]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-uboot.git/blob - drivers/mtd/ubi/vtbl.c
Merge branch 'master' of git://www.denx.de/git/u-boot-imx
[karo-tx-uboot.git] / drivers / mtd / ubi / vtbl.c
1 /*
2  * Copyright (c) International Business Machines Corp., 2006
3  * Copyright (c) Nokia Corporation, 2006, 2007
4  *
5  * SPDX-License-Identifier:     GPL-2.0+
6  *
7  * Author: Artem Bityutskiy (Битюцкий Артём)
8  */
9
10 /*
11  * This file includes volume table manipulation code. The volume table is an
12  * on-flash table containing volume meta-data like name, number of reserved
13  * physical eraseblocks, type, etc. The volume table is stored in the so-called
14  * "layout volume".
15  *
16  * The layout volume is an internal volume which is organized as follows. It
17  * consists of two logical eraseblocks - LEB 0 and LEB 1. Each logical
18  * eraseblock stores one volume table copy, i.e. LEB 0 and LEB 1 duplicate each
19  * other. This redundancy guarantees robustness to unclean reboots. The volume
20  * table is basically an array of volume table records. Each record contains
21  * full information about the volume and protected by a CRC checksum.
22  *
23  * The volume table is changed, it is first changed in RAM. Then LEB 0 is
24  * erased, and the updated volume table is written back to LEB 0. Then same for
25  * LEB 1. This scheme guarantees recoverability from unclean reboots.
26  *
27  * In this UBI implementation the on-flash volume table does not contain any
28  * information about how much data static volumes contain.
29  *
30  * But it would still be beneficial to store this information in the volume
31  * table. For example, suppose we have a static volume X, and all its physical
32  * eraseblocks became bad for some reasons. Suppose we are attaching the
33  * corresponding MTD device, for some reason we find no logical eraseblocks
34  * corresponding to the volume X. According to the volume table volume X does
35  * exist. So we don't know whether it is just empty or all its physical
36  * eraseblocks went bad. So we cannot alarm the user properly.
37  *
38  * The volume table also stores so-called "update marker", which is used for
39  * volume updates. Before updating the volume, the update marker is set, and
40  * after the update operation is finished, the update marker is cleared. So if
41  * the update operation was interrupted (e.g. by an unclean reboot) - the
42  * update marker is still there and we know that the volume's contents is
43  * damaged.
44  */
45
46 #define __UBOOT__
47 #ifndef __UBOOT__
48 #include <linux/crc32.h>
49 #include <linux/err.h>
50 #include <linux/slab.h>
51 #include <asm/div64.h>
52 #else
53 #include <ubi_uboot.h>
54 #endif
55
56 #include <linux/err.h>
57 #include "ubi.h"
58
59 static void self_vtbl_check(const struct ubi_device *ubi);
60
61 /* Empty volume table record */
62 static struct ubi_vtbl_record empty_vtbl_record;
63
64 /**
65  * ubi_change_vtbl_record - change volume table record.
66  * @ubi: UBI device description object
67  * @idx: table index to change
68  * @vtbl_rec: new volume table record
69  *
70  * This function changes volume table record @idx. If @vtbl_rec is %NULL, empty
71  * volume table record is written. The caller does not have to calculate CRC of
72  * the record as it is done by this function. Returns zero in case of success
73  * and a negative error code in case of failure.
74  */
75 int ubi_change_vtbl_record(struct ubi_device *ubi, int idx,
76                            struct ubi_vtbl_record *vtbl_rec)
77 {
78         int i, err;
79         uint32_t crc;
80         struct ubi_volume *layout_vol;
81
82         ubi_assert(idx >= 0 && idx < ubi->vtbl_slots);
83         layout_vol = ubi->volumes[vol_id2idx(ubi, UBI_LAYOUT_VOLUME_ID)];
84
85         if (!vtbl_rec)
86                 vtbl_rec = &empty_vtbl_record;
87         else {
88                 crc = crc32(UBI_CRC32_INIT, vtbl_rec, UBI_VTBL_RECORD_SIZE_CRC);
89                 vtbl_rec->crc = cpu_to_be32(crc);
90         }
91
92         memcpy(&ubi->vtbl[idx], vtbl_rec, sizeof(struct ubi_vtbl_record));
93         for (i = 0; i < UBI_LAYOUT_VOLUME_EBS; i++) {
94                 err = ubi_eba_unmap_leb(ubi, layout_vol, i);
95                 if (err)
96                         return err;
97
98                 err = ubi_eba_write_leb(ubi, layout_vol, i, ubi->vtbl, 0,
99                                         ubi->vtbl_size);
100                 if (err)
101                         return err;
102         }
103
104         self_vtbl_check(ubi);
105         return 0;
106 }
107
108 /**
109  * ubi_vtbl_rename_volumes - rename UBI volumes in the volume table.
