Merge tag 'riscv-for-linus-4.17-mw0' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / firmware / dmi_scan.c
1 #include <linux/types.h>
2 #include <linux/string.h>
3 #include <linux/init.h>
4 #include <linux/module.h>
5 #include <linux/ctype.h>
6 #include <linux/dmi.h>
7 #include <linux/efi.h>
8 #include <linux/bootmem.h>
9 #include <linux/random.h>
10 #include <asm/dmi.h>
11 #include <asm/unaligned.h>
12
13 struct kobject *dmi_kobj;
14 EXPORT_SYMBOL_GPL(dmi_kobj);
15
16 /*
17  * DMI stands for "Desktop Management Interface".  It is part
18  * of and an antecedent to, SMBIOS, which stands for System
19  * Management BIOS.  See further: http://www.dmtf.org/standards
20  */
21 static const char dmi_empty_string[] = "";
22
23 static u32 dmi_ver __initdata;
24 static u32 dmi_len;
25 static u16 dmi_num;
26 static u8 smbios_entry_point[32];
27 static int smbios_entry_point_size;
28
29 /* DMI system identification string used during boot */
30 static char dmi_ids_string[128] __initdata;
31
32 static struct dmi_memdev_info {
33         const char *device;
34         const char *bank;
35         u16 handle;
36 } *dmi_memdev;
37 static int dmi_memdev_nr;
38
39 static const char * __init dmi_string_nosave(const struct dmi_header *dm, u8 s)
40 {
41         const u8 *bp = ((u8 *) dm) + dm->length;
42         const u8 *nsp;
43
44         if (s) {
45                 while (--s > 0 && *bp)
46                         bp += strlen(bp) + 1;
47
48                 /* Strings containing only spaces are considered empty */
49                 nsp = bp;
50                 while (*nsp == ' ')
51                         nsp++;
52                 if (*nsp != '\0')
53                         return bp;
54         }
55
56         return dmi_empty_string;
57 }
58
59 static const char * __init dmi_string(const struct dmi_header *dm, u8 s)
60 {
61         const char *bp = dmi_string_nosave(dm, s);
62         char *str;
63         size_t len;
64
65         if (bp == dmi_empty_string)
66                 return dmi_empty_string;
67
68         len = strlen(bp) + 1;
69         str = dmi_alloc(len);
70         if (str != NULL)
71                 strcpy(str, bp);
72
73         return str;
74 }
75
76 /*
77  *      We have to be cautious here. We have seen BIOSes with DMI pointers
78  *      pointing to completely the wrong place for example
79  */
80 static void dmi_decode_table(u8 *buf,
81                              void (*decode)(const struct dmi_header *, void *),
82                              void *private_data)
83 {
84         u8 *data = buf;
85         int i = 0;
86
87         /*
88          * Stop when we have seen all the items the table claimed to have
89          * (SMBIOS < 3.0 only) OR we reach an end-of-table marker (SMBIOS
90          * >= 3.0 only) OR we run off the end of the table (should never
91          * happen but sometimes does on bogus implementations.)
92          */
93         while ((!dmi_num || i < dmi_num) &&
94                (data - buf + sizeof(struct dmi_header)) <= dmi_len) {
95                 const struct dmi_header *dm = (const struct dmi_header *)data;
96
97                 /*
98                  *  We want to know the total length (formatted area and
99                  *  strings) before decoding to make sure we won't run off the
100                  *  table in dmi_decode or dmi_string
101                  */
102                 data += dm->length;
103                 while ((data - buf < dmi_len - 1) && (data[0] || data[1]))
104                         data++;
105                 if (data - buf < dmi_len - 1)
106                         decode(dm, private_data);
107
108                 data += 2;
109                 i++;
110
111                 /*
112                  * 7.45 End-of-Table (Type 127) [SMBIOS reference spec v3.0.0]
113                  * For tables behind a 64-bit entry point, we have no item
114                  * count and no exact table length, so stop on end-of-table
115                  * marker. For tables behind a 32-bit entry point, we have
116                  * seen OEM structures behind the end-of-table marker on
117                  * some systems, so don't trust it.
