Merge tag 'efi-2020-01-rc2' of https://gitlab.denx.de/u-boot/custodians/u-boot-efi
[oweals/u-boot.git] / disk / part_efi.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 /*
3  * Copyright (C) 2008 RuggedCom, Inc.
4  * Richard Retanubun <RichardRetanubun@RuggedCom.com>
5  */
6
7 /*
8  * NOTE:
9  *   when CONFIG_SYS_64BIT_LBA is not defined, lbaint_t is 32 bits; this
10  *   limits the maximum size of addressable storage to < 2 Terra Bytes
11  */
12 #include <asm/unaligned.h>
13 #include <common.h>
14 #include <command.h>
15 #include <fdtdec.h>
16 #include <ide.h>
17 #include <malloc.h>
18 #include <memalign.h>
19 #include <part_efi.h>
20 #include <linux/compiler.h>
21 #include <linux/ctype.h>
22
23 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
24
25 /*
26  * GUID for basic data partions.
27  */
28 static const efi_guid_t partition_basic_data_guid = PARTITION_BASIC_DATA_GUID;
29
30 #ifdef CONFIG_HAVE_BLOCK_DEVICE
31 /**
32  * efi_crc32() - EFI version of crc32 function
33  * @buf: buffer to calculate crc32 of
34  * @len - length of buf
35  *
36  * Description: Returns EFI-style CRC32 value for @buf
37  */
38 static inline u32 efi_crc32(const void *buf, u32 len)
39 {
40         return crc32(0, buf, len);
41 }
42
43 /*
44  * Private function prototypes
45  */
46
47 static int pmbr_part_valid(struct partition *part);
48 static int is_pmbr_valid(legacy_mbr * mbr);
49 static int is_gpt_valid(struct blk_desc *dev_desc, u64 lba,
50                                 gpt_header *pgpt_head, gpt_entry **pgpt_pte);
51 static gpt_entry *alloc_read_gpt_entries(struct blk_desc *dev_desc,
52                                          gpt_header *pgpt_head);
53 static int is_pte_valid(gpt_entry * pte);
54 static int find_valid_gpt(struct blk_desc *dev_desc, gpt_header *gpt_head,
55                           gpt_entry **pgpt_pte);
56
57 static char *print_efiname(gpt_entry *pte)
58 {
59         static char name[PARTNAME_SZ + 1];
60         int i;
61         for (i = 0; i < PARTNAME_SZ; i++) {
62                 u8 c;
63                 c = pte->partition_name[i] & 0xff;
64                 c = (c && !isprint(c)) ? '.' : c;
65                 name[i] = c;
66         }
67         name[PARTNAME_SZ] = 0;
68         return name;
69 }
70
71 static const efi_guid_t system_guid = PARTITION_SYSTEM_GUID;
72
73 static inline int is_bootable(gpt_entry *p)
74 {
75         return p->attributes.fields.legacy_bios_bootable ||
76                 !memcmp(&(p->partition_type_guid), &system_guid,
77                         sizeof(efi_guid_t));
78 }
79
80 static int validate_gpt_header(gpt_header *gpt_h, lbaint_t lba,
81                 lbaint_t lastlba)
82 {
83         uint32_t crc32_backup = 0;
84         uint32_t calc_crc32;
85
86         /* Check the GPT header signature */
87         if (le64_to_cpu(gpt_h->signature) != GPT_HEADER_SIGNATURE_UBOOT) {
88                 printf("%s signature is wrong: 0x%llX != 0x%llX\n",
89                        "GUID Partition Table Header",
90                        le64_to_cpu(gpt_h->signature),
91                        GPT_HEADER_SIGNATURE_UBOOT);
92                 return -1;
93         }
94
95         /* Check the GUID Partition Table CRC */
96         memcpy(&crc32_backup, &gpt_h->header_crc32, sizeof(crc32_backup));
97         memset(&gpt_h->header_crc32, 0, sizeof(gpt_h->header_crc32));
98
99         calc_crc32 = efi_crc32((const unsigned char *)gpt_h,
100                 le32_to_cpu(gpt_h->header_size));
101
102         memcpy(&gpt_h->header_crc32, &crc32_backup, sizeof(crc32_backup));
103
104         if (calc_crc32 != le32_to_cpu(crc32_backup)) {
105                 printf("%s CRC is wrong: 0x%x != 0x%x\n",
106                        "GUID Partition Table Header",
107                        le32_to_cpu(crc32_backup), calc_crc32);
108                 return -1;
109         }
110
111         /*
112          * Check that the my_lba entry points to the LBA that contains the GPT
113          */
114         if (le64_to_cpu(gpt_h->my_lba) != lba) {
115                 printf("GPT: my_lba incorrect: %llX != " LBAF "\n",
116                        le64_to_cpu(gpt_h->my_lba),
117                        lba);
118                 return -1;
119         }
120
121         /*
122          * Check that the first_usable_lba and that the last_usable_lba are
123          * within the disk.