110  * @ubi: UBI device description object
111  * @rename_list: list of &struct ubi_rename_entry objects
112  *
113  * This function re-names multiple volumes specified in @req in the volume
114  * table. Returns zero in case of success and a negative error code in case of
115  * failure.
116  */
117 int ubi_vtbl_rename_volumes(struct ubi_device *ubi,
118                             struct list_head *rename_list)
119 {
120         int i, err;
121         struct ubi_rename_entry *re;
122         struct ubi_volume *layout_vol;
123
124         list_for_each_entry(re, rename_list, list) {
125                 uint32_t crc;
126                 struct ubi_volume *vol = re->desc->vol;
127                 struct ubi_vtbl_record *vtbl_rec = &ubi->vtbl[vol->vol_id];
128
129                 if (re->remove) {
130                         memcpy(vtbl_rec, &empty_vtbl_record,
131                                sizeof(struct ubi_vtbl_record));
132                         continue;
133                 }
134
135                 vtbl_rec->name_len = cpu_to_be16(re->new_name_len);
136                 memcpy(vtbl_rec->name, re->new_name, re->new_name_len);
137                 memset(vtbl_rec->name + re->new_name_len, 0,
138                        UBI_VOL_NAME_MAX + 1 - re->new_name_len);
139                 crc = crc32(UBI_CRC32_INIT, vtbl_rec,
140                             UBI_VTBL_RECORD_SIZE_CRC);
141                 vtbl_rec->crc = cpu_to_be32(crc);
142         }
143
144         layout_vol = ubi->volumes[vol_id2idx(ubi, UBI_LAYOUT_VOLUME_ID)];
145         for (i = 0; i < UBI_LAYOUT_VOLUME_EBS; i++) {
146                 err = ubi_eba_unmap_leb(ubi, layout_vol, i);
147                 if (err)
148                         return err;
149
150                 err = ubi_eba_write_leb(ubi, layout_vol, i, ubi->vtbl, 0,
151                                         ubi->vtbl_size);
152                 if (err)
153                         return err;
154         }
155
156         return 0;
157 }
158
159 /**
160  * vtbl_check - check if volume table is not corrupted and sensible.
161  * @ubi: UBI device description object
162  * @vtbl: volume table
163  *
164  * This function returns zero if @vtbl is all right, %1 if CRC is incorrect,
165  * and %-EINVAL if it contains inconsistent data.
166  */
167 static int vtbl_check(const struct ubi_device *ubi,
168                       const struct ubi_vtbl_record *vtbl)
169 {
170         int i, n, reserved_pebs, alignment, data_pad, vol_type, name_len;
171         int upd_marker, err;
172         uint32_t crc;
173         const char *name;
174
175         for (i = 0; i < ubi->vtbl_slots; i++) {
176                 cond_resched();
177
178                 reserved_pebs = be32_to_cpu(vtbl[i].reserved_pebs);
179                 alignment = be32_to_cpu(vtbl[i].alignment);
180                 data_pad = be32_to_cpu(vtbl[i].data_pad);
181                 upd_marker = vtbl[i].upd_marker;
182                 vol_type = vtbl[i].vol_type;
183                 name_len = be16_to_cpu(vtbl[i].name_len);
184                 name = &vtbl[i].name[0];
185
186                 crc = crc32(UBI_CRC32_INIT, &vtbl[i], UBI_VTBL_RECORD_SIZE_CRC);
187                 if (be32_to_cpu(vtbl[i].crc) != crc) {
188                         ubi_err("bad CRC at record %u: %#08x, not %#08x",
189                                  i, crc, be32_to_cpu(vtbl[i].crc));
190                         ubi_dump_vtbl_record(&vtbl[i], i);
191                         return 1;
192                 }
193
194                 if (reserved_pebs == 0) {
195                         if (memcmp(&vtbl[i], &empty_vtbl_record,
196                                                 UBI_VTBL_RECORD_SIZE)) {
