imx8m: config: convert to bootm_size
[platform/kernel/u-boot.git] / lib / fdtdec.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 /*
3  * Copyright (c) 2011 The Chromium OS Authors.
4  */
5
6 #ifndef USE_HOSTCC
7 #include <common.h>
8 #include <boot_fit.h>
9 #include <dm.h>
10 #include <hang.h>
11 #include <init.h>
12 #include <log.h>
13 #include <malloc.h>
14 #include <net.h>
15 #include <dm/of_extra.h>
16 #include <env.h>
17 #include <errno.h>
18 #include <fdtdec.h>
19 #include <fdt_support.h>
20 #include <gzip.h>
21 #include <mapmem.h>
22 #include <linux/libfdt.h>
23 #include <serial.h>
24 #include <asm/sections.h>
25 #include <linux/ctype.h>
26 #include <linux/lzo.h>
27
28 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
29
30 /*
31  * Here are the type we know about. One day we might allow drivers to
32  * register. For now we just put them here. The COMPAT macro allows us to
33  * turn this into a sparse list later, and keeps the ID with the name.
34  *
35  * NOTE: This list is basically a TODO list for things that need to be
36  * converted to driver model. So don't add new things here unless there is a
37  * good reason why driver-model conversion is infeasible. Examples include
38  * things which are used before driver model is available.
39  */
40 #define COMPAT(id, name) name
41 static const char * const compat_names[COMPAT_COUNT] = {
42         COMPAT(UNKNOWN, "<none>"),
43         COMPAT(NVIDIA_TEGRA20_EMC, "nvidia,tegra20-emc"),
44         COMPAT(NVIDIA_TEGRA20_EMC_TABLE, "nvidia,tegra20-emc-table"),
45         COMPAT(NVIDIA_TEGRA20_NAND, "nvidia,tegra20-nand"),
46         COMPAT(NVIDIA_TEGRA124_XUSB_PADCTL, "nvidia,tegra124-xusb-padctl"),
47         COMPAT(NVIDIA_TEGRA210_XUSB_PADCTL, "nvidia,tegra210-xusb-padctl"),
48         COMPAT(SMSC_LAN9215, "smsc,lan9215"),
49         COMPAT(SAMSUNG_EXYNOS5_SROMC, "samsung,exynos-sromc"),
50         COMPAT(SAMSUNG_EXYNOS_USB_PHY, "samsung,exynos-usb-phy"),
51         COMPAT(SAMSUNG_EXYNOS5_USB3_PHY, "samsung,exynos5250-usb3-phy"),
52         COMPAT(SAMSUNG_EXYNOS_TMU, "samsung,exynos-tmu"),
53         COMPAT(SAMSUNG_EXYNOS_MIPI_DSI, "samsung,exynos-mipi-dsi"),
54         COMPAT(SAMSUNG_EXYNOS_DWMMC, "samsung,exynos-dwmmc"),
55         COMPAT(GENERIC_SPI_FLASH, "jedec,spi-nor"),
56         COMPAT(SAMSUNG_EXYNOS_SYSMMU, "samsung,sysmmu-v3.3"),
57         COMPAT(INTEL_MICROCODE, "intel,microcode"),
58         COMPAT(INTEL_QRK_MRC, "intel,quark-mrc"),
59         COMPAT(ALTERA_SOCFPGA_DWMAC, "altr,socfpga-stmmac"),
60         COMPAT(ALTERA_SOCFPGA_DWMMC, "altr,socfpga-dw-mshc"),
61         COMPAT(ALTERA_SOCFPGA_DWC2USB, "snps,dwc2"),
62         COMPAT(INTEL_BAYTRAIL_FSP, "intel,baytrail-fsp"),
63         COMPAT(INTEL_BAYTRAIL_FSP_MDP, "intel,baytrail-fsp-mdp"),
64         COMPAT(INTEL_IVYBRIDGE_FSP, "intel,ivybridge-fsp"),
65         COMPAT(COMPAT_SUNXI_NAND, "allwinner,sun4i-a10-nand"),
66         COMPAT(ALTERA_SOCFPGA_CLK, "altr,clk-mgr"),
67         COMPAT(ALTERA_SOCFPGA_PINCTRL_SINGLE, "pinctrl-single"),
68         COMPAT(ALTERA_SOCFPGA_H2F_BRG, "altr,socfpga-hps2fpga-bridge"),
69         COMPAT(ALTERA_SOCFPGA_LWH2F_BRG, "altr,socfpga-lwhps2fpga-bridge"),
70         COMPAT(ALTERA_SOCFPGA_F2H_BRG, "altr,socfpga-fpga2hps-bridge"),
71         COMPAT(ALTERA_SOCFPGA_F2SDR0, "altr,socfpga-fpga2sdram0-bridge"),
72         COMPAT(ALTERA_SOCFPGA_F2SDR1, "altr,socfpga-fpga2sdram1-bridge"),
73         COMPAT(ALTERA_SOCFPGA_F2SDR2, "altr,socfpga-fpga2sdram2-bridge"),
74         COMPAT(ALTERA_SOCFPGA_FPGA0, "altr,socfpga-a10-fpga-mgr"),
75         COMPAT(ALTERA_SOCFPGA_NOC, "altr,socfpga-a10-noc"),
76         COMPAT(ALTERA_SOCFPGA_CLK_INIT, "altr,socfpga-a10-clk-init")
77 };
78
79 const char *fdtdec_get_compatible(enum fdt_compat_id id)
80 {
81         /* We allow reading of the 'unknown' ID for testing purposes */
82         assert(id >= 0 && id < COMPAT_COUNT);
83         return compat_names[id];
84 }
85
86 fdt_addr_t fdtdec_get_addr_size_fixed(const void *blob, int node,
87                                       const char *prop_name, int index, int na,
88                                       int ns, fdt_size_t *sizep,
89                                       bool translate)
90 {
91         const fdt32_t *prop, *prop_end;
92         const fdt32_t *prop_addr, *prop_size, *prop_after_size;
93         int len;
94         fdt_addr_t addr;
95
96         debug("%s: %s: ", __func__, prop_name);
97
98         prop = fdt_getprop(blob, node, prop_name, &len);
99         if (!prop) {
100                 debug("(not found)\n");
101                 return FDT_ADDR_T_NONE;
102         }
103         prop_end = prop + (len / sizeof(*prop));
104
105         prop_addr = prop + (index * (na + ns));
106         prop_size = prop_addr + na;
107         prop_after_size = prop_size + ns;
108         if (prop_after_size > prop_end) {
109                 debug("(not enough data: expected >= %d cells, got %d cells)\n",
110                       (u32)(prop_after_size - prop), ((u32)(prop_end - prop)));
111                 return FDT_ADDR_T_NONE;
112         }
113
114 #if CONFIG_IS_ENABLED(OF_TRANSLATE)
115         if (translate)
116                 addr = fdt_translate_address(blob, node, prop_addr);
117         else
118 #endif
119                 addr = fdtdec_get_number(prop_addr, na);
120
121         if (sizep) {
122                 *sizep = fdtdec_get_number(prop_size, ns);
123                 debug("addr=%08llx, size=%llx\n", (unsigned long long)addr,
124                       (unsigned long long)*sizep);
125         } else {
126                 debug("addr=%08llx\n", (unsigned long long)addr);
127         }
128
129         return addr;
130 }
131
132 fdt_addr_t fdtdec_get_addr_size_auto_parent(const void *blob, int parent,
133                                             int node, const char *prop_name,
134                                             int index, fdt_size_t *sizep,
135                                             bool translate)
136 {
137         int na, ns;
138
139         debug("%s: ", __func__);
140
141         na = fdt_address_cells(blob, parent);
142         if (na < 1) {
143                 debug("(bad #address-cells)\n");
144                 return FDT_ADDR_T_NONE;
145         }
146
147         ns = fdt_size_cells(blob, parent);
148         if (ns < 0) {
149                 debug("(bad #size-cells)\n");
150                 return FDT_ADDR_T_NONE;
151         }
152
153         debug("na=%d, ns=%d, ", na, ns);
154
155         return fdtdec_get_addr_size_fixed(blob, node, prop_name, index, na,
156                                           ns, sizep, translate);
157 }
158
159 fdt_addr_t fdtdec_get_addr_size_auto_noparent(const void *blob, int node,
160                                               const char *prop_name, int index,
161                                               fdt_size_t *sizep,
162                                               bool translate)
163 {
164         int parent;
165
166         debug("%s: ", __func__);
167
168         parent = fdt_parent_offset(blob, node);
169         if (parent < 0) {
170                 debug("(no parent found)\n");
171                 return FDT_ADDR_T_NONE;
172         }
173
174         return fdtdec_get_addr_size_auto_parent(blob, parent, node, prop_name,
175                                                 index, sizep, translate);
176 }
177
178 fdt_addr_t fdtdec_get_addr_size(const void *blob, int node,
179                                 const char *prop_name, fdt_size_t *sizep)
180 {
181         int ns = sizep ? (sizeof(fdt_size_t) / sizeof(fdt32_t)) : 0;
182
183         return fdtdec_get_addr_size_fixed(blob, node, prop_name, 0,
184                                           sizeof(fdt_addr_t) / sizeof(fdt32_t),
185                                           ns, sizep, false);
186 }
187
188 fdt_addr_t fdtdec_get_addr(const void *blob, int node, const char *prop_name)
189 {
190         return fdtdec_get_addr_size(blob, node, prop_name, NULL);
191 }
192
193 #if CONFIG_IS_ENABLED(PCI) && defined(CONFIG_DM_PCI)
194 int fdtdec_get_pci_vendev(const void *blob, int node, u16 *vendor, u16 *device)
195 {
196         const char *list, *end;
197         int len;
198
