Add binder to deathconfig for arm64.
[platform/kernel/linux-rpi.git] / init / main.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/init/main.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  *
7  *  GK 2/5/95  -  Changed to support mounting root fs via NFS
8  *  Added initrd & change_root: Werner Almesberger & Hans Lermen, Feb '96
9  *  Moan early if gcc is old, avoiding bogus kernels - Paul Gortmaker, May '96
10  *  Simplified starting of init:  Michael A. Griffith <grif@acm.org>
11  */
12
13 #define DEBUG           /* Enable initcall_debug */
14
15 #include <linux/types.h>
16 #include <linux/extable.h>
17 #include <linux/module.h>
18 #include <linux/proc_fs.h>
19 #include <linux/binfmts.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/syscalls.h>
22 #include <linux/stackprotector.h>
23 #include <linux/string.h>
24 #include <linux/ctype.h>
25 #include <linux/delay.h>
26 #include <linux/ioport.h>
27 #include <linux/init.h>
28 #include <linux/initrd.h>
29 #include <linux/memblock.h>
30 #include <linux/acpi.h>
31 #include <linux/bootconfig.h>
32 #include <linux/console.h>
33 #include <linux/nmi.h>
34 #include <linux/percpu.h>
35 #include <linux/kmod.h>
36 #include <linux/kprobes.h>
37 #include <linux/vmalloc.h>
38 #include <linux/kernel_stat.h>
39 #include <linux/start_kernel.h>
40 #include <linux/security.h>
41 #include <linux/smp.h>
42 #include <linux/profile.h>
43 #include <linux/kfence.h>
44 #include <linux/rcupdate.h>
45 #include <linux/srcu.h>
46 #include <linux/moduleparam.h>
47 #include <linux/kallsyms.h>
48 #include <linux/buildid.h>
49 #include <linux/writeback.h>
50 #include <linux/cpu.h>
51 #include <linux/cpuset.h>
52 #include <linux/cgroup.h>
53 #include <linux/efi.h>
54 #include <linux/tick.h>
55 #include <linux/sched/isolation.h>
56 #include <linux/interrupt.h>
57 #include <linux/taskstats_kern.h>
58 #include <linux/delayacct.h>
59 #include <linux/unistd.h>
60 #include <linux/utsname.h>
61 #include <linux/rmap.h>
62 #include <linux/mempolicy.h>
63 #include <linux/key.h>
64 #include <linux/page_ext.h>
65 #include <linux/debug_locks.h>
66 #include <linux/debugobjects.h>
67 #include <linux/lockdep.h>
68 #include <linux/kmemleak.h>
69 #include <linux/padata.h>
70 #include <linux/pid_namespace.h>
71 #include <linux/device/driver.h>
72 #include <linux/kthread.h>
73 #include <linux/sched.h>
74 #include <linux/sched/init.h>
75 #include <linux/signal.h>
76 #include <linux/idr.h>
77 #include <linux/kgdb.h>
78 #include <linux/ftrace.h>
79 #include <linux/async.h>
80 #include <linux/shmem_fs.h>
81 #include <linux/slab.h>
82 #include <linux/perf_event.h>
83 #include <linux/ptrace.h>
84 #include <linux/pti.h>
85 #include <linux/blkdev.h>
86 #include <linux/elevator.h>
87 #include <linux/sched/clock.h>
88 #include <linux/sched/task.h>
89 #include <linux/sched/task_stack.h>
90 #include <linux/context_tracking.h>
91 #include <linux/random.h>
92 #include <linux/list.h>
93 #include <linux/integrity.h>
94 #include <linux/proc_ns.h>
95 #include <linux/io.h>
96 #include <linux/cache.h>
97 #include <linux/rodata_test.h>
98 #include <linux/jump_label.h>
99 #include <linux/mem_encrypt.h>
100 #include <linux/kcsan.h>
101 #include <linux/init_syscalls.h>
102 #include <linux/stackdepot.h>
103 #include <linux/randomize_kstack.h>
104 #include <net/net_namespace.h>
105
106 #include <asm/io.h>
107 #include <asm/bugs.h>
108 #include <asm/setup.h>
109 #include <asm/sections.h>
110 #include <asm/cacheflush.h>
111
112 #define CREATE_TRACE_POINTS
113 #include <trace/events/initcall.h>
114
115 #include <kunit/test.h>
116
117 static int kernel_init(void *);
118
119 extern void init_IRQ(void);
120 extern void radix_tree_init(void);
121
122 /*
123  * Debug helper: via this flag we know that we are in 'early bootup code'
124  * where only the boot processor is running with IRQ disabled.  This means
125  * two things - IRQ must not be enabled before the flag is cleared and some
126  * operations which are not allowed with IRQ disabled are allowed while the
127  * flag is set.
128  */
129 bool early_boot_irqs_disabled __read_mostly;
130
131 enum system_states system_state __read_mostly;
132 EXPORT_SYMBOL(system_state);
133
134 /*
135  * Boot command-line arguments
136  */
137 #define MAX_INIT_ARGS CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT
138 #define MAX_INIT_ENVS CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT
139
140 extern void time_init(void);
141 /* Default late time init is NULL. archs can override this later. */
142 void (*__initdata late_time_init)(void);
143
144 /* Untouched command line saved by arch-specific code. */
145 char __initdata boot_command_line[COMMAND_LINE_SIZE];
146 /* Untouched saved command line (eg. for /proc) */
147 char *saved_command_line;
148 /* Command line for parameter parsing */
149 static char *static_command_line;
150 /* Untouched extra command line */
151 static char *extra_command_line;
152 /* Extra init arguments */
153 static char *extra_init_args;
154
155 #ifdef CONFIG_BOOT_CONFIG
156 /* Is bootconfig on command line? */
157 static bool bootconfig_found;
158 static size_t initargs_offs;
159 #else
160 # define bootconfig_found false
161 # define initargs_offs 0
162 #endif
163
164 static char *execute_command;
165 static char *ramdisk_execute_command = "/init";
166
167 /*
168  * Used to generate warnings if static_key manipulation functions are used
169  * before jump_label_init is called.
170  */
171 bool static_key_initialized __read_mostly;
172 EXPORT_SYMBOL_GPL(static_key_initialized);
173
174 /*
175  * If set, this is an indication to the drivers that reset the underlying
176  * device before going ahead with the initialization otherwise driver might
177  * rely on the BIOS and skip the reset operation.
178  *
179  * This is useful if kernel is booting in an unreliable environment.
180  * For ex. kdump situation where previous kernel has crashed, BIOS has been
181  * skipped and devices will be in unknown state.