197                                 err = 2;
198                                 goto bad;
199                         }
200                         continue;
201                 }
202
203                 if (reserved_pebs < 0 || alignment < 0 || data_pad < 0 ||
204                     name_len < 0) {
205                         err = 3;
206                         goto bad;
207                 }
208
209                 if (alignment > ubi->leb_size || alignment == 0) {
210                         err = 4;
211                         goto bad;
212                 }
213
214                 n = alignment & (ubi->min_io_size - 1);
215                 if (alignment != 1 && n) {
216                         err = 5;
217                         goto bad;
218                 }
219
220                 n = ubi->leb_size % alignment;
221                 if (data_pad != n) {
222                         ubi_err("bad data_pad, has to be %d", n);
223                         err = 6;
224                         goto bad;
225                 }
226
227                 if (vol_type != UBI_VID_DYNAMIC && vol_type != UBI_VID_STATIC) {
228                         err = 7;
229                         goto bad;
230                 }
231
232                 if (upd_marker != 0 && upd_marker != 1) {
233                         err = 8;
234                         goto bad;
235                 }
236
237                 if (reserved_pebs > ubi->good_peb_count) {
238                         ubi_err("too large reserved_pebs %d, good PEBs %d",
239                                 reserved_pebs, ubi->good_peb_count);
240                         err = 9;
241                         goto bad;
242                 }
243
244                 if (name_len > UBI_VOL_NAME_MAX) {
245                         err = 10;
246                         goto bad;
247                 }
248
249                 if (name[0] == '\0') {
250                         err = 11;
251                         goto bad;
252                 }
253
254                 if (name_len != strnlen(name, name_len + 1)) {
255                         err = 12;
256                         goto bad;
257                 }
258         }
259
260         /* Checks that all names are unique */
261         for (i = 0; i < ubi->vtbl_slots - 1; i++) {
262                 for (n = i + 1; n < ubi->vtbl_slots; n++) {
263                         int len1 = be16_to_cpu(vtbl[i].name_len);
264                         int len2 = be16_to_cpu(vtbl[n].name_len);
265
266                         if (len1 > 0 && len1 == len2 &&
267 #ifndef __UBOOT__
268                             !strncmp(vtbl[i].name, vtbl[n].name, len1)) {
269 #else
270                             !strncmp((char *)vtbl[i].name, vtbl[n].name, len1)) {
271 #endif
272                                 ubi_err("volumes %d and %d have the same name \"%s\"",
273                                         i, n, vtbl[i].name);
274                                 ubi_dump_vtbl_record(&vtbl[i], i);
275                                 ubi_dump_vtbl_record(&vtbl[n], n);
276                                 return -EINVAL;
277                         }
278                 }
279         }
280
281         return 0;
282
283 bad:
284         ubi_err("volume table check failed: record %d, error %d", i, err);
285         ubi_dump_vtbl_record(&vtbl[i], i);
286         return -EINVAL;
287 }
288
289 /**
290  * create_vtbl - create a copy of volume table.
291  * @ubi: UBI device description object
292  * @ai: attaching information
293  * @copy: number of the volume table copy
294  * @vtbl: contents of the volume table
295  *
296  * This function returns zero in case of success and a negative error code in
297  * case of failure.