118                  */
119                 if (!dmi_num && dm->type == DMI_ENTRY_END_OF_TABLE)
120                         break;
121         }
122
123         /* Trim DMI table length if needed */
124         if (dmi_len > data - buf)
125                 dmi_len = data - buf;
126 }
127
128 static phys_addr_t dmi_base;
129
130 static int __init dmi_walk_early(void (*decode)(const struct dmi_header *,
131                 void *))
132 {
133         u8 *buf;
134         u32 orig_dmi_len = dmi_len;
135
136         buf = dmi_early_remap(dmi_base, orig_dmi_len);
137         if (buf == NULL)
138                 return -ENOMEM;
139
140         dmi_decode_table(buf, decode, NULL);
141
142         add_device_randomness(buf, dmi_len);
143
144         dmi_early_unmap(buf, orig_dmi_len);
145         return 0;
146 }
147
148 static int __init dmi_checksum(const u8 *buf, u8 len)
149 {
150         u8 sum = 0;
151         int a;
152
153         for (a = 0; a < len; a++)
154                 sum += buf[a];
155
156         return sum == 0;
157 }
158
159 static const char *dmi_ident[DMI_STRING_MAX];
160 static LIST_HEAD(dmi_devices);
161 int dmi_available;
162
163 /*
164  *      Save a DMI string
165  */
166 static void __init dmi_save_ident(const struct dmi_header *dm, int slot,
167                 int string)
168 {
169         const char *d = (const char *) dm;
170         const char *p;
171
172         if (dmi_ident[slot] || dm->length <= string)
173                 return;
174
175         p = dmi_string(dm, d[string]);
176         if (p == NULL)
177                 return;
178
179         dmi_ident[slot] = p;
180 }
181
182 static void __init dmi_save_uuid(const struct dmi_header *dm, int slot,
183                 int index)
184 {
185         const u8 *d;
186         char *s;
187         int is_ff = 1, is_00 = 1, i;
188
189         if (dmi_ident[slot] || dm->length <= index + 16)
190                 return;
191
192         d = (u8 *) dm + index;
193         for (i = 0; i < 16 && (is_ff || is_00); i++) {
194                 if (d[i] != 0x00)
195                         is_00 = 0;
196                 if (d[i] != 0xFF)
197                         is_ff = 0;
198         }
199
200         if (is_ff || is_00)
201                 return;
202
203         s = dmi_alloc(16*2+4+1);
204         if (!s)
205                 return;
206
207         /*
208          * As of version 2.6 of the SMBIOS specification, the first 3 fields of
209          * the UUID are supposed to be little-endian encoded.  The specification
210          * says that this is the defacto standard.
211          */
212         if (dmi_ver >= 0x020600)
213                 sprintf(s, "%pUL", d);
214         else
215                 sprintf(s, "%pUB", d);
216
217         dmi_ident[slot] = s;
218 }
219
220 static void __init dmi_save_type(const struct dmi_header *dm, int slot,
221                 int index)
222 {
223         const u8 *d;
224         char *s;
225
226         if (dmi_ident[slot] || dm->length <= index)
227                 return;
228
229         s = dmi_alloc(4);
230         if (!s)
231                 return;
232
233         d = (u8 *) dm + index;
234         sprintf(s, "%u", *d & 0x7F);
235         dmi_ident[slot] = s;
236 }
237
238 static void __init dmi_save_one_device(int type, const char *name)
239 {
240         struct dmi_device *dev;
241
242         /* No duplicate device */
243         if (dmi_find_device(type, name, NULL))
244                 return;
245
246         dev = dmi_alloc(sizeof(*dev) + strlen(name) + 1);
247         if (!dev)
248                 return;
249
250         dev->type = type;
251         strcpy((char *)(dev + 1), name);
252         dev->name = (char *)(dev + 1);
253         dev->device_data = NULL;
254         list_add(&dev->list, &dmi_devices);
255 }
256
257 static void __init dmi_save_devices(const struct dmi_header *dm)
258 {
259         int i, count = (dm->length - sizeof(struct dmi_header)) / 2;
260
261         for (i = 0; i < count; i++) {
262                 const char *d = (char *)(dm + 1) + (i * 2);
263
264                 /* Skip disabled device */
265                 if ((*d & 0x80) == 0)
266                         continue;
267
268                 dmi_save_one_device(*d & 0x7f, dmi_string_nosave(dm, *(d + 1)));
269         }
270 }
271
272 static void __init dmi_save_oem_strings_devices(const struct dmi_header *dm)
273 {
274         int i, count;
275         struct dmi_device *dev;
276
277         if (dm->length < 0x05)
278                 return;