124          */
125         if (le64_to_cpu(gpt_h->first_usable_lba) > lastlba) {
126                 printf("GPT: first_usable_lba incorrect: %llX > " LBAF "\n",
127                        le64_to_cpu(gpt_h->first_usable_lba), lastlba);
128                 return -1;
129         }
130         if (le64_to_cpu(gpt_h->last_usable_lba) > lastlba) {
131                 printf("GPT: last_usable_lba incorrect: %llX > " LBAF "\n",
132                        le64_to_cpu(gpt_h->last_usable_lba), lastlba);
133                 return -1;
134         }
135
136         debug("GPT: first_usable_lba: %llX last_usable_lba: %llX last lba: "
137               LBAF "\n", le64_to_cpu(gpt_h->first_usable_lba),
138               le64_to_cpu(gpt_h->last_usable_lba), lastlba);
139
140         return 0;
141 }
142
143 static int validate_gpt_entries(gpt_header *gpt_h, gpt_entry *gpt_e)
144 {
145         uint32_t calc_crc32;
146
147         /* Check the GUID Partition Table Entry Array CRC */
148         calc_crc32 = efi_crc32((const unsigned char *)gpt_e,
149                 le32_to_cpu(gpt_h->num_partition_entries) *
150                 le32_to_cpu(gpt_h->sizeof_partition_entry));
151
152         if (calc_crc32 != le32_to_cpu(gpt_h->partition_entry_array_crc32)) {
153                 printf("%s: 0x%x != 0x%x\n",
154                        "GUID Partition Table Entry Array CRC is wrong",
155                        le32_to_cpu(gpt_h->partition_entry_array_crc32),
156                        calc_crc32);
157                 return -1;
158         }
159
160         return 0;
161 }
162
163 static void prepare_backup_gpt_header(gpt_header *gpt_h)
164 {
165         uint32_t calc_crc32;
166         uint64_t val;
167
168         /* recalculate the values for the Backup GPT Header */
169         val = le64_to_cpu(gpt_h->my_lba);
170         gpt_h->my_lba = gpt_h->alternate_lba;
171         gpt_h->alternate_lba = cpu_to_le64(val);
172         gpt_h->partition_entry_lba =
173                         cpu_to_le64(le64_to_cpu(gpt_h->last_usable_lba) + 1);
174         gpt_h->header_crc32 = 0;
175
176         calc_crc32 = efi_crc32((const unsigned char *)gpt_h,
177                                le32_to_cpu(gpt_h->header_size));
178         gpt_h->header_crc32 = cpu_to_le32(calc_crc32);
179 }
180
181 #if CONFIG_IS_ENABLED(EFI_PARTITION)
182 /*
183  * Public Functions (include/part.h)
184  */
185
186 /*
187  * UUID is displayed as 32 hexadecimal digits, in 5 groups,
188  * separated by hyphens, in the form 8-4-4-4-12 for a total of 36 characters
189  */
190 int get_disk_guid(struct blk_desc * dev_desc, char *guid)
191 {
192         ALLOC_CACHE_ALIGN_BUFFER_PAD(gpt_header, gpt_head, 1, dev_desc->blksz);
193         gpt_entry *gpt_pte = NULL;
194         unsigned char *guid_bin;
195
196         /* This function validates AND fills in the GPT header and PTE */
197         if (find_valid_gpt(dev_desc, gpt_head, &gpt_pte) != 1)
198                 return -EINVAL;
199
200         guid_bin = gpt_head->disk_guid.b;
201         uuid_bin_to_str(guid_bin, guid, UUID_STR_FORMAT_GUID);
202
203         /* Remember to free pte */
204         free(gpt_pte);
205         return 0;
206 }
207
208 void part_print_efi(struct blk_desc *dev_desc)
209 {
210         ALLOC_CACHE_ALIGN_BUFFER_PAD(gpt_header, gpt_head, 1, dev_desc->blksz);
211         gpt_entry *gpt_pte = NULL;
212         int i = 0;
213         char uuid[UUID_STR_LEN + 1];
214         unsigned char *uuid_bin;
215
216         /* This function validates AND fills in the GPT header and PTE */
217         if (find_valid_gpt(dev_desc, gpt_head, &gpt_pte) != 1)
218                 return;
219
220         debug("%s: gpt-entry at %p\n", __func__, gpt_pte);
221
222         printf("Part\tStart LBA\tEnd LBA\t\tName\n");
223         printf("\tAttributes\n");
224         printf("\tType GUID\n");
225         printf("\tPartition GUID\n");
226
227         for (i = 0; i < le32_to_cpu(gpt_head->num_partition_entries); i++) {
228                 /* Stop at the first non valid PTE */
229                 if (!is_pte_valid(&gpt_pte[i]))
230                         break;
231
232                 printf("%3d\t0x%08llx\t0x%08llx\t\"%s\"\n", (i + 1),
233                         le64_to_cpu(gpt_pte[i].starting_lba),
234                         le64_to_cpu(gpt_pte[i].ending_lba),
235                         print_efiname(&gpt_pte[i]));
236                 printf("\tattrs:\t0x%016llx\n", gpt_pte[i].attributes.raw);
237                 uuid_bin = (unsigned char *)gpt_pte[i].partition_type_guid.b;
238                 uuid_bin_to_str(uuid_bin, uuid, UUID_STR_FORMAT_GUID);
239                 printf("\ttype:\t%s\n", uuid);
240 #ifdef CONFIG_PARTITION_TYPE_GUID
241                 if (!uuid_guid_get_str(uuid_bin, uuid))
242                         printf("\ttype:\t%s\n", uuid);
243 #endif
244                 uuid_bin = (unsigned char *)gpt_pte[i].unique_partition_guid.b;
245                 uuid_bin_to_str(uuid_bin, uuid, UUID_STR_FORMAT_GUID);
246                 printf("\tguid:\t%s\n", uuid);
247         }
248
249         /* Remember to free pte */
250         free(gpt_pte);
251         return;
252 }
253
254 int part_get_info_efi(struct blk_desc *dev_desc, int part,
255                       disk_partition_t *info)
256 {
257         ALLOC_CACHE_ALIGN_BUFFER_PAD(gpt_header, gpt_head, 1, dev_desc->blksz);
258         gpt_entry *gpt_pte = NULL;
259
260         /* "part" argument must be at least 1 */
261         if (part < 1) {
262                 printf("%s: Invalid Argument(s)\n", __func__);
263                 return -1;
264         }
265
266         /* This function validates AND fills in the GPT header and PTE */