182  */
183 unsigned int reset_devices;
184 EXPORT_SYMBOL(reset_devices);
185
186 static int __init set_reset_devices(char *str)
187 {
188         reset_devices = 1;
189         return 1;
190 }
191
192 __setup("reset_devices", set_reset_devices);
193
194 static const char *argv_init[MAX_INIT_ARGS+2] = { "init", NULL, };
195 const char *envp_init[MAX_INIT_ENVS+2] = { "HOME=/", "TERM=linux", NULL, };
196 static const char *panic_later, *panic_param;
197
198 extern const struct obs_kernel_param __setup_start[], __setup_end[];
199
200 static bool __init obsolete_checksetup(char *line)
201 {
202         const struct obs_kernel_param *p;
203         bool had_early_param = false;
204
205         p = __setup_start;
206         do {
207                 int n = strlen(p->str);
208                 if (parameqn(line, p->str, n)) {
209                         if (p->early) {
210                                 /* Already done in parse_early_param?
211                                  * (Needs exact match on param part).
212                                  * Keep iterating, as we can have early
213                                  * params and __setups of same names 8( */
214                                 if (line[n] == '\0' || line[n] == '=')
215                                         had_early_param = true;
216                         } else if (!p->setup_func) {
217                                 pr_warn("Parameter %s is obsolete, ignored\n",
218                                         p->str);
219                                 return true;
220                         } else if (p->setup_func(line + n))
221                                 return true;
222                 }
223                 p++;
224         } while (p < __setup_end);
225
226         return had_early_param;
227 }
228
229 /*
230  * This should be approx 2 Bo*oMips to start (note initial shift), and will
231  * still work even if initially too large, it will just take slightly longer
232  */
233 unsigned long loops_per_jiffy = (1<<12);
234 EXPORT_SYMBOL(loops_per_jiffy);
235
236 static int __init debug_kernel(char *str)
237 {
238         console_loglevel = CONSOLE_LOGLEVEL_DEBUG;
239         return 0;
240 }
241
242 static int __init quiet_kernel(char *str)
243 {
244         console_loglevel = CONSOLE_LOGLEVEL_QUIET;
245         return 0;
246 }
247
248 early_param("debug", debug_kernel);
249 early_param("quiet", quiet_kernel);
250
251 static int __init loglevel(char *str)
252 {
253         int newlevel;
254
255         /*
256          * Only update loglevel value when a correct setting was passed,
257          * to prevent blind crashes (when loglevel being set to 0) that
258          * are quite hard to debug
259          */
260         if (get_option(&str, &newlevel)) {
261                 console_loglevel = newlevel;
262                 return 0;
263         }
264
265         return -EINVAL;
266 }
267
268 early_param("loglevel", loglevel);
269
270 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
271 static void * __init get_boot_config_from_initrd(u32 *_size, u32 *_csum)
272 {
273         u32 size, csum;
274         char *data;
275         u32 *hdr;
276         int i;
277
278         if (!initrd_end)
279                 return NULL;
280
281         data = (char *)initrd_end - BOOTCONFIG_MAGIC_LEN;
282         /*
283          * Since Grub may align the size of initrd to 4, we must
284          * check the preceding 3 bytes as well.
285          */
286         for (i = 0; i < 4; i++) {
287                 if (!memcmp(data, BOOTCONFIG_MAGIC, BOOTCONFIG_MAGIC_LEN))
288                         goto found;
289                 data--;
290         }
291         return NULL;
292
293 found:
294         hdr = (u32 *)(data - 8);
295         size = le32_to_cpu(hdr[0]);
296         csum = le32_to_cpu(hdr[1]);
297
298         data = ((void *)hdr) - size;
299         if ((unsigned long)data < initrd_start) {
300                 pr_err("bootconfig size %d is greater than initrd size %ld\n",
301                         size, initrd_end - initrd_start);
302                 return NULL;
303         }
304
305         /* Remove bootconfig from initramfs/initrd */
306         initrd_end = (unsigned long)data;
307         if (_size)
308                 *_size = size;
309         if (_csum)
310                 *_csum = csum;
311
312         return data;
313 }
314 #else
315 static void * __init get_boot_config_from_initrd(u32 *_size, u32 *_csum)
316 {
317         return NULL;
318 }
319 #endif
320
321 #ifdef CONFIG_BOOT_CONFIG
322
323 static char xbc_namebuf[XBC_KEYLEN_MAX] __initdata;
324
325 #define rest(dst, end) ((end) > (dst) ? (end) - (dst) : 0)
326
327 static int __init xbc_snprint_cmdline(char *buf, size_t size,
328                                       struct xbc_node *root)
329 {
330         struct xbc_node *knode, *vnode;
331         char *end = buf + size;
332         const char *val;
333         int ret;
334
335         xbc_node_for_each_key_value(root, knode, val) {
336                 ret = xbc_node_compose_key_after(root, knode,
337                                         xbc_namebuf, XBC_KEYLEN_MAX);
338                 if (ret < 0)
339                         return ret;
340
341                 vnode = xbc_node_get_child(knode);
342                 if (!vnode) {
343                         ret = snprintf(buf, rest(buf, end), "%s ", xbc_namebuf);
344                         if (ret < 0)
345                                 return ret;
346                         buf += ret;
347                         continue;
348                 }
349                 xbc_array_for_each_value(vnode, val) {
350                         ret = snprintf(buf, rest(buf, end), "%s=\"%s\" ",
351                                        xbc_namebuf, val);
352                         if (ret < 0)
353                                 return ret;
354                         buf += ret;
355                 }
356         }
357
358         return buf - (end - size);
359 }
360 #undef rest
361
362 /* Make an extra command line under given key word */
363 static char * __init xbc_make_cmdline(const char *key)
364 {
365         struct xbc_node *root;
366         char *new_cmdline;
367         int ret, len = 0;
368
369         root = xbc_find_node(key);
370         if (!root)
371                 return NULL;
372
373         /* Count required buffer size */
374         len = xbc_snprint_cmdline(NULL, 0, root);
375         if (len <= 0)
376                 return NULL;
377
378         new_cmdline = memblock_alloc(len + 1, SMP_CACHE_BYTES);
379         if (!new_cmdline) {
380                 pr_err("Failed to allocate memory for extra kernel cmdline.\n");
381                 return NULL;
382         }
383
384         ret = xbc_snprint_cmdline(new_cmdline, len + 1, root);
385         if (ret < 0 || ret > len) {
386                 pr_err("Failed to print extra kernel cmdline.\n");
387                 memblock_free_ptr(new_cmdline, len + 1);
388                 return NULL;
389         }
390
391         return new_cmdline;
392 }
393
394 static int __init bootconfig_params(char *param, char *val,
395                                     const char *unused, void *arg)
396 {
397         if (strcmp(param, "bootconfig") == 0) {
398                 bootconfig_found = true;
399         }
400         return 0;
401 }
402
403 static int __init warn_bootconfig(char *str)
404 {
405         /* The 'bootconfig' has been handled by bootconfig_params(). */