199         list = fdt_getprop(blob, node, "compatible", &len);
200         if (!list)
201                 return -ENOENT;
202
203         end = list + len;
204         while (list < end) {
205                 len = strlen(list);
206                 if (len >= strlen("pciVVVV,DDDD")) {
207                         char *s = strstr(list, "pci");
208
209                         /*
210                          * check if the string is something like pciVVVV,DDDD.RR
211                          * or just pciVVVV,DDDD
212                          */
213                         if (s && s[7] == ',' &&
214                             (s[12] == '.' || s[12] == 0)) {
215                                 s += 3;
216                                 *vendor = simple_strtol(s, NULL, 16);
217
218                                 s += 5;
219                                 *device = simple_strtol(s, NULL, 16);
220
221                                 return 0;
222                         }
223                 }
224                 list += (len + 1);
225         }
226
227         return -ENOENT;
228 }
229
230 int fdtdec_get_pci_bar32(const struct udevice *dev, struct fdt_pci_addr *addr,
231                          u32 *bar)
232 {
233         int barnum;
234
235         /* extract the bar number from fdt_pci_addr */
236         barnum = addr->phys_hi & 0xff;
237         if (barnum < PCI_BASE_ADDRESS_0 || barnum > PCI_CARDBUS_CIS)
238                 return -EINVAL;
239
240         barnum = (barnum - PCI_BASE_ADDRESS_0) / 4;
241         *bar = dm_pci_read_bar32(dev, barnum);
242
243         return 0;
244 }
245 #endif
246
247 uint64_t fdtdec_get_uint64(const void *blob, int node, const char *prop_name,
248                            uint64_t default_val)
249 {
250         const unaligned_fdt64_t *cell64;
251         int length;
252
253         cell64 = fdt_getprop(blob, node, prop_name, &length);
254         if (!cell64 || length < sizeof(*cell64))
255                 return default_val;
256
257         return fdt64_to_cpu(*cell64);
258 }
259
260 int fdtdec_get_is_enabled(const void *blob, int node)
261 {
262         const char *cell;
263
264         /*
265          * It should say "okay", so only allow that. Some fdts use "ok" but
266          * this is a bug. Please fix your device tree source file. See here
267          * for discussion:
268          *
269          * http://www.mail-archive.com/u-boot@lists.denx.de/msg71598.html
270          */
271         cell = fdt_getprop(blob, node, "status", NULL);
272         if (cell)
273                 return strcmp(cell, "okay") == 0;
274         return 1;
275 }
276
277 enum fdt_compat_id fdtdec_lookup(const void *blob, int node)
278 {
279         enum fdt_compat_id id;
280
281         /* Search our drivers */
282         for (id = COMPAT_UNKNOWN; id < COMPAT_COUNT; id++)
283                 if (fdt_node_check_compatible(blob, node,
284                                               compat_names[id]) == 0)
285                         return id;
286         return COMPAT_UNKNOWN;
287 }
288
289 int fdtdec_next_compatible(const void *blob, int node, enum fdt_compat_id id)
290 {
291         return fdt_node_offset_by_compatible(blob, node, compat_names[id]);
292 }
293
294 int fdtdec_next_compatible_subnode(const void *blob, int node,
295                                    enum fdt_compat_id id, int *depthp)
296 {
297         do {
298                 node = fdt_next_node(blob, node, depthp);
299         } while (*depthp > 1);
300
301         /* If this is a direct subnode, and compatible, return it */
302         if (*depthp == 1 && 0 == fdt_node_check_compatible(
303                                                 blob, node, compat_names[id]))
304                 return node;
305
306         return -FDT_ERR_NOTFOUND;
307 }
308
309 int fdtdec_next_alias(const void *blob, const char *name, enum fdt_compat_id id,
310                       int *upto)
311 {
312 #define MAX_STR_LEN 20
313         char str[MAX_STR_LEN + 20];
314         int node, err;
315
316         /* snprintf() is not available */
317         assert(strlen(name) < MAX_STR_LEN);
318         sprintf(str, "%.*s%d", MAX_STR_LEN, name, *upto);
319         node = fdt_path_offset(blob, str);
320         if (node < 0)
321                 return node;
322         err = fdt_node_check_compatible(blob, node, compat_names[id]);
323         if (err < 0)
324                 return err;
325         if (err)
326                 return -FDT_ERR_NOTFOUND;
327         (*upto)++;
328         return node;
329 }
330
331 int fdtdec_find_aliases_for_id(const void *blob, const char *name,
332                                enum fdt_compat_id id, int *node_list,
333                                int maxcount)
334 {
335         memset(node_list, '\0', sizeof(*node_list) * maxcount);
336
337         return fdtdec_add_aliases_for_id(blob, name, id, node_list, maxcount);
338 }
339
340 /* TODO: Can we tighten this code up a little? */
341 int fdtdec_add_aliases_for_id(const void *blob, const char *name,
342                               enum fdt_compat_id id, int *node_list,
343                               int maxcount)
344 {
345         int name_len = strlen(name);
346         int nodes[maxcount];
347         int num_found = 0;
348         int offset, node;
349         int alias_node;
350         int count;
351         int i, j;
352
353         /* find the alias node if present */
354         alias_node = fdt_path_offset(blob, "/aliases");
355
356         /*
357          * start with nothing, and we can assume that the root node can't
358          * match
359          */
360         memset(nodes, '\0', sizeof(nodes));
361
362         /* First find all the compatible nodes */
363         for (node = count = 0; node >= 0 && count < maxcount;) {
364                 node = fdtdec_next_compatible(blob, node, id);
365                 if (node >= 0)
366                         nodes[count++] = node;
367         }
368         if (node >= 0)
369                 debug("%s: warning: maxcount exceeded with alias '%s'\n",
370                       __func__, name);
371
372         /* Now find all the aliases */
373         for (offset = fdt_first_property_offset(blob, alias_node);
374                         offset > 0;
375                         offset = fdt_next_property_offset(blob, offset)) {
376                 const struct fdt_property *prop;
377                 const char *path;
378                 int number;
379                 int found;
380
381                 node = 0;
382                 prop = fdt_get_property_by_offset(blob, offset, NULL);
383                 path = fdt_string(blob, fdt32_to_cpu(prop->nameoff));
384                 if (prop->len && 0 == strncmp(path, name, name_len))
385                         node = fdt_path_offset(blob, prop->data);
386                 if (node <= 0)
387                         continue;
388
389                 /* Get the alias number */
390                 number = simple_strtoul(path + name_len, NULL, 10);
391                 if (number < 0 || number >= maxcount) {
392                         debug("%s: warning: alias '%s' is out of range\n",
393                               __func__, path);
394                         continue;
395                 }
396
397                 /* Make sure the node we found is actually in our list! */
398                 found = -1;
399                 for (j = 0; j < count; j++)
400                         if (nodes[j] == node) {
401                                 found = j;
402                                 break;
403                         }
404
405                 if (found == -1) {
406                         debug("%s: warning: alias '%s' points to a node "
407                                 "'%s' that is missing or is not compatible "
408                                 " with '%s'\n", __func__, path,
409                                 fdt_get_name(blob, node, NULL),
410                                compat_names[id]);
411                         continue;
412                 }
413
414                 /*
415                  * Add this node to our list in the right place, and mark
416                  * it as done.
