
182         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
183         return part->parent->_write_user_prot_reg(part->parent, from, len,
184                                                   retlen, buf);
185 }
186
187 static int part_lock_user_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
188                 size_t len)
189 {
190         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
191         return part->parent->_lock_user_prot_reg(part->parent, from, len);
192 }
193
194 static int part_writev(struct mtd_info *mtd, const struct kvec *vecs,
195                 unsigned long count, loff_t to, size_t *retlen)
196 {
197         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
198         return part->parent->_writev(part->parent, vecs, count,
199                                      to + part->offset, retlen);
200 }
201
202 static int part_erase(struct mtd_info *mtd, struct erase_info *instr)
203 {
204         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
205         int ret;
206
207         instr->addr += part->offset;
208         ret = part->parent->_erase(part->parent, instr);
209         if (instr->fail_addr != MTD_FAIL_ADDR_UNKNOWN)
210                 instr->fail_addr -= part->offset;
211         instr->addr -= part->offset;
212
213         return ret;
214 }
215
216 static int part_lock(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, uint64_t len)
217 {
218         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
219         return part->parent->_lock(part->parent, ofs + part->offset, len);
220 }
221
222 static int part_unlock(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, uint64_t len)
223 {
224         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
225         return part->parent->_unlock(part->parent, ofs + part->offset, len);
226 }
227
228 static int part_is_locked(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, uint64_t len)
229 {
230         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
231         return part->parent->_is_locked(part->parent, ofs + part->offset, len);
232 }
233
234 static void part_sync(struct mtd_info *mtd)
235 {
236         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
237         part->parent->_sync(part->parent);
238 }
239
240 static int part_suspend(struct mtd_info *mtd)
241 {
242         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
243         return part->parent->_suspend(part->parent);
244 }
245
246 static void part_resume(struct mtd_info *mtd)
247 {
248         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
249         part->parent->_resume(part->parent);
250 }
251
252 static int part_block_isreserved(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
253 {
254         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
255         ofs += part->offset;
256         return part->parent->_block_isreserved(part->parent, ofs);
257 }
258
259 static int part_block_isbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
260 {
261         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
262         ofs += part->offset;
263         return part->parent->_block_isbad(part->parent, ofs);
264 }
265
266 static int part_block_markbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
267 {
268         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
269         int res;
270
271         ofs += part->offset;
272         res = part->parent->_block_markbad(part->parent, ofs);
273         if (!res)
274                 mtd->ecc_stats.badblocks++;
275         return res;
276 }
277
278 static int part_get_device(struct mtd_info *mtd)
279 {
280         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
281         return part->parent->_get_device(part->parent);
282 }
283
284 static void part_put_device(struct mtd_info *mtd)
285 {
286         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
287         part->parent->_put_device(part->parent);
288 }
289
290 static int part_ooblayout_ecc(struct mtd_info *mtd, int section,
291                               struct mtd_oob_region *oobregion)
292 {
293         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
294
295         return mtd_ooblayout_ecc(part->parent, section, oobregion);
296 }
297
298 static int part_ooblayout_free(struct mtd_info *mtd, int section,
299                                struct mtd_oob_region *oobregion)
300 {
301         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
302
303         return mtd_ooblayout_free(part->parent, section, oobregion);
304 }
305
306 static const struct mtd_ooblayout_ops part_ooblayout_ops = {
307         .ecc = part_ooblayout_ecc,
308         .free = part_ooblayout_free,
309 };
310
311 static int part_max_bad_blocks(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, size_t len)
312 {
313         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
314
315         return part->parent->_max_bad_blocks(part->parent,
316                                              ofs + part->offset, len);
317 }
318
319 static inline void free_partition(struct mtd_part *p)
320 {
321         kfree(p->mtd.name);
322         kfree(p);
323 }
324
325 /**
326  * mtd_parse_part - parse MTD partition looking for subpartitions
327  *
328  * @slave: part that is supposed to be a container and should be parsed
329  * @types: NULL-terminated array with names of partition parsers to try
330  *
331  * Some partitions are kind of containers with extra subpartitions (volumes).
332  * There can be various formats of such containers. This function tries to use
333  * specified parsers to analyze given partition and registers found
334  * subpartitions on success.
