Convert CONFIG_SYS_INTERLAKEN et al to Kconfig
[platform/kernel/u-boot.git] / include / bootstage.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ */
2 /*
3  * This file implements recording of each stage of the boot process. It is
4  * intended to implement timing of each stage, reporting this information
5  * to the user and passing it to the OS for logging / further analysis.
6  * Note that it requires timer_get_boot_us() to be defined by the board
7  *
8  * Copyright (c) 2011 The Chromium OS Authors.
9  */
10
11 #ifndef _BOOTSTAGE_H
12 #define _BOOTSTAGE_H
13
14 #include <linux/kconfig.h>
15
16 /* Flags for each bootstage record */
17 enum bootstage_flags {
18         BOOTSTAGEF_ERROR        = 1 << 0,       /* Error record */
19         BOOTSTAGEF_ALLOC        = 1 << 1,       /* Allocate an id */
20 };
21
22 /* bootstate sub-IDs used for kernel and ramdisk ranges */
23 enum {
24         BOOTSTAGE_SUB_FORMAT,
25         BOOTSTAGE_SUB_FORMAT_OK,
26         BOOTSTAGE_SUB_NO_UNIT_NAME,
27         BOOTSTAGE_SUB_UNIT_NAME,
28         BOOTSTAGE_SUB_SUBNODE,
29
30         BOOTSTAGE_SUB_CHECK,
31         BOOTSTAGE_SUB_HASH = 5,
32         BOOTSTAGE_SUB_CHECK_ARCH = 5,
33         BOOTSTAGE_SUB_CHECK_ALL,
34         BOOTSTAGE_SUB_GET_DATA,
35         BOOTSTAGE_SUB_CHECK_ALL_OK = 7,
36         BOOTSTAGE_SUB_GET_DATA_OK,
37         BOOTSTAGE_SUB_LOAD,
38 };
39
40 /*
41  * A list of boot stages that we know about. Each of these indicates the
42  * state that we are at, and the action that we are about to perform. For
43  * errors, we issue an error for an item when it fails. Therefore the
44  * normal sequence is:
45  *
46  * progress action1
47  * progress action2
48  * progress action3
49  *
50  * and an error condition where action 3 failed would be:
51  *
52  * progress action1
53  * progress action2
54  * progress action3
55  * error on action3
56  */
57 enum bootstage_id {
58         BOOTSTAGE_ID_START = 0,
59         BOOTSTAGE_ID_CHECK_MAGIC,       /* Checking image magic */
60         BOOTSTAGE_ID_CHECK_HEADER,      /* Checking image header */
61         BOOTSTAGE_ID_CHECK_CHECKSUM,    /* Checking image checksum */
62         BOOTSTAGE_ID_CHECK_ARCH,        /* Checking architecture */
63
64         BOOTSTAGE_ID_CHECK_IMAGETYPE = 5,/* Checking image type */
65         BOOTSTAGE_ID_DECOMP_IMAGE,      /* Decompressing image */
66         BOOTSTAGE_ID_KERNEL_LOADED,     /* Kernel has been loaded */
67         BOOTSTAGE_ID_DECOMP_UNIMPL = 7, /* Odd decompression algorithm */
68         BOOTSTAGE_ID_CHECK_BOOT_OS,     /* Calling OS-specific boot function */
69         BOOTSTAGE_ID_BOOT_OS_RETURNED,  /* Tried to boot OS, but it returned */
70         BOOTSTAGE_ID_CHECK_RAMDISK = 9, /* Checking ram disk */
71
72         BOOTSTAGE_ID_RD_MAGIC,          /* Checking ram disk magic */
73         BOOTSTAGE_ID_RD_HDR_CHECKSUM,   /* Checking ram disk heder checksum */
74         BOOTSTAGE_ID_RD_CHECKSUM,       /* Checking ram disk checksum */
75         BOOTSTAGE_ID_COPY_RAMDISK = 12, /* Copying ram disk into place */
76         BOOTSTAGE_ID_RAMDISK,           /* Checking for valid ramdisk */
77         BOOTSTAGE_ID_NO_RAMDISK,        /* No ram disk found (not an error) */
78
79         BOOTSTAGE_ID_RUN_OS     = 15,   /* Exiting U-Boot, entering OS */
80
81         BOOTSTAGE_ID_NEED_RESET = 30,
82         BOOTSTAGE_ID_POST_FAIL,         /* Post failure */
83         BOOTSTAGE_ID_POST_FAIL_R,       /* Post failure reported after reloc */
84
85         /*
86          * This set is reported only by x86, and the meaning is different. In
87          * this case we are reporting completion of a particular stage.