417                  */
418                 if (fdtdec_get_is_enabled(blob, node)) {
419                         if (node_list[number]) {
420                                 debug("%s: warning: alias '%s' requires that "
421                                       "a node be placed in the list in a "
422                                       "position which is already filled by "
423                                       "node '%s'\n", __func__, path,
424                                       fdt_get_name(blob, node, NULL));
425                                 continue;
426                         }
427                         node_list[number] = node;
428                         if (number >= num_found)
429                                 num_found = number + 1;
430                 }
431                 nodes[found] = 0;
432         }
433
434         /* Add any nodes not mentioned by an alias */
435         for (i = j = 0; i < maxcount; i++) {
436                 if (!node_list[i]) {
437                         for (; j < maxcount; j++)
438                                 if (nodes[j] &&
439                                     fdtdec_get_is_enabled(blob, nodes[j]))
440                                         break;
441
442                         /* Have we run out of nodes to add? */
443                         if (j == maxcount)
444                                 break;
445
446                         assert(!node_list[i]);
447                         node_list[i] = nodes[j++];
448                         if (i >= num_found)
449                                 num_found = i + 1;
450                 }
451         }
452
453         return num_found;
454 }
455
456 int fdtdec_get_alias_seq(const void *blob, const char *base, int offset,
457                          int *seqp)
458 {
459         int base_len = strlen(base);
460         const char *find_name;
461         int find_namelen;
462         int prop_offset;
463         int aliases;
464
465         find_name = fdt_get_name(blob, offset, &find_namelen);
466         debug("Looking for '%s' at %d, name %s\n", base, offset, find_name);
467
468         aliases = fdt_path_offset(blob, "/aliases");
469         for (prop_offset = fdt_first_property_offset(blob, aliases);
470              prop_offset > 0;
471              prop_offset = fdt_next_property_offset(blob, prop_offset)) {
472                 const char *prop;
473                 const char *name;
474                 const char *slash;
475                 int len, val;
476
477                 prop = fdt_getprop_by_offset(blob, prop_offset, &name, &len);
478                 debug("   - %s, %s\n", name, prop);
479                 if (len < find_namelen || *prop != '/' || prop[len - 1] ||
480                     strncmp(name, base, base_len))
481                         continue;
482
483                 slash = strrchr(prop, '/');
484                 if (strcmp(slash + 1, find_name))
485                         continue;
486                 val = trailing_strtol(name);
487                 if (val != -1) {
488                         *seqp = val;
489                         debug("Found seq %d\n", *seqp);
490                         return 0;
491                 }
492         }
493
494         debug("Not found\n");
495         return -ENOENT;
496 }
497
498 int fdtdec_get_alias_highest_id(const void *blob, const char *base)
499 {
500         int base_len = strlen(base);
501         int prop_offset;
502         int aliases;
503         int max = -1;
504
505         debug("Looking for highest alias id for '%s'\n", base);
506
507         aliases = fdt_path_offset(blob, "/aliases");
508         for (prop_offset = fdt_first_property_offset(blob, aliases);
509              prop_offset > 0;
510              prop_offset = fdt_next_property_offset(blob, prop_offset)) {
511                 const char *prop;
512                 const char *name;
513                 int len, val;
514
515                 prop = fdt_getprop_by_offset(blob, prop_offset, &name, &len);
516                 debug("   - %s, %s\n", name, prop);
517                 if (*prop != '/' || prop[len - 1] ||
518                     strncmp(name, base, base_len))
519                         continue;
520
521                 val = trailing_strtol(name);
522                 if (val > max) {
523                         debug("Found seq %d\n", val);
524                         max = val;
525                 }
526         }
527
528         return max;
529 }
530
531 const char *fdtdec_get_chosen_prop(const void *blob, const char *name)
532 {
533         int chosen_node;
534
535         if (!blob)
536                 return NULL;
537         chosen_node = fdt_path_offset(blob, "/chosen");
538         return fdt_getprop(blob, chosen_node, name, NULL);
539 }
540
541 int fdtdec_get_chosen_node(const void *blob, const char *name)
542 {
543         const char *prop;
544
545         prop = fdtdec_get_chosen_prop(blob, name);
546         if (!prop)
547                 return -FDT_ERR_NOTFOUND;
548         return fdt_path_offset(blob, prop);
549 }
550
551 int fdtdec_check_fdt(void)
552 {
553         /*
554          * We must have an FDT, but we cannot panic() yet since the console
555          * is not ready. So for now, just assert(). Boards which need an early
556          * FDT (prior to console ready) will need to make their own
557          * arrangements and do their own checks.
558          */
559         assert(!fdtdec_prepare_fdt());
560         return 0;
561 }
562
563 /*
564  * This function is a little odd in that it accesses global data. At some
565  * point if the architecture board.c files merge this will make more sense.
566  * Even now, it is common code.
567  */
568 int fdtdec_prepare_fdt(void)
569 {
570         if (!gd->fdt_blob || ((uintptr_t)gd->fdt_blob & 3) ||
571             fdt_check_header(gd->fdt_blob)) {
572 #ifdef CONFIG_SPL_BUILD
573                 puts("Missing DTB\n");
574 #else
575                 puts("No valid device tree binary found - please append one to U-Boot binary, use u-boot-dtb.bin or define CONFIG_OF_EMBED. For sandbox, use -d <file.dtb>\n");
576 # ifdef DEBUG
577                 if (gd->fdt_blob) {
578                         printf("fdt_blob=%p\n", gd->fdt_blob);
579                         print_buffer((ulong)gd->fdt_blob, gd->fdt_blob, 4,
580                                      32, 0);
581                 }
582 # endif
583 #endif
584                 return -1;
585         }
586         return 0;
587 }
588
589 int fdtdec_lookup_phandle(const void *blob, int node, const char *prop_name)
590 {
591         const u32 *phandle;
592         int lookup;
593
594         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
595         phandle = fdt_getprop(blob, node, prop_name, NULL);
596         if (!phandle)
597                 return -FDT_ERR_NOTFOUND;
598
599         lookup = fdt_node_offset_by_phandle(blob, fdt32_to_cpu(*phandle));
600         return lookup;
601 }
602
603 /**
604  * Look up a property in a node and check that it has a minimum length.