267         if (find_valid_gpt(dev_desc, gpt_head, &gpt_pte) != 1)
268                 return -1;
269
270         if (part > le32_to_cpu(gpt_head->num_partition_entries) ||
271             !is_pte_valid(&gpt_pte[part - 1])) {
272                 debug("%s: *** ERROR: Invalid partition number %d ***\n",
273                         __func__, part);
274                 free(gpt_pte);
275                 return -1;
276         }
277
278         /* The 'lbaint_t' casting may limit the maximum disk size to 2 TB */
279         info->start = (lbaint_t)le64_to_cpu(gpt_pte[part - 1].starting_lba);
280         /* The ending LBA is inclusive, to calculate size, add 1 to it */
281         info->size = (lbaint_t)le64_to_cpu(gpt_pte[part - 1].ending_lba) + 1
282                      - info->start;
283         info->blksz = dev_desc->blksz;
284
285         snprintf((char *)info->name, sizeof(info->name), "%s",
286                  print_efiname(&gpt_pte[part - 1]));
287         strcpy((char *)info->type, "U-Boot");
288         info->bootable = is_bootable(&gpt_pte[part - 1]);
289 #if CONFIG_IS_ENABLED(PARTITION_UUIDS)
290         uuid_bin_to_str(gpt_pte[part - 1].unique_partition_guid.b, info->uuid,
291                         UUID_STR_FORMAT_GUID);
292 #endif
293 #ifdef CONFIG_PARTITION_TYPE_GUID
294         uuid_bin_to_str(gpt_pte[part - 1].partition_type_guid.b,
295                         info->type_guid, UUID_STR_FORMAT_GUID);
296 #endif
297
298         debug("%s: start 0x" LBAF ", size 0x" LBAF ", name %s\n", __func__,
299               info->start, info->size, info->name);
300
301         /* Remember to free pte */
302         free(gpt_pte);
303         return 0;
304 }
305
306 static int part_test_efi(struct blk_desc *dev_desc)
307 {
308         ALLOC_CACHE_ALIGN_BUFFER_PAD(legacy_mbr, legacymbr, 1, dev_desc->blksz);
309
310         /* Read legacy MBR from block 0 and validate it */
311         if ((blk_dread(dev_desc, 0, 1, (ulong *)legacymbr) != 1)
312                 || (is_pmbr_valid(legacymbr) != 1)) {
313                 return -1;
314         }
315         return 0;
316 }
317
318 /**
319  * set_protective_mbr(): Set the EFI protective MBR
320  * @param dev_desc - block device descriptor
321  *
322  * @return - zero on success, otherwise error
323  */
324 static int set_protective_mbr(struct blk_desc *dev_desc)
325 {
326         /* Setup the Protective MBR */
327         ALLOC_CACHE_ALIGN_BUFFER_PAD(legacy_mbr, p_mbr, 1, dev_desc->blksz);
328         if (p_mbr == NULL) {
329                 printf("%s: calloc failed!\n", __func__);
330                 return -1;
331         }
332
333         /* Read MBR to backup boot code if it exists */
334         if (blk_dread(dev_desc, 0, 1, p_mbr) != 1) {
335                 pr_err("** Can't read from device %d **\n", dev_desc->devnum);
336                 return -1;
337         }
338
339         /* Clear all data in MBR except of backed up boot code */
340         memset((char *)p_mbr + MSDOS_MBR_BOOT_CODE_SIZE, 0, sizeof(*p_mbr) -
341                         MSDOS_MBR_BOOT_CODE_SIZE);
342
343         /* Append signature */
344         p_mbr->signature = MSDOS_MBR_SIGNATURE;
345         p_mbr->partition_record[0].sys_ind = EFI_PMBR_OSTYPE_EFI_GPT;
346         p_mbr->partition_record[0].start_sect = 1;
347         p_mbr->partition_record[0].nr_sects = (u32) dev_desc->lba - 1;
348
349         /* Write MBR sector to the MMC device */
350         if (blk_dwrite(dev_desc, 0, 1, p_mbr) != 1) {
351                 printf("** Can't write to device %d **\n",
352                         dev_desc->devnum);
353                 return -1;
354         }
355
356         return 0;
357 }
358
359 int write_gpt_table(struct blk_desc *dev_desc,
360                 gpt_header *gpt_h, gpt_entry *gpt_e)
361 {
362         const int pte_blk_cnt = BLOCK_CNT((gpt_h->num_partition_entries
363                                            * sizeof(gpt_entry)), dev_desc);
364         u32 calc_crc32;
365
366         debug("max lba: %x\n", (u32) dev_desc->lba);
367         /* Setup the Protective MBR */
368         if (set_protective_mbr(dev_desc) < 0)
369                 goto err;
370
371         /* Generate CRC for the Primary GPT Header */
372         calc_crc32 = efi_crc32((const unsigned char *)gpt_e,
373                               le32_to_cpu(gpt_h->num_partition_entries) *
374                               le32_to_cpu(gpt_h->sizeof_partition_entry));
375         gpt_h->partition_entry_array_crc32 = cpu_to_le32(calc_crc32);
376
377         calc_crc32 = efi_crc32((const unsigned char *)gpt_h,
378                               le32_to_cpu(gpt_h->header_size));
379         gpt_h->header_crc32 = cpu_to_le32(calc_crc32);
380
381         /* Write the First GPT to the block right after the Legacy MBR */
382         if (blk_dwrite(dev_desc, 1, 1, gpt_h) != 1)
383                 goto err;
384
385         if (blk_dwrite(dev_desc, le64_to_cpu(gpt_h->partition_entry_lba),
386                        pte_blk_cnt, gpt_e) != pte_blk_cnt)
387                 goto err;
388
389         prepare_backup_gpt_header(gpt_h);
390
391         if (blk_dwrite(dev_desc, (lbaint_t)le64_to_cpu(gpt_h->last_usable_lba)
392                        + 1, pte_blk_cnt, gpt_e) != pte_blk_cnt)
393                 goto err;
394
395         if (blk_dwrite(dev_desc, (lbaint_t)le64_to_cpu(gpt_h->my_lba), 1,
396                        gpt_h) != 1)
397                 goto err;
398
399         debug("GPT successfully written to block device!\n");
400         return 0;
401
402  err:
403         printf("** Can't write to device %d **\n", dev_desc->devnum);
404         return -1;
405 }
406
407 int gpt_fill_pte(struct blk_desc *dev_desc,
