]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-uboot.git/blob - common/fdt_support.c
fdt: Deprecate "usbethaddr" usage in fdt_fixup_ethernet()
[karo-tx-uboot.git] / common / fdt_support.c
1 /*
2  * (C) Copyright 2007
3  * Gerald Van Baren, Custom IDEAS, vanbaren@cideas.com
4  *
5  * Copyright 2010-2011 Freescale Semiconductor, Inc.
6  *
7  * SPDX-License-Identifier:     GPL-2.0+
8  */
9
10 #include <common.h>
11 #include <inttypes.h>
12 #include <stdio_dev.h>
13 #include <linux/ctype.h>
14 #include <linux/types.h>
15 #include <asm/global_data.h>
16 #include <libfdt.h>
17 #include <fdt_support.h>
18 #include <exports.h>
19 #include <fdtdec.h>
20
21 /**
22  * fdt_getprop_u32_default_node - Return a node's property or a default
23  *
24  * @fdt: ptr to device tree
25  * @off: offset of node
26  * @cell: cell offset in property
27  * @prop: property name
28  * @dflt: default value if the property isn't found
29  *
30  * Convenience function to return a node's property or a default value if
31  * the property doesn't exist.
32  */
33 u32 fdt_getprop_u32_default_node(const void *fdt, int off, int cell,
34                                 const char *prop, const u32 dflt)
35 {
36         const fdt32_t *val;
37         int len;
38
39         val = fdt_getprop(fdt, off, prop, &len);
40
41         /* Check if property exists */
42         if (!val)
43                 return dflt;
44
45         /* Check if property is long enough */
46         if (len < ((cell + 1) * sizeof(uint32_t)))
47                 return dflt;
48
49         return fdt32_to_cpu(*val);
50 }
51
52 /**
53  * fdt_getprop_u32_default - Find a node and return it's property or a default
54  *
55  * @fdt: ptr to device tree
56  * @path: path of node
57  * @prop: property name
58  * @dflt: default value if the property isn't found
59  *
60  * Convenience function to find a node and return it's property or a
61  * default value if it doesn't exist.
62  */
63 u32 fdt_getprop_u32_default(const void *fdt, const char *path,
64                                 const char *prop, const u32 dflt)
65 {
66         int off;
67
68         off = fdt_path_offset(fdt, path);
69         if (off < 0)
70                 return dflt;
71
72         return fdt_getprop_u32_default_node(fdt, off, 0, prop, dflt);
73 }
74
75 /**
76  * fdt_find_and_setprop: Find a node and set it's property
77  *
78  * @fdt: ptr to device tree
79  * @node: path of node
80  * @prop: property name
81  * @val: ptr to new value
82  * @len: length of new property value
83  * @create: flag to create the property if it doesn't exist
84  *
85  * Convenience function to directly set a property given the path to the node.
86  */
87 int fdt_find_and_setprop(void *fdt, const char *node, const char *prop,
88                          const void *val, int len, int create)
89 {
90         int nodeoff = fdt_path_offset(fdt, node);
91
92         if (nodeoff < 0)
93                 return nodeoff;
94
95         if ((!create) && (fdt_get_property(fdt, nodeoff, prop, NULL) == NULL))
96                 return 0; /* create flag not set; so exit quietly */
97
98         return fdt_setprop(fdt, nodeoff, prop, val, len);
99 }
100
101 /**
102  * fdt_find_or_add_subnode() - find or possibly add a subnode of a given node
103  *
104  * @fdt: pointer to the device tree blob
105  * @parentoffset: structure block offset of a node
106  * @name: name of the subnode to locate
107  *
108  * fdt_subnode_offset() finds a subnode of the node with a given name.
109  * If the subnode does not exist, it will be created.
110  */
111 int fdt_find_or_add_subnode(void *fdt, int parentoffset, const char *name)
112 {
113         int offset;
114
115         offset = fdt_subnode_offset(fdt, parentoffset, name);
116
117         if (offset == -FDT_ERR_NOTFOUND)
118                 offset = fdt_add_subnode(fdt, parentoffset, name);
119
120         if (offset < 0)
121                 printf("%s: %s: %s\n", __func__, name, fdt_strerror(offset));
122
123         return offset;
124 }
125
126 /* rename to CONFIG_OF_STDOUT_PATH ? */
127 #if defined(OF_STDOUT_PATH)
128 static int fdt_fixup_stdout(void *fdt, int chosenoff)
129 {
130         return fdt_setprop(fdt, chosenoff, "linux,stdout-path",
131                               OF_STDOUT_PATH, strlen(OF_STDOUT_PATH) + 1);
132 }
133 #elif defined(CONFIG_OF_STDOUT_VIA_ALIAS) && defined(CONFIG_CONS_INDEX)
134 static void fdt_fill_multisername(char *sername, size_t maxlen)
135 {
136         const char *outname = stdio_devices[stdout]->name;
137
138         if (strcmp(outname, "serial") > 0)
139                 strncpy(sername, outname, maxlen);
140
141         /* eserial? */
142         if (strcmp(outname + 1, "serial") > 0)
143                 strncpy(sername, outname + 1, maxlen);
144 }
145
146 static int fdt_fixup_stdout(void *fdt, int chosenoff)
147 {
148         int err;
149         int aliasoff;
150         char sername[9] = { 0 };
151         const void *path;
152         int len;
153         char tmp[256]; /* long enough */
154
155         fdt_fill_multisername(sername, sizeof(sername) - 1);
156         if (!sername[0])
157                 sprintf(sername, "serial%d", CONFIG_CONS_INDEX - 1);
158
159         aliasoff = fdt_path_offset(fdt, "/aliases");
160         if (aliasoff < 0) {
161                 err = aliasoff;
162                 goto noalias;
163         }
164
165         path = fdt_getprop(fdt, aliasoff, sername, &len);
166         if (!path) {
167                 err = len;
168                 goto noalias;
169         }
170
171         /* fdt_setprop may break "path" so we copy it to tmp buffer */
172         memcpy(tmp, path, len);
173
174         err = fdt_setprop(fdt, chosenoff, "linux,stdout-path", tmp, len);
175         if (err < 0)
176                 printf("WARNING: could not set linux,stdout-path %s.\n",
177                        fdt_strerror(err));
178
179         return err;
180
181 noalias:
182         printf("WARNING: %s: could not read %s alias: %s\n",
183                __func__, sername, fdt_strerror(err));
184
185         return 0;
186 }
187 #else
188 static int fdt_fixup_stdout(void *fdt, int chosenoff)
189 {
190         return 0;
191 }
192 #endif
193
194 static inline int fdt_setprop_uxx(void *fdt, int nodeoffset, const char *name,
195                                   uint64_t val, int is_u64)
196 {
197         if (is_u64)
198                 return fdt_setprop_u64(fdt, nodeoffset, name, val);
199         else
200                 return fdt_setprop_u32(fdt, nodeoffset, name, (uint32_t)val);
201 }
202
203 int fdt_root(void *fdt)
204 {
205         char *serial;
206         int err;
207
208         err = fdt_check_header(fdt);
209         if (err < 0) {
210                 printf("fdt_root: %s\n", fdt_strerror(err));
211                 return err;
212         }
213
214         serial = getenv("serial#");
215         if (serial) {
216                 err = fdt_setprop(fdt, 0, "serial-number", serial,
217                                   strlen(serial) + 1);
218
219                 if (err < 0) {
220                         printf("WARNING: could not set serial-number %s.\n",
221                                fdt_strerror(err));
222                         return err;
223                 }
224         }
225
226         return 0;
227 }
228
229 int fdt_initrd(void *fdt, ulong initrd_start, ulong initrd_end)
230 {
231         int   nodeoffset;
232         int   err, j, total;
233         int is_u64;
234         uint64_t addr, size;
235
236         /* just return if the size of initrd is zero */
237         if (initrd_start == initrd_end)
238                 return 0;
239
240         /* find or create "/chosen" node. */
241         nodeoffset = fdt_find_or_add_subnode(fdt, 0, "chosen");
242         if (nodeoffset < 0)
243                 return nodeoffset;
244
245         total = fdt_num_mem_rsv(fdt);
246
247         /*
248          * Look for an existing entry and update it.  If we don't find
249          * the entry, we will j be the next available slot.
