GNU Linux-libre 4.4.287-gnu1
[releases.git] / drivers / firmware / efi / cper.c
1 /*
2  * UEFI Common Platform Error Record (CPER) support
3  *
4  * Copyright (C) 2010, Intel Corp.
5  *      Author: Huang Ying <ying.huang@intel.com>
6  *
7  * CPER is the format used to describe platform hardware error by
8  * various tables, such as ERST, BERT and HEST etc.
9  *
10  * For more information about CPER, please refer to Appendix N of UEFI
11  * Specification version 2.4.
12  *
13  * This program is free software; you can redistribute it and/or
14  * modify it under the terms of the GNU General Public License version
15  * 2 as published by the Free Software Foundation.
16  *
17  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
18  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
19  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
20  * GNU General Public License for more details.
21  *
22  * You should have received a copy of the GNU General Public License
23  * along with this program; if not, write to the Free Software
24  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
25  */
26
27 #include <linux/kernel.h>
28 #include <linux/module.h>
29 #include <linux/time.h>
30 #include <linux/cper.h>
31 #include <linux/dmi.h>
32 #include <linux/acpi.h>
33 #include <linux/pci.h>
34 #include <linux/aer.h>
35
36 #define INDENT_SP       " "
37
38 static char rcd_decode_str[CPER_REC_LEN];
39
40 /*
41  * CPER record ID need to be unique even after reboot, because record
42  * ID is used as index for ERST storage, while CPER records from
43  * multiple boot may co-exist in ERST.
44  */
45 u64 cper_next_record_id(void)
46 {
47         static atomic64_t seq;
48
49         if (!atomic64_read(&seq))
50                 atomic64_set(&seq, ((u64)get_seconds()) << 32);
51
52         return atomic64_inc_return(&seq);
53 }
54 EXPORT_SYMBOL_GPL(cper_next_record_id);
55
56 static const char * const severity_strs[] = {
57         "recoverable",
58         "fatal",
59         "corrected",
60         "info",
61 };
62
63 const char *cper_severity_str(unsigned int severity)
64 {
65         return severity < ARRAY_SIZE(severity_strs) ?
66                 severity_strs[severity] : "unknown";
67 }
68 EXPORT_SYMBOL_GPL(cper_severity_str);
69
70 /*
71  * cper_print_bits - print strings for set bits
72  * @pfx: prefix for each line, including log level and prefix string
73  * @bits: bit mask
74  * @strs: string array, indexed by bit position
75  * @strs_size: size of the string array: @strs
76  *
77  * For each set bit in @bits, print the corresponding string in @strs.
78  * If the output length is longer than 80, multiple line will be
79  * printed, with @pfx is printed at the beginning of each line.
80  */
81 void cper_print_bits(const char *pfx, unsigned int bits,
82                      const char * const strs[], unsigned int strs_size)
83 {
84         int i, len = 0;
85         const char *str;
86         char buf[84];
87
88         for (i = 0; i < strs_size; i++) {
89                 if (!(bits & (1U << i)))
90                         continue;
91                 str = strs[i];
92                 if (!str)
93                         continue;
94                 if (len && len + strlen(str) + 2 > 80) {
95                         printk("%s\n", buf);
96                         len = 0;
97                 }
98                 if (!len)
99                         len = snprintf(buf, sizeof(buf), "%s%s", pfx, str);
100                 else
101                         len += snprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, ", %s", str);
102         }
103         if (len)
104                 printk("%s\n", buf);
105 }
106
107 static const char * const proc_type_strs[] = {
108         "IA32/X64",
109         "IA64",
110 };
111
112 static const char * const proc_isa_strs[] = {
113         "IA32",
114         "IA64",
115         "X64",
116 };
117
118 static const char * const proc_error_type_strs[] = {
119         "cache error",
120         "TLB error",
121         "bus error",
122         "micro-architectural error",
123 };
124
125 static const char * const proc_op_strs[] = {
126         "unknown or generic",
127         "data read",
128         "data write",
129         "instruction execution",
130 };
131
132 static const char * const proc_flag_strs[] = {
133         "restartable",
134         "precise IP",
135         "overflow",
136         "corrected",
137 };
138
139 static void cper_print_proc_generic(const char *pfx,
140                                     const struct cper_sec_proc_generic *proc)
141 {
142         if (proc->validation_bits & CPER_PROC_VALID_TYPE)
143                 printk("%s""processor_type: %d, %s\n", pfx, proc->proc_type,
144                        proc->proc_type < ARRAY_SIZE(proc_type_strs) ?
