Merge tag 'sound-fix-3.20-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tiwai...
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / mtd / mtdpart.c
1 /*
2  * Simple MTD partitioning layer
3  *
4  * Copyright © 2000 Nicolas Pitre <nico@fluxnic.net>
5  * Copyright © 2002 Thomas Gleixner <gleixner@linutronix.de>
6  * Copyright © 2000-2010 David Woodhouse <dwmw2@infradead.org>
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11  * (at your option) any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
21  *
22  */
23
24 #include <linux/module.h>
25 #include <linux/types.h>
26 #include <linux/kernel.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/list.h>
29 #include <linux/kmod.h>
30 #include <linux/mtd/mtd.h>
31 #include <linux/mtd/partitions.h>
32 #include <linux/err.h>
33
34 #include "mtdcore.h"
35
36 /* Our partition linked list */
37 static LIST_HEAD(mtd_partitions);
38 static DEFINE_MUTEX(mtd_partitions_mutex);
39
40 /* Our partition node structure */
41 struct mtd_part {
42         struct mtd_info mtd;
43         struct mtd_info *master;
44         uint64_t offset;
45         struct list_head list;
46 };
47
48 /*
49  * Given a pointer to the MTD object in the mtd_part structure, we can retrieve
50  * the pointer to that structure with this macro.
51  */
52 #define PART(x)  ((struct mtd_part *)(x))
53
54
55 /*
56  * MTD methods which simply translate the effective address and pass through
57  * to the _real_ device.
58  */
59
60 static int part_read(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len,
61                 size_t *retlen, u_char *buf)
62 {
63         struct mtd_part *part = PART(mtd);
64         struct mtd_ecc_stats stats;
65         int res;
66
67         stats = part->master->ecc_stats;
68         res = part->master->_read(part->master, from + part->offset, len,
69                                   retlen, buf);
70         if (unlikely(mtd_is_eccerr(res)))
71                 mtd->ecc_stats.failed +=
72                         part->master->ecc_stats.failed - stats.failed;
73         else
74                 mtd->ecc_stats.corrected +=
75                         part->master->ecc_stats.corrected - stats.corrected;
76         return res;
77 }
78
79 static int part_point(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len,
80                 size_t *retlen, void **virt, resource_size_t *phys)
81 {
82         struct mtd_part *part = PART(mtd);
83
84         return part->master->_point(part->master, from + part->offset, len,
85                                     retlen, virt, phys);
86 }
87
88 static int part_unpoint(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len)
89 {
90         struct mtd_part *part = PART(mtd);
91
92         return part->master->_unpoint(part->master, from + part->offset, len);
93 }
94
95 static unsigned long part_get_unmapped_area(struct mtd_info *mtd,
96                                             unsigned long len,
97                                             unsigned long offset,
98                                             unsigned long flags)
99 {
100         struct mtd_part *part = PART(mtd);
101
102         offset += part->offset;
103         return part->master->_get_unmapped_area(part->master, len, offset,
104                                                 flags);
105 }
106
107 static int part_read_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
108                 struct mtd_oob_ops *ops)
109 {
110         struct mtd_part *part = PART(mtd);
111         int res;
112
113         if (from >= mtd->size)
114                 return -EINVAL;
115         if (ops->datbuf && from + ops->len > mtd->size)
116                 return -EINVAL;
117
118         /*
119          * If OOB is also requested, make sure that we do not read past the end
120          * of this partition.
