]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-uboot.git/blob - disk/part_efi.c
disk: part_efi: move code to static functions
[karo-tx-uboot.git] / disk / part_efi.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2008 RuggedCom, Inc.
3  * Richard Retanubun <RichardRetanubun@RuggedCom.com>
4  *
5  * SPDX-License-Identifier:     GPL-2.0+
6  */
7
8 /*
9  * NOTE:
10  *   when CONFIG_SYS_64BIT_LBA is not defined, lbaint_t is 32 bits; this
11  *   limits the maximum size of addressable storage to < 2 Terra Bytes
12  */
13 #include <asm/unaligned.h>
14 #include <common.h>
15 #include <command.h>
16 #include <ide.h>
17 #include <inttypes.h>
18 #include <malloc.h>
19 #include <part_efi.h>
20 #include <linux/ctype.h>
21
22 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
23
24 #ifdef HAVE_BLOCK_DEVICE
25 /**
26  * efi_crc32() - EFI version of crc32 function
27  * @buf: buffer to calculate crc32 of
28  * @len - length of buf
29  *
30  * Description: Returns EFI-style CRC32 value for @buf
31  */
32 static inline u32 efi_crc32(const void *buf, u32 len)
33 {
34         return crc32(0, buf, len);
35 }
36
37 /*
38  * Private function prototypes
39  */
40
41 static int pmbr_part_valid(struct partition *part);
42 static int is_pmbr_valid(legacy_mbr * mbr);
43 static int is_gpt_valid(block_dev_desc_t *dev_desc, u64 lba,
44                                 gpt_header *pgpt_head, gpt_entry **pgpt_pte);
45 static gpt_entry *alloc_read_gpt_entries(block_dev_desc_t * dev_desc,
46                                 gpt_header * pgpt_head);
47 static int is_pte_valid(gpt_entry * pte);
48
49 static char *print_efiname(gpt_entry *pte)
50 {
51         static char name[PARTNAME_SZ + 1];
52         int i;
53         for (i = 0; i < PARTNAME_SZ; i++) {
54                 u8 c;
55                 c = pte->partition_name[i] & 0xff;
56                 c = (c && !isprint(c)) ? '.' : c;
57                 name[i] = c;
58         }
59         name[PARTNAME_SZ] = 0;
60         return name;
61 }
62
63 static efi_guid_t system_guid = PARTITION_SYSTEM_GUID;
64
65 static inline int is_bootable(gpt_entry *p)
66 {
67         return p->attributes.fields.legacy_bios_bootable ||
68                 !memcmp(&(p->partition_type_guid), &system_guid,
69                         sizeof(efi_guid_t));
70 }
71
72 static int validate_gpt_header(gpt_header *gpt_h, lbaint_t lba,
73                 lbaint_t lastlba)
74 {
75         uint32_t crc32_backup = 0;
76         uint32_t calc_crc32;
77
78         /* Check the GPT header signature */
79         if (le64_to_cpu(gpt_h->signature) != GPT_HEADER_SIGNATURE) {
80                 printf("%s signature is wrong: 0x%llX != 0x%llX\n",
81                        "GUID Partition Table Header",
82                        le64_to_cpu(gpt_h->signature),
83                        GPT_HEADER_SIGNATURE);
84                 return -1;
85         }
86
87         /* Check the GUID Partition Table CRC */
88         memcpy(&crc32_backup, &gpt_h->header_crc32, sizeof(crc32_backup));
89         memset(&gpt_h->header_crc32, 0, sizeof(gpt_h->header_crc32));
90
91         calc_crc32 = efi_crc32((const unsigned char *)gpt_h,
92                 le32_to_cpu(gpt_h->header_size));
93
94         memcpy(&gpt_h->header_crc32, &crc32_backup, sizeof(crc32_backup));
95
96         if (calc_crc32 != le32_to_cpu(crc32_backup)) {
97                 printf("%s CRC is wrong: 0x%x != 0x%x\n",
98                        "GUID Partition Table Header",
99                        le32_to_cpu(crc32_backup), calc_crc32);
100                 return -1;
101         }
102
103         /*
104          * Check that the my_lba entry points to the LBA that contains the GPT
105          */
106         if (le64_to_cpu(gpt_h->my_lba) != lba) {
107                 printf("GPT: my_lba incorrect: %llX != " LBAF "\n",
108                        le64_to_cpu(gpt_h->my_lba),
109                        lba);
110                 return -1;
111         }
112
113         /*
114          * Check that the first_usable_lba and that the last_usable_lba are
115          * within the disk.