88          * This should probably change in the x86 code (which doesn't report
89          * errors in any case), but discussion this can perhaps wait until we
90          * have a generic board implementation.
91          */
92         BOOTSTAGE_ID_BOARD_INIT_R,      /* We have relocated */
93         BOOTSTAGE_ID_BOARD_GLOBAL_DATA, /* Global data is set up */
94
95         BOOTSTAGE_ID_BOARD_INIT_SEQ,    /* We completed the init sequence */
96         BOOTSTAGE_ID_BOARD_FLASH,       /* We have configured flash banks */
97         BOOTSTAGE_ID_BOARD_FLASH_37,    /* In case you didn't hear... */
98         BOOTSTAGE_ID_BOARD_ENV,         /* Environment is relocated & ready */
99         BOOTSTAGE_ID_BOARD_PCI,         /* PCI is up */
100
101         BOOTSTAGE_ID_BOARD_INTERRUPTS,  /* Exceptions / interrupts ready */
102         BOOTSTAGE_ID_BOARD_DONE,        /* Board init done, off to main loop */
103         /* ^^^ here ends the x86 sequence */
104
105         /* Boot stages related to loading a kernel from an IDE device */
106         BOOTSTAGE_ID_IDE_START = 41,
107         BOOTSTAGE_ID_IDE_ADDR,
108         BOOTSTAGE_ID_IDE_BOOT_DEVICE,
109         BOOTSTAGE_ID_IDE_TYPE,
110
111         BOOTSTAGE_ID_IDE_PART,
112         BOOTSTAGE_ID_IDE_PART_INFO,
113         BOOTSTAGE_ID_IDE_PART_TYPE,
114         BOOTSTAGE_ID_IDE_PART_READ,
115         BOOTSTAGE_ID_IDE_FORMAT,
116
117         BOOTSTAGE_ID_IDE_CHECKSUM,      /* 50 */
118         BOOTSTAGE_ID_IDE_READ,
119
120         /* Boot stages related to loading a kernel from an NAND device */
121         BOOTSTAGE_ID_NAND_PART,
122         BOOTSTAGE_ID_NAND_SUFFIX,
123         BOOTSTAGE_ID_NAND_BOOT_DEVICE,
124         BOOTSTAGE_ID_NAND_HDR_READ = 55,
125         BOOTSTAGE_ID_NAND_AVAILABLE = 55,
126         BOOTSTAGE_ID_NAND_TYPE = 57,
127         BOOTSTAGE_ID_NAND_READ,
128
129         /* Boot stages related to loading a kernel from an network device */
130         BOOTSTAGE_ID_NET_CHECKSUM = 60,
131         BOOTSTAGE_ID_NET_ETH_START = 64,
132         BOOTSTAGE_ID_NET_ETH_INIT,
133
134         BOOTSTAGE_ID_NET_START = 80,
135         BOOTSTAGE_ID_NET_NETLOOP_OK,
136         BOOTSTAGE_ID_NET_LOADED,
137         BOOTSTAGE_ID_NET_DONE_ERR,
138         BOOTSTAGE_ID_NET_DONE,
139
140         BOOTSTAGE_ID_FIT_FDT_START = 90,
141         /*
142          * Boot stages related to loading a FIT image. Some of these are a
143          * bit wonky.
