894dea88678dd8a9406c29a8c5a5950c2b079d81
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / jffs2 / wbuf.c
1 /*
2  * JFFS2 -- Journalling Flash File System, Version 2.
3  *
4  * Copyright (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
5  * Copyright (C) 2004 Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
6  *
7  * Created by David Woodhouse <dwmw2@infradead.org>
8  * Modified debugged and enhanced by Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
9  *
10  * For licensing information, see the file 'LICENCE' in this directory.
11  *
12  * $Id: wbuf.c,v 1.87 2005/02/09 09:09:02 pavlov Exp $
13  *
14  */
15
16 #include <linux/kernel.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/mtd/mtd.h>
19 #include <linux/crc32.h>
20 #include <linux/mtd/nand.h>
21 #include "nodelist.h"
22
23 /* For testing write failures */
24 #undef BREAKME
25 #undef BREAKMEHEADER
26
27 #ifdef BREAKME
28 static unsigned char *brokenbuf;
29 #endif
30
31 /* max. erase failures before we mark a block bad */
32 #define MAX_ERASE_FAILURES      2
33
34 /* two seconds timeout for timed wbuf-flushing */
35 #define WBUF_FLUSH_TIMEOUT      2 * HZ
36
37 struct jffs2_inodirty {
38         uint32_t ino;
39         struct jffs2_inodirty *next;
40 };
41
42 static struct jffs2_inodirty inodirty_nomem;
43
44 static int jffs2_wbuf_pending_for_ino(struct jffs2_sb_info *c, uint32_t ino)
45 {
46         struct jffs2_inodirty *this = c->wbuf_inodes;
47
48         /* If a malloc failed, consider _everything_ dirty */
49         if (this == &inodirty_nomem)
50                 return 1;
51
52         /* If ino == 0, _any_ non-GC writes mean 'yes' */
53         if (this && !ino)
54                 return 1;
55
56         /* Look to see if the inode in question is pending in the wbuf */
57         while (this) {
58                 if (this->ino == ino)
59                         return 1;
60                 this = this->next;
61         }
62         return 0;
63 }
64
65 static void jffs2_clear_wbuf_ino_list(struct jffs2_sb_info *c)
66 {
67         struct jffs2_inodirty *this;
68
69         this = c->wbuf_inodes;
70
71         if (this != &inodirty_nomem) {
72                 while (this) {
73                         struct jffs2_inodirty *next = this->next;
74                         kfree(this);
75                         this = next;
76                 }
77         }
78         c->wbuf_inodes = NULL;
79 }
80
81 static void jffs2_wbuf_dirties_inode(struct jffs2_sb_info *c, uint32_t ino)
82 {
83         struct jffs2_inodirty *new;
84
85         /* Mark the superblock dirty so that kupdated will flush... */
86         OFNI_BS_2SFFJ(c)->s_dirt = 1;
87
88         if (jffs2_wbuf_pending_for_ino(c, ino))
89                 return;
90
91         new = kmalloc(sizeof(*new), GFP_KERNEL);
92         if (!new) {
93                 D1(printk(KERN_DEBUG "No memory to allocate inodirty. Fallback to all considered dirty\n"));
94                 jffs2_clear_wbuf_ino_list(c);
95                 c->wbuf_inodes = &inodirty_nomem;
96                 return;
97         }
98         new->ino = ino;
99         new->next = c->wbuf_inodes;
100         c->wbuf_inodes = new;
101         return;
102 }
103
104 static inline void jffs2_refile_wbuf_blocks(struct jffs2_sb_info *c)
105 {
106         struct list_head *this, *next;
107         static int n;
108
109         if (list_empty(&c->erasable_pending_wbuf_list))
110                 return;
111
112         list_for_each_safe(this, next, &c->erasable_pending_wbuf_list) {
113                 struct jffs2_eraseblock *jeb = list_entry(this, struct jffs2_eraseblock, list);
114
115                 D1(printk(KERN_DEBUG "Removing eraseblock at 0x%08x from erasable_pending_wbuf_list...\n", jeb->offset));
116                 list_del(this);
117                 if ((jiffies + (n++)) & 127) {
118                         /* Most of the time, we just erase it immediately. Otherwise we
119                            spend ages scanning it on mount, etc. */
120                         D1(printk(KERN_DEBUG "...and adding to erase_pending_list\n"));
121                         list_add_tail(&jeb->list, &c->erase_pending_list);
122                         c->nr_erasing_blocks++;
123                         jffs2_erase_pending_trigger(c);
124                 } else {
125                         /* Sometimes, however, we leave it elsewhere so it doesn't get
126                            immediately reused, and we spread the load a bit. */
127                         D1(printk(KERN_DEBUG "...and adding to erasable_list\n"));
128                         list_add_tail(&jeb->list, &c->erasable_list);
129                 }
130         }
131 }
132
133 #define REFILE_NOTEMPTY 0
134 #define REFILE_ANYWAY   1
135
136 static void jffs2_block_refile(struct jffs2_sb_info *c, struct jffs2_eraseblock *jeb, int allow_empty)
137 {
138         D1(printk("About to refile bad block at %08x\n", jeb->offset));
139
140         D2(jffs2_dump_block_lists(c));
141         /* File the existing block on the bad_used_list.... */
142         if (c->nextblock == jeb)
143                 c->nextblock = NULL;
144         else /* Not sure this should ever happen... need more coffee */
145                 list_del(&jeb->list);
146         if (jeb->first_node) {
147                 D1(printk("Refiling block at %08x to bad_used_list\n", jeb->offset));
148                 list_add(&jeb->list, &c->bad_used_list);
149         } else {
150                 BUG_ON(allow_empty == REFILE_NOTEMPTY);
151                 /* It has to have had some nodes or we couldn't be here */
152                 D1(printk("Refiling block at %08x to erase_pending_list\n", jeb->offset));
153                 list_add(&jeb->list, &c->erase_pending_list);
154                 c->nr_erasing_blocks++;
155                 jffs2_erase_pending_trigger(c);
156         }
157         D2(jffs2_dump_block_lists(c));
158
159         /* Adjust its size counts accordingly */
160         c->wasted_size += jeb->free_size;
161         c->free_size -= jeb->free_size;
162         jeb->wasted_size += jeb->free_size;
