GNU Linux-libre 4.14.290-gnu1
[releases.git] / drivers / mtd / mtdchar.c
1 /*
2  * Copyright © 1999-2010 David Woodhouse <dwmw2@infradead.org>
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
5  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
6  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
7  * (at your option) any later version.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write to the Free Software
16  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  *
18  */
19
20 #include <linux/device.h>
21 #include <linux/fs.h>
22 #include <linux/mm.h>
23 #include <linux/err.h>
24 #include <linux/init.h>
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/module.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/sched.h>
29 #include <linux/mutex.h>
30 #include <linux/backing-dev.h>
31 #include <linux/compat.h>
32 #include <linux/mount.h>
33 #include <linux/blkpg.h>
34 #include <linux/magic.h>
35 #include <linux/major.h>
36 #include <linux/mtd/mtd.h>
37 #include <linux/mtd/partitions.h>
38 #include <linux/mtd/map.h>
39
40 #include <linux/uaccess.h>
41
42 #include "mtdcore.h"
43
44 static DEFINE_MUTEX(mtd_mutex);
45
46 /*
47  * Data structure to hold the pointer to the mtd device as well
48  * as mode information of various use cases.
49  */
50 struct mtd_file_info {
51         struct mtd_info *mtd;
52         enum mtd_file_modes mode;
53 };
54
55 static loff_t mtdchar_lseek(struct file *file, loff_t offset, int orig)
56 {
57         struct mtd_file_info *mfi = file->private_data;
58         return fixed_size_llseek(file, offset, orig, mfi->mtd->size);
59 }
60
61 static int mtdchar_open(struct inode *inode, struct file *file)
62 {
63         int minor = iminor(inode);
64         int devnum = minor >> 1;
65         int ret = 0;
66         struct mtd_info *mtd;
67         struct mtd_file_info *mfi;
68
69         pr_debug("MTD_open\n");
70
71         /* You can't open the RO devices RW */
72         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) && (minor & 1))
73                 return -EACCES;
74
75         mutex_lock(&mtd_mutex);
76         mtd = get_mtd_device(NULL, devnum);
77
78         if (IS_ERR(mtd)) {
79                 ret = PTR_ERR(mtd);
80                 goto out;
81         }
82
83         if (mtd->type == MTD_ABSENT) {
84                 ret = -ENODEV;
85                 goto out1;
86         }
87
88         /* You can't open it RW if it's not a writeable device */
89         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) && !(mtd->flags & MTD_WRITEABLE)) {
90                 ret = -EACCES;
91                 goto out1;
92         }
93
94         mfi = kzalloc(sizeof(*mfi), GFP_KERNEL);
95         if (!mfi) {
96                 ret = -ENOMEM;
97                 goto out1;
98         }
99         mfi->mtd = mtd;
100         file->private_data = mfi;
101         mutex_unlock(&mtd_mutex);
102         return 0;
103
104 out1:
105         put_mtd_device(mtd);
106 out:
107         mutex_unlock(&mtd_mutex);
108         return ret;
109 } /* mtdchar_open */
110
111 /*====================================================================*/
112
113 static int mtdchar_close(struct inode *inode, struct file *file)
114 {
115         struct mtd_file_info *mfi = file->private_data;
116         struct mtd_info *mtd = mfi->mtd;
117
118         pr_debug("MTD_close\n");
119
120         /* Only sync if opened RW */
121         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE))
122                 mtd_sync(mtd);
123
124         put_mtd_device(mtd);
125         file->private_data = NULL;
126         kfree(mfi);
127
128         return 0;
129 } /* mtdchar_close */
130
131 /* Back in June 2001, dwmw2 wrote:
132  *
133  *   FIXME: This _really_ needs to die. In 2.5, we should lock the
134  *   userspace buffer down and use it directly with readv/writev.
135  *
136  * The implementation below, using mtd_kmalloc_up_to, mitigates
137  * allocation failures when the system is under low-memory situations
138  * or if memory is highly fragmented at the cost of reducing the
139  * performance of the requested transfer due to a smaller buffer size.
140  *
141  * A more complex but more memory-efficient implementation based on
142  * get_user_pages and iovecs to cover extents of those pages is a
143  * longer-term goal, as intimated by dwmw2 above. However, for the
144  * write case, this requires yet more complex head and tail transfer
145  * handling when those head and tail offsets and sizes are such that
146  * alignment requirements are not met in the NAND subdriver.
147  */
148
149 static ssize_t mtdchar_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count,
150                         loff_t *ppos)
151 {
152         struct mtd_file_info *mfi = file->private_data;
153         struct mtd_info *mtd = mfi->mtd;
154         size_t retlen;
155         size_t total_retlen=0;
156         int ret=0;
157         int len;
158         size_t size = count;
159         char *kbuf;
160
161         pr_debug("MTD_read\n");
162
163         if (*ppos + count > mtd->size) {
164                 if (*ppos < mtd->size)
165                         count = mtd->size - *ppos;
166                 else
167                         count = 0;
168         }
169
170         if (!count)
171                 return 0;
172
173         kbuf = mtd_kmalloc_up_to(mtd, &size);
174         if (!kbuf)
175                 return -ENOMEM;
176
177         while (count) {
178                 len = min_t(size_t, count, size);
179
180                 switch (mfi->mode) {
181                 case MTD_FILE_MODE_OTP_FACTORY:
182                         ret = mtd_read_fact_prot_reg(mtd, *ppos, len,
183                                                      &retlen, kbuf);
184                         break;
185                 case MTD_FILE_MODE_OTP_USER:
186                         ret = mtd_read_user_prot_reg(mtd, *ppos, len,
187                                                      &retlen, kbuf);
188                         break;
189                 case MTD_FILE_MODE_RAW:
190                 {
191                         struct mtd_oob_ops ops;
192
193                         ops.mode = MTD_OPS_RAW;
194                         ops.datbuf = kbuf;
195                         ops.oobbuf = NULL;
196                         ops.len = len;
197
198                         ret = mtd_read_oob(mtd, *ppos, &ops);
199                         retlen = ops.retlen;
200                         break;
201                 }
202                 default:
203                         ret = mtd_read(mtd, *ppos, len, &retlen, kbuf);
204                 }
205                 /* Nand returns -EBADMSG on ECC errors, but it returns
206                  * the data. For our userspace tools it is important
207                  * to dump areas with ECC errors!