116          */
117         if (le64_to_cpu(gpt_h->first_usable_lba) > lastlba) {
118                 printf("GPT: first_usable_lba incorrect: %llX > " LBAF "\n",
119                        le64_to_cpu(gpt_h->first_usable_lba), lastlba);
120                 return -1;
121         }
122         if (le64_to_cpu(gpt_h->last_usable_lba) > lastlba) {
123                 printf("GPT: last_usable_lba incorrect: %llX > " LBAF "\n",
124                        le64_to_cpu(gpt_h->last_usable_lba), lastlba);
125                 return -1;
126         }
127
128         debug("GPT: first_usable_lba: %llX last_usable_lba: %llX last lba: "
129               LBAF "\n", le64_to_cpu(gpt_h->first_usable_lba),
130               le64_to_cpu(gpt_h->last_usable_lba), lastlba);
131
132         return 0;
133 }
134
135 static int validate_gpt_entries(gpt_header *gpt_h, gpt_entry *gpt_e)
136 {
137         uint32_t calc_crc32;
138
139         /* Check the GUID Partition Table Entry Array CRC */
140         calc_crc32 = efi_crc32((const unsigned char *)gpt_e,
141                 le32_to_cpu(gpt_h->num_partition_entries) *
142                 le32_to_cpu(gpt_h->sizeof_partition_entry));
143
144         if (calc_crc32 != le32_to_cpu(gpt_h->partition_entry_array_crc32)) {
145                 printf("%s: 0x%x != 0x%x\n",
146                        "GUID Partition Table Entry Array CRC is wrong",
147                        le32_to_cpu(gpt_h->partition_entry_array_crc32),
148                        calc_crc32);
149                 return -1;
150         }
151
152         return 0;
153 }
154
155 static void prepare_backup_gpt_header(gpt_header *gpt_h)
156 {
157         uint32_t calc_crc32;
158         uint64_t val;
159
160         /* recalculate the values for the Backup GPT Header */
161         val = le64_to_cpu(gpt_h->my_lba);
162         gpt_h->my_lba = gpt_h->alternate_lba;
163         gpt_h->alternate_lba = cpu_to_le64(val);
164         gpt_h->header_crc32 = 0;
165
166         calc_crc32 = efi_crc32((const unsigned char *)gpt_h,
167                                le32_to_cpu(gpt_h->header_size));
168         gpt_h->header_crc32 = cpu_to_le32(calc_crc32);
169 }
170
171 #ifdef CONFIG_EFI_PARTITION
172 /*
173  * Public Functions (include/part.h)
174  */
175
176 void print_part_efi(block_dev_desc_t * dev_desc)
177 {
178         ALLOC_CACHE_ALIGN_BUFFER_PAD(gpt_header, gpt_head, 1, dev_desc->blksz);
179         gpt_entry *gpt_pte = NULL;
180         int i = 0;
181         char uuid[37];
182         unsigned char *uuid_bin;
183
184         if (!dev_desc) {
185                 printf("%s: Invalid Argument(s)\n", __func__);
186                 return;
187         }
188         /* This function validates AND fills in the GPT header and PTE */
189         if (is_gpt_valid(dev_desc, GPT_PRIMARY_PARTITION_TABLE_LBA,
190                          gpt_head, &gpt_pte) != 1) {
191                 printf("%s: *** ERROR: Invalid GPT ***\n", __func__);
192                 if (is_gpt_valid(dev_desc, (dev_desc->lba - 1),
193                                  gpt_head, &gpt_pte) != 1) {
194                         printf("%s: *** ERROR: Invalid Backup GPT ***\n",
195                                __func__);
196                         return;
197                 } else {
198                         printf("%s: ***        Using Backup GPT ***\n",
199                                __func__);
200                 }
201         }
202
203         debug("%s: gpt-entry at %p\n", __func__, gpt_pte);
204
205         printf("Part\tStart LBA\tEnd LBA\t\tName\n");
206         printf("\tAttributes\n");
207         printf("\tType GUID\n");
208         printf("\tPartition GUID\n");
209
210         for (i = 0; i < le32_to_cpu(gpt_head->num_partition_entries); i++) {
211                 /* Stop at the first non valid PTE */