298  */
299 static int create_vtbl(struct ubi_device *ubi, struct ubi_attach_info *ai,
300                        int copy, void *vtbl)
301 {
302         int err, tries = 0;
303         struct ubi_vid_hdr *vid_hdr;
304         struct ubi_ainf_peb *new_aeb;
305
306         dbg_gen("create volume table (copy #%d)", copy + 1);
307
308         vid_hdr = ubi_zalloc_vid_hdr(ubi, GFP_KERNEL);
309         if (!vid_hdr)
310                 return -ENOMEM;
311
312 retry:
313         new_aeb = ubi_early_get_peb(ubi, ai);
314         if (IS_ERR(new_aeb)) {
315                 err = PTR_ERR(new_aeb);
316                 goto out_free;
317         }
318
319         vid_hdr->vol_type = UBI_LAYOUT_VOLUME_TYPE;
320         vid_hdr->vol_id = cpu_to_be32(UBI_LAYOUT_VOLUME_ID);
321         vid_hdr->compat = UBI_LAYOUT_VOLUME_COMPAT;
322         vid_hdr->data_size = vid_hdr->used_ebs =
323                              vid_hdr->data_pad = cpu_to_be32(0);
324         vid_hdr->lnum = cpu_to_be32(copy);
325         vid_hdr->sqnum = cpu_to_be64(++ai->max_sqnum);
326
327         /* The EC header is already there, write the VID header */
328         err = ubi_io_write_vid_hdr(ubi, new_aeb->pnum, vid_hdr);
329         if (err)
330                 goto write_error;
331
332         /* Write the layout volume contents */
333         err = ubi_io_write_data(ubi, vtbl, new_aeb->pnum, 0, ubi->vtbl_size);
334         if (err)
335                 goto write_error;
336
337         /*
338          * And add it to the attaching information. Don't delete the old version
339          * of this LEB as it will be deleted and freed in 'ubi_add_to_av()'.
340          */
341         err = ubi_add_to_av(ubi, ai, new_aeb->pnum, new_aeb->ec, vid_hdr, 0);
342         kmem_cache_free(ai->aeb_slab_cache, new_aeb);
343         ubi_free_vid_hdr(ubi, vid_hdr);
344         return err;
345
346 write_error:
347         if (err == -EIO && ++tries <= 5) {
348                 /*
349                  * Probably this physical eraseblock went bad, try to pick
350                  * another one.
351                  */
352                 list_add(&new_aeb->u.list, &ai->erase);
353                 goto retry;
354         }
355         kmem_cache_free(ai->aeb_slab_cache, new_aeb);
356 out_free:
357         ubi_free_vid_hdr(ubi, vid_hdr);
358         return err;
359
360 }
361
362 /**
363  * process_lvol - process the layout volume.
364  * @ubi: UBI device description object
365  * @ai: attaching information
366  * @av: layout volume attaching information
367  *
368  * This function is responsible for reading the layout volume, ensuring it is
369  * not corrupted, and recovering from corruptions if needed. Returns volume
370  * table in case of success and a negative error code in case of failure.
371  */
372 static struct ubi_vtbl_record *process_lvol(struct ubi_device *ubi,
373                                             struct ubi_attach_info *ai,
374                                             struct ubi_ainf_volume *av)
375 {
376         int err;
377         struct rb_node *rb;
378         struct ubi_ainf_peb *aeb;
379         struct ubi_vtbl_record *leb[UBI_LAYOUT_VOLUME_EBS] = { NULL, NULL };
380         int leb_corrupted[UBI_LAYOUT_VOLUME_EBS] = {1, 1};
381
382         /*
383          * UBI goes through the following steps when it changes the layout
384          * volume:
385          * a. erase LEB 0;
386          * b. write new data to LEB 0;
387          * c. erase LEB 1;
388          * d. write new data to LEB 1.
389          *
390          * Before the change, both LEBs contain the same data.
391          *
392          * Due to unclean reboots, the contents of LEB 0 may be lost, but there
393          * should LEB 1. So it is OK if LEB 0 is corrupted while LEB 1 is not.
394          * Similarly, LEB 1 may be lost, but there should be LEB 0. And
395          * finally, unclean reboots may result in a situation when neither LEB
396          * 0 nor LEB 1 are corrupted, but they are different. In this case, LEB
397          * 0 contains more recent information.
398          *
399          * So the plan is to first check LEB 0. Then
400          * a. if LEB 0 is OK, it must be containing the most recent data; then
401          *    we compare it with LEB 1, and if they are different, we copy LEB
402          *    0 to LEB 1;
403          * b. if LEB 0 is corrupted, but LEB 1 has to be OK, and we copy LEB 1
404          *    to LEB 0.