408                  gpt_header *gpt_h, gpt_entry *gpt_e,
409                  disk_partition_t *partitions, int parts)
410 {
411         lbaint_t offset = (lbaint_t)le64_to_cpu(gpt_h->first_usable_lba);
412         lbaint_t last_usable_lba = (lbaint_t)
413                         le64_to_cpu(gpt_h->last_usable_lba);
414         int i, k;
415         size_t efiname_len, dosname_len;
416 #if CONFIG_IS_ENABLED(PARTITION_UUIDS)
417         char *str_uuid;
418         unsigned char *bin_uuid;
419 #endif
420 #ifdef CONFIG_PARTITION_TYPE_GUID
421         char *str_type_guid;
422         unsigned char *bin_type_guid;
423 #endif
424         size_t hdr_start = gpt_h->my_lba;
425         size_t hdr_end = hdr_start + 1;
426
427         size_t pte_start = gpt_h->partition_entry_lba;
428         size_t pte_end = pte_start +
429                 gpt_h->num_partition_entries * gpt_h->sizeof_partition_entry /
430                 dev_desc->blksz;
431
432         for (i = 0; i < parts; i++) {
433                 /* partition starting lba */
434                 lbaint_t start = partitions[i].start;
435                 lbaint_t size = partitions[i].size;
436
437                 if (start) {
438                         offset = start + size;
439                 } else {
440                         start = offset;
441                         offset += size;
442                 }
443
444                 /*
445                  * If our partition overlaps with either the GPT
446                  * header, or the partition entry, reject it.
447                  */
448                 if (((start < hdr_end && hdr_start < (start + size)) ||
449                      (start < pte_end && pte_start < (start + size)))) {
450                         printf("Partition overlap\n");
451                         return -1;
452                 }
453
454                 gpt_e[i].starting_lba = cpu_to_le64(start);
455
456                 if (offset > (last_usable_lba + 1)) {
457                         printf("Partitions layout exceds disk size\n");
458                         return -1;
459                 }
460                 /* partition ending lba */
461                 if ((i == parts - 1) && (size == 0))
462                         /* extend the last partition to maximuim */
463                         gpt_e[i].ending_lba = gpt_h->last_usable_lba;
464                 else
465                         gpt_e[i].ending_lba = cpu_to_le64(offset - 1);
466
467 #ifdef CONFIG_PARTITION_TYPE_GUID
468                 str_type_guid = partitions[i].type_guid;
469                 bin_type_guid = gpt_e[i].partition_type_guid.b;
470                 if (strlen(str_type_guid)) {
471                         if (uuid_str_to_bin(str_type_guid, bin_type_guid,
472                                             UUID_STR_FORMAT_GUID)) {
473                                 printf("Partition no. %d: invalid type guid: %s\n",
474                                        i, str_type_guid);
475                                 return -1;
476                         }
477                 } else {
478                         /* default partition type GUID */
479                         memcpy(bin_type_guid,
480                                &partition_basic_data_guid, 16);
481                 }
482 #else
483                 /* partition type GUID */
484                 memcpy(gpt_e[i].partition_type_guid.b,
485                         &partition_basic_data_guid, 16);
486 #endif
487
488 #if CONFIG_IS_ENABLED(PARTITION_UUIDS)
489                 str_uuid = partitions[i].uuid;
490                 bin_uuid = gpt_e[i].unique_partition_guid.b;
491
492                 if (uuid_str_to_bin(str_uuid, bin_uuid, UUID_STR_FORMAT_GUID)) {
493                         printf("Partition no. %d: invalid guid: %s\n",
494                                 i, str_uuid);
495                         return -1;
496                 }
497 #endif
498
499                 /* partition attributes */
500                 memset(&gpt_e[i].attributes, 0,
501                        sizeof(gpt_entry_attributes));
502
503                 if (partitions[i].bootable)
504                         gpt_e[i].attributes.fields.legacy_bios_bootable = 1;
505
506                 /* partition name */
507                 efiname_len = sizeof(gpt_e[i].partition_name)
508                         / sizeof(efi_char16_t);
509                 dosname_len = sizeof(partitions[i].name);
510
511                 memset(gpt_e[i].partition_name, 0,
512                        sizeof(gpt_e[i].partition_name));
513
514                 for (k = 0; k < min(dosname_len, efiname_len); k++)
515                         gpt_e[i].partition_name[k] =
516                                 (efi_char16_t)(partitions[i].name[k]);
517
518                 debug("%s: name: %s offset[%d]: 0x" LBAF
519                       " size[%d]: 0x" LBAF "\n",
520                       __func__, partitions[i].name, i,
521                       offset, i, size);
522         }
523
524         return 0;
525 }
526
527 static uint32_t partition_entries_offset(struct blk_desc *dev_desc)
528 {
529         uint32_t offset_blks = 2;
530         uint32_t __maybe_unused offset_bytes;
531         int __maybe_unused config_offset;
532
533 #if defined(CONFIG_EFI_PARTITION_ENTRIES_OFF)
534         /*
535          * Some architectures require their SPL loader at a fixed
536          * address within the first 16KB of the disk.  To avoid an
537          * overlap with the partition entries of the EFI partition
538          * table, the first safe offset (in bytes, from the start of
539          * the disk) for the entries can be set in
540          * CONFIG_EFI_PARTITION_ENTRIES_OFF.