145                        proc_type_strs[proc->proc_type] : "unknown");
146         if (proc->validation_bits & CPER_PROC_VALID_ISA)
147                 printk("%s""processor_isa: %d, %s\n", pfx, proc->proc_isa,
148                        proc->proc_isa < ARRAY_SIZE(proc_isa_strs) ?
149                        proc_isa_strs[proc->proc_isa] : "unknown");
150         if (proc->validation_bits & CPER_PROC_VALID_ERROR_TYPE) {
151                 printk("%s""error_type: 0x%02x\n", pfx, proc->proc_error_type);
152                 cper_print_bits(pfx, proc->proc_error_type,
153                                 proc_error_type_strs,
154                                 ARRAY_SIZE(proc_error_type_strs));
155         }
156         if (proc->validation_bits & CPER_PROC_VALID_OPERATION)
157                 printk("%s""operation: %d, %s\n", pfx, proc->operation,
158                        proc->operation < ARRAY_SIZE(proc_op_strs) ?
159                        proc_op_strs[proc->operation] : "unknown");
160         if (proc->validation_bits & CPER_PROC_VALID_FLAGS) {
161                 printk("%s""flags: 0x%02x\n", pfx, proc->flags);
162                 cper_print_bits(pfx, proc->flags, proc_flag_strs,
163                                 ARRAY_SIZE(proc_flag_strs));
164         }
165         if (proc->validation_bits & CPER_PROC_VALID_LEVEL)
166                 printk("%s""level: %d\n", pfx, proc->level);
167         if (proc->validation_bits & CPER_PROC_VALID_VERSION)
168                 printk("%s""version_info: 0x%016llx\n", pfx, proc->cpu_version);
169         if (proc->validation_bits & CPER_PROC_VALID_ID)
170                 printk("%s""processor_id: 0x%016llx\n", pfx, proc->proc_id);
171         if (proc->validation_bits & CPER_PROC_VALID_TARGET_ADDRESS)
172                 printk("%s""target_address: 0x%016llx\n",
173                        pfx, proc->target_addr);
174         if (proc->validation_bits & CPER_PROC_VALID_REQUESTOR_ID)
175                 printk("%s""requestor_id: 0x%016llx\n",
176                        pfx, proc->requestor_id);
177         if (proc->validation_bits & CPER_PROC_VALID_RESPONDER_ID)
178                 printk("%s""responder_id: 0x%016llx\n",
179                        pfx, proc->responder_id);
180         if (proc->validation_bits & CPER_PROC_VALID_IP)
181                 printk("%s""IP: 0x%016llx\n", pfx, proc->ip);
182 }
183
184 static const char * const mem_err_type_strs[] = {
185         "unknown",
186         "no error",
187         "single-bit ECC",
188         "multi-bit ECC",
189         "single-symbol chipkill ECC",
190         "multi-symbol chipkill ECC",
191         "master abort",
192         "target abort",
193         "parity error",
194         "watchdog timeout",
195         "invalid address",
196         "mirror Broken",
197         "memory sparing",
198         "scrub corrected error",
199         "scrub uncorrected error",
200         "physical memory map-out event",
201 };
202
203 const char *cper_mem_err_type_str(unsigned int etype)
204 {
205         return etype < ARRAY_SIZE(mem_err_type_strs) ?