605  *
606  * @param blob          FDT blob
607  * @param node          node to examine
608  * @param prop_name     name of property to find
609  * @param min_len       minimum property length in bytes
610  * @param err           0 if ok, or -FDT_ERR_NOTFOUND if the property is not
611                         found, or -FDT_ERR_BADLAYOUT if not enough data
612  * @return pointer to cell, which is only valid if err == 0
613  */
614 static const void *get_prop_check_min_len(const void *blob, int node,
615                                           const char *prop_name, int min_len,
616                                           int *err)
617 {
618         const void *cell;
619         int len;
620
621         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
622         cell = fdt_getprop(blob, node, prop_name, &len);
623         if (!cell)
624                 *err = -FDT_ERR_NOTFOUND;
625         else if (len < min_len)
626                 *err = -FDT_ERR_BADLAYOUT;
627         else
628                 *err = 0;
629         return cell;
630 }
631
632 int fdtdec_get_int_array(const void *blob, int node, const char *prop_name,
633                          u32 *array, int count)
634 {
635         const u32 *cell;
636         int err = 0;
637
638         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
639         cell = get_prop_check_min_len(blob, node, prop_name,
640                                       sizeof(u32) * count, &err);
641         if (!err) {
642                 int i;
643
644                 for (i = 0; i < count; i++)
645                         array[i] = fdt32_to_cpu(cell[i]);
646         }
647         return err;
648 }
649
650 int fdtdec_get_int_array_count(const void *blob, int node,
651                                const char *prop_name, u32 *array, int count)
652 {
653         const u32 *cell;
654         int len, elems;
655         int i;
656
657         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
658         cell = fdt_getprop(blob, node, prop_name, &len);
659         if (!cell)
660                 return -FDT_ERR_NOTFOUND;
661         elems = len / sizeof(u32);
662         if (count > elems)
663                 count = elems;
664         for (i = 0; i < count; i++)
665                 array[i] = fdt32_to_cpu(cell[i]);
666
667         return count;
668 }
669
670 const u32 *fdtdec_locate_array(const void *blob, int node,
671                                const char *prop_name, int count)
672 {
673         const u32 *cell;
674         int err;
675
676         cell = get_prop_check_min_len(blob, node, prop_name,
677                                       sizeof(u32) * count, &err);
678         return err ? NULL : cell;
679 }
680
681 int fdtdec_get_bool(const void *blob, int node, const char *prop_name)
682 {
683         const s32 *cell;
684         int len;
685
686         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
687         cell = fdt_getprop(blob, node, prop_name, &len);
688         return cell != NULL;
689 }
690
691 int fdtdec_parse_phandle_with_args(const void *blob, int src_node,
692                                    const char *list_name,
693                                    const char *cells_name,
694                                    int cell_count, int index,
695                                    struct fdtdec_phandle_args *out_args)
696 {
697         const __be32 *list, *list_end;
698         int rc = 0, size, cur_index = 0;
699         uint32_t count = 0;
700         int node = -1;
701         int phandle;
702
703         /* Retrieve the phandle list property */
704         list = fdt_getprop(blob, src_node, list_name, &size);
705         if (!list)
706                 return -ENOENT;
707         list_end = list + size / sizeof(*list);
708
709         /* Loop over the phandles until all the requested entry is found */
710         while (list < list_end) {
711                 rc = -EINVAL;
712                 count = 0;
713
714                 /*
715                  * If phandle is 0, then it is an empty entry with no
716                  * arguments.  Skip forward to the next entry.
717                  */
718                 phandle = be32_to_cpup(list++);
719                 if (phandle) {
720                         /*
721                          * Find the provider node and parse the #*-cells
722                          * property to determine the argument length.
723                          *
724                          * This is not needed if the cell count is hard-coded
725                          * (i.e. cells_name not set, but cell_count is set),
726                          * except when we're going to return the found node
727                          * below.
728                          */
729                         if (cells_name || cur_index == index) {
730                                 node = fdt_node_offset_by_phandle(blob,
731                                                                   phandle);
732                                 if (!node) {
733                                         debug("%s: could not find phandle\n",
734                                               fdt_get_name(blob, src_node,
735                                                            NULL));
736                                         goto err;
737                                 }
738                         }
739
740                         if (cells_name) {
741                                 count = fdtdec_get_int(blob, node, cells_name,
742                                                        -1);
743                                 if (count == -1) {
744                                         debug("%s: could not get %s for %s\n",
745                                               fdt_get_name(blob, src_node,
746                                                            NULL),
747                                               cells_name,
748                                               fdt_get_name(blob, node,
749                                                            NULL));
750                                         goto err;
751                                 }
752                         } else {
753                                 count = cell_count;
754                         }
755
756                         /*
757                          * Make sure that the arguments actually fit in the
758                          * remaining property data length
759                          */
760                         if (list + count > list_end) {
761                                 debug("%s: arguments longer than property\n",
762                                       fdt_get_name(blob, src_node, NULL));
763                                 goto err;
764                         }
765                 }
766
767                 /*
768                  * All of the error cases above bail out of the loop, so at
769                  * this point, the parsing is successful. If the requested
770                  * index matches, then fill the out_args structure and return,
771                  * or return -ENOENT for an empty entry.
