]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-uboot.git/blob - drivers/mtd/nand/nand_bbt.c
18c32af9aa4002851a46b798583b55fbba65ff16
[karo-tx-uboot.git] / drivers / mtd / nand / nand_bbt.c
1 /*
2  *  drivers/mtd/nand_bbt.c
3  *
4  *  Overview:
5  *   Bad block table support for the NAND driver
6  *
7  *  Copyright © 2004 Thomas Gleixner (tglx@linutronix.de)
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
11  * published by the Free Software Foundation.
12  *
13  * Description:
14  *
15  * When nand_scan_bbt is called, then it tries to find the bad block table
16  * depending on the options in the BBT descriptor(s). If no flash based BBT
17  * (NAND_BBT_USE_FLASH) is specified then the device is scanned for factory
18  * marked good / bad blocks. This information is used to create a memory BBT.
19  * Once a new bad block is discovered then the "factory" information is updated
20  * on the device.
21  * If a flash based BBT is specified then the function first tries to find the
22  * BBT on flash. If a BBT is found then the contents are read and the memory
23  * based BBT is created. If a mirrored BBT is selected then the mirror is
24  * searched too and the versions are compared. If the mirror has a greater
25  * version number, then the mirror BBT is used to build the memory based BBT.
26  * If the tables are not versioned, then we "or" the bad block information.
27  * If one of the BBTs is out of date or does not exist it is (re)created.
28  * If no BBT exists at all then the device is scanned for factory marked
29  * good / bad blocks and the bad block tables are created.
30  *
31  * For manufacturer created BBTs like the one found on M-SYS DOC devices
32  * the BBT is searched and read but never created
33  *
34  * The auto generated bad block table is located in the last good blocks
35  * of the device. The table is mirrored, so it can be updated eventually.
36  * The table is marked in the OOB area with an ident pattern and a version
37  * number which indicates which of both tables is more up to date. If the NAND
38  * controller needs the complete OOB area for the ECC information then the
39  * option NAND_BBT_NO_OOB should be used (along with NAND_BBT_USE_FLASH, of
40  * course): it moves the ident pattern and the version byte into the data area
41  * and the OOB area will remain untouched.
42  *
43  * The table uses 2 bits per block
44  * 11b:         block is good
45  * 00b:         block is factory marked bad
46  * 01b, 10b:    block is marked bad due to wear
47  *
48  * The memory bad block table uses the following scheme:
49  * 00b:         block is good
50  * 01b:         block is marked bad due to wear
51  * 10b:         block is reserved (to protect the bbt area)
52  * 11b:         block is factory marked bad
53  *
54  * Multichip devices like DOC store the bad block info per floor.
55  *
56  * Following assumptions are made:
57  * - bbts start at a page boundary, if autolocated on a block boundary
58  * - the space necessary for a bbt in FLASH does not exceed a block boundary
59  *
60  */
61
62 #include <common.h>
63 #include <malloc.h>
64 #include <linux/compat.h>
65 #include <linux/mtd/mtd.h>
66 #include <linux/mtd/bbm.h>
67 #include <linux/mtd/nand.h>
68 #include <linux/mtd/nand_ecc.h>
69 #include <linux/bitops.h>
70 #include <linux/string.h>
71
72 #define BBT_BLOCK_GOOD          0x00
73 #define BBT_BLOCK_WORN          0x01
74 #define BBT_BLOCK_RESERVED      0x02
75 #define BBT_BLOCK_FACTORY_BAD   0x03
76
77 #define BBT_ENTRY_MASK          0x03
78 #define BBT_ENTRY_SHIFT         2
79
80 static int nand_update_bbt(struct mtd_info *mtd, loff_t offs);
81
82 static inline uint8_t bbt_get_entry(struct nand_chip *chip, int block)
83 {
84         uint8_t entry = chip->bbt[block >> BBT_ENTRY_SHIFT];
85         entry >>= (block & BBT_ENTRY_MASK) * 2;
86         return entry & BBT_ENTRY_MASK;
87 }
88
89 static inline void bbt_mark_entry(struct nand_chip *chip, int block,
90                 uint8_t mark)
91 {
92         uint8_t msk = (mark & BBT_ENTRY_MASK) << ((block & BBT_ENTRY_MASK) * 2);
93         chip->bbt[block >> BBT_ENTRY_SHIFT] |= msk;
94 }
95
96 static int check_pattern_no_oob(uint8_t *buf, struct nand_bbt_descr *td)
97 {
98         if (memcmp(buf, td->pattern, td->len))
99                 return -1;
100         return 0;
101 }
102
103 /**
104  * check_pattern - [GENERIC] check if a pattern is in the buffer
105  * @buf: the buffer to search
106  * @len: the length of buffer to search
107  * @paglen: the pagelength
108  * @td: search pattern descriptor
109  *
110  * Check for a pattern at the given place. Used to search bad block tables and
111  * good / bad block identifiers.
112  */
113 static int check_pattern(uint8_t *buf, int len, int paglen, struct nand_bbt_descr *td)
114 {
115         if (td->options & NAND_BBT_NO_OOB)
116                 return check_pattern_no_oob(buf, td);
117
118         /* Compare the pattern */
119         if (memcmp(buf + paglen + td->offs, td->pattern, td->len))
120                 return -1;
121
122         return 0;
123 }
124
125 /**
126  * check_short_pattern - [GENERIC] check if a pattern is in the buffer
127  * @buf: the buffer to search
128  * @td: search pattern descriptor
129  *
130  * Check for a pattern at the given place. Used to search bad block tables and
131  * good / bad block identifiers. Same as check_pattern, but no optional empty
132  * check.
133  */
134 static int check_short_pattern(uint8_t *buf, struct nand_bbt_descr *td)
135 {
136         /* Compare the pattern */
137         if (memcmp(buf + td->offs, td->pattern, td->len))
138                 return -1;
139         return 0;
140 }
141
142 /**
143  * add_marker_len - compute the length of the marker in data area
144  * @td: BBT descriptor used for computation
145  *
146  * The length will be 0 if the marker is located in OOB area.
147  */
148 static u32 add_marker_len(struct nand_bbt_descr *td)
149 {
150         u32 len;
151
152         if (!(td->options & NAND_BBT_NO_OOB))
153                 return 0;
154
155         len = td->len;
156         if (td->options & NAND_BBT_VERSION)
157                 len++;
158         return len;
159 }
160
161 /**
162  * read_bbt - [GENERIC] Read the bad block table starting from page
163  * @mtd: MTD device structure
164  * @buf: temporary buffer
165  * @page: the starting page
166  * @num: the number of bbt descriptors to read
167  * @td: the bbt describtion table
168  * @offs: block number offset in the table
169  *
170  * Read the bad block table starting from page.
