mtd: partitions: support a cleanup callback for parsers
[cascardo/linux.git] / drivers / mtd / mtdpart.c
1 /*
2  * Simple MTD partitioning layer
3  *
4  * Copyright © 2000 Nicolas Pitre <nico@fluxnic.net>
5  * Copyright © 2002 Thomas Gleixner <gleixner@linutronix.de>
6  * Copyright © 2000-2010 David Woodhouse <dwmw2@infradead.org>
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/kconfig.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 /* Our partition node structure */
42 struct mtd_part {
43         struct mtd_info mtd;
44         struct mtd_info *master;
45         uint64_t offset;
46         struct list_head list;
47 };
48
49 /*
50  * Given a pointer to the MTD object in the mtd_part structure, we can retrieve
51  * the pointer to that structure.
52  */
53 static inline struct mtd_part *mtd_to_part(const struct mtd_info *mtd)
54 {
55         return container_of(mtd, struct mtd_part, mtd);
56 }
57
58
59 /*
60  * MTD methods which simply translate the effective address and pass through
61  * to the _real_ device.
62  */
63
64 static int part_read(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len,
65                 size_t *retlen, u_char *buf)
66 {
67         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
68         struct mtd_ecc_stats stats;
69         int res;
70
71         stats = part->master->ecc_stats;
72         res = part->master->_read(part->master, from + part->offset, len,
73                                   retlen, buf);
74         if (unlikely(mtd_is_eccerr(res)))
75                 mtd->ecc_stats.failed +=
76                         part->master->ecc_stats.failed - stats.failed;
77         else
78                 mtd->ecc_stats.corrected +=
79                         part->master->ecc_stats.corrected - stats.corrected;
80         return res;
81 }
82
83 static int part_point(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len,
84                 size_t *retlen, void **virt, resource_size_t *phys)
85 {
86         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
87
88         return part->master->_point(part->master, from + part->offset, len,
89                                     retlen, virt, phys);
90 }
91
92 static int part_unpoint(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len)
93 {
94         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
95
96         return part->master->_unpoint(part->master, from + part->offset, len);
97 }
98
99 static unsigned long part_get_unmapped_area(struct mtd_info *mtd,
100                                             unsigned long len,
101                                             unsigned long offset,
102                                             unsigned long flags)
103 {
104         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
105
106         offset += part->offset;
107         return part->master->_get_unmapped_area(part->master, len, offset,
108                                                 flags);
109 }
110
111 static int part_read_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
112                 struct mtd_oob_ops *ops)
113 {
114         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
115         int res;
116
117         if (from >= mtd->size)
118                 return -EINVAL;
119         if (ops->datbuf && from + ops->len > mtd->size)
120                 return -EINVAL;
121
122         /*
123          * If OOB is also requested, make sure that we do not read past the end
124          * of this partition.