121          */
122         if (ops->oobbuf) {
123                 size_t len, pages;
124
125                 if (ops->mode == MTD_OPS_AUTO_OOB)
126                         len = mtd->oobavail;
127                 else
128                         len = mtd->oobsize;
129                 pages = mtd_div_by_ws(mtd->size, mtd);
130                 pages -= mtd_div_by_ws(from, mtd);
131                 if (ops->ooboffs + ops->ooblen > pages * len)
132                         return -EINVAL;
133         }
134
135         res = part->master->_read_oob(part->master, from + part->offset, ops);
136         if (unlikely(res)) {
137                 if (mtd_is_bitflip(res))
138                         mtd->ecc_stats.corrected++;
139                 if (mtd_is_eccerr(res))
140                         mtd->ecc_stats.failed++;
141         }
142         return res;
143 }
144
145 static int part_read_user_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
146                 size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
147 {
148         struct mtd_part *part = PART(mtd);
149         return part->master->_read_user_prot_reg(part->master, from, len,
150                                                  retlen, buf);
151 }
152
153 static int part_get_user_prot_info(struct mtd_info *mtd, size_t len,
154                                    size_t *retlen, struct otp_info *buf)
155 {
156         struct mtd_part *part = PART(mtd);
157         return part->master->_get_user_prot_info(part->master, len, retlen,
158                                                  buf);
159 }
160
161 static int part_read_fact_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
162                 size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
163 {
164         struct mtd_part *part = PART(mtd);
165         return part->master->_read_fact_prot_reg(part->master, from, len,
166                                                  retlen, buf);
167 }
168
169 static int part_get_fact_prot_info(struct mtd_info *mtd, size_t len,
170                                    size_t *retlen, struct otp_info *buf)
171 {
172         struct mtd_part *part = PART(mtd);
173         return part->master->_get_fact_prot_info(part->master, len, retlen,
174                                                  buf);
175 }
176
177 static int part_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len,
178                 size_t *retlen, const u_char *buf)
179 {
180         struct mtd_part *part = PART(mtd);
181         return part->master->_write(part->master, to + part->offset, len,
182                                     retlen, buf);
183 }
184
185 static int part_panic_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len,
186                 size_t *retlen, const u_char *buf)
187 {
188         struct mtd_part *part = PART(mtd);
189         return part->master->_panic_write(part->master, to + part->offset, len,
190                                           retlen, buf);
191 }
192
193 static int part_write_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t to,
194                 struct mtd_oob_ops *ops)
195 {
196         struct mtd_part *part = PART(mtd);
197
198         if (to >= mtd->size)
199                 return -EINVAL;
200         if (ops->datbuf && to + ops->len > mtd->size)
201                 return -EINVAL;
202         return part->master->_write_oob(part->master, to + part->offset, ops);
203 }
204
205 static int part_write_user_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
206                 size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
207 {
208         struct mtd_part *part = PART(mtd);
209         return part->master->_write_user_prot_reg(part->master, from, len,
210                                                   retlen, buf);
211 }
212
213 static int part_lock_user_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
214                 size_t len)
215 {
216         struct mtd_part *part = PART(mtd);
217         return part->master->_lock_user_prot_reg(part->master, from, len);
218 }
219
220 static int part_writev(struct mtd_info *mtd, const struct kvec *vecs,
221                 unsigned long count, loff_t to, size_t *retlen)
222 {
223         struct mtd_part *part = PART(mtd);
224         return part->master->_writev(part->master, vecs, count,
225                                      to + part->offset, retlen);
226 }
227
228 static int part_erase(struct mtd_info *mtd, struct erase_info *instr)
229 {
230         struct mtd_part *part = PART(mtd);
231         int ret;
232
233         instr->addr += part->offset;
234         ret = part->master->_erase(part->master, instr);
235         if (ret) {
236                 if (instr->fail_addr != MTD_FAIL_ADDR_UNKNOWN)
237                         instr->fail_addr -= part->offset;
238                 instr->addr -= part->offset;
239         }
240         return ret;
241 }
242
243 void mtd_erase_callback(struct erase_info *instr)
244 {
245         if (instr->mtd->_erase == part_erase) {
246                 struct mtd_part *part = PART(instr->mtd);
247
248                 if (instr->fail_addr != MTD_FAIL_ADDR_UNKNOWN)
249                         instr->fail_addr -= part->offset;
250                 instr->addr -= part->offset;
251         }
252         if (instr->callback)
253                 instr->callback(instr);
254 }
255 EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_erase_callback);
256
257 static int part_lock(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, uint64_t len)
258 {
259         struct mtd_part *part = PART(mtd);
260         return part->master->_lock(part->master, ofs + part->offset, len);
261 }
262
263 static int part_unlock(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, uint64_t len)
264 {
265         struct mtd_part *part = PART(mtd);
266         return part->master->_unlock(part->master, ofs + part->offset, len);
267 }
268
269 static int part_is_locked(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, uint64_t len)
270 {
271         struct mtd_part *part = PART(mtd);
272         return part->master->_is_locked(part->master, ofs + part->offset, len);
273 }
274
275 static void part_sync(struct mtd_info *mtd)
276 {
277         struct mtd_part *part = PART(mtd);
278         part->master->_sync(part->master);
279 }
280
281 static int part_suspend(struct mtd_info *mtd)
282 {
283         struct mtd_part *part = PART(mtd);
284         return part->master->_suspend(part->master);
285 }
286
287 static void part_resume(struct mtd_info *mtd)
288 {
289         struct mtd_part *part = PART(mtd);
290         part->master->_resume(part->master);
291 }
292
293 static int part_block_isreserved(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
294 {
295         struct mtd_part *part = PART(mtd);
296         ofs += part->offset;
297         return part->master->_block_isreserved(part->master, ofs);
298 }
299
300 static int part_block_isbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
301 {
302         struct mtd_part *part = PART(mtd);
303         ofs += part->offset;
304         return part->master->_block_isbad(part->master, ofs);
305 }
306
307 static int part_block_markbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
308 {
309         struct mtd_part *part = PART(mtd);
310         int res;
311
312         ofs += part->offset;
313         res = part->master->_block_markbad(part->master, ofs);
314         if (!res)
315                 mtd->ecc_stats.badblocks++;
316         return res;
317 }
318
319 static inline void free_partition(struct mtd_part *p)
320 {
321         kfree(p->mtd.name);
322         kfree(p);
323 }
324
325 /*
326  * This function unregisters and destroy all slave MTD objects which are
327  * attached to the given master MTD object.