279
280         count = *(u8 *)(dm + 1);
281         for (i = 1; i <= count; i++) {
282                 const char *devname = dmi_string(dm, i);
283
284                 if (devname == dmi_empty_string)
285                         continue;
286
287                 dev = dmi_alloc(sizeof(*dev));
288                 if (!dev)
289                         break;
290
291                 dev->type = DMI_DEV_TYPE_OEM_STRING;
292                 dev->name = devname;
293                 dev->device_data = NULL;
294
295                 list_add(&dev->list, &dmi_devices);
296         }
297 }
298
299 static void __init dmi_save_ipmi_device(const struct dmi_header *dm)
300 {
301         struct dmi_device *dev;
302         void *data;
303
304         data = dmi_alloc(dm->length);
305         if (data == NULL)
306                 return;
307
308         memcpy(data, dm, dm->length);
309
310         dev = dmi_alloc(sizeof(*dev));
311         if (!dev)
312                 return;
313
314         dev->type = DMI_DEV_TYPE_IPMI;
315         dev->name = "IPMI controller";
316         dev->device_data = data;
317
318         list_add_tail(&dev->list, &dmi_devices);
319 }
320
321 static void __init dmi_save_dev_pciaddr(int instance, int segment, int bus,
322                                         int devfn, const char *name, int type)
323 {
324         struct dmi_dev_onboard *dev;
325
326         /* Ignore invalid values */
327         if (type == DMI_DEV_TYPE_DEV_SLOT &&
328             segment == 0xFFFF && bus == 0xFF && devfn == 0xFF)
329                 return;
330
331         dev = dmi_alloc(sizeof(*dev) + strlen(name) + 1);
332         if (!dev)
333                 return;
334
335         dev->instance = instance;
336         dev->segment = segment;
337         dev->bus = bus;
338         dev->devfn = devfn;
339
340         strcpy((char *)&dev[1], name);
341         dev->dev.type = type;
342         dev->dev.name = (char *)&dev[1];
343         dev->dev.device_data = dev;
344
345         list_add(&dev->dev.list, &dmi_devices);
346 }
347
348 static void __init dmi_save_extended_devices(const struct dmi_header *dm)
349 {
350         const char *name;
351         const u8 *d = (u8 *)dm;
352
353         if (dm->length < 0x0B)
354                 return;
355
356         /* Skip disabled device */
357         if ((d[0x5] & 0x80) == 0)
358                 return;
359
360         name = dmi_string_nosave(dm, d[0x4]);
361         dmi_save_dev_pciaddr(d[0x6], *(u16 *)(d + 0x7), d[0x9], d[0xA], name,
362                              DMI_DEV_TYPE_DEV_ONBOARD);
363         dmi_save_one_device(d[0x5] & 0x7f, name);
364 }
365
366 static void __init dmi_save_system_slot(const struct dmi_header *dm)
367 {
368         const u8 *d = (u8 *)dm;
369
370         /* Need SMBIOS 2.6+ structure */
371         if (dm->length < 0x11)
372                 return;
373         dmi_save_dev_pciaddr(*(u16 *)(d + 0x9), *(u16 *)(d + 0xD), d[0xF],
374                              d[0x10], dmi_string_nosave(dm, d[0x4]),
375                              DMI_DEV_TYPE_DEV_SLOT);
376 }
377
378 static void __init count_mem_devices(const struct dmi_header *dm, void *v)
379 {
380         if (dm->type != DMI_ENTRY_MEM_DEVICE)
381                 return;
382         dmi_memdev_nr++;
383 }
384
385 static void __init save_mem_devices(const struct dmi_header *dm, void *v)
386 {
387         const char *d = (const char *)dm;
388         static int nr;
389
390         if (dm->type != DMI_ENTRY_MEM_DEVICE || dm->length < 0x12)
391                 return;
392         if (nr >= dmi_memdev_nr) {
393                 pr_warn(FW_BUG "Too many DIMM entries in SMBIOS table\n");
394                 return;
395         }
396         dmi_memdev[nr].handle = get_unaligned(&dm->handle);
397         dmi_memdev[nr].device = dmi_string(dm, d[0x10]);
398         dmi_memdev[nr].bank = dmi_string(dm, d[0x11]);
399         nr++;
400 }
401
402 void __init dmi_memdev_walk(void)
403 {
404         if (!dmi_available)
405                 return;
406
407         if (dmi_walk_early(count_mem_devices) == 0 && dmi_memdev_nr) {
408                 dmi_memdev = dmi_alloc(sizeof(*dmi_memdev) * dmi_memdev_nr);
409                 if (dmi_memdev)
410                         dmi_walk_early(save_mem_devices);
411         }
412 }
413
414 /*
415  *      Process a DMI table entry. Right now all we care about are the BIOS
416  *      and machine entries. For 2.5 we should pull the smbus controller info
417  *      out of here.