125          */
126         if (ops->oobbuf) {
127                 size_t len, pages;
128
129                 if (ops->mode == MTD_OPS_AUTO_OOB)
130                         len = mtd->oobavail;
131                 else
132                         len = mtd->oobsize;
133                 pages = mtd_div_by_ws(mtd->size, mtd);
134                 pages -= mtd_div_by_ws(from, mtd);
135                 if (ops->ooboffs + ops->ooblen > pages * len)
136                         return -EINVAL;
137         }
138
139         res = part->master->_read_oob(part->master, from + part->offset, ops);
140         if (unlikely(res)) {
141                 if (mtd_is_bitflip(res))
142                         mtd->ecc_stats.corrected++;
143                 if (mtd_is_eccerr(res))
144                         mtd->ecc_stats.failed++;
145         }
146         return res;
147 }
148
149 static int part_read_user_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
150                 size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
151 {
152         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
153         return part->master->_read_user_prot_reg(part->master, from, len,
154                                                  retlen, buf);
155 }
156
157 static int part_get_user_prot_info(struct mtd_info *mtd, size_t len,
158                                    size_t *retlen, struct otp_info *buf)
159 {
160         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
161         return part->master->_get_user_prot_info(part->master, len, retlen,
162                                                  buf);
163 }
164
165 static int part_read_fact_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
166                 size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
167 {
168         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
169         return part->master->_read_fact_prot_reg(part->master, from, len,
170                                                  retlen, buf);
171 }
172
173 static int part_get_fact_prot_info(struct mtd_info *mtd, size_t len,
174                                    size_t *retlen, struct otp_info *buf)
175 {
176         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
177         return part->master->_get_fact_prot_info(part->master, len, retlen,
178                                                  buf);
179 }
180
181 static int part_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len,
182                 size_t *retlen, const u_char *buf)
183 {
184         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
185         return part->master->_write(part->master, to + part->offset, len,
186                                     retlen, buf);
187 }
188
189 static int part_panic_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len,
190                 size_t *retlen, const u_char *buf)
191 {
192         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
193         return part->master->_panic_write(part->master, to + part->offset, len,
194                                           retlen, buf);
195 }
196
197 static int part_write_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t to,
198                 struct mtd_oob_ops *ops)
199 {
200         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
201
202         if (to >= mtd->size)
203                 return -EINVAL;
204         if (ops->datbuf && to + ops->len > mtd->size)
205                 return -EINVAL;
206         return part->master->_write_oob(part->master, to + part->offset, ops);
207 }
208
209 static int part_write_user_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
210                 size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
211 {
212         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
213         return part->master->_write_user_prot_reg(part->master, from, len,
214                                                   retlen, buf);
215 }
216
217 static int part_lock_user_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
218                 size_t len)
219 {
220         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
221         return part->master->_lock_user_prot_reg(part->master, from, len);
222 }
223
224 static int part_writev(struct mtd_info *mtd, const struct kvec *vecs,
225                 unsigned long count, loff_t to, size_t *retlen)
226 {
227         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
228         return part->master->_writev(part->master, vecs, count,
229                                      to + part->offset, retlen);
230 }
231
232 static int part_erase(struct mtd_info *mtd, struct erase_info *instr)
233 {
234         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
235         int ret;
236
237         instr->addr += part->offset;
238         ret = part->master->_erase(part->master, instr);
239         if (ret) {
240                 if (instr->fail_addr != MTD_FAIL_ADDR_UNKNOWN)
241                         instr->fail_addr -= part->offset;
242                 instr->addr -= part->offset;
243         }
244         return ret;
245 }
246
247 void mtd_erase_callback(struct erase_info *instr)
248 {
249         if (instr->mtd->_erase == part_erase) {
250                 struct mtd_part *part = mtd_to_part(instr->mtd);
251
252                 if (instr->fail_addr != MTD_FAIL_ADDR_UNKNOWN)
253                         instr->fail_addr -= part->offset;
254                 instr->addr -= part->offset;
255         }
256         if (instr->callback)
257                 instr->callback(instr);
258 }
259 EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_erase_callback);
260
261 static int part_lock(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, uint64_t len)
262 {
263         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
264         return part->master->_lock(part->master, ofs + part->offset, len);
265 }
266
267 static int part_unlock(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, uint64_t len)
268 {
269         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
270         return part->master->_unlock(part->master, ofs + part->offset, len);
271 }
272
273 static int part_is_locked(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, uint64_t len)
274 {
275         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
276         return part->master->_is_locked(part->master, ofs + part->offset, len);
277 }
278
279 static void part_sync(struct mtd_info *mtd)
280 {
281         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
282         part->master->_sync(part->master);
283 }
284
285 static int part_suspend(struct mtd_info *mtd)
286 {
287         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
288         return part->master->_suspend(part->master);
289 }
290
291 static void part_resume(struct mtd_info *mtd)
292 {
293         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
294         part->master->_resume(part->master);
295 }
296
297 static int part_block_isreserved(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
298 {
299         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
300         ofs += part->offset;
301         return part->master->_block_isreserved(part->master, ofs);
302 }
303
304 static int part_block_isbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
305 {
306         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
307         ofs += part->offset;
308         return part->master->_block_isbad(part->master, ofs);
309 }
310
311 static int part_block_markbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
312 {
313         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
314         int res;
315
316         ofs += part->offset;
317         res = part->master->_block_markbad(part->master, ofs);
318         if (!res)
319                 mtd->ecc_stats.badblocks++;
320         return res;
321 }
322
323 static inline void free_partition(struct mtd_part *p)
324 {
325         kfree(p->mtd.name);
326         kfree(p);
327 }
328
329 /*
330  * This function unregisters and destroy all slave MTD objects which are
331  * attached to the given master MTD object.