250          */
251         for (j = 0; j < total; j++) {
252                 err = fdt_get_mem_rsv(fdt, j, &addr, &size);
253                 if (addr == initrd_start) {
254                         fdt_del_mem_rsv(fdt, j);
255                         break;
256                 }
257         }
258
259         err = fdt_add_mem_rsv(fdt, initrd_start, initrd_end - initrd_start);
260         if (err < 0) {
261                 printf("fdt_initrd: %s\n", fdt_strerror(err));
262                 return err;
263         }
264
265         is_u64 = (fdt_address_cells(fdt, 0) == 2);
266
267         err = fdt_setprop_uxx(fdt, nodeoffset, "linux,initrd-start",
268                               (uint64_t)initrd_start, is_u64);
269
270         if (err < 0) {
271                 printf("WARNING: could not set linux,initrd-start %s.\n",
272                        fdt_strerror(err));
273                 return err;
274         }
275
276         err = fdt_setprop_uxx(fdt, nodeoffset, "linux,initrd-end",
277                               (uint64_t)initrd_end, is_u64);
278
279         if (err < 0) {
280                 printf("WARNING: could not set linux,initrd-end %s.\n",
281                        fdt_strerror(err));
282
283                 return err;
284         }
285
286         return 0;
287 }
288
289 int fdt_chosen(void *fdt)
290 {
291         int   nodeoffset;
292         int   err;
293         char  *str;             /* used to set string properties */
294
295         err = fdt_check_header(fdt);
296         if (err < 0) {
297                 printf("fdt_chosen: %s\n", fdt_strerror(err));
298                 return err;
299         }
300
301         /* find or create "/chosen" node. */
302         nodeoffset = fdt_find_or_add_subnode(fdt, 0, "chosen");
303         if (nodeoffset < 0)
304                 return nodeoffset;
305
306         str = getenv("bootargs");
307         if (str) {
308                 err = fdt_setprop(fdt, nodeoffset, "bootargs", str,
309                                   strlen(str) + 1);
310                 if (err < 0) {
311                         printf("WARNING: could not set bootargs %s.\n",
312                                fdt_strerror(err));
313                         return err;
314                 }
315         }
316
317         return fdt_fixup_stdout(fdt, nodeoffset);
318 }
319
320 void do_fixup_by_path(void *fdt, const char *path, const char *prop,
321                       const void *val, int len, int create)
322 {
323 #if defined(DEBUG)
324         int i;
325         debug("Updating property '%s/%s' = ", path, prop);
326         for (i = 0; i < len; i++)
327                 debug(" %.2x", *(u8*)(val+i));
328         debug("\n");
329 #endif
330         int rc = fdt_find_and_setprop(fdt, path, prop, val, len, create);
331         if (rc)
332                 printf("Unable to update property %s:%s, err=%s\n",
333                         path, prop, fdt_strerror(rc));
334 }
335
336 void do_fixup_by_path_u32(void *fdt, const char *path, const char *prop,
337                           u32 val, int create)
338 {
339         fdt32_t tmp = cpu_to_fdt32(val);
340         do_fixup_by_path(fdt, path, prop, &tmp, sizeof(tmp), create);
341 }
342
343 void do_fixup_by_prop(void *fdt,
344                       const char *pname, const void *pval, int plen,
345                       const char *prop, const void *val, int len,
346                       int create)
347 {
348         int off;
349 #if defined(DEBUG)
350         int i;
351         debug("Updating property '%s' = ", prop);
352         for (i = 0; i < len; i++)
353                 debug(" %.2x", *(u8*)(val+i));
354         debug("\n");
355 #endif
356         off = fdt_node_offset_by_prop_value(fdt, -1, pname, pval, plen);
357         while (off != -FDT_ERR_NOTFOUND) {
358                 if (create || (fdt_get_property(fdt, off, prop, NULL) != NULL))
359                         fdt_setprop(fdt, off, prop, val, len);
360                 off = fdt_node_offset_by_prop_value(fdt, off, pname, pval, plen);
361         }
362 }
363
364 void do_fixup_by_prop_u32(void *fdt,
365                           const char *pname, const void *pval, int plen,
366                           const char *prop, u32 val, int create)
367 {
368         fdt32_t tmp = cpu_to_fdt32(val);
369         do_fixup_by_prop(fdt, pname, pval, plen, prop, &tmp, 4, create);
370 }
371
372 void do_fixup_by_compat(void *fdt, const char *compat,
373                         const char *prop, const void *val, int len, int create)
374 {
375         int off = -1;
376 #if defined(DEBUG)
377         int i;
378         debug("Updating property '%s' = ", prop);
379         for (i = 0; i < len; i++)
380                 debug(" %.2x", *(u8*)(val+i));
381         debug("\n");
382 #endif
383         off = fdt_node_offset_by_compatible(fdt, -1, compat);
384         while (off != -FDT_ERR_NOTFOUND) {
385                 if (create || (fdt_get_property(fdt, off, prop, NULL) != NULL))
386                         fdt_setprop(fdt, off, prop, val, len);
387                 off = fdt_node_offset_by_compatible(fdt, off, compat);
388         }
389 }
390
391 void do_fixup_by_compat_u32(void *fdt, const char *compat,
392                             const char *prop, u32 val, int create)
393 {
394         fdt32_t tmp = cpu_to_fdt32(val);
395         do_fixup_by_compat(fdt, compat, prop, &tmp, 4, create);
396 }
397
398 /*
399  * fdt_pack_reg - pack address and size array into the "reg"-suitable stream
400  */
401 static int fdt_pack_reg(const void *fdt, void *buf, u64 *address, u64 *size,
402                         int n)
403 {
404         int i;
405         int address_cells = fdt_address_cells(fdt, 0);
406         int size_cells = fdt_size_cells(fdt, 0);
407         char *p = buf;
408
409         for (i = 0; i < n; i++) {
410                 if (address_cells == 2)
411                         *(fdt64_t *)p = cpu_to_fdt64(address[i]);
412                 else
413                         *(fdt32_t *)p = cpu_to_fdt32(address[i]);
414                 p += 4 * address_cells;
415
416                 if (size_cells == 2)
417                         *(fdt64_t *)p = cpu_to_fdt64(size[i]);
418                 else
419                         *(fdt32_t *)p = cpu_to_fdt32(size[i]);
420                 p += 4 * size_cells;
421         }
422
423         return p - (char *)buf;
424 }
425
426 #ifdef CONFIG_NR_DRAM_BANKS
427 #define MEMORY_BANKS_MAX CONFIG_NR_DRAM_BANKS
428 #else
429 #define MEMORY_BANKS_MAX 4
430 #endif
431 int fdt_fixup_memory_banks(void *blob, u64 start[], u64 size[], int banks)
432 {
433         int err, nodeoffset;
434         int len;
435         u8 tmp[MEMORY_BANKS_MAX * 16]; /* Up to 64-bit address + 64-bit size */
436
437         if (banks > MEMORY_BANKS_MAX) {
438                 printf("%s: num banks %d exceeds hardcoded limit %d."