212                 if (!is_pte_valid(&gpt_pte[i]))
213                         break;
214
215                 printf("%3d\t0x%08llx\t0x%08llx\t\"%s\"\n", (i + 1),
216                         le64_to_cpu(gpt_pte[i].starting_lba),
217                         le64_to_cpu(gpt_pte[i].ending_lba),
218                         print_efiname(&gpt_pte[i]));
219                 printf("\tattrs:\t0x%016llx\n", gpt_pte[i].attributes.raw);
220                 uuid_bin = (unsigned char *)gpt_pte[i].partition_type_guid.b;
221                 uuid_bin_to_str(uuid_bin, uuid, UUID_STR_FORMAT_GUID);
222                 printf("\ttype:\t%s\n", uuid);
223                 uuid_bin = (unsigned char *)gpt_pte[i].unique_partition_guid.b;
224                 uuid_bin_to_str(uuid_bin, uuid, UUID_STR_FORMAT_GUID);
225                 printf("\tguid:\t%s\n", uuid);
226         }
227
228         /* Remember to free pte */
229         free(gpt_pte);
230         return;
231 }
232
233 int get_partition_info_efi(block_dev_desc_t * dev_desc, int part,
234                                 disk_partition_t * info)
235 {
236         ALLOC_CACHE_ALIGN_BUFFER_PAD(gpt_header, gpt_head, 1, dev_desc->blksz);
237         gpt_entry *gpt_pte = NULL;
238
239         /* "part" argument must be at least 1 */
240         if (!dev_desc || !info || part < 1) {
241                 printf("%s: Invalid Argument(s)\n", __func__);
242                 return -1;
243         }
244
245         /* This function validates AND fills in the GPT header and PTE */
246         if (is_gpt_valid(dev_desc, GPT_PRIMARY_PARTITION_TABLE_LBA,
247                         gpt_head, &gpt_pte) != 1) {
248                 printf("%s: *** ERROR: Invalid GPT ***\n", __func__);
249                 if (is_gpt_valid(dev_desc, (dev_desc->lba - 1),
250                                  gpt_head, &gpt_pte) != 1) {
251                         printf("%s: *** ERROR: Invalid Backup GPT ***\n",
252                                __func__);
253                         return -1;
254                 } else {
255                         printf("%s: ***        Using Backup GPT ***\n",
256                                __func__);
257                 }
258         }
259
260         if (part > le32_to_cpu(gpt_head->num_partition_entries) ||
261             !is_pte_valid(&gpt_pte[part - 1])) {
262                 debug("%s: *** ERROR: Invalid partition number %d ***\n",
263                         __func__, part);
264                 free(gpt_pte);
265                 return -1;
266         }
267
268         /* The 'lbaint_t' casting may limit the maximum disk size to 2 TB */
269         info->start = (lbaint_t)le64_to_cpu(gpt_pte[part - 1].starting_lba);
270         /* The ending LBA is inclusive, to calculate size, add 1 to it */
271         info->size = (lbaint_t)le64_to_cpu(gpt_pte[part - 1].ending_lba) + 1
272                      - info->start;
273         info->blksz = dev_desc->blksz;
274
275         sprintf((char *)info->name, "%s",
276                         print_efiname(&gpt_pte[part - 1]));
277         sprintf((char *)info->type, "U-Boot");
278         info->bootable = is_bootable(&gpt_pte[part - 1]);
279 #ifdef CONFIG_PARTITION_UUIDS
280         uuid_bin_to_str(gpt_pte[part - 1].unique_partition_guid.b, info->uuid,
281                         UUID_STR_FORMAT_GUID);
282 #endif
283
284         debug("%s: start 0x" LBAF ", size 0x" LBAF ", name %s\n", __func__,
285               info->start, info->size, info->name);
286
287         /* Remember to free pte */
288         free(gpt_pte);
289         return 0;
290 }
291
292 int get_partition_info_efi_by_name(block_dev_desc_t *dev_desc,
293         const char *name, disk_partition_t *info)
294 {
295         int ret;
296         int i;
297         for (i = 1; i < GPT_ENTRY_NUMBERS; i++) {