406         return 0;
407 }
408
409 static void __init setup_boot_config(void)
410 {
411         static char tmp_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] __initdata;
412         const char *msg;
413         int pos;
414         u32 size, csum;
415         char *data, *copy, *err;
416         int ret;
417
418         /* Cut out the bootconfig data even if we have no bootconfig option */
419         data = get_boot_config_from_initrd(&size, &csum);
420
421         strlcpy(tmp_cmdline, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
422         err = parse_args("bootconfig", tmp_cmdline, NULL, 0, 0, 0, NULL,
423                          bootconfig_params);
424
425         if (IS_ERR(err) || !bootconfig_found)
426                 return;
427
428         /* parse_args() stops at the next param of '--' and returns an address */
429         if (err)
430                 initargs_offs = err - tmp_cmdline;
431
432         if (!data) {
433                 pr_err("'bootconfig' found on command line, but no bootconfig found\n");
434                 return;
435         }
436
437         if (size >= XBC_DATA_MAX) {
438                 pr_err("bootconfig size %d greater than max size %d\n",
439                         size, XBC_DATA_MAX);
440                 return;
441         }
442
443         if (xbc_calc_checksum(data, size) != csum) {
444                 pr_err("bootconfig checksum failed\n");
445                 return;
446         }
447
448         copy = memblock_alloc(size + 1, SMP_CACHE_BYTES);
449         if (!copy) {
450                 pr_err("Failed to allocate memory for bootconfig\n");
451                 return;
452         }
453
454         memcpy(copy, data, size);
455         copy[size] = '\0';
456
457         ret = xbc_init(copy, &msg, &pos);
458         if (ret < 0) {
459                 if (pos < 0)
460                         pr_err("Failed to init bootconfig: %s.\n", msg);
461                 else
462                         pr_err("Failed to parse bootconfig: %s at %d.\n",
463                                 msg, pos);
464         } else {
465                 pr_info("Load bootconfig: %d bytes %d nodes\n", size, ret);
466                 /* keys starting with "kernel." are passed via cmdline */
467                 extra_command_line = xbc_make_cmdline("kernel");
468                 /* Also, "init." keys are init arguments */
469                 extra_init_args = xbc_make_cmdline("init");
470         }
471         return;
472 }
473
474 static void __init exit_boot_config(void)
475 {
476         xbc_destroy_all();
477 }
478
479 #else   /* !CONFIG_BOOT_CONFIG */
480
481 static void __init setup_boot_config(void)
482 {
483         /* Remove bootconfig data from initrd */
484         get_boot_config_from_initrd(NULL, NULL);
485 }
486
487 static int __init warn_bootconfig(char *str)
488 {
489         pr_warn("WARNING: 'bootconfig' found on the kernel command line but CONFIG_BOOT_CONFIG is not set.\n");
490         return 0;
491 }
492
493 #define exit_boot_config()      do {} while (0)
494
495 #endif  /* CONFIG_BOOT_CONFIG */
496
497 early_param("bootconfig", warn_bootconfig);
498
499 /* Change NUL term back to "=", to make "param" the whole string. */
500 static void __init repair_env_string(char *param, char *val)
501 {
502         if (val) {
503                 /* param=val or param="val"? */
504                 if (val == param+strlen(param)+1)
505                         val[-1] = '=';
506                 else if (val == param+strlen(param)+2) {
507                         val[-2] = '=';
508                         memmove(val-1, val, strlen(val)+1);
509                 } else
510                         BUG();
511         }
512 }
513
514 /* Anything after -- gets handed straight to init. */
515 static int __init set_init_arg(char *param, char *val,
516                                const char *unused, void *arg)
517 {
518         unsigned int i;
519
520         if (panic_later)
521                 return 0;
522
523         repair_env_string(param, val);
524
525         for (i = 0; argv_init[i]; i++) {
526                 if (i == MAX_INIT_ARGS) {
527                         panic_later = "init";
528                         panic_param = param;
529                         return 0;
530                 }
531         }
532         argv_init[i] = param;
533         return 0;
534 }
535
536 /*
537  * Unknown boot options get handed to init, unless they look like
538  * unused parameters (modprobe will find them in /proc/cmdline).
539  */
540 static int __init unknown_bootoption(char *param, char *val,
541                                      const char *unused, void *arg)
542 {
543         size_t len = strlen(param);
544
545         repair_env_string(param, val);
546
547         /* Handle obsolete-style parameters */
548         if (obsolete_checksetup(param))
549                 return 0;
550
551         /* Unused module parameter. */
552         if (strnchr(param, len, '.'))
553                 return 0;
554
555         if (panic_later)
556                 return 0;
557
558         if (val) {
559                 /* Environment option */
560                 unsigned int i;
561                 for (i = 0; envp_init[i]; i++) {
562                         if (i == MAX_INIT_ENVS) {
563                                 panic_later = "env";
564                                 panic_param = param;
565                         }
566                         if (!strncmp(param, envp_init[i], len+1))
567                                 break;
568                 }
569                 envp_init[i] = param;
570         } else {
571                 /* Command line option */
572                 unsigned int i;
573                 for (i = 0; argv_init[i]; i++) {
574                         if (i == MAX_INIT_ARGS) {
575                                 panic_later = "init";
576                                 panic_param = param;
577                         }
578                 }
579                 argv_init[i] = param;
580         }
581         return 0;
582 }
583
584 static int __init init_setup(char *str)
585 {
586         unsigned int i;
587
588         execute_command = str;
589         /*
590          * In case LILO is going to boot us with default command line,
591          * it prepends "auto" before the whole cmdline which makes
592          * the shell think it should execute a script with such name.
593          * So we ignore all arguments entered _before_ init=... [MJ]
594          */
595         for (i = 1; i < MAX_INIT_ARGS; i++)
596                 argv_init[i] = NULL;
597         return 1;
598 }
599 __setup("init=", init_setup);
600
601 static int __init rdinit_setup(char *str)
602 {
603         unsigned int i;
604
605         ramdisk_execute_command = str;
606         /* See "auto" comment in init_setup */
607         for (i = 1; i < MAX_INIT_ARGS; i++)
608                 argv_init[i] = NULL;
609         return 1;
610 }
611 __setup("rdinit=", rdinit_setup);
612
613 #ifndef CONFIG_SMP
614 static const unsigned int setup_max_cpus = NR_CPUS;
615 static inline void setup_nr_cpu_ids(void) { }
616 static inline void smp_prepare_cpus(unsigned int maxcpus) { }
617 #endif
618
619 /*
620  * We need to store the untouched command line for future reference.
621  * We also need to store the touched command line since the parameter
622  * parsing is performed in place, and we should allow a component to
623  * store reference of name/value for future reference.