208                  * For kernel internal usage it also might return -EUCLEAN
209                  * to signal the caller that a bitflip has occurred and has
210                  * been corrected by the ECC algorithm.
211                  * Userspace software which accesses NAND this way
212                  * must be aware of the fact that it deals with NAND
213                  */
214                 if (!ret || mtd_is_bitflip_or_eccerr(ret)) {
215                         *ppos += retlen;
216                         if (copy_to_user(buf, kbuf, retlen)) {
217                                 kfree(kbuf);
218                                 return -EFAULT;
219                         }
220                         else
221                                 total_retlen += retlen;
222
223                         count -= retlen;
224                         buf += retlen;
225                         if (retlen == 0)
226                                 count = 0;
227                 }
228                 else {
229                         kfree(kbuf);
230                         return ret;
231                 }
232
233         }
234
235         kfree(kbuf);
236         return total_retlen;
237 } /* mtdchar_read */
238
239 static ssize_t mtdchar_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count,
240                         loff_t *ppos)
241 {
242         struct mtd_file_info *mfi = file->private_data;
243         struct mtd_info *mtd = mfi->mtd;
244         size_t size = count;
245         char *kbuf;
246         size_t retlen;
247         size_t total_retlen=0;
248         int ret=0;
249         int len;
250
251         pr_debug("MTD_write\n");
252
253         if (*ppos >= mtd->size)
254                 return -ENOSPC;
255
256         if (*ppos + count > mtd->size)
257                 count = mtd->size - *ppos;
258
259         if (!count)
260                 return 0;
261
262         kbuf = mtd_kmalloc_up_to(mtd, &size);
263         if (!kbuf)
264                 return -ENOMEM;
265
266         while (count) {
267                 len = min_t(size_t, count, size);
268
269                 if (copy_from_user(kbuf, buf, len)) {
270                         kfree(kbuf);
271                         return -EFAULT;
272                 }
273
274                 switch (mfi->mode) {
275                 case MTD_FILE_MODE_OTP_FACTORY:
276                         ret = -EROFS;
277                         break;
278                 case MTD_FILE_MODE_OTP_USER:
279                         ret = mtd_write_user_prot_reg(mtd, *ppos, len,
280                                                       &retlen, kbuf);
281                         break;
282
283                 case MTD_FILE_MODE_RAW:
284                 {
285                         struct mtd_oob_ops ops;
286
287                         ops.mode = MTD_OPS_RAW;
288                         ops.datbuf = kbuf;
289                         ops.oobbuf = NULL;
290                         ops.ooboffs = 0;
291                         ops.len = len;
292
293                         ret = mtd_write_oob(mtd, *ppos, &ops);
294                         retlen = ops.retlen;
295                         break;
296                 }
297
298                 default:
299                         ret = mtd_write(mtd, *ppos, len, &retlen, kbuf);
300                 }
301
302                 /*
303                  * Return -ENOSPC only if no data could be written at all.
304                  * Otherwise just return the number of bytes that actually
305                  * have been written.
306                  */
307                 if ((ret == -ENOSPC) && (total_retlen))
308                         break;
309
310                 if (!ret) {
311                         *ppos += retlen;
312                         total_retlen += retlen;
313                         count -= retlen;
314                         buf += retlen;
315                 }
316                 else {
317                         kfree(kbuf);
318                         return ret;
319                 }
320         }
321
322         kfree(kbuf);
323         return total_retlen;