418  */
419 static void __init dmi_decode(const struct dmi_header *dm, void *dummy)
420 {
421         switch (dm->type) {
422         case 0:         /* BIOS Information */
423                 dmi_save_ident(dm, DMI_BIOS_VENDOR, 4);
424                 dmi_save_ident(dm, DMI_BIOS_VERSION, 5);
425                 dmi_save_ident(dm, DMI_BIOS_DATE, 8);
426                 break;
427         case 1:         /* System Information */
428                 dmi_save_ident(dm, DMI_SYS_VENDOR, 4);
429                 dmi_save_ident(dm, DMI_PRODUCT_NAME, 5);
430                 dmi_save_ident(dm, DMI_PRODUCT_VERSION, 6);
431                 dmi_save_ident(dm, DMI_PRODUCT_SERIAL, 7);
432                 dmi_save_uuid(dm, DMI_PRODUCT_UUID, 8);
433                 dmi_save_ident(dm, DMI_PRODUCT_FAMILY, 26);
434                 break;
435         case 2:         /* Base Board Information */
436                 dmi_save_ident(dm, DMI_BOARD_VENDOR, 4);
437                 dmi_save_ident(dm, DMI_BOARD_NAME, 5);
438                 dmi_save_ident(dm, DMI_BOARD_VERSION, 6);
439                 dmi_save_ident(dm, DMI_BOARD_SERIAL, 7);
440                 dmi_save_ident(dm, DMI_BOARD_ASSET_TAG, 8);
441                 break;
442         case 3:         /* Chassis Information */
443                 dmi_save_ident(dm, DMI_CHASSIS_VENDOR, 4);
444                 dmi_save_type(dm, DMI_CHASSIS_TYPE, 5);
445                 dmi_save_ident(dm, DMI_CHASSIS_VERSION, 6);
446                 dmi_save_ident(dm, DMI_CHASSIS_SERIAL, 7);
447                 dmi_save_ident(dm, DMI_CHASSIS_ASSET_TAG, 8);
448                 break;
449         case 9:         /* System Slots */
450                 dmi_save_system_slot(dm);
451                 break;
452         case 10:        /* Onboard Devices Information */
453                 dmi_save_devices(dm);
454                 break;
455         case 11:        /* OEM Strings */
456                 dmi_save_oem_strings_devices(dm);
457                 break;
458         case 38:        /* IPMI Device Information */
459                 dmi_save_ipmi_device(dm);
460                 break;
461         case 41:        /* Onboard Devices Extended Information */
462                 dmi_save_extended_devices(dm);
463         }
464 }
465
466 static int __init print_filtered(char *buf, size_t len, const char *info)
467 {
468         int c = 0;
469         const char *p;
470
471         if (!info)
472                 return c;
473
474         for (p = info; *p; p++)
475                 if (isprint(*p))
476                         c += scnprintf(buf + c, len - c, "%c", *p);
477                 else
478                         c += scnprintf(buf + c, len - c, "\\x%02x", *p & 0xff);
479         return c;
480 }
481
482 static void __init dmi_format_ids(char *buf, size_t len)
483 {
484         int c = 0;
485         const char *board;      /* Board Name is optional */
486
487         c += print_filtered(buf + c, len - c,
488                             dmi_get_system_info(DMI_SYS_VENDOR));
489         c += scnprintf(buf + c, len - c, " ");
490         c += print_filtered(buf + c, len - c,
491                             dmi_get_system_info(DMI_PRODUCT_NAME));
492
493         board = dmi_get_system_info(DMI_BOARD_NAME);
494         if (board) {
495                 c += scnprintf(buf + c, len - c, "/");
496                 c += print_filtered(buf + c, len - c, board);
497         }
498         c += scnprintf(buf + c, len - c, ", BIOS ");
499         c += print_filtered(buf + c, len - c,
500                             dmi_get_system_info(DMI_BIOS_VERSION));
501         c += scnprintf(buf + c, len - c, " ");
502         c += print_filtered(buf + c, len - c,
503                             dmi_get_system_info(DMI_BIOS_DATE));
504 }
505
506 /*
507  * Check for DMI/SMBIOS headers in the system firmware image.  Any
508  * SMBIOS header must start 16 bytes before the DMI header, so take a
509  * 32 byte buffer and check for DMI at offset 16 and SMBIOS at offset
510  * 0.  If the DMI header is present, set dmi_ver accordingly (SMBIOS
511  * takes precedence) and return 0.  Otherwise return 1.
512  */
513 static int __init dmi_present(const u8 *buf)
514 {
515         u32 smbios_ver;
516
517         if (memcmp(buf, "_SM_", 4) == 0 &&
518             buf[5] < 32 && dmi_checksum(buf, buf[5])) {
519                 smbios_ver = get_unaligned_be16(buf + 6);
520                 smbios_entry_point_size = buf[5];
521                 memcpy(smbios_entry_point, buf, smbios_entry_point_size);
522
523                 /* Some BIOS report weird SMBIOS version, fix that up */
524                 switch (smbios_ver) {
525                 case 0x021F:
526                 case 0x0221:
527                         pr_debug("SMBIOS version fixup (2.%d->2.%d)\n",
528                                  smbios_ver & 0xFF, 3);
529                         smbios_ver = 0x0203;
530                         break;
531                 case 0x0233:
532                         pr_debug("SMBIOS version fixup (2.%d->2.%d)\n", 51, 6);
533                         smbios_ver = 0x0206;
534                         break;
535                 }
536         } else {
537                 smbios_ver = 0;
538         }
539
540         buf += 16;
541
542         if (memcmp(buf, "_DMI_", 5) == 0 && dmi_checksum(buf, 15)) {
543                 if (smbios_ver)
544                         dmi_ver = smbios_ver;
545                 else
546                         dmi_ver = (buf[14] & 0xF0) << 4 | (buf[14] & 0x0F);
547                 dmi_ver <<= 8;
548                 dmi_num = get_unaligned_le16(buf + 12);
549                 dmi_len = get_unaligned_le16(buf + 6);
550                 dmi_base = get_unaligned_le32(buf + 8);
551
552                 if (dmi_walk_early(dmi_decode) == 0) {
553                         if (smbios_ver) {
554                                 pr_info("SMBIOS %d.%d present.\n",
555                                         dmi_ver >> 16, (dmi_ver >> 8) & 0xFF);
556                         } else {
557                                 smbios_entry_point_size = 15;
558                                 memcpy(smbios_entry_point, buf,
559                                        smbios_entry_point_size);
560                                 pr_info("Legacy DMI %d.%d present.\n",
561                                         dmi_ver >> 16, (dmi_ver >> 8) & 0xFF);
562                         }
563                         dmi_format_ids(dmi_ids_string, sizeof(dmi_ids_string));
564                         pr_info("DMI: %s\n", dmi_ids_string);
565                         return 0;
566                 }
567         }
568
569         return 1;
570 }
571
572 /*
573  * Check for the SMBIOS 3.0 64-bit entry point signature. Unlike the legacy
574  * 32-bit entry point, there is no embedded DMI header (_DMI_) in here.