163         jeb->free_size = 0;
164
165         ACCT_SANITY_CHECK(c,jeb);
166         D1(ACCT_PARANOIA_CHECK(jeb));
167 }
168
169 /* Recover from failure to write wbuf. Recover the nodes up to the
170  * wbuf, not the one which we were starting to try to write. */
171
172 static void jffs2_wbuf_recover(struct jffs2_sb_info *c)
173 {
174         struct jffs2_eraseblock *jeb, *new_jeb;
175         struct jffs2_raw_node_ref **first_raw, **raw;
176         size_t retlen;
177         int ret;
178         unsigned char *buf;
179         uint32_t start, end, ofs, len;
180
181         spin_lock(&c->erase_completion_lock);
182
183         jeb = &c->blocks[c->wbuf_ofs / c->sector_size];
184
185         jffs2_block_refile(c, jeb, REFILE_NOTEMPTY);
186
187         /* Find the first node to be recovered, by skipping over every
188            node which ends before the wbuf starts, or which is obsolete. */
189         first_raw = &jeb->first_node;
190         while (*first_raw && 
191                (ref_obsolete(*first_raw) ||
192                 (ref_offset(*first_raw)+ref_totlen(c, jeb, *first_raw)) < c->wbuf_ofs)) {
193                 D1(printk(KERN_DEBUG "Skipping node at 0x%08x(%d)-0x%08x which is either before 0x%08x or obsolete\n",
194                           ref_offset(*first_raw), ref_flags(*first_raw),
195                           (ref_offset(*first_raw) + ref_totlen(c, jeb, *first_raw)),
196                           c->wbuf_ofs));
197                 first_raw = &(*first_raw)->next_phys;
198         }
199
200         if (!*first_raw) {
201                 /* All nodes were obsolete. Nothing to recover. */
202                 D1(printk(KERN_DEBUG "No non-obsolete nodes to be recovered. Just filing block bad\n"));
203                 spin_unlock(&c->erase_completion_lock);
204                 return;
205         }
206
207         start = ref_offset(*first_raw);
208         end = ref_offset(*first_raw) + ref_totlen(c, jeb, *first_raw);
209
210         /* Find the last node to be recovered */
211         raw = first_raw;
212         while ((*raw)) {
213                 if (!ref_obsolete(*raw))
214                         end = ref_offset(*raw) + ref_totlen(c, jeb, *raw);
215
216                 raw = &(*raw)->next_phys;
217         }
218         spin_unlock(&c->erase_completion_lock);
219
220         D1(printk(KERN_DEBUG "wbuf recover %08x-%08x\n", start, end));
221
222         buf = NULL;
223         if (start < c->wbuf_ofs) {
224                 /* First affected node was already partially written.
225                  * Attempt to reread the old data into our buffer. */
226
227                 buf = kmalloc(end - start, GFP_KERNEL);
228                 if (!buf) {
229                         printk(KERN_CRIT "Malloc failure in wbuf recovery. Data loss ensues.\n");
230
231                         goto read_failed;
232                 }
233
234                 /* Do the read... */
235                 if (jffs2_cleanmarker_oob(c))
236                         ret = c->mtd->read_ecc(c->mtd, start, c->wbuf_ofs - start, &retlen, buf, NULL, c->oobinfo);
237                 else
238                         ret = c->mtd->read(c->mtd, start, c->wbuf_ofs - start, &retlen, buf);
239                 
240                 if (ret == -EBADMSG && retlen == c->wbuf_ofs - start) {
241                         /* ECC recovered */
242                         ret = 0;
243                 }
244                 if (ret || retlen != c->wbuf_ofs - start) {
245                         printk(KERN_CRIT "Old data are already lost in wbuf recovery. Data loss ensues.\n");
246
247                         kfree(buf);
248                         buf = NULL;
249                 read_failed:
250                         first_raw = &(*first_raw)->next_phys;
251                         /* If this was the only node to be recovered, give up */
252                         if (!(*first_raw))
253                                 return;
254
255                         /* It wasn't. Go on and try to recover nodes complete in the wbuf */
256                         start = ref_offset(*first_raw);
257                 } else {
258                         /* Read succeeded. Copy the remaining data from the wbuf */
259                         memcpy(buf + (c->wbuf_ofs - start), c->wbuf, end - c->wbuf_ofs);
260                 }
261         }
262         /* OK... we're to rewrite (end-start) bytes of data from first_raw onwards.
263            Either 'buf' contains the data, or we find it in the wbuf */
264
265
266         /* ... and get an allocation of space from a shiny new block instead */
267         ret = jffs2_reserve_space_gc(c, end-start, &ofs, &len);
268         if (ret) {
269                 printk(KERN_WARNING "Failed to allocate space for wbuf recovery. Data loss ensues.\n");
270                 kfree(buf);
271                 return;
272         }
273         if (end-start >= c->wbuf_pagesize) {
274                 /* Need to do another write immediately, but it's possible
275                    that this is just because the wbuf itself is completely
276                    full, and there's nothing earlier read back from the 
277                    flash. Hence 'buf' isn't necessarily what we're writing 
278                    from. */
279                 unsigned char *rewrite_buf = buf?:c->wbuf;
280                 uint32_t towrite = (end-start) - ((end-start)%c->wbuf_pagesize);
281
282                 D1(printk(KERN_DEBUG "Write 0x%x bytes at 0x%08x in wbuf recover\n",
283                           towrite, ofs));
284           
285 #ifdef BREAKMEHEADER
286                 static int breakme;
287                 if (breakme++ == 20) {
288                         printk(KERN_NOTICE "Faking write error at 0x%08x\n", ofs);
289                         breakme = 0;
290                         c->mtd->write_ecc(c->mtd, ofs, towrite, &retlen,
291                                           brokenbuf, NULL, c->oobinfo);
292                         ret = -EIO;
293                 } else
294 #endif
295                 if (jffs2_cleanmarker_oob(c))