332  */
333
334 int del_mtd_partitions(struct mtd_info *master)
335 {
336         struct mtd_part *slave, *next;
337         int ret, err = 0;
338
339         mutex_lock(&mtd_partitions_mutex);
340         list_for_each_entry_safe(slave, next, &mtd_partitions, list)
341                 if (slave->master == master) {
342                         ret = del_mtd_device(&slave->mtd);
343                         if (ret < 0) {
344                                 err = ret;
345                                 continue;
346                         }
347                         list_del(&slave->list);
348                         free_partition(slave);
349                 }
350         mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
351
352         return err;
353 }
354
355 static struct mtd_part *allocate_partition(struct mtd_info *master,
356                         const struct mtd_partition *part, int partno,
357                         uint64_t cur_offset)
358 {
359         struct mtd_part *slave;
360         char *name;
361
362         /* allocate the partition structure */
363         slave = kzalloc(sizeof(*slave), GFP_KERNEL);
364         name = kstrdup(part->name, GFP_KERNEL);
365         if (!name || !slave) {
366                 printk(KERN_ERR"memory allocation error while creating partitions for \"%s\"\n",
367                        master->name);
368                 kfree(name);
369                 kfree(slave);
370                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
371         }
372
373         /* set up the MTD object for this partition */
374         slave->mtd.type = master->type;
375         slave->mtd.flags = master->flags & ~part->mask_flags;
376         slave->mtd.size = part->size;
377         slave->mtd.writesize = master->writesize;
378         slave->mtd.writebufsize = master->writebufsize;
379         slave->mtd.oobsize = master->oobsize;
380         slave->mtd.oobavail = master->oobavail;
381         slave->mtd.subpage_sft = master->subpage_sft;
382
383         slave->mtd.name = name;
384         slave->mtd.owner = master->owner;
385
386         /* NOTE: Historically, we didn't arrange MTDs as a tree out of
387          * concern for showing the same data in multiple partitions.
388          * However, it is very useful to have the master node present,
389          * so the MTD_PARTITIONED_MASTER option allows that. The master
390          * will have device nodes etc only if this is set, so make the
391          * parent conditional on that option. Note, this is a way to
392          * distinguish between the master and the partition in sysfs.
393          */
394         slave->mtd.dev.parent = IS_ENABLED(CONFIG_MTD_PARTITIONED_MASTER) ?
