Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/roland...
[pandora-kernel.git] / drivers / mtd / devices / block2mtd.c
1 /*
2  * $Id: block2mtd.c,v 1.30 2005/11/29 14:48:32 gleixner Exp $
3  *
4  * block2mtd.c - create an mtd from a block device
5  *
6  * Copyright (C) 2001,2002      Simon Evans <spse@secret.org.uk>
7  * Copyright (C) 2004-2006      Joern Engel <joern@wh.fh-wedel.de>
8  *
9  * Licence: GPL
10  */
11 #include <linux/module.h>
12 #include <linux/fs.h>
13 #include <linux/blkdev.h>
14 #include <linux/bio.h>
15 #include <linux/pagemap.h>
16 #include <linux/list.h>
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/mtd/mtd.h>
19 #include <linux/buffer_head.h>
20 #include <linux/mutex.h>
21 #include <linux/mount.h>
22
23 #define VERSION "$Revision: 1.30 $"
24
25
26 #define ERROR(fmt, args...) printk(KERN_ERR "block2mtd: " fmt "\n" , ## args)
27 #define INFO(fmt, args...) printk(KERN_INFO "block2mtd: " fmt "\n" , ## args)
28
29
30 /* Info for the block device */
31 struct block2mtd_dev {
32         struct list_head list;
33         struct block_device *blkdev;
34         struct mtd_info mtd;
35         struct mutex write_mutex;
36 };
37
38
39 /* Static info about the MTD, used in cleanup_module */
40 static LIST_HEAD(blkmtd_device_list);
41
42
43 static struct page *page_read(struct address_space *mapping, int index)
44 {
45         return read_mapping_page(mapping, index, NULL);
46 }
47
48 /* erase a specified part of the device */
49 static int _block2mtd_erase(struct block2mtd_dev *dev, loff_t to, size_t len)
50 {
51         struct address_space *mapping = dev->blkdev->bd_inode->i_mapping;
52         struct page *page;
53         int index = to >> PAGE_SHIFT;   // page index
54         int pages = len >> PAGE_SHIFT;
55         u_long *p;
56         u_long *max;
57
58         while (pages) {
59                 page = page_read(mapping, index);
60                 if (!page)
61                         return -ENOMEM;
62                 if (IS_ERR(page))
63                         return PTR_ERR(page);
64
65                 max = page_address(page) + PAGE_SIZE;
66                 for (p=page_address(page); p<max; p++)
67                         if (*p != -1UL) {
68                                 lock_page(page);
69                                 memset(page_address(page), 0xff, PAGE_SIZE);
70                                 set_page_dirty(page);
71                                 unlock_page(page);
72                                 break;
73                         }
74
75                 page_cache_release(page);
76                 pages--;
77                 index++;
78         }
79         return 0;
80 }
81 static int block2mtd_erase(struct mtd_info *mtd, struct erase_info *instr)
82 {
83         struct block2mtd_dev *dev = mtd->priv;
84         size_t from = instr->addr;
85         size_t len = instr->len;
86         int err;
87
88         instr->state = MTD_ERASING;
89         mutex_lock(&dev->write_mutex);
90         err = _block2mtd_erase(dev, from, len);
91         mutex_unlock(&dev->write_mutex);
92         if (err) {
93                 ERROR("erase failed err = %d", err);
94                 instr->state = MTD_ERASE_FAILED;
95         } else
96                 instr->state = MTD_ERASE_DONE;
97
98         instr->state = MTD_ERASE_DONE;
99         mtd_erase_callback(instr);
100         return err;
101 }
102
103
104 static int block2mtd_read(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len,
105                 size_t *retlen, u_char *buf)
106 {
107         struct block2mtd_dev *dev = mtd->priv;
108         struct page *page;
109         int index = from >> PAGE_SHIFT;
110         int offset = from & (PAGE_SIZE-1);
111         int cpylen;
112
113         if (from > mtd->size)
114                 return -EINVAL;
115         if (from + len > mtd->size)
116                 len = mtd->size - from;
117
118         if (retlen)
119                 *retlen = 0;
120
121         while (len) {
