7834c9854e02662c9a0ddc7b9577789320330753
[platform/kernel/linux-starfive.git] / kernel / panic.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/kernel/panic.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  */
7
8 /*
9  * This function is used through-out the kernel (including mm and fs)
10  * to indicate a major problem.
11  */
12 #include <linux/debug_locks.h>
13 #include <linux/sched/debug.h>
14 #include <linux/interrupt.h>
15 #include <linux/kgdb.h>
16 #include <linux/kmsg_dump.h>
17 #include <linux/kallsyms.h>
18 #include <linux/notifier.h>
19 #include <linux/vt_kern.h>
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/random.h>
22 #include <linux/ftrace.h>
23 #include <linux/reboot.h>
24 #include <linux/delay.h>
25 #include <linux/kexec.h>
26 #include <linux/panic_notifier.h>
27 #include <linux/sched.h>
28 #include <linux/sysrq.h>
29 #include <linux/init.h>
30 #include <linux/nmi.h>
31 #include <linux/console.h>
32 #include <linux/bug.h>
33 #include <linux/ratelimit.h>
34 #include <linux/debugfs.h>
35 #include <linux/sysfs.h>
36 #include <trace/events/error_report.h>
37 #include <asm/sections.h>
38
39 #define PANIC_TIMER_STEP 100
40 #define PANIC_BLINK_SPD 18
41
42 #ifdef CONFIG_SMP
43 /*
44  * Should we dump all CPUs backtraces in an oops event?
45  * Defaults to 0, can be changed via sysctl.
46  */
47 static unsigned int __read_mostly sysctl_oops_all_cpu_backtrace;
48 #else
49 #define sysctl_oops_all_cpu_backtrace 0
50 #endif /* CONFIG_SMP */
51
52 int panic_on_oops = CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE;
53 static unsigned long tainted_mask =
54         IS_ENABLED(CONFIG_RANDSTRUCT) ? (1 << TAINT_RANDSTRUCT) : 0;
55 static int pause_on_oops;
56 static int pause_on_oops_flag;
57 static DEFINE_SPINLOCK(pause_on_oops_lock);
58 bool crash_kexec_post_notifiers;
59 int panic_on_warn __read_mostly;
60 unsigned long panic_on_taint;
61 bool panic_on_taint_nousertaint = false;
62 static unsigned int warn_limit __read_mostly;
63
64 int panic_timeout = CONFIG_PANIC_TIMEOUT;
65 EXPORT_SYMBOL_GPL(panic_timeout);
66
67 #define PANIC_PRINT_TASK_INFO           0x00000001
68 #define PANIC_PRINT_MEM_INFO            0x00000002
69 #define PANIC_PRINT_TIMER_INFO          0x00000004
70 #define PANIC_PRINT_LOCK_INFO           0x00000008
71 #define PANIC_PRINT_FTRACE_INFO         0x00000010
72 #define PANIC_PRINT_ALL_PRINTK_MSG      0x00000020
73 #define PANIC_PRINT_ALL_CPU_BT          0x00000040
74 unsigned long panic_print;
75
76 ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(panic_notifier_list);
77
78 EXPORT_SYMBOL(panic_notifier_list);
79
80 #ifdef CONFIG_SYSCTL
81 static struct ctl_table kern_panic_table[] = {
82 #ifdef CONFIG_SMP
83         {
84                 .procname       = "oops_all_cpu_backtrace",
85                 .data           = &sysctl_oops_all_cpu_backtrace,
86                 .maxlen         = sizeof(int),
87                 .mode           = 0644,
88                 .proc_handler   = proc_dointvec_minmax,
89                 .extra1         = SYSCTL_ZERO,
90                 .extra2         = SYSCTL_ONE,
91         },
92 #endif
93         {
94                 .procname       = "warn_limit",
95                 .data           = &warn_limit,
96                 .maxlen         = sizeof(warn_limit),
97                 .mode           = 0644,
98                 .proc_handler   = proc_douintvec,
99         },
100         { }
101 };
102
103 static __init int kernel_panic_sysctls_init(void)
104 {
105         register_sysctl_init("kernel", kern_panic_table);
106         return 0;
107 }
108 late_initcall(kernel_panic_sysctls_init);
109 #endif
110
111 static atomic_t warn_count = ATOMIC_INIT(0);
112
113 #ifdef CONFIG_SYSFS
114 static ssize_t warn_count_show(struct kobject *kobj, struct kobj_attribute *attr,
115                                char *page)
116 {
117         return sysfs_emit(page, "%d\n", atomic_read(&warn_count));
118 }
119
120 static struct kobj_attribute warn_count_attr = __ATTR_RO(warn_count);
121