541          */
542         offset_bytes =
543                 PAD_TO_BLOCKSIZE(CONFIG_EFI_PARTITION_ENTRIES_OFF, dev_desc);
544         offset_blks = offset_bytes / dev_desc->blksz;
545 #endif
546
547 #if defined(CONFIG_OF_CONTROL)
548         /*
549          * Allow the offset of the first partition entires (in bytes
550          * from the start of the device) to be specified as a property
551          * of the device tree '/config' node.
552          */
553         config_offset = fdtdec_get_config_int(gd->fdt_blob,
554                                               "u-boot,efi-partition-entries-offset",
555                                               -EINVAL);
556         if (config_offset != -EINVAL) {
557                 offset_bytes = PAD_TO_BLOCKSIZE(config_offset, dev_desc);
558                 offset_blks = offset_bytes / dev_desc->blksz;
559         }
560 #endif
561
562         debug("efi: partition entries offset (in blocks): %d\n", offset_blks);
563
564         /*
565          * The earliest LBA this can be at is LBA#2 (i.e. right behind
566          * the (protective) MBR and the GPT header.
567          */
568         if (offset_blks < 2)
569                 offset_blks = 2;
570
571         return offset_blks;
572 }
573
574 int gpt_fill_header(struct blk_desc *dev_desc, gpt_header *gpt_h,
575                 char *str_guid, int parts_count)
576 {
577         gpt_h->signature = cpu_to_le64(GPT_HEADER_SIGNATURE_UBOOT);
578         gpt_h->revision = cpu_to_le32(GPT_HEADER_REVISION_V1);
579         gpt_h->header_size = cpu_to_le32(sizeof(gpt_header));
580         gpt_h->my_lba = cpu_to_le64(1);
581         gpt_h->alternate_lba = cpu_to_le64(dev_desc->lba - 1);
582         gpt_h->last_usable_lba = cpu_to_le64(dev_desc->lba - 34);
583         gpt_h->partition_entry_lba =
584                 cpu_to_le64(partition_entries_offset(dev_desc));
585         gpt_h->first_usable_lba =
586                 cpu_to_le64(le64_to_cpu(gpt_h->partition_entry_lba) + 32);
587         gpt_h->num_partition_entries = cpu_to_le32(GPT_ENTRY_NUMBERS);
588         gpt_h->sizeof_partition_entry = cpu_to_le32(sizeof(gpt_entry));
589         gpt_h->header_crc32 = 0;
590         gpt_h->partition_entry_array_crc32 = 0;
591
592         if (uuid_str_to_bin(str_guid, gpt_h->disk_guid.b, UUID_STR_FORMAT_GUID))
593                 return -1;
594
595         return 0;
596 }
597
598 int gpt_restore(struct blk_desc *dev_desc, char *str_disk_guid,
599                 disk_partition_t *partitions, int parts_count)
600 {
601         gpt_header *gpt_h;
602         gpt_entry *gpt_e;
603         int ret, size;
604
605         size = PAD_TO_BLOCKSIZE(sizeof(gpt_header), dev_desc);
606         gpt_h = malloc_cache_aligned(size);
607         if (gpt_h == NULL) {
608                 printf("%s: calloc failed!\n", __func__);
609                 return -1;
610         }
611         memset(gpt_h, 0, size);
612
613         size = PAD_TO_BLOCKSIZE(GPT_ENTRY_NUMBERS * sizeof(gpt_entry),
614                                 dev_desc);
615         gpt_e = malloc_cache_aligned(size);
616         if (gpt_e == NULL) {
617                 printf("%s: calloc failed!\n", __func__);
618                 free(gpt_h);
619                 return -1;
620         }
621         memset(gpt_e, 0, size);
622
623         /* Generate Primary GPT header (LBA1) */
624         ret = gpt_fill_header(dev_desc, gpt_h, str_disk_guid, parts_count);
625         if (ret)
626                 goto err;
627
628         /* Generate partition entries */
629         ret = gpt_fill_pte(dev_desc, gpt_h, gpt_e, partitions, parts_count);
630         if (ret)
631                 goto err;
632
633         /* Write GPT partition table */
634         ret = write_gpt_table(dev_desc, gpt_h, gpt_e);
635
636 err:
637         free(gpt_e);
638         free(gpt_h);
639         return ret;
640 }
641
642 /**
643  * gpt_convert_efi_name_to_char() - convert u16 string to char string
644  *
645  * TODO: this conversion only supports ANSI characters
646  *
647  * @s:  target buffer
648  * @es: u16 string to be converted
649  * @n:  size of target buffer
650  */
651 static void gpt_convert_efi_name_to_char(char *s, void *es, int n)
652 {
653         char *ess = es;
654         int i, j;
655
656         memset(s, '\0', n);
657
658         for (i = 0, j = 0; j < n; i += 2, j++) {
659                 s[j] = ess[i];
660                 if (!ess[i])
661                         return;
662         }
663 }
664
665 int gpt_verify_headers(struct blk_desc *dev_desc, gpt_header *gpt_head,
666                        gpt_entry **gpt_pte)
667 {
668         /*
669          * This function validates AND
670          * fills in the GPT header and PTE
671          */
672         if (is_gpt_valid(dev_desc,
673                          GPT_PRIMARY_PARTITION_TABLE_LBA,
674                          gpt_head, gpt_pte) != 1) {
675                 printf("%s: *** ERROR: Invalid GPT ***\n",
676                        __func__);
677                 return -1;
678         }
679
680         /* Free pte before allocating again */
681         free(*gpt_pte);
682
683         if (is_gpt_valid(dev_desc, (dev_desc->lba - 1),
684                          gpt_head, gpt_pte) != 1) {
685                 printf("%s: *** ERROR: Invalid Backup GPT ***\n",
686                        __func__);
687                 return -1;
688         }
689
690         return 0;
691 }
692
693 int gpt_verify_partitions(struct blk_desc *dev_desc,