298                 ret = get_partition_info_efi(dev_desc, i, info);
299                 if (ret != 0) {
300                         /* no more entries in table */
301                         return -1;
302                 }
303                 if (strcmp(name, (const char *)info->name) == 0) {
304                         /* matched */
305                         return 0;
306                 }
307         }
308         return -2;
309 }
310
311 int test_part_efi(block_dev_desc_t * dev_desc)
312 {
313         ALLOC_CACHE_ALIGN_BUFFER_PAD(legacy_mbr, legacymbr, 1, dev_desc->blksz);
314
315         /* Read legacy MBR from block 0 and validate it */
316         if ((dev_desc->block_read(dev_desc->dev, 0, 1, (ulong *)legacymbr) != 1)
317                 || (is_pmbr_valid(legacymbr) != 1)) {
318                 return -1;
319         }
320         return 0;
321 }
322
323 /**
324  * set_protective_mbr(): Set the EFI protective MBR
325  * @param dev_desc - block device descriptor
326  *
327  * @return - zero on success, otherwise error
328  */
329 static int set_protective_mbr(block_dev_desc_t *dev_desc)
330 {
331         /* Setup the Protective MBR */
332         ALLOC_CACHE_ALIGN_BUFFER(legacy_mbr, p_mbr, 1);
333         memset(p_mbr, 0, sizeof(*p_mbr));
334
335         if (p_mbr == NULL) {
336                 printf("%s: calloc failed!\n", __func__);
337                 return -1;
338         }
339         /* Append signature */
340         p_mbr->signature = MSDOS_MBR_SIGNATURE;
341         p_mbr->partition_record[0].sys_ind = EFI_PMBR_OSTYPE_EFI_GPT;
342         p_mbr->partition_record[0].start_sect = 1;
343         p_mbr->partition_record[0].nr_sects = (u32) dev_desc->lba;
344
345         /* Write MBR sector to the MMC device */
346         if (dev_desc->block_write(dev_desc->dev, 0, 1, p_mbr) != 1) {
347                 printf("** Can't write to device %d **\n",
348                         dev_desc->dev);
349                 return -1;
350         }
351
352         return 0;
353 }
354
355 int write_gpt_table(block_dev_desc_t *dev_desc,
356                 gpt_header *gpt_h, gpt_entry *gpt_e)
357 {
358         const int pte_blk_cnt = BLOCK_CNT((gpt_h->num_partition_entries
359                                            * sizeof(gpt_entry)), dev_desc);
360         u32 calc_crc32;
361
362         debug("max lba: %x\n", (u32) dev_desc->lba);
363         /* Setup the Protective MBR */
364         if (set_protective_mbr(dev_desc) < 0)
365                 goto err;
366
367         /* Generate CRC for the Primary GPT Header */
368         calc_crc32 = efi_crc32((const unsigned char *)gpt_e,
369                               le32_to_cpu(gpt_h->num_partition_entries) *
370                               le32_to_cpu(gpt_h->sizeof_partition_entry));
371         gpt_h->partition_entry_array_crc32 = cpu_to_le32(calc_crc32);
372
373         calc_crc32 = efi_crc32((const unsigned char *)gpt_h,
374                               le32_to_cpu(gpt_h->header_size));
375         gpt_h->header_crc32 = cpu_to_le32(calc_crc32);
376
377         /* Write the First GPT to the block right after the Legacy MBR */
378         if (dev_desc->block_write(dev_desc->dev, 1, 1, gpt_h) != 1)
379                 goto err;
380
381         if (dev_desc->block_write(dev_desc->dev, 2, pte_blk_cnt, gpt_e)
382             != pte_blk_cnt)
383                 goto err;
384
385         prepare_backup_gpt_header(gpt_h);
386
387         if (dev_desc->block_write(dev_desc->dev,
388                                   (lbaint_t)le64_to_cpu(gpt_h->last_usable_lba)
389                                   + 1,
390                                   pte_blk_cnt, gpt_e) != pte_blk_cnt)
391                 goto err;
392
393         if (dev_desc->block_write(dev_desc->dev,
394                                   (lbaint_t)le64_to_cpu(gpt_h->my_lba), 1,