122                 if ((offset + len) > PAGE_SIZE)
123                         cpylen = PAGE_SIZE - offset;    // multiple pages
124                 else
125                         cpylen = len;   // this page
126                 len = len - cpylen;
127
128                 page = page_read(dev->blkdev->bd_inode->i_mapping, index);
129                 if (!page)
130                         return -ENOMEM;
131                 if (IS_ERR(page))
132                         return PTR_ERR(page);
133
134                 memcpy(buf, page_address(page) + offset, cpylen);
135                 page_cache_release(page);
136
137                 if (retlen)
138                         *retlen += cpylen;
139                 buf += cpylen;
140                 offset = 0;
141                 index++;
142         }
143         return 0;
144 }
145
146
147 /* write data to the underlying device */
148 static int _block2mtd_write(struct block2mtd_dev *dev, const u_char *buf,
149                 loff_t to, size_t len, size_t *retlen)
150 {
151         struct page *page;
152         struct address_space *mapping = dev->blkdev->bd_inode->i_mapping;
153         int index = to >> PAGE_SHIFT;   // page index
154         int offset = to & ~PAGE_MASK;   // page offset
155         int cpylen;
156
157         if (retlen)
158                 *retlen = 0;
159         while (len) {
160                 if ((offset+len) > PAGE_SIZE)
161                         cpylen = PAGE_SIZE - offset;    // multiple pages
162                 else
163                         cpylen = len;                   // this page
164                 len = len - cpylen;
165
166                 page = page_read(mapping, index);
167                 if (!page)
168                         return -ENOMEM;
169                 if (IS_ERR(page))
170                         return PTR_ERR(page);
171
172                 if (memcmp(page_address(page)+offset, buf, cpylen)) {
173                         lock_page(page);
174                         memcpy(page_address(page) + offset, buf, cpylen);
175                         set_page_dirty(page);
176                         unlock_page(page);
177                 }
178                 page_cache_release(page);
179
180                 if (retlen)
181                         *retlen += cpylen;
182
183                 buf += cpylen;
184                 offset = 0;
185                 index++;
186         }
187         return 0;
188 }
189
190
191 static int block2mtd_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len,
192                 size_t *retlen, const u_char *buf)
193 {
194         struct block2mtd_dev *dev = mtd->priv;
195         int err;
196
197         if (!len)
198                 return 0;
199         if (to >= mtd->size)
200                 return -ENOSPC;
201         if (to + len > mtd->size)
202                 len = mtd->size - to;
203
204         mutex_lock(&dev->write_mutex);
205         err = _block2mtd_write(dev, buf, to, len, retlen);
206         mutex_unlock(&dev->write_mutex);
207         if (err > 0)
208                 err = 0;
209         return err;
210 }
211
212
213 /* sync the device - wait until the write queue is empty */
214 static void block2mtd_sync(struct mtd_info *mtd)
215 {
216         struct block2mtd_dev *dev = mtd->priv;
217         sync_blockdev(dev->blkdev);
218         return;
219 }
220
221
222 static void block2mtd_free_device(struct block2mtd_dev *dev)
223 {
224         if (!dev)
225                 return;
226
227         kfree(dev->mtd.name);
228
229         if (dev->blkdev) {
230                 invalidate_mapping_pages(dev->blkdev->bd_inode->i_mapping,
231                                         0, -1);
232                 close_bdev_excl(dev->blkdev);
233         }
234
235         kfree(dev);
236 }
237
238
239 /* FIXME: ensure that mtd->size % erase_size == 0 */
240 static struct block2mtd_dev *add_device(char *devname, int erase_size)
241 {
242         struct block_device *bdev;
243         struct block2mtd_dev *dev;