296                         ret = c->mtd->write_ecc(c->mtd, ofs, towrite, &retlen,
297                                                 rewrite_buf, NULL, c->oobinfo);
298                 else
299                         ret = c->mtd->write(c->mtd, ofs, towrite, &retlen, rewrite_buf);
300
301                 if (ret || retlen != towrite) {
302                         /* Argh. We tried. Really we did. */
303                         printk(KERN_CRIT "Recovery of wbuf failed due to a second write error\n");
304                         kfree(buf);
305
306                         if (retlen) {
307                                 struct jffs2_raw_node_ref *raw2;
308
309                                 raw2 = jffs2_alloc_raw_node_ref();
310                                 if (!raw2)
311                                         return;
312
313                                 raw2->flash_offset = ofs | REF_OBSOLETE;
314                                 raw2->__totlen = ref_totlen(c, jeb, *first_raw);
315                                 raw2->next_phys = NULL;
316                                 raw2->next_in_ino = NULL;
317
318                                 jffs2_add_physical_node_ref(c, raw2);
319                         }
320                         return;
321                 }
322                 printk(KERN_NOTICE "Recovery of wbuf succeeded to %08x\n", ofs);
323
324                 c->wbuf_len = (end - start) - towrite;
325                 c->wbuf_ofs = ofs + towrite;
326                 memmove(c->wbuf, rewrite_buf + towrite, c->wbuf_len);
327                 /* Don't muck about with c->wbuf_inodes. False positives are harmless. */
328                 if (buf)
329                         kfree(buf);
330         } else {
331                 /* OK, now we're left with the dregs in whichever buffer we're using */
332                 if (buf) {
333                         memcpy(c->wbuf, buf, end-start);
334                         kfree(buf);
335                 } else {
336                         memmove(c->wbuf, c->wbuf + (start - c->wbuf_ofs), end - start);
337                 }
338                 c->wbuf_ofs = ofs;
339                 c->wbuf_len = end - start;
340         }
341
342         /* Now sort out the jffs2_raw_node_refs, moving them from the old to the next block */
343         new_jeb = &c->blocks[ofs / c->sector_size];
344
345         spin_lock(&c->erase_completion_lock);
346         if (new_jeb->first_node) {
347                 /* Odd, but possible with ST flash later maybe */
348                 new_jeb->last_node->next_phys = *first_raw;
349         } else {
350                 new_jeb->first_node = *first_raw;
351         }
352
353         raw = first_raw;
354         while (*raw) {
355                 uint32_t rawlen = ref_totlen(c, jeb, *raw);
356
357                 D1(printk(KERN_DEBUG "Refiling block of %08x at %08x(%d) to %08x\n",
358                           rawlen, ref_offset(*raw), ref_flags(*raw), ofs));
359
360                 if (ref_obsolete(*raw)) {
361                         /* Shouldn't really happen much */
362                         new_jeb->dirty_size += rawlen;
363                         new_jeb->free_size -= rawlen;
364                         c->dirty_size += rawlen;
365                 } else {
366                         new_jeb->used_size += rawlen;
367                         new_jeb->free_size -= rawlen;
368                         jeb->dirty_size += rawlen;
369                         jeb->used_size  -= rawlen;
370                         c->dirty_size += rawlen;
371                 }
372                 c->free_size -= rawlen;
373                 (*raw)->flash_offset = ofs | ref_flags(*raw);
374                 ofs += rawlen;
375                 new_jeb->last_node = *raw;
376
377                 raw = &(*raw)->next_phys;
378         }
379
380         /* Fix up the original jeb now it's on the bad_list */
381         *first_raw = NULL;
382         if (first_raw == &jeb->first_node) {
383                 jeb->last_node = NULL;
384                 D1(printk(KERN_DEBUG "Failing block at %08x is now empty. Moving to erase_pending_list\n", jeb->offset));
385                 list_del(&jeb->list);
386                 list_add(&jeb->list, &c->erase_pending_list);
387                 c->nr_erasing_blocks++;
388                 jffs2_erase_pending_trigger(c);
389         }
390         else
391                 jeb->last_node = container_of(first_raw, struct jffs2_raw_node_ref, next_phys);
392
393         ACCT_SANITY_CHECK(c,jeb);
394         D1(ACCT_PARANOIA_CHECK(jeb));
395
396         ACCT_SANITY_CHECK(c,new_jeb);
397         D1(ACCT_PARANOIA_CHECK(new_jeb));
398
399         spin_unlock(&c->erase_completion_lock);
400
401         D1(printk(KERN_DEBUG "wbuf recovery completed OK\n"));
402 }
403
404 /* Meaning of pad argument:
405    0: Do not pad. Probably pointless - we only ever use this when we can't pad anyway.
406    1: Pad, do not adjust nextblock free_size
407    2: Pad, adjust nextblock free_size
408 */
409 #define NOPAD           0
410 #define PAD_NOACCOUNT   1
411 #define PAD_ACCOUNTING  2
412
413 static int __jffs2_flush_wbuf(struct jffs2_sb_info *c, int pad)
414 {
415         int ret;
416         size_t retlen;
417
418         /* Nothing to do if not write-buffering the flash. In particular, we shouldn't
419            del_timer() the timer we never initialised. */
420         if (!jffs2_is_writebuffered(c))
421                 return 0;
422
423         if (!down_trylock(&c->alloc_sem)) {
424                 up(&c->alloc_sem);
425                 printk(KERN_CRIT "jffs2_flush_wbuf() called with alloc_sem not locked!\n");
426                 BUG();
427         }
428
429         if (!c->wbuf_len)       /* already checked c->wbuf above */
430                 return 0;
431
432         /* claim remaining space on the page
433            this happens, if we have a change to a new block,
434            or if fsync forces us to flush the writebuffer.
435            if we have a switch to next page, we will not have
436            enough remaining space for this. 