171  */
172 static int read_bbt(struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf, int page, int num,
173                 struct nand_bbt_descr *td, int offs)
174 {
175         int res, ret = 0, i, j, act = 0;
176         struct nand_chip *this = mtd->priv;
177         size_t retlen, len, totlen;
178         loff_t from;
179         int bits = td->options & NAND_BBT_NRBITS_MSK;
180         uint8_t msk = (uint8_t)((1 << bits) - 1);
181         u32 marker_len;
182         int reserved_block_code = td->reserved_block_code;
183
184         totlen = (num * bits) >> 3;
185         marker_len = add_marker_len(td);
186         from = ((loff_t)page) << this->page_shift;
187
188         while (totlen) {
189                 len = min(totlen, (size_t)(1 << this->bbt_erase_shift));
190                 if (marker_len) {
191                         /*
192                          * In case the BBT marker is not in the OOB area it
193                          * will be just in the first page.
194                          */
195                         len -= marker_len;
196                         from += marker_len;
197                         marker_len = 0;
198                 }
199                 res = mtd_read(mtd, from, len, &retlen, buf);
200                 if (res < 0) {
201                         if (mtd_is_eccerr(res)) {
202                                 pr_info("nand_bbt: ECC error in BBT at "
203                                         "0x%012llx\n", from & ~mtd->writesize);
204                                 return res;
205                         } else if (mtd_is_bitflip(res)) {
206                                 pr_info("nand_bbt: corrected error in BBT at "
207                                         "0x%012llx\n", from & ~mtd->writesize);
208                                 ret = res;
209                         } else {
210                                 pr_info("nand_bbt: error reading BBT\n");
211                                 return res;
212                         }
213                 }
214
215                 /* Analyse data */
216                 for (i = 0; i < len; i++) {
217                         uint8_t dat = buf[i];
218                         for (j = 0; j < 8; j += bits, act++) {
219                                 uint8_t tmp = (dat >> j) & msk;
220                                 if (tmp == msk)
221                                         continue;
222                                 if (reserved_block_code && (tmp == reserved_block_code)) {
223                                         pr_info("nand_read_bbt: reserved block at 0x%012llx\n",
224                                                  (loff_t)(offs + act) <<
225                                                  this->bbt_erase_shift);
226                                         bbt_mark_entry(this, offs + act,
227                                                         BBT_BLOCK_RESERVED);
228                                         mtd->ecc_stats.bbtblocks++;
229                                         continue;
230                                 }
231                                 /*
232                                  * Leave it for now, if it's matured we can
233                                  * move this message to pr_debug.
234                                  */
235                                 pr_info("nand_read_bbt: bad block at 0x%012llx\n",
236                                          (loff_t)(offs + act) <<
237                                          this->bbt_erase_shift);
238                                 /* Factory marked bad or worn out? */
239                                 if (tmp == 0)
240                                         bbt_mark_entry(this, offs + act,
241                                                         BBT_BLOCK_FACTORY_BAD);
242                                 else
243                                         bbt_mark_entry(this, offs + act,
244                                                         BBT_BLOCK_WORN);
245                                 mtd->ecc_stats.badblocks++;
246                         }
247                 }
248                 totlen -= len;
249                 from += len;
250         }
251         return ret;
252 }
253
254 /**
255  * read_abs_bbt - [GENERIC] Read the bad block table starting at a given page
256  * @mtd: MTD device structure
257  * @buf: temporary buffer
258  * @td: descriptor for the bad block table
259  * @chip: read the table for a specific chip, -1 read all chips; applies only if
260  *        NAND_BBT_PERCHIP option is set
261  *
262  * Read the bad block table for all chips starting at a given page. We assume
263  * that the bbt bits are in consecutive order.
264  */
265 static int read_abs_bbt(struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf, struct nand_bbt_descr *td, int chip)
266 {
267         struct nand_chip *this = mtd->priv;
268         int res = 0, i;
269
270         if (td->options & NAND_BBT_PERCHIP) {
271                 int offs = 0;
272                 for (i = 0; i < this->numchips; i++) {
273                         if (chip == -1 || chip == i)
274                                 res = read_bbt(mtd, buf, td->pages[i],
275                                         this->chipsize >> this->bbt_erase_shift,
276                                         td, offs);
277                         if (res)
278                                 return res;
279                         offs += this->chipsize >> this->bbt_erase_shift;
280                 }
281         } else {
282                 res = read_bbt(mtd, buf, td->pages[0],
283                                 mtd->size >> this->bbt_erase_shift, td, 0);
284                 if (res)
285                         return res;
286         }
287         return 0;
288 }
289
290 /* BBT marker is in the first page, no OOB */
291 static int scan_read_data(struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf, loff_t offs,
292                          struct nand_bbt_descr *td)
293 {
294         size_t retlen;
295         size_t len;
296
297         len = td->len;
298         if (td->options & NAND_BBT_VERSION)
299                 len++;
300
301         return mtd_read(mtd, offs, len, &retlen, buf);
302 }
303
304 /**
305  * scan_read_oob - [GENERIC] Scan data+OOB region to buffer
306  * @mtd: MTD device structure
307  * @buf: temporary buffer
308  * @offs: offset at which to scan
309  * @len: length of data region to read
310  *
311  * Scan read data from data+OOB. May traverse multiple pages, interleaving
312  * page,OOB,page,OOB,... in buf. Completes transfer and returns the "strongest"
313  * ECC condition (error or bitflip). May quit on the first (non-ECC) error.