624  */
625 static void __init setup_command_line(char *command_line)
626 {
627         size_t len, xlen = 0, ilen = 0;
628
629         if (extra_command_line)
630                 xlen = strlen(extra_command_line);
631         if (extra_init_args)
632                 ilen = strlen(extra_init_args) + 4; /* for " -- " */
633
634         len = xlen + strlen(boot_command_line) + 1;
635
636         saved_command_line = memblock_alloc(len + ilen, SMP_CACHE_BYTES);
637         if (!saved_command_line)
638                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n", __func__, len + ilen);
639
640         static_command_line = memblock_alloc(len, SMP_CACHE_BYTES);
641         if (!static_command_line)
642                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n", __func__, len);
643
644         if (xlen) {
645                 /*
646                  * We have to put extra_command_line before boot command
647                  * lines because there could be dashes (separator of init
648                  * command line) in the command lines.
649                  */
650                 strcpy(saved_command_line, extra_command_line);
651                 strcpy(static_command_line, extra_command_line);
652         }
653         strcpy(saved_command_line + xlen, boot_command_line);
654         strcpy(static_command_line + xlen, command_line);
655
656         if (ilen) {
657                 /*
658                  * Append supplemental init boot args to saved_command_line
659                  * so that user can check what command line options passed
660                  * to init.
661                  * The order should always be
662                  * " -- "[bootconfig init-param][cmdline init-param]
663                  */
664                 if (initargs_offs) {
665                         len = xlen + initargs_offs;
666                         strcpy(saved_command_line + len, extra_init_args);
667                         len += ilen - 4;        /* strlen(extra_init_args) */
668                         strcpy(saved_command_line + len,
669                                 boot_command_line + initargs_offs - 1);
670                 } else {
671                         len = strlen(saved_command_line);
672                         strcpy(saved_command_line + len, " -- ");
673                         len += 4;
674                         strcpy(saved_command_line + len, extra_init_args);
675                 }
676         }
677 }
678
679 /*
680  * We need to finalize in a non-__init function or else race conditions
681  * between the root thread and the init thread may cause start_kernel to
682  * be reaped by free_initmem before the root thread has proceeded to
683  * cpu_idle.
684  *
685  * gcc-3.4 accidentally inlines this function, so use noinline.
686  */
687
688 static __initdata DECLARE_COMPLETION(kthreadd_done);
689
690 noinline void __ref rest_init(void)
691 {
692         struct task_struct *tsk;
693         int pid;
694
695         rcu_scheduler_starting();
696         /*
697          * We need to spawn init first so that it obtains pid 1, however
698          * the init task will end up wanting to create kthreads, which, if
699          * we schedule it before we create kthreadd, will OOPS.
700          */
701         pid = kernel_thread(kernel_init, NULL, CLONE_FS);
702         /*
703          * Pin init on the boot CPU. Task migration is not properly working
704          * until sched_init_smp() has been run. It will set the allowed
705          * CPUs for init to the non isolated CPUs.
706          */
707         rcu_read_lock();
708         tsk = find_task_by_pid_ns(pid, &init_pid_ns);
709         tsk->flags |= PF_NO_SETAFFINITY;
710         set_cpus_allowed_ptr(tsk, cpumask_of(smp_processor_id()));
711         rcu_read_unlock();
712
713         numa_default_policy();
714         pid = kernel_thread(kthreadd, NULL, CLONE_FS | CLONE_FILES);
715         rcu_read_lock();
716         kthreadd_task = find_task_by_pid_ns(pid, &init_pid_ns);
717         rcu_read_unlock();
718
719         /*
720          * Enable might_sleep() and smp_processor_id() checks.
721          * They cannot be enabled earlier because with CONFIG_PREEMPTION=y
722          * kernel_thread() would trigger might_sleep() splats. With
723          * CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY=y the init task might have scheduled
724          * already, but it's stuck on the kthreadd_done completion.
725          */
726         system_state = SYSTEM_SCHEDULING;
727
728         complete(&kthreadd_done);
729
730         /*
731          * The boot idle thread must execute schedule()
732          * at least once to get things moving:
733          */
734         schedule_preempt_disabled();
735         /* Call into cpu_idle with preempt disabled */
736         cpu_startup_entry(CPUHP_ONLINE);
737 }
738
739 /* Check for early params. */
740 static int __init do_early_param(char *param, char *val,
741                                  const char *unused, void *arg)
742 {
743         const struct obs_kernel_param *p;
744
745         for (p = __setup_start; p < __setup_end; p++) {
746                 if ((p->early && parameq(param, p->str)) ||
747                     (strcmp(param, "console") == 0 &&
748                      strcmp(p->str, "earlycon") == 0)
749                 ) {
750                         if (p->setup_func(val) != 0)
751                                 pr_warn("Malformed early option '%s'\n", param);
752                 }
753         }
754         /* We accept everything at this stage. */
755         return 0;
756 }
757
758 void __init parse_early_options(char *cmdline)
759 {
760         parse_args("early options", cmdline, NULL, 0, 0, 0, NULL,
761                    do_early_param);
762 }
763
764 /* Arch code calls this early on, or if not, just before other parsing. */
765 void __init parse_early_param(void)
766 {
767         static int done __initdata;
768         static char tmp_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] __initdata;
769
770         if (done)
771                 return;
772
773         /* All fall through to do_early_param. */
774         strlcpy(tmp_cmdline, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
775         parse_early_options(tmp_cmdline);
776         done = 1;
777 }
778
779 void __init __weak arch_post_acpi_subsys_init(void) { }
780
781 void __init __weak smp_setup_processor_id(void)
782 {
783 }
784
785 # if THREAD_SIZE >= PAGE_SIZE
786 void __init __weak thread_stack_cache_init(void)
787 {
788 }
789 #endif
790
791 void __init __weak mem_encrypt_init(void) { }
792
793 void __init __weak poking_init(void) { }
794
795 void __init __weak pgtable_cache_init(void) { }
796
797 void __init __weak trap_init(void) { }
798
799 bool initcall_debug;
800 core_param(initcall_debug, initcall_debug, bool, 0644);
801
802 #ifdef TRACEPOINTS_ENABLED
803 static void __init initcall_debug_enable(void);
804 #else
805 static inline void initcall_debug_enable(void)
806 {
807 }
808 #endif
809
810 /* Report memory auto-initialization states for this boot. */
811 static void __init report_meminit(void)
812 {
813         const char *stack;
814
815         if (IS_ENABLED(CONFIG_INIT_STACK_ALL_PATTERN))
816                 stack = "all(pattern)";
817         else if (IS_ENABLED(CONFIG_INIT_STACK_ALL_ZERO))
818                 stack = "all(zero)";
819         else if (IS_ENABLED(CONFIG_GCC_PLUGIN_STRUCTLEAK_BYREF_ALL))
820                 stack = "byref_all(zero)";
821         else if (IS_ENABLED(CONFIG_GCC_PLUGIN_STRUCTLEAK_BYREF))
822                 stack = "byref(zero)";
823         else if (IS_ENABLED(CONFIG_GCC_PLUGIN_STRUCTLEAK_USER))
824                 stack = "__user(zero)";
825         else
826                 stack = "off";
827
828         pr_info("mem auto-init: stack:%s, heap alloc:%s, heap free:%s\n",
829                 stack, want_init_on_alloc(GFP_KERNEL) ? "on" : "off",
830                 want_init_on_free() ? "on" : "off");
831         if (want_init_on_free())
832                 pr_info("mem auto-init: clearing system memory may take some time...\n");
833 }
834
835 /*
836  * Set up kernel memory allocators
837  */
838 static void __init mm_init(void)
839 {
840         /*
841          * page_ext requires contiguous pages,
842          * bigger than MAX_ORDER unless SPARSEMEM.