772                  */
773                 rc = -ENOENT;
774                 if (cur_index == index) {
775                         if (!phandle)
776                                 goto err;
777
778                         if (out_args) {
779                                 int i;
780
781                                 if (count > MAX_PHANDLE_ARGS) {
782                                         debug("%s: too many arguments %d\n",
783                                               fdt_get_name(blob, src_node,
784                                                            NULL), count);
785                                         count = MAX_PHANDLE_ARGS;
786                                 }
787                                 out_args->node = node;
788                                 out_args->args_count = count;
789                                 for (i = 0; i < count; i++) {
790                                         out_args->args[i] =
791                                                         be32_to_cpup(list++);
792                                 }
793                         }
794
795                         /* Found it! return success */
796                         return 0;
797                 }
798
799                 node = -1;
800                 list += count;
801                 cur_index++;
802         }
803
804         /*
805          * Result will be one of:
806          * -ENOENT : index is for empty phandle
807          * -EINVAL : parsing error on data
808          * [1..n]  : Number of phandle (count mode; when index = -1)
809          */
810         rc = index < 0 ? cur_index : -ENOENT;
811  err:
812         return rc;
813 }
814
815 int fdtdec_get_byte_array(const void *blob, int node, const char *prop_name,
816                           u8 *array, int count)
817 {
818         const u8 *cell;
819         int err;
820
821         cell = get_prop_check_min_len(blob, node, prop_name, count, &err);
822         if (!err)
823                 memcpy(array, cell, count);
824         return err;
825 }
826
827 const u8 *fdtdec_locate_byte_array(const void *blob, int node,
828                                    const char *prop_name, int count)
829 {
830         const u8 *cell;
831         int err;
832
833         cell = get_prop_check_min_len(blob, node, prop_name, count, &err);
834         if (err)
835                 return NULL;
836         return cell;
837 }
838
839 int fdtdec_get_config_int(const void *blob, const char *prop_name,
840                           int default_val)
841 {
842         int config_node;
843
844         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
845         config_node = fdt_path_offset(blob, "/config");
846         if (config_node < 0)
847                 return default_val;
848         return fdtdec_get_int(blob, config_node, prop_name, default_val);
849 }
850
851 int fdtdec_get_config_bool(const void *blob, const char *prop_name)
852 {
853         int config_node;
854         const void *prop;
855
856         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
857         config_node = fdt_path_offset(blob, "/config");
858         if (config_node < 0)
859                 return 0;
860         prop = fdt_get_property(blob, config_node, prop_name, NULL);
861
862         return prop != NULL;
863 }
864
865 char *fdtdec_get_config_string(const void *blob, const char *prop_name)
866 {
867         const char *nodep;
868         int nodeoffset;
869         int len;
870
871         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
872         nodeoffset = fdt_path_offset(blob, "/config");
873         if (nodeoffset < 0)
874                 return NULL;
875
876         nodep = fdt_getprop(blob, nodeoffset, prop_name, &len);
877         if (!nodep)
878                 return NULL;
879
880         return (char *)nodep;
881 }
882
883 u64 fdtdec_get_number(const fdt32_t *ptr, unsigned int cells)
884 {
885         u64 number = 0;
886
887         while (cells--)
888                 number = (number << 32) | fdt32_to_cpu(*ptr++);
889
890         return number;
891 }
892
893 int fdt_get_resource(const void *fdt, int node, const char *property,
894                      unsigned int index, struct fdt_resource *res)
895 {
896         const fdt32_t *ptr, *end;
897         int na, ns, len, parent;
898         unsigned int i = 0;
899
900         parent = fdt_parent_offset(fdt, node);
901         if (parent < 0)
902                 return parent;
903
904         na = fdt_address_cells(fdt, parent);
905         ns = fdt_size_cells(fdt, parent);
906
907         ptr = fdt_getprop(fdt, node, property, &len);
908         if (!ptr)
909                 return len;
910
911         end = ptr + len / sizeof(*ptr);
912
913         while (ptr + na + ns <= end) {
914                 if (i == index) {
915                         res->start = fdtdec_get_number(ptr, na);
916                         res->end = res->start;
917                         res->end += fdtdec_get_number(&ptr[na], ns) - 1;
918                         return 0;
919                 }
920
921                 ptr += na + ns;
922                 i++;
923         }
924
925         return -FDT_ERR_NOTFOUND;
926 }
927
928 int fdt_get_named_resource(const void *fdt, int node, const char *property,
929                            const char *prop_names, const char *name,
930                            struct fdt_resource *res)
931 {
932         int index;
933
934         index = fdt_stringlist_search(fdt, node, prop_names, name);
935         if (index < 0)
936                 return index;
937
938         return fdt_get_resource(fdt, node, property, index, res);
939 }
940
941 static int decode_timing_property(const void *blob, int node, const char *name,
942                                   struct timing_entry *result)
943 {
944         int length, ret = 0;
945         const u32 *prop;
946
947         prop = fdt_getprop(blob, node, name, &length);
948         if (!prop) {
949                 debug("%s: could not find property %s\n",
950                       fdt_get_name(blob, node, NULL), name);
951                 return length;
952         }
953
954         if (length == sizeof(u32)) {
955                 result->typ = fdtdec_get_int(blob, node, name, 0);
956                 result->min = result->typ;
957                 result->max = result->typ;
958         } else {
959                 ret = fdtdec_get_int_array(blob, node, name, &result->min, 3);
960         }
961
962         return ret;
963 }
964
965 int fdtdec_decode_display_timing(const void *blob, int parent, int index,
966                                  struct display_timing *dt)
967 {
968         int i, node, timings_node;
969         u32 val = 0;
970         int ret = 0;
971
972         timings_node = fdt_subnode_offset(blob, parent, "display-timings");
973         if (timings_node < 0)
974                 return timings_node;
975
976         for (i = 0, node = fdt_first_subnode(blob, timings_node);
977              node > 0 && i != index;
978              node = fdt_next_subnode(blob, node))
979                 i++;
980
981         if (node < 0)
982                 return node;
983
984         memset(dt, 0, sizeof(*dt));
985
986         ret |= decode_timing_property(blob, node, "hback-porch",
987                                       &dt->hback_porch);
988         ret |= decode_timing_property(blob, node, "hfront-porch",
989                                       &dt->hfront_porch);
990         ret |= decode_timing_property(blob, node, "hactive", &dt->hactive);
991         ret |= decode_timing_property(blob, node, "hsync-len", &dt->hsync_len);
992         ret |= decode_timing_property(blob, node, "vback-porch",
993                                       &dt->vback_porch);
994         ret |= decode_timing_property(blob, node, "vfront-porch",
995                                       &dt->vfront_porch);
996         ret |= decode_timing_property(blob, node, "vactive", &dt->vactive);
997         ret |= decode_timing_property(blob, node, "vsync-len", &dt->vsync_len);
998         ret |= decode_timing_property(blob, node, "clock-frequency",
999                                       &dt->pixelclock);
1000
1001         dt->flags = 0;
1002         val = fdtdec_get_int(blob, node, "vsync-active", -1);
1003         if (val != -1) {
1004                 dt->flags |= val ? DISPLAY_FLAGS_VSYNC_HIGH :
1005                                 DISPLAY_FLAGS_VSYNC_LOW;
1006         }
1007         val = fdtdec_get_int(blob, node, "hsync-active", -1);
1008         if (val != -1) {
1009                 dt->flags |= val ? DISPLAY_FLAGS_HSYNC_HIGH :
1010                                 DISPLAY_FLAGS_HSYNC_LOW;
1011         }
1012         val = fdtdec_get_int(blob, node, "de-active", -1);
1013         if (val != -1) {
1014                 dt->flags |= val ? DISPLAY_FLAGS_DE_HIGH :
1015                                 DISPLAY_FLAGS_DE_LOW;
1016         }
1017         val = fdtdec_get_int(blob, node, "pixelclk-active", -1);
1018         if (val != -1) {
1019                 dt->flags |= val ? DISPLAY_FLAGS_PIXDATA_POSEDGE :
1020                                 DISPLAY_FLAGS_PIXDATA_NEGEDGE;
1021         }
1022
1023         if (fdtdec_get_bool(blob, node, "interlaced"))
1024                 dt->flags |= DISPLAY_FLAGS_INTERLACED;
1025         if (fdtdec_get_bool(blob, node, "doublescan"))
1026                 dt->flags |= DISPLAY_FLAGS_DOUBLESCAN;
1027         if (fdtdec_get_bool(blob, node, "doubleclk"))
1028                 dt->flags |= DISPLAY_FLAGS_DOUBLECLK;
1029
1030         return ret;
1031 }
1032
1033 int fdtdec_setup_mem_size_base(void)
1034 {
1035         int ret, mem;
1036         struct fdt_resource res;
1037