324 } /* mtdchar_write */
325
326 /*======================================================================
327
328     IOCTL calls for getting device parameters.
329
330 ======================================================================*/
331 static void mtdchar_erase_callback (struct erase_info *instr)
332 {
333         wake_up((wait_queue_head_t *)instr->priv);
334 }
335
336 static int otp_select_filemode(struct mtd_file_info *mfi, int mode)
337 {
338         struct mtd_info *mtd = mfi->mtd;
339         size_t retlen;
340
341         switch (mode) {
342         case MTD_OTP_FACTORY:
343                 if (mtd_read_fact_prot_reg(mtd, -1, 0, &retlen, NULL) ==
344                                 -EOPNOTSUPP)
345                         return -EOPNOTSUPP;
346
347                 mfi->mode = MTD_FILE_MODE_OTP_FACTORY;
348                 break;
349         case MTD_OTP_USER:
350                 if (mtd_read_user_prot_reg(mtd, -1, 0, &retlen, NULL) ==
351                                 -EOPNOTSUPP)
352                         return -EOPNOTSUPP;
353
354                 mfi->mode = MTD_FILE_MODE_OTP_USER;
355                 break;
356         case MTD_OTP_OFF:
357                 mfi->mode = MTD_FILE_MODE_NORMAL;
358                 break;
359         default:
360                 return -EINVAL;
361         }
362
363         return 0;
364 }
365
366 static int mtdchar_writeoob(struct file *file, struct mtd_info *mtd,
367         uint64_t start, uint32_t length, void __user *ptr,
368         uint32_t __user *retp)
369 {
370         struct mtd_file_info *mfi = file->private_data;
371         struct mtd_oob_ops ops;
372         uint32_t retlen;
373         int ret = 0;
374
375         if (length > 4096)
376                 return -EINVAL;
377
378         if (!mtd->_write_oob)
379                 ret = -EOPNOTSUPP;
380         else
381                 ret = access_ok(VERIFY_READ, ptr, length) ? 0 : -EFAULT;
382
383         if (ret)
384                 return ret;
385
386         ops.ooblen = length;
387         ops.ooboffs = start & (mtd->writesize - 1);
388         ops.datbuf = NULL;
389         ops.mode = (mfi->mode == MTD_FILE_MODE_RAW) ? MTD_OPS_RAW :
390                 MTD_OPS_PLACE_OOB;
391
392         if (ops.ooboffs && ops.ooblen > (mtd->oobsize - ops.ooboffs))
393                 return -EINVAL;
394
395         ops.oobbuf = memdup_user(ptr, length);
396         if (IS_ERR(ops.oobbuf))
397                 return PTR_ERR(ops.oobbuf);
398
399         start &= ~((uint64_t)mtd->writesize - 1);
400         ret = mtd_write_oob(mtd, start, &ops);
401
402         if (ops.oobretlen > 0xFFFFFFFFU)
403                 ret = -EOVERFLOW;
404         retlen = ops.oobretlen;
405         if (copy_to_user(retp, &retlen, sizeof(length)))
406                 ret = -EFAULT;
407
408         kfree(ops.oobbuf);
409         return ret;
410 }
411
412 static int mtdchar_readoob(struct file *file, struct mtd_info *mtd,
413         uint64_t start, uint32_t length, void __user *ptr,
414         uint32_t __user *retp)
415 {
416         struct mtd_file_info *mfi = file->private_data;
417         struct mtd_oob_ops ops;
418         int ret = 0;
419
420         if (length > 4096)
421                 return -EINVAL;
422
423         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, ptr, length))
424                 return -EFAULT;
425
426         ops.ooblen = length;
427         ops.ooboffs = start & (mtd->writesize - 1);
428         ops.datbuf = NULL;
429         ops.mode = (mfi->mode == MTD_FILE_MODE_RAW) ? MTD_OPS_RAW :
430                 MTD_OPS_PLACE_OOB;
431
432         if (ops.ooboffs && ops.ooblen > (mtd->oobsize - ops.ooboffs))
433                 return -EINVAL;
434
435         ops.oobbuf = kmalloc(length, GFP_KERNEL);
436         if (!ops.oobbuf)
437                 return -ENOMEM;
438
439         start &= ~((uint64_t)mtd->writesize - 1);
440         ret = mtd_read_oob(mtd, start, &ops);
441
442         if (put_user(ops.oobretlen, retp))
443                 ret = -EFAULT;
444         else if (ops.oobretlen && copy_to_user(ptr, ops.oobbuf,
445                                             ops.oobretlen))
446                 ret = -EFAULT;
447
448         kfree(ops.oobbuf);
449
450         /*
451          * NAND returns -EBADMSG on ECC errors, but it returns the OOB
452          * data. For our userspace tools it is important to dump areas
453          * with ECC errors!
454          * For kernel internal usage it also might return -EUCLEAN
455          * to signal the caller that a bitflip has occurred and has
456          * been corrected by the ECC algorithm.
457          *
458          * Note: currently the standard NAND function, nand_read_oob_std,
459          * does not calculate ECC for the OOB area, so do not rely on
460          * this behavior unless you have replaced it with your own.
461          */
462         if (mtd_is_bitflip_or_eccerr(ret))
463                 return 0;
464
465         return ret;
466 }
467
468 /*
469  * Copies (and truncates, if necessary) OOB layout information to the
470  * deprecated layout struct, nand_ecclayout_user. This is necessary only to
471  * support the deprecated API ioctl ECCGETLAYOUT while allowing all new
472  * functionality to use mtd_ooblayout_ops flexibly (i.e. mtd_ooblayout_ops
473  * can describe any kind of OOB layout with almost zero overhead from a
474  * memory usage point of view).