206                 mem_err_type_strs[etype] : "unknown";
207 }
208 EXPORT_SYMBOL_GPL(cper_mem_err_type_str);
209
210 static int cper_mem_err_location(struct cper_mem_err_compact *mem, char *msg)
211 {
212         u32 len, n;
213
214         if (!msg)
215                 return 0;
216
217         n = 0;
218         len = CPER_REC_LEN - 1;
219         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_NODE)
220                 n += scnprintf(msg + n, len - n, "node: %d ", mem->node);
221         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_CARD)
222                 n += scnprintf(msg + n, len - n, "card: %d ", mem->card);
223         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_MODULE)
224                 n += scnprintf(msg + n, len - n, "module: %d ", mem->module);
225         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_RANK_NUMBER)
226                 n += scnprintf(msg + n, len - n, "rank: %d ", mem->rank);
227         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_BANK)
228                 n += scnprintf(msg + n, len - n, "bank: %d ", mem->bank);
229         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_DEVICE)
230                 n += scnprintf(msg + n, len - n, "device: %d ", mem->device);
231         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_ROW)
232                 n += scnprintf(msg + n, len - n, "row: %d ", mem->row);
233         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_COLUMN)
234                 n += scnprintf(msg + n, len - n, "column: %d ", mem->column);
235         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_BIT_POSITION)
236                 n += scnprintf(msg + n, len - n, "bit_position: %d ",
237                                mem->bit_pos);
238         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_REQUESTOR_ID)
239                 n += scnprintf(msg + n, len - n, "requestor_id: 0x%016llx ",
240                                mem->requestor_id);
241         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_RESPONDER_ID)
242                 n += scnprintf(msg + n, len - n, "responder_id: 0x%016llx ",
243                                mem->responder_id);
244         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_TARGET_ID)
245                 scnprintf(msg + n, len - n, "target_id: 0x%016llx ",
246                           mem->target_id);
247
248         msg[n] = '\0';
249         return n;
250 }
251
252 static int cper_dimm_err_location(struct cper_mem_err_compact *mem, char *msg)
253 {
254         u32 len, n;
255         const char *bank = NULL, *device = NULL;
256
257         if (!msg || !(mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_MODULE_HANDLE))
258                 return 0;
259
260         len = CPER_REC_LEN;
261         dmi_memdev_name(mem->mem_dev_handle, &bank, &device);
262         if (bank && device)
263                 n = snprintf(msg, len, "DIMM location: %s %s ", bank, device);
264         else
265                 n = snprintf(msg, len,
266                              "DIMM location: not present. DMI handle: 0x%.4x ",
267                              mem->mem_dev_handle);
268
269         return n;
270 }
271
272 void cper_mem_err_pack(const struct cper_sec_mem_err *mem,
273                        struct cper_mem_err_compact *cmem)
274 {
275         cmem->validation_bits = mem->validation_bits;
276         cmem->node = mem->node;
277         cmem->card = mem->card;
278         cmem->module = mem->module;
279         cmem->bank = mem->bank;
280         cmem->device = mem->device;
281         cmem->row = mem->row;
282         cmem->column = mem->column;
283         cmem->bit_pos = mem->bit_pos;
284         cmem->requestor_id = mem->requestor_id;
285         cmem->responder_id = mem->responder_id;
286         cmem->target_id = mem->target_id;
287         cmem->rank = mem->rank;
288         cmem->mem_array_handle = mem->mem_array_handle;
289         cmem->mem_dev_handle = mem->mem_dev_handle;
290 }
291
292 const char *cper_mem_err_unpack(struct trace_seq *p,
293                                 struct cper_mem_err_compact *cmem)
294 {
295         const char *ret = trace_seq_buffer_ptr(p);
296
297         if (cper_mem_err_location(cmem, rcd_decode_str))
298                 trace_seq_printf(p, "%s", rcd_decode_str);
299         if (cper_dimm_err_location(cmem, rcd_decode_str))
300                 trace_seq_printf(p, "%s", rcd_decode_str);
301         trace_seq_putc(p, '\0');
302
303         return ret;
304 }
305
306 static void cper_print_mem(const char *pfx, const struct cper_sec_mem_err *mem,
307         int len)
308 {
309         struct cper_mem_err_compact cmem;
310
311         /* Don't trust UEFI 2.1/2.2 structure with bad validation bits */
312         if (len == sizeof(struct cper_sec_mem_err_old) &&
313             (mem->validation_bits & ~(CPER_MEM_VALID_RANK_NUMBER - 1))) {
314                 pr_err(FW_WARN "valid bits set for fields beyond structure\n");
315                 return;
316         }
317         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_ERROR_STATUS)
318                 printk("%s""error_status: 0x%016llx\n", pfx, mem->error_status);
319         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_PA)
320                 printk("%s""physical_address: 0x%016llx\n",
321                        pfx, mem->physical_addr);
322         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_PA_MASK)
323                 printk("%s""physical_address_mask: 0x%016llx\n",
324                        pfx, mem->physical_addr_mask);
325         cper_mem_err_pack(mem, &cmem);
326         if (cper_mem_err_location(&cmem, rcd_decode_str))
327                 printk("%s%s\n", pfx, rcd_decode_str);
328         if (mem->validation_bits & CPER_MEM_VALID_ERROR_TYPE) {
329                 u8 etype = mem->error_type;
330                 printk("%s""error_type: %d, %s\n", pfx, etype,
331                        cper_mem_err_type_str(etype));
332         }
333         if (cper_dimm_err_location(&cmem, rcd_decode_str))
334                 printk("%s%s\n", pfx, rcd_decode_str);
335 }
336
337 static const char * const pcie_port_type_strs[] = {
338         "PCIe end point",
339         "legacy PCI end point",
340         "unknown",
341         "unknown",
342         "root port",
343         "upstream switch port",
344         "downstream switch port",
345         "PCIe to PCI/PCI-X bridge",
346         "PCI/PCI-X to PCIe bridge",
347         "root complex integrated endpoint device",
348         "root complex event collector",
349 };
350
351 static void cper_print_pcie(const char *pfx, const struct cper_sec_pcie *pcie,
352                             const struct acpi_hest_generic_data *gdata)
353 {
354         if (pcie->validation_bits & CPER_PCIE_VALID_PORT_TYPE)
355                 printk("%s""port_type: %d, %s\n", pfx, pcie->port_type,
356                        pcie->port_type < ARRAY_SIZE(pcie_port_type_strs) ?