395                                 &master->dev :
396                                 master->dev.parent;
397
398         slave->mtd._read = part_read;
399         slave->mtd._write = part_write;
400
401         if (master->_panic_write)
402                 slave->mtd._panic_write = part_panic_write;
403
404         if (master->_point && master->_unpoint) {
405                 slave->mtd._point = part_point;
406                 slave->mtd._unpoint = part_unpoint;
407         }
408
409         if (master->_get_unmapped_area)
410                 slave->mtd._get_unmapped_area = part_get_unmapped_area;
411         if (master->_read_oob)
412                 slave->mtd._read_oob = part_read_oob;
413         if (master->_write_oob)
414                 slave->mtd._write_oob = part_write_oob;
415         if (master->_read_user_prot_reg)
416                 slave->mtd._read_user_prot_reg = part_read_user_prot_reg;
417         if (master->_read_fact_prot_reg)
418                 slave->mtd._read_fact_prot_reg = part_read_fact_prot_reg;
419         if (master->_write_user_prot_reg)
420                 slave->mtd._write_user_prot_reg = part_write_user_prot_reg;
421         if (master->_lock_user_prot_reg)
422                 slave->mtd._lock_user_prot_reg = part_lock_user_prot_reg;
423         if (master->_get_user_prot_info)
424                 slave->mtd._get_user_prot_info = part_get_user_prot_info;
425         if (master->_get_fact_prot_info)
426                 slave->mtd._get_fact_prot_info = part_get_fact_prot_info;
427         if (master->_sync)
428                 slave->mtd._sync = part_sync;
429         if (!partno && !master->dev.class && master->_suspend &&
430             master->_resume) {
431                         slave->mtd._suspend = part_suspend;
432                         slave->mtd._resume = part_resume;
433         }
434         if (master->_writev)
435                 slave->mtd._writev = part_writev;
436         if (master->_lock)
437                 slave->mtd._lock = part_lock;
438         if (master->_unlock)
439                 slave->mtd._unlock = part_unlock;
440         if (master->_is_locked)
441                 slave->mtd._is_locked = part_is_locked;
442         if (master->_block_isreserved)
443                 slave->mtd._block_isreserved = part_block_isreserved;
444         if (master->_block_isbad)
445                 slave->mtd._block_isbad = part_block_isbad;
446         if (master->_block_markbad)
447                 slave->mtd._block_markbad = part_block_markbad;
448         slave->mtd._erase = part_erase;
449         slave->master = master;
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                 slave->offset = cur_offset;
456                 if (mtd_mod_by_eb(cur_offset, master) != 0) {
457                         /* Round up to next erasesize */
458                         slave->offset = (mtd_div_by_eb(cur_offset, master) + 1) * master->erasesize;
459                         printk(KERN_NOTICE "Moving partition %d: "
460                                "0x%012llx -> 0x%012llx\n", partno,
461                                (unsigned long long)cur_offset, (unsigned long long)slave->offset);
462                 }
463         }
464         if (slave->offset == MTDPART_OFS_RETAIN) {
465                 slave->offset = cur_offset;
466                 if (master->size - slave->offset >= slave->mtd.size) {
467                         slave->mtd.size = master->size - slave->offset
468                                                         - slave->mtd.size;
469                 } else {
470                         printk(KERN_ERR "mtd partition \"%s\" doesn't have enough space: %#llx < %#llx, disabled\n",
471                                 part->name, master->size - slave->offset,
472                                 slave->mtd.size);
473                         /* register to preserve ordering */
474                         goto out_register;
475                 }
476         }
477         if (slave->mtd.size == MTDPART_SIZ_FULL)
478                 slave->mtd.size = master->size - slave->offset;
479
480         printk(KERN_NOTICE "0x%012llx-0x%012llx : \"%s\"\n", (unsigned long long)slave->offset,
481                 (unsigned long long)(slave->offset + slave->mtd.size), slave->mtd.name);
482
483         /* let's do some sanity checks */
484         if (slave->offset >= master->size) {
485                 /* let's register it anyway to preserve ordering */
486                 slave->offset = 0;
487                 slave->mtd.size = 0;
488                 printk(KERN_ERR"mtd: partition \"%s\" is out of reach -- disabled\n",
489                         part->name);
490                 goto out_register;
491         }
492         if (slave->offset + slave->mtd.size > master->size) {