314  */
315 static int scan_read_oob(struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf, loff_t offs,
316                          size_t len)
317 {
318         struct mtd_oob_ops ops;
319         int res, ret = 0;
320
321         ops.mode = MTD_OPS_PLACE_OOB;
322         ops.ooboffs = 0;
323         ops.ooblen = mtd->oobsize;
324
325         while (len > 0) {
326                 ops.datbuf = buf;
327                 ops.len = min(len, (size_t)mtd->writesize);
328                 ops.oobbuf = buf + ops.len;
329
330                 res = mtd_read_oob(mtd, offs, &ops);
331                 if (res) {
332                         if (!mtd_is_bitflip_or_eccerr(res))
333                                 return res;
334                         else if (mtd_is_eccerr(res) || !ret)
335                                 ret = res;
336                 }
337
338                 buf += mtd->oobsize + mtd->writesize;
339                 len -= mtd->writesize;
340                 offs += mtd->writesize;
341         }
342         return ret;
343 }
344
345 static int scan_read(struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf, loff_t offs,
346                          size_t len, struct nand_bbt_descr *td)
347 {
348         if (td->options & NAND_BBT_NO_OOB)
349                 return scan_read_data(mtd, buf, offs, td);
350         else
351                 return scan_read_oob(mtd, buf, offs, len);
352 }
353
354 /* Scan write data with oob to flash */
355 static int scan_write_bbt(struct mtd_info *mtd, loff_t offs, size_t len,
356                           uint8_t *buf, uint8_t *oob)
357 {
358         struct mtd_oob_ops ops;
359
360         ops.mode = MTD_OPS_PLACE_OOB;
361         ops.ooboffs = 0;
362         ops.ooblen = mtd->oobsize;
363         ops.datbuf = buf;
364         ops.oobbuf = oob;
365         ops.len = len;
366
367         return mtd_write_oob(mtd, offs, &ops);
368 }
369
370 static u32 bbt_get_ver_offs(struct mtd_info *mtd, struct nand_bbt_descr *td)
371 {
372         u32 ver_offs = td->veroffs;
373
374         if (!(td->options & NAND_BBT_NO_OOB))
375                 ver_offs += mtd->writesize;
376         return ver_offs;
377 }
378
379 /**
380  * read_abs_bbts - [GENERIC] Read the bad block table(s) for all chips starting at a given page
381  * @mtd: MTD device structure
382  * @buf: temporary buffer
383  * @td: descriptor for the bad block table
384  * @md: descriptor for the bad block table mirror
385  *
386  * Read the bad block table(s) for all chips starting at a given page. We
387  * assume that the bbt bits are in consecutive order.
388  */
389 static void read_abs_bbts(struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf,
390                           struct nand_bbt_descr *td, struct nand_bbt_descr *md)
391 {
392         struct nand_chip *this = mtd->priv;
393
394         /* Read the primary version, if available */
395         if (td->options & NAND_BBT_VERSION) {
396                 scan_read(mtd, buf, (loff_t)td->pages[0] << this->page_shift,
397                               mtd->writesize, td);
398                 td->version[0] = buf[bbt_get_ver_offs(mtd, td)];
399                 pr_info("Bad block table at page %d, version 0x%02X\n",
400                          td->pages[0], td->version[0]);
401         }
402
403         /* Read the mirror version, if available */
404         if (md && (md->options & NAND_BBT_VERSION)) {
405                 scan_read(mtd, buf, (loff_t)md->pages[0] << this->page_shift,
406                               mtd->writesize, md);
407                 md->version[0] = buf[bbt_get_ver_offs(mtd, md)];
408                 pr_info("Bad block table at page %d, version 0x%02X\n",
409                          md->pages[0], md->version[0]);
410         }
411 }
412
413 /* Scan a given block partially */
414 static int scan_block_fast(struct mtd_info *mtd, struct nand_bbt_descr *bd,
415                            loff_t offs, uint8_t *buf, int numpages)
416 {
417         struct mtd_oob_ops ops;
418         int j, ret;
419
420         ops.ooblen = mtd->oobsize;
421         ops.oobbuf = buf;
422         ops.ooboffs = 0;
423         ops.datbuf = NULL;
424         ops.mode = MTD_OPS_PLACE_OOB;
425
426         for (j = 0; j < numpages; j++) {
427                 /*
428                  * Read the full oob until read_oob is fixed to handle single
429                  * byte reads for 16 bit buswidth.
430                  */
431                 ret = mtd_read_oob(mtd, offs, &ops);
432                 /* Ignore ECC errors when checking for BBM */
433                 if (ret && !mtd_is_bitflip_or_eccerr(ret))
434                         return ret;
435
436                 if (check_short_pattern(buf, bd))
437                         return 1;
438
439                 offs += mtd->writesize;
440         }
441         return 0;
442 }
443
444 /**
445  * create_bbt - [GENERIC] Create a bad block table by scanning the device
446  * @mtd: MTD device structure
447  * @buf: temporary buffer
448  * @bd: descriptor for the good/bad block search pattern
449  * @chip: create the table for a specific chip, -1 read all chips; applies only
450  *        if NAND_BBT_PERCHIP option is set
451  *
452  * Create a bad block table by scanning the device for the given good/bad block
453  * identify pattern.
454  */
455 static int create_bbt(struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf,
456         struct nand_bbt_descr *bd, int chip)
457 {
458         struct nand_chip *this = mtd->priv;
459         int i, numblocks, numpages;
460         int startblock;
461         loff_t from;
462
463         pr_info("Scanning device for bad blocks\n");
464
465         if (bd->options & NAND_BBT_SCAN2NDPAGE)
466                 numpages = 2;
467         else
468                 numpages = 1;
469
470         if (chip == -1) {
471                 numblocks = mtd->size >> this->bbt_erase_shift;
472                 startblock = 0;
473                 from = 0;
474         } else {
475                 if (chip >= this->numchips) {
476                         pr_warn("create_bbt(): chipnr (%d) > available chips (%d)\n",
477                                chip + 1, this->numchips);
478                         return -EINVAL;
479                 }
480                 numblocks = this->chipsize >> this->bbt_erase_shift;
481                 startblock = chip * numblocks;
482                 numblocks += startblock;
483                 from = (loff_t)startblock << this->bbt_erase_shift;
484         }
485
486         if (this->bbt_options & NAND_BBT_SCANLASTPAGE)
487                 from += mtd->erasesize - (mtd->writesize * numpages);
488
489         for (i = startblock; i < numblocks; i++) {
490                 int ret;
491
492                 BUG_ON(bd->options & NAND_BBT_NO_OOB);
493
494                 ret = scan_block_fast(mtd, bd, from, buf, numpages);
495                 if (ret < 0)
496                         return ret;
497
498                 if (ret) {
499                         bbt_mark_entry(this, i, BBT_BLOCK_FACTORY_BAD);
500                         pr_warn("Bad eraseblock %d at 0x%012llx\n",
501                                 i, (unsigned long long)from);
502                         mtd->ecc_stats.badblocks++;
503                 }
504
505                 from += (1 << this->bbt_erase_shift);
506         }
507         return 0;
508 }
509
510 /**
511  * search_bbt - [GENERIC] scan the device for a specific bad block table
512  * @mtd: MTD device structure
513  * @buf: temporary buffer
514  * @td: descriptor for the bad block table
515  *
516  * Read the bad block table by searching for a given ident pattern. Search is
517  * preformed either from the beginning up or from the end of the device
518  * downwards. The search starts always at the start of a block. If the option
519  * NAND_BBT_PERCHIP is given, each chip is searched for a bbt, which contains
520  * the bad block information of this chip. This is necessary to provide support
521  * for certain DOC devices.