395                                   gpt_h) != 1)
396                 goto err;
397
398         debug("GPT successfully written to block device!\n");
399         return 0;
400
401  err:
402         printf("** Can't write to device %d **\n", dev_desc->dev);
403         return -1;
404 }
405
406 int gpt_fill_pte(gpt_header *gpt_h, gpt_entry *gpt_e,
407                 disk_partition_t *partitions, int parts)
408 {
409         lbaint_t offset = (lbaint_t)le64_to_cpu(gpt_h->first_usable_lba);
410         lbaint_t start;
411         lbaint_t last_usable_lba = (lbaint_t)
412                         le64_to_cpu(gpt_h->last_usable_lba);
413         int i, k;
414         size_t efiname_len, dosname_len;
415 #ifdef CONFIG_PARTITION_UUIDS
416         char *str_uuid;
417         unsigned char *bin_uuid;
418 #endif
419
420         for (i = 0; i < parts; i++) {
421                 /* partition starting lba */
422                 start = partitions[i].start;
423                 if (start && (start < offset)) {
424                         printf("Partition overlap\n");
425                         return -1;
426                 }
427                 if (start) {
428                         gpt_e[i].starting_lba = cpu_to_le64(start);
429                         offset = start + partitions[i].size;
430                 } else {
431                         gpt_e[i].starting_lba = cpu_to_le64(offset);
432                         offset += partitions[i].size;
433                 }
434                 if (offset >= last_usable_lba) {
435                         printf("Partitions layout exceds disk size\n");
436                         return -1;
437                 }
438                 /* partition ending lba */
439                 if ((i == parts - 1) && (partitions[i].size == 0))
440                         /* extend the last partition to maximuim */
441                         gpt_e[i].ending_lba = gpt_h->last_usable_lba;
442                 else
443                         gpt_e[i].ending_lba = cpu_to_le64(offset - 1);
444
445                 /* partition type GUID */
446                 memcpy(gpt_e[i].partition_type_guid.b,
447                         &PARTITION_BASIC_DATA_GUID, 16);
448
449 #ifdef CONFIG_PARTITION_UUIDS
450                 str_uuid = partitions[i].uuid;
451                 bin_uuid = gpt_e[i].unique_partition_guid.b;
452
453                 if (uuid_str_to_bin(str_uuid, bin_uuid, UUID_STR_FORMAT_STD)) {
454                         printf("Partition no. %d: invalid guid: %s\n",
455                                 i, str_uuid);
456                         return -1;
457                 }
458 #endif
459
460                 /* partition attributes */
461                 memset(&gpt_e[i].attributes, 0,
462                        sizeof(gpt_entry_attributes));
463
464                 /* partition name */
465                 efiname_len = sizeof(gpt_e[i].partition_name)
466                         / sizeof(efi_char16_t);
467                 dosname_len = sizeof(partitions[i].name);
468
469                 memset(gpt_e[i].partition_name, 0,
470                        sizeof(gpt_e[i].partition_name));
471
472                 for (k = 0; k < min(dosname_len, efiname_len); k++)
473                         gpt_e[i].partition_name[k] =
474                                 (efi_char16_t)(partitions[i].name[k]);
475
476                 debug("%s: name: %s offset[%d]: 0x" LBAF
477                       " size[%d]: 0x" LBAF "\n",
478                       __func__, partitions[i].name, i,
479                       offset, i, partitions[i].size);
480         }
481
482         return 0;
483 }
484
485 int gpt_fill_header(block_dev_desc_t *dev_desc, gpt_header *gpt_h,
486                 char *str_guid, int parts_count)
487 {
