]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-uboot.git/blob - common/image.c
Stop passing around bootmem_base value.
[karo-tx-uboot.git] / common / image.c
1 /*
2  * (C) Copyright 2008 Semihalf
3  *
4  * (C) Copyright 2000-2006
5  * Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de.
6  *
7  * See file CREDITS for list of people who contributed to this
8  * project.
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or
11  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
12  * published by the Free Software Foundation; either version 2 of
13  * the License, or (at your option) any later version.
14  *
15  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18  * GNU General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public License
21  * along with this program; if not, write to the Free Software
22  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston,
23  * MA 02111-1307 USA
24  */
25
26 #ifndef USE_HOSTCC
27 #include <common.h>
28 #include <watchdog.h>
29
30 #ifdef CONFIG_SHOW_BOOT_PROGRESS
31 #include <status_led.h>
32 #endif
33
34 #ifdef CONFIG_HAS_DATAFLASH
35 #include <dataflash.h>
36 #endif
37
38 #ifdef CONFIG_LOGBUFFER
39 #include <logbuff.h>
40 #endif
41
42 #if defined(CONFIG_TIMESTAMP) || defined(CONFIG_CMD_DATE)
43 #include <rtc.h>
44 #endif
45
46 #include <image.h>
47
48 #if defined(CONFIG_FIT) || defined (CONFIG_OF_LIBFDT)
49 #include <fdt.h>
50 #include <libfdt.h>
51 #include <fdt_support.h>
52 #endif
53
54 #if defined(CONFIG_FIT)
55 #include <u-boot/md5.h>
56 #include <sha1.h>
57
58 static int fit_check_ramdisk (const void *fit, int os_noffset,
59                 uint8_t arch, int verify);
60 #endif
61
62 #ifdef CONFIG_CMD_BDI
63 extern int do_bdinfo(cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[]);
64 #endif
65
66 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
67
68 static const image_header_t* image_get_ramdisk (ulong rd_addr, uint8_t arch,
69                                                 int verify);
70 #else
71 #include "mkimage.h"
72 #include <u-boot/md5.h>
73 #include <time.h>
74 #include <image.h>
75 #endif /* !USE_HOSTCC*/
76
77 static const table_entry_t uimage_arch[] = {
78         {       IH_ARCH_INVALID,        NULL,           "Invalid ARCH", },
79         {       IH_ARCH_ALPHA,          "alpha",        "Alpha",        },
80         {       IH_ARCH_ARM,            "arm",          "ARM",          },
81         {       IH_ARCH_I386,           "x86",          "Intel x86",    },
82         {       IH_ARCH_IA64,           "ia64",         "IA64",         },
83         {       IH_ARCH_M68K,           "m68k",         "M68K",         },
84         {       IH_ARCH_MICROBLAZE,     "microblaze",   "MicroBlaze",   },
85         {       IH_ARCH_MIPS,           "mips",         "MIPS",         },
86         {       IH_ARCH_MIPS64,         "mips64",       "MIPS 64 Bit",  },
87         {       IH_ARCH_NIOS2,          "nios2",        "NIOS II",      },
88         {       IH_ARCH_PPC,            "powerpc",      "PowerPC",      },
89         {       IH_ARCH_PPC,            "ppc",          "PowerPC",      },
90         {       IH_ARCH_S390,           "s390",         "IBM S390",     },
91         {       IH_ARCH_SH,             "sh",           "SuperH",       },
92         {       IH_ARCH_SPARC,          "sparc",        "SPARC",        },
93         {       IH_ARCH_SPARC64,        "sparc64",      "SPARC 64 Bit", },
94         {       IH_ARCH_BLACKFIN,       "blackfin",     "Blackfin",     },
95         {       IH_ARCH_AVR32,          "avr32",        "AVR32",        },
96         {       -1,                     "",             "",             },
97 };
98
99 static const table_entry_t uimage_os[] = {
100         {       IH_OS_INVALID,  NULL,           "Invalid OS",           },
101         {       IH_OS_LINUX,    "linux",        "Linux",                },
102 #if defined(CONFIG_LYNXKDI) || defined(USE_HOSTCC)
103         {       IH_OS_LYNXOS,   "lynxos",       "LynxOS",               },
104 #endif
105         {       IH_OS_NETBSD,   "netbsd",       "NetBSD",               },
106         {       IH_OS_OSE,      "ose",          "Enea OSE",             },
107         {       IH_OS_RTEMS,    "rtems",        "RTEMS",                },
108         {       IH_OS_U_BOOT,   "u-boot",       "U-Boot",               },
109 #if defined(CONFIG_CMD_ELF) || defined(USE_HOSTCC)
110         {       IH_OS_QNX,      "qnx",          "QNX",                  },
111         {       IH_OS_VXWORKS,  "vxworks",      "VxWorks",              },
112 #endif
113 #if defined(CONFIG_INTEGRITY) || defined(USE_HOSTCC)
114         {       IH_OS_INTEGRITY,"integrity",    "INTEGRITY",            },
115 #endif
116 #ifdef USE_HOSTCC
117         {       IH_OS_4_4BSD,   "4_4bsd",       "4_4BSD",               },
118         {       IH_OS_DELL,     "dell",         "Dell",                 },
119         {       IH_OS_ESIX,     "esix",         "Esix",                 },
120         {       IH_OS_FREEBSD,  "freebsd",      "FreeBSD",              },
121         {       IH_OS_IRIX,     "irix",         "Irix",                 },
122         {       IH_OS_NCR,      "ncr",          "NCR",                  },
123         {       IH_OS_OPENBSD,  "openbsd",      "OpenBSD",              },
124         {       IH_OS_PSOS,     "psos",         "pSOS",                 },
125         {       IH_OS_SCO,      "sco",          "SCO",                  },
126         {       IH_OS_SOLARIS,  "solaris",      "Solaris",              },
127         {       IH_OS_SVR4,     "svr4",         "SVR4",                 },
128 #endif
129         {       -1,             "",             "",                     },
130 };
131
132 static const table_entry_t uimage_type[] = {
133         {       IH_TYPE_INVALID,    NULL,         "Invalid Image",      },
134         {       IH_TYPE_FILESYSTEM, "filesystem", "Filesystem Image",   },
135         {       IH_TYPE_FIRMWARE,   "firmware",   "Firmware",           },
136         {       IH_TYPE_KERNEL,     "kernel",     "Kernel Image",       },
137         {       IH_TYPE_MULTI,      "multi",      "Multi-File Image",   },
138         {       IH_TYPE_RAMDISK,    "ramdisk",    "RAMDisk Image",      },
139         {       IH_TYPE_SCRIPT,     "script",     "Script",             },
140         {       IH_TYPE_STANDALONE, "standalone", "Standalone Program", },
141         {       IH_TYPE_FLATDT,     "flat_dt",    "Flat Device Tree",   },
142         {       IH_TYPE_KWBIMAGE,   "kwbimage",   "Kirkwood Boot Image",},
143         {       IH_TYPE_IMXIMAGE,   "imximage",   "Freescale i.MX Boot Image",},
144         {       -1,                 "",           "",                   },
145 };
146
147 static const table_entry_t uimage_comp[] = {
148         {       IH_COMP_NONE,   "none",         "uncompressed",         },
149         {       IH_COMP_BZIP2,  "bzip2",        "bzip2 compressed",     },
150         {       IH_COMP_GZIP,   "gzip",         "gzip compressed",      },
151         {       IH_COMP_LZMA,   "lzma",         "lzma compressed",      },
152         {       IH_COMP_LZO,    "lzo",          "lzo compressed",       },
153         {       -1,             "",             "",                     },
154 };
155
156 uint32_t crc32 (uint32_t, const unsigned char *, uint);
157 uint32_t crc32_wd (uint32_t, const unsigned char *, uint, uint);
158 #if defined(CONFIG_TIMESTAMP) || defined(CONFIG_CMD_DATE) || defined(USE_HOSTCC)
159 static void genimg_print_time (time_t timestamp);
160 #endif
161
162 /*****************************************************************************/
163 /* Legacy format routines */
164 /*****************************************************************************/
165 int image_check_hcrc (const image_header_t *hdr)
166 {
167         ulong hcrc;
168         ulong len = image_get_header_size ();
169         image_header_t header;
170
171         /* Copy header so we can blank CRC field for re-calculation */
172         memmove (&header, (char *)hdr, image_get_header_size ());
173         image_set_hcrc (&header, 0);
174
175         hcrc = crc32 (0, (unsigned char *)&header, len);
176
177         return (hcrc == image_get_hcrc (hdr));
178 }
179
180 int image_check_dcrc (const image_header_t *hdr)
181 {
182         ulong data = image_get_data (hdr);
183         ulong len = image_get_data_size (hdr);
184         ulong dcrc = crc32_wd (0, (unsigned char *)data, len, CHUNKSZ_CRC32);
185
186         return (dcrc == image_get_dcrc (hdr));
187 }
188
189 /**
190  * image_multi_count - get component (sub-image) count
191  * @hdr: pointer to the header of the multi component image
192  *
193  * image_multi_count() returns number of components in a multi
194  * component image.
195  *
196  * Note: no checking of the image type is done, caller must pass
197  * a valid multi component image.
198  *
199  * returns:
200  *     number of components
201  */
202 ulong image_multi_count (const image_header_t *hdr)
203 {
204         ulong i, count = 0;
205         uint32_t *size;
206
207         /* get start of the image payload, which in case of multi
208          * component images that points to a table of component sizes */
209         size = (uint32_t *)image_get_data (hdr);
210
211         /* count non empty slots */
212         for (i = 0; size[i]; ++i)
213                 count++;
214
215         return count;
216 }
217
218 /**
219  * image_multi_getimg - get component data address and size
220  * @hdr: pointer to the header of the multi component image
221  * @idx: index of the requested component
222  * @data: pointer to a ulong variable, will hold component data address
223  * @len: pointer to a ulong variable, will hold component size
224  *
225  * image_multi_getimg() returns size and data address for the requested
226  * component in a multi component image.
227  *
228  * Note: no checking of the image type is done, caller must pass
229  * a valid multi component image.
230  *
231  * returns:
232  *     data address and size of the component, if idx is valid
233  *     0 in data and len, if idx is out of range
234  */
235 void image_multi_getimg (const image_header_t *hdr, ulong idx,
236                         ulong *data, ulong *len)
237 {
238         int i;
239         uint32_t *size;
240         ulong offset, count, img_data;
241
242         /* get number of component */
243         count = image_multi_count (hdr);
244
245         /* get start of the image payload, which in case of multi
246          * component images that points to a table of component sizes */
247         size = (uint32_t *)image_get_data (hdr);
248
249         /* get address of the proper component data start, which means
250          * skipping sizes table (add 1 for last, null entry) */
251         img_data = image_get_data (hdr) + (count + 1) * sizeof (uint32_t);
252
253         if (idx < count) {
254                 *len = uimage_to_cpu (size[idx]);
255                 offset = 0;
256
257                 /* go over all indices preceding requested component idx */
258                 for (i = 0; i < idx; i++) {
259                         /* add up i-th component size, rounding up to 4 bytes */
260                         offset += (uimage_to_cpu (size[i]) + 3) & ~3 ;
261                 }
262
263                 /* calculate idx-th component data address */
264                 *data = img_data + offset;
265         } else {
266                 *len = 0;
267                 *data = 0;
268         }
269 }
270
271 static void image_print_type (const image_header_t *hdr)
272 {
273         const char *os, *arch, *type, *comp;
274
275         os = genimg_get_os_name (image_get_os (hdr));
276         arch = genimg_get_arch_name (image_get_arch (hdr));
277         type = genimg_get_type_name (image_get_type (hdr));
278         comp = genimg_get_comp_name (image_get_comp (hdr));
279
280         printf ("%s %s %s (%s)\n", arch, os, type, comp);
281 }
282
283 /**
284  * image_print_contents - prints out the contents of the legacy format image
285  * @ptr: pointer to the legacy format image header
286  * @p: pointer to prefix string
287  *
288  * image_print_contents() formats a multi line legacy image contents description.
289  * The routine prints out all header fields followed by the size/offset data
290  * for MULTI/SCRIPT images.
291  *
292  * returns:
293  *     no returned results
294  */
295 void image_print_contents (const void *ptr)
296 {
297         const image_header_t *hdr = (const image_header_t *)ptr;
298         const char *p;
299
300 #ifdef USE_HOSTCC
301         p = "";
302 #else
303         p = "   ";
304 #endif
305
306         printf ("%sImage Name:   %.*s\n", p, IH_NMLEN, image_get_name (hdr));
307 #if defined(CONFIG_TIMESTAMP) || defined(CONFIG_CMD_DATE) || defined(USE_HOSTCC)
308         printf ("%sCreated:      ", p);
309         genimg_print_time ((time_t)image_get_time (hdr));
310 #endif
311         printf ("%sImage Type:   ", p);
312         image_print_type (hdr);
313         printf ("%sData Size:    ", p);
314         genimg_print_size (image_get_data_size (hdr));
315         printf ("%sLoad Address: %08x\n", p, image_get_load (hdr));
316         printf ("%sEntry Point:  %08x\n", p, image_get_ep (hdr));
317
318         if (image_check_type (hdr, IH_TYPE_MULTI) ||
319                         image_check_type (hdr, IH_TYPE_SCRIPT)) {
320                 int i;
321                 ulong data, len;
322                 ulong count = image_multi_count (hdr);
323
324                 printf ("%sContents:\n", p);
325                 for (i = 0; i < count; i++) {
326                         image_multi_getimg (hdr, i, &data, &len);
327
328                         printf ("%s   Image %d: ", p, i);
329                         genimg_print_size (len);
330
331                         if (image_check_type (hdr, IH_TYPE_SCRIPT) && i > 0) {
332                                 /*
333                                  * the user may need to know offsets
334                                  * if planning to do something with
335                                  * multiple files
336                                  */
337                                 printf ("%s    Offset = 0x%08lx\n", p, data);
338                         }
339                 }
340         }
341 }
342
343
344 #ifndef USE_HOSTCC
345 /**
346  * image_get_ramdisk - get and verify ramdisk image
347  * @rd_addr: ramdisk image start address
348  * @arch: expected ramdisk architecture
349  * @verify: checksum verification flag
350  *
351  * image_get_ramdisk() returns a pointer to the verified ramdisk image
352  * header. Routine receives image start address and expected architecture
353  * flag. Verification done covers data and header integrity and os/type/arch
354  * fields checking.