437         */
438         if (pad) {
439                 c->wbuf_len = PAD(c->wbuf_len);
440
441                 /* Pad with JFFS2_DIRTY_BITMASK initially.  this helps out ECC'd NOR
442                    with 8 byte page size */
443                 memset(c->wbuf + c->wbuf_len, 0, c->wbuf_pagesize - c->wbuf_len);
444                 
445                 if ( c->wbuf_len + sizeof(struct jffs2_unknown_node) < c->wbuf_pagesize) {
446                         struct jffs2_unknown_node *padnode = (void *)(c->wbuf + c->wbuf_len);
447                         padnode->magic = cpu_to_je16(JFFS2_MAGIC_BITMASK);
448                         padnode->nodetype = cpu_to_je16(JFFS2_NODETYPE_PADDING);
449                         padnode->totlen = cpu_to_je32(c->wbuf_pagesize - c->wbuf_len);
450                         padnode->hdr_crc = cpu_to_je32(crc32(0, padnode, sizeof(*padnode)-4));
451                 }
452         }
453         /* else jffs2_flash_writev has actually filled in the rest of the
454            buffer for us, and will deal with the node refs etc. later. */
455         
456 #ifdef BREAKME
457         static int breakme;
458         if (breakme++ == 20) {
459                 printk(KERN_NOTICE "Faking write error at 0x%08x\n", c->wbuf_ofs);
460                 breakme = 0;
461                 c->mtd->write_ecc(c->mtd, c->wbuf_ofs, c->wbuf_pagesize,
462                                         &retlen, brokenbuf, NULL, c->oobinfo);
463                 ret = -EIO;
464         } else 
465 #endif
466         
467         if (jffs2_cleanmarker_oob(c))
468                 ret = c->mtd->write_ecc(c->mtd, c->wbuf_ofs, c->wbuf_pagesize, &retlen, c->wbuf, NULL, c->oobinfo);
469         else
470                 ret = c->mtd->write(c->mtd, c->wbuf_ofs, c->wbuf_pagesize, &retlen, c->wbuf);
471
472         if (ret || retlen != c->wbuf_pagesize) {
473                 if (ret)
474                         printk(KERN_WARNING "jffs2_flush_wbuf(): Write failed with %d\n",ret);
475                 else {
476                         printk(KERN_WARNING "jffs2_flush_wbuf(): Write was short: %zd instead of %d\n",
477                                 retlen, c->wbuf_pagesize);
478                         ret = -EIO;
479                 }
480
481                 jffs2_wbuf_recover(c);
482
483                 return ret;
484         }
485
486         spin_lock(&c->erase_completion_lock);
487
488         /* Adjust free size of the block if we padded. */
489         if (pad) {
490                 struct jffs2_eraseblock *jeb;
491
492                 jeb = &c->blocks[c->wbuf_ofs / c->sector_size];
493
494                 D1(printk(KERN_DEBUG "jffs2_flush_wbuf() adjusting free_size of %sblock at %08x\n",
495                           (jeb==c->nextblock)?"next":"", jeb->offset));
496
497                 /* wbuf_pagesize - wbuf_len is the amount of space that's to be 
498                    padded. If there is less free space in the block than that,
499                    something screwed up */
500                 if (jeb->free_size < (c->wbuf_pagesize - c->wbuf_len)) {
501                         printk(KERN_CRIT "jffs2_flush_wbuf(): Accounting error. wbuf at 0x%08x has 0x%03x bytes, 0x%03x left.\n",
502                                c->wbuf_ofs, c->wbuf_len, c->wbuf_pagesize-c->wbuf_len);
503                         printk(KERN_CRIT "jffs2_flush_wbuf(): But free_size for block at 0x%08x is only 0x%08x\n",
504                                jeb->offset, jeb->free_size);
505                         BUG();
506                 }
507                 jeb->free_size -= (c->wbuf_pagesize - c->wbuf_len);
508                 c->free_size -= (c->wbuf_pagesize - c->wbuf_len);
509                 jeb->wasted_size += (c->wbuf_pagesize - c->wbuf_len);
510                 c->wasted_size += (c->wbuf_pagesize - c->wbuf_len);
511         }
512
513         /* Stick any now-obsoleted blocks on the erase_pending_list */
514         jffs2_refile_wbuf_blocks(c);
515         jffs2_clear_wbuf_ino_list(c);
516         spin_unlock(&c->erase_completion_lock);
517
518         memset(c->wbuf,0xff,c->wbuf_pagesize);
519         /* adjust write buffer offset, else we get a non contiguous write bug */
520         c->wbuf_ofs += c->wbuf_pagesize;
521         c->wbuf_len = 0;
522         return 0;
523 }
524
525 /* Trigger garbage collection to flush the write-buffer. 
526    If ino arg is zero, do it if _any_ real (i.e. not GC) writes are
527    outstanding. If ino arg non-zero, do it only if a write for the 
528    given inode is outstanding. */
529 int jffs2_flush_wbuf_gc(struct jffs2_sb_info *c, uint32_t ino)
530 {
531         uint32_t old_wbuf_ofs;
532         uint32_t old_wbuf_len;
533         int ret = 0;
534
535         D1(printk(KERN_DEBUG "jffs2_flush_wbuf_gc() called for ino #%u...\n", ino));
536
537         if (!c->wbuf)
538                 return 0;
539
540         down(&c->alloc_sem);
541         if (!jffs2_wbuf_pending_for_ino(c, ino)) {
542                 D1(printk(KERN_DEBUG "Ino #%d not pending in wbuf. Returning\n", ino));
543                 up(&c->alloc_sem);
544                 return 0;
545         }
546
547         old_wbuf_ofs = c->wbuf_ofs;
548         old_wbuf_len = c->wbuf_len;
549
550         if (c->unchecked_size) {
551                 /* GC won't make any progress for a while */
552                 D1(printk(KERN_DEBUG "jffs2_flush_wbuf_gc() padding. Not finished checking\n"));
553                 down_write(&c->wbuf_sem);
554                 ret = __jffs2_flush_wbuf(c, PAD_ACCOUNTING);
555                 /* retry flushing wbuf in case jffs2_wbuf_recover
556                    left some data in the wbuf */
557                 if (ret)
558                         ret = __jffs2_flush_wbuf(c, PAD_ACCOUNTING);
559                 up_write(&c->wbuf_sem);
560         } else while (old_wbuf_len &&
561                       old_wbuf_ofs == c->wbuf_ofs) {
562
563                 up(&c->alloc_sem);
564
565                 D1(printk(KERN_DEBUG "jffs2_flush_wbuf_gc() calls gc pass\n"));
566
567                 ret = jffs2_garbage_collect_pass(c);
568                 if (ret) {
569                         /* GC failed. Flush it with padding instead */
570                         down(&c->alloc_sem);
571                         down_write(&c->wbuf_sem);
572                         ret = __jffs2_flush_wbuf(c, PAD_ACCOUNTING);
573                         /* retry flushing wbuf in case jffs2_wbuf_recover
574                            left some data in the wbuf */
575                         if (ret)
576                                 ret = __jffs2_flush_wbuf(c, PAD_ACCOUNTING);
577                         up_write(&c->wbuf_sem);
578                         break;
579                 }
580                 down(&c->alloc_sem);
581         }
582
583         D1(printk(KERN_DEBUG "jffs2_flush_wbuf_gc() ends...\n"));
584
585         up(&c->alloc_sem);
586         return ret;
587 }
588
589 /* Pad write-buffer to end and write it, wasting space. */
590 int jffs2_flush_wbuf_pad(struct jffs2_sb_info *c)
591 {
592         int ret;
593
594         if (!c->wbuf)
595                 return 0;
596
597         down_write(&c->wbuf_sem);
598         ret = __jffs2_flush_wbuf(c, PAD_NOACCOUNT);
599         /* retry - maybe wbuf recover left some data in wbuf. */
600         if (ret)
601                 ret = __jffs2_flush_wbuf(c, PAD_NOACCOUNT);
602         up_write(&c->wbuf_sem);
603
604         return ret;
605 }
606
607 #define PAGE_DIV(x) ( (x) & (~(c->wbuf_pagesize - 1)) )
608 #define PAGE_MOD(x) ( (x) & (c->wbuf_pagesize - 1) )
609 int jffs2_flash_writev(struct jffs2_sb_info *c, const struct kvec *invecs, unsigned long count, loff_t to, size_t *retlen, uint32_t ino)
610 {
611         struct kvec outvecs[3];
612         uint32_t totlen = 0;
613         uint32_t split_ofs = 0;
614         uint32_t old_totlen;
615         int ret, splitvec = -1;
616         int invec, outvec;
617         size_t wbuf_retlen;
618         unsigned char *wbuf_ptr;
619         size_t donelen = 0;
620         uint32_t outvec_to = to;
621
622         /* If not NAND flash, don't bother */
623         if (!jffs2_is_writebuffered(c))
624                 return jffs2_flash_direct_writev(c, invecs, count, to, retlen);
625         
626         down_write(&c->wbuf_sem);
627
628         /* If wbuf_ofs is not initialized, set it to target address */
629         if (c->wbuf_ofs == 0xFFFFFFFF) {
630                 c->wbuf_ofs = PAGE_DIV(to);
631                 c->wbuf_len = PAGE_MOD(to);                     
632                 memset(c->wbuf,0xff,c->wbuf_pagesize);
633         }
634
635         /* Fixup the wbuf if we are moving to a new eraseblock.  The checks below
636            fail for ECC'd NOR because cleanmarker == 16, so a block starts at
637            xxx0010.  */
638         if (jffs2_nor_ecc(c)) {
639                 if (((c->wbuf_ofs % c->sector_size) == 0) && !c->wbuf_len) {
640                         c->wbuf_ofs = PAGE_DIV(to);
641                         c->wbuf_len = PAGE_MOD(to);
642                         memset(c->wbuf,0xff,c->wbuf_pagesize);
643                 }
644         }
645         
646         /* Sanity checks on target address. 