475  */
476 static int shrink_ecclayout(struct mtd_info *mtd,
477                             struct nand_ecclayout_user *to)
478 {
479         struct mtd_oob_region oobregion;
480         int i, section = 0, ret;
481
482         if (!mtd || !to)
483                 return -EINVAL;
484
485         memset(to, 0, sizeof(*to));
486
487         to->eccbytes = 0;
488         for (i = 0; i < MTD_MAX_ECCPOS_ENTRIES;) {
489                 u32 eccpos;
490
491                 ret = mtd_ooblayout_ecc(mtd, section++, &oobregion);
492                 if (ret < 0) {
493                         if (ret != -ERANGE)
494                                 return ret;
495
496                         break;
497                 }
498
499                 eccpos = oobregion.offset;
500                 for (; i < MTD_MAX_ECCPOS_ENTRIES &&
501                        eccpos < oobregion.offset + oobregion.length; i++) {
502                         to->eccpos[i] = eccpos++;
503                         to->eccbytes++;
504                 }
505         }
506
507         for (i = 0; i < MTD_MAX_OOBFREE_ENTRIES; i++) {
508                 ret = mtd_ooblayout_free(mtd, i, &oobregion);
509                 if (ret < 0) {
510                         if (ret != -ERANGE)
511                                 return ret;
512
513                         break;
514                 }
515
516                 to->oobfree[i].offset = oobregion.offset;
517                 to->oobfree[i].length = oobregion.length;
518                 to->oobavail += to->oobfree[i].length;
519         }
520
521         return 0;
522 }
523
524 static int get_oobinfo(struct mtd_info *mtd, struct nand_oobinfo *to)
525 {
526         struct mtd_oob_region oobregion;
527         int i, section = 0, ret;
528
529         if (!mtd || !to)
530                 return -EINVAL;
531
532         memset(to, 0, sizeof(*to));
533
534         to->eccbytes = 0;
535         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(to->eccpos);) {
536                 u32 eccpos;
537
538                 ret = mtd_ooblayout_ecc(mtd, section++, &oobregion);
539                 if (ret < 0) {
540                         if (ret != -ERANGE)
541                                 return ret;
542
543                         break;
544                 }
545
546                 if (oobregion.length + i > ARRAY_SIZE(to->eccpos))
547                         return -EINVAL;
548
549                 eccpos = oobregion.offset;
550                 for (; eccpos < oobregion.offset + oobregion.length; i++) {
551                         to->eccpos[i] = eccpos++;
552                         to->eccbytes++;
553                 }
554         }
555
556         for (i = 0; i < 8; i++) {
557                 ret = mtd_ooblayout_free(mtd, i, &oobregion);
558                 if (ret < 0) {
559                         if (ret != -ERANGE)
560                                 return ret;
561
562                         break;
563                 }
564
565                 to->oobfree[i][0] = oobregion.offset;
566                 to->oobfree[i][1] = oobregion.length;
567         }
568
569         to->useecc = MTD_NANDECC_AUTOPLACE;
570
571         return 0;
572 }
573
574 static int mtdchar_blkpg_ioctl(struct mtd_info *mtd,
575                                struct blkpg_ioctl_arg *arg)
576 {
577         struct blkpg_partition p;
578
579         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
580                 return -EPERM;
581
582         if (copy_from_user(&p, arg->data, sizeof(p)))
583                 return -EFAULT;
584
585         switch (arg->op) {
586         case BLKPG_ADD_PARTITION:
587
588                 /* Only master mtd device must be used to add partitions */
589                 if (mtd_is_partition(mtd))
590                         return -EINVAL;
591
592                 /* Sanitize user input */
593                 p.devname[BLKPG_DEVNAMELTH - 1] = '\0';
594
595                 return mtd_add_partition(mtd, p.devname, p.start, p.length);
596
597         case BLKPG_DEL_PARTITION:
598
599                 if (p.pno < 0)
600                         return -EINVAL;
601
602                 return mtd_del_partition(mtd, p.pno);
603
604         default:
605                 return -EINVAL;
606         }
607 }
608
609 static int mtdchar_write_ioctl(struct mtd_info *mtd,
610                 struct mtd_write_req __user *argp)
611 {
612         struct mtd_write_req req;
613         struct mtd_oob_ops ops;
614         const void __user *usr_data, *usr_oob;
615         int ret;
616
617         if (copy_from_user(&req, argp, sizeof(req)))
618                 return -EFAULT;
619
620         usr_data = (const void __user *)(uintptr_t)req.usr_data;
621         usr_oob = (const void __user *)(uintptr_t)req.usr_oob;
622         if (!access_ok(VERIFY_READ, usr_data, req.len) ||
623             !access_ok(VERIFY_READ, usr_oob, req.ooblen))
624                 return -EFAULT;
625
626         if (!mtd->_write_oob)
627                 return -EOPNOTSUPP;
628
629         ops.mode = req.mode;
630         ops.len = (size_t)req.len;
631         ops.ooblen = (size_t)req.ooblen;
632         ops.ooboffs = 0;
633
634         if (usr_data) {
635                 ops.datbuf = memdup_user(usr_data, ops.len);
636                 if (IS_ERR(ops.datbuf))
637                         return PTR_ERR(ops.datbuf);
638         } else {
639                 ops.datbuf = NULL;
640         }
641
642         if (usr_oob) {
643                 ops.oobbuf = memdup_user(usr_oob, ops.ooblen);
644                 if (IS_ERR(ops.oobbuf)) {
645                         kfree(ops.datbuf);
646                         return PTR_ERR(ops.oobbuf);
647                 }
648         } else {
649                 ops.oobbuf = NULL;
650         }
651
652         ret = mtd_write_oob(mtd, (loff_t)req.start, &ops);
653
654         kfree(ops.datbuf);
655         kfree(ops.oobbuf);
656
657         return ret;
658 }
659
660 static int mtdchar_ioctl(struct file *file, u_int cmd, u_long arg)
661 {
662         struct mtd_file_info *mfi = file->private_data;
663         struct mtd_info *mtd = mfi->mtd;
664         void __user *argp = (void __user *)arg;
665         int ret = 0;
666         u_long size;
667         struct mtd_info_user info;
668
669         pr_debug("MTD_ioctl\n");
670
671         size = (cmd & IOCSIZE_MASK) >> IOCSIZE_SHIFT;
672         if (cmd & IOC_IN) {
673                 if (!access_ok(VERIFY_READ, argp, size))
674                         return -EFAULT;
675         }
676         if (cmd & IOC_OUT) {
677                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, argp, size))
678                         return -EFAULT;
679         }
680
681         /*
682          * Check the file mode to require "dangerous" commands to have write
683          * permissions.