1038         mem = fdt_path_offset(gd->fdt_blob, "/memory");
1039         if (mem < 0) {
1040                 debug("%s: Missing /memory node\n", __func__);
1041                 return -EINVAL;
1042         }
1043
1044         ret = fdt_get_resource(gd->fdt_blob, mem, "reg", 0, &res);
1045         if (ret != 0) {
1046                 debug("%s: Unable to decode first memory bank\n", __func__);
1047                 return -EINVAL;
1048         }
1049
1050         gd->ram_size = (phys_size_t)(res.end - res.start + 1);
1051         gd->ram_base = (unsigned long)res.start;
1052         debug("%s: Initial DRAM size %llx\n", __func__,
1053               (unsigned long long)gd->ram_size);
1054
1055         return 0;
1056 }
1057
1058 #if defined(CONFIG_NR_DRAM_BANKS)
1059
1060 static int get_next_memory_node(const void *blob, int mem)
1061 {
1062         do {
1063                 mem = fdt_node_offset_by_prop_value(gd->fdt_blob, mem,
1064                                                     "device_type", "memory", 7);
1065         } while (!fdtdec_get_is_enabled(blob, mem));
1066
1067         return mem;
1068 }
1069
1070 int fdtdec_setup_memory_banksize(void)
1071 {
1072         int bank, ret, mem, reg = 0;
1073         struct fdt_resource res;
1074
1075         mem = get_next_memory_node(gd->fdt_blob, -1);
1076         if (mem < 0) {
1077                 debug("%s: Missing /memory node\n", __func__);
1078                 return -EINVAL;
1079         }
1080
1081         for (bank = 0; bank < CONFIG_NR_DRAM_BANKS; bank++) {
1082                 ret = fdt_get_resource(gd->fdt_blob, mem, "reg", reg++, &res);
1083                 if (ret == -FDT_ERR_NOTFOUND) {
1084                         reg = 0;
1085                         mem = get_next_memory_node(gd->fdt_blob, mem);
1086                         if (mem == -FDT_ERR_NOTFOUND)
1087                                 break;
1088
1089                         ret = fdt_get_resource(gd->fdt_blob, mem, "reg", reg++, &res);
1090                         if (ret == -FDT_ERR_NOTFOUND)
1091                                 break;
1092                 }
1093                 if (ret != 0) {
1094                         return -EINVAL;
1095                 }
1096
1097                 gd->bd->bi_dram[bank].start = (phys_addr_t)res.start;
1098                 gd->bd->bi_dram[bank].size =
1099                         (phys_size_t)(res.end - res.start + 1);
1100
1101                 debug("%s: DRAM Bank #%d: start = 0x%llx, size = 0x%llx\n",
1102                       __func__, bank,
1103                       (unsigned long long)gd->bd->bi_dram[bank].start,
1104                       (unsigned long long)gd->bd->bi_dram[bank].size);
1105         }
1106
1107         return 0;
1108 }
1109 #endif
1110
1111 #if CONFIG_IS_ENABLED(MULTI_DTB_FIT)
1112 # if CONFIG_IS_ENABLED(MULTI_DTB_FIT_GZIP) ||\
1113         CONFIG_IS_ENABLED(MULTI_DTB_FIT_LZO)
1114 static int uncompress_blob(const void *src, ulong sz_src, void **dstp)
1115 {
1116         size_t sz_out = CONFIG_VAL(MULTI_DTB_FIT_UNCOMPRESS_SZ);
1117         bool gzip = 0, lzo = 0;
1118         ulong sz_in = sz_src;
1119         void *dst;
1120         int rc;
1121
1122         if (CONFIG_IS_ENABLED(GZIP))
1123                 if (gzip_parse_header(src, sz_in) >= 0)
1124                         gzip = 1;
1125         if (CONFIG_IS_ENABLED(LZO))
1126                 if (!gzip && lzop_is_valid_header(src))
1127                         lzo = 1;
1128
1129         if (!gzip && !lzo)
1130                 return -EBADMSG;
1131
1132
1133         if (CONFIG_IS_ENABLED(MULTI_DTB_FIT_DYN_ALLOC)) {
1134                 dst = malloc(sz_out);
1135                 if (!dst) {
1136                         puts("uncompress_blob: Unable to allocate memory\n");
1137                         return -ENOMEM;
1138                 }
1139         } else  {
1140 #  if CONFIG_IS_ENABLED(MULTI_DTB_FIT_USER_DEFINED_AREA)
1141                 dst = (void *)CONFIG_VAL(MULTI_DTB_FIT_USER_DEF_ADDR);
1142 #  else
1143                 return -ENOTSUPP;
1144 #  endif
1145         }
1146
1147         if (CONFIG_IS_ENABLED(GZIP) && gzip)
1148                 rc = gunzip(dst, sz_out, (u8 *)src, &sz_in);
1149         else if (CONFIG_IS_ENABLED(LZO) && lzo)
1150                 rc = lzop_decompress(src, sz_in, dst, &sz_out);
1151         else
1152                 hang();
1153
1154         if (rc < 0) {
1155                 /* not a valid compressed blob */
1156                 puts("uncompress_blob: Unable to uncompress\n");
1157                 if (CONFIG_IS_ENABLED(MULTI_DTB_FIT_DYN_ALLOC))
1158                         free(dst);
1159                 return -EBADMSG;
1160         }
1161         *dstp = dst;
1162         return 0;
1163 }
1164 # else
1165 static int uncompress_blob(const void *src, ulong sz_src, void **dstp)
1166 {
1167         *dstp = (void *)src;
1168         return 0;
1169 }
1170 # endif
1171 #endif
1172
1173 #if defined(CONFIG_OF_BOARD) || defined(CONFIG_OF_SEPARATE)
1174 /*
1175  * For CONFIG_OF_SEPARATE, the board may optionally implement this to
1176  * provide and/or fixup the fdt.
1177  */
1178 __weak void *board_fdt_blob_setup(void)
1179 {
1180         void *fdt_blob = NULL;
1181 #ifdef CONFIG_SPL_BUILD
1182         /* FDT is at end of BSS unless it is in a different memory region */
1183         if (IS_ENABLED(CONFIG_SPL_SEPARATE_BSS))
1184                 fdt_blob = (ulong *)&_image_binary_end;
1185         else
1186                 fdt_blob = (ulong *)&__bss_end;
1187 #else
1188         /* FDT is at end of image */
1189         fdt_blob = (ulong *)&_end;
1190 #endif
1191         return fdt_blob;
1192 }
1193 #endif
1194
1195 int fdtdec_set_ethernet_mac_address(void *fdt, const u8 *mac, size_t size)
1196 {
1197         const char *path;
1198         int offset, err;
1199
1200         if (!is_valid_ethaddr(mac))
1201                 return -EINVAL;
1202
1203         path = fdt_get_alias(fdt, "ethernet");
1204         if (!path)
1205                 return 0;
1206
1207         debug("ethernet alias found: %s\n", path);
1208
1209         offset = fdt_path_offset(fdt, path);
1210         if (offset < 0) {
1211                 debug("ethernet alias points to absent node %s\n", path);
1212                 return -ENOENT;
1213         }
1214
1215         err = fdt_setprop_inplace(fdt, offset, "local-mac-address", mac, size);
1216         if (err < 0)
1217                 return err;
1218
1219         debug("MAC address: %pM\n", mac);
1220
1221         return 0;
1222 }
1223
1224 static int fdtdec_init_reserved_memory(void *blob)
1225 {
1226         int na, ns, node, err;
1227         fdt32_t value;
1228
1229         /* inherit #address-cells and #size-cells from the root node */
1230         na = fdt_address_cells(blob, 0);
1231         ns = fdt_size_cells(blob, 0);
1232
1233         node = fdt_add_subnode(blob, 0, "reserved-memory");
1234         if (node < 0)
1235                 return node;
1236
1237         err = fdt_setprop(blob, node, "ranges", NULL, 0);
1238         if (err < 0)
1239                 return err;
1240
1241         value = cpu_to_fdt32(ns);
1242
1243         err = fdt_setprop(blob, node, "#size-cells", &value, sizeof(value));
1244         if (err < 0)
1245                 return err;
1246
1247         value = cpu_to_fdt32(na);
1248
1249         err = fdt_setprop(blob, node, "#address-cells", &value, sizeof(value));
1250         if (err < 0)
1251                 return err;
1252
1253         return node;
1254 }
1255
1256 int fdtdec_add_reserved_memory(void *blob, const char *basename,
1257                                const struct fdt_memory *carveout,
1258                                uint32_t *phandlep)
1259 {
1260         fdt32_t cells[4] = {}, *ptr = cells;
1261         uint32_t upper, lower, phandle;
1262         int parent, node, na, ns, err;
1263         fdt_size_t size;
1264         char name[64];
1265
1266         /* create an empty /reserved-memory node if one doesn't exist */
1267         parent = fdt_path_offset(blob, "/reserved-memory");
1268         if (parent < 0) {
1269                 parent = fdtdec_init_reserved_memory(blob);
1270                 if (parent < 0)
1271                         return parent;
1272         }
1273
1274         /* only 1 or 2 #address-cells and #size-cells are supported */
1275         na = fdt_address_cells(blob, parent);
1276         if (na < 1 || na > 2)
1277                 return -FDT_ERR_BADNCELLS;
1278
1279         ns = fdt_size_cells(blob, parent);
1280         if (ns < 1 || ns > 2)
1281                 return -FDT_ERR_BADNCELLS;
1282
1283         /* find a matching node and return the phandle to that */
1284         fdt_for_each_subnode(node, blob, parent) {
1285                 const char *name = fdt_get_name(blob, node, NULL);
1286                 fdt_addr_t addr;
1287                 fdt_size_t size;
1288
1289                 addr = fdtdec_get_addr_size_fixed(blob, node, "reg", 0, na, ns,
1290                                                   &size, false);
1291                 if (addr == FDT_ADDR_T_NONE) {
1292                         debug("failed to read address/size for %s\n", name);
1293                         continue;
1294                 }
1295
1296                 if (addr == carveout->start && (addr + size - 1) ==
1297                                                 carveout->end) {
1298                         if (phandlep)
1299                                 *phandlep = fdt_get_phandle(blob, node);
1300                         return 0;
1301                 }
1302         }
1303
1304         /*
1305          * Unpack the start address and generate the name of the new node
1306          * base on the basename and the unit-address.