335  */
336 static int mtd_parse_part(struct mtd_part *slave, const char *const *types)
337 {
338         return parse_mtd_partitions(&slave->mtd, types, NULL);
339 }
340
341 static struct mtd_part *allocate_partition(struct mtd_info *parent,
342                         const struct mtd_partition *part, int partno,
343                         uint64_t cur_offset)
344 {
345         int wr_alignment = (parent->flags & MTD_NO_ERASE) ? parent->writesize :
346                                                             parent->erasesize;
347         struct mtd_part *slave;
348         u32 remainder;
349         char *name;
350         u64 tmp;
351
352         /* allocate the partition structure */
353         slave = kzalloc(sizeof(*slave), GFP_KERNEL);
354         name = kstrdup(part->name, GFP_KERNEL);
355         if (!name || !slave) {
356                 printk(KERN_ERR"memory allocation error while creating partitions for \"%s\"\n",
357                        parent->name);
358                 kfree(name);
359                 kfree(slave);
360                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
361         }
362
363         /* set up the MTD object for this partition */
364         slave->mtd.type = parent->type;
365         slave->mtd.flags = parent->flags & ~part->mask_flags;
366         slave->mtd.size = part->size;
367         slave->mtd.writesize = parent->writesize;
368         slave->mtd.writebufsize = parent->writebufsize;
369         slave->mtd.oobsize = parent->oobsize;
370         slave->mtd.oobavail = parent->oobavail;
371         slave->mtd.subpage_sft = parent->subpage_sft;
372         slave->mtd.pairing = parent->pairing;
373
374         slave->mtd.name = name;
375         slave->mtd.owner = parent->owner;
376
377         /* NOTE: Historically, we didn't arrange MTDs as a tree out of
378          * concern for showing the same data in multiple partitions.
379          * However, it is very useful to have the master node present,
380          * so the MTD_PARTITIONED_MASTER option allows that. The master
381          * will have device nodes etc only if this is set, so make the
382          * parent conditional on that option. Note, this is a way to
383          * distinguish between the master and the partition in sysfs.
384          */
385         slave->mtd.dev.parent = IS_ENABLED(CONFIG_MTD_PARTITIONED_MASTER) || mtd_is_partition(parent) ?
386                                 &parent->dev :
387                                 parent->dev.parent;
388         slave->mtd.dev.of_node = part->of_node;
389
390         if (parent->_read)
391                 slave->mtd._read = part_read;
392         if (parent->_write)
393                 slave->mtd._write = part_write;
394
395         if (parent->_panic_write)
396                 slave->mtd._panic_write = part_panic_write;
397
398         if (parent->_point && parent->_unpoint) {
399                 slave->mtd._point = part_point;
400                 slave->mtd._unpoint = part_unpoint;
401         }
402
403         if (parent->_read_oob)
404                 slave->mtd._read_oob = part_read_oob;
405         if (parent->_write_oob)
406                 slave->mtd._write_oob = part_write_oob;
407         if (parent->_read_user_prot_reg)
408                 slave->mtd._read_user_prot_reg = part_read_user_prot_reg;
409         if (parent->_read_fact_prot_reg)
410                 slave->mtd._read_fact_prot_reg = part_read_fact_prot_reg;
411         if (parent->_write_user_prot_reg)
412                 slave->mtd._write_user_prot_reg = part_write_user_prot_reg;
413         if (parent->_lock_user_prot_reg)
414                 slave->mtd._lock_user_prot_reg = part_lock_user_prot_reg;
415         if (parent->_get_user_prot_info)
416                 slave->mtd._get_user_prot_info = part_get_user_prot_info;
417         if (parent->_get_fact_prot_info)
418                 slave->mtd._get_fact_prot_info = part_get_fact_prot_info;
419         if (parent->_sync)
420                 slave->mtd._sync = part_sync;
421         if (!partno && !parent->dev.class && parent->_suspend &&
422             parent->_resume) {
423                 slave->mtd._suspend = part_suspend;
424                 slave->mtd._resume = part_resume;
425         }
426         if (parent->_writev)
427                 slave->mtd._writev = part_writev;
428         if (parent->_lock)
429                 slave->mtd._lock = part_lock;
430         if (parent->_unlock)
431                 slave->mtd._unlock = part_unlock;
432         if (parent->_is_locked)
433                 slave->mtd._is_locked = part_is_locked;
434         if (parent->_block_isreserved)