684          */
685         switch (cmd) {
686         /* "safe" commands */
687         case MEMGETREGIONCOUNT:
688         case MEMGETREGIONINFO:
689         case MEMGETINFO:
690         case MEMREADOOB:
691         case MEMREADOOB64:
692         case MEMISLOCKED:
693         case MEMGETOOBSEL:
694         case MEMGETBADBLOCK:
695         case OTPSELECT:
696         case OTPGETREGIONCOUNT:
697         case OTPGETREGIONINFO:
698         case ECCGETLAYOUT:
699         case ECCGETSTATS:
700         case MTDFILEMODE:
701         case BLKPG:
702         case BLKRRPART:
703                 break;
704
705         /* "dangerous" commands */
706         case MEMERASE:
707         case MEMERASE64:
708         case MEMLOCK:
709         case MEMUNLOCK:
710         case MEMSETBADBLOCK:
711         case MEMWRITEOOB:
712         case MEMWRITEOOB64:
713         case MEMWRITE:
714         case OTPLOCK:
715                 if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE))
716                         return -EPERM;
717                 break;
718
719         default:
720                 return -ENOTTY;
721         }
722
723         switch (cmd) {
724         case MEMGETREGIONCOUNT:
725                 if (copy_to_user(argp, &(mtd->numeraseregions), sizeof(int)))
726                         return -EFAULT;
727                 break;
728
729         case MEMGETREGIONINFO:
730         {
731                 uint32_t ur_idx;
732                 struct mtd_erase_region_info *kr;
733                 struct region_info_user __user *ur = argp;
734
735                 if (get_user(ur_idx, &(ur->regionindex)))
736                         return -EFAULT;
737
738                 if (ur_idx >= mtd->numeraseregions)
739                         return -EINVAL;
740
741                 kr = &(mtd->eraseregions[ur_idx]);
742
743                 if (put_user(kr->offset, &(ur->offset))
744                     || put_user(kr->erasesize, &(ur->erasesize))
745                     || put_user(kr->numblocks, &(ur->numblocks)))
746                         return -EFAULT;
747
748                 break;
749         }
750
751         case MEMGETINFO:
752                 memset(&info, 0, sizeof(info));
753                 info.type       = mtd->type;
754                 info.flags      = mtd->flags;
755                 info.size       = mtd->size;
756                 info.erasesize  = mtd->erasesize;
757                 info.writesize  = mtd->writesize;
758                 info.oobsize    = mtd->oobsize;
759                 /* The below field is obsolete */
760                 info.padding    = 0;
761                 if (copy_to_user(argp, &info, sizeof(struct mtd_info_user)))
762                         return -EFAULT;
763                 break;
764
765         case MEMERASE:
766         case MEMERASE64:
767         {
768                 struct erase_info *erase;
769
770                 erase=kzalloc(sizeof(struct erase_info),GFP_KERNEL);
771                 if (!erase)
772                         ret = -ENOMEM;
773                 else {
774                         wait_queue_head_t waitq;
775                         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
776
777                         init_waitqueue_head(&waitq);
778
779                         if (cmd == MEMERASE64) {
780                                 struct erase_info_user64 einfo64;
781
782                                 if (copy_from_user(&einfo64, argp,
783                                             sizeof(struct erase_info_user64))) {
784                                         kfree(erase);
785                                         return -EFAULT;
786                                 }
787                                 erase->addr = einfo64.start;
788                                 erase->len = einfo64.length;
789                         } else {
790                                 struct erase_info_user einfo32;
791
792                                 if (copy_from_user(&einfo32, argp,
793                                             sizeof(struct erase_info_user))) {
794                                         kfree(erase);
795                                         return -EFAULT;
796                                 }
797                                 erase->addr = einfo32.start;
798                                 erase->len = einfo32.length;
799                         }
800                         erase->mtd = mtd;
801                         erase->callback = mtdchar_erase_callback;
802                         erase->priv = (unsigned long)&waitq;
803
804                         /*
805                           FIXME: Allow INTERRUPTIBLE. Which means
806                           not having the wait_queue head on the stack.
807
808                           If the wq_head is on the stack, and we
809                           leave because we got interrupted, then the
810                           wq_head is no longer there when the
811                           callback routine tries to wake us up.