122 static __init int kernel_panic_sysfs_init(void)
123 {
124         sysfs_add_file_to_group(kernel_kobj, &warn_count_attr.attr, NULL);
125         return 0;
126 }
127 late_initcall(kernel_panic_sysfs_init);
128 #endif
129
130 static long no_blink(int state)
131 {
132         return 0;
133 }
134
135 /* Returns how long it waited in ms */
136 long (*panic_blink)(int state);
137 EXPORT_SYMBOL(panic_blink);
138
139 /*
140  * Stop ourself in panic -- architecture code may override this
141  */
142 void __weak panic_smp_self_stop(void)
143 {
144         while (1)
145                 cpu_relax();
146 }
147
148 /*
149  * Stop ourselves in NMI context if another CPU has already panicked. Arch code
150  * may override this to prepare for crash dumping, e.g. save regs info.
151  */
152 void __weak nmi_panic_self_stop(struct pt_regs *regs)
153 {
154         panic_smp_self_stop();
155 }
156
157 /*
158  * Stop other CPUs in panic.  Architecture dependent code may override this
159  * with more suitable version.  For example, if the architecture supports
160  * crash dump, it should save registers of each stopped CPU and disable
161  * per-CPU features such as virtualization extensions.
162  */
163 void __weak crash_smp_send_stop(void)
164 {
165         static int cpus_stopped;
166
167         /*
168          * This function can be called twice in panic path, but obviously
169          * we execute this only once.
170          */
171         if (cpus_stopped)
172                 return;
173
174         /*
175          * Note smp_send_stop is the usual smp shutdown function, which
176          * unfortunately means it may not be hardened to work in a panic
177          * situation.
178          */
179         smp_send_stop();
180         cpus_stopped = 1;
181 }
182
183 atomic_t panic_cpu = ATOMIC_INIT(PANIC_CPU_INVALID);
184
185 /*
186  * A variant of panic() called from NMI context. We return if we've already
187  * panicked on this CPU. If another CPU already panicked, loop in
188  * nmi_panic_self_stop() which can provide architecture dependent code such
189  * as saving register state for crash dump.
190  */
191 void nmi_panic(struct pt_regs *regs, const char *msg)
192 {
193         int old_cpu, cpu;
194
195         cpu = raw_smp_processor_id();
196         old_cpu = atomic_cmpxchg(&panic_cpu, PANIC_CPU_INVALID, cpu);
197
198         if (old_cpu == PANIC_CPU_INVALID)
199                 panic("%s", msg);
200         else if (old_cpu != cpu)
201                 nmi_panic_self_stop(regs);
202 }
203 EXPORT_SYMBOL(nmi_panic);
204
205 static void panic_print_sys_info(bool console_flush)
206 {
207         if (console_flush) {
208                 if (panic_print & PANIC_PRINT_ALL_PRINTK_MSG)
209                         console_flush_on_panic(CONSOLE_REPLAY_ALL);
210                 return;
211         }
212
213         if (panic_print & PANIC_PRINT_ALL_CPU_BT)
214                 trigger_all_cpu_backtrace();
215
216         if (panic_print & PANIC_PRINT_TASK_INFO)
217                 show_state();
218
219         if (panic_print & PANIC_PRINT_MEM_INFO)
220                 show_mem(0, NULL);
221
222         if (panic_print & PANIC_PRINT_TIMER_INFO)
223                 sysrq_timer_list_show();
224
225         if (panic_print & PANIC_PRINT_LOCK_INFO)
226                 debug_show_all_locks();
227
228         if (panic_print & PANIC_PRINT_FTRACE_INFO)
229                 ftrace_dump(DUMP_ALL);
230 }
231
232 void check_panic_on_warn(const char *origin)
233 {
234         unsigned int limit;
235
236         if (panic_on_warn)
237                 panic("%s: panic_on_warn set ...\n", origin);
238
239         limit = READ_ONCE(warn_limit);
240         if (atomic_inc_return(&warn_count) >= limit && limit)
241                 panic("%s: system warned too often (kernel.warn_limit is %d)",
242                       origin, limit);
243 }
244
245 /**
246  *      panic - halt the system
247  *      @fmt: The text string to print
248  *
249  *      Display a message, then perform cleanups.