357                        pcie_port_type_strs[pcie->port_type] : "unknown");
358         if (pcie->validation_bits & CPER_PCIE_VALID_VERSION)
359                 printk("%s""version: %d.%d\n", pfx,
360                        pcie->version.major, pcie->version.minor);
361         if (pcie->validation_bits & CPER_PCIE_VALID_COMMAND_STATUS)
362                 printk("%s""command: 0x%04x, status: 0x%04x\n", pfx,
363                        pcie->command, pcie->status);
364         if (pcie->validation_bits & CPER_PCIE_VALID_DEVICE_ID) {
365                 const __u8 *p;
366                 printk("%s""device_id: %04x:%02x:%02x.%x\n", pfx,
367                        pcie->device_id.segment, pcie->device_id.bus,
368                        pcie->device_id.device, pcie->device_id.function);
369                 printk("%s""slot: %d\n", pfx,
370                        pcie->device_id.slot >> CPER_PCIE_SLOT_SHIFT);
371                 printk("%s""secondary_bus: 0x%02x\n", pfx,
372                        pcie->device_id.secondary_bus);
373                 printk("%s""vendor_id: 0x%04x, device_id: 0x%04x\n", pfx,
374                        pcie->device_id.vendor_id, pcie->device_id.device_id);
375                 p = pcie->device_id.class_code;
376                 printk("%s""class_code: %02x%02x%02x\n", pfx, p[2], p[1], p[0]);
377         }
378         if (pcie->validation_bits & CPER_PCIE_VALID_SERIAL_NUMBER)
379                 printk("%s""serial number: 0x%04x, 0x%04x\n", pfx,
380                        pcie->serial_number.lower, pcie->serial_number.upper);
381         if (pcie->validation_bits & CPER_PCIE_VALID_BRIDGE_CONTROL_STATUS)
382                 printk(
383         "%s""bridge: secondary_status: 0x%04x, control: 0x%04x\n",
384         pfx, pcie->bridge.secondary_status, pcie->bridge.control);
385
386         /* Fatal errors call __ghes_panic() before AER handler prints this */
387         if ((pcie->validation_bits & CPER_PCIE_VALID_AER_INFO) &&
388             (gdata->error_severity & CPER_SEV_FATAL)) {
389                 struct aer_capability_regs *aer;
390
391                 aer = (struct aer_capability_regs *)pcie->aer_info;
392                 printk("%saer_uncor_status: 0x%08x, aer_uncor_mask: 0x%08x\n",
393                        pfx, aer->uncor_status, aer->uncor_mask);
394                 printk("%saer_uncor_severity: 0x%08x\n",
395                        pfx, aer->uncor_severity);
396                 printk("%sTLP Header: %08x %08x %08x %08x\n", pfx,
397                        aer->header_log.dw0, aer->header_log.dw1,
398                        aer->header_log.dw2, aer->header_log.dw3);
399         }
400 }
401
402 static void cper_estatus_print_section(
403         const char *pfx, const struct acpi_hest_generic_data *gdata, int sec_no)
404 {
405         uuid_le *sec_type = (uuid_le *)gdata->section_type;
406         __u16 severity;
407         char newpfx[64];
408
409         severity = gdata->error_severity;
410         printk("%s""Error %d, type: %s\n", pfx, sec_no,
411                cper_severity_str(severity));
412         if (gdata->validation_bits & CPER_SEC_VALID_FRU_ID)
413                 printk("%s""fru_id: %pUl\n", pfx, (uuid_le *)gdata->fru_id);
414         if (gdata->validation_bits & CPER_SEC_VALID_FRU_TEXT)
415                 printk("%s""fru_text: %.20s\n", pfx, gdata->fru_text);
416
417         snprintf(newpfx, sizeof(newpfx), "%s%s", pfx, INDENT_SP);
418         if (!uuid_le_cmp(*sec_type, CPER_SEC_PROC_GENERIC)) {
419                 struct cper_sec_proc_generic *proc_err = (void *)(gdata + 1);
420                 printk("%s""section_type: general processor error\n", newpfx);
421                 if (gdata->error_data_length >= sizeof(*proc_err))
422                         cper_print_proc_generic(newpfx, proc_err);
423                 else