694                           disk_partition_t *partitions, int parts,
695                           gpt_header *gpt_head, gpt_entry **gpt_pte)
696 {
697         char efi_str[PARTNAME_SZ + 1];
698         u64 gpt_part_size;
699         gpt_entry *gpt_e;
700         int ret, i;
701
702         ret = gpt_verify_headers(dev_desc, gpt_head, gpt_pte);
703         if (ret)
704                 return ret;
705
706         gpt_e = *gpt_pte;
707
708         for (i = 0; i < parts; i++) {
709                 if (i == gpt_head->num_partition_entries) {
710                         pr_err("More partitions than allowed!\n");
711                         return -1;
712                 }
713
714                 /* Check if GPT and ENV partition names match */
715                 gpt_convert_efi_name_to_char(efi_str, gpt_e[i].partition_name,
716                                              PARTNAME_SZ + 1);
717
718                 debug("%s: part: %2d name - GPT: %16s, ENV: %16s ",
719                       __func__, i, efi_str, partitions[i].name);
720
721                 if (strncmp(efi_str, (char *)partitions[i].name,
722                             sizeof(partitions->name))) {
723                         pr_err("Partition name: %s does not match %s!\n",
724                               efi_str, (char *)partitions[i].name);
725                         return -1;
726                 }
727
728                 /* Check if GPT and ENV sizes match */
729                 gpt_part_size = le64_to_cpu(gpt_e[i].ending_lba) -
730                         le64_to_cpu(gpt_e[i].starting_lba) + 1;
731                 debug("size(LBA) - GPT: %8llu, ENV: %8llu ",
732                       (unsigned long long)gpt_part_size,
733                       (unsigned long long)partitions[i].size);
734
735                 if (le64_to_cpu(gpt_part_size) != partitions[i].size) {
736                         /* We do not check the extend partition size */
737                         if ((i == parts - 1) && (partitions[i].size == 0))
738                                 continue;
739
740                         pr_err("Partition %s size: %llu does not match %llu!\n",
741                               efi_str, (unsigned long long)gpt_part_size,
742                               (unsigned long long)partitions[i].size);
743                         return -1;
744                 }
745
746                 /*
747                  * Start address is optional - check only if provided
748                  * in '$partition' variable
749                  */
750                 if (!partitions[i].start) {
751                         debug("\n");
752                         continue;
753                 }
754
755                 /* Check if GPT and ENV start LBAs match */
756                 debug("start LBA - GPT: %8llu, ENV: %8llu\n",
757                       le64_to_cpu(gpt_e[i].starting_lba),
758                       (unsigned long long)partitions[i].start);
759
760                 if (le64_to_cpu(gpt_e[i].starting_lba) != partitions[i].start) {
761                         pr_err("Partition %s start: %llu does not match %llu!\n",
762                               efi_str, le64_to_cpu(gpt_e[i].starting_lba),
763                               (unsigned long long)partitions[i].start);
764                         return -1;
765                 }
766         }
767
768         return 0;
769 }
770
771 int is_valid_gpt_buf(struct blk_desc *dev_desc, void *buf)
772 {
773         gpt_header *gpt_h;
774         gpt_entry *gpt_e;
775
776         /* determine start of GPT Header in the buffer */
777         gpt_h = buf + (GPT_PRIMARY_PARTITION_TABLE_LBA *
778                        dev_desc->blksz);
779         if (validate_gpt_header(gpt_h, GPT_PRIMARY_PARTITION_TABLE_LBA,
780                                 dev_desc->lba))
781                 return -1;
782
783         /* determine start of GPT Entries in the buffer */
784         gpt_e = buf + (le64_to_cpu(gpt_h->partition_entry_lba) *
785                        dev_desc->blksz);
786         if (validate_gpt_entries(gpt_h, gpt_e))
787                 return -1;
788
789         return 0;
790 }
791
792 int write_mbr_and_gpt_partitions(struct blk_desc *dev_desc, void *buf)
793 {
794         gpt_header *gpt_h;
795         gpt_entry *gpt_e;
796         int gpt_e_blk_cnt;
797         lbaint_t lba;
798         int cnt;
799
800         if (is_valid_gpt_buf(dev_desc, buf))
801                 return -1;
802
803         /* determine start of GPT Header in the buffer */
804         gpt_h = buf + (GPT_PRIMARY_PARTITION_TABLE_LBA *
805                        dev_desc->blksz);
806
807         /* determine start of GPT Entries in the buffer */
808         gpt_e = buf + (le64_to_cpu(gpt_h->partition_entry_lba) *
809                        dev_desc->blksz);
810         gpt_e_blk_cnt = BLOCK_CNT((le32_to_cpu(gpt_h->num_partition_entries) *
811                                    le32_to_cpu(gpt_h->sizeof_partition_entry)),
812                                   dev_desc);
813
814         /* write MBR */
815         lba = 0;        /* MBR is always at 0 */
816         cnt = 1;        /* MBR (1 block) */
817         if (blk_dwrite(dev_desc, lba, cnt, buf) != cnt) {
818                 printf("%s: failed writing '%s' (%d blks at 0x" LBAF ")\n",
819                        __func__, "MBR", cnt, lba);
820                 return 1;
821         }
822
823         /* write Primary GPT */
824         lba = GPT_PRIMARY_PARTITION_TABLE_LBA;
825         cnt = 1;        /* GPT Header (1 block) */