439                        " Recompile with higher MEMORY_BANKS_MAX?\n",
440                        __FUNCTION__, banks, MEMORY_BANKS_MAX);
441                 return -1;
442         }
443
444         err = fdt_check_header(blob);
445         if (err < 0) {
446                 printf("%s: %s\n", __FUNCTION__, fdt_strerror(err));
447                 return err;
448         }
449
450         /* find or create "/memory" node. */
451         nodeoffset = fdt_find_or_add_subnode(blob, 0, "memory");
452         if (nodeoffset < 0)
453                         return nodeoffset;
454
455         err = fdt_setprop(blob, nodeoffset, "device_type", "memory",
456                         sizeof("memory"));
457         if (err < 0) {
458                 printf("WARNING: could not set %s %s.\n", "device_type",
459                                 fdt_strerror(err));
460                 return err;
461         }
462
463         if (!banks)
464                 return 0;
465
466         len = fdt_pack_reg(blob, tmp, start, size, banks);
467
468         err = fdt_setprop(blob, nodeoffset, "reg", tmp, len);
469         if (err < 0) {
470                 printf("WARNING: could not set %s %s.\n",
471                                 "reg", fdt_strerror(err));
472                 return err;
473         }
474         return 0;
475 }
476
477 int fdt_fixup_memory(void *blob, u64 start, u64 size)
478 {
479         return fdt_fixup_memory_banks(blob, &start, &size, 1);
480 }
481
482 void fdt_fixup_ethernet(void *fdt)
483 {
484         int node, i, j;
485         char enet[16], *tmp, *end;
486         char mac[16];
487         const char *path;
488         unsigned char mac_addr[6];
489
490         node = fdt_path_offset(fdt, "/aliases");
491         if (node < 0)
492                 return;
493
494         i = 0;
495         strcpy(mac, "ethaddr");
496         while ((tmp = getenv(mac)) != NULL) {
497                 sprintf(enet, "ethernet%d", i);
498                 path = fdt_getprop(fdt, node, enet, NULL);
499                 if (!path) {
500                         debug("No alias for %s\n", enet);
501                         sprintf(mac, "eth%daddr", ++i);
502                         continue;
503                 }
504
505                 for (j = 0; j < 6; j++) {
506                         mac_addr[j] = tmp ? simple_strtoul(tmp, &end, 16) : 0;
507                         if (tmp)
508                                 tmp = (*end) ? end+1 : end;
509                 }
510
511                 do_fixup_by_path(fdt, path, "mac-address", &mac_addr, 6, 0);
512                 do_fixup_by_path(fdt, path, "local-mac-address",
513                                 &mac_addr, 6, 1);
514
515                 sprintf(mac, "eth%daddr", ++i);
516         }
517 }
518
519 /* Resize the fdt to its actual size + a bit of padding */
520 int fdt_shrink_to_minimum(void *blob)
521 {
522         int i;
523         uint64_t addr, size;
524         int total, ret;
525         uint actualsize;
526
527         if (!blob)
528                 return 0;
529
530         total = fdt_num_mem_rsv(blob);
531         for (i = 0; i < total; i++) {
532                 fdt_get_mem_rsv(blob, i, &addr, &size);
533                 if (addr == (uintptr_t)blob) {
534                         fdt_del_mem_rsv(blob, i);
535                         break;
536                 }
537         }
538
539         /*
540          * Calculate the actual size of the fdt
541          * plus the size needed for 5 fdt_add_mem_rsv, one
542          * for the fdt itself and 4 for a possible initrd
543          * ((initrd-start + initrd-end) * 2 (name & value))
544          */
545         actualsize = fdt_off_dt_strings(blob) +
546                 fdt_size_dt_strings(blob) + 5 * sizeof(struct fdt_reserve_entry);
547
548         /* Make it so the fdt ends on a page boundary */
549         actualsize = ALIGN(actualsize + ((uintptr_t)blob & 0xfff), 0x1000);
550         actualsize = actualsize - ((uintptr_t)blob & 0xfff);
551
552         /* Change the fdt header to reflect the correct size */
553         fdt_set_totalsize(blob, actualsize);
554
555         /* Add the new reservation */
556         ret = fdt_add_mem_rsv(blob, (uintptr_t)blob, actualsize);
557         if (ret < 0)
558                 return ret;
559
560         return actualsize;
561 }
562
563 #ifdef CONFIG_PCI
564 #define CONFIG_SYS_PCI_NR_INBOUND_WIN 4
565
566 #define FDT_PCI_PREFETCH        (0x40000000)
567 #define FDT_PCI_MEM32           (0x02000000)
568 #define FDT_PCI_IO              (0x01000000)
569 #define FDT_PCI_MEM64           (0x03000000)
570
571 int fdt_pci_dma_ranges(void *blob, int phb_off, struct pci_controller *hose) {
572
573         int addrcell, sizecell, len, r;
574         u32 *dma_range;
575         /* sized based on pci addr cells, size-cells, & address-cells */
576         u32 dma_ranges[(3 + 2 + 2) * CONFIG_SYS_PCI_NR_INBOUND_WIN];
577
578         addrcell = fdt_getprop_u32_default(blob, "/", "#address-cells", 1);
579         sizecell = fdt_getprop_u32_default(blob, "/", "#size-cells", 1);
580
581         dma_range = &dma_ranges[0];
582         for (r = 0; r < hose->region_count; r++) {
583                 u64 bus_start, phys_start, size;
584
585                 /* skip if !PCI_REGION_SYS_MEMORY */
586                 if (!(hose->regions[r].flags & PCI_REGION_SYS_MEMORY))
587                         continue;
588
589                 bus_start = (u64)hose->regions[r].bus_start;
590                 phys_start = (u64)hose->regions[r].phys_start;
591                 size = (u64)hose->regions[r].size;
592
593                 dma_range[0] = 0;
594                 if (size >= 0x100000000ull)
595                         dma_range[0] |= FDT_PCI_MEM64;
596                 else
597                         dma_range[0] |= FDT_PCI_MEM32;
598                 if (hose->regions[r].flags & PCI_REGION_PREFETCH)
599                         dma_range[0] |= FDT_PCI_PREFETCH;
600 #ifdef CONFIG_SYS_PCI_64BIT
601                 dma_range[1] = bus_start >> 32;
602 #else
603                 dma_range[1] = 0;
604 #endif
605                 dma_range[2] = bus_start & 0xffffffff;
606
607                 if (addrcell == 2) {
608                         dma_range[3] = phys_start >> 32;
609                         dma_range[4] = phys_start & 0xffffffff;
610                 } else {
611                         dma_range[3] = phys_start & 0xffffffff;
612                 }
613
614                 if (sizecell == 2) {
615                         dma_range[3 + addrcell + 0] = size >> 32;
616                         dma_range[3 + addrcell + 1] = size & 0xffffffff;
617                 } else {
618                         dma_range[3 + addrcell + 0] = size & 0xffffffff;
619                 }
620
621                 dma_range += (3 + addrcell + sizecell);
622         }
623
624         len = dma_range - &dma_ranges[0];
625         if (len)
626                 fdt_setprop(blob, phb_off, "dma-ranges", &dma_ranges[0], len*4);
627
628         return 0;
629 }
630 #endif
631
632 #ifdef CONFIG_FDT_FIXUP_NOR_FLASH_SIZE
633 /*
634  * Provide a weak default function to return the flash bank size.