843          */
844         page_ext_init_flatmem();
845         init_mem_debugging_and_hardening();
846         kfence_alloc_pool();
847         report_meminit();
848         stack_depot_init();
849         mem_init();
850         mem_init_print_info();
851         /* page_owner must be initialized after buddy is ready */
852         page_ext_init_flatmem_late();
853         kmem_cache_init();
854         kmemleak_init();
855         pgtable_init();
856         debug_objects_mem_init();
857         vmalloc_init();
858         /* Should be run before the first non-init thread is created */
859         init_espfix_bsp();
860         /* Should be run after espfix64 is set up. */
861         pti_init();
862 }
863
864 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_RANDOMIZE_KSTACK_OFFSET
865 DEFINE_STATIC_KEY_MAYBE_RO(CONFIG_RANDOMIZE_KSTACK_OFFSET_DEFAULT,
866                            randomize_kstack_offset);
867 DEFINE_PER_CPU(u32, kstack_offset);
868
869 static int __init early_randomize_kstack_offset(char *buf)
870 {
871         int ret;
872         bool bool_result;
873
874         ret = kstrtobool(buf, &bool_result);
875         if (ret)
876                 return ret;
877
878         if (bool_result)
879                 static_branch_enable(&randomize_kstack_offset);
880         else
881                 static_branch_disable(&randomize_kstack_offset);
882         return 0;
883 }
884 early_param("randomize_kstack_offset", early_randomize_kstack_offset);
885 #endif
886
887 void __init __weak arch_call_rest_init(void)
888 {
889         rest_init();
890 }
891
892 static void __init print_unknown_bootoptions(void)
893 {
894         char *unknown_options;
895         char *end;
896         const char *const *p;
897         size_t len;
898
899         if (panic_later || (!argv_init[1] && !envp_init[2]))
900                 return;
901
902         /*
903          * Determine how many options we have to print out, plus a space
904          * before each
905          */
906         len = 1; /* null terminator */
907         for (p = &argv_init[1]; *p; p++) {
908                 len++;
909                 len += strlen(*p);
910         }
911         for (p = &envp_init[2]; *p; p++) {
912                 len++;
913                 len += strlen(*p);
914         }
915
916         unknown_options = memblock_alloc(len, SMP_CACHE_BYTES);
917         if (!unknown_options) {
918                 pr_err("%s: Failed to allocate %zu bytes\n",
919                         __func__, len);
920                 return;
921         }
922         end = unknown_options;
923
924         for (p = &argv_init[1]; *p; p++)
925                 end += sprintf(end, " %s", *p);
926         for (p = &envp_init[2]; *p; p++)
927                 end += sprintf(end, " %s", *p);
928
929         /* Start at unknown_options[1] to skip the initial space */
930         pr_notice("Unknown kernel command line parameters \"%s\", will be passed to user space.\n",
931                 &unknown_options[1]);
932         memblock_free_ptr(unknown_options, len);
933 }
934
935 asmlinkage __visible void __init __no_sanitize_address start_kernel(void)
936 {
937         char *command_line;
938         char *after_dashes;
939
940         set_task_stack_end_magic(&init_task);
941         smp_setup_processor_id();
942         debug_objects_early_init();
943         init_vmlinux_build_id();
944
945         cgroup_init_early();
946
947         local_irq_disable();
948         early_boot_irqs_disabled = true;
949
950         /*
951          * Interrupts are still disabled. Do necessary setups, then
952          * enable them.
953          */
954         boot_cpu_init();
955         page_address_init();
956         pr_notice("%s", linux_banner);
957         early_security_init();
958         setup_arch(&command_line);
959         setup_boot_config();
960         setup_command_line(command_line);
961         setup_nr_cpu_ids();
962         setup_per_cpu_areas();
963         smp_prepare_boot_cpu(); /* arch-specific boot-cpu hooks */
964         boot_cpu_hotplug_init();
965
966         build_all_zonelists(NULL);
967         page_alloc_init();
968
969         pr_notice("Kernel command line: %s\n", saved_command_line);
970         /* parameters may set static keys */
971         jump_label_init();
972         parse_early_param();
973         after_dashes = parse_args("Booting kernel",
974                                   static_command_line, __start___param,
975                                   __stop___param - __start___param,
976                                   -1, -1, NULL, &unknown_bootoption);
977         print_unknown_bootoptions();
978         if (!IS_ERR_OR_NULL(after_dashes))
979                 parse_args("Setting init args", after_dashes, NULL, 0, -1, -1,
980                            NULL, set_init_arg);
981         if (extra_init_args)
982                 parse_args("Setting extra init args", extra_init_args,
983                            NULL, 0, -1, -1, NULL, set_init_arg);
984
985         /*
986          * These use large bootmem allocations and must precede
987          * kmem_cache_init()
988          */
989         setup_log_buf(0);
990         vfs_caches_init_early();
991         sort_main_extable();
992         trap_init();
993         mm_init();
994
995         ftrace_init();
996
997         /* trace_printk can be enabled here */
998         early_trace_init();
999
1000         /*
1001          * Set up the scheduler prior starting any interrupts (such as the
1002          * timer interrupt). Full topology setup happens at smp_init()
1003          * time - but meanwhile we still have a functioning scheduler.
1004          */
1005         sched_init();
1006
1007         if (WARN(!irqs_disabled(),
1008                  "Interrupts were enabled *very* early, fixing it\n"))
1009                 local_irq_disable();
1010         radix_tree_init();
1011
1012         /*
1013          * Set up housekeeping before setting up workqueues to allow the unbound
1014          * workqueue to take non-housekeeping into account.
1015          */
1016         housekeeping_init();
1017
1018         /*
1019          * Allow workqueue creation and work item queueing/cancelling
1020          * early.  Work item execution depends on kthreads and starts after
1021          * workqueue_init().