575  */
576 static int __init dmi_smbios3_present(const u8 *buf)
577 {
578         if (memcmp(buf, "_SM3_", 5) == 0 &&
579             buf[6] < 32 && dmi_checksum(buf, buf[6])) {
580                 dmi_ver = get_unaligned_be32(buf + 6) & 0xFFFFFF;
581                 dmi_num = 0;                    /* No longer specified */
582                 dmi_len = get_unaligned_le32(buf + 12);
583                 dmi_base = get_unaligned_le64(buf + 16);
584                 smbios_entry_point_size = buf[6];
585                 memcpy(smbios_entry_point, buf, smbios_entry_point_size);
586
587                 if (dmi_walk_early(dmi_decode) == 0) {
588                         pr_info("SMBIOS %d.%d.%d present.\n",
589                                 dmi_ver >> 16, (dmi_ver >> 8) & 0xFF,
590                                 dmi_ver & 0xFF);
591                         dmi_format_ids(dmi_ids_string, sizeof(dmi_ids_string));
592                         pr_info("DMI: %s\n", dmi_ids_string);
593                         return 0;
594                 }
595         }
596         return 1;
597 }
598
599 void __init dmi_scan_machine(void)
600 {
601         char __iomem *p, *q;
602         char buf[32];
603
604         if (efi_enabled(EFI_CONFIG_TABLES)) {
605                 /*
606                  * According to the DMTF SMBIOS reference spec v3.0.0, it is
607                  * allowed to define both the 64-bit entry point (smbios3) and
608                  * the 32-bit entry point (smbios), in which case they should
609                  * either both point to the same SMBIOS structure table, or the
610                  * table pointed to by the 64-bit entry point should contain a
611                  * superset of the table contents pointed to by the 32-bit entry
612                  * point (section 5.2)
613                  * This implies that the 64-bit entry point should have
614                  * precedence if it is defined and supported by the OS. If we
615                  * have the 64-bit entry point, but fail to decode it, fall
616                  * back to the legacy one (if available)
617                  */
618                 if (efi.smbios3 != EFI_INVALID_TABLE_ADDR) {
619                         p = dmi_early_remap(efi.smbios3, 32);
620                         if (p == NULL)
621                                 goto error;
622                         memcpy_fromio(buf, p, 32);
623                         dmi_early_unmap(p, 32);
624
625                         if (!dmi_smbios3_present(buf)) {
626                                 dmi_available = 1;
627                                 return;
628                         }
629                 }
630                 if (efi.smbios == EFI_INVALID_TABLE_ADDR)
631                         goto error;
632
633                 /* This is called as a core_initcall() because it isn't
634                  * needed during early boot.  This also means we can
635                  * iounmap the space when we're done with it.
636                  */
637                 p = dmi_early_remap(efi.smbios, 32);
638                 if (p == NULL)
639                         goto error;
640                 memcpy_fromio(buf, p, 32);
641                 dmi_early_unmap(p, 32);
642
643                 if (!dmi_present(buf)) {
644                         dmi_available = 1;
645                         return;
646                 }
647         } else if (IS_ENABLED(CONFIG_DMI_SCAN_MACHINE_NON_EFI_FALLBACK)) {
648                 p = dmi_early_remap(0xF0000, 0x10000);
649                 if (p == NULL)
650                         goto error;
651
652                 /*
653                  * Same logic as above, look for a 64-bit entry point
654                  * first, and if not found, fall back to 32-bit entry point.
655                  */
656                 memcpy_fromio(buf, p, 16);
657                 for (q = p + 16; q < p + 0x10000; q += 16) {
658                         memcpy_fromio(buf + 16, q, 16);
659                         if (!dmi_smbios3_present(buf)) {
660                                 dmi_available = 1;
661                                 dmi_early_unmap(p, 0x10000);
662                                 return;
663                         }
664                         memcpy(buf, buf + 16, 16);
665                 }
666
667                 /*
668                  * Iterate over all possible DMI header addresses q.