635  * There might be multiple non-identical flash chips connected to one
636  * chip-select, so we need to pass an index as well.
637  */
638 u32 __flash_get_bank_size(int cs, int idx)
639 {
640         extern flash_info_t flash_info[];
641
642         /*
643          * As default, a simple 1:1 mapping is provided. Boards with
644          * a different mapping need to supply a board specific mapping
645          * routine.
646          */
647         return flash_info[cs].size;
648 }
649 u32 flash_get_bank_size(int cs, int idx)
650         __attribute__((weak, alias("__flash_get_bank_size")));
651
652 /*
653  * This function can be used to update the size in the "reg" property
654  * of all NOR FLASH device nodes. This is necessary for boards with
655  * non-fixed NOR FLASH sizes.
656  */
657 int fdt_fixup_nor_flash_size(void *blob)
658 {
659         char compat[][16] = { "cfi-flash", "jedec-flash" };
660         int off;
661         int len;
662         struct fdt_property *prop;
663         u32 *reg, *reg2;
664         int i;
665
666         for (i = 0; i < 2; i++) {
667                 off = fdt_node_offset_by_compatible(blob, -1, compat[i]);
668                 while (off != -FDT_ERR_NOTFOUND) {
669                         int idx;
670
671                         /*
672                          * Found one compatible node, so fixup the size
673                          * int its reg properties
674                          */
675                         prop = fdt_get_property_w(blob, off, "reg", &len);
676                         if (prop) {
677                                 int tuple_size = 3 * sizeof(reg);
678
679                                 /*
680                                  * There might be multiple reg-tuples,
681                                  * so loop through them all
682                                  */
683                                 reg = reg2 = (u32 *)&prop->data[0];
684                                 for (idx = 0; idx < (len / tuple_size); idx++) {
685                                         /*
686                                          * Update size in reg property
687                                          */
688                                         reg[2] = flash_get_bank_size(reg[0],
689                                                                      idx);
690
691                                         /*
692                                          * Point to next reg tuple
693                                          */
694                                         reg += 3;
695                                 }
696
697                                 fdt_setprop(blob, off, "reg", reg2, len);
698                         }
699
700                         /* Move to next compatible node */
701                         off = fdt_node_offset_by_compatible(blob, off,
702                                                             compat[i]);
703                 }
704         }
705
706         return 0;
707 }
708 #endif
709
710 int fdt_increase_size(void *fdt, int add_len)
711 {
712         int newlen;
713
714         newlen = fdt_totalsize(fdt) + add_len;
715
716         /* Open in place with a new len */
717         return fdt_open_into(fdt, fdt, newlen);
718 }
719
720 #ifdef CONFIG_FDT_FIXUP_PARTITIONS
721 #include <jffs2/load_kernel.h>
722 #include <mtd_node.h>
723
724 struct reg_cell {
725         unsigned int r0;
726         unsigned int r1;
727 };
728
729 int fdt_del_subnodes(const void *blob, int parent_offset)
730 {
731         int off, ndepth;
732         int ret;
733
734         for (ndepth = 0, off = fdt_next_node(blob, parent_offset, &ndepth);
735              (off >= 0) && (ndepth > 0);
736              off = fdt_next_node(blob, off, &ndepth)) {
737                 if (ndepth == 1) {
738                         debug("delete %s: offset: %x\n",
739                                 fdt_get_name(blob, off, 0), off);
740                         ret = fdt_del_node((void *)blob, off);
741                         if (ret < 0) {
742                                 printf("Can't delete node: %s\n",
743                                         fdt_strerror(ret));
744                                 return ret;
745                         } else {
746                                 ndepth = 0;
747                                 off = parent_offset;
748                         }
749                 }
750         }
751         return 0;
752 }
753
754 int fdt_del_partitions(void *blob, int parent_offset)
755 {
756         const void *prop;
757         int ndepth = 0;
758         int off;
759         int ret;
760
761         off = fdt_next_node(blob, parent_offset, &ndepth);
762         if (off > 0 && ndepth == 1) {
763                 prop = fdt_getprop(blob, off, "label", NULL);
764                 if (prop == NULL) {
765                         /*
766                          * Could not find label property, nand {}; node?
767                          * Check subnode, delete partitions there if any.