355  *
356  * If dataflash support is enabled routine checks for dataflash addresses
357  * and handles required dataflash reads.
358  *
359  * returns:
360  *     pointer to a ramdisk image header, if image was found and valid
361  *     otherwise, return NULL
362  */
363 static const image_header_t *image_get_ramdisk (ulong rd_addr, uint8_t arch,
364                                                 int verify)
365 {
366         const image_header_t *rd_hdr = (const image_header_t *)rd_addr;
367
368         if (!image_check_magic (rd_hdr)) {
369                 puts ("Bad Magic Number\n");
370                 show_boot_progress (-10);
371                 return NULL;
372         }
373
374         if (!image_check_hcrc (rd_hdr)) {
375                 puts ("Bad Header Checksum\n");
376                 show_boot_progress (-11);
377                 return NULL;
378         }
379
380         show_boot_progress (10);
381         image_print_contents (rd_hdr);
382
383         if (verify) {
384                 puts("   Verifying Checksum ... ");
385                 if (!image_check_dcrc (rd_hdr)) {
386                         puts ("Bad Data CRC\n");
387                         show_boot_progress (-12);
388                         return NULL;
389                 }
390                 puts("OK\n");
391         }
392
393         show_boot_progress (11);
394
395         if (!image_check_os (rd_hdr, IH_OS_LINUX) ||
396             !image_check_arch (rd_hdr, arch) ||
397             !image_check_type (rd_hdr, IH_TYPE_RAMDISK)) {
398                 printf ("No Linux %s Ramdisk Image\n",
399                                 genimg_get_arch_name(arch));
400                 show_boot_progress (-13);
401                 return NULL;
402         }
403
404         return rd_hdr;
405 }
406 #endif /* !USE_HOSTCC */
407
408 /*****************************************************************************/
409 /* Shared dual-format routines */
410 /*****************************************************************************/
411 #ifndef USE_HOSTCC
412 int getenv_yesno (char *var)
413 {
414         char *s = getenv (var);
415         return (s && (*s == 'n')) ? 0 : 1;
416 }
417
418 ulong getenv_bootm_low(void)
419 {
420         char *s = getenv ("bootm_low");
421         if (s) {
422                 ulong tmp = simple_strtoul (s, NULL, 16);
423                 return tmp;
424         }
425
426 #if defined(CONFIG_SYS_SDRAM_BASE)
427         return CONFIG_SYS_SDRAM_BASE;
428 #elif defined(CONFIG_ARM)
429         return gd->bd->bi_dram[0].start;
430 #else
431         return 0;
432 #endif
433 }
434
435 phys_size_t getenv_bootm_size(void)
436 {
437         phys_size_t tmp;
438         char *s = getenv ("bootm_size");
439         if (s) {
440                 tmp = (phys_size_t)simple_strtoull (s, NULL, 16);
441                 return tmp;
442         }
443         s = getenv("bootm_low");
444         if (s)
445                 tmp = (phys_size_t)simple_strtoull (s, NULL, 16);
446         else
447                 tmp = 0;
448
449
450 #if defined(CONFIG_ARM)
451         return gd->bd->bi_dram[0].size - tmp;
452 #else
453         return gd->bd->bi_memsize - tmp;
454 #endif
455 }
456
457 void memmove_wd (void *to, void *from, size_t len, ulong chunksz)
458 {
459         if (to == from)
460                 return;
461
462 #if defined(CONFIG_HW_WATCHDOG) || defined(CONFIG_WATCHDOG)
463         while (len > 0) {
464                 size_t tail = (len > chunksz) ? chunksz : len;
465                 WATCHDOG_RESET ();
466                 memmove (to, from, tail);
467                 to += tail;
468                 from += tail;
469                 len -= tail;
470         }
471 #else   /* !(CONFIG_HW_WATCHDOG || CONFIG_WATCHDOG) */
472         memmove (to, from, len);
473 #endif  /* CONFIG_HW_WATCHDOG || CONFIG_WATCHDOG */
474 }
475 #endif /* !USE_HOSTCC */
476
477 void genimg_print_size (uint32_t size)
478 {
479 #ifndef USE_HOSTCC
480         printf ("%d Bytes = ", size);
481         print_size (size, "\n");
482 #else
483         printf ("%d Bytes = %.2f kB = %.2f MB\n",
484                         size, (double)size / 1.024e3,
485                         (double)size / 1.048576e6);
486 #endif
487 }
488
489 #if defined(CONFIG_TIMESTAMP) || defined(CONFIG_CMD_DATE) || defined(USE_HOSTCC)
490 static void genimg_print_time (time_t timestamp)
491 {
492 #ifndef USE_HOSTCC
493         struct rtc_time tm;
494
495         to_tm (timestamp, &tm);
496         printf ("%4d-%02d-%02d  %2d:%02d:%02d UTC\n",
497                         tm.tm_year, tm.tm_mon, tm.tm_mday,
498                         tm.tm_hour, tm.tm_min, tm.tm_sec);
499 #else
500         printf ("%s", ctime(&timestamp));
501 #endif
502 }
503 #endif /* CONFIG_TIMESTAMP || CONFIG_CMD_DATE || USE_HOSTCC */
504
505 /**
506  * get_table_entry_name - translate entry id to long name
507  * @table: pointer to a translation table for entries of a specific type
508  * @msg: message to be returned when translation fails
509  * @id: entry id to be translated
510  *
511  * get_table_entry_name() will go over translation table trying to find
512  * entry that matches given id. If matching entry is found, its long
513  * name is returned to the caller.
514  *
515  * returns:
516  *     long entry name if translation succeeds
517  *     msg otherwise
518  */
519 char *get_table_entry_name(const table_entry_t *table, char *msg, int id)
520 {
521         for (; table->id >= 0; ++table) {
522                 if (table->id == id)
523 #if defined(USE_HOSTCC) || !defined(CONFIG_NEEDS_MANUAL_RELOC)
524                         return table->lname;
525 #else
526                         return table->lname + gd->reloc_off;
527 #endif
528         }
529         return (msg);
530 }
531
532 const char *genimg_get_os_name (uint8_t os)
533 {
534         return (get_table_entry_name (uimage_os, "Unknown OS", os));
535 }
536
537 const char *genimg_get_arch_name (uint8_t arch)
538 {
539         return (get_table_entry_name (uimage_arch, "Unknown Architecture", arch));
540 }
541
542 const char *genimg_get_type_name (uint8_t type)
543 {
544         return (get_table_entry_name (uimage_type, "Unknown Image", type));
545 }
546
547 const char *genimg_get_comp_name (uint8_t comp)
548 {
549         return (get_table_entry_name (uimage_comp, "Unknown Compression", comp));
550 }
551
552 /**
553  * get_table_entry_id - translate short entry name to id
554  * @table: pointer to a translation table for entries of a specific type
555  * @table_name: to be used in case of error
556  * @name: entry short name to be translated
557  *
558  * get_table_entry_id() will go over translation table trying to find
559  * entry that matches given short name. If matching entry is found,
560  * its id returned to the caller.
561  *
562  * returns:
563  *     entry id if translation succeeds
564  *     -1 otherwise
565  */
566 int get_table_entry_id(const table_entry_t *table,
567                 const char *table_name, const char *name)
568 {
569         const table_entry_t *t;
570 #ifdef USE_HOSTCC
571         int first = 1;
572
573         for (t = table; t->id >= 0; ++t) {
574                 if (t->sname && strcasecmp(t->sname, name) == 0)
575                         return (t->id);
576         }
577
578         fprintf (stderr, "\nInvalid %s Type - valid names are", table_name);
579         for (t = table; t->id >= 0; ++t) {
580                 if (t->sname == NULL)
581                         continue;
582                 fprintf (stderr, "%c %s", (first) ? ':' : ',', t->sname);
583                 first = 0;
584         }
585         fprintf (stderr, "\n");
586 #else
587         for (t = table; t->id >= 0; ++t) {
588 #ifdef CONFIG_NEEDS_MANUAL_RELOC
589                 if (t->sname && strcmp(t->sname + gd->reloc_off, name) == 0)
590 #else
591                 if (t->sname && strcmp(t->sname, name) == 0)
592 #endif
593                         return (t->id);
594         }
595         debug ("Invalid %s Type: %s\n", table_name, name);
596 #endif /* USE_HOSTCC */
597         return (-1);
598 }
599
600 int genimg_get_os_id (const char *name)
601 {
602         return (get_table_entry_id (uimage_os, "OS", name));
603 }
604
605 int genimg_get_arch_id (const char *name)
606 {
607         return (get_table_entry_id (uimage_arch, "CPU", name));
608 }
609
610 int genimg_get_type_id (const char *name)
611 {
612         return (get_table_entry_id (uimage_type, "Image", name));
613 }
614
615 int genimg_get_comp_id (const char *name)
616 {
617         return (get_table_entry_id (uimage_comp, "Compression", name));
618 }
619
620 #ifndef USE_HOSTCC
621 /**
622  * genimg_get_format - get image format type
623  * @img_addr: image start address
624  *
625  * genimg_get_format() checks whether provided address points to a valid
626  * legacy or FIT image.
627  *
628  * New uImage format and FDT blob are based on a libfdt. FDT blob
629  * may be passed directly or embedded in a FIT image. In both situations
630  * genimg_get_format() must be able to dectect libfdt header.
631  *
632  * returns:
633  *     image format type or IMAGE_FORMAT_INVALID if no image is present
634  */
635 int genimg_get_format (void *img_addr)
636 {
637         ulong format = IMAGE_FORMAT_INVALID;
638         const image_header_t *hdr;
639 #if defined(CONFIG_FIT) || defined(CONFIG_OF_LIBFDT)
640         char *fit_hdr;
641 #endif
642
643         hdr = (const image_header_t *)img_addr;
644         if (image_check_magic(hdr))
645                 format = IMAGE_FORMAT_LEGACY;
646 #if defined(CONFIG_FIT) || defined(CONFIG_OF_LIBFDT)
647         else {
648                 fit_hdr = (char *)img_addr;
649                 if (fdt_check_header (fit_hdr) == 0)
650                         format = IMAGE_FORMAT_FIT;
651         }
652 #endif
653
654         return format;
655 }
656
657 /**
658  * genimg_get_image - get image from special storage (if necessary)
659  * @img_addr: image start address
660  *
661  * genimg_get_image() checks if provided image start adddress is located
662  * in a dataflash storage. If so, image is moved to a system RAM memory.
663  *
664  * returns:
665  *     image start address after possible relocation from special storage
666  */
667 ulong genimg_get_image (ulong img_addr)
668 {
669         ulong ram_addr = img_addr;
670
671 #ifdef CONFIG_HAS_DATAFLASH
672         ulong h_size, d_size;
673
674         if (addr_dataflash (img_addr)){
675                 /* ger RAM address */
676                 ram_addr = CONFIG_SYS_LOAD_ADDR;
677
678                 /* get header size */
679                 h_size = image_get_header_size ();
680 #if defined(CONFIG_FIT)
681                 if (sizeof(struct fdt_header) > h_size)
682                         h_size = sizeof(struct fdt_header);
683 #endif
684
685                 /* read in header */
686                 debug ("   Reading image header from dataflash address "
687                         "%08lx to RAM address %08lx\n", img_addr, ram_addr);
688
689                 read_dataflash (img_addr, h_size, (char *)ram_addr);
690
691                 /* get data size */
692                 switch (genimg_get_format ((void *)ram_addr)) {
693                 case IMAGE_FORMAT_LEGACY:
694                         d_size = image_get_data_size ((const image_header_t *)ram_addr);
695                         debug ("   Legacy format image found at 0x%08lx, size 0x%08lx\n",
696                                         ram_addr, d_size);
697                         break;
698 #if defined(CONFIG_FIT)
699                 case IMAGE_FORMAT_FIT:
700                         d_size = fit_get_size ((const void *)ram_addr) - h_size;
701                         debug ("   FIT/FDT format image found at 0x%08lx, size 0x%08lx\n",
702                                         ram_addr, d_size);
703                         break;
704 #endif
705                 default:
706                         printf ("   No valid image found at 0x%08lx\n", img_addr);
707                         return ram_addr;
708                 }
709
710                 /* read in image data */
711                 debug ("   Reading image remaining data from dataflash address "
712                         "%08lx to RAM address %08lx\n", img_addr + h_size,
713                         ram_addr + h_size);
714
715                 read_dataflash (img_addr + h_size, d_size,
716                                 (char *)(ram_addr + h_size));
717
718         }
719 #endif /* CONFIG_HAS_DATAFLASH */
720
721         return ram_addr;
722 }
723
724 /**
725  * fit_has_config - check if there is a valid FIT configuration
726  * @images: pointer to the bootm command headers structure
727  *
728  * fit_has_config() checks if there is a FIT configuration in use
729  * (if FTI support is present).
730  *
731  * returns:
732  *     0, no FIT support or no configuration found
733  *     1, configuration found
734  */
735 int genimg_has_config (bootm_headers_t *images)
736 {
737 #if defined(CONFIG_FIT)
738         if (images->fit_uname_cfg)
739                 return 1;
740 #endif
741         return 0;
742 }
743
744 /**
745  * boot_get_ramdisk - main ramdisk handling routine
746  * @argc: command argument count
747  * @argv: command argument list
748  * @images: pointer to the bootm images structure
749  * @arch: expected ramdisk architecture
750  * @rd_start: pointer to a ulong variable, will hold ramdisk start address
751  * @rd_end: pointer to a ulong variable, will hold ramdisk end
752  *
753  * boot_get_ramdisk() is responsible for finding a valid ramdisk image.
754  * Curently supported are the following ramdisk sources:
755  *      - multicomponent kernel/ramdisk image,
756  *      - commandline provided address of decicated ramdisk image.