244         char *name;
245
246         if (!devname)
247                 return NULL;
248
249         dev = kzalloc(sizeof(struct block2mtd_dev), GFP_KERNEL);
250         if (!dev)
251                 return NULL;
252
253         /* Get a handle on the device */
254         bdev = open_bdev_excl(devname, O_RDWR, NULL);
255 #ifndef MODULE
256         if (IS_ERR(bdev)) {
257
258                 /* We might not have rootfs mounted at this point. Try
259                    to resolve the device name by other means. */
260
261                 dev_t devt = name_to_dev_t(devname);
262                 if (devt) {
263                         bdev = open_by_devnum(devt, FMODE_WRITE | FMODE_READ);
264                 }
265         }
266 #endif
267
268         if (IS_ERR(bdev)) {
269                 ERROR("error: cannot open device %s", devname);
270                 goto devinit_err;
271         }
272         dev->blkdev = bdev;
273
274         if (MAJOR(bdev->bd_dev) == MTD_BLOCK_MAJOR) {
275                 ERROR("attempting to use an MTD device as a block device");
276                 goto devinit_err;
277         }
278
279         mutex_init(&dev->write_mutex);
280
281         /* Setup the MTD structure */
282         /* make the name contain the block device in */
283         name = kmalloc(sizeof("block2mtd: ") + strlen(devname) + 1,
284                         GFP_KERNEL);
285         if (!name)
286                 goto devinit_err;
287
288         sprintf(name, "block2mtd: %s", devname);
289         dev->mtd.name = name;
290
291         dev->mtd.size = dev->blkdev->bd_inode->i_size & PAGE_MASK;
292         dev->mtd.erasesize = erase_size;
293         dev->mtd.writesize = 1;
294         dev->mtd.type = MTD_RAM;
295         dev->mtd.flags = MTD_CAP_RAM;
296         dev->mtd.erase = block2mtd_erase;
297         dev->mtd.write = block2mtd_write;
298         dev->mtd.writev = default_mtd_writev;
299         dev->mtd.sync = block2mtd_sync;
300         dev->mtd.read = block2mtd_read;
301         dev->mtd.priv = dev;
302         dev->mtd.owner = THIS_MODULE;
303
304         if (add_mtd_device(&dev->mtd)) {
305                 /* Device didnt get added, so free the entry */
306                 goto devinit_err;
307         }
308         list_add(&dev->list, &blkmtd_device_list);
309         INFO("mtd%d: [%s] erase_size = %dKiB [%d]", dev->mtd.index,
310                         dev->mtd.name + strlen("block2mtd: "),
311                         dev->mtd.erasesize >> 10, dev->mtd.erasesize);
312         return dev;
313
314 devinit_err:
315         block2mtd_free_device(dev);
316         return NULL;
317 }
318
319
320 /* This function works similar to reguler strtoul.  In addition, it
321  * allows some suffixes for a more human-readable number format:
322  * ki, Ki, kiB, KiB     - multiply result with 1024
323  * Mi, MiB              - multiply result with 1024^2
324  * Gi, GiB              - multiply result with 1024^3
325  */
326 static int ustrtoul(const char *cp, char **endp, unsigned int base)
327 {
328         unsigned long result = simple_strtoul(cp, endp, base);
329         switch (**endp) {
330         case 'G' :
331                 result *= 1024;
332         case 'M':
333                 result *= 1024;
334         case 'K':
335         case 'k':
336                 result *= 1024;
337         /* By dwmw2 editorial decree, "ki", "Mi" or "Gi" are to be used. */
338                 if ((*endp)[1] == 'i') {
339                         if ((*endp)[2] == 'B')
340                                 (*endp) += 3;
341                         else
342                                 (*endp) += 2;
343                 }
344         }
345         return result;
346 }
347
348
349 static int parse_num(size_t *num, const char *token)
350 {
351         char *endp;
352         size_t n;
353
354         n = (size_t) ustrtoul(token, &endp, 0);
355         if (*endp)
356                 return -EINVAL;
357
358         *num = n;
359         return 0;