405          */
406
407         dbg_gen("check layout volume");
408
409         /* Read both LEB 0 and LEB 1 into memory */
410         ubi_rb_for_each_entry(rb, aeb, &av->root, u.rb) {
411                 leb[aeb->lnum] = vzalloc(ubi->vtbl_size);
412                 if (!leb[aeb->lnum]) {
413                         err = -ENOMEM;
414                         goto out_free;
415                 }
416
417                 err = ubi_io_read_data(ubi, leb[aeb->lnum], aeb->pnum, 0,
418                                        ubi->vtbl_size);
419                 if (err == UBI_IO_BITFLIPS || mtd_is_eccerr(err))
420                         /*
421                          * Scrub the PEB later. Note, -EBADMSG indicates an
422                          * uncorrectable ECC error, but we have our own CRC and
423                          * the data will be checked later. If the data is OK,
424                          * the PEB will be scrubbed (because we set
425                          * aeb->scrub). If the data is not OK, the contents of
426                          * the PEB will be recovered from the second copy, and
427                          * aeb->scrub will be cleared in
428                          * 'ubi_add_to_av()'.
429                          */
430                         aeb->scrub = 1;
431                 else if (err)
432                         goto out_free;
433         }
434
435         err = -EINVAL;
436         if (leb[0]) {
437                 leb_corrupted[0] = vtbl_check(ubi, leb[0]);
438                 if (leb_corrupted[0] < 0)
439                         goto out_free;
440         }
441
442         if (!leb_corrupted[0]) {
443                 /* LEB 0 is OK */
444                 if (leb[1])
445                         leb_corrupted[1] = memcmp(leb[0], leb[1],
446                                                   ubi->vtbl_size);
447                 if (leb_corrupted[1]) {
448                         ubi_warn("volume table copy #2 is corrupted");
449                         err = create_vtbl(ubi, ai, 1, leb[0]);
450                         if (err)
451                                 goto out_free;
452                         ubi_msg("volume table was restored");
453                 }
454
455                 /* Both LEB 1 and LEB 2 are OK and consistent */
456                 vfree(leb[1]);
457                 return leb[0];
458         } else {
459                 /* LEB 0 is corrupted or does not exist */
460                 if (leb[1]) {
461                         leb_corrupted[1] = vtbl_check(ubi, leb[1]);
462                         if (leb_corrupted[1] < 0)
463                                 goto out_free;
464                 }
465                 if (leb_corrupted[1]) {
466                         /* Both LEB 0 and LEB 1 are corrupted */
467                         ubi_err("both volume tables are corrupted");
468                         goto out_free;
469                 }
470
471                 ubi_warn("volume table copy #1 is corrupted");
472                 err = create_vtbl(ubi, ai, 0, leb[1]);
473                 if (err)
474                         goto out_free;
475                 ubi_msg("volume table was restored");
476
477                 vfree(leb[0]);
478                 return leb[1];
479         }
480
481 out_free:
482         vfree(leb[0]);
483         vfree(leb[1]);
484         return ERR_PTR(err);
485 }
486
487 /**
488  * create_empty_lvol - create empty layout volume.
489  * @ubi: UBI device description object
490  * @ai: attaching information
491  *
492  * This function returns volume table contents in case of success and a
493  * negative error code in case of failure.
494  */
495 static struct ubi_vtbl_record *create_empty_lvol(struct ubi_device *ubi,
496                                                  struct ubi_attach_info *ai)
497 {
498         int i;
499         struct ubi_vtbl_record *vtbl;
500
501         vtbl = vzalloc(ubi->vtbl_size);
502         if (!vtbl)
503                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
504
505         for (i = 0; i < ubi->vtbl_slots; i++)
506                 memcpy(&vtbl[i], &empty_vtbl_record, UBI_VTBL_RECORD_SIZE);
507
508         for (i = 0; i < UBI_LAYOUT_VOLUME_EBS; i++) {
509                 int err;
510
511                 err = create_vtbl(ubi, ai, i, vtbl);
512                 if (err) {
513                         vfree(vtbl);
514                         return ERR_PTR(err);
515                 }
516         }
517
518         return vtbl;
519 }
520
521 /**
522  * init_volumes - initialize volume information for existing volumes.
523  * @ubi: UBI device description object
524  * @ai: scanning information
525  * @vtbl: volume table
526  *
527  * This function allocates volume description objects for existing volumes.
528  * Returns zero in case of success and a negative error code in case of
529  * failure.
