]> git.sur5r.net Git - u-boot/blob - drivers/mtd/nand/nand_ecc.c
nand: Remove unused ppc4xx NAND driver and references
[u-boot] / drivers / mtd / nand / nand_ecc.c
1 /*
2  * This file contains an ECC algorithm from Toshiba that detects and
3  * corrects 1 bit errors in a 256 byte block of data.
4  *
5  * drivers/mtd/nand/nand_ecc.c
6  *
7  * Copyright (C) 2000-2004 Steven J. Hill (sjhill@realitydiluted.com)
8  *                         Toshiba America Electronics Components, Inc.
9  *
10  * Copyright (C) 2006 Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
11  *
12  * SPDX-License-Identifier:     GPL-2.0+
13  *
14  * As a special exception, if other files instantiate templates or use
15  * macros or inline functions from these files, or you compile these
16  * files and link them with other works to produce a work based on these
17  * files, these files do not by themselves cause the resulting work to be
18  * covered by the GNU General Public License. However the source code for
19  * these files must still be made available in accordance with section (3)
20  * of the GNU General Public License.
21  *
22  * This exception does not invalidate any other reasons why a work based on
23  * this file might be covered by the GNU General Public License.
24  */
25
26 #include <common.h>
27
28 #include <linux/errno.h>
29 #include <linux/mtd/mtd.h>
30 #include <linux/mtd/nand_ecc.h>
31
32 /*
33  * NAND-SPL has no sofware ECC for now, so don't include nand_calculate_ecc(),
34  * only nand_correct_data() is needed
35  */
36
37 #if !defined(CONFIG_NAND_SPL) || defined(CONFIG_SPL_NAND_SOFTECC)
38 /*
39  * Pre-calculated 256-way 1 byte column parity
40  */
41 static const u_char nand_ecc_precalc_table[] = {
42         0x00, 0x55, 0x56, 0x03, 0x59, 0x0c, 0x0f, 0x5a, 0x5a, 0x0f, 0x0c, 0x59, 0x03, 0x56, 0x55, 0x00,
43         0x65, 0x30, 0x33, 0x66, 0x3c, 0x69, 0x6a, 0x3f, 0x3f, 0x6a, 0x69, 0x3c, 0x66, 0x33, 0x30, 0x65,
44         0x66, 0x33, 0x30, 0x65, 0x3f, 0x6a, 0x69, 0x3c, 0x3c, 0x69, 0x6a, 0x3f, 0x65, 0x30, 0x33, 0x66,
45         0x03, 0x56, 0x55, 0x00, 0x5a, 0x0f, 0x0c, 0x59, 0x59, 0x0c, 0x0f, 0x5a, 0x00, 0x55, 0x56, 0x03,
46         0x69, 0x3c, 0x3f, 0x6a, 0x30, 0x65, 0x66, 0x33, 0x33, 0x66, 0x65, 0x30, 0x6a, 0x3f, 0x3c, 0x69,
47         0x0c, 0x59, 0x5a, 0x0f, 0x55, 0x00, 0x03, 0x56, 0x56, 0x03, 0x00, 0x55, 0x0f, 0x5a, 0x59, 0x0c,
48         0x0f, 0x5a, 0x59, 0x0c, 0x56, 0x03, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x03, 0x56, 0x0c, 0x59, 0x5a, 0x0f,
49         0x6a, 0x3f, 0x3c, 0x69, 0x33, 0x66, 0x65, 0x30, 0x30, 0x65, 0x66, 0x33, 0x69, 0x3c, 0x3f, 0x6a,
50         0x6a, 0x3f, 0x3c, 0x69, 0x33, 0x66, 0x65, 0x30, 0x30, 0x65, 0x66, 0x33, 0x69, 0x3c, 0x3f, 0x6a,
51         0x0f, 0x5a, 0x59, 0x0c, 0x56, 0x03, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x03, 0x56, 0x0c, 0x59, 0x5a, 0x0f,
52         0x0c, 0x59, 0x5a, 0x0f, 0x55, 0x00, 0x03, 0x56, 0x56, 0x03, 0x00, 0x55, 0x0f, 0x5a, 0x59, 0x0c,
53         0x69, 0x3c, 0x3f, 0x6a, 0x30, 0x65, 0x66, 0x33, 0x33, 0x66, 0x65, 0x30, 0x6a, 0x3f, 0x3c, 0x69,
54         0x03, 0x56, 0x55, 0x00, 0x5a, 0x0f, 0x0c, 0x59, 0x59, 0x0c, 0x0f, 0x5a, 0x00, 0x55, 0x56, 0x03,
55         0x66, 0x33, 0x30, 0x65, 0x3f, 0x6a, 0x69, 0x3c, 0x3c, 0x69, 0x6a, 0x3f, 0x65, 0x30, 0x33, 0x66,
56         0x65, 0x30, 0x33, 0x66, 0x3c, 0x69, 0x6a, 0x3f, 0x3f, 0x6a, 0x69, 0x3c, 0x66, 0x33, 0x30, 0x65,
57         0x00, 0x55, 0x56, 0x03, 0x59, 0x0c, 0x0f, 0x5a, 0x5a, 0x0f, 0x0c, 0x59, 0x03, 0x56, 0x55, 0x00
58 };
59
60 /**
61  * nand_calculate_ecc - [NAND Interface] Calculate 3-byte ECC for 256-byte block
62  * @mtd:        MTD block structure
63  * @dat:        raw data
64  * @ecc_code:   buffer for ECC
65  */
66 int nand_calculate_ecc(struct mtd_info *mtd, const u_char *dat,