488         gpt_h->signature = cpu_to_le64(GPT_HEADER_SIGNATURE);
489         gpt_h->revision = cpu_to_le32(GPT_HEADER_REVISION_V1);
490         gpt_h->header_size = cpu_to_le32(sizeof(gpt_header));
491         gpt_h->my_lba = cpu_to_le64(1);
492         gpt_h->alternate_lba = cpu_to_le64(dev_desc->lba - 1);
493         gpt_h->first_usable_lba = cpu_to_le64(34);
494         gpt_h->last_usable_lba = cpu_to_le64(dev_desc->lba - 34);
495         gpt_h->partition_entry_lba = cpu_to_le64(2);
496         gpt_h->num_partition_entries = cpu_to_le32(GPT_ENTRY_NUMBERS);
497         gpt_h->sizeof_partition_entry = cpu_to_le32(sizeof(gpt_entry));
498         gpt_h->header_crc32 = 0;
499         gpt_h->partition_entry_array_crc32 = 0;
500
501         if (uuid_str_to_bin(str_guid, gpt_h->disk_guid.b, UUID_STR_FORMAT_GUID))
502                 return -1;
503
504         return 0;
505 }
506
507 int gpt_restore(block_dev_desc_t *dev_desc, char *str_disk_guid,
508                 disk_partition_t *partitions, int parts_count)
509 {
510         int ret;
511
512         gpt_header *gpt_h = calloc(1, PAD_TO_BLOCKSIZE(sizeof(gpt_header),
513                                                        dev_desc));
514         gpt_entry *gpt_e;
515
516         if (gpt_h == NULL) {
517                 printf("%s: calloc failed!\n", __func__);
518                 return -1;
519         }
520
521         gpt_e = calloc(1, PAD_TO_BLOCKSIZE(GPT_ENTRY_NUMBERS
522                                                * sizeof(gpt_entry),
523                                                dev_desc));
524         if (gpt_e == NULL) {
525                 printf("%s: calloc failed!\n", __func__);
526                 free(gpt_h);
527                 return -1;
528         }
529
530         /* Generate Primary GPT header (LBA1) */
531         ret = gpt_fill_header(dev_desc, gpt_h, str_disk_guid, parts_count);
532         if (ret)
533                 goto err;
534
535         /* Generate partition entries */
536         ret = gpt_fill_pte(gpt_h, gpt_e, partitions, parts_count);
537         if (ret)
538                 goto err;
539
540         /* Write GPT partition table */
541         ret = write_gpt_table(dev_desc, gpt_h, gpt_e);
542
543 err:
544         free(gpt_e);
545         free(gpt_h);
546         return ret;
547 }
548 #endif
549
550 /*
551  * Private functions
552  */
553 /*
554  * pmbr_part_valid(): Check for EFI partition signature
555  *
556  * Returns: 1 if EFI GPT partition type is found.
557  */
558 static int pmbr_part_valid(struct partition *part)
559 {
560         if (part->sys_ind == EFI_PMBR_OSTYPE_EFI_GPT &&
561                 get_unaligned_le32(&part->start_sect) == 1UL) {
562                 return 1;
563         }
564
565         return 0;
566 }
567
568 /*
569  * is_pmbr_valid(): test Protective MBR for validity
570  *
571  * Returns: 1 if PMBR is valid, 0 otherwise.
572  * Validity depends on two things:
573  *  1) MSDOS signature is in the last two bytes of the MBR
574  *  2) One partition of type 0xEE is found, checked by pmbr_part_valid()
575  */
576 static int is_pmbr_valid(legacy_mbr * mbr)
577 {
578         int i = 0;
579
580         if (!mbr || le16_to_cpu(mbr->signature) != MSDOS_MBR_SIGNATURE)
581                 return 0;
582
583         for (i = 0; i < 4; i++) {
584                 if (pmbr_part_valid(&mbr->partition_record[i])) {
585                         return 1;
586                 }
587         }
588         return 0;
589 }
590
591 /**
592  * is_gpt_valid() - tests one GPT header and PTEs for validity
593  *
594  * lba is the logical block address of the GPT header to test
595  * gpt is a GPT header ptr, filled on return.
596  * ptes is a PTEs ptr, filled on return.
597  *
598  * Description: returns 1 if valid,  0 on error.
599  * If valid, returns pointers to PTEs.