435                 slave->mtd._block_isreserved = part_block_isreserved;
436         if (parent->_block_isbad)
437                 slave->mtd._block_isbad = part_block_isbad;
438         if (parent->_block_markbad)
439                 slave->mtd._block_markbad = part_block_markbad;
440         if (parent->_max_bad_blocks)
441                 slave->mtd._max_bad_blocks = part_max_bad_blocks;
442
443         if (parent->_get_device)
444                 slave->mtd._get_device = part_get_device;
445         if (parent->_put_device)
446                 slave->mtd._put_device = part_put_device;
447
448         slave->mtd._erase = part_erase;
449         slave->parent = parent;
450         slave->offset = part->offset;
451
452         if (slave->offset == MTDPART_OFS_APPEND)
453                 slave->offset = cur_offset;
454         if (slave->offset == MTDPART_OFS_NXTBLK) {
455                 tmp = cur_offset;
456                 slave->offset = cur_offset;
457                 remainder = do_div(tmp, wr_alignment);
458                 if (remainder) {
459                         slave->offset += wr_alignment - remainder;
460                         printk(KERN_NOTICE "Moving partition %d: "
461                                "0x%012llx -> 0x%012llx\n", partno,
462                                (unsigned long long)cur_offset, (unsigned long long)slave->offset);
463                 }
464         }
465         if (slave->offset == MTDPART_OFS_RETAIN) {
466                 slave->offset = cur_offset;
467                 if (parent->size - slave->offset >= slave->mtd.size) {
468                         slave->mtd.size = parent->size - slave->offset
469                                                         - slave->mtd.size;
470                 } else {
471                         printk(KERN_ERR "mtd partition \"%s\" doesn't have enough space: %#llx < %#llx, disabled\n",
472                                 part->name, parent->size - slave->offset,
473                                 slave->mtd.size);
474                         /* register to preserve ordering */
475                         goto out_register;
476                 }
477         }
478         if (slave->mtd.size == MTDPART_SIZ_FULL)
479                 slave->mtd.size = parent->size - slave->offset;
480
481         printk(KERN_NOTICE "0x%012llx-0x%012llx : \"%s\"\n", (unsigned long long)slave->offset,
482                 (unsigned long long)(slave->offset + slave->mtd.size), slave->mtd.name);
483
484         /* let's do some sanity checks */
485         if (slave->offset >= parent->size) {
486                 /* let's register it anyway to preserve ordering */
487                 slave->offset = 0;
488                 slave->mtd.size = 0;
489                 printk(KERN_ERR"mtd: partition \"%s\" is out of reach -- disabled\n",
490                         part->name);
491                 goto out_register;
492         }
493         if (slave->offset + slave->mtd.size > parent->size) {
494                 slave->mtd.size = parent->size - slave->offset;
495                 printk(KERN_WARNING"mtd: partition \"%s\" extends beyond the end of device \"%s\" -- size truncated to %#llx\n",
496                         part->name, parent->name, (unsigned long long)slave->mtd.size);
497         }
498         if (parent->numeraseregions > 1) {
499                 /* Deal with variable erase size stuff */
500                 int i, max = parent->numeraseregions;
501                 u64 end = slave->offset + slave->mtd.size;
502                 struct mtd_erase_region_info *regions = parent->eraseregions;
503
504                 /* Find the first erase regions which is part of this
505                  * partition. */
506                 for (i = 0; i < max && regions[i].offset <= slave->offset; i++)
507                         ;
508                 /* The loop searched for the region _behind_ the first one */
509                 if (i > 0)
510                         i--;
511
512                 /* Pick biggest erasesize */
513                 for (; i < max && regions[i].offset < end; i++) {
514                         if (slave->mtd.erasesize < regions[i].erasesize) {
515                                 slave->mtd.erasesize = regions[i].erasesize;
516                         }
517                 }
518                 BUG_ON(slave->mtd.erasesize == 0);
519         } else {
520                 /* Single erase size */
521                 slave->mtd.erasesize = parent->erasesize;
522         }
523
524         /*
525          * Slave erasesize might differ from the master one if the master
526          * exposes several regions with different erasesize. Adjust
527          * wr_alignment accordingly.