328  */
329
330 int del_mtd_partitions(struct mtd_info *master)
331 {
332         struct mtd_part *slave, *next;
333         int ret, err = 0;
334
335         mutex_lock(&mtd_partitions_mutex);
336         list_for_each_entry_safe(slave, next, &mtd_partitions, list)
337                 if (slave->master == master) {
338                         ret = del_mtd_device(&slave->mtd);
339                         if (ret < 0) {
340                                 err = ret;
341                                 continue;
342                         }
343                         list_del(&slave->list);
344                         free_partition(slave);
345                 }
346         mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
347
348         return err;
349 }
350
351 static struct mtd_part *allocate_partition(struct mtd_info *master,
352                         const struct mtd_partition *part, int partno,
353                         uint64_t cur_offset)
354 {
355         struct mtd_part *slave;
356         char *name;
357
358         /* allocate the partition structure */
359         slave = kzalloc(sizeof(*slave), GFP_KERNEL);
360         name = kstrdup(part->name, GFP_KERNEL);
361         if (!name || !slave) {
362                 printk(KERN_ERR"memory allocation error while creating partitions for \"%s\"\n",
363                        master->name);
364                 kfree(name);
365                 kfree(slave);
366                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
367         }
368
369         /* set up the MTD object for this partition */
370         slave->mtd.type = master->type;
371         slave->mtd.flags = master->flags & ~part->mask_flags;
372         slave->mtd.size = part->size;
373         slave->mtd.writesize = master->writesize;
374         slave->mtd.writebufsize = master->writebufsize;
375         slave->mtd.oobsize = master->oobsize;
376         slave->mtd.oobavail = master->oobavail;
377         slave->mtd.subpage_sft = master->subpage_sft;
378
379         slave->mtd.name = name;
380         slave->mtd.owner = master->owner;
381
382         /* NOTE:  we don't arrange MTDs as a tree; it'd be error-prone
383          * to have the same data be in two different partitions.
384          */
385         slave->mtd.dev.parent = master->dev.parent;
386
387         slave->mtd._read = part_read;
388         slave->mtd._write = part_write;
389
390         if (master->_panic_write)
391                 slave->mtd._panic_write = part_panic_write;
392
393         if (master->_point && master->_unpoint) {
394                 slave->mtd._point = part_point;
395                 slave->mtd._unpoint = part_unpoint;
396         }
397
398         if (master->_get_unmapped_area)
399                 slave->mtd._get_unmapped_area = part_get_unmapped_area;
400         if (master->_read_oob)
401                 slave->mtd._read_oob = part_read_oob;
402         if (master->_write_oob)
403                 slave->mtd._write_oob = part_write_oob;
404         if (master->_read_user_prot_reg)
405                 slave->mtd._read_user_prot_reg = part_read_user_prot_reg;
406         if (master->_read_fact_prot_reg)
407                 slave->mtd._read_fact_prot_reg = part_read_fact_prot_reg;
408         if (master->_write_user_prot_reg)
409                 slave->mtd._write_user_prot_reg = part_write_user_prot_reg;
410         if (master->_lock_user_prot_reg)
411                 slave->mtd._lock_user_prot_reg = part_lock_user_prot_reg;
412         if (master->_get_user_prot_info)
413                 slave->mtd._get_user_prot_info = part_get_user_prot_info;
414         if (master->_get_fact_prot_info)
415                 slave->mtd._get_fact_prot_info = part_get_fact_prot_info;
416         if (master->_sync)
417                 slave->mtd._sync = part_sync;
418         if (!partno && !master->dev.class && master->_suspend &&
419             master->_resume) {
420                         slave->mtd._suspend = part_suspend;
421                         slave->mtd._resume = part_resume;
422         }
423         if (master->_writev)
424                 slave->mtd._writev = part_writev;
425         if (master->_lock)
426                 slave->mtd._lock = part_lock;
427         if (master->_unlock)
428                 slave->mtd._unlock = part_unlock;
429         if (master->_is_locked)
430                 slave->mtd._is_locked = part_is_locked;
431         if (master->_block_isreserved)
432                 slave->mtd._block_isreserved = part_block_isreserved;