1307          */
1308         upper = upper_32_bits(carveout->start);
1309         lower = lower_32_bits(carveout->start);
1310
1311         if (na > 1 && upper > 0)
1312                 snprintf(name, sizeof(name), "%s@%x,%x", basename, upper,
1313                          lower);
1314         else {
1315                 if (upper > 0) {
1316                         debug("address %08x:%08x exceeds addressable space\n",
1317                               upper, lower);
1318                         return -FDT_ERR_BADVALUE;
1319                 }
1320
1321                 snprintf(name, sizeof(name), "%s@%x", basename, lower);
1322         }
1323
1324         node = fdt_add_subnode(blob, parent, name);
1325         if (node < 0)
1326                 return node;
1327
1328         if (phandlep) {
1329                 err = fdt_generate_phandle(blob, &phandle);
1330                 if (err < 0)
1331                         return err;
1332
1333                 err = fdtdec_set_phandle(blob, node, phandle);
1334                 if (err < 0)
1335                         return err;
1336         }
1337
1338         /* store one or two address cells */
1339         if (na > 1)
1340                 *ptr++ = cpu_to_fdt32(upper);
1341
1342         *ptr++ = cpu_to_fdt32(lower);
1343
1344         /* store one or two size cells */
1345         size = carveout->end - carveout->start + 1;
1346         upper = upper_32_bits(size);
1347         lower = lower_32_bits(size);
1348
1349         if (ns > 1)
1350                 *ptr++ = cpu_to_fdt32(upper);
1351
1352         *ptr++ = cpu_to_fdt32(lower);
1353
1354         err = fdt_setprop(blob, node, "reg", cells, (na + ns) * sizeof(*cells));
1355         if (err < 0)
1356                 return err;
1357
1358         /* return the phandle for the new node for the caller to use */
1359         if (phandlep)
1360                 *phandlep = phandle;
1361
1362         return 0;
1363 }
1364
1365 int fdtdec_get_carveout(const void *blob, const char *node, const char *name,
1366                         unsigned int index, struct fdt_memory *carveout)
1367 {
1368         const fdt32_t *prop;
1369         uint32_t phandle;
1370         int offset, len;
1371         fdt_size_t size;
1372
1373         offset = fdt_path_offset(blob, node);
1374         if (offset < 0)
1375                 return offset;
1376
1377         prop = fdt_getprop(blob, offset, name, &len);
1378         if (!prop) {
1379                 debug("failed to get %s for %s\n", name, node);
1380                 return -FDT_ERR_NOTFOUND;
1381         }
1382
1383         if ((len % sizeof(phandle)) != 0) {
1384                 debug("invalid phandle property\n");
1385                 return -FDT_ERR_BADPHANDLE;
1386         }
1387
1388         if (len < (sizeof(phandle) * (index + 1))) {
1389                 debug("invalid phandle index\n");
1390                 return -FDT_ERR_BADPHANDLE;
1391         }
1392
1393         phandle = fdt32_to_cpu(prop[index]);
1394
1395         offset = fdt_node_offset_by_phandle(blob, phandle);
1396         if (offset < 0) {
1397                 debug("failed to find node for phandle %u\n", phandle);
1398                 return offset;
1399         }
1400
1401         carveout->start = fdtdec_get_addr_size_auto_noparent(blob, offset,
1402                                                              "reg", 0, &size,
1403                                                              true);
1404         if (carveout->start == FDT_ADDR_T_NONE) {
1405                 debug("failed to read address/size from \"reg\" property\n");
1406                 return -FDT_ERR_NOTFOUND;
1407         }
1408
1409         carveout->end = carveout->start + size - 1;
1410
1411         return 0;
1412 }
1413
1414 int fdtdec_set_carveout(void *blob, const char *node, const char *prop_name,
1415                         unsigned int index, const char *name,
1416                         const struct fdt_memory *carveout)
1417 {
1418         uint32_t phandle;
1419         int err, offset, len;
1420         fdt32_t value;
1421         void *prop;
1422
1423         err = fdtdec_add_reserved_memory(blob, name, carveout, &phandle);
1424         if (err < 0) {
1425                 debug("failed to add reserved memory: %d\n", err);
1426                 return err;
1427         }
1428
1429         offset = fdt_path_offset(blob, node);
1430         if (offset < 0) {
1431                 debug("failed to find offset for node %s: %d\n", node, offset);
1432                 return offset;
1433         }
1434
1435         value = cpu_to_fdt32(phandle);
1436
1437         if (!fdt_getprop(blob, offset, prop_name, &len)) {
1438                 if (len == -FDT_ERR_NOTFOUND)
1439                         len = 0;
1440                 else
1441                         return len;
1442         }
1443
1444         if ((index + 1) * sizeof(value) > len) {
1445                 err = fdt_setprop_placeholder(blob, offset, prop_name,
1446                                               (index + 1) * sizeof(value),
1447                                               &prop);
1448                 if (err < 0) {
1449                         debug("failed to resize reserved memory property: %s\n",
1450                               fdt_strerror(err));
1451                         return err;
1452                 }
1453         }
1454
1455         err = fdt_setprop_inplace_namelen_partial(blob, offset, prop_name,
1456                                                   strlen(prop_name),
1457                                                   index * sizeof(value),
1458                                                   &value, sizeof(value));
1459         if (err < 0) {
1460                 debug("failed to update %s property for node %s: %s\n",
1461                       prop_name, node, fdt_strerror(err));
1462                 return err;
1463         }
1464
1465         return 0;
1466 }
1467
1468 __weak int fdtdec_board_setup(const void *fdt_blob)
1469 {
1470         return 0;
1471 }
1472
1473 int fdtdec_setup(void)
1474 {
1475         int ret;
1476 #if CONFIG_IS_ENABLED(OF_CONTROL)
1477 # if CONFIG_IS_ENABLED(MULTI_DTB_FIT)
1478         void *fdt_blob;
1479 # endif
1480 # ifdef CONFIG_OF_EMBED
1481         /* Get a pointer to the FDT */
1482 #  ifdef CONFIG_SPL_BUILD
1483         gd->fdt_blob = __dtb_dt_spl_begin;
1484 #  else
1485         gd->fdt_blob = __dtb_dt_begin;
1486 #  endif
1487 # elif defined(CONFIG_OF_BOARD) || defined(CONFIG_OF_SEPARATE)
1488         /* Allow the board to override the fdt address. */
1489         gd->fdt_blob = board_fdt_blob_setup();
1490 # elif defined(CONFIG_OF_HOSTFILE)
1491         if (sandbox_read_fdt_from_file()) {
1492                 puts("Failed to read control FDT\n");
1493                 return -1;
1494         }
1495 # elif defined(CONFIG_OF_PRIOR_STAGE)
1496         gd->fdt_blob = (void *)prior_stage_fdt_address;
1497 # endif
1498 # ifndef CONFIG_SPL_BUILD
1499         /* Allow the early environment to override the fdt address */
1500         gd->fdt_blob = map_sysmem
1501                 (env_get_ulong("fdtcontroladdr", 16,
1502                                (unsigned long)map_to_sysmem(gd->fdt_blob)), 0);
1503 # endif
1504
1505 # if CONFIG_IS_ENABLED(MULTI_DTB_FIT)
1506         /*
1507          * Try and uncompress the blob.