768                          */
769                         return fdt_del_partitions(blob, off);
770                 } else {
771                         ret = fdt_del_subnodes(blob, parent_offset);
772                         if (ret < 0) {
773                                 printf("Can't remove subnodes: %s\n",
774                                         fdt_strerror(ret));
775                                 return ret;
776                         }
777                 }
778         }
779         return 0;
780 }
781
782 int fdt_node_set_part_info(void *blob, int parent_offset,
783                            struct mtd_device *dev)
784 {
785         struct list_head *pentry;
786         struct part_info *part;
787         struct reg_cell cell;
788         int off, ndepth = 0;
789         int part_num, ret;
790         char buf[64];
791
792         ret = fdt_del_partitions(blob, parent_offset);
793         if (ret < 0)
794                 return ret;
795
796         /*
797          * Check if it is nand {}; subnode, adjust
798          * the offset in this case
799          */
800         off = fdt_next_node(blob, parent_offset, &ndepth);
801         if (off > 0 && ndepth == 1)
802                 parent_offset = off;
803
804         part_num = 0;
805         list_for_each_prev(pentry, &dev->parts) {
806                 int newoff;
807
808                 part = list_entry(pentry, struct part_info, link);
809
810                 debug("%2d: %-20s0x%08llx\t0x%08llx\t%d\n",
811                         part_num, part->name, part->size,
812                         part->offset, part->mask_flags);
813
814                 sprintf(buf, "partition@%llx", part->offset);
815 add_sub:
816                 ret = fdt_add_subnode(blob, parent_offset, buf);
817                 if (ret == -FDT_ERR_NOSPACE) {
818                         ret = fdt_increase_size(blob, 512);
819                         if (!ret)
820                                 goto add_sub;
821                         else
822                                 goto err_size;
823                 } else if (ret < 0) {
824                         printf("Can't add partition node: %s\n",
825                                 fdt_strerror(ret));
826                         return ret;
827                 }
828                 newoff = ret;
829
830                 /* Check MTD_WRITEABLE_CMD flag */
831                 if (part->mask_flags & 1) {
832 add_ro:
833                         ret = fdt_setprop(blob, newoff, "read_only", NULL, 0);
834                         if (ret == -FDT_ERR_NOSPACE) {
835                                 ret = fdt_increase_size(blob, 512);
836                                 if (!ret)
837                                         goto add_ro;
838                                 else
839                                         goto err_size;
840                         } else if (ret < 0)
841                                 goto err_prop;
842                 }
843
844                 cell.r0 = cpu_to_fdt32(part->offset);
845                 cell.r1 = cpu_to_fdt32(part->size);
846 add_reg:
847                 ret = fdt_setprop(blob, newoff, "reg", &cell, sizeof(cell));
848                 if (ret == -FDT_ERR_NOSPACE) {
849                         ret = fdt_increase_size(blob, 512);
850                         if (!ret)
851                                 goto add_reg;
852                         else
853                                 goto err_size;
854                 } else if (ret < 0)
855                         goto err_prop;
856
857 add_label:
858                 ret = fdt_setprop_string(blob, newoff, "label", part->name);
859                 if (ret == -FDT_ERR_NOSPACE) {
860                         ret = fdt_increase_size(blob, 512);
861                         if (!ret)
862                                 goto add_label;
863                         else
864                                 goto err_size;
865                 } else if (ret < 0)
866                         goto err_prop;
867
868                 part_num++;
869         }
870         return 0;
871 err_size:
872         printf("Can't increase blob size: %s\n", fdt_strerror(ret));
873         return ret;
874 err_prop:
875         printf("Can't add property: %s\n", fdt_strerror(ret));
876         return ret;
877 }
878
879 /*
880  * Update partitions in nor/nand nodes using info from
881  * mtdparts environment variable. The nodes to update are
882  * specified by node_info structure which contains mtd device
883  * type and compatible string: E. g. the board code in
884  * ft_board_setup() could use:
885  *
886  *      struct node_info nodes[] = {
887  *              { "fsl,mpc5121-nfc",    MTD_DEV_TYPE_NAND, },
888  *              { "cfi-flash",          MTD_DEV_TYPE_NOR,  },
889  *      };
890  *
891  *      fdt_fixup_mtdparts(blob, nodes, ARRAY_SIZE(nodes));
892  */
893 void fdt_fixup_mtdparts(void *blob, void *node_info, int node_info_size)
894 {
895         struct node_info *ni = node_info;
896         struct mtd_device *dev;
897         char *parts;
898         int i, idx;
899         int noff;
900
901         parts = getenv("mtdparts");
902         if (!parts)
903                 return;
904
905         if (mtdparts_init() != 0)
906                 return;
907
908         for (i = 0; i < node_info_size; i++) {
909                 idx = 0;
910                 noff = fdt_node_offset_by_compatible(blob, -1, ni[i].compat);
911                 while (noff != -FDT_ERR_NOTFOUND) {
912                         debug("%s: %s, mtd dev type %d\n",
913                                 fdt_get_name(blob, noff, 0),
914                                 ni[i].compat, ni[i].type);
915                         dev = device_find(ni[i].type, idx++);
916                         if (dev) {
917                                 if (fdt_node_set_part_info(blob, noff, dev))
918                                         return; /* return on error */
919                         }
920
921                         /* Jump to next flash node */
922                         noff = fdt_node_offset_by_compatible(blob, noff,
923                                                              ni[i].compat);
924                 }
925         }
926 }
927 #endif
928
929 void fdt_del_node_and_alias(void *blob, const char *alias)
930 {
931         int off = fdt_path_offset(blob, alias);
932
933         if (off < 0)
934                 return;
935
936         fdt_del_node(blob, off);
937
938         off = fdt_path_offset(blob, "/aliases");
939         fdt_delprop(blob, off, alias);
940 }
941
942 /* Max address size we deal with */
943 #define OF_MAX_ADDR_CELLS       4
944 #define OF_BAD_ADDR     FDT_ADDR_T_NONE
945 #define OF_CHECK_COUNTS(na, ns) ((na) > 0 && (na) <= OF_MAX_ADDR_CELLS && \
946                         (ns) > 0)
947
948 /* Debug utility */
949 #ifdef DEBUG
950 static void of_dump_addr(const char *s, const fdt32_t *addr, int na)
951 {
952         printf("%s", s);
953         while(na--)
954                 printf(" %08x", *(addr++));
955         printf("\n");
956 }
957 #else
958 static void of_dump_addr(const char *s, const fdt32_t *addr, int na) { }
959 #endif
960
961 /* Callbacks for bus specific translators */
962 struct of_bus {
963         const char      *name;
964         const char      *addresses;
965         void            (*count_cells)(void *blob, int parentoffset,
966                                 int *addrc, int *sizec);
967         u64             (*map)(fdt32_t *addr, const fdt32_t *range,
968                                 int na, int ns, int pna);
969         int             (*translate)(fdt32_t *addr, u64 offset, int na);
970 };
971
972 /* Default translator (generic bus) */
973 void of_bus_default_count_cells(void *blob, int parentoffset,
974                                         int *addrc, int *sizec)
975 {
976         const fdt32_t *prop;
977
978         if (addrc)
979                 *addrc = fdt_address_cells(blob, parentoffset);
980
981         if (sizec) {
982                 prop = fdt_getprop(blob, parentoffset, "#size-cells", NULL);
983                 if (prop)
984                         *sizec = be32_to_cpup(prop);
985                 else
986                         *sizec = 1;
987         }
988 }
989
990 static u64 of_bus_default_map(fdt32_t *addr, const fdt32_t *range,
991                 int na, int ns, int pna)
992 {
993         u64 cp, s, da;
994
995         cp = of_read_number(range, na);
996         s  = of_read_number(range + na + pna, ns);
997         da = of_read_number(addr, na);
998
999         debug("OF: default map, cp=%" PRIu64 ", s=%" PRIu64
1000               ", da=%" PRIu64 "\n", cp, s, da);
1001
1002         if (da < cp || da >= (cp + s))
1003                 return OF_BAD_ADDR;
1004         return da - cp;
1005 }
1006
1007 static int of_bus_default_translate(fdt32_t *addr, u64 offset, int na)
1008 {
1009         u64 a = of_read_number(addr, na);
1010         memset(addr, 0, na * 4);
1011         a += offset;
1012         if (na > 1)
1013                 addr[na - 2] = cpu_to_fdt32(a >> 32);
1014         addr[na - 1] = cpu_to_fdt32(a & 0xffffffffu);
1015
1016         return 0;
1017 }
1018
1019 /* Array of bus specific translators */
1020 static struct of_bus of_busses[] = {
1021         /* Default */
1022         {
1023                 .name = "default",
1024                 .addresses = "reg",
1025                 .count_cells = of_bus_default_count_cells,
1026                 .map = of_bus_default_map,
1027                 .translate = of_bus_default_translate,
1028         },
1029 };
1030
1031 static int of_translate_one(void * blob, int parent, struct of_bus *bus,
1032                             struct of_bus *pbus, fdt32_t *addr,
1033                             int na, int ns, int pna, const char *rprop)
1034 {
1035         const fdt32_t *ranges;
1036         int rlen;
1037         int rone;
1038         u64 offset = OF_BAD_ADDR;
1039
1040         /* Normally, an absence of a "ranges" property means we are
1041          * crossing a non-translatable boundary, and thus the addresses
1042          * below the current not cannot be converted to CPU physical ones.