522  *
523  * The bbt ident pattern resides in the oob area of the first page in a block.
524  */
525 static int search_bbt(struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf, struct nand_bbt_descr *td)
526 {
527         struct nand_chip *this = mtd->priv;
528         int i, chips;
529         int startblock, block, dir;
530         int scanlen = mtd->writesize + mtd->oobsize;
531         int bbtblocks;
532         int blocktopage = this->bbt_erase_shift - this->page_shift;
533
534         /* Search direction top -> down? */
535         if (td->options & NAND_BBT_LASTBLOCK) {
536                 startblock = (mtd->size >> this->bbt_erase_shift) - 1;
537                 dir = -1;
538         } else {
539                 startblock = 0;
540                 dir = 1;
541         }
542
543         /* Do we have a bbt per chip? */
544         if (td->options & NAND_BBT_PERCHIP) {
545                 chips = this->numchips;
546                 bbtblocks = this->chipsize >> this->bbt_erase_shift;
547                 startblock &= bbtblocks - 1;
548         } else {
549                 chips = 1;
550                 bbtblocks = mtd->size >> this->bbt_erase_shift;
551         }
552
553         for (i = 0; i < chips; i++) {
554                 /* Reset version information */
555                 td->version[i] = 0;
556                 td->pages[i] = -1;
557                 /* Scan the maximum number of blocks */
558                 for (block = 0; block < td->maxblocks; block++) {
559
560                         int actblock = startblock + dir * block;
561                         loff_t offs = (loff_t)actblock << this->bbt_erase_shift;
562
563                         /* Read first page */
564                         scan_read(mtd, buf, offs, mtd->writesize, td);
565                         if (!check_pattern(buf, scanlen, mtd->writesize, td)) {
566                                 td->pages[i] = actblock << blocktopage;
567                                 if (td->options & NAND_BBT_VERSION) {
568                                         offs = bbt_get_ver_offs(mtd, td);
569                                         td->version[i] = buf[offs];
570                                 }
571                                 break;
572                         }
573                 }
574                 startblock += this->chipsize >> this->bbt_erase_shift;
575         }
576         /* Check, if we found a bbt for each requested chip */
577         for (i = 0; i < chips; i++) {
578                 if (td->pages[i] == -1)
579                         pr_warn("Bad block table not found for chip %d\n", i);
580                 else
581                         pr_info("Bad block table found at page %d, version "
582                                  "0x%02X\n", td->pages[i], td->version[i]);
583         }
584         return 0;
585 }
586
587 /**
588  * search_read_bbts - [GENERIC] scan the device for bad block table(s)
589  * @mtd: MTD device structure
590  * @buf: temporary buffer
591  * @td: descriptor for the bad block table
592  * @md: descriptor for the bad block table mirror
593  *
594  * Search and read the bad block table(s).
595  */
596 static void search_read_bbts(struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf,
597                              struct nand_bbt_descr *td,
598                              struct nand_bbt_descr *md)
599 {
600         /* Search the primary table */
601         search_bbt(mtd, buf, td);
602
603         /* Search the mirror table */
604         if (md)
605                 search_bbt(mtd, buf, md);
606 }
607
608 /**
609  * write_bbt - [GENERIC] (Re)write the bad block table
610  * @mtd: MTD device structure
611  * @buf: temporary buffer
612  * @td: descriptor for the bad block table
613  * @md: descriptor for the bad block table mirror
614  * @chipsel: selector for a specific chip, -1 for all
615  *
616  * (Re)write the bad block table.
617  */
618 static int write_bbt(struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf,
619                      struct nand_bbt_descr *td, struct nand_bbt_descr *md,
620                      int chipsel)
621 {
622         struct nand_chip *this = mtd->priv;
623         struct erase_info einfo;
624         int i, res, chip = 0;
625         int bits, startblock, dir, page, offs, numblocks, sft, sftmsk;
626         int nrchips, pageoffs, ooboffs;
627         uint8_t msk[4];
628         uint8_t rcode = td->reserved_block_code;
629         size_t retlen, len = 0;
630         loff_t to;
631         struct mtd_oob_ops ops;
632
633         ops.ooblen = mtd->oobsize;
634         ops.ooboffs = 0;
635         ops.datbuf = NULL;
636         ops.mode = MTD_OPS_PLACE_OOB;
637
638         if (!rcode)
639                 rcode = 0xff;
640         /* Write bad block table per chip rather than per device? */
641         if (td->options & NAND_BBT_PERCHIP) {
642                 numblocks = (int)(this->chipsize >> this->bbt_erase_shift);
643                 /* Full device write or specific chip? */
644                 if (chipsel == -1) {
645                         nrchips = this->numchips;
646                 } else {
647                         nrchips = chipsel + 1;
648                         chip = chipsel;
649                 }
650         } else {
651                 numblocks = (int)(mtd->size >> this->bbt_erase_shift);
652                 nrchips = 1;
653         }
654
655         /* Loop through the chips */
656         for (; chip < nrchips; chip++) {
657                 /*
658                  * There was already a version of the table, reuse the page
659                  * This applies for absolute placement too, as we have the
660                  * page nr. in td->pages.
661                  */
662                 if (td->pages[chip] != -1) {
663                         page = td->pages[chip];
664                         goto write;
665                 }
666
667                 /*
668                  * Automatic placement of the bad block table. Search direction
669                  * top -> down?