250  *
251  *      This function never returns.
252  */
253 void panic(const char *fmt, ...)
254 {
255         static char buf[1024];
256         va_list args;
257         long i, i_next = 0, len;
258         int state = 0;
259         int old_cpu, this_cpu;
260         bool _crash_kexec_post_notifiers = crash_kexec_post_notifiers;
261
262         if (panic_on_warn) {
263                 /*
264                  * This thread may hit another WARN() in the panic path.
265                  * Resetting this prevents additional WARN() from panicking the
266                  * system on this thread.  Other threads are blocked by the
267                  * panic_mutex in panic().
268                  */
269                 panic_on_warn = 0;
270         }
271
272         /*
273          * Disable local interrupts. This will prevent panic_smp_self_stop
274          * from deadlocking the first cpu that invokes the panic, since
275          * there is nothing to prevent an interrupt handler (that runs
276          * after setting panic_cpu) from invoking panic() again.
277          */
278         local_irq_disable();
279         preempt_disable_notrace();
280
281         /*
282          * It's possible to come here directly from a panic-assertion and
283          * not have preempt disabled. Some functions called from here want
284          * preempt to be disabled. No point enabling it later though...
285          *
286          * Only one CPU is allowed to execute the panic code from here. For
287          * multiple parallel invocations of panic, all other CPUs either
288          * stop themself or will wait until they are stopped by the 1st CPU
289          * with smp_send_stop().
290          *
291          * `old_cpu == PANIC_CPU_INVALID' means this is the 1st CPU which
292          * comes here, so go ahead.
293          * `old_cpu == this_cpu' means we came from nmi_panic() which sets
294          * panic_cpu to this CPU.  In this case, this is also the 1st CPU.
295          */
296         this_cpu = raw_smp_processor_id();
297         old_cpu  = atomic_cmpxchg(&panic_cpu, PANIC_CPU_INVALID, this_cpu);
298
299         if (old_cpu != PANIC_CPU_INVALID && old_cpu != this_cpu)
300                 panic_smp_self_stop();
301
302         console_verbose();
303         bust_spinlocks(1);
304         va_start(args, fmt);
305         len = vscnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, args);
306         va_end(args);
307
308         if (len && buf[len - 1] == '\n')
309                 buf[len - 1] = '\0';
310
311         pr_emerg("Kernel panic - not syncing: %s\n", buf);
312 #ifdef CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE
313         /*
314          * Avoid nested stack-dumping if a panic occurs during oops processing
315          */
316         if (!test_taint(TAINT_DIE) && oops_in_progress <= 1)
317                 dump_stack();
318 #endif
319
320         /*
321          * If kgdb is enabled, give it a chance to run before we stop all
322          * the other CPUs or else we won't be able to debug processes left
323          * running on them.
324          */
325         kgdb_panic(buf);
326
327         /*
328          * If we have crashed and we have a crash kernel loaded let it handle
329          * everything else.
330          * If we want to run this after calling panic_notifiers, pass
331          * the "crash_kexec_post_notifiers" option to the kernel.
332          *
333          * Bypass the panic_cpu check and call __crash_kexec directly.
334          */
335         if (!_crash_kexec_post_notifiers) {
336                 __crash_kexec(NULL);
337
338                 /*
339                  * Note smp_send_stop is the usual smp shutdown function, which
340                  * unfortunately means it may not be hardened to work in a
341                  * panic situation.