757  *
758  * returns:
759  *     0, if ramdisk image was found and valid, or skiped
760  *     rd_start and rd_end are set to ramdisk start/end addresses if
761  *     ramdisk image is found and valid
762  *
763  *     1, if ramdisk image is found but corrupted, or invalid
764  *     rd_start and rd_end are set to 0 if no ramdisk exists
765  */
766 int boot_get_ramdisk (int argc, char * const argv[], bootm_headers_t *images,
767                 uint8_t arch, ulong *rd_start, ulong *rd_end)
768 {
769         ulong rd_addr, rd_load;
770         ulong rd_data, rd_len;
771         const image_header_t *rd_hdr;
772 #if defined(CONFIG_FIT)
773         void            *fit_hdr;
774         const char      *fit_uname_config = NULL;
775         const char      *fit_uname_ramdisk = NULL;
776         ulong           default_addr;
777         int             rd_noffset;
778         int             cfg_noffset;
779         const void      *data;
780         size_t          size;
781 #endif
782
783         *rd_start = 0;
784         *rd_end = 0;
785
786         /*
787          * Look for a '-' which indicates to ignore the
788          * ramdisk argument
789          */
790         if ((argc >= 3) && (strcmp(argv[2], "-") ==  0)) {
791                 debug ("## Skipping init Ramdisk\n");
792                 rd_len = rd_data = 0;
793         } else if (argc >= 3 || genimg_has_config (images)) {
794 #if defined(CONFIG_FIT)
795                 if (argc >= 3) {
796                         /*
797                          * If the init ramdisk comes from the FIT image and
798                          * the FIT image address is omitted in the command
799                          * line argument, try to use os FIT image address or
800                          * default load address.
801                          */
802                         if (images->fit_uname_os)
803                                 default_addr = (ulong)images->fit_hdr_os;
804                         else
805                                 default_addr = load_addr;
806
807                         if (fit_parse_conf (argv[2], default_addr,
808                                                 &rd_addr, &fit_uname_config)) {
809                                 debug ("*  ramdisk: config '%s' from image at 0x%08lx\n",
810                                                 fit_uname_config, rd_addr);
811                         } else if (fit_parse_subimage (argv[2], default_addr,
812                                                 &rd_addr, &fit_uname_ramdisk)) {
813                                 debug ("*  ramdisk: subimage '%s' from image at 0x%08lx\n",
814                                                 fit_uname_ramdisk, rd_addr);
815                         } else
816 #endif
817                         {
818                                 rd_addr = simple_strtoul(argv[2], NULL, 16);
819                                 debug ("*  ramdisk: cmdline image address = 0x%08lx\n",
820                                                 rd_addr);
821                         }
822 #if defined(CONFIG_FIT)
823                 } else {
824                         /* use FIT configuration provided in first bootm
825                          * command argument
826                          */
827                         rd_addr = (ulong)images->fit_hdr_os;
828                         fit_uname_config = images->fit_uname_cfg;
829                         debug ("*  ramdisk: using config '%s' from image at 0x%08lx\n",
830                                         fit_uname_config, rd_addr);
831
832                         /*
833                          * Check whether configuration has ramdisk defined,
834                          * if not, don't try to use it, quit silently.
835                          */
836                         fit_hdr = (void *)rd_addr;
837                         cfg_noffset = fit_conf_get_node (fit_hdr, fit_uname_config);
838                         if (cfg_noffset < 0) {
839                                 debug ("*  ramdisk: no such config\n");
840                                 return 1;
841                         }
842
843                         rd_noffset = fit_conf_get_ramdisk_node (fit_hdr, cfg_noffset);
844                         if (rd_noffset < 0) {
845                                 debug ("*  ramdisk: no ramdisk in config\n");
846                                 return 0;
847                         }
848                 }
849 #endif
850
851                 /* copy from dataflash if needed */
852                 rd_addr = genimg_get_image (rd_addr);
853
854                 /*
855                  * Check if there is an initrd image at the
856                  * address provided in the second bootm argument
857                  * check image type, for FIT images get FIT node.
858                  */
859                 switch (genimg_get_format ((void *)rd_addr)) {
860                 case IMAGE_FORMAT_LEGACY:
861                         printf ("## Loading init Ramdisk from Legacy "
862                                         "Image at %08lx ...\n", rd_addr);
863
864                         show_boot_progress (9);
865                         rd_hdr = image_get_ramdisk (rd_addr, arch,
866                                                         images->verify);
867
868                         if (rd_hdr == NULL)
869                                 return 1;
870
871                         rd_data = image_get_data (rd_hdr);
872                         rd_len = image_get_data_size (rd_hdr);
873                         rd_load = image_get_load (rd_hdr);
874                         break;
875 #if defined(CONFIG_FIT)
876                 case IMAGE_FORMAT_FIT:
877                         fit_hdr = (void *)rd_addr;
878                         printf ("## Loading init Ramdisk from FIT "
879                                         "Image at %08lx ...\n", rd_addr);
880
881                         show_boot_progress (120);
882                         if (!fit_check_format (fit_hdr)) {
883                                 puts ("Bad FIT ramdisk image format!\n");
884                                 show_boot_progress (-120);
885                                 return 1;
886                         }
887                         show_boot_progress (121);
888
889                         if (!fit_uname_ramdisk) {
890                                 /*
891                                  * no ramdisk image node unit name, try to get config
892                                  * node first. If config unit node name is NULL
893                                  * fit_conf_get_node() will try to find default config node
894                                  */
895                                 show_boot_progress (122);
896                                 cfg_noffset = fit_conf_get_node (fit_hdr, fit_uname_config);
897                                 if (cfg_noffset < 0) {
898                                         puts ("Could not find configuration node\n");
899                                         show_boot_progress (-122);
900                                         return 1;
901                                 }
902                                 fit_uname_config = fdt_get_name (fit_hdr, cfg_noffset, NULL);
903                                 printf ("   Using '%s' configuration\n", fit_uname_config);
904
905                                 rd_noffset = fit_conf_get_ramdisk_node (fit_hdr, cfg_noffset);
906                                 fit_uname_ramdisk = fit_get_name (fit_hdr, rd_noffset, NULL);
907                         } else {
908                                 /* get ramdisk component image node offset */
909                                 show_boot_progress (123);
910                                 rd_noffset = fit_image_get_node (fit_hdr, fit_uname_ramdisk);
911                         }
912                         if (rd_noffset < 0) {
913                                 puts ("Could not find subimage node\n");
914                                 show_boot_progress (-124);
915                                 return 1;
916                         }
917
918                         printf ("   Trying '%s' ramdisk subimage\n", fit_uname_ramdisk);
919
920                         show_boot_progress (125);
921                         if (!fit_check_ramdisk (fit_hdr, rd_noffset, arch, images->verify))
922                                 return 1;
923
924                         /* get ramdisk image data address and length */
925                         if (fit_image_get_data (fit_hdr, rd_noffset, &data, &size)) {
926                                 puts ("Could not find ramdisk subimage data!\n");
927                                 show_boot_progress (-127);
928                                 return 1;
929                         }
930                         show_boot_progress (128);
931
932                         rd_data = (ulong)data;
933                         rd_len = size;
934
935                         if (fit_image_get_load (fit_hdr, rd_noffset, &rd_load)) {
936                                 puts ("Can't get ramdisk subimage load address!\n");
937                                 show_boot_progress (-129);
938                                 return 1;
939                         }
940                         show_boot_progress (129);
941
942                         images->fit_hdr_rd = fit_hdr;
943                         images->fit_uname_rd = fit_uname_ramdisk;
944                         images->fit_noffset_rd = rd_noffset;
945                         break;
946 #endif
947                 default:
948                         puts ("Wrong Ramdisk Image Format\n");
949                         rd_data = rd_len = rd_load = 0;
950                         return 1;
951                 }
952
953 #if defined(CONFIG_B2) || defined(CONFIG_EVB4510) || defined(CONFIG_ARMADILLO)
954                 /*
955                  * We need to copy the ramdisk to SRAM to let Linux boot
956                  */
957                 if (rd_data) {
958                         memmove ((void *)rd_load, (uchar *)rd_data, rd_len);
959                         rd_data = rd_load;
960                 }
961 #endif /* CONFIG_B2 || CONFIG_EVB4510 || CONFIG_ARMADILLO */
962
963         } else if (images->legacy_hdr_valid &&
964                         image_check_type (&images->legacy_hdr_os_copy, IH_TYPE_MULTI)) {
965                 /*
966                  * Now check if we have a legacy mult-component image,
967                  * get second entry data start address and len.
968                  */
969                 show_boot_progress (13);
970                 printf ("## Loading init Ramdisk from multi component "
971                                 "Legacy Image at %08lx ...\n",
972                                 (ulong)images->legacy_hdr_os);
973
974                 image_multi_getimg (images->legacy_hdr_os, 1, &rd_data, &rd_len);
975         } else {
976                 /*
977                  * no initrd image
978                  */
979                 show_boot_progress (14);
980                 rd_len = rd_data = 0;
981         }
982
983         if (!rd_data) {
984                 debug ("## No init Ramdisk\n");
985         } else {
986                 *rd_start = rd_data;
987                 *rd_end = rd_data + rd_len;
988         }
989         debug ("   ramdisk start = 0x%08lx, ramdisk end = 0x%08lx\n",
990                         *rd_start, *rd_end);
991
992         return 0;
993 }
994
995 #ifdef CONFIG_SYS_BOOT_RAMDISK_HIGH
996 /**
997  * boot_ramdisk_high - relocate init ramdisk
998  * @lmb: pointer to lmb handle, will be used for memory mgmt
999  * @rd_data: ramdisk data start address
1000  * @rd_len: ramdisk data length
1001  * @initrd_start: pointer to a ulong variable, will hold final init ramdisk
1002  *      start address (after possible relocation)
1003  * @initrd_end: pointer to a ulong variable, will hold final init ramdisk
1004  *      end address (after possible relocation)
1005  *
1006  * boot_ramdisk_high() takes a relocation hint from "initrd_high" environement
1007  * variable and if requested ramdisk data is moved to a specified location.
1008  *
1009  * Initrd_start and initrd_end are set to final (after relocation) ramdisk
1010  * start/end addresses if ramdisk image start and len were provided,
1011  * otherwise set initrd_start and initrd_end set to zeros.
1012  *
1013  * returns:
1014  *      0 - success
1015  *     -1 - failure
1016  */
1017 int boot_ramdisk_high (struct lmb *lmb, ulong rd_data, ulong rd_len,
1018                   ulong *initrd_start, ulong *initrd_end)
1019 {
1020         char    *s;
1021         ulong   initrd_high;
1022         int     initrd_copy_to_ram = 1;
1023
1024         if ((s = getenv ("initrd_high")) != NULL) {
1025                 /* a value of "no" or a similar string will act like 0,
1026                  * turning the "load high" feature off. This is intentional.
1027                  */
1028                 initrd_high = simple_strtoul (s, NULL, 16);
1029                 if (initrd_high == ~0)
1030                         initrd_copy_to_ram = 0;
1031         } else {
1032                 /* not set, no restrictions to load high */
1033                 initrd_high = ~0;
1034         }
1035
1036
1037 #ifdef CONFIG_LOGBUFFER
1038         /* Prevent initrd from overwriting logbuffer */
1039         lmb_reserve(lmb, logbuffer_base() - LOGBUFF_OVERHEAD, LOGBUFF_RESERVE);
1040 #endif
1041
1042         debug ("## initrd_high = 0x%08lx, copy_to_ram = %d\n",
1043                         initrd_high, initrd_copy_to_ram);
1044
1045         if (rd_data) {
1046                 if (!initrd_copy_to_ram) {      /* zero-copy ramdisk support */
1047                         debug ("   in-place initrd\n");
1048                         *initrd_start = rd_data;
1049                         *initrd_end = rd_data + rd_len;
1050                         lmb_reserve(lmb, rd_data, rd_len);
1051                 } else {
1052                         if (initrd_high)
1053                                 *initrd_start = (ulong)lmb_alloc_base (lmb, rd_len, 0x1000, initrd_high);
1054                         else
1055                                 *initrd_start = (ulong)lmb_alloc (lmb, rd_len, 0x1000);
1056
1057                         if (*initrd_start == 0) {
1058                                 puts ("ramdisk - allocation error\n");
1059                                 goto error;
1060                         }
1061                         show_boot_progress (12);
1062
1063                         *initrd_end = *initrd_start + rd_len;
1064                         printf ("   Loading Ramdisk to %08lx, end %08lx ... ",
1065                                         *initrd_start, *initrd_end);
1066
1067                         memmove_wd ((void *)*initrd_start,
1068                                         (void *)rd_data, rd_len, CHUNKSZ);
1069
1070                         puts ("OK\n");
1071                 }
1072         } else {
1073                 *initrd_start = 0;
1074                 *initrd_end = 0;
1075         }
1076         debug ("   ramdisk load start = 0x%08lx, ramdisk load end = 0x%08lx\n",
1077                         *initrd_start, *initrd_end);
1078
1079         return 0;
1080
1081 error:
1082         return -1;
1083 }
1084 #endif /* CONFIG_SYS_BOOT_RAMDISK_HIGH */
1085
1086 #ifdef CONFIG_OF_LIBFDT
1087 static void fdt_error (const char *msg)
1088 {
1089         puts ("ERROR: ");
1090         puts (msg);
1091         puts (" - must RESET the board to recover.\n");
1092 }
1093
1094 static const image_header_t *image_get_fdt (ulong fdt_addr)
1095 {
1096         const image_header_t *fdt_hdr = (const image_header_t *)fdt_addr;
1097
1098         image_print_contents (fdt_hdr);
1099
1100         puts ("   Verifying Checksum ... ");
1101         if (!image_check_hcrc (fdt_hdr)) {
1102                 fdt_error ("fdt header checksum invalid");
1103                 return NULL;
1104         }
1105
1106         if (!image_check_dcrc (fdt_hdr)) {
1107                 fdt_error ("fdt checksum invalid");
1108                 return NULL;
1109         }
1110         puts ("OK\n");
1111
1112         if (!image_check_type (fdt_hdr, IH_TYPE_FLATDT)) {
1113                 fdt_error ("uImage is not a fdt");
1114                 return NULL;
1115         }
1116         if (image_get_comp (fdt_hdr) != IH_COMP_NONE) {
1117                 fdt_error ("uImage is compressed");
1118                 return NULL;
1119         }
1120         if (fdt_check_header ((char *)image_get_data (fdt_hdr)) != 0) {
1121                 fdt_error ("uImage data is not a fdt");
1122                 return NULL;
1123         }
1124         return fdt_hdr;
1125 }
1126
1127 /**
1128  * fit_check_fdt - verify FIT format FDT subimage
1129  * @fit_hdr: pointer to the FIT  header
1130  * fdt_noffset: FDT subimage node offset within FIT image
1131  * @verify: data CRC verification flag
1132  *
1133  * fit_check_fdt() verifies integrity of the FDT subimage and from
1134  * specified FIT image.