670                  */
671                 if (td->options & NAND_BBT_LASTBLOCK) {
672                         startblock = numblocks * (chip + 1) - 1;
673                         dir = -1;
674                 } else {
675                         startblock = chip * numblocks;
676                         dir = 1;
677                 }
678
679                 for (i = 0; i < td->maxblocks; i++) {
680                         int block = startblock + dir * i;
681                         /* Check, if the block is bad */
682                         switch (bbt_get_entry(this, block)) {
683                         case BBT_BLOCK_WORN:
684                         case BBT_BLOCK_FACTORY_BAD:
685                                 continue;
686                         }
687                         page = block <<
688                                 (this->bbt_erase_shift - this->page_shift);
689                         /* Check, if the block is used by the mirror table */
690                         if (!md || md->pages[chip] != page)
691                                 goto write;
692                 }
693                 pr_err("No space left to write bad block table\n");
694                 return -ENOSPC;
695         write:
696
697                 /* Set up shift count and masks for the flash table */
698                 bits = td->options & NAND_BBT_NRBITS_MSK;
699                 msk[2] = ~rcode;
700                 switch (bits) {
701                 case 1: sft = 3; sftmsk = 0x07; msk[0] = 0x00; msk[1] = 0x01;
702                         msk[3] = 0x01;
703                         break;
704                 case 2: sft = 2; sftmsk = 0x06; msk[0] = 0x00; msk[1] = 0x01;
705                         msk[3] = 0x03;
706                         break;
707                 case 4: sft = 1; sftmsk = 0x04; msk[0] = 0x00; msk[1] = 0x0C;
708                         msk[3] = 0x0f;
709                         break;
710                 case 8: sft = 0; sftmsk = 0x00; msk[0] = 0x00; msk[1] = 0x0F;
711                         msk[3] = 0xff;
712                         break;
713                 default: return -EINVAL;
714                 }
715
716                 to = ((loff_t)page) << this->page_shift;
717
718                 /* Must we save the block contents? */
719                 if (td->options & NAND_BBT_SAVECONTENT) {
720                         /* Make it block aligned */
721                         to &= ~((loff_t)((1 << this->bbt_erase_shift) - 1));
722                         len = 1 << this->bbt_erase_shift;
723                         res = mtd_read(mtd, to, len, &retlen, buf);
724                         if (res < 0) {
725                                 if (retlen != len) {
726                                         pr_info("nand_bbt: error reading block "
727                                                 "for writing the bad block table\n");
728                                         return res;
729                                 }
730                                 pr_warn("nand_bbt: ECC error while reading "
731                                         "block for writing bad block table\n");
732                         }
733                         /* Read oob data */
734                         ops.ooblen = (len >> this->page_shift) * mtd->oobsize;
735                         ops.oobbuf = &buf[len];
736                         res = mtd_read_oob(mtd, to + mtd->writesize, &ops);
737                         if (res < 0 || ops.oobretlen != ops.ooblen)
738                                 goto outerr;
739
740                         /* Calc the byte offset in the buffer */
741                         pageoffs = page - (int)(to >> this->page_shift);
742                         offs = pageoffs << this->page_shift;
743                         /* Preset the bbt area with 0xff */
744                         memset(&buf[offs], 0xff, (size_t)(numblocks >> sft));
745                         ooboffs = len + (pageoffs * mtd->oobsize);
746
747                 } else if (td->options & NAND_BBT_NO_OOB) {
748                         ooboffs = 0;
749                         offs = td->len;
750                         /* The version byte */
751                         if (td->options & NAND_BBT_VERSION)
752                                 offs++;
753                         /* Calc length */
754                         len = (size_t)(numblocks >> sft);
755                         len += offs;
756                         /* Make it page aligned! */
757                         len = ALIGN(len, mtd->writesize);
758                         /* Preset the buffer with 0xff */
759                         memset(buf, 0xff, len);
760                         /* Pattern is located at the begin of first page */
761                         memcpy(buf, td->pattern, td->len);
762                 } else {
763                         /* Calc length */
764                         len = (size_t)(numblocks >> sft);
765                         /* Make it page aligned! */
766                         len = ALIGN(len, mtd->writesize);
767                         /* Preset the buffer with 0xff */
768                         memset(buf, 0xff, len +
769                                (len >> this->page_shift)* mtd->oobsize);
770                         offs = 0;
771                         ooboffs = len;
772                         /* Pattern is located in oob area of first page */
773                         memcpy(&buf[ooboffs + td->offs], td->pattern, td->len);
774                 }
775
776                 if (td->options & NAND_BBT_VERSION)
777                         buf[ooboffs + td->veroffs] = td->version[chip];
778
779                 /* Walk through the memory table */
780                 for (i = 0; i < numblocks; i++) {
781                         uint8_t dat;
782                         int sftcnt = (i << (3 - sft)) & sftmsk;
783                         dat = bbt_get_entry(this, chip * numblocks + i);
784                         /* Do not store the reserved bbt blocks! */
785                         buf[offs + (i >> sft)] &= ~(msk[dat] << sftcnt);
786                 }
787
788                 memset(&einfo, 0, sizeof(einfo));
789                 einfo.mtd = mtd;
790                 einfo.addr = to;
791                 einfo.len = 1 << this->bbt_erase_shift;
792                 res = nand_erase_nand(mtd, &einfo, 1);
793                 if (res < 0)
794                         goto outerr;
795
796                 res = scan_write_bbt(mtd, to, len, buf,
797                                 td->options & NAND_BBT_NO_OOB ? NULL :
798                                 &buf[len]);
799                 if (res < 0)
800                         goto outerr;
801
802                 pr_info("Bad block table written to 0x%012llx, version 0x%02X\n",
803                          (unsigned long long)to, td->version[chip]);
804
805                 /* Mark it as used */
806                 td->pages[chip] = page;
807         }
808         return 0;
809
810  outerr:
811         pr_warn("nand_bbt: error while writing bad block table %d\n", res);
812         return res;
813 }
814
815 /**
816  * nand_memory_bbt - [GENERIC] create a memory based bad block table
817  * @mtd: MTD device structure
818  * @bd: descriptor for the good/bad block search pattern
819  *
820  * The function creates a memory based bbt by scanning the device for
821  * manufacturer / software marked good / bad blocks.
822  */
823 static inline int nand_memory_bbt(struct mtd_info *mtd, struct nand_bbt_descr *bd)
824 {
825         struct nand_chip *this = mtd->priv;
826
827         return create_bbt(mtd, this->buffers->databuf, bd, -1);
828 }
829
830 /**
831  * check_create - [GENERIC] create and write bbt(s) if necessary
832  * @mtd: MTD device structure
833  * @buf: temporary buffer
834  * @bd: descriptor for the good/bad block search pattern
835  *
836  * The function checks the results of the previous call to read_bbt and creates
837  * / updates the bbt(s) if necessary. Creation is necessary if no bbt was found
838  * for the chip/device. Update is necessary if one of the tables is missing or
839  * the version nr. of one table is less than the other.