360 }
361
362
363 static inline void kill_final_newline(char *str)
364 {
365         char *newline = strrchr(str, '\n');
366         if (newline && !newline[1])
367                 *newline = 0;
368 }
369
370
371 #define parse_err(fmt, args...) do {    \
372         ERROR(fmt, ## args);            \
373         return 0;                       \
374 } while (0)
375
376 #ifndef MODULE
377 static int block2mtd_init_called = 0;
378 static char block2mtd_paramline[80 + 12]; /* 80 for device, 12 for erase size */
379 #endif
380
381
382 static int block2mtd_setup2(const char *val)
383 {
384         char buf[80 + 12]; /* 80 for device, 12 for erase size */
385         char *str = buf;
386         char *token[2];
387         char *name;
388         size_t erase_size = PAGE_SIZE;
389         int i, ret;
390
391         if (strnlen(val, sizeof(buf)) >= sizeof(buf))
392                 parse_err("parameter too long");
393
394         strcpy(str, val);
395         kill_final_newline(str);
396
397         for (i = 0; i < 2; i++)
398                 token[i] = strsep(&str, ",");
399
400         if (str)
401                 parse_err("too many arguments");
402
403         if (!token[0])
404                 parse_err("no argument");
405
406         name = token[0];
407         if (strlen(name) + 1 > 80)
408                 parse_err("device name too long");
409
410         if (token[1]) {
411                 ret = parse_num(&erase_size, token[1]);
412                 if (ret) {
413                         parse_err("illegal erase size");
414                 }
415         }
416
417         add_device(name, erase_size);
418
419         return 0;
420 }
421
422
423 static int block2mtd_setup(const char *val, struct kernel_param *kp)
424 {
425 #ifdef MODULE
426         return block2mtd_setup2(val);
427 #else
428         /* If more parameters are later passed in via
429            /sys/module/block2mtd/parameters/block2mtd
430            and block2mtd_init() has already been called,
431            we can parse the argument now. */
432
433         if (block2mtd_init_called)
434                 return block2mtd_setup2(val);
435
436         /* During early boot stage, we only save the parameters
437            here. We must parse them later: if the param passed
438            from kernel boot command line, block2mtd_setup() is
439            called so early that it is not possible to resolve
440            the device (even kmalloc() fails). Deter that work to
441            block2mtd_setup2(). */
442
443         strlcpy(block2mtd_paramline, val, sizeof(block2mtd_paramline));
444
445         return 0;
446 #endif
447 }
448
449
450 module_param_call(block2mtd, block2mtd_setup, NULL, NULL, 0200);
451 MODULE_PARM_DESC(block2mtd, "Device to use. \"block2mtd=<dev>[,<erasesize>]\"");
452
453 static int __init block2mtd_init(void)
454 {
455         int ret = 0;
456         INFO("version " VERSION);
457
458 #ifndef MODULE
459         if (strlen(block2mtd_paramline))
460                 ret = block2mtd_setup2(block2mtd_paramline);
461         block2mtd_init_called = 1;
462 #endif
463
464         return ret;
465 }
466
467
468 static void __devexit block2mtd_exit(void)
469 {
470         struct list_head *pos, *next;
471
472         /* Remove the MTD devices */
473         list_for_each_safe(pos, next, &blkmtd_device_list) {
474                 struct block2mtd_dev *dev = list_entry(pos, typeof(*dev), list);
475                 block2mtd_sync(&dev->mtd);
476                 del_mtd_device(&dev->mtd);
477                 INFO("mtd%d: [%s] removed", dev->mtd.index,
478                                 dev->mtd.name + strlen("block2mtd: "));
479                 list_del(&dev->list);
480                 block2mtd_free_device(dev);
481         }
482 }
483
484
485 module_init(block2mtd_init);
486 module_exit(block2mtd_exit);
487
488 MODULE_LICENSE("GPL");
489 MODULE_AUTHOR("Joern Engel <joern@lazybastard.org>");
490 MODULE_DESCRIPTION("Emulate an MTD using a block device");