144          */
145         BOOTSTAGE_ID_FIT_KERNEL_START = 100,
146
147         BOOTSTAGE_ID_FIT_CONFIG = 110,
148         BOOTSTAGE_ID_FIT_TYPE,
149         BOOTSTAGE_ID_FIT_KERNEL_INFO,
150
151         BOOTSTAGE_ID_FIT_COMPRESSION,
152         BOOTSTAGE_ID_FIT_OS,
153         BOOTSTAGE_ID_FIT_LOADADDR,
154         BOOTSTAGE_ID_OVERWRITTEN,
155
156         /* Next 10 IDs used by BOOTSTAGE_SUB_... */
157         BOOTSTAGE_ID_FIT_RD_START = 120,        /* Ramdisk stages */
158
159         /* Next 10 IDs used by BOOTSTAGE_SUB_... */
160         BOOTSTAGE_ID_FIT_SETUP_START = 130,     /* x86 setup stages */
161
162         BOOTSTAGE_ID_IDE_FIT_READ = 140,
163         BOOTSTAGE_ID_IDE_FIT_READ_OK,
164
165         BOOTSTAGE_ID_NAND_FIT_READ = 150,
166         BOOTSTAGE_ID_NAND_FIT_READ_OK,
167
168         BOOTSTAGE_ID_FIT_LOADABLE_START = 160,  /* for Loadable Images */
169
170         BOOTSTAGE_ID_FIT_SPL_START = 170,       /* for SPL Images */
171         /*
172          * These boot stages are new, higher level, and not directly related
173          * to the old boot progress numbers. They are useful for recording
174          * rough boot timing information.
175          */
176         BOOTSTAGE_ID_AWAKE,
177         BOOTSTAGE_ID_START_TPL,
178         BOOTSTAGE_ID_END_TPL,
179         BOOTSTAGE_ID_START_SPL,
180         BOOTSTAGE_ID_END_SPL,
181         BOOTSTAGE_ID_START_VPL,
182         BOOTSTAGE_ID_END_VPL,
183         BOOTSTAGE_ID_START_UBOOT_F,
184         BOOTSTAGE_ID_START_UBOOT_R,
185         BOOTSTAGE_ID_USB_START,
186         BOOTSTAGE_ID_ETH_START,
187         BOOTSTAGE_ID_BOOTP_START,
188         BOOTSTAGE_ID_BOOTP_STOP,
189         BOOTSTAGE_ID_BOOTM_START,
190         BOOTSTAGE_ID_BOOTM_HANDOFF,
191         BOOTSTAGE_ID_MAIN_LOOP,
192         BOOTSTAGE_ID_ENTER_CLI_LOOP,
193         BOOTSTAGE_KERNELREAD_START,
194         BOOTSTAGE_KERNELREAD_STOP,
195         BOOTSTAGE_ID_BOARD_INIT,
196         BOOTSTAGE_ID_BOARD_INIT_DONE,
197
198         BOOTSTAGE_ID_CPU_AWAKE,
199         BOOTSTAGE_ID_MAIN_CPU_AWAKE,
200         BOOTSTAGE_ID_MAIN_CPU_READY,
201
202         BOOTSTAGE_ID_ACCUM_LCD,
203         BOOTSTAGE_ID_ACCUM_SCSI,
204         BOOTSTAGE_ID_ACCUM_SPI,
205         BOOTSTAGE_ID_ACCUM_DECOMP,
206         BOOTSTAGE_ID_ACCUM_OF_LIVE,
207         BOOTSTAGE_ID_FPGA_INIT,
208         BOOTSTAGE_ID_ACCUM_DM_SPL,
209         BOOTSTAGE_ID_ACCUM_DM_F,
210         BOOTSTAGE_ID_ACCUM_DM_R,
211         BOOTSTAGE_ID_ACCUM_FSP_M,
212         BOOTSTAGE_ID_ACCUM_FSP_S,
213         BOOTSTAGE_ID_ACCUM_MMAP_SPI,
214
215         /* a few spare for the user, from here */
216         BOOTSTAGE_ID_USER,
217         BOOTSTAGE_ID_ALLOC,
218 };
219
220 /*
221  * Return the time since boot in microseconds, This is needed for bootstage
222  * and should be defined in CPU- or board-specific code. If undefined then
223  * you will get a link error.