600  */
601 static int is_gpt_valid(block_dev_desc_t *dev_desc, u64 lba,
602                         gpt_header *pgpt_head, gpt_entry **pgpt_pte)
603 {
604         if (!dev_desc || !pgpt_head) {
605                 printf("%s: Invalid Argument(s)\n", __func__);
606                 return 0;
607         }
608
609         /* Read GPT Header from device */
610         if (dev_desc->block_read(dev_desc->dev, (lbaint_t)lba, 1, pgpt_head)
611                         != 1) {
612                 printf("*** ERROR: Can't read GPT header ***\n");
613                 return 0;
614         }
615
616         if (validate_gpt_header(pgpt_head, (lbaint_t)lba, dev_desc->lba))
617                 return 0;
618
619         /* Read and allocate Partition Table Entries */
620         *pgpt_pte = alloc_read_gpt_entries(dev_desc, pgpt_head);
621         if (*pgpt_pte == NULL) {
622                 printf("GPT: Failed to allocate memory for PTE\n");
623                 return 0;
624         }
625
626         if (validate_gpt_entries(pgpt_head, *pgpt_pte)) {
627                 free(*pgpt_pte);
628                 return 0;
629         }
630
631         /* We're done, all's well */
632         return 1;
633 }
634
635 /**
636  * alloc_read_gpt_entries(): reads partition entries from disk
637  * @dev_desc
638  * @gpt - GPT header
639  *
640  * Description: Returns ptes on success,  NULL on error.
641  * Allocates space for PTEs based on information found in @gpt.
642  * Notes: remember to free pte when you're done!
643  */
644 static gpt_entry *alloc_read_gpt_entries(block_dev_desc_t * dev_desc,
645                                          gpt_header * pgpt_head)
646 {
647         size_t count = 0, blk_cnt;
648         gpt_entry *pte = NULL;
649
650         if (!dev_desc || !pgpt_head) {
651                 printf("%s: Invalid Argument(s)\n", __func__);
652                 return NULL;
653         }
654
655         count = le32_to_cpu(pgpt_head->num_partition_entries) *
656                 le32_to_cpu(pgpt_head->sizeof_partition_entry);
657
658         debug("%s: count = %u * %u = %zu\n", __func__,
659               (u32) le32_to_cpu(pgpt_head->num_partition_entries),
660               (u32) le32_to_cpu(pgpt_head->sizeof_partition_entry), count);
661
662         /* Allocate memory for PTE, remember to FREE */
663         if (count != 0) {
664                 pte = memalign(ARCH_DMA_MINALIGN,
665                                PAD_TO_BLOCKSIZE(count, dev_desc));
666         }
667
668         if (count == 0 || pte == NULL) {
669                 printf("%s: ERROR: Can't allocate 0x%zX "
670                        "bytes for GPT Entries\n",
671                         __func__, count);
672                 return NULL;
673         }
674
675         /* Read GPT Entries from device */
676         blk_cnt = BLOCK_CNT(count, dev_desc);
677         if (dev_desc->block_read (dev_desc->dev,
678                 (lbaint_t)le64_to_cpu(pgpt_head->partition_entry_lba),
679                 (lbaint_t) (blk_cnt), pte)
680                 != blk_cnt) {
681
682                 printf("*** ERROR: Can't read GPT Entries ***\n");
683                 free(pte);
684                 return NULL;
685         }
686         return pte;
687 }
688
689 /**
690  * is_pte_valid(): validates a single Partition Table Entry
691  * @gpt_entry - Pointer to a single Partition Table Entry
692  *
693  * Description: returns 1 if valid,  0 on error.
694  */
695 static int is_pte_valid(gpt_entry * pte)
696 {
697         efi_guid_t unused_guid;
698
699         if (!pte) {
700                 printf("%s: Invalid Argument(s)\n", __func__);
701                 return 0;
702         }
703
704         /* Only one validation for now:
705          * The GUID Partition Type != Unused Entry (ALL-ZERO)
706          */
707         memset(unused_guid.b, 0, sizeof(unused_guid.b));
708
709         if (memcmp(pte->partition_type_guid.b, unused_guid.b,
710                 sizeof(unused_guid.b)) == 0) {
711
712                 debug("%s: Found an unused PTE GUID at 0x%08X\n", __func__,
713                       (unsigned int)(uintptr_t)pte);
714
715                 return 0;
716         } else {
717                 return 1;
718         }
719 }
720 #endif