669                  * Maintain the 32 bytes around q in buf.  On the
670                  * first iteration, substitute zero for the
671                  * out-of-range bytes so there is no chance of falsely
672                  * detecting an SMBIOS header.
673                  */
674                 memset(buf, 0, 16);
675                 for (q = p; q < p + 0x10000; q += 16) {
676                         memcpy_fromio(buf + 16, q, 16);
677                         if (!dmi_present(buf)) {
678                                 dmi_available = 1;
679                                 dmi_early_unmap(p, 0x10000);
680                                 return;
681                         }
682                         memcpy(buf, buf + 16, 16);
683                 }
684                 dmi_early_unmap(p, 0x10000);
685         }
686  error:
687         pr_info("DMI not present or invalid.\n");
688 }
689
690 static ssize_t raw_table_read(struct file *file, struct kobject *kobj,
691                               struct bin_attribute *attr, char *buf,
692                               loff_t pos, size_t count)
693 {
694         memcpy(buf, attr->private + pos, count);
695         return count;
696 }
697
698 static BIN_ATTR(smbios_entry_point, S_IRUSR, raw_table_read, NULL, 0);
699 static BIN_ATTR(DMI, S_IRUSR, raw_table_read, NULL, 0);
700
701 static int __init dmi_init(void)
702 {
703         struct kobject *tables_kobj;
704         u8 *dmi_table;
705         int ret = -ENOMEM;
706
707         if (!dmi_available)
708                 return 0;
709
710         /*
711          * Set up dmi directory at /sys/firmware/dmi. This entry should stay
712          * even after farther error, as it can be used by other modules like
713          * dmi-sysfs.
714          */
715         dmi_kobj = kobject_create_and_add("dmi", firmware_kobj);
716         if (!dmi_kobj)
717                 goto err;
718
719         tables_kobj = kobject_create_and_add("tables", dmi_kobj);
720         if (!tables_kobj)
721                 goto err;
722
723         dmi_table = dmi_remap(dmi_base, dmi_len);
724         if (!dmi_table)
725                 goto err_tables;
726
727         bin_attr_smbios_entry_point.size = smbios_entry_point_size;
728         bin_attr_smbios_entry_point.private = smbios_entry_point;
729         ret = sysfs_create_bin_file(tables_kobj, &bin_attr_smbios_entry_point);
730         if (ret)
731                 goto err_unmap;
732
733         bin_attr_DMI.size = dmi_len;
734         bin_attr_DMI.private = dmi_table;
735         ret = sysfs_create_bin_file(tables_kobj, &bin_attr_DMI);
736         if (!ret)
737                 return 0;
738
739         sysfs_remove_bin_file(tables_kobj,
740                               &bin_attr_smbios_entry_point);
741  err_unmap:
742         dmi_unmap(dmi_table);
743  err_tables:
744         kobject_del(tables_kobj);
745         kobject_put(tables_kobj);
746  err:
747         pr_err("dmi: Firmware registration failed.\n");
748
749         return ret;
750 }
751 subsys_initcall(dmi_init);
752
753 /**
754  * dmi_set_dump_stack_arch_desc - set arch description for dump_stack()
755  *
756  * Invoke dump_stack_set_arch_desc() with DMI system information so that
757  * DMI identifiers are printed out on task dumps.  Arch boot code should
758  * call this function after dmi_scan_machine() if it wants to print out DMI
759  * identifiers on task dumps.
760  */
761 void __init dmi_set_dump_stack_arch_desc(void)
762 {
763         dump_stack_set_arch_desc("%s", dmi_ids_string);
764 }
765
766 /**
767  *      dmi_matches - check if dmi_system_id structure matches system DMI data
768  *      @dmi: pointer to the dmi_system_id structure to check
769  */
770 static bool dmi_matches(const struct dmi_system_id *dmi)
771 {
772         int i;
773
774         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(dmi->matches); i++) {
775                 int s = dmi->matches[i].slot;
776                 if (s == DMI_NONE)
777                         break;
778                 if (dmi_ident[s]) {
779                         if (dmi->matches[i].exact_match) {
780                                 if (!strcmp(dmi_ident[s],
781                                             dmi->matches[i].substr))
782                                         continue;
783                         } else {
784                                 if (strstr(dmi_ident[s],
785                                            dmi->matches[i].substr))
786                                         continue;
787                         }
788                 }
789
790                 /* No match */
791                 return false;
792         }
793         return true;
794 }
795
796 /**
797  *      dmi_is_end_of_table - check for end-of-table marker
798  *      @dmi: pointer to the dmi_system_id structure to check
799  */
800 static bool dmi_is_end_of_table(const struct dmi_system_id *dmi)
801 {
802         return dmi->matches[0].slot == DMI_NONE;
803 }
804
805 /**
806  *      dmi_check_system - check system DMI data
807  *      @list: array of dmi_system_id structures to match against
808  *              All non-null elements of the list must match
809  *              their slot's (field index's) data (i.e., each
810  *              list string must be a substring of the specified
811  *              DMI slot's string data) to be considered a
812  *              successful match.