1135  *
1136  * returns:
1137  *     1, on success
1138  *     0, on failure
1139  */
1140 #if defined(CONFIG_FIT)
1141 static int fit_check_fdt (const void *fit, int fdt_noffset, int verify)
1142 {
1143         fit_image_print (fit, fdt_noffset, "   ");
1144
1145         if (verify) {
1146                 puts ("   Verifying Hash Integrity ... ");
1147                 if (!fit_image_check_hashes (fit, fdt_noffset)) {
1148                         fdt_error ("Bad Data Hash");
1149                         return 0;
1150                 }
1151                 puts ("OK\n");
1152         }
1153
1154         if (!fit_image_check_type (fit, fdt_noffset, IH_TYPE_FLATDT)) {
1155                 fdt_error ("Not a FDT image");
1156                 return 0;
1157         }
1158
1159         if (!fit_image_check_comp (fit, fdt_noffset, IH_COMP_NONE)) {
1160                 fdt_error ("FDT image is compressed");
1161                 return 0;
1162         }
1163
1164         return 1;
1165 }
1166 #endif /* CONFIG_FIT */
1167
1168 #ifndef CONFIG_SYS_FDT_PAD
1169 #define CONFIG_SYS_FDT_PAD 0x3000
1170 #endif
1171
1172 /**
1173  * boot_relocate_fdt - relocate flat device tree
1174  * @lmb: pointer to lmb handle, will be used for memory mgmt
1175  * @of_flat_tree: pointer to a char* variable, will hold fdt start address
1176  * @of_size: pointer to a ulong variable, will hold fdt length
1177  *
1178  * boot_relocate_fdt() allocates a region of memory within the bootmap and
1179  * relocates the of_flat_tree into that region, even if the fdt is already in
1180  * the bootmap.  It also expands the size of the fdt by CONFIG_SYS_FDT_PAD
1181  * bytes.
1182  *
1183  * of_flat_tree and of_size are set to final (after relocation) values
1184  *
1185  * returns:
1186  *      0 - success
1187  *      1 - failure
1188  */
1189 #if defined(CONFIG_SYS_BOOTMAPSZ)
1190 int boot_relocate_fdt (struct lmb *lmb, char **of_flat_tree, ulong *of_size)
1191 {
1192         void    *fdt_blob = *of_flat_tree;
1193         void    *of_start = 0;
1194         ulong   of_len = 0;
1195         int     err;
1196
1197         /* nothing to do */
1198         if (*of_size == 0)
1199                 return 0;
1200
1201         if (fdt_check_header (fdt_blob) != 0) {
1202                 fdt_error ("image is not a fdt");
1203                 goto error;
1204         }
1205
1206         /* position on a 4K boundary before the alloc_current */
1207         /* Pad the FDT by a specified amount */
1208         of_len = *of_size + CONFIG_SYS_FDT_PAD;
1209         of_start = (void *)(unsigned long)lmb_alloc_base(lmb, of_len, 0x1000,
1210                         CONFIG_SYS_BOOTMAPSZ + getenv_bootm_low());
1211
1212         if (of_start == 0) {
1213                 puts("device tree - allocation error\n");
1214                 goto error;
1215         }
1216
1217         debug ("## device tree at %p ... %p (len=%ld [0x%lX])\n",
1218                 fdt_blob, fdt_blob + *of_size - 1, of_len, of_len);
1219
1220         printf ("   Loading Device Tree to %p, end %p ... ",
1221                 of_start, of_start + of_len - 1);
1222
1223         err = fdt_open_into (fdt_blob, of_start, of_len);
1224         if (err != 0) {
1225                 fdt_error ("fdt move failed");
1226                 goto error;
1227         }
1228         puts ("OK\n");
1229
1230         *of_flat_tree = of_start;
1231         *of_size = of_len;
1232
1233         set_working_fdt_addr(*of_flat_tree);
1234         return 0;
1235
1236 error:
1237         return 1;
1238 }
1239 #endif /* CONFIG_SYS_BOOTMAPSZ */
1240
1241 /**
1242  * boot_get_fdt - main fdt handling routine
1243  * @argc: command argument count
1244  * @argv: command argument list
1245  * @images: pointer to the bootm images structure
1246  * @of_flat_tree: pointer to a char* variable, will hold fdt start address
1247  * @of_size: pointer to a ulong variable, will hold fdt length
1248  *
1249  * boot_get_fdt() is responsible for finding a valid flat device tree image.
1250  * Curently supported are the following ramdisk sources:
1251  *      - multicomponent kernel/ramdisk image,
1252  *      - commandline provided address of decicated ramdisk image.
1253  *
1254  * returns:
1255  *     0, if fdt image was found and valid, or skipped
1256  *     of_flat_tree and of_size are set to fdt start address and length if
1257  *     fdt image is found and valid
1258  *
1259  *     1, if fdt image is found but corrupted
1260  *     of_flat_tree and of_size are set to 0 if no fdt exists
1261  */
1262 int boot_get_fdt (int flag, int argc, char * const argv[], bootm_headers_t *images,
1263                 char **of_flat_tree, ulong *of_size)
1264 {
1265         const image_header_t *fdt_hdr;
1266         ulong           fdt_addr;
1267         char            *fdt_blob = NULL;
1268         ulong           image_start, image_end;
1269         ulong           load_start, load_end;
1270 #if defined(CONFIG_FIT)
1271         void            *fit_hdr;
1272         const char      *fit_uname_config = NULL;
1273         const char      *fit_uname_fdt = NULL;
1274         ulong           default_addr;
1275         int             cfg_noffset;
1276         int             fdt_noffset;
1277         const void      *data;
1278         size_t          size;
1279 #endif
1280
1281         *of_flat_tree = NULL;
1282         *of_size = 0;
1283
1284         if (argc > 3 || genimg_has_config (images)) {
1285 #if defined(CONFIG_FIT)
1286                 if (argc > 3) {
1287                         /*
1288                          * If the FDT blob comes from the FIT image and the
1289                          * FIT image address is omitted in the command line
1290                          * argument, try to use ramdisk or os FIT image
1291                          * address or default load address.
1292                          */
1293                         if (images->fit_uname_rd)
1294                                 default_addr = (ulong)images->fit_hdr_rd;
1295                         else if (images->fit_uname_os)
1296                                 default_addr = (ulong)images->fit_hdr_os;
1297                         else
1298                                 default_addr = load_addr;
1299
1300                         if (fit_parse_conf (argv[3], default_addr,
1301                                                 &fdt_addr, &fit_uname_config)) {
1302                                 debug ("*  fdt: config '%s' from image at 0x%08lx\n",
1303                                                 fit_uname_config, fdt_addr);
1304                         } else if (fit_parse_subimage (argv[3], default_addr,
1305                                                 &fdt_addr, &fit_uname_fdt)) {
1306                                 debug ("*  fdt: subimage '%s' from image at 0x%08lx\n",
1307                                                 fit_uname_fdt, fdt_addr);
1308                         } else
1309 #endif
1310                         {
1311                                 fdt_addr = simple_strtoul(argv[3], NULL, 16);
1312                                 debug ("*  fdt: cmdline image address = 0x%08lx\n",
1313                                                 fdt_addr);
1314                         }
1315 #if defined(CONFIG_FIT)
1316                 } else {
1317                         /* use FIT configuration provided in first bootm
1318                          * command argument
1319                          */
1320                         fdt_addr = (ulong)images->fit_hdr_os;
1321                         fit_uname_config = images->fit_uname_cfg;
1322                         debug ("*  fdt: using config '%s' from image at 0x%08lx\n",
1323                                         fit_uname_config, fdt_addr);
1324
1325                         /*
1326                          * Check whether configuration has FDT blob defined,
1327                          * if not quit silently.
1328                          */
1329                         fit_hdr = (void *)fdt_addr;
1330                         cfg_noffset = fit_conf_get_node (fit_hdr,
1331                                         fit_uname_config);
1332                         if (cfg_noffset < 0) {
1333                                 debug ("*  fdt: no such config\n");
1334                                 return 0;
1335                         }
1336
1337                         fdt_noffset = fit_conf_get_fdt_node (fit_hdr,
1338                                         cfg_noffset);
1339                         if (fdt_noffset < 0) {
1340                                 debug ("*  fdt: no fdt in config\n");
1341                                 return 0;
1342                         }
1343                 }
1344 #endif
1345
1346                 debug ("## Checking for 'FDT'/'FDT Image' at %08lx\n",
1347                                 fdt_addr);
1348
1349                 /* copy from dataflash if needed */
1350                 fdt_addr = genimg_get_image (fdt_addr);
1351
1352                 /*
1353                  * Check if there is an FDT image at the
1354                  * address provided in the second bootm argument
1355                  * check image type, for FIT images get a FIT node.
1356                  */
1357                 switch (genimg_get_format ((void *)fdt_addr)) {
1358                 case IMAGE_FORMAT_LEGACY:
1359                         /* verify fdt_addr points to a valid image header */
1360                         printf ("## Flattened Device Tree from Legacy Image at %08lx\n",
1361                                         fdt_addr);
1362                         fdt_hdr = image_get_fdt (fdt_addr);
1363                         if (!fdt_hdr)
1364                                 goto error;
1365
1366                         /*
1367                          * move image data to the load address,
1368                          * make sure we don't overwrite initial image
1369                          */
1370                         image_start = (ulong)fdt_hdr;
1371                         image_end = image_get_image_end (fdt_hdr);
1372
1373                         load_start = image_get_load (fdt_hdr);
1374                         load_end = load_start + image_get_data_size (fdt_hdr);
1375
1376                         if ((load_start < image_end) && (load_end > image_start)) {
1377                                 fdt_error ("fdt overwritten");
1378                                 goto error;
1379                         }
1380
1381                         debug ("   Loading FDT from 0x%08lx to 0x%08lx\n",
1382                                         image_get_data (fdt_hdr), load_start);
1383
1384                         memmove ((void *)load_start,
1385                                         (void *)image_get_data (fdt_hdr),
1386                                         image_get_data_size (fdt_hdr));
1387
1388                         fdt_blob = (char *)load_start;
1389                         break;
1390                 case IMAGE_FORMAT_FIT:
1391                         /*
1392                          * This case will catch both: new uImage format
1393                          * (libfdt based) and raw FDT blob (also libfdt
1394                          * based).
1395                          */
1396 #if defined(CONFIG_FIT)
1397                         /* check FDT blob vs FIT blob */
1398                         if (fit_check_format ((const void *)fdt_addr)) {
1399                                 /*
1400                                  * FIT image
1401                                  */
1402                                 fit_hdr = (void *)fdt_addr;
1403                                 printf ("## Flattened Device Tree from FIT Image at %08lx\n",
1404                                                 fdt_addr);
1405
1406                                 if (!fit_uname_fdt) {
1407                                         /*
1408                                          * no FDT blob image node unit name,
1409                                          * try to get config node first. If
1410                                          * config unit node name is NULL
1411                                          * fit_conf_get_node() will try to
1412                                          * find default config node
1413                                          */
1414                                         cfg_noffset = fit_conf_get_node (fit_hdr,
1415                                                         fit_uname_config);
1416
1417                                         if (cfg_noffset < 0) {
1418                                                 fdt_error ("Could not find configuration node\n");
1419                                                 goto error;
1420                                         }
1421
1422                                         fit_uname_config = fdt_get_name (fit_hdr,
1423                                                         cfg_noffset, NULL);
1424                                         printf ("   Using '%s' configuration\n",
1425                                                         fit_uname_config);
1426
1427                                         fdt_noffset = fit_conf_get_fdt_node (fit_hdr,
1428                                                         cfg_noffset);
1429                                         fit_uname_fdt = fit_get_name (fit_hdr,
1430                                                         fdt_noffset, NULL);
1431                                 } else {
1432                                         /* get FDT component image node offset */
1433                                         fdt_noffset = fit_image_get_node (fit_hdr,
1434                                                         fit_uname_fdt);
1435                                 }
1436                                 if (fdt_noffset < 0) {
1437                                         fdt_error ("Could not find subimage node\n");
1438                                         goto error;
1439                                 }
1440
1441                                 printf ("   Trying '%s' FDT blob subimage\n",
1442                                                 fit_uname_fdt);
1443
1444                                 if (!fit_check_fdt (fit_hdr, fdt_noffset,
1445                                                         images->verify))
1446                                         goto error;
1447
1448                                 /* get ramdisk image data address and length */
1449                                 if (fit_image_get_data (fit_hdr, fdt_noffset,
1450                                                         &data, &size)) {
1451                                         fdt_error ("Could not find FDT subimage data");
1452                                         goto error;
1453                                 }
1454
1455                                 /* verift that image data is a proper FDT blob */
1456                                 if (fdt_check_header ((char *)data) != 0) {
1457                                         fdt_error ("Subimage data is not a FTD");
1458                                         goto error;
1459                                 }
1460
1461                                 /*
1462                                  * move image data to the load address,
1463                                  * make sure we don't overwrite initial image
1464                                  */
1465                                 image_start = (ulong)fit_hdr;
1466                                 image_end = fit_get_end (fit_hdr);
1467
1468                                 if (fit_image_get_load (fit_hdr, fdt_noffset,
1469                                                         &load_start) == 0) {
1470                                         load_end = load_start + size;
1471
1472                                         if ((load_start < image_end) &&
1473                                                         (load_end > image_start)) {
1474                                                 fdt_error ("FDT overwritten");
1475                                                 goto error;
1476                                         }
1477
1478                                         printf ("   Loading FDT from 0x%08lx to 0x%08lx\n",
1479                                                         (ulong)data, load_start);
1480
1481                                         memmove ((void *)load_start,
1482                                                         (void *)data, size);
1483
1484                                         fdt_blob = (char *)load_start;
1485                                 } else {
1486                                         fdt_blob = (char *)data;
1487                                 }
1488
1489                                 images->fit_hdr_fdt = fit_hdr;
1490                                 images->fit_uname_fdt = fit_uname_fdt;
1491                                 images->fit_noffset_fdt = fdt_noffset;
1492                                 break;
1493                         } else
1494 #endif
1495                         {
1496                                 /*
1497                                  * FDT blob
1498                                  */
1499                                 fdt_blob = (char *)fdt_addr;
1500                                 debug ("*  fdt: raw FDT blob\n");
1501                                 printf ("## Flattened Device Tree blob at %08lx\n", (long)fdt_blob);
1502                         }
1503                         break;
1504                 default:
1505                         puts ("ERROR: Did not find a cmdline Flattened Device Tree\n");
1506                         goto error;
1507                 }
1508
1509                 printf ("   Booting using the fdt blob at 0x%x\n", (int)fdt_blob);
1510
1511         } else if (images->legacy_hdr_valid &&
1512                         image_check_type (&images->legacy_hdr_os_copy, IH_TYPE_MULTI)) {
1513
1514                 ulong fdt_data, fdt_len;
1515
1516                 /*
1517                  * Now check if we have a legacy multi-component image,
1518                  * get second entry data start address and len.