647            It's permitted to write at PAD(c->wbuf_len+c->wbuf_ofs), 
648            and it's permitted to write at the beginning of a new 
649            erase block. Anything else, and you die.
650            New block starts at xxx000c (0-b = block header)
651         */
652         if (SECTOR_ADDR(to) != SECTOR_ADDR(c->wbuf_ofs)) {
653                 /* It's a write to a new block */
654                 if (c->wbuf_len) {
655                         D1(printk(KERN_DEBUG "jffs2_flash_writev() to 0x%lx causes flush of wbuf at 0x%08x\n", (unsigned long)to, c->wbuf_ofs));
656                         ret = __jffs2_flush_wbuf(c, PAD_NOACCOUNT);
657                         if (ret) {
658                                 /* the underlying layer has to check wbuf_len to do the cleanup */
659                                 D1(printk(KERN_WARNING "jffs2_flush_wbuf() called from jffs2_flash_writev() failed %d\n", ret));
660                                 *retlen = 0;
661                                 goto exit;
662                         }
663                 }
664                 /* set pointer to new block */
665                 c->wbuf_ofs = PAGE_DIV(to);
666                 c->wbuf_len = PAGE_MOD(to);                     
667         } 
668
669         if (to != PAD(c->wbuf_ofs + c->wbuf_len)) {
670                 /* We're not writing immediately after the writebuffer. Bad. */
671                 printk(KERN_CRIT "jffs2_flash_writev(): Non-contiguous write to %08lx\n", (unsigned long)to);
672                 if (c->wbuf_len)
673                         printk(KERN_CRIT "wbuf was previously %08x-%08x\n",
674                                           c->wbuf_ofs, c->wbuf_ofs+c->wbuf_len);
675                 BUG();
676         }
677
678         /* Note outvecs[3] above. We know count is never greater than 2 */
679         if (count > 2) {
680                 printk(KERN_CRIT "jffs2_flash_writev(): count is %ld\n", count);
681                 BUG();
682         }
683
684         invec = 0;
685         outvec = 0;
686
687         /* Fill writebuffer first, if already in use */ 
688         if (c->wbuf_len) {
689                 uint32_t invec_ofs = 0;
690
691                 /* adjust alignment offset */ 
692                 if (c->wbuf_len != PAGE_MOD(to)) {
693                         c->wbuf_len = PAGE_MOD(to);
694                         /* take care of alignment to next page */
695                         if (!c->wbuf_len)
696                                 c->wbuf_len = c->wbuf_pagesize;
697                 }
698                 
699                 while(c->wbuf_len < c->wbuf_pagesize) {
700                         uint32_t thislen;
701                         
702                         if (invec == count)
703                                 goto alldone;
704
705                         thislen = c->wbuf_pagesize - c->wbuf_len;
706
707                         if (thislen >= invecs[invec].iov_len)
708                                 thislen = invecs[invec].iov_len;
709         
710                         invec_ofs = thislen;
711
712                         memcpy(c->wbuf + c->wbuf_len, invecs[invec].iov_base, thislen);
713                         c->wbuf_len += thislen;
714                         donelen += thislen;
715                         /* Get next invec, if actual did not fill the buffer */
716                         if (c->wbuf_len < c->wbuf_pagesize) 
717                                 invec++;
718                 }                       
719                 
720                 /* write buffer is full, flush buffer */
721                 ret = __jffs2_flush_wbuf(c, NOPAD);
722                 if (ret) {
723                         /* the underlying layer has to check wbuf_len to do the cleanup */
724                         D1(printk(KERN_WARNING "jffs2_flush_wbuf() called from jffs2_flash_writev() failed %d\n", ret));
725                         /* Retlen zero to make sure our caller doesn't mark the space dirty.