812                         */
813                         ret = mtd_erase(mtd, erase);
814                         if (!ret) {
815                                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
816                                 add_wait_queue(&waitq, &wait);
817                                 if (erase->state != MTD_ERASE_DONE &&
818                                     erase->state != MTD_ERASE_FAILED)
819                                         schedule();
820                                 remove_wait_queue(&waitq, &wait);
821                                 set_current_state(TASK_RUNNING);
822
823                                 ret = (erase->state == MTD_ERASE_FAILED)?-EIO:0;
824                         }
825                         kfree(erase);
826                 }
827                 break;
828         }
829
830         case MEMWRITEOOB:
831         {
832                 struct mtd_oob_buf buf;
833                 struct mtd_oob_buf __user *buf_user = argp;
834
835                 /* NOTE: writes return length to buf_user->length */
836                 if (copy_from_user(&buf, argp, sizeof(buf)))
837                         ret = -EFAULT;
838                 else
839                         ret = mtdchar_writeoob(file, mtd, buf.start, buf.length,
840                                 buf.ptr, &buf_user->length);
841                 break;
842         }
843
844         case MEMREADOOB:
845         {
846                 struct mtd_oob_buf buf;
847                 struct mtd_oob_buf __user *buf_user = argp;
848
849                 /* NOTE: writes return length to buf_user->start */
850                 if (copy_from_user(&buf, argp, sizeof(buf)))
851                         ret = -EFAULT;
852                 else
853                         ret = mtdchar_readoob(file, mtd, buf.start, buf.length,
854                                 buf.ptr, &buf_user->start);
855                 break;
856         }
857
858         case MEMWRITEOOB64:
859         {
860                 struct mtd_oob_buf64 buf;
861                 struct mtd_oob_buf64 __user *buf_user = argp;
862
863                 if (copy_from_user(&buf, argp, sizeof(buf)))
864                         ret = -EFAULT;
865                 else
866                         ret = mtdchar_writeoob(file, mtd, buf.start, buf.length,
867                                 (void __user *)(uintptr_t)buf.usr_ptr,
868                                 &buf_user->length);
869                 break;
870         }
871
872         case MEMREADOOB64:
873         {
874                 struct mtd_oob_buf64 buf;
875                 struct mtd_oob_buf64 __user *buf_user = argp;
876
877                 if (copy_from_user(&buf, argp, sizeof(buf)))
878                         ret = -EFAULT;
879                 else
880                         ret = mtdchar_readoob(file, mtd, buf.start, buf.length,
881                                 (void __user *)(uintptr_t)buf.usr_ptr,
882                                 &buf_user->length);
883                 break;
884         }
885
886         case MEMWRITE:
887         {
888                 ret = mtdchar_write_ioctl(mtd,
889                       (struct mtd_write_req __user *)arg);
890                 break;
891         }
892
893         case MEMLOCK:
894         {
895                 struct erase_info_user einfo;
896
897                 if (copy_from_user(&einfo, argp, sizeof(einfo)))
898                         return -EFAULT;
899
900                 ret = mtd_lock(mtd, einfo.start, einfo.length);
901                 break;
902         }
903
904         case MEMUNLOCK:
905         {
906                 struct erase_info_user einfo;
907
908                 if (copy_from_user(&einfo, argp, sizeof(einfo)))
909                         return -EFAULT;
910
911                 ret = mtd_unlock(mtd, einfo.start, einfo.length);
912                 break;
913         }
914
915         case MEMISLOCKED:
916         {
917                 struct erase_info_user einfo;
918
919                 if (copy_from_user(&einfo, argp, sizeof(einfo)))
920                         return -EFAULT;
921
922                 ret = mtd_is_locked(mtd, einfo.start, einfo.length);
923                 break;
924         }
925
926         /* Legacy interface */
927         case MEMGETOOBSEL:
928         {
929                 struct nand_oobinfo oi;
930
931                 if (!mtd->ooblayout)
932                         return -EOPNOTSUPP;
933
934                 ret = get_oobinfo(mtd, &oi);
935                 if (ret)
936                         return ret;
937
938                 if (copy_to_user(argp, &oi, sizeof(struct nand_oobinfo)))
939                         return -EFAULT;
940                 break;
941         }
942
943         case MEMGETBADBLOCK:
944         {
945                 loff_t offs;
946
947                 if (copy_from_user(&offs, argp, sizeof(loff_t)))
948                         return -EFAULT;
949                 return mtd_block_isbad(mtd, offs);
950                 break;
951         }
952
953         case MEMSETBADBLOCK:
954         {
955                 loff_t offs;
956
957                 if (copy_from_user(&offs, argp, sizeof(loff_t)))
958                         return -EFAULT;
959                 return mtd_block_markbad(mtd, offs);
960                 break;
961         }
962
963         case OTPSELECT:
964         {
965                 int mode;
966                 if (copy_from_user(&mode, argp, sizeof(int)))
967                         return -EFAULT;
968
969                 mfi->mode = MTD_FILE_MODE_NORMAL;
970
971                 ret = otp_select_filemode(mfi, mode);
972
973                 file->f_pos = 0;
974                 break;
975         }
976