1519                  */
1520                 printf ("## Flattened Device Tree from multi "
1521                         "component Image at %08lX\n",
1522                         (ulong)images->legacy_hdr_os);
1523
1524                 image_multi_getimg (images->legacy_hdr_os, 2, &fdt_data, &fdt_len);
1525                 if (fdt_len) {
1526
1527                         fdt_blob = (char *)fdt_data;
1528                         printf ("   Booting using the fdt at 0x%x\n", (int)fdt_blob);
1529
1530                         if (fdt_check_header (fdt_blob) != 0) {
1531                                 fdt_error ("image is not a fdt");
1532                                 goto error;
1533                         }
1534
1535                         if (fdt_totalsize(fdt_blob) != fdt_len) {
1536                                 fdt_error ("fdt size != image size");
1537                                 goto error;
1538                         }
1539                 } else {
1540                         debug ("## No Flattened Device Tree\n");
1541                         return 0;
1542                 }
1543         } else {
1544                 debug ("## No Flattened Device Tree\n");
1545                 return 0;
1546         }
1547
1548         *of_flat_tree = fdt_blob;
1549         *of_size = fdt_totalsize(fdt_blob);
1550         debug ("   of_flat_tree at 0x%08lx size 0x%08lx\n",
1551                         (ulong)*of_flat_tree, *of_size);
1552
1553         return 0;
1554
1555 error:
1556         *of_flat_tree = 0;
1557         *of_size = 0;
1558         return 1;
1559 }
1560 #endif /* CONFIG_OF_LIBFDT */
1561
1562 #ifdef CONFIG_SYS_BOOT_GET_CMDLINE
1563 /**
1564  * boot_get_cmdline - allocate and initialize kernel cmdline
1565  * @lmb: pointer to lmb handle, will be used for memory mgmt
1566  * @cmd_start: pointer to a ulong variable, will hold cmdline start
1567  * @cmd_end: pointer to a ulong variable, will hold cmdline end
1568  *
1569  * boot_get_cmdline() allocates space for kernel command line below
1570  * BOOTMAPSZ + getenv_bootm_low() address. If "bootargs" U-boot environemnt
1571  * variable is present its contents is copied to allocated kernel
1572  * command line.
1573  *
1574  * returns:
1575  *      0 - success
1576  *     -1 - failure
1577  */
1578 int boot_get_cmdline (struct lmb *lmb, ulong *cmd_start, ulong *cmd_end)
1579 {
1580         char *cmdline;
1581         char *s;
1582
1583         cmdline = (char *)(ulong)lmb_alloc_base(lmb, CONFIG_SYS_BARGSIZE, 0xf,
1584                                      CONFIG_SYS_BOOTMAPSZ + getenv_bootm_low());
1585
1586         if (cmdline == NULL)
1587                 return -1;
1588
1589         if ((s = getenv("bootargs")) == NULL)
1590                 s = "";
1591
1592         strcpy(cmdline, s);
1593
1594         *cmd_start = (ulong) & cmdline[0];
1595         *cmd_end = *cmd_start + strlen(cmdline);
1596
1597         debug ("## cmdline at 0x%08lx ... 0x%08lx\n", *cmd_start, *cmd_end);
1598
1599         return 0;
1600 }
1601 #endif /* CONFIG_SYS_BOOT_GET_CMDLINE */
1602
1603 #ifdef CONFIG_SYS_BOOT_GET_KBD
1604 /**
1605  * boot_get_kbd - allocate and initialize kernel copy of board info
1606  * @lmb: pointer to lmb handle, will be used for memory mgmt
1607  * @kbd: double pointer to board info data
1608  *
1609  * boot_get_kbd() allocates space for kernel copy of board info data below
1610  * BOOTMAPSZ + getenv_bootm_low() address and kernel board info is initialized
1611  * with the current u-boot board info data.
1612  *
1613  * returns:
1614  *      0 - success
1615  *     -1 - failure
1616  */
1617 int boot_get_kbd (struct lmb *lmb, bd_t **kbd)
1618 {
1619         *kbd = (bd_t *)(ulong)lmb_alloc_base(lmb, sizeof(bd_t), 0xf,
1620                                      CONFIG_SYS_BOOTMAPSZ + getenv_bootm_low());
1621         if (*kbd == NULL)
1622                 return -1;
1623
1624         **kbd = *(gd->bd);
1625
1626         debug ("## kernel board info at 0x%08lx\n", (ulong)*kbd);
1627
1628 #if defined(DEBUG) && defined(CONFIG_CMD_BDI)
1629         do_bdinfo(NULL, 0, 0, NULL);
1630 #endif
1631
1632         return 0;
1633 }
1634 #endif /* CONFIG_SYS_BOOT_GET_KBD */
1635 #endif /* !USE_HOSTCC */
1636
1637 #if defined(CONFIG_FIT)
1638 /*****************************************************************************/
1639 /* New uImage format routines */
1640 /*****************************************************************************/
1641 #ifndef USE_HOSTCC
1642 static int fit_parse_spec (const char *spec, char sepc, ulong addr_curr,
1643                 ulong *addr, const char **name)
1644 {
1645         const char *sep;
1646
1647         *addr = addr_curr;
1648         *name = NULL;
1649
1650         sep = strchr (spec, sepc);
1651         if (sep) {
1652                 if (sep - spec > 0)
1653                         *addr = simple_strtoul (spec, NULL, 16);
1654
1655                 *name = sep + 1;
1656                 return 1;
1657         }
1658
1659         return 0;
1660 }
1661
1662 /**
1663  * fit_parse_conf - parse FIT configuration spec
1664  * @spec: input string, containing configuration spec
1665  * @add_curr: current image address (to be used as a possible default)
1666  * @addr: pointer to a ulong variable, will hold FIT image address of a given
1667  * configuration
1668  * @conf_name double pointer to a char, will hold pointer to a configuration
1669  * unit name
1670  *
1671  * fit_parse_conf() expects configuration spec in the for of [<addr>]#<conf>,
1672  * where <addr> is a FIT image address that contains configuration
1673  * with a <conf> unit name.
1674  *
1675  * Address part is optional, and if omitted default add_curr will
1676  * be used instead.
1677  *
1678  * returns:
1679  *     1 if spec is a valid configuration string,
1680  *     addr and conf_name are set accordingly
1681  *     0 otherwise
1682  */
1683 inline int fit_parse_conf (const char *spec, ulong addr_curr,
1684                 ulong *addr, const char **conf_name)
1685 {
1686         return fit_parse_spec (spec, '#', addr_curr, addr, conf_name);
1687 }
1688
1689 /**
1690  * fit_parse_subimage - parse FIT subimage spec
1691  * @spec: input string, containing subimage spec
1692  * @add_curr: current image address (to be used as a possible default)
1693  * @addr: pointer to a ulong variable, will hold FIT image address of a given
1694  * subimage
1695  * @image_name: double pointer to a char, will hold pointer to a subimage name
1696  *
1697  * fit_parse_subimage() expects subimage spec in the for of
1698  * [<addr>]:<subimage>, where <addr> is a FIT image address that contains
1699  * subimage with a <subimg> unit name.
1700  *
1701  * Address part is optional, and if omitted default add_curr will
1702  * be used instead.
1703  *
1704  * returns:
1705  *     1 if spec is a valid subimage string,
1706  *     addr and image_name are set accordingly
1707  *     0 otherwise
1708  */
1709 inline int fit_parse_subimage (const char *spec, ulong addr_curr,
1710                 ulong *addr, const char **image_name)
1711 {
1712         return fit_parse_spec (spec, ':', addr_curr, addr, image_name);
1713 }
1714 #endif /* !USE_HOSTCC */
1715
1716 static void fit_get_debug (const void *fit, int noffset,
1717                 char *prop_name, int err)
1718 {
1719         debug ("Can't get '%s' property from FIT 0x%08lx, "
1720                 "node: offset %d, name %s (%s)\n",
1721                 prop_name, (ulong)fit, noffset,
1722                 fit_get_name (fit, noffset, NULL),
1723                 fdt_strerror (err));
1724 }
1725
1726 /**
1727  * fit_print_contents - prints out the contents of the FIT format image
1728  * @fit: pointer to the FIT format image header
1729  * @p: pointer to prefix string
1730  *
1731  * fit_print_contents() formats a multi line FIT image contents description.
1732  * The routine prints out FIT image properties (root node level) follwed by
1733  * the details of each component image.
1734  *
1735  * returns:
1736  *     no returned results
1737  */
1738 void fit_print_contents (const void *fit)
1739 {
1740         char *desc;
1741         char *uname;
1742         int images_noffset;
1743         int confs_noffset;
1744         int noffset;
1745         int ndepth;
1746         int count = 0;
1747         int ret;
1748         const char *p;
1749 #if defined(CONFIG_TIMESTAMP) || defined(CONFIG_CMD_DATE) || defined(USE_HOSTCC)
1750         time_t timestamp;
1751 #endif
1752
1753 #ifdef USE_HOSTCC
1754         p = "";
1755 #else
1756         p = "   ";
1757 #endif
1758
1759         /* Root node properties */
1760         ret = fit_get_desc (fit, 0, &desc);
1761         printf ("%sFIT description: ", p);
1762         if (ret)
1763                 printf ("unavailable\n");
1764         else
1765                 printf ("%s\n", desc);
1766
1767 #if defined(CONFIG_TIMESTAMP) || defined(CONFIG_CMD_DATE) || defined(USE_HOSTCC)
1768         ret = fit_get_timestamp (fit, 0, &timestamp);
1769         printf ("%sCreated:         ", p);
1770         if (ret)
1771                 printf ("unavailable\n");
1772         else
1773                 genimg_print_time (timestamp);
1774 #endif
1775
1776         /* Find images parent node offset */
1777         images_noffset = fdt_path_offset (fit, FIT_IMAGES_PATH);
1778         if (images_noffset < 0) {
1779                 printf ("Can't find images parent node '%s' (%s)\n",
1780                         FIT_IMAGES_PATH, fdt_strerror (images_noffset));
1781                 return;
1782         }
1783
1784         /* Process its subnodes, print out component images details */
1785         for (ndepth = 0, count = 0, noffset = fdt_next_node (fit, images_noffset, &ndepth);
1786              (noffset >= 0) && (ndepth > 0);
1787              noffset = fdt_next_node (fit, noffset, &ndepth)) {
1788                 if (ndepth == 1) {
1789                         /*
1790                          * Direct child node of the images parent node,
1791                          * i.e. component image node.
1792                          */
1793                         printf ("%s Image %u (%s)\n", p, count++,
1794                                         fit_get_name(fit, noffset, NULL));
1795
1796                         fit_image_print (fit, noffset, p);
1797                 }
1798         }
1799
1800         /* Find configurations parent node offset */
1801         confs_noffset = fdt_path_offset (fit, FIT_CONFS_PATH);
1802         if (confs_noffset < 0) {
1803                 debug ("Can't get configurations parent node '%s' (%s)\n",
1804                         FIT_CONFS_PATH, fdt_strerror (confs_noffset));
1805                 return;
1806         }
1807
1808         /* get default configuration unit name from default property */
1809         uname = (char *)fdt_getprop (fit, noffset, FIT_DEFAULT_PROP, NULL);
1810         if (uname)
1811                 printf ("%s Default Configuration: '%s'\n", p, uname);
1812
1813         /* Process its subnodes, print out configurations details */
1814         for (ndepth = 0, count = 0, noffset = fdt_next_node (fit, confs_noffset, &ndepth);
1815              (noffset >= 0) && (ndepth > 0);
1816              noffset = fdt_next_node (fit, noffset, &ndepth)) {
1817                 if (ndepth == 1) {
1818                         /*
1819                          * Direct child node of the configurations parent node,
1820                          * i.e. configuration node.
1821                          */
1822                         printf ("%s Configuration %u (%s)\n", p, count++,
1823                                         fit_get_name(fit, noffset, NULL));
1824
1825                         fit_conf_print (fit, noffset, p);
1826                 }
1827         }
1828 }
1829
1830 /**
1831  * fit_image_print - prints out the FIT component image details
1832  * @fit: pointer to the FIT format image header
1833  * @image_noffset: offset of the component image node
1834  * @p: pointer to prefix string
1835  *
1836  * fit_image_print() lists all mandatory properies for the processed component
1837  * image. If present, hash nodes are printed out as well. Load
1838  * address for images of type firmware is also printed out. Since the load
1839  * address is not mandatory for firmware images, it will be output as
1840  * "unavailable" when not present.