493                 slave->mtd.size = master->size - slave->offset;
494                 printk(KERN_WARNING"mtd: partition \"%s\" extends beyond the end of device \"%s\" -- size truncated to %#llx\n",
495                         part->name, master->name, (unsigned long long)slave->mtd.size);
496         }
497         if (master->numeraseregions > 1) {
498                 /* Deal with variable erase size stuff */
499                 int i, max = master->numeraseregions;
500                 u64 end = slave->offset + slave->mtd.size;
501                 struct mtd_erase_region_info *regions = master->eraseregions;
502
503                 /* Find the first erase regions which is part of this
504                  * partition. */
505                 for (i = 0; i < max && regions[i].offset <= slave->offset; i++)
506                         ;
507                 /* The loop searched for the region _behind_ the first one */
508                 if (i > 0)
509                         i--;
510
511                 /* Pick biggest erasesize */
512                 for (; i < max && regions[i].offset < end; i++) {
513                         if (slave->mtd.erasesize < regions[i].erasesize) {
514                                 slave->mtd.erasesize = regions[i].erasesize;
515                         }
516                 }
517                 BUG_ON(slave->mtd.erasesize == 0);
518         } else {
519                 /* Single erase size */
520                 slave->mtd.erasesize = master->erasesize;
521         }
522
523         if ((slave->mtd.flags & MTD_WRITEABLE) &&
524             mtd_mod_by_eb(slave->offset, &slave->mtd)) {
525                 /* Doesn't start on a boundary of major erase size */
526                 /* FIXME: Let it be writable if it is on a boundary of
527                  * _minor_ erase size though */
528                 slave->mtd.flags &= ~MTD_WRITEABLE;
529                 printk(KERN_WARNING"mtd: partition \"%s\" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only\n",
530                         part->name);
531         }
532         if ((slave->mtd.flags & MTD_WRITEABLE) &&
533             mtd_mod_by_eb(slave->mtd.size, &slave->mtd)) {
534                 slave->mtd.flags &= ~MTD_WRITEABLE;
535                 printk(KERN_WARNING"mtd: partition \"%s\" doesn't end on an erase block -- force read-only\n",
536                         part->name);
537         }
538
539         slave->mtd.ecclayout = master->ecclayout;
540         slave->mtd.ecc_step_size = master->ecc_step_size;
541         slave->mtd.ecc_strength = master->ecc_strength;
542         slave->mtd.bitflip_threshold = master->bitflip_threshold;
543
544         if (master->_block_isbad) {
545                 uint64_t offs = 0;
546
547                 while (offs < slave->mtd.size) {
548                         if (mtd_block_isreserved(master, offs + slave->offset))
549                                 slave->mtd.ecc_stats.bbtblocks++;
550                         else if (mtd_block_isbad(master, offs + slave->offset))
551                                 slave->mtd.ecc_stats.badblocks++;
552                         offs += slave->mtd.erasesize;
553                 }
554         }
555
556 out_register:
557         return slave;
558 }
559
560 static ssize_t mtd_partition_offset_show(struct device *dev,
561                 struct device_attribute *attr, char *buf)
562 {
563         struct mtd_info *mtd = dev_get_drvdata(dev);
564         struct mtd_part *part = mtd_to_part(mtd);
565         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%lld\n", part->offset);
566 }
567
568 static DEVICE_ATTR(offset, S_IRUGO, mtd_partition_offset_show, NULL);
569
570 static const struct attribute *mtd_partition_attrs[] = {
571         &dev_attr_offset.attr,
572         NULL
573 };
574
575 static int mtd_add_partition_attrs(struct mtd_part *new)
576 {
577         int ret = sysfs_create_files(&new->mtd.dev.kobj, mtd_partition_attrs);
578         if (ret)
579                 printk(KERN_WARNING
580                        "mtd: failed to create partition attrs, err=%d\n", ret);
581         return ret;
582 }
583
584 int mtd_add_partition(struct mtd_info *master, const char *name,
585                       long long offset, long long length)
586 {
587         struct mtd_partition part;
588         struct mtd_part *new;
589         int ret = 0;
590
591         /* the direct offset is expected */
592         if (offset == MTDPART_OFS_APPEND ||
593             offset == MTDPART_OFS_NXTBLK)
594                 return -EINVAL;
595
596         if (length == MTDPART_SIZ_FULL)
597                 length = master->size - offset;
598
599         if (length <= 0)
600                 return -EINVAL;
601
602         memset(&part, 0, sizeof(part));
603         part.name = name;
604         part.size = length;