840  */
841 static int check_create(struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf, struct nand_bbt_descr *bd)
842 {
843         int i, chips, writeops, create, chipsel, res, res2;
844         struct nand_chip *this = mtd->priv;
845         struct nand_bbt_descr *td = this->bbt_td;
846         struct nand_bbt_descr *md = this->bbt_md;
847         struct nand_bbt_descr *rd, *rd2;
848
849         /* Do we have a bbt per chip? */
850         if (td->options & NAND_BBT_PERCHIP)
851                 chips = this->numchips;
852         else
853                 chips = 1;
854
855         for (i = 0; i < chips; i++) {
856                 writeops = 0;
857                 create = 0;
858                 rd = NULL;
859                 rd2 = NULL;
860                 res = res2 = 0;
861                 /* Per chip or per device? */
862                 chipsel = (td->options & NAND_BBT_PERCHIP) ? i : -1;
863                 /* Mirrored table available? */
864                 if (md) {
865                         if (td->pages[i] == -1 && md->pages[i] == -1) {
866                                 create = 1;
867                                 writeops = 0x03;
868                         } else if (td->pages[i] == -1) {
869                                 rd = md;
870                                 writeops = 0x01;
871                         } else if (md->pages[i] == -1) {
872                                 rd = td;
873                                 writeops = 0x02;
874                         } else if (td->version[i] == md->version[i]) {
875                                 rd = td;
876                                 if (!(td->options & NAND_BBT_VERSION))
877                                         rd2 = md;
878                         } else if (((int8_t)(td->version[i] - md->version[i])) > 0) {
879                                 rd = td;
880                                 writeops = 0x02;
881                         } else {
882                                 rd = md;
883                                 writeops = 0x01;
884                         }
885                 } else {
886                         if (td->pages[i] == -1) {
887                                 create = 1;
888                                 writeops = 0x01;
889                         } else {
890                                 rd = td;
891                         }
892                 }
893
894                 if (create) {
895                         /* Create the bad block table by scanning the device? */
896                         if (!(td->options & NAND_BBT_CREATE))
897                                 continue;
898
899                         /* Create the table in memory by scanning the chip(s) */
900                         if (!(this->bbt_options & NAND_BBT_CREATE_EMPTY))
901                                 create_bbt(mtd, buf, bd, chipsel);
902
903                         td->version[i] = 1;
904                         if (md)
905                                 md->version[i] = 1;
906                 }
907
908                 /* Read back first? */
909                 if (rd) {
910                         res = read_abs_bbt(mtd, buf, rd, chipsel);
911                         if (mtd_is_eccerr(res)) {
912                                 /* Mark table as invalid */
913                                 rd->pages[i] = -1;
914                                 rd->version[i] = 0;
915                                 i--;
916                                 continue;
917                         }
918                 }
919                 /* If they weren't versioned, read both */
920                 if (rd2) {
921                         res2 = read_abs_bbt(mtd, buf, rd2, chipsel);
922                         if (mtd_is_eccerr(res2)) {
923                                 /* Mark table as invalid */
924                                 rd2->pages[i] = -1;
925                                 rd2->version[i] = 0;
926                                 i--;
927                                 continue;
928                         }
929                 }
930
931                 /* Scrub the flash table(s)? */
932                 if (mtd_is_bitflip(res) || mtd_is_bitflip(res2))
933                         writeops = 0x03;
934
935                 /* Update version numbers before writing */
936                 if (md) {
937                         td->version[i] = max(td->version[i], md->version[i]);
938                         md->version[i] = td->version[i];
939                 }
940
941                 /* Write the bad block table to the device? */
942                 if ((writeops & 0x01) && (td->options & NAND_BBT_WRITE)) {
943                         res = write_bbt(mtd, buf, td, md, chipsel);
944                         if (res < 0)
945                                 return res;
946                 }
947
948                 /* Write the mirror bad block table to the device? */
949                 if ((writeops & 0x02) && md && (md->options & NAND_BBT_WRITE)) {
950                         res = write_bbt(mtd, buf, md, td, chipsel);
951                         if (res < 0)
952                                 return res;
953                 }
954         }
955         return 0;
956 }
957
958 /**
959  * mark_bbt_regions - [GENERIC] mark the bad block table regions
960  * @mtd: MTD device structure
961  * @td: bad block table descriptor
962  *
963  * The bad block table regions are marked as "bad" to prevent accidental
964  * erasures / writes. The regions are identified by the mark 0x02.
965  */
966 static void mark_bbt_region(struct mtd_info *mtd, struct nand_bbt_descr *td)
967 {
968         struct nand_chip *this = mtd->priv;
969         int i, j, chips, block, nrblocks, update;
970         uint8_t oldval;
971
972         /* Do we have a bbt per chip? */
973         if (td->options & NAND_BBT_PERCHIP) {
974                 chips = this->numchips;
975                 nrblocks = (int)(this->chipsize >> this->bbt_erase_shift);
976         } else {
977                 chips = 1;
978                 nrblocks = (int)(mtd->size >> this->bbt_erase_shift);
979         }
980
981         for (i = 0; i < chips; i++) {
982                 if ((td->options & NAND_BBT_ABSPAGE) ||
983                     !(td->options & NAND_BBT_WRITE)) {
984                         if (td->pages[i] == -1)
985                                 continue;
986                         block = td->pages[i] >> (this->bbt_erase_shift - this->page_shift);
987                         oldval = bbt_get_entry(this, block);
988                         bbt_mark_entry(this, block, BBT_BLOCK_RESERVED);
989                         if ((oldval != BBT_BLOCK_RESERVED) &&
990                                         td->reserved_block_code)
991                                 nand_update_bbt(mtd, (loff_t)block <<
992                                                 this->bbt_erase_shift);
993                         continue;
994                 }
995                 update = 0;
996                 if (td->options & NAND_BBT_LASTBLOCK)
997                         block = ((i + 1) * nrblocks) - td->maxblocks;
998                 else
999                         block = i * nrblocks;
1000                 for (j = 0; j < td->maxblocks; j++) {
1001                         oldval = bbt_get_entry(this, block);
1002                         bbt_mark_entry(this, block, BBT_BLOCK_RESERVED);
1003                         if (oldval != BBT_BLOCK_RESERVED)
1004                                 update = 1;
1005                         block++;
1006                 }
1007                 /*
1008                  * If we want reserved blocks to be recorded to flash, and some
1009                  * new ones have been marked, then we need to update the stored
1010                  * bbts.  This should only happen once.
1011                  */
1012                 if (update && td->reserved_block_code)
1013                         nand_update_bbt(mtd, (loff_t)(block - 1) <<
1014                                         this->bbt_erase_shift);
1015         }
1016 }
1017
1018 /**
1019  * verify_bbt_descr - verify the bad block description
1020  * @mtd: MTD device structure
1021  * @bd: the table to verify
1022  *
1023  * This functions performs a few sanity checks on the bad block description
1024  * table.