342                  */
343                 smp_send_stop();
344         } else {
345                 /*
346                  * If we want to do crash dump after notifier calls and
347                  * kmsg_dump, we will need architecture dependent extra
348                  * works in addition to stopping other CPUs.
349                  */
350                 crash_smp_send_stop();
351         }
352
353         /*
354          * Run any panic handlers, including those that might need to
355          * add information to the kmsg dump output.
356          */
357         atomic_notifier_call_chain(&panic_notifier_list, 0, buf);
358
359         panic_print_sys_info(false);
360
361         kmsg_dump(KMSG_DUMP_PANIC);
362
363         /*
364          * If you doubt kdump always works fine in any situation,
365          * "crash_kexec_post_notifiers" offers you a chance to run
366          * panic_notifiers and dumping kmsg before kdump.
367          * Note: since some panic_notifiers can make crashed kernel
368          * more unstable, it can increase risks of the kdump failure too.
369          *
370          * Bypass the panic_cpu check and call __crash_kexec directly.
371          */
372         if (_crash_kexec_post_notifiers)
373                 __crash_kexec(NULL);
374
375         console_unblank();
376
377         /*
378          * We may have ended up stopping the CPU holding the lock (in
379          * smp_send_stop()) while still having some valuable data in the console
380          * buffer.  Try to acquire the lock then release it regardless of the
381          * result.  The release will also print the buffers out.  Locks debug
382          * should be disabled to avoid reporting bad unlock balance when
383          * panic() is not being callled from OOPS.
384          */
385         debug_locks_off();
386         console_flush_on_panic(CONSOLE_FLUSH_PENDING);
387
388         panic_print_sys_info(true);
389
390         if (!panic_blink)
391                 panic_blink = no_blink;
392
393         if (panic_timeout > 0) {
394                 /*
395                  * Delay timeout seconds before rebooting the machine.
396                  * We can't use the "normal" timers since we just panicked.
397                  */
398                 pr_emerg("Rebooting in %d seconds..\n", panic_timeout);
399
400                 for (i = 0; i < panic_timeout * 1000; i += PANIC_TIMER_STEP) {
401                         touch_nmi_watchdog();
402                         if (i >= i_next) {
403                                 i += panic_blink(state ^= 1);
404                                 i_next = i + 3600 / PANIC_BLINK_SPD;
405                         }
406                         mdelay(PANIC_TIMER_STEP);
407                 }
408         }
409         if (panic_timeout != 0) {
410                 /*
411                  * This will not be a clean reboot, with everything
412                  * shutting down.  But if there is a chance of
413                  * rebooting the system it will be rebooted.
414                  */
415                 if (panic_reboot_mode != REBOOT_UNDEFINED)
416                         reboot_mode = panic_reboot_mode;
417                 emergency_restart();
418         }
419 #ifdef __sparc__
420         {
421                 extern int stop_a_enabled;
422                 /* Make sure the user can actually press Stop-A (L1-A) */
423                 stop_a_enabled = 1;
424                 pr_emerg("Press Stop-A (L1-A) from sun keyboard or send break\n"
425                          "twice on console to return to the boot prom\n");
426         }
427 #endif
428 #if defined(CONFIG_S390)
429         disabled_wait();
430 #endif
431         pr_emerg("---[ end Kernel panic - not syncing: %s ]---\n", buf);
432
433         /* Do not scroll important messages printed above */
434         suppress_printk = 1;
435         local_irq_enable();
436         for (i = 0; ; i += PANIC_TIMER_STEP) {
437                 touch_softlockup_watchdog();
438                 if (i >= i_next) {
439                         i += panic_blink(state ^= 1);
440                         i_next = i + 3600 / PANIC_BLINK_SPD;
441                 }
442                 mdelay(PANIC_TIMER_STEP);
443         }
444 }
445
446 EXPORT_SYMBOL(panic);
447
448 /*
449  * TAINT_FORCED_RMMOD could be a per-module flag but the module
450  * is being removed anyway.