530  */
531 static int init_volumes(struct ubi_device *ubi,
532                         const struct ubi_attach_info *ai,
533                         const struct ubi_vtbl_record *vtbl)
534 {
535         int i, reserved_pebs = 0;
536         struct ubi_ainf_volume *av;
537         struct ubi_volume *vol;
538
539         for (i = 0; i < ubi->vtbl_slots; i++) {
540                 cond_resched();
541
542                 if (be32_to_cpu(vtbl[i].reserved_pebs) == 0)
543                         continue; /* Empty record */
544
545                 vol = kzalloc(sizeof(struct ubi_volume), GFP_KERNEL);
546                 if (!vol)
547                         return -ENOMEM;
548
549                 vol->reserved_pebs = be32_to_cpu(vtbl[i].reserved_pebs);
550                 vol->alignment = be32_to_cpu(vtbl[i].alignment);
551                 vol->data_pad = be32_to_cpu(vtbl[i].data_pad);
552                 vol->upd_marker = vtbl[i].upd_marker;
553                 vol->vol_type = vtbl[i].vol_type == UBI_VID_DYNAMIC ?
554                                         UBI_DYNAMIC_VOLUME : UBI_STATIC_VOLUME;
555                 vol->name_len = be16_to_cpu(vtbl[i].name_len);
556                 vol->usable_leb_size = ubi->leb_size - vol->data_pad;
557                 memcpy(vol->name, vtbl[i].name, vol->name_len);
558                 vol->name[vol->name_len] = '\0';
559                 vol->vol_id = i;
560
561                 if (vtbl[i].flags & UBI_VTBL_AUTORESIZE_FLG) {
562                         /* Auto re-size flag may be set only for one volume */
563                         if (ubi->autoresize_vol_id != -1) {
564                                 ubi_err("more than one auto-resize volume (%d and %d)",
565                                         ubi->autoresize_vol_id, i);
566                                 kfree(vol);
567                                 return -EINVAL;
568                         }
569
570                         ubi->autoresize_vol_id = i;
571                 }
572
573                 ubi_assert(!ubi->volumes[i]);
574                 ubi->volumes[i] = vol;
575                 ubi->vol_count += 1;
576                 vol->ubi = ubi;
577                 reserved_pebs += vol->reserved_pebs;
578
579                 /*
580                  * In case of dynamic volume UBI knows nothing about how many
581                  * data is stored there. So assume the whole volume is used.
582                  */
583                 if (vol->vol_type == UBI_DYNAMIC_VOLUME) {
584                         vol->used_ebs = vol->reserved_pebs;
585                         vol->last_eb_bytes = vol->usable_leb_size;
586                         vol->used_bytes =
587                                 (long long)vol->used_ebs * vol->usable_leb_size;
588                         continue;
589                 }
590
591                 /* Static volumes only */
592                 av = ubi_find_av(ai, i);
593                 if (!av) {
594                         /*
595                          * No eraseblocks belonging to this volume found. We
596                          * don't actually know whether this static volume is
597                          * completely corrupted or just contains no data. And
598                          * we cannot know this as long as data size is not
599                          * stored on flash. So we just assume the volume is
600                          * empty. FIXME: this should be handled.
601                          */
602                         continue;
603                 }
604
605                 if (av->leb_count != av->used_ebs) {
606                         /*
607                          * We found a static volume which misses several
608                          * eraseblocks. Treat it as corrupted.