826         if (blk_dwrite(dev_desc, lba, cnt, gpt_h) != cnt) {
827                 printf("%s: failed writing '%s' (%d blks at 0x" LBAF ")\n",
828                        __func__, "Primary GPT Header", cnt, lba);
829                 return 1;
830         }
831
832         lba = le64_to_cpu(gpt_h->partition_entry_lba);
833         cnt = gpt_e_blk_cnt;
834         if (blk_dwrite(dev_desc, lba, cnt, gpt_e) != cnt) {
835                 printf("%s: failed writing '%s' (%d blks at 0x" LBAF ")\n",
836                        __func__, "Primary GPT Entries", cnt, lba);
837                 return 1;
838         }
839
840         prepare_backup_gpt_header(gpt_h);
841
842         /* write Backup GPT */
843         lba = le64_to_cpu(gpt_h->partition_entry_lba);
844         cnt = gpt_e_blk_cnt;
845         if (blk_dwrite(dev_desc, lba, cnt, gpt_e) != cnt) {
846                 printf("%s: failed writing '%s' (%d blks at 0x" LBAF ")\n",
847                        __func__, "Backup GPT Entries", cnt, lba);
848                 return 1;
849         }
850
851         lba = le64_to_cpu(gpt_h->my_lba);
852         cnt = 1;        /* GPT Header (1 block) */
853         if (blk_dwrite(dev_desc, lba, cnt, gpt_h) != cnt) {
854                 printf("%s: failed writing '%s' (%d blks at 0x" LBAF ")\n",
855                        __func__, "Backup GPT Header", cnt, lba);
856                 return 1;
857         }
858
859         return 0;
860 }
861 #endif
862
863 /*
864  * Private functions
865  */
866 /*
867  * pmbr_part_valid(): Check for EFI partition signature
868  *
869  * Returns: 1 if EFI GPT partition type is found.
870  */
871 static int pmbr_part_valid(struct partition *part)
872 {
873         if (part->sys_ind == EFI_PMBR_OSTYPE_EFI_GPT &&
874                 get_unaligned_le32(&part->start_sect) == 1UL) {
875                 return 1;
876         }
877
878         return 0;
879 }
880
881 /*
882  * is_pmbr_valid(): test Protective MBR for validity
883  *
884  * Returns: 1 if PMBR is valid, 0 otherwise.
885  * Validity depends on two things:
886  *  1) MSDOS signature is in the last two bytes of the MBR
887  *  2) One partition of type 0xEE is found, checked by pmbr_part_valid()
888  */
889 static int is_pmbr_valid(legacy_mbr * mbr)
890 {
891         int i = 0;
892
893         if (!mbr || le16_to_cpu(mbr->signature) != MSDOS_MBR_SIGNATURE)
894                 return 0;
895
896         for (i = 0; i < 4; i++) {
897                 if (pmbr_part_valid(&mbr->partition_record[i])) {
898                         return 1;
899                 }
900         }
901         return 0;
902 }
903
904 /**
905  * is_gpt_valid() - tests one GPT header and PTEs for validity
906  *
907  * lba is the logical block address of the GPT header to test
908  * gpt is a GPT header ptr, filled on return.
909  * ptes is a PTEs ptr, filled on return.
910  *
911  * Description: returns 1 if valid,  0 on error, 2 if ignored header
912  * If valid, returns pointers to PTEs.
913  */
914 static int is_gpt_valid(struct blk_desc *dev_desc, u64 lba,
915                         gpt_header *pgpt_head, gpt_entry **pgpt_pte)
916 {
917         /* Confirm valid arguments prior to allocation. */
918         if (!dev_desc || !pgpt_head) {
919                 printf("%s: Invalid Argument(s)\n", __func__);
920                 return 0;
921         }
922
923         ALLOC_CACHE_ALIGN_BUFFER_PAD(legacy_mbr, mbr, 1, dev_desc->blksz);
924
925         /* Read MBR Header from device */
926         if (blk_dread(dev_desc, 0, 1, (ulong *)mbr) != 1) {
927                 printf("*** ERROR: Can't read MBR header ***\n");
928                 return 0;
929         }
930
931         /* Read GPT Header from device */
932         if (blk_dread(dev_desc, (lbaint_t)lba, 1, pgpt_head) != 1) {
933                 printf("*** ERROR: Can't read GPT header ***\n");
934                 return 0;
935         }
936
937         /* Invalid but nothing to yell about. */
938         if (le64_to_cpu(pgpt_head->signature) == GPT_HEADER_CHROMEOS_IGNORE) {
939                 debug("ChromeOS 'IGNOREME' GPT header found and ignored\n");
940                 return 2;
941         }
942
943         if (validate_gpt_header(pgpt_head, (lbaint_t)lba, dev_desc->lba))
944                 return 0;
945
946         if (dev_desc->sig_type == SIG_TYPE_NONE) {
947                 efi_guid_t empty = {};
948                 if (memcmp(&pgpt_head->disk_guid, &empty, sizeof(empty))) {
949                         dev_desc->sig_type = SIG_TYPE_GUID;
950                         memcpy(&dev_desc->guid_sig, &pgpt_head->disk_guid,
951                               sizeof(empty));
952                 } else if (mbr->unique_mbr_signature != 0) {
953                         dev_desc->sig_type = SIG_TYPE_MBR;
954                         dev_desc->mbr_sig = mbr->unique_mbr_signature;
955                 }
956         }
957
958         /* Read and allocate Partition Table Entries */
959         *pgpt_pte = alloc_read_gpt_entries(dev_desc, pgpt_head);
960         if (*pgpt_pte == NULL) {
961                 printf("GPT: Failed to allocate memory for PTE\n");
962                 return 0;
963         }
964
965         if (validate_gpt_entries(pgpt_head, *pgpt_pte)) {
966                 free(*pgpt_pte);
967                 return 0;
968         }
969
970         /* We're done, all's well */
971         return 1;
972 }
973
974 /**
975  * find_valid_gpt() - finds a valid GPT header and PTEs
976  *
977  * gpt is a GPT header ptr, filled on return.