1022          */
1023         workqueue_init_early();
1024
1025         rcu_init();
1026
1027         /* Trace events are available after this */
1028         trace_init();
1029
1030         if (initcall_debug)
1031                 initcall_debug_enable();
1032
1033         context_tracking_init();
1034         /* init some links before init_ISA_irqs() */
1035         early_irq_init();
1036         init_IRQ();
1037         tick_init();
1038         rcu_init_nohz();
1039         init_timers();
1040         srcu_init();
1041         hrtimers_init();
1042         softirq_init();
1043         timekeeping_init();
1044         kfence_init();
1045         time_init();
1046
1047         /*
1048          * For best initial stack canary entropy, prepare it after:
1049          * - setup_arch() for any UEFI RNG entropy and boot cmdline access
1050          * - timekeeping_init() for ktime entropy used in random_init()
1051          * - time_init() for making random_get_entropy() work on some platforms
1052          * - random_init() to initialize the RNG from from early entropy sources
1053          */
1054         random_init(command_line);
1055         boot_init_stack_canary();
1056
1057         perf_event_init();
1058         profile_init();
1059         call_function_init();
1060         WARN(!irqs_disabled(), "Interrupts were enabled early\n");
1061
1062         early_boot_irqs_disabled = false;
1063         local_irq_enable();
1064
1065         kmem_cache_init_late();
1066
1067         /*
1068          * HACK ALERT! This is early. We're enabling the console before
1069          * we've done PCI setups etc, and console_init() must be aware of
1070          * this. But we do want output early, in case something goes wrong.
1071          */
1072         console_init();
1073         if (panic_later)
1074                 panic("Too many boot %s vars at `%s'", panic_later,
1075                       panic_param);
1076
1077         lockdep_init();
1078
1079         /*
1080          * Need to run this when irqs are enabled, because it wants
1081          * to self-test [hard/soft]-irqs on/off lock inversion bugs
1082          * too:
1083          */
1084         locking_selftest();
1085
1086         /*
1087          * This needs to be called before any devices perform DMA
1088          * operations that might use the SWIOTLB bounce buffers. It will
1089          * mark the bounce buffers as decrypted so that their usage will
1090          * not cause "plain-text" data to be decrypted when accessed.
1091          */
1092         mem_encrypt_init();
1093
1094 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
1095         if (initrd_start && !initrd_below_start_ok &&
1096             page_to_pfn(virt_to_page((void *)initrd_start)) < min_low_pfn) {
1097                 pr_crit("initrd overwritten (0x%08lx < 0x%08lx) - disabling it.\n",
1098                     page_to_pfn(virt_to_page((void *)initrd_start)),
1099                     min_low_pfn);
1100                 initrd_start = 0;
1101         }
1102 #endif
1103         setup_per_cpu_pageset();
1104         numa_policy_init();
1105         acpi_early_init();
1106         if (late_time_init)
1107                 late_time_init();
1108         sched_clock_init();
1109         calibrate_delay();
1110         pid_idr_init();
1111         anon_vma_init();
1112 #ifdef CONFIG_X86
1113         if (efi_enabled(EFI_RUNTIME_SERVICES))
1114                 efi_enter_virtual_mode();
1115 #endif
1116         thread_stack_cache_init();
1117         cred_init();
1118         fork_init();
1119         proc_caches_init();
1120         uts_ns_init();
1121         key_init();
1122         security_init();
1123         dbg_late_init();
1124         net_ns_init();
1125         vfs_caches_init();
1126         pagecache_init();
1127         signals_init();
1128         seq_file_init();
1129         proc_root_init();
1130         nsfs_init();
1131         cpuset_init();
1132         cgroup_init();
1133         taskstats_init_early();
1134         delayacct_init();
1135
1136         poking_init();
1137         check_bugs();
1138
1139         acpi_subsystem_init();
1140         arch_post_acpi_subsys_init();
1141         kcsan_init();
1142
1143         /* Do the rest non-__init'ed, we're now alive */
1144         arch_call_rest_init();
1145
1146         prevent_tail_call_optimization();
1147 }
1148
1149 /* Call all constructor functions linked into the kernel. */
1150 static void __init do_ctors(void)
1151 {
1152 /*
1153  * For UML, the constructors have already been called by the
1154  * normal setup code as it's just a normal ELF binary, so we
1155  * cannot do it again - but we do need CONFIG_CONSTRUCTORS
1156  * even on UML for modules.
1157  */
1158 #if defined(CONFIG_CONSTRUCTORS) && !defined(CONFIG_UML)
1159         ctor_fn_t *fn = (ctor_fn_t *) __ctors_start;
1160
1161         for (; fn < (ctor_fn_t *) __ctors_end; fn++)
1162                 (*fn)();
1163 #endif
1164 }
1165
1166 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1167 struct blacklist_entry {
1168         struct list_head next;
1169         char *buf;
1170 };
1171
1172 static __initdata_or_module LIST_HEAD(blacklisted_initcalls);
1173
1174 static int __init initcall_blacklist(char *str)
1175 {
1176         char *str_entry;
1177         struct blacklist_entry *entry;
1178
1179         /* str argument is a comma-separated list of functions */
1180         do {
1181                 str_entry = strsep(&str, ",");
1182                 if (str_entry) {
1183                         pr_debug("blacklisting initcall %s\n", str_entry);
1184                         entry = memblock_alloc(sizeof(*entry),
1185                                                SMP_CACHE_BYTES);
1186                         if (!entry)
1187                                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n",
1188                                       __func__, sizeof(*entry));
1189                         entry->buf = memblock_alloc(strlen(str_entry) + 1,
1190                                                     SMP_CACHE_BYTES);
1191                         if (!entry->buf)
1192                                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n",
1193                                       __func__, strlen(str_entry) + 1);
1194                         strcpy(entry->buf, str_entry);
1195                         list_add(&entry->next, &blacklisted_initcalls);
1196                 }
1197         } while (str_entry);
1198
1199         return 1;
1200 }
1201
1202 static bool __init_or_module initcall_blacklisted(initcall_t fn)
1203 {
1204         struct blacklist_entry *entry;
1205         char fn_name[KSYM_SYMBOL_LEN];
1206         unsigned long addr;
1207
1208         if (list_empty(&blacklisted_initcalls))
1209                 return false;
1210
1211         addr = (unsigned long) dereference_function_descriptor(fn);
1212         sprint_symbol_no_offset(fn_name, addr);
1213
1214         /*
1215          * fn will be "function_name [module_name]" where [module_name] is not
1216          * displayed for built-in init functions.  Strip off the [module_name].