528          */
529         if (!(slave->mtd.flags & MTD_NO_ERASE))
530                 wr_alignment = slave->mtd.erasesize;
531
532         tmp = slave->offset;
533         remainder = do_div(tmp, wr_alignment);
534         if ((slave->mtd.flags & MTD_WRITEABLE) && remainder) {
535                 /* Doesn't start on a boundary of major erase size */
536                 /* FIXME: Let it be writable if it is on a boundary of
537                  * _minor_ erase size though */
538                 slave->mtd.flags &= ~MTD_WRITEABLE;
539                 printk(KERN_WARNING"mtd: partition \"%s\" doesn't start on an erase/write block boundary -- force read-only\n",
540                         part->name);
541         }
542
543         tmp = slave->mtd.size;
544         remainder = do_div(tmp, wr_alignment);
545         if ((slave->mtd.flags & MTD_WRITEABLE) && remainder) {
546                 slave->mtd.flags &= ~MTD_WRITEABLE;
547                 printk(KERN_WARNING"mtd: partition \"%s\" doesn't end on an erase/write block -- force read-only\n",
548                         part->name);
549         }
550
551         mtd_set_ooblayout(&slave->mtd, &part_ooblayout_ops);
552         slave->mtd.ecc_step_size = parent->ecc_step_size;
553         slave->mtd.ecc_strength = parent->ecc_strength;
554         slave->mtd.bitflip_threshold = parent->bitflip_threshold;
555
556         if (parent->_block_isbad) {
557                 uint64_t offs = 0;
558
559                 while (offs < slave->mtd.size) {
560                         if (mtd_block_isreserved(parent, offs + slave->offset))
561                                 slave->mtd.ecc_stats.bbtblocks++;
562                         else if (mtd_block_isbad(parent, offs + slave->offset))
563                                 slave->mtd.ecc_stats.badblocks++;
564                         offs += slave->mtd.erasesize;
565                 }
566         }
567
568 out_register:
569         return slave;
570 }
571
572 static ssize_t mtd_partition_offset_show(struct device *dev,
573                 struct device_attribute *attr, char *buf)
574 {
575         struct mtd_info *mtd = dev_get_drvdata(dev);
576         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
577         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%lld\n", part->offset);
578 }
579
580 static DEVICE_ATTR(offset, S_IRUGO, mtd_partition_offset_show, NULL);
581
582 static const struct attribute *mtd_partition_attrs[] = {
583         &dev_attr_offset.attr,
584         NULL
585 };
586
587 static int mtd_add_partition_attrs(struct mtd_part *new)
588 {
589         int ret = sysfs_create_files(&new->mtd.dev.kobj, mtd_partition_attrs);
590         if (ret)
591                 printk(KERN_WARNING
592                        "mtd: failed to create partition attrs, err=%d\n", ret);
593         return ret;
594 }
595
596 int mtd_add_partition(struct mtd_info *parent, const char *name,
597                       long long offset, long long length)
598 {
599         struct mtd_partition part;
600         struct mtd_part *new;
601         int ret = 0;
602
603         /* the direct offset is expected */
604         if (offset == MTDPART_OFS_APPEND ||
605             offset == MTDPART_OFS_NXTBLK)
606                 return -EINVAL;
607
608         if (length == MTDPART_SIZ_FULL)
609                 length = parent->size - offset;
610
611         if (length <= 0)
612                 return -EINVAL;
613
614         memset(&part, 0, sizeof(part));
615         part.name = name;
616         part.size = length;
617         part.offset = offset;
618
619         new = allocate_partition(parent, &part, -1, offset);
620         if (IS_ERR(new))
621                 return PTR_ERR(new);
622
623         mutex_lock(&mtd_partitions_mutex);
624         list_add(&new->list, &mtd_partitions);
625         mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
626
627         add_mtd_device(&new->mtd);
628
629         mtd_add_partition_attrs(new);
630
631         return ret;
632 }
633 EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_add_partition);
634
635 /**
636  * __mtd_del_partition - delete MTD partition
637  *
638  * @priv: internal MTD struct for partition to be deleted
639  *
640  * This function must be called with the partitions mutex locked.