67                        u_char *ecc_code)
68 {
69         uint8_t idx, reg1, reg2, reg3, tmp1, tmp2;
70         int i;
71
72         /* Initialize variables */
73         reg1 = reg2 = reg3 = 0;
74
75         /* Build up column parity */
76         for(i = 0; i < 256; i++) {
77                 /* Get CP0 - CP5 from table */
78                 idx = nand_ecc_precalc_table[*dat++];
79                 reg1 ^= (idx & 0x3f);
80
81                 /* All bit XOR = 1 ? */
82                 if (idx & 0x40) {
83                         reg3 ^= (uint8_t) i;
84                         reg2 ^= ~((uint8_t) i);
85                 }
86         }
87
88         /* Create non-inverted ECC code from line parity */
89         tmp1  = (reg3 & 0x80) >> 0; /* B7 -> B7 */
90         tmp1 |= (reg2 & 0x80) >> 1; /* B7 -> B6 */
91         tmp1 |= (reg3 & 0x40) >> 1; /* B6 -> B5 */
92         tmp1 |= (reg2 & 0x40) >> 2; /* B6 -> B4 */
93         tmp1 |= (reg3 & 0x20) >> 2; /* B5 -> B3 */
94         tmp1 |= (reg2 & 0x20) >> 3; /* B5 -> B2 */
95         tmp1 |= (reg3 & 0x10) >> 3; /* B4 -> B1 */
96         tmp1 |= (reg2 & 0x10) >> 4; /* B4 -> B0 */
97
98         tmp2  = (reg3 & 0x08) << 4; /* B3 -> B7 */
99         tmp2 |= (reg2 & 0x08) << 3; /* B3 -> B6 */
100         tmp2 |= (reg3 & 0x04) << 3; /* B2 -> B5 */
101         tmp2 |= (reg2 & 0x04) << 2; /* B2 -> B4 */
102         tmp2 |= (reg3 & 0x02) << 2; /* B1 -> B3 */
103         tmp2 |= (reg2 & 0x02) << 1; /* B1 -> B2 */
104         tmp2 |= (reg3 & 0x01) << 1; /* B0 -> B1 */
105         tmp2 |= (reg2 & 0x01) << 0; /* B7 -> B0 */
106
107         /* Calculate final ECC code */
108         ecc_code[0] = ~tmp1;
109         ecc_code[1] = ~tmp2;
110         ecc_code[2] = ((~reg1) << 2) | 0x03;
111
112         return 0;
113 }
114 #endif /* CONFIG_NAND_SPL */
115
116 static inline int countbits(uint32_t byte)
117 {
118         int res = 0;
119
120         for (;byte; byte >>= 1)
121                 res += byte & 0x01;
122         return res;
123 }
124
125 /**
126  * nand_correct_data - [NAND Interface] Detect and correct bit error(s)
127  * @mtd:        MTD block structure
128  * @dat:        raw data read from the chip
129  * @read_ecc:   ECC from the chip
130  * @calc_ecc:   the ECC calculated from raw data
131  *
132  * Detect and correct a 1 bit error for 256 byte block
133  */
134 int nand_correct_data(struct mtd_info *mtd, u_char *dat,
135                       u_char *read_ecc, u_char *calc_ecc)
136 {
137         uint8_t s0, s1, s2;
138
139         s1 = calc_ecc[0] ^ read_ecc[0];
140         s0 = calc_ecc[1] ^ read_ecc[1];
141         s2 = calc_ecc[2] ^ read_ecc[2];
142         if ((s0 | s1 | s2) == 0)
143                 return 0;
144
145         /* Check for a single bit error */
146         if( ((s0 ^ (s0 >> 1)) & 0x55) == 0x55 &&
147             ((s1 ^ (s1 >> 1)) & 0x55) == 0x55 &&
148             ((s2 ^ (s2 >> 1)) & 0x54) == 0x54) {
149
150                 uint32_t byteoffs, bitnum;
151
152                 byteoffs = (s1 << 0) & 0x80;
153                 byteoffs |= (s1 << 1) & 0x40;
154                 byteoffs |= (s1 << 2) & 0x20;
155                 byteoffs |= (s1 << 3) & 0x10;
156
157                 byteoffs |= (s0 >> 4) & 0x08;
158                 byteoffs |= (s0 >> 3) & 0x04;
159                 byteoffs |= (s0 >> 2) & 0x02;
160                 byteoffs |= (s0 >> 1) & 0x01;
161
162                 bitnum = (s2 >> 5) & 0x04;
163                 bitnum |= (s2 >> 4) & 0x02;
164                 bitnum |= (s2 >> 3) & 0x01;
165
166                 dat[byteoffs] ^= (1 << bitnum);
167
168                 return 1;
169         }
170
171         if(countbits(s0 | ((uint32_t)s1 << 8) | ((uint32_t)s2 <<16)) == 1)
172                 return 1;
173
174         return -EBADMSG;
175 }