433         if (master->_block_isbad)
434                 slave->mtd._block_isbad = part_block_isbad;
435         if (master->_block_markbad)
436                 slave->mtd._block_markbad = part_block_markbad;
437         slave->mtd._erase = part_erase;
438         slave->master = master;
439         slave->offset = part->offset;
440
441         if (slave->offset == MTDPART_OFS_APPEND)
442                 slave->offset = cur_offset;
443         if (slave->offset == MTDPART_OFS_NXTBLK) {
444                 slave->offset = cur_offset;
445                 if (mtd_mod_by_eb(cur_offset, master) != 0) {
446                         /* Round up to next erasesize */
447                         slave->offset = (mtd_div_by_eb(cur_offset, master) + 1) * master->erasesize;
448                         printk(KERN_NOTICE "Moving partition %d: "
449                                "0x%012llx -> 0x%012llx\n", partno,
450                                (unsigned long long)cur_offset, (unsigned long long)slave->offset);
451                 }
452         }
453         if (slave->offset == MTDPART_OFS_RETAIN) {
454                 slave->offset = cur_offset;
455                 if (master->size - slave->offset >= slave->mtd.size) {
456                         slave->mtd.size = master->size - slave->offset
457                                                         - slave->mtd.size;
458                 } else {
459                         printk(KERN_ERR "mtd partition \"%s\" doesn't have enough space: %#llx < %#llx, disabled\n",
460                                 part->name, master->size - slave->offset,
461                                 slave->mtd.size);
462                         /* register to preserve ordering */
463                         goto out_register;
464                 }
465         }
466         if (slave->mtd.size == MTDPART_SIZ_FULL)
467                 slave->mtd.size = master->size - slave->offset;
468
469         printk(KERN_NOTICE "0x%012llx-0x%012llx : \"%s\"\n", (unsigned long long)slave->offset,
470                 (unsigned long long)(slave->offset + slave->mtd.size), slave->mtd.name);
471
472         /* let's do some sanity checks */
473         if (slave->offset >= master->size) {
474                 /* let's register it anyway to preserve ordering */
475                 slave->offset = 0;
476                 slave->mtd.size = 0;
477                 printk(KERN_ERR"mtd: partition \"%s\" is out of reach -- disabled\n",
478                         part->name);
479                 goto out_register;
480         }
481         if (slave->offset + slave->mtd.size > master->size) {
482                 slave->mtd.size = master->size - slave->offset;
483                 printk(KERN_WARNING"mtd: partition \"%s\" extends beyond the end of device \"%s\" -- size truncated to %#llx\n",
484                         part->name, master->name, (unsigned long long)slave->mtd.size);
485         }
486         if (master->numeraseregions > 1) {
487                 /* Deal with variable erase size stuff */
488                 int i, max = master->numeraseregions;
489                 u64 end = slave->offset + slave->mtd.size;
490                 struct mtd_erase_region_info *regions = master->eraseregions;
491
492                 /* Find the first erase regions which is part of this
493                  * partition. */
494                 for (i = 0; i < max && regions[i].offset <= slave->offset; i++)
495                         ;
496                 /* The loop searched for the region _behind_ the first one */
497                 if (i > 0)
498                         i--;
499
500                 /* Pick biggest erasesize */
501                 for (; i < max && regions[i].offset < end; i++) {
502                         if (slave->mtd.erasesize < regions[i].erasesize) {
503                                 slave->mtd.erasesize = regions[i].erasesize;
504                         }
505                 }
506                 BUG_ON(slave->mtd.erasesize == 0);
507         } else {
508                 /* Single erase size */
509                 slave->mtd.erasesize = master->erasesize;
510         }
511
512         if ((slave->mtd.flags & MTD_WRITEABLE) &&
513             mtd_mod_by_eb(slave->offset, &slave->mtd)) {
514                 /* Doesn't start on a boundary of major erase size */
515                 /* FIXME: Let it be writable if it is on a boundary of
516                  * _minor_ erase size though */
517                 slave->mtd.flags &= ~MTD_WRITEABLE;