609                          */
610                         ubi_warn("static volume %d misses %d LEBs - corrupted",
611                                  av->vol_id, av->used_ebs - av->leb_count);
612                         vol->corrupted = 1;
613                         continue;
614                 }
615
616                 vol->used_ebs = av->used_ebs;
617                 vol->used_bytes =
618                         (long long)(vol->used_ebs - 1) * vol->usable_leb_size;
619                 vol->used_bytes += av->last_data_size;
620                 vol->last_eb_bytes = av->last_data_size;
621         }
622
623         /* And add the layout volume */
624         vol = kzalloc(sizeof(struct ubi_volume), GFP_KERNEL);
625         if (!vol)
626                 return -ENOMEM;
627
628         vol->reserved_pebs = UBI_LAYOUT_VOLUME_EBS;
629         vol->alignment = UBI_LAYOUT_VOLUME_ALIGN;
630         vol->vol_type = UBI_DYNAMIC_VOLUME;
631         vol->name_len = sizeof(UBI_LAYOUT_VOLUME_NAME) - 1;
632         memcpy(vol->name, UBI_LAYOUT_VOLUME_NAME, vol->name_len + 1);
633         vol->usable_leb_size = ubi->leb_size;
634         vol->used_ebs = vol->reserved_pebs;
635         vol->last_eb_bytes = vol->reserved_pebs;
636         vol->used_bytes =
637                 (long long)vol->used_ebs * (ubi->leb_size - vol->data_pad);
638         vol->vol_id = UBI_LAYOUT_VOLUME_ID;
639         vol->ref_count = 1;
640
641         ubi_assert(!ubi->volumes[i]);
642         ubi->volumes[vol_id2idx(ubi, vol->vol_id)] = vol;
643         reserved_pebs += vol->reserved_pebs;
644         ubi->vol_count += 1;
645         vol->ubi = ubi;
646
647         if (reserved_pebs > ubi->avail_pebs) {
648                 ubi_err("not enough PEBs, required %d, available %d",
649                         reserved_pebs, ubi->avail_pebs);
650                 if (ubi->corr_peb_count)
651                         ubi_err("%d PEBs are corrupted and not used",
652                                 ubi->corr_peb_count);
653         }
654         ubi->rsvd_pebs += reserved_pebs;
655         ubi->avail_pebs -= reserved_pebs;
656
657         return 0;
658 }
659
660 /**
661  * check_av - check volume attaching information.
662  * @vol: UBI volume description object
663  * @av: volume attaching information
664  *
665  * This function returns zero if the volume attaching information is consistent
666  * to the data read from the volume tabla, and %-EINVAL if not.
667  */
668 static int check_av(const struct ubi_volume *vol,
669                     const struct ubi_ainf_volume *av)
670 {
671         int err;
672
673         if (av->highest_lnum >= vol->reserved_pebs) {
674                 err = 1;
675                 goto bad;
676         }
677         if (av->leb_count > vol->reserved_pebs) {
678                 err = 2;
679                 goto bad;
680         }
681         if (av->vol_type != vol->vol_type) {
682                 err = 3;
683                 goto bad;
684         }
685         if (av->used_ebs > vol->reserved_pebs) {
686                 err = 4;
687                 goto bad;
688         }
689         if (av->data_pad != vol->data_pad) {
690                 err = 5;
691                 goto bad;
692         }
693         return 0;
694
695 bad:
696         ubi_err("bad attaching information, error %d", err);
697         ubi_dump_av(av);
698         ubi_dump_vol_info(vol);
699         return -EINVAL;
700 }
701
702 /**
703  * check_attaching_info - check that attaching information.
704  * @ubi: UBI device description object
705  * @ai: attaching information
706  *
707  * Even though we protect on-flash data by CRC checksums, we still don't trust
708  * the media. This function ensures that attaching information is consistent to
709  * the information read from the volume table. Returns zero if the attaching
710  * information is OK and %-EINVAL if it is not.
711  */
712 static int check_attaching_info(const struct ubi_device *ubi,
713                                struct ubi_attach_info *ai)
714 {
715         int err, i;
716         struct ubi_ainf_volume *av;
717         struct ubi_volume *vol;
718
719         if (ai->vols_found > UBI_INT_VOL_COUNT + ubi->vtbl_slots) {
720                 ubi_err("found %d volumes while attaching, maximum is %d + %d",
721                         ai->vols_found, UBI_INT_VOL_COUNT, ubi->vtbl_slots);
722                 return -EINVAL;
723         }
724
725         if (ai->highest_vol_id >= ubi->vtbl_slots + UBI_INT_VOL_COUNT &&
726             ai->highest_vol_id < UBI_INTERNAL_VOL_START) {
727                 ubi_err("too large volume ID %d found", ai->highest_vol_id);
728                 return -EINVAL;
729         }
730
731         for (i = 0; i < ubi->vtbl_slots + UBI_INT_VOL_COUNT; i++) {
732                 cond_resched();
733
734                 av = ubi_find_av(ai, i);
735                 vol = ubi->volumes[i];
736                 if (!vol) {
737                         if (av)
738                                 ubi_remove_av(ai, av);
739                         continue;
740                 }
741
742                 if (vol->reserved_pebs == 0) {
743                         ubi_assert(i < ubi->vtbl_slots);
744
745                         if (!av)
746                                 continue;
747
748                         /*
749                          * During attaching we found a volume which does not
750                          * exist according to the information in the volume
751                          * table. This must have happened due to an unclean
752                          * reboot while the volume was being removed. Discard
753                          * these eraseblocks.