1841  *
1842  * returns:
1843  *     no returned results
1844  */
1845 void fit_image_print (const void *fit, int image_noffset, const char *p)
1846 {
1847         char *desc;
1848         uint8_t type, arch, os, comp;
1849         size_t size;
1850         ulong load, entry;
1851         const void *data;
1852         int noffset;
1853         int ndepth;
1854         int ret;
1855
1856         /* Mandatory properties */
1857         ret = fit_get_desc (fit, image_noffset, &desc);
1858         printf ("%s  Description:  ", p);
1859         if (ret)
1860                 printf ("unavailable\n");
1861         else
1862                 printf ("%s\n", desc);
1863
1864         fit_image_get_type (fit, image_noffset, &type);
1865         printf ("%s  Type:         %s\n", p, genimg_get_type_name (type));
1866
1867         fit_image_get_comp (fit, image_noffset, &comp);
1868         printf ("%s  Compression:  %s\n", p, genimg_get_comp_name (comp));
1869
1870         ret = fit_image_get_data (fit, image_noffset, &data, &size);
1871
1872 #ifndef USE_HOSTCC
1873         printf ("%s  Data Start:   ", p);
1874         if (ret)
1875                 printf ("unavailable\n");
1876         else
1877                 printf ("0x%08lx\n", (ulong)data);
1878 #endif
1879
1880         printf ("%s  Data Size:    ", p);
1881         if (ret)
1882                 printf ("unavailable\n");
1883         else
1884                 genimg_print_size (size);
1885
1886         /* Remaining, type dependent properties */
1887         if ((type == IH_TYPE_KERNEL) || (type == IH_TYPE_STANDALONE) ||
1888             (type == IH_TYPE_RAMDISK) || (type == IH_TYPE_FIRMWARE) ||
1889             (type == IH_TYPE_FLATDT)) {
1890                 fit_image_get_arch (fit, image_noffset, &arch);
1891                 printf ("%s  Architecture: %s\n", p, genimg_get_arch_name (arch));
1892         }
1893
1894         if (type == IH_TYPE_KERNEL) {
1895                 fit_image_get_os (fit, image_noffset, &os);
1896                 printf ("%s  OS:           %s\n", p, genimg_get_os_name (os));
1897         }
1898
1899         if ((type == IH_TYPE_KERNEL) || (type == IH_TYPE_STANDALONE) ||
1900                 (type == IH_TYPE_FIRMWARE)) {
1901                 ret = fit_image_get_load (fit, image_noffset, &load);
1902                 printf ("%s  Load Address: ", p);
1903                 if (ret)
1904                         printf ("unavailable\n");
1905                 else
1906                         printf ("0x%08lx\n", load);
1907         }
1908
1909         if ((type == IH_TYPE_KERNEL) || (type == IH_TYPE_STANDALONE)) {
1910                 fit_image_get_entry (fit, image_noffset, &entry);
1911                 printf ("%s  Entry Point:  ", p);
1912                 if (ret)
1913                         printf ("unavailable\n");
1914                 else
1915                         printf ("0x%08lx\n", entry);
1916         }
1917
1918         /* Process all hash subnodes of the component image node */
1919         for (ndepth = 0, noffset = fdt_next_node (fit, image_noffset, &ndepth);
1920              (noffset >= 0) && (ndepth > 0);
1921              noffset = fdt_next_node (fit, noffset, &ndepth)) {
1922                 if (ndepth == 1) {
1923                         /* Direct child node of the component image node */
1924                         fit_image_print_hash (fit, noffset, p);
1925                 }
1926         }
1927 }
1928
1929 /**
1930  * fit_image_print_hash - prints out the hash node details
1931  * @fit: pointer to the FIT format image header
1932  * @noffset: offset of the hash node
1933  * @p: pointer to prefix string
1934  *
1935  * fit_image_print_hash() lists properies for the processed hash node
1936  *
1937  * returns:
1938  *     no returned results
1939  */
1940 void fit_image_print_hash (const void *fit, int noffset, const char *p)
1941 {
1942         char *algo;
1943         uint8_t *value;
1944         int value_len;
1945         int i, ret;
1946
1947         /*
1948          * Check subnode name, must be equal to "hash".
1949          * Multiple hash nodes require unique unit node
1950          * names, e.g. hash@1, hash@2, etc.
1951          */
1952         if (strncmp (fit_get_name(fit, noffset, NULL),
1953                         FIT_HASH_NODENAME,
1954                         strlen(FIT_HASH_NODENAME)) != 0)
1955                 return;
1956
1957         debug ("%s  Hash node:    '%s'\n", p,
1958                         fit_get_name (fit, noffset, NULL));
1959
1960         printf ("%s  Hash algo:    ", p);
1961         if (fit_image_hash_get_algo (fit, noffset, &algo)) {
1962                 printf ("invalid/unsupported\n");
1963                 return;
1964         }
1965         printf ("%s\n", algo);
1966
1967         ret = fit_image_hash_get_value (fit, noffset, &value,
1968                                         &value_len);
1969         printf ("%s  Hash value:   ", p);
1970         if (ret) {
1971                 printf ("unavailable\n");
1972         } else {
1973                 for (i = 0; i < value_len; i++)
1974                         printf ("%02x", value[i]);
1975                 printf ("\n");
1976         }
1977
1978         debug  ("%s  Hash len:     %d\n", p, value_len);
1979 }
1980
1981 /**
1982  * fit_get_desc - get node description property
1983  * @fit: pointer to the FIT format image header
1984  * @noffset: node offset
1985  * @desc: double pointer to the char, will hold pointer to the descrption
1986  *
1987  * fit_get_desc() reads description property from a given node, if
1988  * description is found pointer to it is returened in third call argument.
1989  *
1990  * returns:
1991  *     0, on success
1992  *     -1, on failure
1993  */
1994 int fit_get_desc (const void *fit, int noffset, char **desc)
1995 {
1996         int len;
1997
1998         *desc = (char *)fdt_getprop (fit, noffset, FIT_DESC_PROP, &len);
1999         if (*desc == NULL) {
2000                 fit_get_debug (fit, noffset, FIT_DESC_PROP, len);
2001                 return -1;
2002         }
2003
2004         return 0;
2005 }
2006
2007 /**
2008  * fit_get_timestamp - get node timestamp property
2009  * @fit: pointer to the FIT format image header
2010  * @noffset: node offset
2011  * @timestamp: pointer to the time_t, will hold read timestamp
2012  *
2013  * fit_get_timestamp() reads timestamp poperty from given node, if timestamp
2014  * is found and has a correct size its value is retured in third call
2015  * argument.
2016  *
2017  * returns:
2018  *     0, on success
2019  *     -1, on property read failure
2020  *     -2, on wrong timestamp size
2021  */
2022 int fit_get_timestamp (const void *fit, int noffset, time_t *timestamp)
2023 {
2024         int len;
2025         const void *data;
2026
2027         data = fdt_getprop (fit, noffset, FIT_TIMESTAMP_PROP, &len);
2028         if (data == NULL) {
2029                 fit_get_debug (fit, noffset, FIT_TIMESTAMP_PROP, len);
2030                 return -1;
2031         }
2032         if (len != sizeof (uint32_t)) {
2033                 debug ("FIT timestamp with incorrect size of (%u)\n", len);
2034                 return -2;
2035         }
2036
2037         *timestamp = uimage_to_cpu (*((uint32_t *)data));
2038         return 0;
2039 }
2040
2041 /**
2042  * fit_image_get_node - get node offset for component image of a given unit name
2043  * @fit: pointer to the FIT format image header
2044  * @image_uname: component image node unit name
2045  *
2046  * fit_image_get_node() finds a component image (withing the '/images'
2047  * node) of a provided unit name. If image is found its node offset is
2048  * returned to the caller.
2049  *
2050  * returns:
2051  *     image node offset when found (>=0)
2052  *     negative number on failure (FDT_ERR_* code)
2053  */
2054 int fit_image_get_node (const void *fit, const char *image_uname)
2055 {
2056         int noffset, images_noffset;
2057
2058         images_noffset = fdt_path_offset (fit, FIT_IMAGES_PATH);
2059         if (images_noffset < 0) {
2060                 debug ("Can't find images parent node '%s' (%s)\n",
2061                         FIT_IMAGES_PATH, fdt_strerror (images_noffset));
2062                 return images_noffset;
2063         }
2064
2065         noffset = fdt_subnode_offset (fit, images_noffset, image_uname);
2066         if (noffset < 0) {
2067                 debug ("Can't get node offset for image unit name: '%s' (%s)\n",
2068                         image_uname, fdt_strerror (noffset));
2069         }
2070
2071         return noffset;
2072 }
2073
2074 /**
2075  * fit_image_get_os - get os id for a given component image node
2076  * @fit: pointer to the FIT format image header
2077  * @noffset: component image node offset
2078  * @os: pointer to the uint8_t, will hold os numeric id
2079  *
2080  * fit_image_get_os() finds os property in a given component image node.
2081  * If the property is found, its (string) value is translated to the numeric
2082  * id which is returned to the caller.
2083  *
2084  * returns:
2085  *     0, on success
2086  *     -1, on failure
2087  */
2088 int fit_image_get_os (const void *fit, int noffset, uint8_t *os)
2089 {
2090         int len;
2091         const void *data;
2092
2093         /* Get OS name from property data */
2094         data = fdt_getprop (fit, noffset, FIT_OS_PROP, &len);
2095         if (data == NULL) {
2096                 fit_get_debug (fit, noffset, FIT_OS_PROP, len);
2097                 *os = -1;
2098                 return -1;
2099         }
2100
2101         /* Translate OS name to id */
2102         *os = genimg_get_os_id (data);
2103         return 0;
2104 }
2105
2106 /**
2107  * fit_image_get_arch - get arch id for a given component image node
2108  * @fit: pointer to the FIT format image header
2109  * @noffset: component image node offset
2110  * @arch: pointer to the uint8_t, will hold arch numeric id
2111  *
2112  * fit_image_get_arch() finds arch property in a given component image node.
2113  * If the property is found, its (string) value is translated to the numeric
2114  * id which is returned to the caller.
2115  *
2116  * returns:
2117  *     0, on success
2118  *     -1, on failure
2119  */
2120 int fit_image_get_arch (const void *fit, int noffset, uint8_t *arch)
2121 {
2122         int len;
2123         const void *data;
2124
2125         /* Get architecture name from property data */
2126         data = fdt_getprop (fit, noffset, FIT_ARCH_PROP, &len);
2127         if (data == NULL) {
2128                 fit_get_debug (fit, noffset, FIT_ARCH_PROP, len);
2129                 *arch = -1;
2130                 return -1;
2131         }
2132
2133         /* Translate architecture name to id */
2134         *arch = genimg_get_arch_id (data);
2135         return 0;
2136 }
2137
2138 /**
2139  * fit_image_get_type - get type id for a given component image node
2140  * @fit: pointer to the FIT format image header
2141  * @noffset: component image node offset
2142  * @type: pointer to the uint8_t, will hold type numeric id
2143  *
2144  * fit_image_get_type() finds type property in a given component image node.
2145  * If the property is found, its (string) value is translated to the numeric
2146  * id which is returned to the caller.
2147  *
2148  * returns:
2149  *     0, on success
2150  *     -1, on failure
2151  */
2152 int fit_image_get_type (const void *fit, int noffset, uint8_t *type)
2153 {
2154         int len;
2155         const void *data;
2156
2157         /* Get image type name from property data */
2158         data = fdt_getprop (fit, noffset, FIT_TYPE_PROP, &len);
2159         if (data == NULL) {
2160                 fit_get_debug (fit, noffset, FIT_TYPE_PROP, len);
2161                 *type = -1;
2162                 return -1;
2163         }
2164
2165         /* Translate image type name to id */
2166         *type = genimg_get_type_id (data);
2167         return 0;
2168 }
2169
2170 /**
2171  * fit_image_get_comp - get comp id for a given component image node
2172  * @fit: pointer to the FIT format image header
2173  * @noffset: component image node offset
2174  * @comp: pointer to the uint8_t, will hold comp numeric id
2175  *
2176  * fit_image_get_comp() finds comp property in a given component image node.
2177  * If the property is found, its (string) value is translated to the numeric
2178  * id which is returned to the caller.
2179  *
2180  * returns:
2181  *     0, on success
2182  *     -1, on failure
2183  */
2184 int fit_image_get_comp (const void *fit, int noffset, uint8_t *comp)
2185 {
2186         int len;
2187         const void *data;
2188
2189         /* Get compression name from property data */
2190         data = fdt_getprop (fit, noffset, FIT_COMP_PROP, &len);
2191         if (data == NULL) {
2192                 fit_get_debug (fit, noffset, FIT_COMP_PROP, len);
2193                 *comp = -1;
2194                 return -1;
2195         }
2196
2197         /* Translate compression name to id */
2198         *comp = genimg_get_comp_id (data);
2199         return 0;
2200 }
2201
2202 /**
2203  * fit_image_get_load - get load address property for a given component image node
2204  * @fit: pointer to the FIT format image header
2205  * @noffset: component image node offset
2206  * @load: pointer to the uint32_t, will hold load address
2207  *
2208  * fit_image_get_load() finds load address property in a given component image node.
2209  * If the property is found, its value is returned to the caller.
2210  *
2211  * returns:
2212  *     0, on success
2213  *     -1, on failure
2214  */
2215 int fit_image_get_load (const void *fit, int noffset, ulong *load)
2216 {
2217         int len;
2218         const uint32_t *data;
2219
2220         data = fdt_getprop (fit, noffset, FIT_LOAD_PROP, &len);
2221         if (data == NULL) {
2222                 fit_get_debug (fit, noffset, FIT_LOAD_PROP, len);
2223                 return -1;
2224         }
2225
2226         *load = uimage_to_cpu (*data);
2227         return 0;
2228 }
2229
2230 /**
2231  * fit_image_get_entry - get entry point address property for a given component image node
2232  * @fit: pointer to the FIT format image header
2233  * @noffset: component image node offset
2234  * @entry: pointer to the uint32_t, will hold entry point address
2235  *
2236  * fit_image_get_entry() finds entry point address property in a given component image node.
2237  * If the property is found, its value is returned to the caller.
2238  *
2239  * returns:
2240  *     0, on success
2241  *     -1, on failure
2242  */
2243 int fit_image_get_entry (const void *fit, int noffset, ulong *entry)
2244 {
2245         int len;
2246         const uint32_t *data;
2247
2248         data = fdt_getprop (fit, noffset, FIT_ENTRY_PROP, &len);
2249         if (data == NULL) {
2250                 fit_get_debug (fit, noffset, FIT_ENTRY_PROP, len);
2251                 return -1;
2252         }
2253
2254         *entry = uimage_to_cpu (*data);
2255         return 0;
2256 }
2257
2258 /**
2259  * fit_image_get_data - get data property and its size for a given component image node
2260  * @fit: pointer to the FIT format image header
2261  * @noffset: component image node offset
2262  * @data: double pointer to void, will hold data property's data address
2263  * @size: pointer to size_t, will hold data property's data size
2264  *
2265  * fit_image_get_data() finds data property in a given component image node.
2266  * If the property is found its data start address and size are returned to
2267  * the caller.