518                 printk(KERN_WARNING"mtd: partition \"%s\" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only\n",
519                         part->name);
520         }
521         if ((slave->mtd.flags & MTD_WRITEABLE) &&
522             mtd_mod_by_eb(slave->mtd.size, &slave->mtd)) {
523                 slave->mtd.flags &= ~MTD_WRITEABLE;
524                 printk(KERN_WARNING"mtd: partition \"%s\" doesn't end on an erase block -- force read-only\n",
525                         part->name);
526         }
527
528         slave->mtd.ecclayout = master->ecclayout;
529         slave->mtd.ecc_step_size = master->ecc_step_size;
530         slave->mtd.ecc_strength = master->ecc_strength;
531         slave->mtd.bitflip_threshold = master->bitflip_threshold;
532
533         if (master->_block_isbad) {
534                 uint64_t offs = 0;
535
536                 while (offs < slave->mtd.size) {
537                         if (mtd_block_isreserved(master, offs + slave->offset))
538                                 slave->mtd.ecc_stats.bbtblocks++;
539                         else if (mtd_block_isbad(master, offs + slave->offset))
540                                 slave->mtd.ecc_stats.badblocks++;
541                         offs += slave->mtd.erasesize;
542                 }
543         }
544
545 out_register:
546         return slave;
547 }
548
549 int mtd_add_partition(struct mtd_info *master, const char *name,
550                       long long offset, long long length)
551 {
552         struct mtd_partition part;
553         struct mtd_part *p, *new;
554         uint64_t start, end;
555         int ret = 0;
556
557         /* the direct offset is expected */
558         if (offset == MTDPART_OFS_APPEND ||
559             offset == MTDPART_OFS_NXTBLK)
560                 return -EINVAL;
561
562         if (length == MTDPART_SIZ_FULL)
563                 length = master->size - offset;
564
565         if (length <= 0)
566                 return -EINVAL;
567
568         part.name = name;
569         part.size = length;
570         part.offset = offset;
571         part.mask_flags = 0;
572         part.ecclayout = NULL;
573
574         new = allocate_partition(master, &part, -1, offset);
575         if (IS_ERR(new))
576                 return PTR_ERR(new);
577
578         start = offset;
579         end = offset + length;
580
581         mutex_lock(&mtd_partitions_mutex);
582         list_for_each_entry(p, &mtd_partitions, list)
583                 if (p->master == master) {
584                         if ((start >= p->offset) &&
585                             (start < (p->offset + p->mtd.size)))
586                                 goto err_inv;
587
588                         if ((end >= p->offset) &&
589                             (end < (p->offset + p->mtd.size)))
590                                 goto err_inv;
591                 }
592
593         list_add(&new->list, &mtd_partitions);
594         mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
595
596         add_mtd_device(&new->mtd);
597
598         return ret;
599 err_inv:
600         mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
601         free_partition(new);
602         return -EINVAL;
603 }
604 EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_add_partition);
605
606 int mtd_del_partition(struct mtd_info *master, int partno)
607 {
608         struct mtd_part *slave, *next;
609         int ret = -EINVAL;
610
611         mutex_lock(&mtd_partitions_mutex);
612         list_for_each_entry_safe(slave, next, &mtd_partitions, list)
613                 if ((slave->master == master) &&
614                     (slave->mtd.index == partno)) {
615                         ret = del_mtd_device(&slave->mtd);
616                         if (ret < 0)
617                                 break;
618
619                         list_del(&slave->list);
620                         free_partition(slave);
621                         break;
622                 }
623         mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
624
625         return ret;
626 }
627 EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_del_partition);
628
629 /*
630  * This function, given a master MTD object and a partition table, creates
631  * and registers slave MTD objects which are bound to the master according to
632  * the partition definitions.
633  *
634  * We don't register the master, or expect the caller to have done so,
635  * for reasons of data integrity.