641  */
642 static int __mtd_del_partition(struct mtd_part *priv)
643 {
644         struct mtd_part *child, *next;
645         int err;
646
647         list_for_each_entry_safe(child, next, &mtd_partitions, list) {
648                 if (child->parent == &priv->mtd) {
649                         err = __mtd_del_partition(child);
650                         if (err)
651                                 return err;
652                 }
653         }
654
655         sysfs_remove_files(&priv->mtd.dev.kobj, mtd_partition_attrs);
656
657         err = del_mtd_device(&priv->mtd);
658         if (err)
659                 return err;
660
661         list_del(&priv->list);
662         free_partition(priv);
663
664         return 0;
665 }
666
667 /*
668  * This function unregisters and destroy all slave MTD objects which are
669  * attached to the given MTD object.
670  */
671 int del_mtd_partitions(struct mtd_info *mtd)
672 {
673         struct mtd_part *slave, *next;
674         int ret, err = 0;
675
676         mutex_lock(&mtd_partitions_mutex);
677         list_for_each_entry_safe(slave, next, &mtd_partitions, list)
678                 if (slave->parent == mtd) {
679                         ret = __mtd_del_partition(slave);
680                         if (ret < 0)
681                                 err = ret;
682                 }
683         mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
684
685         return err;
686 }
687
688 int mtd_del_partition(struct mtd_info *mtd, int partno)
689 {
690         struct mtd_part *slave, *next;
691         int ret = -EINVAL;
692
693         mutex_lock(&mtd_partitions_mutex);
694         list_for_each_entry_safe(slave, next, &mtd_partitions, list)
695                 if ((slave->parent == mtd) &&
696                     (slave->mtd.index == partno)) {
697                         ret = __mtd_del_partition(slave);
698                         break;
699                 }
700         mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
701
702         return ret;
703 }
704 EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_del_partition);
705
706 /*
707  * This function, given a master MTD object and a partition table, creates
708  * and registers slave MTD objects which are bound to the master according to
709  * the partition definitions.
710  *
711  * For historical reasons, this function's caller only registers the master
712  * if the MTD_PARTITIONED_MASTER config option is set.
713  */
714
715 int add_mtd_partitions(struct mtd_info *master,
716                        const struct mtd_partition *parts,
717                        int nbparts)
718 {
719         struct mtd_part *slave;
720         uint64_t cur_offset = 0;
721         int i;
722
723         printk(KERN_NOTICE "Creating %d MTD partitions on \"%s\":\n", nbparts, master->name);
724
725         for (i = 0; i < nbparts; i++) {
726                 slave = allocate_partition(master, parts + i, i, cur_offset);
727                 if (IS_ERR(slave)) {
728                         del_mtd_partitions(master);
729                         return PTR_ERR(slave);
730                 }
731
732                 mutex_lock(&mtd_partitions_mutex);
733                 list_add(&slave->list, &mtd_partitions);
734                 mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
735
736                 add_mtd_device(&slave->mtd);
737                 mtd_add_partition_attrs(slave);
738                 if (parts[i].types)
739                         mtd_parse_part(slave, parts[i].types);
740
741                 cur_offset = slave->offset + slave->mtd.size;
742         }
743
744         return 0;
745 }
746
747 static DEFINE_SPINLOCK(part_parser_lock);
748 static LIST_HEAD(part_parsers);
749
750 static struct mtd_part_parser *mtd_part_parser_get(const char *name)
751 {
752         struct mtd_part_parser *p, *ret = NULL;
753
754         spin_lock(&part_parser_lock);
755
756         list_for_each_entry(p, &part_parsers, list)
757                 if (!strcmp(p->name, name) && try_module_get(p->owner)) {
758                         ret = p;
759                         break;
760                 }
761
762         spin_unlock(&part_parser_lock);
763
764         return ret;
765 }
766
767 static inline void mtd_part_parser_put(const struct mtd_part_parser *p)
768 {
769         module_put(p->owner);
770 }
771
772 /*
773  * Many partition parsers just expected the core to kfree() all their data in
774  * one chunk. Do that by default.