754                          */
755                         ubi_msg("finish volume %d removal", av->vol_id);
756                         ubi_remove_av(ai, av);
757                 } else if (av) {
758                         err = check_av(vol, av);
759                         if (err)
760                                 return err;
761                 }
762         }
763
764         return 0;
765 }
766
767 /**
768  * ubi_read_volume_table - read the volume table.
769  * @ubi: UBI device description object
770  * @ai: attaching information
771  *
772  * This function reads volume table, checks it, recover from errors if needed,
773  * or creates it if needed. Returns zero in case of success and a negative
774  * error code in case of failure.
775  */
776 int ubi_read_volume_table(struct ubi_device *ubi, struct ubi_attach_info *ai)
777 {
778         int i, err;
779         struct ubi_ainf_volume *av;
780
781         empty_vtbl_record.crc = cpu_to_be32(0xf116c36b);
782
783         /*
784          * The number of supported volumes is limited by the eraseblock size
785          * and by the UBI_MAX_VOLUMES constant.
786          */
787         ubi->vtbl_slots = ubi->leb_size / UBI_VTBL_RECORD_SIZE;
788         if (ubi->vtbl_slots > UBI_MAX_VOLUMES)
789                 ubi->vtbl_slots = UBI_MAX_VOLUMES;
790
791         ubi->vtbl_size = ubi->vtbl_slots * UBI_VTBL_RECORD_SIZE;
792         ubi->vtbl_size = ALIGN(ubi->vtbl_size, ubi->min_io_size);
793
794         av = ubi_find_av(ai, UBI_LAYOUT_VOLUME_ID);
795         if (!av) {
796                 /*
797                  * No logical eraseblocks belonging to the layout volume were
798                  * found. This could mean that the flash is just empty. In
799                  * this case we create empty layout volume.
800                  *
801                  * But if flash is not empty this must be a corruption or the
802                  * MTD device just contains garbage.
803                  */
804                 if (ai->is_empty) {
805                         ubi->vtbl = create_empty_lvol(ubi, ai);
806                         if (IS_ERR(ubi->vtbl))
807                                 return PTR_ERR(ubi->vtbl);
808                 } else {
809                         ubi_err("the layout volume was not found");
810                         return -EINVAL;
811                 }
812         } else {
813                 if (av->leb_count > UBI_LAYOUT_VOLUME_EBS) {
814                         /* This must not happen with proper UBI images */
815                         ubi_err("too many LEBs (%d) in layout volume",
816                                 av->leb_count);
817                         return -EINVAL;
818                 }
819
820                 ubi->vtbl = process_lvol(ubi, ai, av);
821                 if (IS_ERR(ubi->vtbl))
822                         return PTR_ERR(ubi->vtbl);
823         }
824
825         ubi->avail_pebs = ubi->good_peb_count - ubi->corr_peb_count;
826
827         /*
828          * The layout volume is OK, initialize the corresponding in-RAM data
829          * structures.
830          */
831         err = init_volumes(ubi, ai, ubi->vtbl);
832         if (err)
833                 goto out_free;
834
835         /*
836          * Make sure that the attaching information is consistent to the
837          * information stored in the volume table.
838          */
839         err = check_attaching_info(ubi, ai);
840         if (err)
841                 goto out_free;
842
843         return 0;
844
845 out_free:
846         vfree(ubi->vtbl);
847         for (i = 0; i < ubi->vtbl_slots + UBI_INT_VOL_COUNT; i++) {
848                 kfree(ubi->volumes[i]);
849                 ubi->volumes[i] = NULL;
850         }
851         return err;
852 }
853
854 /**
855  * self_vtbl_check - check volume table.
856  * @ubi: UBI device description object
857  */
858 static void self_vtbl_check(const struct ubi_device *ubi)
859 {
860         if (!ubi_dbg_chk_gen(ubi))
861                 return;
862
863         if (vtbl_check(ubi, ubi->vtbl)) {
864                 ubi_err("self-check failed");
865                 BUG();
866         }
867 }