1217          */
1218         strreplace(fn_name, ' ', '\0');
1219
1220         list_for_each_entry(entry, &blacklisted_initcalls, next) {
1221                 if (!strcmp(fn_name, entry->buf)) {
1222                         pr_debug("initcall %s blacklisted\n", fn_name);
1223                         return true;
1224                 }
1225         }
1226
1227         return false;
1228 }
1229 #else
1230 static int __init initcall_blacklist(char *str)
1231 {
1232         pr_warn("initcall_blacklist requires CONFIG_KALLSYMS\n");
1233         return 0;
1234 }
1235
1236 static bool __init_or_module initcall_blacklisted(initcall_t fn)
1237 {
1238         return false;
1239 }
1240 #endif
1241 __setup("initcall_blacklist=", initcall_blacklist);
1242
1243 static __init_or_module void
1244 trace_initcall_start_cb(void *data, initcall_t fn)
1245 {
1246         ktime_t *calltime = (ktime_t *)data;
1247
1248         printk(KERN_DEBUG "calling  %pS @ %i\n", fn, task_pid_nr(current));
1249         *calltime = ktime_get();
1250 }
1251
1252 static __init_or_module void
1253 trace_initcall_finish_cb(void *data, initcall_t fn, int ret)
1254 {
1255         ktime_t *calltime = (ktime_t *)data;
1256         ktime_t delta, rettime;
1257         unsigned long long duration;
1258
1259         rettime = ktime_get();
1260         delta = ktime_sub(rettime, *calltime);
1261         duration = (unsigned long long) ktime_to_ns(delta) >> 10;
1262         printk(KERN_DEBUG "initcall %pS returned %d after %lld usecs\n",
1263                  fn, ret, duration);
1264 }
1265
1266 static ktime_t initcall_calltime;
1267
1268 #ifdef TRACEPOINTS_ENABLED
1269 static void __init initcall_debug_enable(void)
1270 {
1271         int ret;
1272
1273         ret = register_trace_initcall_start(trace_initcall_start_cb,
1274                                             &initcall_calltime);
1275         ret |= register_trace_initcall_finish(trace_initcall_finish_cb,
1276                                               &initcall_calltime);
1277         WARN(ret, "Failed to register initcall tracepoints\n");
1278 }
1279 # define do_trace_initcall_start        trace_initcall_start
1280 # define do_trace_initcall_finish       trace_initcall_finish
1281 #else
1282 static inline void do_trace_initcall_start(initcall_t fn)
1283 {
1284         if (!initcall_debug)
1285                 return;
1286         trace_initcall_start_cb(&initcall_calltime, fn);
1287 }
1288 static inline void do_trace_initcall_finish(initcall_t fn, int ret)
1289 {
1290         if (!initcall_debug)
1291                 return;
1292         trace_initcall_finish_cb(&initcall_calltime, fn, ret);
1293 }
1294 #endif /* !TRACEPOINTS_ENABLED */
1295
1296 int __init_or_module do_one_initcall(initcall_t fn)
1297 {
1298         int count = preempt_count();
1299         char msgbuf[64];
1300         int ret;
1301
1302         if (initcall_blacklisted(fn))
1303                 return -EPERM;
1304
1305         do_trace_initcall_start(fn);
1306         ret = fn();
1307         do_trace_initcall_finish(fn, ret);
1308
1309         msgbuf[0] = 0;
1310
1311         if (preempt_count() != count) {
1312                 sprintf(msgbuf, "preemption imbalance ");
1313                 preempt_count_set(count);
1314         }
1315         if (irqs_disabled()) {
1316                 strlcat(msgbuf, "disabled interrupts ", sizeof(msgbuf));
1317                 local_irq_enable();
1318         }
1319         WARN(msgbuf[0], "initcall %pS returned with %s\n", fn, msgbuf);
1320
1321         add_latent_entropy();
1322         return ret;
1323 }
1324
1325
1326 extern initcall_entry_t __initcall_start[];
1327 extern initcall_entry_t __initcall0_start[];
1328 extern initcall_entry_t __initcall1_start[];
1329 extern initcall_entry_t __initcall2_start[];
1330 extern initcall_entry_t __initcall3_start[];
1331 extern initcall_entry_t __initcall4_start[];
1332 extern initcall_entry_t __initcall5_start[];
1333 extern initcall_entry_t __initcall6_start[];
1334 extern initcall_entry_t __initcall7_start[];
1335 extern initcall_entry_t __initcall_end[];
1336
1337 static initcall_entry_t *initcall_levels[] __initdata = {
1338         __initcall0_start,
1339         __initcall1_start,
1340         __initcall2_start,
1341         __initcall3_start,
1342         __initcall4_start,
1343         __initcall5_start,
1344         __initcall6_start,
1345         __initcall7_start,
1346         __initcall_end,
1347 };
1348
1349 /* Keep these in sync with initcalls in include/linux/init.h */
1350 static const char *initcall_level_names[] __initdata = {
1351         "pure",
1352         "core",
1353         "postcore",
1354         "arch",
1355         "subsys",
1356         "fs",
1357         "device",
1358         "late",
1359 };
1360
1361 static int __init ignore_unknown_bootoption(char *param, char *val,
1362                                const char *unused, void *arg)
1363 {
1364         return 0;
1365 }
1366
1367 static void __init do_initcall_level(int level, char *command_line)
1368 {
1369         initcall_entry_t *fn;
1370
1371         parse_args(initcall_level_names[level],
1372                    command_line, __start___param,
1373                    __stop___param - __start___param,
1374                    level, level,
1375                    NULL, ignore_unknown_bootoption);
1376
1377         trace_initcall_level(initcall_level_names[level]);
1378         for (fn = initcall_levels[level]; fn < initcall_levels[level+1]; fn++)
1379                 do_one_initcall(initcall_from_entry(fn));
1380 }
1381
1382 static void __init do_initcalls(void)
1383 {
1384         int level;
1385         size_t len = strlen(saved_command_line) + 1;
1386         char *command_line;
1387
1388         command_line = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
1389         if (!command_line)
1390                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n", __func__, len);
1391
1392         for (level = 0; level < ARRAY_SIZE(initcall_levels) - 1; level++) {
1393                 /* Parser modifies command_line, restore it each time */
1394                 strcpy(command_line, saved_command_line);
1395                 do_initcall_level(level, command_line);
1396         }
1397
1398         kfree(command_line);
1399 }
1400
1401 /*
1402  * Ok, the machine is now initialized. None of the devices
1403  * have been touched yet, but the CPU subsystem is up and
1404  * running, and memory and process management works.
1405  *
1406  * Now we can finally start doing some real work..