451  */
452 const struct taint_flag taint_flags[TAINT_FLAGS_COUNT] = {
453         [ TAINT_PROPRIETARY_MODULE ]    = { 'P', 'G', true },
454         [ TAINT_FORCED_MODULE ]         = { 'F', ' ', true },
455         [ TAINT_CPU_OUT_OF_SPEC ]       = { 'S', ' ', false },
456         [ TAINT_FORCED_RMMOD ]          = { 'R', ' ', false },
457         [ TAINT_MACHINE_CHECK ]         = { 'M', ' ', false },
458         [ TAINT_BAD_PAGE ]              = { 'B', ' ', false },
459         [ TAINT_USER ]                  = { 'U', ' ', false },
460         [ TAINT_DIE ]                   = { 'D', ' ', false },
461         [ TAINT_OVERRIDDEN_ACPI_TABLE ] = { 'A', ' ', false },
462         [ TAINT_WARN ]                  = { 'W', ' ', false },
463         [ TAINT_CRAP ]                  = { 'C', ' ', true },
464         [ TAINT_FIRMWARE_WORKAROUND ]   = { 'I', ' ', false },
465         [ TAINT_OOT_MODULE ]            = { 'O', ' ', true },
466         [ TAINT_UNSIGNED_MODULE ]       = { 'E', ' ', true },
467         [ TAINT_SOFTLOCKUP ]            = { 'L', ' ', false },
468         [ TAINT_LIVEPATCH ]             = { 'K', ' ', true },
469         [ TAINT_AUX ]                   = { 'X', ' ', true },
470         [ TAINT_RANDSTRUCT ]            = { 'T', ' ', true },
471         [ TAINT_TEST ]                  = { 'N', ' ', true },
472 };
473
474 /**
475  * print_tainted - return a string to represent the kernel taint state.
476  *
477  * For individual taint flag meanings, see Documentation/admin-guide/sysctl/kernel.rst
478  *
479  * The string is overwritten by the next call to print_tainted(),
480  * but is always NULL terminated.
481  */
482 const char *print_tainted(void)
483 {
484         static char buf[TAINT_FLAGS_COUNT + sizeof("Tainted: ")];
485
486         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(taint_flags) != TAINT_FLAGS_COUNT);
487
488         if (tainted_mask) {
489                 char *s;
490                 int i;
491
492                 s = buf + sprintf(buf, "Tainted: ");
493                 for (i = 0; i < TAINT_FLAGS_COUNT; i++) {
494                         const struct taint_flag *t = &taint_flags[i];
495                         *s++ = test_bit(i, &tainted_mask) ?
496                                         t->c_true : t->c_false;
497                 }
498                 *s = 0;
499         } else
500                 snprintf(buf, sizeof(buf), "Not tainted");
501
502         return buf;
503 }
504
505 int test_taint(unsigned flag)
506 {
507         return test_bit(flag, &tainted_mask);
508 }
509 EXPORT_SYMBOL(test_taint);
510
511 unsigned long get_taint(void)
512 {
513         return tainted_mask;
514 }
515
516 /**
517  * add_taint: add a taint flag if not already set.
518  * @flag: one of the TAINT_* constants.
519  * @lockdep_ok: whether lock debugging is still OK.
520  *
521  * If something bad has gone wrong, you'll want @lockdebug_ok = false, but for
522  * some notewortht-but-not-corrupting cases, it can be set to true.
523  */
524 void add_taint(unsigned flag, enum lockdep_ok lockdep_ok)
525 {
526         if (lockdep_ok == LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE && __debug_locks_off())
527                 pr_warn("Disabling lock debugging due to kernel taint\n");
528
529         set_bit(flag, &tainted_mask);
530
531         if (tainted_mask & panic_on_taint) {
532                 panic_on_taint = 0;
533                 panic("panic_on_taint set ...");
534         }
535 }
536 EXPORT_SYMBOL(add_taint);
537
538 static void spin_msec(int msecs)
539 {
540         int i;
541
542         for (i = 0; i < msecs; i++) {
543                 touch_nmi_watchdog();
544                 mdelay(1);
545         }
546 }
547
548 /*
549  * It just happens that oops_enter() and oops_exit() are identically
550  * implemented...