1508          * Unfortunately there is no way to know how big the input blob really
1509          * is. So let us set the maximum input size arbitrarily high. 16MB
1510          * ought to be more than enough for packed DTBs.
1511          */
1512         if (uncompress_blob(gd->fdt_blob, 0x1000000, &fdt_blob) == 0)
1513                 gd->fdt_blob = fdt_blob;
1514
1515         /*
1516          * Check if blob is a FIT images containings DTBs.
1517          * If so, pick the most relevant
1518          */
1519         fdt_blob = locate_dtb_in_fit(gd->fdt_blob);
1520         if (fdt_blob) {
1521                 gd->multi_dtb_fit = gd->fdt_blob;
1522                 gd->fdt_blob = fdt_blob;
1523         }
1524
1525 # endif
1526 #endif
1527
1528         ret = fdtdec_prepare_fdt();
1529         if (!ret)
1530                 ret = fdtdec_board_setup(gd->fdt_blob);
1531         return ret;
1532 }
1533
1534 #if CONFIG_IS_ENABLED(MULTI_DTB_FIT)
1535 int fdtdec_resetup(int *rescan)
1536 {
1537         void *fdt_blob;
1538
1539         /*
1540          * If the current DTB is part of a compressed FIT image,
1541          * try to locate the best match from the uncompressed
1542          * FIT image stillpresent there. Save the time and space
1543          * required to uncompress it again.
1544          */
1545         if (gd->multi_dtb_fit) {
1546                 fdt_blob = locate_dtb_in_fit(gd->multi_dtb_fit);
1547
1548                 if (fdt_blob == gd->fdt_blob) {
1549                         /*
1550                          * The best match did not change. no need to tear down
1551                          * the DM and rescan the fdt.
1552                          */
1553                         *rescan = 0;
1554                         return 0;
1555                 }
1556
1557                 *rescan = 1;
1558                 gd->fdt_blob = fdt_blob;
1559                 return fdtdec_prepare_fdt();
1560         }
1561
1562         /*
1563          * If multi_dtb_fit is NULL, it means that blob appended to u-boot is
1564          * not a FIT image containings DTB, but a single DTB. There is no need
1565          * to teard down DM and rescan the DT in this case.
1566          */
1567         *rescan = 0;
1568         return 0;
1569 }
1570 #endif
1571
1572 #ifdef CONFIG_NR_DRAM_BANKS
1573 int fdtdec_decode_ram_size(const void *blob, const char *area, int board_id,
1574                            phys_addr_t *basep, phys_size_t *sizep,
1575                            struct bd_info *bd)
1576 {
1577         int addr_cells, size_cells;
1578         const u32 *cell, *end;
1579         u64 total_size, size, addr;
1580         int node, child;
1581         bool auto_size;
1582         int bank;
1583         int len;
1584
1585         debug("%s: board_id=%d\n", __func__, board_id);
1586         if (!area)
1587                 area = "/memory";
1588         node = fdt_path_offset(blob, area);
1589         if (node < 0) {
1590                 debug("No %s node found\n", area);
1591                 return -ENOENT;
1592         }
1593
1594         cell = fdt_getprop(blob, node, "reg", &len);
1595         if (!cell) {
1596                 debug("No reg property found\n");
1597                 return -ENOENT;
1598         }
1599
1600         addr_cells = fdt_address_cells(blob, node);
1601         size_cells = fdt_size_cells(blob, node);
1602
1603         /* Check the board id and mask */
1604         for (child = fdt_first_subnode(blob, node);
1605              child >= 0;
1606              child = fdt_next_subnode(blob, child)) {
1607                 int match_mask, match_value;
1608
1609                 match_mask = fdtdec_get_int(blob, child, "match-mask", -1);
1610                 match_value = fdtdec_get_int(blob, child, "match-value", -1);
1611
1612                 if (match_value >= 0 &&
1613                     ((board_id & match_mask) == match_value)) {
1614                         /* Found matching mask */
1615                         debug("Found matching mask %d\n", match_mask);
1616                         node = child;
1617                         cell = fdt_getprop(blob, node, "reg", &len);
1618                         if (!cell) {
1619                                 debug("No memory-banks property found\n");
1620                                 return -EINVAL;
1621                         }
1622                         break;
1623                 }
1624         }
1625         /* Note: if no matching subnode was found we use the parent node */
1626
1627         if (bd) {
1628                 memset(bd->bi_dram, '\0', sizeof(bd->bi_dram[0]) *
1629                                                 CONFIG_NR_DRAM_BANKS);
1630         }
1631
1632         auto_size = fdtdec_get_bool(blob, node, "auto-size");
1633
1634         total_size = 0;
1635         end = cell + len / 4 - addr_cells - size_cells;
1636         debug("cell at %p, end %p\n", cell, end);
1637         for (bank = 0; bank < CONFIG_NR_DRAM_BANKS; bank++) {
1638                 if (cell > end)
1639                         break;
1640                 addr = 0;
1641                 if (addr_cells == 2)
1642                         addr += (u64)fdt32_to_cpu(*cell++) << 32UL;
1643                 addr += fdt32_to_cpu(*cell++);
1644                 if (bd)
1645                         bd->bi_dram[bank].start = addr;
1646                 if (basep && !bank)
1647                         *basep = (phys_addr_t)addr;
1648
1649                 size = 0;
1650                 if (size_cells == 2)
1651                         size += (u64)fdt32_to_cpu(*cell++) << 32UL;
1652                 size += fdt32_to_cpu(*cell++);
1653
1654                 if (auto_size) {
1655                         u64 new_size;
1656
1657                         debug("Auto-sizing %llx, size %llx: ", addr, size);
1658                         new_size = get_ram_size((long *)(uintptr_t)addr, size);
1659                         if (new_size == size) {
1660                                 debug("OK\n");
1661                         } else {
1662                                 debug("sized to %llx\n", new_size);
1663                                 size = new_size;
1664                         }
1665                 }
1666
1667                 if (bd)
1668                         bd->bi_dram[bank].size = size;
1669                 total_size += size;
1670         }
1671
1672         debug("Memory size %llu\n", total_size);
1673         if (sizep)
1674                 *sizep = (phys_size_t)total_size;
1675
1676         return 0;
1677 }
1678 #endif /* CONFIG_NR_DRAM_BANKS */
1679
1680 #endif /* !USE_HOSTCC */