2268  *
2269  * returns:
2270  *     0, on success
2271  *     -1, on failure
2272  */
2273 int fit_image_get_data (const void *fit, int noffset,
2274                 const void **data, size_t *size)
2275 {
2276         int len;
2277
2278         *data = fdt_getprop (fit, noffset, FIT_DATA_PROP, &len);
2279         if (*data == NULL) {
2280                 fit_get_debug (fit, noffset, FIT_DATA_PROP, len);
2281                 *size = 0;
2282                 return -1;
2283         }
2284
2285         *size = len;
2286         return 0;
2287 }
2288
2289 /**
2290  * fit_image_hash_get_algo - get hash algorithm name
2291  * @fit: pointer to the FIT format image header
2292  * @noffset: hash node offset
2293  * @algo: double pointer to char, will hold pointer to the algorithm name
2294  *
2295  * fit_image_hash_get_algo() finds hash algorithm property in a given hash node.
2296  * If the property is found its data start address is returned to the caller.
2297  *
2298  * returns:
2299  *     0, on success
2300  *     -1, on failure
2301  */
2302 int fit_image_hash_get_algo (const void *fit, int noffset, char **algo)
2303 {
2304         int len;
2305
2306         *algo = (char *)fdt_getprop (fit, noffset, FIT_ALGO_PROP, &len);
2307         if (*algo == NULL) {
2308                 fit_get_debug (fit, noffset, FIT_ALGO_PROP, len);
2309                 return -1;
2310         }
2311
2312         return 0;
2313 }
2314
2315 /**
2316  * fit_image_hash_get_value - get hash value and length
2317  * @fit: pointer to the FIT format image header
2318  * @noffset: hash node offset
2319  * @value: double pointer to uint8_t, will hold address of a hash value data
2320  * @value_len: pointer to an int, will hold hash data length
2321  *
2322  * fit_image_hash_get_value() finds hash value property in a given hash node.
2323  * If the property is found its data start address and size are returned to
2324  * the caller.
2325  *
2326  * returns:
2327  *     0, on success
2328  *     -1, on failure
2329  */
2330 int fit_image_hash_get_value (const void *fit, int noffset, uint8_t **value,
2331                                 int *value_len)
2332 {
2333         int len;
2334
2335         *value = (uint8_t *)fdt_getprop (fit, noffset, FIT_VALUE_PROP, &len);
2336         if (*value == NULL) {
2337                 fit_get_debug (fit, noffset, FIT_VALUE_PROP, len);
2338                 *value_len = 0;
2339                 return -1;
2340         }
2341
2342         *value_len = len;
2343         return 0;
2344 }
2345
2346 /**
2347  * fit_set_timestamp - set node timestamp property
2348  * @fit: pointer to the FIT format image header
2349  * @noffset: node offset
2350  * @timestamp: timestamp value to be set
2351  *
2352  * fit_set_timestamp() attempts to set timestamp property in the requested
2353  * node and returns operation status to the caller.
2354  *
2355  * returns:
2356  *     0, on success
2357  *     -1, on property read failure
2358  */
2359 int fit_set_timestamp (void *fit, int noffset, time_t timestamp)
2360 {
2361         uint32_t t;
2362         int ret;
2363
2364         t = cpu_to_uimage (timestamp);
2365         ret = fdt_setprop (fit, noffset, FIT_TIMESTAMP_PROP, &t,
2366                                 sizeof (uint32_t));
2367         if (ret) {
2368                 printf ("Can't set '%s' property for '%s' node (%s)\n",
2369                         FIT_TIMESTAMP_PROP, fit_get_name (fit, noffset, NULL),
2370                         fdt_strerror (ret));
2371                 return -1;
2372         }
2373
2374         return 0;
2375 }
2376
2377 /**
2378  * calculate_hash - calculate and return hash for provided input data
2379  * @data: pointer to the input data
2380  * @data_len: data length
2381  * @algo: requested hash algorithm
2382  * @value: pointer to the char, will hold hash value data (caller must
2383  * allocate enough free space)
2384  * value_len: length of the calculated hash
2385  *
2386  * calculate_hash() computes input data hash according to the requested algorithm.
2387  * Resulting hash value is placed in caller provided 'value' buffer, length
2388  * of the calculated hash is returned via value_len pointer argument.
2389  *
2390  * returns:
2391  *     0, on success
2392  *    -1, when algo is unsupported
2393  */
2394 static int calculate_hash (const void *data, int data_len, const char *algo,
2395                         uint8_t *value, int *value_len)
2396 {
2397         if (strcmp (algo, "crc32") == 0 ) {
2398                 *((uint32_t *)value) = crc32_wd (0, data, data_len,
2399                                                         CHUNKSZ_CRC32);
2400                 *((uint32_t *)value) = cpu_to_uimage (*((uint32_t *)value));
2401                 *value_len = 4;
2402         } else if (strcmp (algo, "sha1") == 0 ) {
2403                 sha1_csum_wd ((unsigned char *) data, data_len,
2404                                 (unsigned char *) value, CHUNKSZ_SHA1);
2405                 *value_len = 20;
2406         } else if (strcmp (algo, "md5") == 0 ) {
2407                 md5_wd ((unsigned char *)data, data_len, value, CHUNKSZ_MD5);
2408                 *value_len = 16;
2409         } else {
2410                 debug ("Unsupported hash alogrithm\n");
2411                 return -1;
2412         }
2413         return 0;
2414 }
2415
2416 #ifdef USE_HOSTCC
2417 /**
2418  * fit_set_hashes - process FIT component image nodes and calculate hashes
2419  * @fit: pointer to the FIT format image header
2420  *
2421  * fit_set_hashes() adds hash values for all component images in the FIT blob.
2422  * Hashes are calculated for all component images which have hash subnodes
2423  * with algorithm property set to one of the supported hash algorithms.
2424  *
2425  * returns
2426  *     0, on success
2427  *     libfdt error code, on failure
2428  */
2429 int fit_set_hashes (void *fit)
2430 {
2431         int images_noffset;
2432         int noffset;
2433         int ndepth;
2434         int ret;
2435
2436         /* Find images parent node offset */
2437         images_noffset = fdt_path_offset (fit, FIT_IMAGES_PATH);
2438         if (images_noffset < 0) {
2439                 printf ("Can't find images parent node '%s' (%s)\n",
2440                         FIT_IMAGES_PATH, fdt_strerror (images_noffset));
2441                 return images_noffset;
2442         }
2443
2444         /* Process its subnodes, print out component images details */
2445         for (ndepth = 0, noffset = fdt_next_node (fit, images_noffset, &ndepth);
2446              (noffset >= 0) && (ndepth > 0);
2447              noffset = fdt_next_node (fit, noffset, &ndepth)) {
2448                 if (ndepth == 1) {
2449                         /*
2450                          * Direct child node of the images parent node,
2451                          * i.e. component image node.
2452                          */
2453                         ret = fit_image_set_hashes (fit, noffset);
2454                         if (ret)
2455                                 return ret;
2456                 }
2457         }
2458
2459         return 0;
2460 }
2461
2462 /**
2463  * fit_image_set_hashes - calculate/set hashes for given component image node
2464  * @fit: pointer to the FIT format image header
2465  * @image_noffset: requested component image node
2466  *
2467  * fit_image_set_hashes() adds hash values for an component image node. All
2468  * existing hash subnodes are checked, if algorithm property is set to one of
2469  * the supported hash algorithms, hash value is computed and corresponding
2470  * hash node property is set, for example:
2471  *
2472  * Input component image node structure:
2473  *
2474  * o image@1 (at image_noffset)
2475  *   | - data = [binary data]
2476  *   o hash@1
2477  *     |- algo = "sha1"
2478  *
2479  * Output component image node structure:
2480  *
2481  * o image@1 (at image_noffset)
2482  *   | - data = [binary data]
2483  *   o hash@1
2484  *     |- algo = "sha1"
2485  *     |- value = sha1(data)
2486  *
2487  * returns:
2488  *     0 on sucess
2489  *    <0 on failure
2490  */
2491 int fit_image_set_hashes (void *fit, int image_noffset)
2492 {
2493         const void *data;
2494         size_t size;
2495         char *algo;
2496         uint8_t value[FIT_MAX_HASH_LEN];
2497         int value_len;
2498         int noffset;
2499         int ndepth;
2500
2501         /* Get image data and data length */
2502         if (fit_image_get_data (fit, image_noffset, &data, &size)) {
2503                 printf ("Can't get image data/size\n");
2504                 return -1;
2505         }
2506
2507         /* Process all hash subnodes of the component image node */
2508         for (ndepth = 0, noffset = fdt_next_node (fit, image_noffset, &ndepth);
2509              (noffset >= 0) && (ndepth > 0);
2510              noffset = fdt_next_node (fit, noffset, &ndepth)) {
2511                 if (ndepth == 1) {
2512                         /* Direct child node of the component image node */
2513
2514                         /*
2515                          * Check subnode name, must be equal to "hash".
2516                          * Multiple hash nodes require unique unit node
2517                          * names, e.g. hash@1, hash@2, etc.
2518                          */
2519                         if (strncmp (fit_get_name(fit, noffset, NULL),
2520                                                 FIT_HASH_NODENAME,
2521                                                 strlen(FIT_HASH_NODENAME)) != 0) {
2522                                 /* Not a hash subnode, skip it */
2523                                 continue;
2524                         }
2525
2526                         if (fit_image_hash_get_algo (fit, noffset, &algo)) {
2527                                 printf ("Can't get hash algo property for "
2528                                         "'%s' hash node in '%s' image node\n",
2529                                         fit_get_name (fit, noffset, NULL),
2530                                         fit_get_name (fit, image_noffset, NULL));
2531                                 return -1;
2532                         }
2533
2534                         if (calculate_hash (data, size, algo, value, &value_len)) {
2535                                 printf ("Unsupported hash algorithm (%s) for "
2536                                         "'%s' hash node in '%s' image node\n",
2537                                         algo, fit_get_name (fit, noffset, NULL),
2538                                         fit_get_name (fit, image_noffset, NULL));
2539                                 return -1;
2540                         }
2541
2542                         if (fit_image_hash_set_value (fit, noffset, value,
2543                                                         value_len)) {
2544                                 printf ("Can't set hash value for "
2545                                         "'%s' hash node in '%s' image node\n",
2546                                         fit_get_name (fit, noffset, NULL),
2547                                         fit_get_name (fit, image_noffset, NULL));
2548                                 return -1;
2549                         }
2550                 }
2551         }
2552
2553         return 0;
2554 }
2555
2556 /**
2557  * fit_image_hash_set_value - set hash value in requested has node
2558  * @fit: pointer to the FIT format image header
2559  * @noffset: hash node offset
2560  * @value: hash value to be set
2561  * @value_len: hash value length
2562  *
2563  * fit_image_hash_set_value() attempts to set hash value in a node at offset
2564  * given and returns operation status to the caller.
2565  *
2566  * returns
2567  *     0, on success
2568  *     -1, on failure
2569  */
2570 int fit_image_hash_set_value (void *fit, int noffset, uint8_t *value,
2571                                 int value_len)
2572 {
2573         int ret;
2574
2575         ret = fdt_setprop (fit, noffset, FIT_VALUE_PROP, value, value_len);
2576         if (ret) {
2577                 printf ("Can't set hash '%s' property for '%s' node (%s)\n",
2578                         FIT_VALUE_PROP, fit_get_name (fit, noffset, NULL),
2579                         fdt_strerror (ret));
2580                 return -1;
2581         }
2582
2583         return 0;
2584 }
2585 #endif /* USE_HOSTCC */
2586
2587 /**
2588  * fit_image_check_hashes - verify data intergity
2589  * @fit: pointer to the FIT format image header
2590  * @image_noffset: component image node offset
2591  *
2592  * fit_image_check_hashes() goes over component image hash nodes,
2593  * re-calculates each data hash and compares with the value stored in hash
2594  * node.
2595  *
2596  * returns:
2597  *     1, if all hashes are valid
2598  *     0, otherwise (or on error)
2599  */
2600 int fit_image_check_hashes (const void *fit, int image_noffset)
2601 {
2602         const void      *data;
2603         size_t          size;
2604         char            *algo;
2605         uint8_t         *fit_value;
2606         int             fit_value_len;
2607         uint8_t         value[FIT_MAX_HASH_LEN];
2608         int             value_len;
2609         int             noffset;
2610         int             ndepth;
2611         char            *err_msg = "";
2612
2613         /* Get image data and data length */
2614         if (fit_image_get_data (fit, image_noffset, &data, &size)) {
2615                 printf ("Can't get image data/size\n");
2616                 return 0;
2617         }
2618
2619         /* Process all hash subnodes of the component image node */
2620         for (ndepth = 0, noffset = fdt_next_node (fit, image_noffset, &ndepth);
2621              (noffset >= 0) && (ndepth > 0);
2622              noffset = fdt_next_node (fit, noffset, &ndepth)) {
2623                 if (ndepth == 1) {
2624                         /* Direct child node of the component image node */
2625
2626                         /*
2627                          * Check subnode name, must be equal to "hash".
2628                          * Multiple hash nodes require unique unit node
2629                          * names, e.g. hash@1, hash@2, etc.
2630                          */
2631                         if (strncmp (fit_get_name(fit, noffset, NULL),
2632                                         FIT_HASH_NODENAME,
2633                                         strlen(FIT_HASH_NODENAME)) != 0)
2634                                 continue;
2635
2636                         if (fit_image_hash_get_algo (fit, noffset, &algo)) {
2637                                 err_msg = " error!\nCan't get hash algo "
2638                                                 "property";
2639                                 goto error;
2640                         }
2641                         printf ("%s", algo);
2642
2643                         if (fit_image_hash_get_value (fit, noffset, &fit_value,
2644                                                         &fit_value_len)) {
2645                                 err_msg = " error!\nCan't get hash value "
2646                                                 "property";
2647                                 goto error;
2648                         }
2649
2650                         if (calculate_hash (data, size, algo, value, &value_len)) {
2651                                 err_msg = " error!\nUnsupported hash algorithm";
2652                                 goto error;
2653                         }
2654
2655                         if (value_len != fit_value_len) {
2656                                 err_msg = " error !\nBad hash value len";
2657                                 goto error;
2658                         } else if (memcmp (value, fit_value, value_len) != 0) {
2659                                 err_msg = " error!\nBad hash value";
2660                                 goto error;
2661                         }
2662                         printf ("+ ");
2663                 }
2664         }
2665
2666         return 1;
2667
2668 error:
2669         printf ("%s for '%s' hash node in '%s' image node\n",
2670                         err_msg, fit_get_name (fit, noffset, NULL),
2671                         fit_get_name (fit, image_noffset, NULL));
2672         return 0;
2673 }
2674
2675 /**
2676  * fit_all_image_check_hashes - verify data intergity for all images
2677  * @fit: pointer to the FIT format image header
2678  *
2679  * fit_all_image_check_hashes() goes over all images in the FIT and
2680  * for every images checks if all it's hashes are valid.