775  */
776 static void mtd_part_parser_cleanup_default(const struct mtd_partition *pparts,
777                                             int nr_parts)
778 {
779         kfree(pparts);
780 }
781
782 int __register_mtd_parser(struct mtd_part_parser *p, struct module *owner)
783 {
784         p->owner = owner;
785
786         if (!p->cleanup)
787                 p->cleanup = &mtd_part_parser_cleanup_default;
788
789         spin_lock(&part_parser_lock);
790         list_add(&p->list, &part_parsers);
791         spin_unlock(&part_parser_lock);
792
793         return 0;
794 }
795 EXPORT_SYMBOL_GPL(__register_mtd_parser);
796
797 void deregister_mtd_parser(struct mtd_part_parser *p)
798 {
799         spin_lock(&part_parser_lock);
800         list_del(&p->list);
801         spin_unlock(&part_parser_lock);
802 }
803 EXPORT_SYMBOL_GPL(deregister_mtd_parser);
804
805 /*
806  * Do not forget to update 'parse_mtd_partitions()' kerneldoc comment if you
807  * are changing this array!
808  */
809 static const char * const default_mtd_part_types[] = {
810         "cmdlinepart",
811         "ofpart",
812         NULL
813 };
814
815 static int mtd_part_do_parse(struct mtd_part_parser *parser,
816                              struct mtd_info *master,
817                              struct mtd_partitions *pparts,
818                              struct mtd_part_parser_data *data)
819 {
820         int ret;
821
822         ret = (*parser->parse_fn)(master, &pparts->parts, data);
823         pr_debug("%s: parser %s: %i\n", master->name, parser->name, ret);
824         if (ret <= 0)
825                 return ret;
826
827         pr_notice("%d %s partitions found on MTD device %s\n", ret,
828                   parser->name, master->name);
829
830         pparts->nr_parts = ret;
831         pparts->parser = parser;
832
833         return ret;
834 }
835
836 /**
837  * mtd_part_get_compatible_parser - find MTD parser by a compatible string
838  *
839  * @compat: compatible string describing partitions in a device tree
840  *
841  * MTD parsers can specify supported partitions by providing a table of
842  * compatibility strings. This function finds a parser that advertises support
843  * for a passed value of "compatible".
844  */
845 static struct mtd_part_parser *mtd_part_get_compatible_parser(const char *compat)
846 {
847         struct mtd_part_parser *p, *ret = NULL;
848
849         spin_lock(&part_parser_lock);
850
851         list_for_each_entry(p, &part_parsers, list) {
852                 const struct of_device_id *matches;
853
854                 matches = p->of_match_table;
855                 if (!matches)
856                         continue;
857
858                 for (; matches->compatible[0]; matches++) {
859                         if (!strcmp(matches->compatible, compat) &&
860                             try_module_get(p->owner)) {
861                                 ret = p;
862                                 break;
863                         }
864                 }
865
866                 if (ret)
867                         break;
868         }
869
870         spin_unlock(&part_parser_lock);
871
872         return ret;
873 }
874
875 static int mtd_part_of_parse(struct mtd_info *master,
876                              struct mtd_partitions *pparts)
877 {
878         struct mtd_part_parser *parser;
879         struct device_node *np;
880         struct property *prop;
881         const char *compat;
882         const char *fixed = "fixed-partitions";
883         int ret, err = 0;
884
885         np = of_get_child_by_name(mtd_get_of_node(master), "partitions");
886         of_property_for_each_string(np, "compatible", prop, compat) {
887                 parser = mtd_part_get_compatible_parser(compat);
888                 if (!parser)
889                         continue;
890                 ret = mtd_part_do_parse(parser, master, pparts, NULL);
891                 if (ret > 0) {
892                         of_node_put(np);
893                         return ret;
894                 }
895                 mtd_part_parser_put(parser);
896                 if (ret < 0 && !err)
897                         err = ret;
898         }
899         of_node_put(np);
900
901         /*
902          * For backward compatibility we have to try the "fixed-partitions"
903          * parser. It supports old DT format with partitions specified as a
904          * direct subnodes of a flash device DT node without any compatibility
905          * specified we could match.