224  */
225 ulong timer_get_boot_us(void);
226
227 #if defined(USE_HOSTCC) || !CONFIG_IS_ENABLED(SHOW_BOOT_PROGRESS)
228 #define show_boot_progress(val) do {} while (0)
229 #else
230 /**
231  * Board code can implement show_boot_progress() if needed.
232  *
233  * @param val   Progress state (enum bootstage_id), or -id if an error
234  *              has occurred.
235  */
236 void show_boot_progress(int val);
237 #endif
238
239 #if !defined(USE_HOSTCC)
240 #if CONFIG_IS_ENABLED(BOOTSTAGE)
241 #define ENABLE_BOOTSTAGE
242 #endif
243 #endif
244
245 #ifdef ENABLE_BOOTSTAGE
246
247 /* This is the full bootstage implementation */
248
249 /**
250  * Relocate existing bootstage records
251  *
252  * Call this after relocation has happened and after malloc has been initted.
253  * We need to copy any pointers in bootstage records that were added pre-
254  * relocation, since memory can be overwritten later.
255  * Return: Always returns 0, to indicate success
256  */
257 int bootstage_relocate(void);
258
259 /**
260  * Add a new bootstage record
261  *
262  * @param id    Bootstage ID to use (ignored if flags & BOOTSTAGEF_ALLOC)
263  * @param name  Name of record, or NULL for none
264  * @param flags Flags (BOOTSTAGEF_...)
265  * @param mark  Time to record in this record, in microseconds
266  */
267 ulong bootstage_add_record(enum bootstage_id id, const char *name,
268                            int flags, ulong mark);
269
270 /**
271  * Mark a time stamp for the current boot stage.
272  */
273 #define bootstage_mark(id)      bootstage_mark_name(id, __func__)
274 #define bootstage_error(id)     bootstage_error_name(id, __func__)
275
276 /**
277  * bootstage_mark_name - record bootstage with passing id and name
278  * @id: Bootstage id to record this timestamp against
279  * @name: Textual name to display for this id in the report
280  *
281  * Return: recorded time stamp
282  */
283 ulong bootstage_mark_name(enum bootstage_id id, const char *name);
284
285 /**
286  * bootstage_error_name - record bootstage error with passing id and name
287  * @id: Bootstage id to record this timestamp against
288  * @name: Textual name to display for this id in the report
289  *
290  * Return: recorded time stamp
291  */
292 ulong bootstage_error_name(enum bootstage_id id, const char *name);
293
294 /**
295  * Mark a time stamp in the given function and line number
296  *
297  * See BOOTSTAGE_MARKER() for a convenient macro.
298  *
299  * @param file          Filename to record (NULL if none)
300  * @param func          Function name to record
301  * @param linenum       Line number to record
302  * Return: recorded time stamp
303  */
304 ulong bootstage_mark_code(const char *file, const char *func,
305                           int linenum);
306
307 /**
308  * Mark the start of a bootstage activity. The end will be marked later with
309  * bootstage_accum() and at that point we accumulate the time taken. Calling
310  * this function turns the given id into a accumulator rather than and
311  * absolute mark in time. Accumulators record the total amount of time spent
312  * in an activty during boot.
313  *
314  * @param id    Bootstage id to record this timestamp against
315  * @param name  Textual name to display for this id in the report (maybe NULL)
316  * Return: start timestamp in microseconds
317  */
318 uint32_t bootstage_start(enum bootstage_id id, const char *name);
319
320 /**
321  * Mark the end of a bootstage activity
322  *
323  * After previously marking the start of an activity with bootstage_start(),
324  * call this function to mark the end. You can call these functions in pairs
325  * as many times as you like.