813  *
814  *      Walk the blacklist table running matching functions until someone
815  *      returns non zero or we hit the end. Callback function is called for
816  *      each successful match. Returns the number of matches.
817  *
818  *      dmi_scan_machine must be called before this function is called.
819  */
820 int dmi_check_system(const struct dmi_system_id *list)
821 {
822         int count = 0;
823         const struct dmi_system_id *d;
824
825         for (d = list; !dmi_is_end_of_table(d); d++)
826                 if (dmi_matches(d)) {
827                         count++;
828                         if (d->callback && d->callback(d))
829                                 break;
830                 }
831
832         return count;
833 }
834 EXPORT_SYMBOL(dmi_check_system);
835
836 /**
837  *      dmi_first_match - find dmi_system_id structure matching system DMI data
838  *      @list: array of dmi_system_id structures to match against
839  *              All non-null elements of the list must match
840  *              their slot's (field index's) data (i.e., each
841  *              list string must be a substring of the specified
842  *              DMI slot's string data) to be considered a
843  *              successful match.
844  *
845  *      Walk the blacklist table until the first match is found.  Return the
846  *      pointer to the matching entry or NULL if there's no match.
847  *
848  *      dmi_scan_machine must be called before this function is called.
849  */
850 const struct dmi_system_id *dmi_first_match(const struct dmi_system_id *list)
851 {
852         const struct dmi_system_id *d;
853
854         for (d = list; !dmi_is_end_of_table(d); d++)
855                 if (dmi_matches(d))
856                         return d;
857
858         return NULL;
859 }
860 EXPORT_SYMBOL(dmi_first_match);
861
862 /**
863  *      dmi_get_system_info - return DMI data value
864  *      @field: data index (see enum dmi_field)
865  *
866  *      Returns one DMI data value, can be used to perform
867  *      complex DMI data checks.
868  */
869 const char *dmi_get_system_info(int field)
870 {
871         return dmi_ident[field];
872 }
873 EXPORT_SYMBOL(dmi_get_system_info);
874
875 /**
876  * dmi_name_in_serial - Check if string is in the DMI product serial information
877  * @str: string to check for
878  */
879 int dmi_name_in_serial(const char *str)
880 {
881         int f = DMI_PRODUCT_SERIAL;
882         if (dmi_ident[f] && strstr(dmi_ident[f], str))
883                 return 1;
884         return 0;
885 }
886
887 /**
888  *      dmi_name_in_vendors - Check if string is in the DMI system or board vendor name
889  *      @str: Case sensitive Name
890  */
891 int dmi_name_in_vendors(const char *str)
892 {
893         static int fields[] = { DMI_SYS_VENDOR, DMI_BOARD_VENDOR, DMI_NONE };
894         int i;
895         for (i = 0; fields[i] != DMI_NONE; i++) {
896                 int f = fields[i];
897                 if (dmi_ident[f] && strstr(dmi_ident[f], str))
898                         return 1;
899         }
900         return 0;
901 }
902 EXPORT_SYMBOL(dmi_name_in_vendors);
903
904 /**
905  *      dmi_find_device - find onboard device by type/name
906  *      @type: device type or %DMI_DEV_TYPE_ANY to match all device types
907  *      @name: device name string or %NULL to match all
908  *      @from: previous device found in search, or %NULL for new search.
909  *
910  *      Iterates through the list of known onboard devices. If a device is
911  *      found with a matching @type and @name, a pointer to its device
912  *      structure is returned.  Otherwise, %NULL is returned.
913  *      A new search is initiated by passing %NULL as the @from argument.
914  *      If @from is not %NULL, searches continue from next device.
915  */
916 const struct dmi_device *dmi_find_device(int type, const char *name,
917                                     const struct dmi_device *from)
918 {
919         const struct list_head *head = from ? &from->list : &dmi_devices;
920         struct list_head *d;
921
922         for (d = head->next; d != &dmi_devices; d = d->next) {
923                 const struct dmi_device *dev =
924                         list_entry(d, struct dmi_device, list);
925
926                 if (((type == DMI_DEV_TYPE_ANY) || (dev->type == type)) &&
927                     ((name == NULL) || (strcmp(dev->name, name) == 0)))
928                         return dev;
929         }
930
931         return NULL;
932 }
933 EXPORT_SYMBOL(dmi_find_device);
934
935 /**
936  *      dmi_get_date - parse a DMI date
937  *      @field: data index (see enum dmi_field)
938  *      @yearp: optional out parameter for the year
939  *      @monthp: optional out parameter for the month
940  *      @dayp: optional out parameter for the day
941  *
942  *      The date field is assumed to be in the form resembling
943  *      [mm[/dd]]/yy[yy] and the result is stored in the out
944  *      parameters any or all of which can be omitted.