636  */
637
638 int add_mtd_partitions(struct mtd_info *master,
639                        const struct mtd_partition *parts,
640                        int nbparts)
641 {
642         struct mtd_part *slave;
643         uint64_t cur_offset = 0;
644         int i;
645
646         printk(KERN_NOTICE "Creating %d MTD partitions on \"%s\":\n", nbparts, master->name);
647
648         for (i = 0; i < nbparts; i++) {
649                 slave = allocate_partition(master, parts + i, i, cur_offset);
650                 if (IS_ERR(slave))
651                         return PTR_ERR(slave);
652
653                 mutex_lock(&mtd_partitions_mutex);
654                 list_add(&slave->list, &mtd_partitions);
655                 mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
656
657                 add_mtd_device(&slave->mtd);
658
659                 cur_offset = slave->offset + slave->mtd.size;
660         }
661
662         return 0;
663 }
664
665 static DEFINE_SPINLOCK(part_parser_lock);
666 static LIST_HEAD(part_parsers);
667
668 static struct mtd_part_parser *get_partition_parser(const char *name)
669 {
670         struct mtd_part_parser *p, *ret = NULL;
671
672         spin_lock(&part_parser_lock);
673
674         list_for_each_entry(p, &part_parsers, list)
675                 if (!strcmp(p->name, name) && try_module_get(p->owner)) {
676                         ret = p;
677                         break;
678                 }
679
680         spin_unlock(&part_parser_lock);
681
682         return ret;
683 }
684
685 #define put_partition_parser(p) do { module_put((p)->owner); } while (0)
686
687 void register_mtd_parser(struct mtd_part_parser *p)
688 {
689         spin_lock(&part_parser_lock);
690         list_add(&p->list, &part_parsers);
691         spin_unlock(&part_parser_lock);
692 }
693 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_mtd_parser);
694
695 void deregister_mtd_parser(struct mtd_part_parser *p)
696 {
697         spin_lock(&part_parser_lock);
698         list_del(&p->list);
699         spin_unlock(&part_parser_lock);
700 }
701 EXPORT_SYMBOL_GPL(deregister_mtd_parser);
702
703 /*
704  * Do not forget to update 'parse_mtd_partitions()' kerneldoc comment if you
705  * are changing this array!
706  */
707 static const char * const default_mtd_part_types[] = {
708         "cmdlinepart",
709         "ofpart",
710         NULL
711 };
712
713 /**
714  * parse_mtd_partitions - parse MTD partitions
715  * @master: the master partition (describes whole MTD device)
716  * @types: names of partition parsers to try or %NULL
717  * @pparts: array of partitions found is returned here
718  * @data: MTD partition parser-specific data
719  *
720  * This function tries to find partition on MTD device @master. It uses MTD
721  * partition parsers, specified in @types. However, if @types is %NULL, then
722  * the default list of parsers is used. The default list contains only the
723  * "cmdlinepart" and "ofpart" parsers ATM.
724  * Note: If there are more then one parser in @types, the kernel only takes the
725  * partitions parsed out by the first parser.
726  *
727  * This function may return:
728  * o a negative error code in case of failure
729  * o zero if no partitions were found
730  * o a positive number of found partitions, in which case on exit @pparts will
731  *   point to an array containing this number of &struct mtd_info objects.
732  */
733 int parse_mtd_partitions(struct mtd_info *master, const char *const *types,
734                          struct mtd_partition **pparts,
735                          struct mtd_part_parser_data *data)
736 {
737         struct mtd_part_parser *parser;
738         int ret = 0;
739
740         if (!types)
741                 types = default_mtd_part_types;
742
743         for ( ; ret <= 0 && *types; types++) {
744                 parser = get_partition_parser(*types);
745                 if (!parser && !request_module("%s", *types))
746                         parser = get_partition_parser(*types);
747                 if (!parser)
748                         continue;
749                 ret = (*parser->parse_fn)(master, pparts, data);
750                 put_partition_parser(parser);
751                 if (ret > 0) {
752                         printk(KERN_NOTICE "%d %s partitions found on MTD device %s\n",
753                                ret, parser->name, master->name);
754                         break;
755                 }
756         }
757         return ret;
758 }
759
760 int mtd_is_partition(const struct mtd_info *mtd)
761 {
762         struct mtd_part *part;
763         int ispart = 0;
764
765         mutex_lock(&mtd_partitions_mutex);
766         list_for_each_entry(part, &mtd_partitions, list)
767                 if (&part->mtd == mtd) {
768                         ispart = 1;
769                         break;
770                 }
771         mutex_unlock(&mtd_partitions_mutex);
772
773         return ispart;
774 }
775 EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_is_partition);
776
777 /* Returns the size of the entire flash chip */
778 uint64_t mtd_get_device_size(const struct mtd_info *mtd)
779 {
780         if (!mtd_is_partition(mtd))
781                 return mtd->size;
782
783         return PART(mtd)->master->size;
784 }
785 EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_get_device_size);