977         case OTPGETREGIONCOUNT:
978         case OTPGETREGIONINFO:
979         {
980                 struct otp_info *buf = kmalloc(4096, GFP_KERNEL);
981                 size_t retlen;
982                 if (!buf)
983                         return -ENOMEM;
984                 switch (mfi->mode) {
985                 case MTD_FILE_MODE_OTP_FACTORY:
986                         ret = mtd_get_fact_prot_info(mtd, 4096, &retlen, buf);
987                         break;
988                 case MTD_FILE_MODE_OTP_USER:
989                         ret = mtd_get_user_prot_info(mtd, 4096, &retlen, buf);
990                         break;
991                 default:
992                         ret = -EINVAL;
993                         break;
994                 }
995                 if (!ret) {
996                         if (cmd == OTPGETREGIONCOUNT) {
997                                 int nbr = retlen / sizeof(struct otp_info);
998                                 ret = copy_to_user(argp, &nbr, sizeof(int));
999                         } else
1000                                 ret = copy_to_user(argp, buf, retlen);
1001                         if (ret)
1002                                 ret = -EFAULT;
1003                 }
1004                 kfree(buf);
1005                 break;
1006         }
1007
1008         case OTPLOCK:
1009         {
1010                 struct otp_info oinfo;
1011
1012                 if (mfi->mode != MTD_FILE_MODE_OTP_USER)
1013                         return -EINVAL;
1014                 if (copy_from_user(&oinfo, argp, sizeof(oinfo)))
1015                         return -EFAULT;
1016                 ret = mtd_lock_user_prot_reg(mtd, oinfo.start, oinfo.length);
1017                 break;
1018         }
1019
1020         /* This ioctl is being deprecated - it truncates the ECC layout */
1021         case ECCGETLAYOUT:
1022         {
1023                 struct nand_ecclayout_user *usrlay;
1024
1025                 if (!mtd->ooblayout)
1026                         return -EOPNOTSUPP;
1027
1028                 usrlay = kmalloc(sizeof(*usrlay), GFP_KERNEL);
1029                 if (!usrlay)
1030                         return -ENOMEM;
1031
1032                 shrink_ecclayout(mtd, usrlay);
1033
1034                 if (copy_to_user(argp, usrlay, sizeof(*usrlay)))
1035                         ret = -EFAULT;
1036                 kfree(usrlay);
1037                 break;
1038         }
1039
1040         case ECCGETSTATS:
1041         {
1042                 if (copy_to_user(argp, &mtd->ecc_stats,
1043                                  sizeof(struct mtd_ecc_stats)))
1044                         return -EFAULT;
1045                 break;
1046         }
1047
1048         case MTDFILEMODE:
1049         {
1050                 mfi->mode = 0;
1051
1052                 switch(arg) {
1053                 case MTD_FILE_MODE_OTP_FACTORY:
1054                 case MTD_FILE_MODE_OTP_USER:
1055                         ret = otp_select_filemode(mfi, arg);
1056                         break;
1057
1058                 case MTD_FILE_MODE_RAW:
1059                         if (!mtd_has_oob(mtd))
1060                                 return -EOPNOTSUPP;
1061                         mfi->mode = arg;
1062
1063                 case MTD_FILE_MODE_NORMAL:
1064                         break;
1065                 default:
1066                         ret = -EINVAL;
1067                 }
1068                 file->f_pos = 0;
1069                 break;
1070         }
1071
1072         case BLKPG:
1073         {
1074                 struct blkpg_ioctl_arg __user *blk_arg = argp;
1075                 struct blkpg_ioctl_arg a;
1076
1077                 if (copy_from_user(&a, blk_arg, sizeof(a)))
1078                         ret = -EFAULT;
1079                 else
1080                         ret = mtdchar_blkpg_ioctl(mtd, &a);
1081                 break;
1082         }
1083
1084         case BLKRRPART:
1085         {
1086                 /* No reread partition feature. Just return ok */
1087                 ret = 0;
1088                 break;
1089         }
1090         }
1091
1092         return ret;
1093 } /* memory_ioctl */
1094
1095 static long mtdchar_unlocked_ioctl(struct file *file, u_int cmd, u_long arg)
1096 {
1097         int ret;
1098
1099         mutex_lock(&mtd_mutex);
1100         ret = mtdchar_ioctl(file, cmd, arg);
1101         mutex_unlock(&mtd_mutex);
1102
1103         return ret;
1104 }
1105
1106 #ifdef CONFIG_COMPAT
1107
1108 struct mtd_oob_buf32 {
1109         u_int32_t start;
1110         u_int32_t length;
1111         compat_caddr_t ptr;     /* unsigned char* */
1112 };
1113
1114 #define MEMWRITEOOB32           _IOWR('M', 3, struct mtd_oob_buf32)
1115 #define MEMREADOOB32            _IOWR('M', 4, struct mtd_oob_buf32)
1116
1117 static long mtdchar_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
1118         unsigned long arg)
1119 {
1120         struct mtd_file_info *mfi = file->private_data;
1121         struct mtd_info *mtd = mfi->mtd;
1122         void __user *argp = compat_ptr(arg);
1123         int ret = 0;
1124
1125         mutex_lock(&mtd_mutex);
1126
1127         switch (cmd) {
1128         case MEMWRITEOOB32:
1129         {
1130                 struct mtd_oob_buf32 buf;
1131                 struct mtd_oob_buf32 __user *buf_user = argp;
1132
1133                 if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE)) {
1134                         ret = -EPERM;
1135                         break;
1136                 }
1137
1138                 if (copy_from_user(&buf, argp, sizeof(buf)))
1139                         ret = -EFAULT;
1140                 else
1141                         ret = mtdchar_writeoob(file, mtd, buf.start,