1025  */
1026 static void verify_bbt_descr(struct mtd_info *mtd, struct nand_bbt_descr *bd)
1027 {
1028         struct nand_chip *this = mtd->priv;
1029         u32 pattern_len;
1030         u32 bits;
1031         u32 table_size;
1032
1033         if (!bd)
1034                 return;
1035
1036         pattern_len = bd->len;
1037         bits = bd->options & NAND_BBT_NRBITS_MSK;
1038
1039         BUG_ON((this->bbt_options & NAND_BBT_NO_OOB) &&
1040                         !(this->bbt_options & NAND_BBT_USE_FLASH));
1041         BUG_ON(!bits);
1042
1043         if (bd->options & NAND_BBT_VERSION)
1044                 pattern_len++;
1045
1046         if (bd->options & NAND_BBT_NO_OOB) {
1047                 BUG_ON(!(this->bbt_options & NAND_BBT_USE_FLASH));
1048                 BUG_ON(!(this->bbt_options & NAND_BBT_NO_OOB));
1049                 BUG_ON(bd->offs);
1050                 if (bd->options & NAND_BBT_VERSION)
1051                         BUG_ON(bd->veroffs != bd->len);
1052                 BUG_ON(bd->options & NAND_BBT_SAVECONTENT);
1053         }
1054
1055         if (bd->options & NAND_BBT_PERCHIP)
1056                 table_size = this->chipsize >> this->bbt_erase_shift;
1057         else
1058                 table_size = mtd->size >> this->bbt_erase_shift;
1059         table_size >>= 3;
1060         table_size *= bits;
1061         if (bd->options & NAND_BBT_NO_OOB)
1062                 table_size += pattern_len;
1063         BUG_ON(table_size > (1 << this->bbt_erase_shift));
1064 }
1065
1066 /**
1067  * nand_scan_bbt - [NAND Interface] scan, find, read and maybe create bad block table(s)
1068  * @mtd: MTD device structure
1069  * @bd: descriptor for the good/bad block search pattern
1070  *
1071  * The function checks, if a bad block table(s) is/are already available. If
1072  * not it scans the device for manufacturer marked good / bad blocks and writes
1073  * the bad block table(s) to the selected place.
1074  *
1075  * The bad block table memory is allocated here. It must be freed by calling
1076  * the nand_free_bbt function.
1077  */
1078 int nand_scan_bbt(struct mtd_info *mtd, struct nand_bbt_descr *bd)
1079 {
1080         struct nand_chip *this = mtd->priv;
1081         int len, res = 0;
1082         uint8_t *buf;
1083         struct nand_bbt_descr *td = this->bbt_td;
1084         struct nand_bbt_descr *md = this->bbt_md;
1085
1086         len = mtd->size >> (this->bbt_erase_shift + 2);
1087         /*
1088          * Allocate memory (2bit per block) and clear the memory bad block
1089          * table.
1090          */
1091         this->bbt = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
1092         if (!this->bbt)
1093                 return -ENOMEM;
1094
1095         /*
1096          * If no primary table decriptor is given, scan the device to build a
1097          * memory based bad block table.
1098          */
1099         if (!td) {
1100                 if ((res = nand_memory_bbt(mtd, bd))) {
1101                         pr_err("nand_bbt: can't scan flash and build the RAM-based BBT\n");
1102                         kfree(this->bbt);
1103                         this->bbt = NULL;
1104                 }
1105                 return res;
1106         }
1107         verify_bbt_descr(mtd, td);
1108         verify_bbt_descr(mtd, md);
1109
1110         /* Allocate a temporary buffer for one eraseblock incl. oob */
1111         len = (1 << this->bbt_erase_shift);
1112         len += (len >> this->page_shift) * mtd->oobsize;
1113         buf = vmalloc(len);
1114         if (!buf) {
1115                 kfree(this->bbt);
1116                 this->bbt = NULL;
1117                 return -ENOMEM;
1118         }
1119
1120         /* Is the bbt at a given page? */
1121         if (td->options & NAND_BBT_ABSPAGE) {
1122                 read_abs_bbts(mtd, buf, td, md);
1123         } else {
1124                 /* Search the bad block table using a pattern in oob */
1125                 search_read_bbts(mtd, buf, td, md);
1126         }
1127
1128         res = check_create(mtd, buf, bd);
1129
1130         /* Prevent the bbt regions from erasing / writing */
1131         mark_bbt_region(mtd, td);
1132         if (md)
1133                 mark_bbt_region(mtd, md);
1134
1135         vfree(buf);
1136         return res;
1137 }
1138
1139 /**
1140  * nand_update_bbt - update bad block table(s)
1141  * @mtd: MTD device structure
1142  * @offs: the offset of the newly marked block
1143  *
1144  * The function updates the bad block table(s).
1145  */
1146 static int nand_update_bbt(struct mtd_info *mtd, loff_t offs)
1147 {
1148         struct nand_chip *this = mtd->priv;
1149         int len, res = 0;
1150         int chip, chipsel;
1151         uint8_t *buf;
1152         struct nand_bbt_descr *td = this->bbt_td;
1153         struct nand_bbt_descr *md = this->bbt_md;
1154
1155         if (!this->bbt || !td)
1156                 return -EINVAL;
1157
1158         /* Allocate a temporary buffer for one eraseblock incl. oob */
1159         len = (1 << this->bbt_erase_shift);
1160         len += (len >> this->page_shift) * mtd->oobsize;
1161         buf = kmalloc(len, GFP_KERNEL);
1162         if (!buf)
1163                 return -ENOMEM;
1164
1165         /* Do we have a bbt per chip? */
1166         if (td->options & NAND_BBT_PERCHIP) {
1167                 chip = (int)(offs >> this->chip_shift);
1168                 chipsel = chip;
1169         } else {
1170                 chip = 0;
1171                 chipsel = -1;
1172         }
1173
1174         td->version[chip]++;
1175         if (md)
1176                 md->version[chip]++;
1177
1178         /* Write the bad block table to the device? */
1179         if (td->options & NAND_BBT_WRITE) {
1180                 res = write_bbt(mtd, buf, td, md, chipsel);
1181                 if (res < 0)
1182                         goto out;
1183         }
1184         /* Write the mirror bad block table to the device? */
1185         if (md && (md->options & NAND_BBT_WRITE)) {
1186                 res = write_bbt(mtd, buf, md, td, chipsel);
1187         }
1188
1189  out:
1190         kfree(buf);
1191         return res;
1192 }
1193
1194 /*
1195  * Define some generic bad / good block scan pattern which are used
1196  * while scanning a device for factory marked good / bad blocks.