551  */
552 static void do_oops_enter_exit(void)
553 {
554         unsigned long flags;
555         static int spin_counter;
556
557         if (!pause_on_oops)
558                 return;
559
560         spin_lock_irqsave(&pause_on_oops_lock, flags);
561         if (pause_on_oops_flag == 0) {
562                 /* This CPU may now print the oops message */
563                 pause_on_oops_flag = 1;
564         } else {
565                 /* We need to stall this CPU */
566                 if (!spin_counter) {
567                         /* This CPU gets to do the counting */
568                         spin_counter = pause_on_oops;
569                         do {
570                                 spin_unlock(&pause_on_oops_lock);
571                                 spin_msec(MSEC_PER_SEC);
572                                 spin_lock(&pause_on_oops_lock);
573                         } while (--spin_counter);
574                         pause_on_oops_flag = 0;
575                 } else {
576                         /* This CPU waits for a different one */
577                         while (spin_counter) {
578                                 spin_unlock(&pause_on_oops_lock);
579                                 spin_msec(1);
580                                 spin_lock(&pause_on_oops_lock);
581                         }
582                 }
583         }
584         spin_unlock_irqrestore(&pause_on_oops_lock, flags);
585 }
586
587 /*
588  * Return true if the calling CPU is allowed to print oops-related info.
589  * This is a bit racy..
590  */
591 bool oops_may_print(void)
592 {
593         return pause_on_oops_flag == 0;
594 }
595
596 /*
597  * Called when the architecture enters its oops handler, before it prints
598  * anything.  If this is the first CPU to oops, and it's oopsing the first
599  * time then let it proceed.
600  *
601  * This is all enabled by the pause_on_oops kernel boot option.  We do all
602  * this to ensure that oopses don't scroll off the screen.  It has the
603  * side-effect of preventing later-oopsing CPUs from mucking up the display,
604  * too.
605  *
606  * It turns out that the CPU which is allowed to print ends up pausing for
607  * the right duration, whereas all the other CPUs pause for twice as long:
608  * once in oops_enter(), once in oops_exit().
609  */
610 void oops_enter(void)
611 {
612         tracing_off();
613         /* can't trust the integrity of the kernel anymore: */
614         debug_locks_off();
615         do_oops_enter_exit();
616
617         if (sysctl_oops_all_cpu_backtrace)
618                 trigger_all_cpu_backtrace();
619 }
620
621 static void print_oops_end_marker(void)
622 {
623         pr_warn("---[ end trace %016llx ]---\n", 0ULL);
624 }
625
626 /*
627  * Called when the architecture exits its oops handler, after printing
628  * everything.
629  */
630 void oops_exit(void)
631 {
632         do_oops_enter_exit();
633         print_oops_end_marker();
634         kmsg_dump(KMSG_DUMP_OOPS);
635 }
636
637 struct warn_args {
638         const char *fmt;
639         va_list args;
640 };
641
642 void __warn(const char *file, int line, void *caller, unsigned taint,
643             struct pt_regs *regs, struct warn_args *args)
644 {
645         disable_trace_on_warning();
646
647         if (file)
648                 pr_warn("WARNING: CPU: %d PID: %d at %s:%d %pS\n",
649                         raw_smp_processor_id(), current->pid, file, line,
650                         caller);
651         else
652                 pr_warn("WARNING: CPU: %d PID: %d at %pS\n",
653                         raw_smp_processor_id(), current->pid, caller);
654
655         if (args)
656                 vprintk(args->fmt, args->args);
657
658         print_modules();
659
660         if (regs)
661                 show_regs(regs);
662
663         check_panic_on_warn("kernel");
664
665         if (!regs)
666                 dump_stack();
667
668         print_irqtrace_events(current);
669
670         print_oops_end_marker();
671         trace_error_report_end(ERROR_DETECTOR_WARN, (unsigned long)caller);
672
673         /* Just a warning, don't kill lockdep. */
674         add_taint(taint, LOCKDEP_STILL_OK);
675 }
676
677 #ifndef __WARN_FLAGS
678 void warn_slowpath_fmt(const char *file, int line, unsigned taint,
679                        const char *fmt, ...)