326  *
327  * @param id    Bootstage id to record this timestamp against
328  * Return: time spent in this iteration of the activity (i.e. the time now
329  *              less the start time recorded in the last bootstage_start() call
330  *              with this id.
331  */
332 uint32_t bootstage_accum(enum bootstage_id id);
333
334 /* Print a report about boot time */
335 void bootstage_report(void);
336
337 /**
338  * Add bootstage information to the device tree
339  *
340  * Return: 0 if ok, -ve on error
341  */
342 int bootstage_fdt_add_report(void);
343
344 /**
345  * Stash bootstage data into memory
346  *
347  * @param base  Base address of memory buffer
348  * @param size  Size of memory buffer
349  * Return: 0 if stashed ok, -1 if out of space
350  */
351 int bootstage_stash(void *base, int size);
352
353 /**
354  * Read bootstage data from memory
355  *
356  * Bootstage data is read from memory and placed in the bootstage table
357  * in the user records.
358  *
359  * @param base  Base address of memory buffer
360  * @param size  Size of memory buffer (-1 if unknown)
361  * Return: 0 if unstashed ok, -ENOENT if bootstage info not found, -ENOSPC if
362  *      there is not space for read the stashed data, or other error if
363  *      something else went wrong
364  */
365 int bootstage_unstash(const void *base, int size);
366
367 /**
368  * bootstage_get_size() - Get the size of the bootstage data
369  *
370  * Return: size of boostage data in bytes
371  */
372 int bootstage_get_size(void);
373
374 /**
375  * bootstage_init() - Prepare bootstage for use
376  *
377  * @first: true if this is the first time bootstage is set up. This causes it
378  *      to add a 'reset' record with a time of 0.
379  */
380 int bootstage_init(bool first);
381
382 #else
383 static inline ulong bootstage_add_record(enum bootstage_id id,
384                 const char *name, int flags, ulong mark)
385 {
386         return 0;
387 }
388
389 /*
390  * This is a dummy implementation which just calls show_boot_progress(),
391  * and won't even do that unless CONFIG_SHOW_BOOT_PROGRESS is defined
392  */
393
394 static inline int bootstage_relocate(void)
395 {
396         return 0;
397 }
398
399 static inline ulong bootstage_mark(enum bootstage_id id)
400 {
401         show_boot_progress(id);
402         return 0;
403 }
404
405 static inline ulong bootstage_error(enum bootstage_id id)
406 {
407         show_boot_progress(-id);
408         return 0;
409 }
410
411 static inline ulong bootstage_mark_name(enum bootstage_id id, const char *name)
412 {
413         show_boot_progress(id);
414         return 0;
415 }
416
417 static inline ulong bootstage_mark_code(const char *file, const char *func,
418                                         int linenum)
419 {
420         return 0;
421 }
422
423 static inline uint32_t bootstage_start(enum bootstage_id id, const char *name)
424 {
425         return 0;
426 }
427
428 static inline uint32_t bootstage_accum(enum bootstage_id id)
429 {
430         return 0;
431 }
432
433 static inline int bootstage_stash(void *base, int size)
434 {
435         return 0;       /* Pretend to succeed */
436 }
437
438 static inline int bootstage_unstash(const void *base, int size)
439 {
440         return 0;       /* Pretend to succeed */
441 }
442
443 static inline int bootstage_get_size(void)
444 {
445         return 0;
446 }
447
448 static inline int bootstage_init(bool first)
449 {
450         return 0;
451 }
452
453 #endif /* ENABLE_BOOTSTAGE */
454
455 /* Helper macro for adding a bootstage to a line of code */
456 #define BOOTSTAGE_MARKER()      \
457                 bootstage_mark_code(__FILE__, __func__, __LINE__)
458
459 #endif