906          */
907         parser = mtd_part_parser_get(fixed);
908         if (!parser && !request_module("%s", fixed))
909                 parser = mtd_part_parser_get(fixed);
910         if (parser) {
911                 ret = mtd_part_do_parse(parser, master, pparts, NULL);
912                 if (ret > 0)
913                         return ret;
914                 mtd_part_parser_put(parser);
915                 if (ret < 0 && !err)
916                         err = ret;
917         }
918
919         return err;
920 }
921
922 /**
923  * parse_mtd_partitions - parse and register MTD partitions
924  *
925  * @master: the master partition (describes whole MTD device)
926  * @types: names of partition parsers to try or %NULL
927  * @data: MTD partition parser-specific data
928  *
929  * This function tries to find & register partitions on MTD device @master. It
930  * uses MTD partition parsers, specified in @types. However, if @types is %NULL,
931  * then the default list of parsers is used. The default list contains only the
932  * "cmdlinepart" and "ofpart" parsers ATM.
933  * Note: If there are more then one parser in @types, the kernel only takes the
934  * partitions parsed out by the first parser.
935  *
936  * This function may return:
937  * o a negative error code in case of failure
938  * o number of found partitions otherwise
939  */
940 int parse_mtd_partitions(struct mtd_info *master, const char *const *types,
941                          struct mtd_part_parser_data *data)
942 {
943         struct mtd_partitions pparts = { };
944         struct mtd_part_parser *parser;
945         int ret, err = 0;
946
947         if (!types)
948                 types = default_mtd_part_types;
949
950         for ( ; *types; types++) {
951                 /*
952                  * ofpart is a special type that means OF partitioning info
953                  * should be used. It requires a bit different logic so it is
954                  * handled in a separated function.
955                  */
956                 if (!strcmp(*types, "ofpart")) {
957                         ret = mtd_part_of_parse(master, &pparts);
958                 } else {
959                         pr_debug("%s: parsing partitions %s\n", master->name,
960                                  *types);
961                         parser = mtd_part_parser_get(*types);
962                         if (!parser && !request_module("%s", *types))
963                                 parser = mtd_part_parser_get(*types);
964                         pr_debug("%s: got parser %s\n", master->name,
965                                 parser ? parser->name : NULL);
966                         if (!parser)
967                                 continue;
968                         ret = mtd_part_do_parse(parser, master, &pparts, data);
969                         if (ret <= 0)
970                                 mtd_part_parser_put(parser);
971                 }
972                 /* Found partitions! */
973                 if (ret > 0) {
974                         err = add_mtd_partitions(master, pparts.parts,
975                                                  pparts.nr_parts);
976                         mtd_part_parser_cleanup(&pparts);
977                         return err ? err : pparts.nr_parts;
978                 }
979                 /*
980                  * Stash the first error we see; only report it if no parser
981                  * succeeds
982                  */
983                 if (ret < 0 && !err)
984                         err = ret;
985         }
986         return err;
987 }
988
989 void mtd_part_parser_cleanup(struct mtd_partitions *parts)
990 {
991         const struct mtd_part_parser *parser;
992
993         if (!parts)
994                 return;
995
996         parser = parts->parser;
997         if (parser) {
998                 if (parser->cleanup)
999                         parser->cleanup(parts->parts, parts->nr_parts);
1000
1001                 mtd_part_parser_put(parser);
1002         }
1003 }
1004
1005 int mtd_is_partition(const struct mtd_info *mtd)
1006 {
1007         struct mtd_part *part;
1008         int ispart = 0;
1009
1010         mutex_lock(&mtd_partitions_mutex);
1011         list_for_each_entry(part, &mtd_partitions, list)
1012                 if (&part->mtd == mtd) {
1013                         ispart = 1;
1014                         break;
1015                 }
1016         mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
1017
1018         return ispart;
1019 }
1020 EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_is_partition);
1021
1022 /* Returns the size of the entire flash chip */
1023 uint64_t mtd_get_device_size(const struct mtd_info *mtd)
1024 {
1025         if (!mtd_is_partition(mtd))
1026                 return mtd->size;
1027
1028         return mtd_get_device_size(mtd_to_part(mtd)->parent);
1029 }
1030 EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_get_device_size);
This page took 0.093529 seconds and 4 git commands to generate.