1197  */
1198 static uint8_t scan_ff_pattern[] = { 0xff, 0xff };
1199
1200 /* Generic flash bbt descriptors */
1201 static uint8_t bbt_pattern[] = {'B', 'b', 't', '0' };
1202 static uint8_t mirror_pattern[] = {'1', 't', 'b', 'B' };
1203
1204 static struct nand_bbt_descr bbt_main_descr = {
1205         .options = NAND_BBT_LASTBLOCK | NAND_BBT_CREATE | NAND_BBT_WRITE
1206                 | NAND_BBT_2BIT | NAND_BBT_VERSION | NAND_BBT_PERCHIP,
1207         .offs = 8,
1208         .len = 4,
1209         .veroffs = 12,
1210         .maxblocks = NAND_BBT_SCAN_MAXBLOCKS,
1211         .pattern = bbt_pattern
1212 };
1213
1214 static struct nand_bbt_descr bbt_mirror_descr = {
1215         .options = NAND_BBT_LASTBLOCK | NAND_BBT_CREATE | NAND_BBT_WRITE
1216                 | NAND_BBT_2BIT | NAND_BBT_VERSION | NAND_BBT_PERCHIP,
1217         .offs = 8,
1218         .len = 4,
1219         .veroffs = 12,
1220         .maxblocks = NAND_BBT_SCAN_MAXBLOCKS,
1221         .pattern = mirror_pattern
1222 };
1223
1224 static struct nand_bbt_descr bbt_main_no_oob_descr = {
1225         .options = NAND_BBT_LASTBLOCK | NAND_BBT_CREATE | NAND_BBT_WRITE
1226                 | NAND_BBT_2BIT | NAND_BBT_VERSION | NAND_BBT_PERCHIP
1227                 | NAND_BBT_NO_OOB,
1228         .len = 4,
1229         .veroffs = 4,
1230         .maxblocks = NAND_BBT_SCAN_MAXBLOCKS,
1231         .pattern = bbt_pattern
1232 };
1233
1234 static struct nand_bbt_descr bbt_mirror_no_oob_descr = {
1235         .options = NAND_BBT_LASTBLOCK | NAND_BBT_CREATE | NAND_BBT_WRITE
1236                 | NAND_BBT_2BIT | NAND_BBT_VERSION | NAND_BBT_PERCHIP
1237                 | NAND_BBT_NO_OOB,
1238         .len = 4,
1239         .veroffs = 4,
1240         .maxblocks = NAND_BBT_SCAN_MAXBLOCKS,
1241         .pattern = mirror_pattern
1242 };
1243
1244 #define BADBLOCK_SCAN_MASK (~NAND_BBT_NO_OOB)
1245 /**
1246  * nand_create_badblock_pattern - [INTERN] Creates a BBT descriptor structure
1247  * @this: NAND chip to create descriptor for
1248  *
1249  * This function allocates and initializes a nand_bbt_descr for BBM detection
1250  * based on the properties of @this. The new descriptor is stored in
1251  * this->badblock_pattern. Thus, this->badblock_pattern should be NULL when
1252  * passed to this function.
1253  */
1254 static int nand_create_badblock_pattern(struct nand_chip *this)
1255 {
1256         struct nand_bbt_descr *bd;
1257         if (this->badblock_pattern) {
1258                 pr_warn("Bad block pattern already allocated; not replacing\n");
1259                 return -EINVAL;
1260         }
1261         bd = kzalloc(sizeof(*bd), GFP_KERNEL);
1262         if (!bd)
1263                 return -ENOMEM;
1264         bd->options = this->bbt_options & BADBLOCK_SCAN_MASK;
1265         bd->offs = this->badblockpos;
1266         bd->len = (this->options & NAND_BUSWIDTH_16) ? 2 : 1;
1267         bd->pattern = scan_ff_pattern;
1268         bd->options |= NAND_BBT_DYNAMICSTRUCT;
1269         this->badblock_pattern = bd;
1270         return 0;
1271 }
1272
1273 /**
1274  * nand_default_bbt - [NAND Interface] Select a default bad block table for the device
1275  * @mtd: MTD device structure
1276  *
1277  * This function selects the default bad block table support for the device and
1278  * calls the nand_scan_bbt function.
1279  */
1280 int nand_default_bbt(struct mtd_info *mtd)
1281 {
1282         struct nand_chip *this = mtd->priv;
1283
1284         /* Is a flash based bad block table requested? */
1285         if (this->bbt_options & NAND_BBT_USE_FLASH) {
1286                 /* Use the default pattern descriptors */
1287                 if (!this->bbt_td) {
1288                         if (this->bbt_options & NAND_BBT_NO_OOB) {
1289                                 this->bbt_td = &bbt_main_no_oob_descr;
1290                                 this->bbt_md = &bbt_mirror_no_oob_descr;
1291                         } else {
1292                                 this->bbt_td = &bbt_main_descr;
1293                                 this->bbt_md = &bbt_mirror_descr;
1294                         }
1295                 }
1296         } else {
1297                 this->bbt_td = NULL;
1298                 this->bbt_md = NULL;
1299         }
1300
1301         if (!this->badblock_pattern)
1302                 nand_create_badblock_pattern(this);
1303
1304         return nand_scan_bbt(mtd, this->badblock_pattern);
1305 }
1306
1307 /**
1308  * nand_isbad_bbt - [NAND Interface] Check if a block is bad
1309  * @mtd: MTD device structure
1310  * @offs: offset in the device
1311  * @allowbbt: allow access to bad block table region
1312  */
1313 int nand_isbad_bbt(struct mtd_info *mtd, loff_t offs, int allowbbt)
1314 {
1315         struct nand_chip *this = mtd->priv;
1316         int block, res;
1317
1318         block = (int)(offs >> this->bbt_erase_shift);
1319         res = bbt_get_entry(this, block);
1320
1321         pr_debug("nand_isbad_bbt(): bbt info for offs 0x%08x: "
1322                         "(block %d) 0x%02x\n",
1323                         (unsigned int)offs, block, res);
1324
1325         switch (res) {
1326         case BBT_BLOCK_GOOD:
1327                 return 0;
1328         case BBT_BLOCK_WORN:
1329                 return 1;
1330         case BBT_BLOCK_RESERVED:
1331                 return allowbbt ? 0 : 1;
1332         }
1333         return 1;
1334 }
1335
1336 /**
1337  * nand_markbad_bbt - [NAND Interface] Mark a block bad in the BBT
1338  * @mtd: MTD device structure
1339  * @offs: offset of the bad block
1340  */
1341 int nand_markbad_bbt(struct mtd_info *mtd, loff_t offs)
1342 {
1343         struct nand_chip *this = mtd->priv;
1344         int block, ret = 0;
1345
1346         block = (int)(offs >> this->bbt_erase_shift);
1347
1348         /* Mark bad block in memory */
1349         bbt_mark_entry(this, block, BBT_BLOCK_WORN);
1350
1351         /* Update flash-based bad block table */
1352         if (this->bbt_options & NAND_BBT_USE_FLASH)
1353                 ret = nand_update_bbt(mtd, offs);
1354
1355         return ret;
1356 }
1357
1358 EXPORT_SYMBOL(nand_scan_bbt);