1043          * Unfortunately, while this is very clear in the spec, it's not
1044          * what Apple understood, and they do have things like /uni-n or
1045          * /ht nodes with no "ranges" property and a lot of perfectly
1046          * useable mapped devices below them. Thus we treat the absence of
1047          * "ranges" as equivalent to an empty "ranges" property which means
1048          * a 1:1 translation at that level. It's up to the caller not to try
1049          * to translate addresses that aren't supposed to be translated in
1050          * the first place. --BenH.
1051          */
1052         ranges = fdt_getprop(blob, parent, rprop, &rlen);
1053         if (ranges == NULL || rlen == 0) {
1054                 offset = of_read_number(addr, na);
1055                 memset(addr, 0, pna * 4);
1056                 debug("OF: no ranges, 1:1 translation\n");
1057                 goto finish;
1058         }
1059
1060         debug("OF: walking ranges...\n");
1061
1062         /* Now walk through the ranges */
1063         rlen /= 4;
1064         rone = na + pna + ns;
1065         for (; rlen >= rone; rlen -= rone, ranges += rone) {
1066                 offset = bus->map(addr, ranges, na, ns, pna);
1067                 if (offset != OF_BAD_ADDR)
1068                         break;
1069         }
1070         if (offset == OF_BAD_ADDR) {
1071                 debug("OF: not found !\n");
1072                 return 1;
1073         }
1074         memcpy(addr, ranges + na, 4 * pna);
1075
1076  finish:
1077         of_dump_addr("OF: parent translation for:", addr, pna);
1078         debug("OF: with offset: %" PRIu64 "\n", offset);
1079
1080         /* Translate it into parent bus space */
1081         return pbus->translate(addr, offset, pna);
1082 }
1083
1084 /*
1085  * Translate an address from the device-tree into a CPU physical address,
1086  * this walks up the tree and applies the various bus mappings on the
1087  * way.
1088  *
1089  * Note: We consider that crossing any level with #size-cells == 0 to mean
1090  * that translation is impossible (that is we are not dealing with a value
1091  * that can be mapped to a cpu physical address). This is not really specified
1092  * that way, but this is traditionally the way IBM at least do things
1093  */
1094 static u64 __of_translate_address(void *blob, int node_offset, const fdt32_t *in_addr,
1095                                   const char *rprop)
1096 {
1097         int parent;
1098         struct of_bus *bus, *pbus;
1099         fdt32_t addr[OF_MAX_ADDR_CELLS];
1100         int na, ns, pna, pns;
1101         u64 result = OF_BAD_ADDR;
1102
1103         debug("OF: ** translation for device %s **\n",
1104                 fdt_get_name(blob, node_offset, NULL));
1105
1106         /* Get parent & match bus type */
1107         parent = fdt_parent_offset(blob, node_offset);
1108         if (parent < 0)
1109                 goto bail;
1110         bus = &of_busses[0];
1111
1112         /* Cound address cells & copy address locally */
1113         bus->count_cells(blob, parent, &na, &ns);
1114         if (!OF_CHECK_COUNTS(na, ns)) {
1115                 printf("%s: Bad cell count for %s\n", __FUNCTION__,
1116                        fdt_get_name(blob, node_offset, NULL));
1117                 goto bail;
1118         }
1119         memcpy(addr, in_addr, na * 4);
1120
1121         debug("OF: bus is %s (na=%d, ns=%d) on %s\n",
1122             bus->name, na, ns, fdt_get_name(blob, parent, NULL));
1123         of_dump_addr("OF: translating address:", addr, na);
1124
1125         /* Translate */
1126         for (;;) {
1127                 /* Switch to parent bus */
1128                 node_offset = parent;
1129                 parent = fdt_parent_offset(blob, node_offset);
1130
1131                 /* If root, we have finished */
1132                 if (parent < 0) {
1133                         debug("OF: reached root node\n");
1134                         result = of_read_number(addr, na);
1135                         break;
1136                 }
1137
1138                 /* Get new parent bus and counts */
1139                 pbus = &of_busses[0];
1140                 pbus->count_cells(blob, parent, &pna, &pns);
1141                 if (!OF_CHECK_COUNTS(pna, pns)) {
1142                         printf("%s: Bad cell count for %s\n", __FUNCTION__,
1143                                 fdt_get_name(blob, node_offset, NULL));
1144                         break;
1145                 }
1146
1147                 debug("OF: parent bus is %s (na=%d, ns=%d) on %s\n",
1148                     pbus->name, pna, pns, fdt_get_name(blob, parent, NULL));
1149
1150                 /* Apply bus translation */
1151                 if (of_translate_one(blob, node_offset, bus, pbus,
1152                                         addr, na, ns, pna, rprop))
1153                         break;
1154
1155                 /* Complete the move up one level */
1156                 na = pna;
1157                 ns = pns;
1158                 bus = pbus;
1159
1160                 of_dump_addr("OF: one level translation:", addr, na);
1161         }
1162  bail:
1163
1164         return result;
1165 }
1166
1167 u64 fdt_translate_address(void *blob, int node_offset, const fdt32_t *in_addr)
1168 {
1169         return __of_translate_address(blob, node_offset, in_addr, "ranges");
1170 }
1171
1172 /**
1173  * fdt_node_offset_by_compat_reg: Find a node that matches compatiable and
1174  * who's reg property matches a physical cpu address
1175  *
1176  * @blob: ptr to device tree
1177  * @compat: compatiable string to match
1178  * @compat_off: property name
1179  *
1180  */
1181 int fdt_node_offset_by_compat_reg(void *blob, const char *compat,
1182                                         phys_addr_t compat_off)
1183 {
1184         int len, off = fdt_node_offset_by_compatible(blob, -1, compat);
1185         while (off != -FDT_ERR_NOTFOUND) {
1186                 const fdt32_t *reg = fdt_getprop(blob, off, "reg", &len);
1187                 if (reg) {
1188                         if (compat_off == fdt_translate_address(blob, off, reg))
1189                                 return off;
1190                 }
1191                 off = fdt_node_offset_by_compatible(blob, off, compat);
1192         }
1193
1194         return -FDT_ERR_NOTFOUND;
1195 }
1196
1197 /**
1198  * fdt_alloc_phandle: Return next free phandle value
1199  *
1200  * @blob: ptr to device tree
1201  */
1202 int fdt_alloc_phandle(void *blob)
1203 {
1204         int offset;
1205         uint32_t phandle = 0;
1206
1207         for (offset = fdt_next_node(blob, -1, NULL); offset >= 0;
1208              offset = fdt_next_node(blob, offset, NULL)) {
1209                 phandle = max(phandle, fdt_get_phandle(blob, offset));
1210         }
1211
1212         return phandle + 1;
1213 }
1214
1215 /*
1216  * fdt_set_phandle: Create a phandle property for the given node
1217  *
1218  * @fdt: ptr to device tree
1219  * @nodeoffset: node to update
1220  * @phandle: phandle value to set (must be unique)
1221  */
1222 int fdt_set_phandle(void *fdt, int nodeoffset, uint32_t phandle)
1223 {
1224         int ret;
1225
1226 #ifdef DEBUG
1227         int off = fdt_node_offset_by_phandle(fdt, phandle);
1228
1229         if ((off >= 0) && (off != nodeoffset)) {
1230                 char buf[64];
1231
1232                 fdt_get_path(fdt, nodeoffset, buf, sizeof(buf));
1233                 printf("Trying to update node %s with phandle %u ",
1234                        buf, phandle);
1235
1236                 fdt_get_path(fdt, off, buf, sizeof(buf));
1237                 printf("that already exists in node %s.\n", buf);
1238                 return -FDT_ERR_BADPHANDLE;
1239         }
1240 #endif
1241
1242         ret = fdt_setprop_cell(fdt, nodeoffset, "phandle", phandle);
1243         if (ret < 0)
1244                 return ret;
1245
1246         /*
1247          * For now, also set the deprecated "linux,phandle" property, so that we
1248          * don't break older kernels.