945  *
946  *      If the field doesn't exist, all out parameters are set to zero
947  *      and false is returned.  Otherwise, true is returned with any
948  *      invalid part of date set to zero.
949  *
950  *      On return, year, month and day are guaranteed to be in the
951  *      range of [0,9999], [0,12] and [0,31] respectively.
952  */
953 bool dmi_get_date(int field, int *yearp, int *monthp, int *dayp)
954 {
955         int year = 0, month = 0, day = 0;
956         bool exists;
957         const char *s, *y;
958         char *e;
959
960         s = dmi_get_system_info(field);
961         exists = s;
962         if (!exists)
963                 goto out;
964
965         /*
966          * Determine year first.  We assume the date string resembles
967          * mm/dd/yy[yy] but the original code extracted only the year
968          * from the end.  Keep the behavior in the spirit of no
969          * surprises.
970          */
971         y = strrchr(s, '/');
972         if (!y)
973                 goto out;
974
975         y++;
976         year = simple_strtoul(y, &e, 10);
977         if (y != e && year < 100) {     /* 2-digit year */
978                 year += 1900;
979                 if (year < 1996)        /* no dates < spec 1.0 */
980                         year += 100;
981         }
982         if (year > 9999)                /* year should fit in %04d */
983                 year = 0;
984
985         /* parse the mm and dd */
986         month = simple_strtoul(s, &e, 10);
987         if (s == e || *e != '/' || !month || month > 12) {
988                 month = 0;
989                 goto out;
990         }
991
992         s = e + 1;
993         day = simple_strtoul(s, &e, 10);
994         if (s == y || s == e || *e != '/' || day > 31)
995                 day = 0;
996 out:
997         if (yearp)
998                 *yearp = year;
999         if (monthp)
1000                 *monthp = month;
1001         if (dayp)
1002                 *dayp = day;
1003         return exists;
1004 }
1005 EXPORT_SYMBOL(dmi_get_date);
1006
1007 /**
1008  *      dmi_get_bios_year - get a year out of DMI_BIOS_DATE field
1009  *
1010  *      Returns year on success, -ENXIO if DMI is not selected,
1011  *      or a different negative error code if DMI field is not present
1012  *      or not parseable.
1013  */
1014 int dmi_get_bios_year(void)
1015 {
1016         bool exists;
1017         int year;
1018
1019         exists = dmi_get_date(DMI_BIOS_DATE, &year, NULL, NULL);
1020         if (!exists)
1021                 return -ENODATA;
1022
1023         return year ? year : -ERANGE;
1024 }
1025 EXPORT_SYMBOL(dmi_get_bios_year);
1026
1027 /**
1028  *      dmi_walk - Walk the DMI table and get called back for every record
1029  *      @decode: Callback function
1030  *      @private_data: Private data to be passed to the callback function
1031  *
1032  *      Returns 0 on success, -ENXIO if DMI is not selected or not present,
1033  *      or a different negative error code if DMI walking fails.
1034  */
1035 int dmi_walk(void (*decode)(const struct dmi_header *, void *),
1036              void *private_data)
1037 {
1038         u8 *buf;
1039
1040         if (!dmi_available)
1041                 return -ENXIO;
1042
1043         buf = dmi_remap(dmi_base, dmi_len);
1044         if (buf == NULL)
1045                 return -ENOMEM;
1046
1047         dmi_decode_table(buf, decode, private_data);
1048
1049         dmi_unmap(buf);
1050         return 0;
1051 }
1052 EXPORT_SYMBOL_GPL(dmi_walk);
1053
1054 /**
1055  * dmi_match - compare a string to the dmi field (if exists)
1056  * @f: DMI field identifier
1057  * @str: string to compare the DMI field to
1058  *
1059  * Returns true if the requested field equals to the str (including NULL).
1060  */
1061 bool dmi_match(enum dmi_field f, const char *str)
1062 {
1063         const char *info = dmi_get_system_info(f);
1064
1065         if (info == NULL || str == NULL)
1066                 return info == str;
1067
1068         return !strcmp(info, str);
1069 }
1070 EXPORT_SYMBOL_GPL(dmi_match);
1071
1072 void dmi_memdev_name(u16 handle, const char **bank, const char **device)
1073 {
1074         int n;
1075
1076         if (dmi_memdev == NULL)
1077                 return;
1078
1079         for (n = 0; n < dmi_memdev_nr; n++) {
1080                 if (handle == dmi_memdev[n].handle) {
1081                         *bank = dmi_memdev[n].bank;
1082                         *device = dmi_memdev[n].device;
1083                         break;
1084                 }
1085         }
1086 }
1087 EXPORT_SYMBOL_GPL(dmi_memdev_name);