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