605         part.offset = offset;
606
607         new = allocate_partition(master, &part, -1, offset);
608         if (IS_ERR(new))
609                 return PTR_ERR(new);
610
611         mutex_lock(&mtd_partitions_mutex);
612         list_add(&new->list, &mtd_partitions);
613         mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
614
615         add_mtd_device(&new->mtd);
616
617         mtd_add_partition_attrs(new);
618
619         return ret;
620 }
621 EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_add_partition);
622
623 int mtd_del_partition(struct mtd_info *master, int partno)
624 {
625         struct mtd_part *slave, *next;
626         int ret = -EINVAL;
627
628         mutex_lock(&mtd_partitions_mutex);
629         list_for_each_entry_safe(slave, next, &mtd_partitions, list)
630                 if ((slave->master == master) &&
631                     (slave->mtd.index == partno)) {
632                         sysfs_remove_files(&slave->mtd.dev.kobj,
633                                            mtd_partition_attrs);
634                         ret = del_mtd_device(&slave->mtd);
635                         if (ret < 0)
636                                 break;
637
638                         list_del(&slave->list);
639                         free_partition(slave);
640                         break;
641                 }
642         mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
643
644         return ret;
645 }
646 EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_del_partition);
647
648 /*
649  * This function, given a master MTD object and a partition table, creates
650  * and registers slave MTD objects which are bound to the master according to
651  * the partition definitions.
652  *
653  * For historical reasons, this function's caller only registers the master
654  * if the MTD_PARTITIONED_MASTER config option is set.
655  */
656
657 int add_mtd_partitions(struct mtd_info *master,
658                        const struct mtd_partition *parts,
659                        int nbparts)
660 {
661         struct mtd_part *slave;
662         uint64_t cur_offset = 0;
663         int i;
664
665         printk(KERN_NOTICE "Creating %d MTD partitions on \"%s\":\n", nbparts, master->name);
666
667         for (i = 0; i < nbparts; i++) {
668                 slave = allocate_partition(master, parts + i, i, cur_offset);
669                 if (IS_ERR(slave)) {
670                         del_mtd_partitions(master);
671                         return PTR_ERR(slave);
672                 }
673
674                 mutex_lock(&mtd_partitions_mutex);
675                 list_add(&slave->list, &mtd_partitions);
676                 mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
677
678                 add_mtd_device(&slave->mtd);
679                 mtd_add_partition_attrs(slave);
680
681                 cur_offset = slave->offset + slave->mtd.size;
682         }
683
684         return 0;
685 }
686
687 static DEFINE_SPINLOCK(part_parser_lock);
688 static LIST_HEAD(part_parsers);
689
690 static struct mtd_part_parser *mtd_part_parser_get(const char *name)
691 {
692         struct mtd_part_parser *p, *ret = NULL;
693
694         spin_lock(&part_parser_lock);
695
696         list_for_each_entry(p, &part_parsers, list)
697                 if (!strcmp(p->name, name) && try_module_get(p->owner)) {
698                         ret = p;
699                         break;
700                 }
701
702         spin_unlock(&part_parser_lock);
703
704         return ret;
705 }
706
707 static inline void mtd_part_parser_put(const struct mtd_part_parser *p)
708 {
709         module_put(p->owner);
710 }
711
712 /*
713  * Many partition parsers just expected the core to kfree() all their data in
714  * one chunk. Do that by default.
715  */
716 static void mtd_part_parser_cleanup_default(const struct mtd_partition *pparts,
717                                             int nr_parts)
718 {
719         kfree(pparts);
720 }
721
722 int __register_mtd_parser(struct mtd_part_parser *p, struct module *owner)
723 {
724         p->owner = owner;
725
726         if (!p->cleanup)
727                 p->cleanup = &mtd_part_parser_cleanup_default;
728
729         spin_lock(&part_parser_lock);
730         list_add(&p->list, &part_parsers);
731         spin_unlock(&part_parser_lock);
732
733         return 0;
734 }
735 EXPORT_SYMBOL_GPL(__register_mtd_parser);
736
737 void deregister_mtd_parser(struct mtd_part_parser *p)
738 {
739         spin_lock(&part_parser_lock);
740         list_del(&p->list);
741         spin_unlock(&part_parser_lock);
742 }
743 EXPORT_SYMBOL_GPL(deregister_mtd_parser);
744
745 /*
746  * Do not forget to update 'parse_mtd_partitions()' kerneldoc comment if you
747  * are changing this array!