726                            We've already done everything that's necessary */
727                         *retlen = 0;
728                         goto exit;
729                 }
730                 outvec_to += donelen;
731                 c->wbuf_ofs = outvec_to;
732
733                 /* All invecs done ? */
734                 if (invec == count)
735                         goto alldone;
736
737                 /* Set up the first outvec, containing the remainder of the
738                    invec we partially used */
739                 if (invecs[invec].iov_len > invec_ofs) {
740                         outvecs[0].iov_base = invecs[invec].iov_base+invec_ofs;
741                         totlen = outvecs[0].iov_len = invecs[invec].iov_len-invec_ofs;
742                         if (totlen > c->wbuf_pagesize) {
743                                 splitvec = outvec;
744                                 split_ofs = outvecs[0].iov_len - PAGE_MOD(totlen);
745                         }
746                         outvec++;
747                 }
748                 invec++;
749         }
750
751         /* OK, now we've flushed the wbuf and the start of the bits
752            we have been asked to write, now to write the rest.... */
753
754         /* totlen holds the amount of data still to be written */
755         old_totlen = totlen;
756         for ( ; invec < count; invec++,outvec++ ) {
757                 outvecs[outvec].iov_base = invecs[invec].iov_base;
758                 totlen += outvecs[outvec].iov_len = invecs[invec].iov_len;
759                 if (PAGE_DIV(totlen) != PAGE_DIV(old_totlen)) {
760                         splitvec = outvec;
761                         split_ofs = outvecs[outvec].iov_len - PAGE_MOD(totlen);
762                         old_totlen = totlen;
763                 }
764         }
765
766         /* Now the outvecs array holds all the remaining data to write */
767         /* Up to splitvec,split_ofs is to be written immediately. The rest
768            goes into the (now-empty) wbuf */
769
770         if (splitvec != -1) {
771                 uint32_t remainder;
772
773                 remainder = outvecs[splitvec].iov_len - split_ofs;
774                 outvecs[splitvec].iov_len = split_ofs;
775
776                 /* We did cross a page boundary, so we write some now */
777                 if (jffs2_cleanmarker_oob(c))
778                         ret = c->mtd->writev_ecc(c->mtd, outvecs, splitvec+1, outvec_to, &wbuf_retlen, NULL, c->oobinfo); 
779                 else
780                         ret = jffs2_flash_direct_writev(c, outvecs, splitvec+1, outvec_to, &wbuf_retlen);
781                 
782                 if (ret < 0 || wbuf_retlen != PAGE_DIV(totlen)) {
783                         /* At this point we have no problem,
784                            c->wbuf is empty. However refile nextblock to avoid
785                            writing again to same address.
786                         */
787                         struct jffs2_eraseblock *jeb;
788
789                         spin_lock(&c->erase_completion_lock);
790
791                         jeb = &c->blocks[outvec_to / c->sector_size];
792                         jffs2_block_refile(c, jeb, REFILE_ANYWAY);
793
794                         *retlen = 0;
795                         spin_unlock(&c->erase_completion_lock);
796                         goto exit;
797                 }
798                 
799                 donelen += wbuf_retlen;
800                 c->wbuf_ofs = PAGE_DIV(outvec_to) + PAGE_DIV(totlen);
801
802                 if (remainder) {
803                         outvecs[splitvec].iov_base += split_ofs;
804                         outvecs[splitvec].iov_len = remainder;
805                 } else {
806                         splitvec++;
807                 }
808
809         } else {
810                 splitvec = 0;
811         }
812
813         /* Now splitvec points to the start of the bits we have to copy
814            into the wbuf */
815         wbuf_ptr = c->wbuf;
816
817         for ( ; splitvec < outvec; splitvec++) {
818                 /* Don't copy the wbuf into itself */
819                 if (outvecs[splitvec].iov_base == c->wbuf)
820                         continue;
821                 memcpy(wbuf_ptr, outvecs[splitvec].iov_base, outvecs[splitvec].iov_len);
822                 wbuf_ptr += outvecs[splitvec].iov_len;
823                 donelen += outvecs[splitvec].iov_len;
824         }
825         c->wbuf_len = wbuf_ptr - c->wbuf;
826
827         /* If there's a remainder in the wbuf and it's a non-GC write,
828            remember that the wbuf affects this ino */
829 alldone:
830         *retlen = donelen;
831
832         if (c->wbuf_len && ino)
833                 jffs2_wbuf_dirties_inode(c, ino);
834
835         ret = 0;
836         
837 exit:
838         up_write(&c->wbuf_sem);
839         return ret;
840 }
841
842 /*
843  *      This is the entry for flash write.
844  *      Check, if we work on NAND FLASH, if so build an kvec and write it via vritev
845 */
846 int jffs2_flash_write(struct jffs2_sb_info *c, loff_t ofs, size_t len, size_t *retlen, const u_char *buf)
847 {
848         struct kvec vecs[1];
849
850         if (!jffs2_is_writebuffered(c))
851                 return c->mtd->write(c->mtd, ofs, len, retlen, buf);
852
853         vecs[0].iov_base = (unsigned char *) buf;
854         vecs[0].iov_len = len;
855         return jffs2_flash_writev(c, vecs, 1, ofs, retlen, 0);
856 }
857
858 /*
859         Handle readback from writebuffer and ECC failure return
860 */
861 int jffs2_flash_read(struct jffs2_sb_info *c, loff_t ofs, size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
862 {
863         loff_t  orbf = 0, owbf = 0, lwbf = 0;
864         int     ret;
865
866         if (!jffs2_is_writebuffered(c))
867                 return c->mtd->read(c->mtd, ofs, len, retlen, buf);
868
869         /* Read flash */
870         if (jffs2_cleanmarker_oob(c))
871                 ret = c->mtd->read_ecc(c->mtd, ofs, len, retlen, buf, NULL, c->oobinfo);
872         else
873                 ret = c->mtd->read(c->mtd, ofs, len, retlen, buf);
874
875         if ( (ret == -EBADMSG) && (*retlen == len) ) {
876                 printk(KERN_WARNING "mtd->read(0x%zx bytes from 0x%llx) returned ECC error\n",
877                        len, ofs);
878                 /* 
879                  * We have the raw data without ECC correction in the buffer, maybe 
880                  * we are lucky and all data or parts are correct. We check the node.
881                  * If data are corrupted node check will sort it out.
882                  * We keep this block, it will fail on write or erase and the we
883                  * mark it bad. Or should we do that now? But we should give him a chance.
884                  * Maybe we had a system crash or power loss before the ecc write or  
885                  * a erase was completed.