680 {
681         struct warn_args args;
682
683         pr_warn(CUT_HERE);
684
685         if (!fmt) {
686                 __warn(file, line, __builtin_return_address(0), taint,
687                        NULL, NULL);
688                 return;
689         }
690
691         args.fmt = fmt;
692         va_start(args.args, fmt);
693         __warn(file, line, __builtin_return_address(0), taint, NULL, &args);
694         va_end(args.args);
695 }
696 EXPORT_SYMBOL(warn_slowpath_fmt);
697 #else
698 void __warn_printk(const char *fmt, ...)
699 {
700         va_list args;
701
702         pr_warn(CUT_HERE);
703
704         va_start(args, fmt);
705         vprintk(fmt, args);
706         va_end(args);
707 }
708 EXPORT_SYMBOL(__warn_printk);
709 #endif
710
711 #ifdef CONFIG_BUG
712
713 /* Support resetting WARN*_ONCE state */
714
715 static int clear_warn_once_set(void *data, u64 val)
716 {
717         generic_bug_clear_once();
718         memset(__start_once, 0, __end_once - __start_once);
719         return 0;
720 }
721
722 DEFINE_DEBUGFS_ATTRIBUTE(clear_warn_once_fops, NULL, clear_warn_once_set,
723                          "%lld\n");
724
725 static __init int register_warn_debugfs(void)
726 {
727         /* Don't care about failure */
728         debugfs_create_file_unsafe("clear_warn_once", 0200, NULL, NULL,
729                                    &clear_warn_once_fops);
730         return 0;
731 }
732
733 device_initcall(register_warn_debugfs);
734 #endif
735
736 #ifdef CONFIG_STACKPROTECTOR
737
738 /*
739  * Called when gcc's -fstack-protector feature is used, and
740  * gcc detects corruption of the on-stack canary value
741  */
742 __visible noinstr void __stack_chk_fail(void)
743 {
744         instrumentation_begin();
745         panic("stack-protector: Kernel stack is corrupted in: %pB",
746                 __builtin_return_address(0));
747         instrumentation_end();
748 }
749 EXPORT_SYMBOL(__stack_chk_fail);
750
751 #endif
752
753 core_param(panic, panic_timeout, int, 0644);
754 core_param(panic_print, panic_print, ulong, 0644);
755 core_param(pause_on_oops, pause_on_oops, int, 0644);
756 core_param(panic_on_warn, panic_on_warn, int, 0644);
757 core_param(crash_kexec_post_notifiers, crash_kexec_post_notifiers, bool, 0644);
758
759 static int __init oops_setup(char *s)
760 {
761         if (!s)
762                 return -EINVAL;
763         if (!strcmp(s, "panic"))
764                 panic_on_oops = 1;
765         return 0;
766 }
767 early_param("oops", oops_setup);
768
769 static int __init panic_on_taint_setup(char *s)
770 {
771         char *taint_str;
772
773         if (!s)
774                 return -EINVAL;
775
776         taint_str = strsep(&s, ",");
777         if (kstrtoul(taint_str, 16, &panic_on_taint))
778                 return -EINVAL;
779
780         /* make sure panic_on_taint doesn't hold out-of-range TAINT flags */
781         panic_on_taint &= TAINT_FLAGS_MAX;
782
783         if (!panic_on_taint)
784                 return -EINVAL;
785
786         if (s && !strcmp(s, "nousertaint"))
787                 panic_on_taint_nousertaint = true;
788
789         pr_info("panic_on_taint: bitmask=0x%lx nousertaint_mode=%sabled\n",
790                 panic_on_taint, panic_on_taint_nousertaint ? "en" : "dis");
791
792         return 0;
793 }
794 early_param("panic_on_taint", panic_on_taint_setup);