748  */
749 static const char * const default_mtd_part_types[] = {
750         "cmdlinepart",
751         "ofpart",
752         NULL
753 };
754
755 /**
756  * parse_mtd_partitions - parse MTD partitions
757  * @master: the master partition (describes whole MTD device)
758  * @types: names of partition parsers to try or %NULL
759  * @pparts: info about partitions found is returned here
760  * @data: MTD partition parser-specific data
761  *
762  * This function tries to find partition on MTD device @master. It uses MTD
763  * partition parsers, specified in @types. However, if @types is %NULL, then
764  * the default list of parsers is used. The default list contains only the
765  * "cmdlinepart" and "ofpart" parsers ATM.
766  * Note: If there are more then one parser in @types, the kernel only takes the
767  * partitions parsed out by the first parser.
768  *
769  * This function may return:
770  * o a negative error code in case of failure
771  * o zero otherwise, and @pparts will describe the partitions, number of
772  *   partitions, and the parser which parsed them. Caller must release
773  *   resources with mtd_part_parser_cleanup() when finished with the returned
774  *   data.
775  */
776 int parse_mtd_partitions(struct mtd_info *master, const char *const *types,
777                          struct mtd_partitions *pparts,
778                          struct mtd_part_parser_data *data)
779 {
780         struct mtd_part_parser *parser;
781         int ret, err = 0;
782
783         if (!types)
784                 types = default_mtd_part_types;
785
786         for ( ; *types; types++) {
787                 pr_debug("%s: parsing partitions %s\n", master->name, *types);
788                 parser = mtd_part_parser_get(*types);
789                 if (!parser && !request_module("%s", *types))
790                         parser = mtd_part_parser_get(*types);
791                 pr_debug("%s: got parser %s\n", master->name,
792                          parser ? parser->name : NULL);
793                 if (!parser)
794                         continue;
795                 ret = (*parser->parse_fn)(master, &pparts->parts, data);
796                 pr_debug("%s: parser %s: %i\n",
797                          master->name, parser->name, ret);
798                 if (ret > 0) {
799                         printk(KERN_NOTICE "%d %s partitions found on MTD device %s\n",
800                                ret, parser->name, master->name);
801                         pparts->nr_parts = ret;
802                         pparts->parser = parser;
803                         return 0;
804                 }
805                 mtd_part_parser_put(parser);
806                 /*
807                  * Stash the first error we see; only report it if no parser
808                  * succeeds
809                  */
810                 if (ret < 0 && !err)
811                         err = ret;
812         }
813         return err;
814 }
815
816 void mtd_part_parser_cleanup(struct mtd_partitions *parts)
817 {
818         const struct mtd_part_parser *parser;
819
820         if (!parts)
821                 return;
822
823         parser = parts->parser;
824         if (parser) {
825                 if (parser->cleanup)
826                         parser->cleanup(parts->parts, parts->nr_parts);
827
828                 mtd_part_parser_put(parser);
829         }
830 }
831
832 int mtd_is_partition(const struct mtd_info *mtd)
833 {
834         struct mtd_part *part;
835         int ispart = 0;
836
837         mutex_lock(&mtd_partitions_mutex);
838         list_for_each_entry(part, &mtd_partitions, list)
839                 if (&part->mtd == mtd) {
840                         ispart = 1;
841                         break;
842                 }
843         mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
844
845         return ispart;
846 }
847 EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_is_partition);
848
849 /* Returns the size of the entire flash chip */
850 uint64_t mtd_get_device_size(const struct mtd_info *mtd)
851 {
852         if (!mtd_is_partition(mtd))
853                 return mtd->size;
854
855         return mtd_to_part(mtd)->master->size;
856 }
857 EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_get_device_size);