1249          */
1250         ret = fdt_setprop_cell(fdt, nodeoffset, "linux,phandle", phandle);
1251
1252         return ret;
1253 }
1254
1255 /*
1256  * fdt_create_phandle: Create a phandle property for the given node
1257  *
1258  * @fdt: ptr to device tree
1259  * @nodeoffset: node to update
1260  */
1261 unsigned int fdt_create_phandle(void *fdt, int nodeoffset)
1262 {
1263         /* see if there is a phandle already */
1264         int phandle = fdt_get_phandle(fdt, nodeoffset);
1265
1266         /* if we got 0, means no phandle so create one */
1267         if (phandle == 0) {
1268                 int ret;
1269
1270                 phandle = fdt_alloc_phandle(fdt);
1271                 ret = fdt_set_phandle(fdt, nodeoffset, phandle);
1272                 if (ret < 0) {
1273                         printf("Can't set phandle %u: %s\n", phandle,
1274                                fdt_strerror(ret));
1275                         return 0;
1276                 }
1277         }
1278
1279         return phandle;
1280 }
1281
1282 /*
1283  * fdt_set_node_status: Set status for the given node
1284  *
1285  * @fdt: ptr to device tree
1286  * @nodeoffset: node to update
1287  * @status: FDT_STATUS_OKAY, FDT_STATUS_DISABLED,
1288  *          FDT_STATUS_FAIL, FDT_STATUS_FAIL_ERROR_CODE
1289  * @error_code: optional, only used if status is FDT_STATUS_FAIL_ERROR_CODE
1290  */
1291 int fdt_set_node_status(void *fdt, int nodeoffset,
1292                         enum fdt_status status, unsigned int error_code)
1293 {
1294         char buf[16];
1295         int ret = 0;
1296
1297         if (nodeoffset < 0)
1298                 return nodeoffset;
1299
1300         switch (status) {
1301         case FDT_STATUS_OKAY:
1302                 ret = fdt_setprop_string(fdt, nodeoffset, "status", "okay");
1303                 break;
1304         case FDT_STATUS_DISABLED:
1305                 ret = fdt_setprop_string(fdt, nodeoffset, "status", "disabled");
1306                 break;
1307         case FDT_STATUS_FAIL:
1308                 ret = fdt_setprop_string(fdt, nodeoffset, "status", "fail");
1309                 break;
1310         case FDT_STATUS_FAIL_ERROR_CODE:
1311                 sprintf(buf, "fail-%d", error_code);
1312                 ret = fdt_setprop_string(fdt, nodeoffset, "status", buf);
1313                 break;
1314         default:
1315                 printf("Invalid fdt status: %x\n", status);
1316                 ret = -1;
1317                 break;
1318         }
1319
1320         return ret;
1321 }
1322
1323 /*
1324  * fdt_set_status_by_alias: Set status for the given node given an alias
1325  *
1326  * @fdt: ptr to device tree
1327  * @alias: alias of node to update
1328  * @status: FDT_STATUS_OKAY, FDT_STATUS_DISABLED,
1329  *          FDT_STATUS_FAIL, FDT_STATUS_FAIL_ERROR_CODE
1330  * @error_code: optional, only used if status is FDT_STATUS_FAIL_ERROR_CODE
1331  */
1332 int fdt_set_status_by_alias(void *fdt, const char* alias,
1333                             enum fdt_status status, unsigned int error_code)
1334 {
1335         int offset = fdt_path_offset(fdt, alias);
1336
1337         return fdt_set_node_status(fdt, offset, status, error_code);
1338 }
1339
1340 #if defined(CONFIG_VIDEO) || defined(CONFIG_LCD)
1341 int fdt_add_edid(void *blob, const char *compat, unsigned char *edid_buf)
1342 {
1343         int noff;
1344         int ret;
1345
1346         noff = fdt_node_offset_by_compatible(blob, -1, compat);
1347         if (noff != -FDT_ERR_NOTFOUND) {
1348                 debug("%s: %s\n", fdt_get_name(blob, noff, 0), compat);
1349 add_edid:
1350                 ret = fdt_setprop(blob, noff, "edid", edid_buf, 128);
1351                 if (ret == -FDT_ERR_NOSPACE) {
1352                         ret = fdt_increase_size(blob, 512);
1353                         if (!ret)
1354                                 goto add_edid;
1355                         else
1356                                 goto err_size;
1357                 } else if (ret < 0) {
1358                         printf("Can't add property: %s\n", fdt_strerror(ret));
1359                         return ret;
1360                 }
1361         }
1362         return 0;
1363 err_size:
1364         printf("Can't increase blob size: %s\n", fdt_strerror(ret));
1365         return ret;
1366 }
1367 #endif
1368
1369 /*
1370  * Verify the physical address of device tree node for a given alias
1371  *
1372  * This function locates the device tree node of a given alias, and then
1373  * verifies that the physical address of that device matches the given
1374  * parameter.  It displays a message if there is a mismatch.
1375  *
1376  * Returns 1 on success, 0 on failure
1377  */
1378 int fdt_verify_alias_address(void *fdt, int anode, const char *alias, u64 addr)
1379 {
1380         const char *path;
1381         const fdt32_t *reg;
1382         int node, len;
1383         u64 dt_addr;
1384
1385         path = fdt_getprop(fdt, anode, alias, NULL);
1386         if (!path) {
1387                 /* If there's no such alias, then it's not a failure */
1388                 return 1;
1389         }
1390
1391         node = fdt_path_offset(fdt, path);
1392         if (node < 0) {
1393                 printf("Warning: device tree alias '%s' points to invalid "
1394                        "node %s.\n", alias, path);
1395                 return 0;
1396         }
1397
1398         reg = fdt_getprop(fdt, node, "reg", &len);
1399         if (!reg) {
1400                 printf("Warning: device tree node '%s' has no address.\n",
1401                        path);
1402                 return 0;
1403         }
1404
1405         dt_addr = fdt_translate_address(fdt, node, reg);
1406         if (addr != dt_addr) {
1407                 printf("Warning: U-Boot configured device %s at address %"
1408                        PRIx64 ",\n but the device tree has it address %"
1409                        PRIx64 ".\n", alias, addr, dt_addr);
1410                 return 0;
1411         }
1412
1413         return 1;
1414 }
1415
1416 /*
1417  * Returns the base address of an SOC or PCI node
1418  */
1419 u64 fdt_get_base_address(void *fdt, int node)
1420 {
1421         int size;
1422         u32 naddr;
1423         const fdt32_t *prop;
1424
1425         naddr = fdt_address_cells(fdt, node);
1426
1427         prop = fdt_getprop(fdt, node, "ranges", &size);
1428
1429         return prop ? fdt_translate_address(fdt, node, prop + naddr) : 0;
1430 }
1431
1432 /*
1433  * Read a property of size <prop_len>. Currently only supports 1 or 2 cells.