886                  * So we return success. :)
887                  */
888                 ret = 0;
889         }       
890
891         /* if no writebuffer available or write buffer empty, return */
892         if (!c->wbuf_pagesize || !c->wbuf_len)
893                 return ret;;
894
895         /* if we read in a different block, return */
896         if (SECTOR_ADDR(ofs) != SECTOR_ADDR(c->wbuf_ofs))
897                 return ret;
898
899         /* Lock only if we have reason to believe wbuf contains relevant data,
900            so that checking an erased block during wbuf recovery space allocation
901            does not deadlock. */
902         down_read(&c->wbuf_sem);
903
904         if (ofs >= c->wbuf_ofs) {
905                 owbf = (ofs - c->wbuf_ofs);     /* offset in write buffer */
906                 if (owbf > c->wbuf_len)         /* is read beyond write buffer ? */
907                         goto exit;
908                 lwbf = c->wbuf_len - owbf;      /* number of bytes to copy */
909                 if (lwbf > len) 
910                         lwbf = len;
911         } else {        
912                 orbf = (c->wbuf_ofs - ofs);     /* offset in read buffer */
913                 if (orbf > len)                 /* is write beyond write buffer ? */
914                         goto exit;
915                 lwbf = len - orbf;              /* number of bytes to copy */
916                 if (lwbf > c->wbuf_len) 
917                         lwbf = c->wbuf_len;
918         }       
919         if (lwbf > 0)
920                 memcpy(buf+orbf,c->wbuf+owbf,lwbf);
921
922 exit:
923         up_read(&c->wbuf_sem);
924         return ret;
925 }
926
927 /*
928  *      Check, if the out of band area is empty
929  */
930 int jffs2_check_oob_empty( struct jffs2_sb_info *c, struct jffs2_eraseblock *jeb, int mode)
931 {
932         unsigned char *buf;
933         int     ret = 0;
934         int     i,len,page;
935         size_t  retlen;
936         int     oob_size;
937
938         /* allocate a buffer for all oob data in this sector */
939         oob_size = c->mtd->oobsize;
940         len = 4 * oob_size;
941         buf = kmalloc(len, GFP_KERNEL);
942         if (!buf) {
943                 printk(KERN_NOTICE "jffs2_check_oob_empty(): allocation of temporary data buffer for oob check failed\n");
944                 return -ENOMEM;
945         }
946         /* 
947          * if mode = 0, we scan for a total empty oob area, else we have
948          * to take care of the cleanmarker in the first page of the block
949         */
950         ret = jffs2_flash_read_oob(c, jeb->offset, len , &retlen, buf);
951         if (ret) {
952                 D1(printk(KERN_WARNING "jffs2_check_oob_empty(): Read OOB failed %d for block at %08x\n", ret, jeb->offset));
953                 goto out;
954         }
955         
956         if (retlen < len) {
957                 D1(printk(KERN_WARNING "jffs2_check_oob_empty(): Read OOB return short read "
958                           "(%zd bytes not %d) for block at %08x\n", retlen, len, jeb->offset));
959                 ret = -EIO;
960                 goto out;
961         }
962         
963         /* Special check for first page */
964         for(i = 0; i < oob_size ; i++) {
965                 /* Yeah, we know about the cleanmarker. */
966                 if (mode && i >= c->fsdata_pos && 
967                     i < c->fsdata_pos + c->fsdata_len)
968                         continue;
969
970                 if (buf[i] != 0xFF) {
971                         D2(printk(KERN_DEBUG "Found %02x at %x in OOB for %08x\n",
972                                   buf[page+i], page+i, jeb->offset));
973                         ret = 1; 
974                         goto out;
975                 }
976         }
977
978         /* we know, we are aligned :) */        
979         for (page = oob_size; page < len; page += sizeof(long)) {
980                 unsigned long dat = *(unsigned long *)(&buf[page]);
981                 if(dat != -1) {
982                         ret = 1; 
983                         goto out;
984                 }
985         }
986
987 out:
988         kfree(buf);     
989         
990         return ret;
991 }
992
993 /*
994 *       Scan for a valid cleanmarker and for bad blocks
995 *       For virtual blocks (concatenated physical blocks) check the cleanmarker
996 *       only in the first page of the first physical block, but scan for bad blocks in all
997 *       physical blocks
998 */
999 int jffs2_check_nand_cleanmarker (struct jffs2_sb_info *c, struct jffs2_eraseblock *jeb)
1000 {
1001         struct jffs2_unknown_node n;
1002         unsigned char buf[2 * NAND_MAX_OOBSIZE];
1003         unsigned char *p;
1004         int ret, i, cnt, retval = 0;
1005         size_t retlen, offset;
1006         int oob_size;
1007
1008         offset = jeb->offset;
1009         oob_size = c->mtd->oobsize;
1010
1011         /* Loop through the physical blocks */
1012         for (cnt = 0; cnt < (c->sector_size / c->mtd->erasesize); cnt++) {
1013                 /* Check first if the block is bad. */
1014                 if (c->mtd->block_isbad (c->mtd, offset)) {
1015                         D1 (printk (KERN_WARNING "jffs2_check_nand_cleanmarker(): Bad block at %08x\n", jeb->offset));
1016                         return 2;
1017                 }
1018                 /*
1019                    *    We read oob data from page 0 and 1 of the block.
1020                    *    page 0 contains cleanmarker and badblock info
1021                    *    page 1 contains failure count of this block
1022                  */
1023                 ret = c->mtd->read_oob (c->mtd, offset, oob_size << 1, &retlen, buf);
1024
1025                 if (ret) {
1026                         D1 (printk (KERN_WARNING "jffs2_check_nand_cleanmarker(): Read OOB failed %d for block at %08x\n", ret, jeb->offset));
1027                         return ret;
1028                 }
1029                 if (retlen < (oob_size << 1)) {
1030                         D1 (printk (KERN_WARNING "jffs2_check_nand_cleanmarker(): Read OOB return short read (%zd bytes not %d) for block at %08x\n", retlen, oob_size << 1, jeb->offset));
1031                         return -EIO;
1032                 }
1033
1034                 /* Check cleanmarker only on the first physical block */
1035                 if (!cnt) {
1036                         n.magic = cpu_to_je16 (JFFS2_MAGIC_BITMASK);
1037                         n.nodetype = cpu_to_je16 (JFFS2_NODETYPE_CLEANMARKER);
1038                         n.totlen = cpu_to_je32 (8);
1039                         p = (unsigned char *) &n;
1040
1041                         for (i = 0; i < c->fsdata_len; i++) {
1042                                 if (buf[c->fsdata_pos + i] != p[i]) {
1043                                         retval = 1;
1044                                 }
1045                         }
1046                         D1(if (retval == 1) {
1047                                 printk(KERN_WARNING "jffs2_check_nand_cleanmarker(): Cleanmarker node not detected in block at %08x\n", jeb->offset);
1048                                 printk(KERN_WARNING "OOB at %08x was ", offset);
1049                                 for (i=0; i < oob_size; i++) {
1050                                         printk("%02x ", buf[i]);
1051                                 }
1052                                 printk("\n");
1053                         })
1054                 }
1055                 offset += c->mtd->erasesize;
1056         }
1057         return retval;
1058 }
1059
1060 int jffs2_write_nand_cleanmarker(struct jffs2_sb_info *c, struct jffs2_eraseblock *jeb)
1061 {
1062         struct  jffs2_unknown_node n;
1063         int     ret;
1064         size_t  retlen;
1065
1066         n.magic = cpu_to_je16(JFFS2_MAGIC_BITMASK);
1067         n.nodetype = cpu_to_je16(JFFS2_NODETYPE_CLEANMARKER);
1068         n.totlen = cpu_to_je32(8);
1069
1070         ret = jffs2_flash_write_oob(c, jeb->offset + c->fsdata_pos, c->fsdata_len, &retlen, (unsigned char *)&n);
1071         
1072         if (ret) {
1073                 D1(printk(KERN_WARNING "jffs2_write_nand_cleanmarker(): Write failed for block at %08x: error %d\n", jeb->offset, ret));
1074                 return ret;
1075         }
1076         if (retlen != c->fsdata_len) {
1077                 D1(printk(KERN_WARNING "jffs2_write_nand_cleanmarker(): Short write for block at %08x: %zd not %d\n", jeb->offset, retlen, c->fsdata_len));
1078                 return ret;
1079         }
1080         return 0;
1081 }
1082
1083 /* 
1084  * On NAND we try to mark this block bad. If the block was erased more
1085  * than MAX_ERASE_FAILURES we mark it finaly bad.