424                         goto err_section_too_small;
425         } else if (!uuid_le_cmp(*sec_type, CPER_SEC_PLATFORM_MEM)) {
426                 struct cper_sec_mem_err *mem_err = (void *)(gdata + 1);
427                 printk("%s""section_type: memory error\n", newpfx);
428                 if (gdata->error_data_length >=
429                     sizeof(struct cper_sec_mem_err_old))
430                         cper_print_mem(newpfx, mem_err,
431                                        gdata->error_data_length);
432                 else
433                         goto err_section_too_small;
434         } else if (!uuid_le_cmp(*sec_type, CPER_SEC_PCIE)) {
435                 struct cper_sec_pcie *pcie = (void *)(gdata + 1);
436                 printk("%s""section_type: PCIe error\n", newpfx);
437                 if (gdata->error_data_length >= sizeof(*pcie))
438                         cper_print_pcie(newpfx, pcie, gdata);
439                 else
440                         goto err_section_too_small;
441         } else
442                 printk("%s""section type: unknown, %pUl\n", newpfx, sec_type);
443
444         return;
445
446 err_section_too_small:
447         pr_err(FW_WARN "error section length is too small\n");
448 }
449
450 void cper_estatus_print(const char *pfx,
451                         const struct acpi_hest_generic_status *estatus)
452 {
453         struct acpi_hest_generic_data *gdata;
454         unsigned int data_len, gedata_len;
455         int sec_no = 0;
456         char newpfx[64];
457         __u16 severity;
458
459         severity = estatus->error_severity;
460         if (severity == CPER_SEV_CORRECTED)
461                 printk("%s%s\n", pfx,
462                        "It has been corrected by h/w "
463                        "and requires no further action");
464         printk("%s""event severity: %s\n", pfx, cper_severity_str(severity));
465         data_len = estatus->data_length;
466         gdata = (struct acpi_hest_generic_data *)(estatus + 1);
467         snprintf(newpfx, sizeof(newpfx), "%s%s", pfx, INDENT_SP);
468         while (data_len >= sizeof(*gdata)) {
469                 gedata_len = gdata->error_data_length;
470                 cper_estatus_print_section(newpfx, gdata, sec_no);
471                 data_len -= gedata_len + sizeof(*gdata);
472                 gdata = (void *)(gdata + 1) + gedata_len;
473                 sec_no++;
474         }
475 }
476 EXPORT_SYMBOL_GPL(cper_estatus_print);
477
478 int cper_estatus_check_header(const struct acpi_hest_generic_status *estatus)
479 {
480         if (estatus->data_length &&
481             estatus->data_length < sizeof(struct acpi_hest_generic_data))
482                 return -EINVAL;
483         if (estatus->raw_data_length &&
484             estatus->raw_data_offset < sizeof(*estatus) + estatus->data_length)
485                 return -EINVAL;
486
487         return 0;
488 }
489 EXPORT_SYMBOL_GPL(cper_estatus_check_header);
490
491 int cper_estatus_check(const struct acpi_hest_generic_status *estatus)
492 {
493         struct acpi_hest_generic_data *gdata;
494         unsigned int data_len, gedata_len;
495         int rc;
496
497         rc = cper_estatus_check_header(estatus);
498         if (rc)
499                 return rc;
500         data_len = estatus->data_length;
501         gdata = (struct acpi_hest_generic_data *)(estatus + 1);
502         while (data_len >= sizeof(*gdata)) {
503                 gedata_len = gdata->error_data_length;
504                 if (gedata_len > data_len - sizeof(*gdata))
505                         return -EINVAL;
506                 data_len -= gedata_len + sizeof(*gdata);
507                 gdata = (void *)(gdata + 1) + gedata_len;
508         }
509         if (data_len)
510                 return -EINVAL;
511
512         return 0;
513 }
514 EXPORT_SYMBOL_GPL(cper_estatus_check);