1407  */
1408 static void __init do_basic_setup(void)
1409 {
1410         cpuset_init_smp();
1411         driver_init();
1412         init_irq_proc();
1413         do_ctors();
1414         do_initcalls();
1415 }
1416
1417 static void __init do_pre_smp_initcalls(void)
1418 {
1419         initcall_entry_t *fn;
1420
1421         trace_initcall_level("early");
1422         for (fn = __initcall_start; fn < __initcall0_start; fn++)
1423                 do_one_initcall(initcall_from_entry(fn));
1424 }
1425
1426 static int run_init_process(const char *init_filename)
1427 {
1428         const char *const *p;
1429
1430         argv_init[0] = init_filename;
1431         pr_info("Run %s as init process\n", init_filename);
1432         pr_debug("  with arguments:\n");
1433         for (p = argv_init; *p; p++)
1434                 pr_debug("    %s\n", *p);
1435         pr_debug("  with environment:\n");
1436         for (p = envp_init; *p; p++)
1437                 pr_debug("    %s\n", *p);
1438         return kernel_execve(init_filename, argv_init, envp_init);
1439 }
1440
1441 static int try_to_run_init_process(const char *init_filename)
1442 {
1443         int ret;
1444
1445         ret = run_init_process(init_filename);
1446
1447         if (ret && ret != -ENOENT) {
1448                 pr_err("Starting init: %s exists but couldn't execute it (error %d)\n",
1449                        init_filename, ret);
1450         }
1451
1452         return ret;
1453 }
1454
1455 static noinline void __init kernel_init_freeable(void);
1456
1457 #if defined(CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX) || defined(CONFIG_STRICT_MODULE_RWX)
1458 bool rodata_enabled __ro_after_init = true;
1459 static int __init set_debug_rodata(char *str)
1460 {
1461         if (strtobool(str, &rodata_enabled))
1462                 pr_warn("Invalid option string for rodata: '%s'\n", str);
1463         return 1;
1464 }
1465 __setup("rodata=", set_debug_rodata);
1466 #endif
1467
1468 #ifdef CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX
1469 static void mark_readonly(void)
1470 {
1471         if (rodata_enabled) {
1472                 /*
1473                  * load_module() results in W+X mappings, which are cleaned
1474                  * up with call_rcu().  Let's make sure that queued work is
1475                  * flushed so that we don't hit false positives looking for
1476                  * insecure pages which are W+X.
1477                  */
1478                 rcu_barrier();
1479                 mark_rodata_ro();
1480                 rodata_test();
1481         } else
1482                 pr_info("Kernel memory protection disabled.\n");
1483 }
1484 #elif defined(CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_KERNEL_RWX)
1485 static inline void mark_readonly(void)
1486 {
1487         pr_warn("Kernel memory protection not selected by kernel config.\n");
1488 }
1489 #else
1490 static inline void mark_readonly(void)
1491 {
1492         pr_warn("This architecture does not have kernel memory protection.\n");
1493 }
1494 #endif
1495
1496 void __weak free_initmem(void)
1497 {
1498         free_initmem_default(POISON_FREE_INITMEM);
1499 }
1500
1501 static int __ref kernel_init(void *unused)
1502 {
1503         int ret;
1504
1505         /*
1506          * Wait until kthreadd is all set-up.
1507          */
1508         wait_for_completion(&kthreadd_done);
1509
1510         kernel_init_freeable();
1511         /* need to finish all async __init code before freeing the memory */
1512         async_synchronize_full();
1513         kprobe_free_init_mem();
1514         ftrace_free_init_mem();
1515         kgdb_free_init_mem();
1516         exit_boot_config();
1517         free_initmem();
1518         mark_readonly();
1519
1520         /*
1521          * Kernel mappings are now finalized - update the userspace page-table
1522          * to finalize PTI.
1523          */
1524         pti_finalize();
1525
1526         system_state = SYSTEM_RUNNING;
1527         numa_default_policy();
1528
1529         rcu_end_inkernel_boot();
1530
1531         do_sysctl_args();
1532
1533         if (ramdisk_execute_command) {
1534                 ret = run_init_process(ramdisk_execute_command);
1535                 if (!ret)
1536                         return 0;
1537                 pr_err("Failed to execute %s (error %d)\n",
1538                        ramdisk_execute_command, ret);
1539         }
1540
1541         /*
1542          * We try each of these until one succeeds.
1543          *
1544          * The Bourne shell can be used instead of init if we are
1545          * trying to recover a really broken machine.
1546          */
1547         if (execute_command) {
1548                 ret = run_init_process(execute_command);
1549                 if (!ret)
1550                         return 0;
1551                 panic("Requested init %s failed (error %d).",
1552                       execute_command, ret);
1553         }
1554
1555         if (CONFIG_DEFAULT_INIT[0] != '\0') {
1556                 ret = run_init_process(CONFIG_DEFAULT_INIT);
1557                 if (ret)
1558                         pr_err("Default init %s failed (error %d)\n",
1559                                CONFIG_DEFAULT_INIT, ret);
1560                 else
1561                         return 0;
1562         }
1563
1564         if (!try_to_run_init_process("/sbin/init") ||
1565             !try_to_run_init_process("/etc/init") ||
1566             !try_to_run_init_process("/bin/init") ||
1567             !try_to_run_init_process("/bin/sh"))
1568                 return 0;
1569
1570         panic("No working init found.  Try passing init= option to kernel. "
1571               "See Linux Documentation/admin-guide/init.rst for guidance.");
1572 }
1573
1574 /* Open /dev/console, for stdin/stdout/stderr, this should never fail */
1575 void __init console_on_rootfs(void)
1576 {
1577         struct file *file = filp_open("/dev/console", O_RDWR, 0);
1578
1579         if (IS_ERR(file)) {
1580                 pr_err("Warning: unable to open an initial console.\n");
1581                 return;
1582         }
1583         init_dup(file);
1584         init_dup(file);
1585         init_dup(file);
1586         fput(file);
1587 }
1588
1589 static noinline void __init kernel_init_freeable(void)
1590 {
1591         /* Now the scheduler is fully set up and can do blocking allocations */
1592         gfp_allowed_mask = __GFP_BITS_MASK;
1593
1594         /*
1595          * init can allocate pages on any node
1596          */
1597         set_mems_allowed(node_states[N_MEMORY]);
1598
1599         cad_pid = get_pid(task_pid(current));
1600
1601         smp_prepare_cpus(setup_max_cpus);
1602
1603         workqueue_init();
1604
1605         init_mm_internals();
1606
1607         rcu_init_tasks_generic();
1608         do_pre_smp_initcalls();
1609         rcu_tasks_initiate_self_tests();
1610         lockup_detector_init();
1611
1612         smp_init();
1613         sched_init_smp();
1614
1615         padata_init();
1616         page_alloc_init_late();
1617         /* Initialize page ext after all struct pages are initialized. */
1618         page_ext_init();
1619
1620         do_basic_setup();
1621
1622         kunit_run_all_tests();
1623
1624         wait_for_initramfs();
1625         console_on_rootfs();
1626
1627         /*
1628          * check if there is an early userspace init.  If yes, let it do all
1629          * the work
1630          */
1631         if (init_eaccess(ramdisk_execute_command) != 0) {
1632                 ramdisk_execute_command = NULL;
1633                 prepare_namespace();
1634         }
1635
1636         /*
1637          * Ok, we have completed the initial bootup, and
1638          * we're essentially up and running. Get rid of the
1639          * initmem segments and start the user-mode stuff..
1640          *
1641          * rootfs is available now, try loading the public keys
1642          * and default modules
1643          */
1644
1645         integrity_load_keys();
1646 }