1142                                 buf.length, compat_ptr(buf.ptr),
1143                                 &buf_user->length);
1144                 break;
1145         }
1146
1147         case MEMREADOOB32:
1148         {
1149                 struct mtd_oob_buf32 buf;
1150                 struct mtd_oob_buf32 __user *buf_user = argp;
1151
1152                 /* NOTE: writes return length to buf->start */
1153                 if (copy_from_user(&buf, argp, sizeof(buf)))
1154                         ret = -EFAULT;
1155                 else
1156                         ret = mtdchar_readoob(file, mtd, buf.start,
1157                                 buf.length, compat_ptr(buf.ptr),
1158                                 &buf_user->start);
1159                 break;
1160         }
1161
1162         case BLKPG:
1163         {
1164                 /* Convert from blkpg_compat_ioctl_arg to blkpg_ioctl_arg */
1165                 struct blkpg_compat_ioctl_arg __user *uarg = argp;
1166                 struct blkpg_compat_ioctl_arg compat_arg;
1167                 struct blkpg_ioctl_arg a;
1168
1169                 if (copy_from_user(&compat_arg, uarg, sizeof(compat_arg))) {
1170                         ret = -EFAULT;
1171                         break;
1172                 }
1173
1174                 memset(&a, 0, sizeof(a));
1175                 a.op = compat_arg.op;
1176                 a.flags = compat_arg.flags;
1177                 a.datalen = compat_arg.datalen;
1178                 a.data = compat_ptr(compat_arg.data);
1179
1180                 ret = mtdchar_blkpg_ioctl(mtd, &a);
1181                 break;
1182         }
1183
1184         default:
1185                 ret = mtdchar_ioctl(file, cmd, (unsigned long)argp);
1186         }
1187
1188         mutex_unlock(&mtd_mutex);
1189
1190         return ret;
1191 }
1192
1193 #endif /* CONFIG_COMPAT */
1194
1195 /*
1196  * try to determine where a shared mapping can be made
1197  * - only supported for NOMMU at the moment (MMU can't doesn't copy private
1198  *   mappings)
1199  */
1200 #ifndef CONFIG_MMU
1201 static unsigned long mtdchar_get_unmapped_area(struct file *file,
1202                                            unsigned long addr,
1203                                            unsigned long len,
1204                                            unsigned long pgoff,
1205                                            unsigned long flags)
1206 {
1207         struct mtd_file_info *mfi = file->private_data;
1208         struct mtd_info *mtd = mfi->mtd;
1209         unsigned long offset;
1210         int ret;
1211
1212         if (addr != 0)
1213                 return (unsigned long) -EINVAL;
1214
1215         if (len > mtd->size || pgoff >= (mtd->size >> PAGE_SHIFT))
1216                 return (unsigned long) -EINVAL;
1217
1218         offset = pgoff << PAGE_SHIFT;
1219         if (offset > mtd->size - len)
1220                 return (unsigned long) -EINVAL;
1221
1222         ret = mtd_get_unmapped_area(mtd, len, offset, flags);
1223         return ret == -EOPNOTSUPP ? -ENODEV : ret;
1224 }
1225
1226 static unsigned mtdchar_mmap_capabilities(struct file *file)
1227 {
1228         struct mtd_file_info *mfi = file->private_data;
1229
1230         return mtd_mmap_capabilities(mfi->mtd);
1231 }
1232 #endif
1233
1234 /*
1235  * set up a mapping for shared memory segments
1236  */
1237 static int mtdchar_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1238 {
1239 #ifdef CONFIG_MMU
1240         struct mtd_file_info *mfi = file->private_data;
1241         struct mtd_info *mtd = mfi->mtd;
1242         struct map_info *map = mtd->priv;
1243
1244         /* This is broken because it assumes the MTD device is map-based
1245            and that mtd->priv is a valid struct map_info.  It should be
1246            replaced with something that uses the mtd_get_unmapped_area()
1247            operation properly. */
1248         if (0 /*mtd->type == MTD_RAM || mtd->type == MTD_ROM*/) {
1249 #ifdef pgprot_noncached
1250                 if (file->f_flags & O_DSYNC || map->phys >= __pa(high_memory))
1251                         vma->vm_page_prot = pgprot_noncached(vma->vm_page_prot);
1252 #endif
1253                 return vm_iomap_memory(vma, map->phys, map->size);
1254         }
1255         return -ENODEV;
1256 #else
1257         return vma->vm_flags & VM_SHARED ? 0 : -EACCES;
1258 #endif
1259 }
1260
1261 static const struct file_operations mtd_fops = {
1262         .owner          = THIS_MODULE,
1263         .llseek         = mtdchar_lseek,
1264         .read           = mtdchar_read,
1265         .write          = mtdchar_write,
1266         .unlocked_ioctl = mtdchar_unlocked_ioctl,
1267 #ifdef CONFIG_COMPAT
1268         .compat_ioctl   = mtdchar_compat_ioctl,
1269 #endif
1270         .open           = mtdchar_open,
1271         .release        = mtdchar_close,
1272         .mmap           = mtdchar_mmap,
1273 #ifndef CONFIG_MMU
1274         .get_unmapped_area = mtdchar_get_unmapped_area,
1275         .mmap_capabilities = mtdchar_mmap_capabilities,
1276 #endif
1277 };
1278
1279 int __init init_mtdchar(void)
1280 {
1281         int ret;
1282
1283         ret = __register_chrdev(MTD_CHAR_MAJOR, 0, 1 << MINORBITS,
1284                                    "mtd", &mtd_fops);
1285         if (ret < 0) {
1286                 pr_err("Can't allocate major number %d for MTD\n",
1287                        MTD_CHAR_MAJOR);
1288                 return ret;
1289         }
1290
1291         return ret;
1292 }
1293
1294 void __exit cleanup_mtdchar(void)
1295 {
1296         __unregister_chrdev(MTD_CHAR_MAJOR, 0, 1 << MINORBITS, "mtd");
1297 }
1298
1299 MODULE_ALIAS_CHARDEV_MAJOR(MTD_CHAR_MAJOR);