1086  * Don't care about failures. This block remains on the erase-pending
1087  * or badblock list as long as nobody manipulates the flash with
1088  * a bootloader or something like that.
1089  */
1090
1091 int jffs2_write_nand_badblock(struct jffs2_sb_info *c, struct jffs2_eraseblock *jeb, uint32_t bad_offset)
1092 {
1093         int     ret;
1094
1095         /* if the count is < max, we try to write the counter to the 2nd page oob area */
1096         if( ++jeb->bad_count < MAX_ERASE_FAILURES)
1097                 return 0;
1098
1099         if (!c->mtd->block_markbad)
1100                 return 1; // What else can we do?
1101
1102         D1(printk(KERN_WARNING "jffs2_write_nand_badblock(): Marking bad block at %08x\n", bad_offset));
1103         ret = c->mtd->block_markbad(c->mtd, bad_offset);
1104         
1105         if (ret) {
1106                 D1(printk(KERN_WARNING "jffs2_write_nand_badblock(): Write failed for block at %08x: error %d\n", jeb->offset, ret));
1107                 return ret;
1108         }
1109         return 1;
1110 }
1111
1112 #define NAND_JFFS2_OOB16_FSDALEN        8
1113
1114 static struct nand_oobinfo jffs2_oobinfo_docecc = {
1115         .useecc = MTD_NANDECC_PLACE,
1116         .eccbytes = 6,
1117         .eccpos = {0,1,2,3,4,5}
1118 };
1119
1120
1121 static int jffs2_nand_set_oobinfo(struct jffs2_sb_info *c)
1122 {
1123         struct nand_oobinfo *oinfo = &c->mtd->oobinfo;
1124
1125         /* Do this only, if we have an oob buffer */
1126         if (!c->mtd->oobsize)
1127                 return 0;
1128         
1129         /* Cleanmarker is out-of-band, so inline size zero */
1130         c->cleanmarker_size = 0;
1131
1132         /* Should we use autoplacement ? */
1133         if (oinfo && oinfo->useecc == MTD_NANDECC_AUTOPLACE) {
1134                 D1(printk(KERN_DEBUG "JFFS2 using autoplace on NAND\n"));
1135                 /* Get the position of the free bytes */
1136                 if (!oinfo->oobfree[0][1]) {
1137                         printk (KERN_WARNING "jffs2_nand_set_oobinfo(): Eeep. Autoplacement selected and no empty space in oob\n");
1138                         return -ENOSPC;
1139                 }
1140                 c->fsdata_pos = oinfo->oobfree[0][0];
1141                 c->fsdata_len = oinfo->oobfree[0][1];
1142                 if (c->fsdata_len > 8)
1143                         c->fsdata_len = 8;
1144         } else {
1145                 /* This is just a legacy fallback and should go away soon */
1146                 switch(c->mtd->ecctype) {
1147                 case MTD_ECC_RS_DiskOnChip:
1148                         printk(KERN_WARNING "JFFS2 using DiskOnChip hardware ECC without autoplacement. Fix it!\n");
1149                         c->oobinfo = &jffs2_oobinfo_docecc;
1150                         c->fsdata_pos = 6;
1151                         c->fsdata_len = NAND_JFFS2_OOB16_FSDALEN;
1152                         c->badblock_pos = 15;
1153                         break;
1154         
1155                 default:
1156                         D1(printk(KERN_DEBUG "JFFS2 on NAND. No autoplacment info found\n"));
1157                         return -EINVAL;
1158                 }
1159         }
1160         return 0;
1161 }
1162
1163 int jffs2_nand_flash_setup(struct jffs2_sb_info *c)
1164 {
1165         int res;
1166
1167         /* Initialise write buffer */
1168         init_rwsem(&c->wbuf_sem);
1169         c->wbuf_pagesize = c->mtd->oobblock;
1170         c->wbuf_ofs = 0xFFFFFFFF;
1171         
1172         c->wbuf = kmalloc(c->wbuf_pagesize, GFP_KERNEL);
1173         if (!c->wbuf)
1174                 return -ENOMEM;
1175
1176         res = jffs2_nand_set_oobinfo(c);
1177
1178 #ifdef BREAKME
1179         if (!brokenbuf)
1180                 brokenbuf = kmalloc(c->wbuf_pagesize, GFP_KERNEL);
1181         if (!brokenbuf) {
1182                 kfree(c->wbuf);
1183                 return -ENOMEM;
1184         }
1185         memset(brokenbuf, 0xdb, c->wbuf_pagesize);
1186 #endif
1187         return res;
1188 }
1189
1190 void jffs2_nand_flash_cleanup(struct jffs2_sb_info *c)
1191 {
1192         kfree(c->wbuf);
1193 }
1194
1195 #ifdef CONFIG_JFFS2_FS_NOR_ECC
1196 int jffs2_nor_ecc_flash_setup(struct jffs2_sb_info *c) {
1197         /* Cleanmarker is actually larger on the flashes */
1198         c->cleanmarker_size = 16;
1199
1200         /* Initialize write buffer */
1201         init_rwsem(&c->wbuf_sem);
1202         c->wbuf_pagesize = c->mtd->eccsize;
1203         c->wbuf_ofs = 0xFFFFFFFF;
1204
1205         c->wbuf = kmalloc(c->wbuf_pagesize, GFP_KERNEL);
1206         if (!c->wbuf)
1207                 return -ENOMEM;
1208
1209         return 0;
1210 }
1211
1212 void jffs2_nor_ecc_flash_cleanup(struct jffs2_sb_info *c) {
1213         kfree(c->wbuf);
1214 }
1215 #endif