1434  */
1435 static int fdt_read_prop(const fdt32_t *prop, int prop_len, int cell_off,
1436                          uint64_t *val, int cells)
1437 {
1438         const fdt32_t *prop32 = &prop[cell_off];
1439         const fdt64_t *prop64 = (const fdt64_t *)&prop[cell_off];
1440
1441         if ((cell_off + cells) > prop_len)
1442                 return -FDT_ERR_NOSPACE;
1443
1444         switch (cells) {
1445         case 1:
1446                 *val = fdt32_to_cpu(*prop32);
1447                 break;
1448         case 2:
1449                 *val = fdt64_to_cpu(*prop64);
1450                 break;
1451         default:
1452                 return -FDT_ERR_NOSPACE;
1453         }
1454
1455         return 0;
1456 }
1457
1458 /**
1459  * fdt_read_range - Read a node's n'th range property
1460  *
1461  * @fdt: ptr to device tree
1462  * @node: offset of node
1463  * @n: range index
1464  * @child_addr: pointer to storage for the "child address" field
1465  * @addr: pointer to storage for the CPU view translated physical start
1466  * @len: pointer to storage for the range length
1467  *
1468  * Convenience function that reads and interprets a specific range out of
1469  * a number of the "ranges" property array.
1470  */
1471 int fdt_read_range(void *fdt, int node, int n, uint64_t *child_addr,
1472                    uint64_t *addr, uint64_t *len)
1473 {
1474         int pnode = fdt_parent_offset(fdt, node);
1475         const fdt32_t *ranges;
1476         int pacells;
1477         int acells;
1478         int scells;
1479         int ranges_len;
1480         int cell = 0;
1481         int r = 0;
1482
1483         /*
1484          * The "ranges" property is an array of
1485          * { <child address> <parent address> <size in child address space> }
1486          *
1487          * All 3 elements can span a diffent number of cells. Fetch their size.
1488          */
1489         pacells = fdt_getprop_u32_default_node(fdt, pnode, 0, "#address-cells", 1);
1490         acells = fdt_getprop_u32_default_node(fdt, node, 0, "#address-cells", 1);
1491         scells = fdt_getprop_u32_default_node(fdt, node, 0, "#size-cells", 1);
1492
1493         /* Now try to get the ranges property */
1494         ranges = fdt_getprop(fdt, node, "ranges", &ranges_len);
1495         if (!ranges)
1496                 return -FDT_ERR_NOTFOUND;
1497         ranges_len /= sizeof(uint32_t);
1498
1499         /* Jump to the n'th entry */
1500         cell = n * (pacells + acells + scells);
1501
1502         /* Read <child address> */
1503         if (child_addr) {
1504                 r = fdt_read_prop(ranges, ranges_len, cell, child_addr,
1505                                   acells);
1506                 if (r)
1507                         return r;
1508         }
1509         cell += acells;
1510
1511         /* Read <parent address> */
1512         if (addr)
1513                 *addr = fdt_translate_address(fdt, node, ranges + cell);
1514         cell += pacells;
1515
1516         /* Read <size in child address space> */
1517         if (len) {
1518                 r = fdt_read_prop(ranges, ranges_len, cell, len, scells);
1519                 if (r)
1520                         return r;
1521         }
1522
1523         return 0;
1524 }
1525
1526 /**
1527  * fdt_setup_simplefb_node - Fill and enable a simplefb node
1528  *
1529  * @fdt: ptr to device tree
1530  * @node: offset of the simplefb node
1531  * @base_address: framebuffer base address
1532  * @width: width in pixels
1533  * @height: height in pixels
1534  * @stride: bytes per line
1535  * @format: pixel format string
1536  *
1537  * Convenience function to fill and enable a simplefb node.
1538  */
1539 int fdt_setup_simplefb_node(void *fdt, int node, u64 base_address, u32 width,
1540                             u32 height, u32 stride, const char *format)
1541 {
1542         char name[32];
1543         fdt32_t cells[4];
1544         int i, addrc, sizec, ret;
1545
1546         of_bus_default_count_cells(fdt, fdt_parent_offset(fdt, node),
1547                                    &addrc, &sizec);
1548         i = 0;
1549         if (addrc == 2)
1550                 cells[i++] = cpu_to_fdt32(base_address >> 32);
1551         cells[i++] = cpu_to_fdt32(base_address);
1552         if (sizec == 2)
1553                 cells[i++] = 0;
1554         cells[i++] = cpu_to_fdt32(height * stride);
1555
1556         ret = fdt_setprop(fdt, node, "reg", cells, sizeof(cells[0]) * i);
1557         if (ret < 0)
1558                 return ret;
1559
1560         snprintf(name, sizeof(name), "framebuffer@%" PRIx64, base_address);
1561         ret = fdt_set_name(fdt, node, name);
1562         if (ret < 0)
1563                 return ret;
1564
1565         ret = fdt_setprop_u32(fdt, node, "width", width);
1566         if (ret < 0)
1567                 return ret;
1568
1569         ret = fdt_setprop_u32(fdt, node, "height", height);
1570         if (ret < 0)
1571                 return ret;
1572
1573         ret = fdt_setprop_u32(fdt, node, "stride", stride);
1574         if (ret < 0)
1575                 return ret;
1576
1577         ret = fdt_setprop_string(fdt, node, "format", format);
1578         if (ret < 0)
1579                 return ret;
1580
1581         ret = fdt_setprop_string(fdt, node, "status", "okay");
1582         if (ret < 0)
1583                 return ret;
1584
1585         return 0;
1586 }
1587
1588 /*
1589  * Update native-mode in display-timings from display environment variable.
1590  * The node to update are specified by path.
1591  */
1592 int fdt_fixup_display(void *blob, const char *path, const char *display)
1593 {
1594         int off, toff;
1595
1596         if (!display || !path)
1597                 return -FDT_ERR_NOTFOUND;
1598
1599         toff = fdt_path_offset(blob, path);
1600         if (toff >= 0)
1601                 toff = fdt_subnode_offset(blob, toff, "display-timings");
1602         if (toff < 0)
1603                 return toff;
1604
1605         for (off = fdt_first_subnode(blob, toff);
1606              off >= 0;
1607              off = fdt_next_subnode(blob, off)) {
1608                 uint32_t h = fdt_get_phandle(blob, off);
1609                 debug("%s:0x%x\n", fdt_get_name(blob, off, NULL),
1610                       fdt32_to_cpu(h));
1611                 if (strcasecmp(fdt_get_name(blob, off, NULL), display) == 0)
1612                         return fdt_setprop_u32(blob, toff, "native-mode", h);
1613         }
1614         return toff;
1615 }