978  * ptes is a PTEs ptr, filled on return.
979  *
980  * Description: returns 1 if found a valid gpt,  0 on error.
981  * If valid, returns pointers to PTEs.
982  */
983 static int find_valid_gpt(struct blk_desc *dev_desc, gpt_header *gpt_head,
984                           gpt_entry **pgpt_pte)
985 {
986         int r;
987
988         r = is_gpt_valid(dev_desc, GPT_PRIMARY_PARTITION_TABLE_LBA, gpt_head,
989                          pgpt_pte);
990
991         if (r != 1) {
992                 if (r != 2)
993                         printf("%s: *** ERROR: Invalid GPT ***\n", __func__);
994
995                 if (is_gpt_valid(dev_desc, (dev_desc->lba - 1), gpt_head,
996                                  pgpt_pte) != 1) {
997                         printf("%s: *** ERROR: Invalid Backup GPT ***\n",
998                                __func__);
999                         return 0;
1000                 }
1001                 if (r != 2)
1002                         printf("%s: ***        Using Backup GPT ***\n",
1003                                __func__);
1004         }
1005         return 1;
1006 }
1007
1008 /**
1009  * alloc_read_gpt_entries(): reads partition entries from disk
1010  * @dev_desc
1011  * @gpt - GPT header
1012  *
1013  * Description: Returns ptes on success,  NULL on error.
1014  * Allocates space for PTEs based on information found in @gpt.
1015  * Notes: remember to free pte when you're done!
1016  */
1017 static gpt_entry *alloc_read_gpt_entries(struct blk_desc *dev_desc,
1018                                          gpt_header *pgpt_head)
1019 {
1020         size_t count = 0, blk_cnt;
1021         lbaint_t blk;
1022         gpt_entry *pte = NULL;
1023
1024         if (!dev_desc || !pgpt_head) {
1025                 printf("%s: Invalid Argument(s)\n", __func__);
1026                 return NULL;
1027         }
1028
1029         count = le32_to_cpu(pgpt_head->num_partition_entries) *
1030                 le32_to_cpu(pgpt_head->sizeof_partition_entry);
1031
1032         debug("%s: count = %u * %u = %lu\n", __func__,
1033               (u32) le32_to_cpu(pgpt_head->num_partition_entries),
1034               (u32) le32_to_cpu(pgpt_head->sizeof_partition_entry),
1035               (ulong)count);
1036
1037         /* Allocate memory for PTE, remember to FREE */
1038         if (count != 0) {
1039                 pte = memalign(ARCH_DMA_MINALIGN,
1040                                PAD_TO_BLOCKSIZE(count, dev_desc));
1041         }
1042
1043         if (count == 0 || pte == NULL) {
1044                 printf("%s: ERROR: Can't allocate %#lX bytes for GPT Entries\n",
1045                        __func__, (ulong)count);
1046                 return NULL;
1047         }
1048
1049         /* Read GPT Entries from device */
1050         blk = le64_to_cpu(pgpt_head->partition_entry_lba);
1051         blk_cnt = BLOCK_CNT(count, dev_desc);
1052         if (blk_dread(dev_desc, blk, (lbaint_t)blk_cnt, pte) != blk_cnt) {
1053                 printf("*** ERROR: Can't read GPT Entries ***\n");
1054                 free(pte);
1055                 return NULL;
1056         }
1057         return pte;
1058 }
1059
1060 /**
1061  * is_pte_valid(): validates a single Partition Table Entry
1062  * @gpt_entry - Pointer to a single Partition Table Entry
1063  *
1064  * Description: returns 1 if valid,  0 on error.
1065  */
1066 static int is_pte_valid(gpt_entry * pte)
1067 {
1068         efi_guid_t unused_guid;
1069
1070         if (!pte) {
1071                 printf("%s: Invalid Argument(s)\n", __func__);
1072                 return 0;
1073         }
1074
1075         /* Only one validation for now:
1076          * The GUID Partition Type != Unused Entry (ALL-ZERO)
1077          */
1078         memset(unused_guid.b, 0, sizeof(unused_guid.b));
1079
1080         if (memcmp(pte->partition_type_guid.b, unused_guid.b,
1081                 sizeof(unused_guid.b)) == 0) {
1082
1083                 debug("%s: Found an unused PTE GUID at 0x%08X\n", __func__,
1084                       (unsigned int)(uintptr_t)pte);
1085
1086                 return 0;
1087         } else {
1088                 return 1;
1089         }
1090 }
1091
1092 /*
1093  * Add an 'a_' prefix so it comes before 'dos' in the linker list. We need to
1094  * check EFI first, since a DOS partition is often used as a 'protective MBR'
1095  * with EFI.
1096  */
1097 U_BOOT_PART_TYPE(a_efi) = {
1098         .name           = "EFI",
1099         .part_type      = PART_TYPE_EFI,
1100         .max_entries    = GPT_ENTRY_NUMBERS,
1101         .get_info       = part_get_info_ptr(part_get_info_efi),
1102         .print          = part_print_ptr(part_print_efi),
1103         .test           = part_test_efi,
1104 };
1105 #endif