2681  *
2682  * returns:
2683  *     1, if all hashes of all images are valid
2684  *     0, otherwise (or on error)
2685  */
2686 int fit_all_image_check_hashes (const void *fit)
2687 {
2688         int images_noffset;
2689         int noffset;
2690         int ndepth;
2691         int count;
2692
2693         /* Find images parent node offset */
2694         images_noffset = fdt_path_offset (fit, FIT_IMAGES_PATH);
2695         if (images_noffset < 0) {
2696                 printf ("Can't find images parent node '%s' (%s)\n",
2697                         FIT_IMAGES_PATH, fdt_strerror (images_noffset));
2698                 return 0;
2699         }
2700
2701         /* Process all image subnodes, check hashes for each */
2702         printf ("## Checking hash(es) for FIT Image at %08lx ...\n",
2703                 (ulong)fit);
2704         for (ndepth = 0, count = 0,
2705                 noffset = fdt_next_node (fit, images_noffset, &ndepth);
2706                 (noffset >= 0) && (ndepth > 0);
2707                 noffset = fdt_next_node (fit, noffset, &ndepth)) {
2708                 if (ndepth == 1) {
2709                         /*
2710                          * Direct child node of the images parent node,
2711                          * i.e. component image node.
2712                          */
2713                         printf ("   Hash(es) for Image %u (%s): ", count++,
2714                                         fit_get_name (fit, noffset, NULL));
2715
2716                         if (!fit_image_check_hashes (fit, noffset))
2717                                 return 0;
2718                         printf ("\n");
2719                 }
2720         }
2721         return 1;
2722 }
2723
2724 /**
2725  * fit_image_check_os - check whether image node is of a given os type
2726  * @fit: pointer to the FIT format image header
2727  * @noffset: component image node offset
2728  * @os: requested image os
2729  *
2730  * fit_image_check_os() reads image os property and compares its numeric
2731  * id with the requested os. Comparison result is returned to the caller.
2732  *
2733  * returns:
2734  *     1 if image is of given os type
2735  *     0 otherwise (or on error)
2736  */
2737 int fit_image_check_os (const void *fit, int noffset, uint8_t os)
2738 {
2739         uint8_t image_os;
2740
2741         if (fit_image_get_os (fit, noffset, &image_os))
2742                 return 0;
2743         return (os == image_os);
2744 }
2745
2746 /**
2747  * fit_image_check_arch - check whether image node is of a given arch
2748  * @fit: pointer to the FIT format image header
2749  * @noffset: component image node offset
2750  * @arch: requested imagearch
2751  *
2752  * fit_image_check_arch() reads image arch property and compares its numeric
2753  * id with the requested arch. Comparison result is returned to the caller.
2754  *
2755  * returns:
2756  *     1 if image is of given arch
2757  *     0 otherwise (or on error)
2758  */
2759 int fit_image_check_arch (const void *fit, int noffset, uint8_t arch)
2760 {
2761         uint8_t image_arch;
2762
2763         if (fit_image_get_arch (fit, noffset, &image_arch))
2764                 return 0;
2765         return (arch == image_arch);
2766 }
2767
2768 /**
2769  * fit_image_check_type - check whether image node is of a given type
2770  * @fit: pointer to the FIT format image header
2771  * @noffset: component image node offset
2772  * @type: requested image type
2773  *
2774  * fit_image_check_type() reads image type property and compares its numeric
2775  * id with the requested type. Comparison result is returned to the caller.
2776  *
2777  * returns:
2778  *     1 if image is of given type
2779  *     0 otherwise (or on error)
2780  */
2781 int fit_image_check_type (const void *fit, int noffset, uint8_t type)
2782 {
2783         uint8_t image_type;
2784
2785         if (fit_image_get_type (fit, noffset, &image_type))
2786                 return 0;
2787         return (type == image_type);
2788 }
2789
2790 /**
2791  * fit_image_check_comp - check whether image node uses given compression
2792  * @fit: pointer to the FIT format image header
2793  * @noffset: component image node offset
2794  * @comp: requested image compression type
2795  *
2796  * fit_image_check_comp() reads image compression property and compares its
2797  * numeric id with the requested compression type. Comparison result is
2798  * returned to the caller.
2799  *
2800  * returns:
2801  *     1 if image uses requested compression
2802  *     0 otherwise (or on error)
2803  */
2804 int fit_image_check_comp (const void *fit, int noffset, uint8_t comp)
2805 {
2806         uint8_t image_comp;
2807
2808         if (fit_image_get_comp (fit, noffset, &image_comp))
2809                 return 0;
2810         return (comp == image_comp);
2811 }
2812
2813 /**
2814  * fit_check_format - sanity check FIT image format
2815  * @fit: pointer to the FIT format image header
2816  *
2817  * fit_check_format() runs a basic sanity FIT image verification.
2818  * Routine checks for mandatory properties, nodes, etc.
2819  *
2820  * returns:
2821  *     1, on success
2822  *     0, on failure
2823  */
2824 int fit_check_format (const void *fit)
2825 {
2826         /* mandatory / node 'description' property */
2827         if (fdt_getprop (fit, 0, FIT_DESC_PROP, NULL) == NULL) {
2828                 debug ("Wrong FIT format: no description\n");
2829                 return 0;
2830         }
2831
2832 #if defined(CONFIG_TIMESTAMP) || defined(CONFIG_CMD_DATE) || defined(USE_HOSTCC)
2833         /* mandatory / node 'timestamp' property */
2834         if (fdt_getprop (fit, 0, FIT_TIMESTAMP_PROP, NULL) == NULL) {
2835                 debug ("Wrong FIT format: no timestamp\n");
2836                 return 0;
2837         }
2838 #endif
2839
2840         /* mandatory subimages parent '/images' node */
2841         if (fdt_path_offset (fit, FIT_IMAGES_PATH) < 0) {
2842                 debug ("Wrong FIT format: no images parent node\n");
2843                 return 0;
2844         }
2845
2846         return 1;
2847 }
2848
2849 /**
2850  * fit_conf_get_node - get node offset for configuration of a given unit name
2851  * @fit: pointer to the FIT format image header
2852  * @conf_uname: configuration node unit name
2853  *
2854  * fit_conf_get_node() finds a configuration (withing the '/configurations'
2855  * parant node) of a provided unit name. If configuration is found its node offset
2856  * is returned to the caller.
2857  *
2858  * When NULL is provided in second argument fit_conf_get_node() will search
2859  * for a default configuration node instead. Default configuration node unit name
2860  * is retrived from FIT_DEFAULT_PROP property of the '/configurations' node.
2861  *
2862  * returns:
2863  *     configuration node offset when found (>=0)
2864  *     negative number on failure (FDT_ERR_* code)
2865  */
2866 int fit_conf_get_node (const void *fit, const char *conf_uname)
2867 {
2868         int noffset, confs_noffset;
2869         int len;
2870
2871         confs_noffset = fdt_path_offset (fit, FIT_CONFS_PATH);
2872         if (confs_noffset < 0) {
2873                 debug ("Can't find configurations parent node '%s' (%s)\n",
2874                         FIT_CONFS_PATH, fdt_strerror (confs_noffset));
2875                 return confs_noffset;
2876         }
2877
2878         if (conf_uname == NULL) {
2879                 /* get configuration unit name from the default property */
2880                 debug ("No configuration specified, trying default...\n");
2881                 conf_uname = (char *)fdt_getprop (fit, confs_noffset, FIT_DEFAULT_PROP, &len);
2882                 if (conf_uname == NULL) {
2883                         fit_get_debug (fit, confs_noffset, FIT_DEFAULT_PROP, len);
2884                         return len;
2885                 }
2886                 debug ("Found default configuration: '%s'\n", conf_uname);
2887         }
2888
2889         noffset = fdt_subnode_offset (fit, confs_noffset, conf_uname);
2890         if (noffset < 0) {
2891                 debug ("Can't get node offset for configuration unit name: '%s' (%s)\n",
2892                         conf_uname, fdt_strerror (noffset));
2893         }
2894
2895         return noffset;
2896 }
2897
2898 static int __fit_conf_get_prop_node (const void *fit, int noffset,
2899                 const char *prop_name)
2900 {
2901         char *uname;
2902         int len;
2903
2904         /* get kernel image unit name from configuration kernel property */
2905         uname = (char *)fdt_getprop (fit, noffset, prop_name, &len);
2906         if (uname == NULL)
2907                 return len;
2908
2909         return fit_image_get_node (fit, uname);
2910 }
2911
2912 /**
2913  * fit_conf_get_kernel_node - get kernel image node offset that corresponds to
2914  * a given configuration
2915  * @fit: pointer to the FIT format image header
2916  * @noffset: configuration node offset
2917  *
2918  * fit_conf_get_kernel_node() retrives kernel image node unit name from
2919  * configuration FIT_KERNEL_PROP property and translates it to the node
2920  * offset.
2921  *
2922  * returns:
2923  *     image node offset when found (>=0)
2924  *     negative number on failure (FDT_ERR_* code)
2925  */
2926 int fit_conf_get_kernel_node (const void *fit, int noffset)
2927 {
2928         return __fit_conf_get_prop_node (fit, noffset, FIT_KERNEL_PROP);
2929 }
2930
2931 /**
2932  * fit_conf_get_ramdisk_node - get ramdisk image node offset that corresponds to
2933  * a given configuration
2934  * @fit: pointer to the FIT format image header
2935  * @noffset: configuration node offset
2936  *
2937  * fit_conf_get_ramdisk_node() retrives ramdisk image node unit name from
2938  * configuration FIT_KERNEL_PROP property and translates it to the node
2939  * offset.
2940  *
2941  * returns:
2942  *     image node offset when found (>=0)
2943  *     negative number on failure (FDT_ERR_* code)
2944  */
2945 int fit_conf_get_ramdisk_node (const void *fit, int noffset)
2946 {
2947         return __fit_conf_get_prop_node (fit, noffset, FIT_RAMDISK_PROP);
2948 }
2949
2950 /**
2951  * fit_conf_get_fdt_node - get fdt image node offset that corresponds to
2952  * a given configuration
2953  * @fit: pointer to the FIT format image header
2954  * @noffset: configuration node offset
2955  *
2956  * fit_conf_get_fdt_node() retrives fdt image node unit name from
2957  * configuration FIT_KERNEL_PROP property and translates it to the node
2958  * offset.
2959  *
2960  * returns:
2961  *     image node offset when found (>=0)
2962  *     negative number on failure (FDT_ERR_* code)
2963  */
2964 int fit_conf_get_fdt_node (const void *fit, int noffset)
2965 {
2966         return __fit_conf_get_prop_node (fit, noffset, FIT_FDT_PROP);
2967 }
2968
2969 /**
2970  * fit_conf_print - prints out the FIT configuration details
2971  * @fit: pointer to the FIT format image header
2972  * @noffset: offset of the configuration node
2973  * @p: pointer to prefix string
2974  *
2975  * fit_conf_print() lists all mandatory properies for the processed
2976  * configuration node.
2977  *
2978  * returns:
2979  *     no returned results
2980  */
2981 void fit_conf_print (const void *fit, int noffset, const char *p)
2982 {
2983         char *desc;
2984         char *uname;
2985         int ret;
2986
2987         /* Mandatory properties */
2988         ret = fit_get_desc (fit, noffset, &desc);
2989         printf ("%s  Description:  ", p);
2990         if (ret)
2991                 printf ("unavailable\n");
2992         else
2993                 printf ("%s\n", desc);
2994
2995         uname = (char *)fdt_getprop (fit, noffset, FIT_KERNEL_PROP, NULL);
2996         printf ("%s  Kernel:       ", p);
2997         if (uname == NULL)
2998                 printf ("unavailable\n");
2999         else
3000                 printf ("%s\n", uname);
3001
3002         /* Optional properties */
3003         uname = (char *)fdt_getprop (fit, noffset, FIT_RAMDISK_PROP, NULL);
3004         if (uname)
3005                 printf ("%s  Init Ramdisk: %s\n", p, uname);
3006
3007         uname = (char *)fdt_getprop (fit, noffset, FIT_FDT_PROP, NULL);
3008         if (uname)
3009                 printf ("%s  FDT:          %s\n", p, uname);
3010 }
3011
3012 /**
3013  * fit_check_ramdisk - verify FIT format ramdisk subimage
3014  * @fit_hdr: pointer to the FIT ramdisk header
3015  * @rd_noffset: ramdisk subimage node offset within FIT image
3016  * @arch: requested ramdisk image architecture type
3017  * @verify: data CRC verification flag
3018  *
3019  * fit_check_ramdisk() verifies integrity of the ramdisk subimage and from
3020  * specified FIT image.
3021  *
3022  * returns:
3023  *     1, on success
3024  *     0, on failure
3025  */
3026 #ifndef USE_HOSTCC
3027 static int fit_check_ramdisk (const void *fit, int rd_noffset, uint8_t arch, int verify)
3028 {
3029         fit_image_print (fit, rd_noffset, "   ");
3030
3031         if (verify) {
3032                 puts ("   Verifying Hash Integrity ... ");
3033                 if (!fit_image_check_hashes (fit, rd_noffset)) {
3034                         puts ("Bad Data Hash\n");
3035                         show_boot_progress (-125);
3036                         return 0;
3037                 }
3038                 puts ("OK\n");
3039         }
3040
3041         show_boot_progress (126);
3042         if (!fit_image_check_os (fit, rd_noffset, IH_OS_LINUX) ||
3043             !fit_image_check_arch (fit, rd_noffset, arch) ||
3044             !fit_image_check_type (fit, rd_noffset, IH_TYPE_RAMDISK)) {
3045                 printf ("No Linux %s Ramdisk Image\n",
3046                                 genimg_get_arch_name(arch));
3047                 show_boot_progress (-126);
3048                 return 0;
3049         }
3050
3051         show_boot_progress (127);
3052         return 1;
3053 }
3054 #endif /* USE_HOSTCC */
3055 #endif /* CONFIG_FIT */