patch-5.10.100-rt62.patch
[platform/kernel/linux-rpi.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/sched.h>
27 #include <linux/sysrq.h>
28 #include <linux/init.h>
29 #include <linux/nmi.h>
30 #include <linux/console.h>
31 #include <linux/bug.h>
32 #include <linux/ratelimit.h>
33 #include <linux/debugfs.h>
34 #include <asm/sections.h>
35
36 #define PANIC_TIMER_STEP 100
37 #define PANIC_BLINK_SPD 18
38
39 #ifdef CONFIG_SMP
40 /*
41  * Should we dump all CPUs backtraces in an oops event?
42  * Defaults to 0, can be changed via sysctl.
43  */
44 unsigned int __read_mostly sysctl_oops_all_cpu_backtrace;
45 #endif /* CONFIG_SMP */
46
47 int panic_on_oops = CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE;
48 static unsigned long tainted_mask =
49         IS_ENABLED(CONFIG_GCC_PLUGIN_RANDSTRUCT) ? (1 << TAINT_RANDSTRUCT) : 0;
50 static int pause_on_oops;
51 static int pause_on_oops_flag;
52 static DEFINE_SPINLOCK(pause_on_oops_lock);
53 bool crash_kexec_post_notifiers;
54 int panic_on_warn __read_mostly;
55 unsigned long panic_on_taint;
56 bool panic_on_taint_nousertaint = false;
57
58 int panic_timeout = CONFIG_PANIC_TIMEOUT;
59 EXPORT_SYMBOL_GPL(panic_timeout);
60
61 #define PANIC_PRINT_TASK_INFO           0x00000001
62 #define PANIC_PRINT_MEM_INFO            0x00000002
63 #define PANIC_PRINT_TIMER_INFO          0x00000004
64 #define PANIC_PRINT_LOCK_INFO           0x00000008
65 #define PANIC_PRINT_FTRACE_INFO         0x00000010
66 #define PANIC_PRINT_ALL_PRINTK_MSG      0x00000020
67 unsigned long panic_print;
68
69 ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(panic_notifier_list);
70
71 EXPORT_SYMBOL(panic_notifier_list);
72
73 static long no_blink(int state)
74 {
75         return 0;
76 }
77
78 /* Returns how long it waited in ms */
79 long (*panic_blink)(int state);
80 EXPORT_SYMBOL(panic_blink);
81
82 /*
83  * Stop ourself in panic -- architecture code may override this
84  */
85 void __weak panic_smp_self_stop(void)
86 {
87         while (1)
88                 cpu_relax();
89 }
90
91 /*
92  * Stop ourselves in NMI context if another CPU has already panicked. Arch code
93  * may override this to prepare for crash dumping, e.g. save regs info.
94  */
95 void __weak nmi_panic_self_stop(struct pt_regs *regs)
96 {
97         panic_smp_self_stop();
98 }
99
100 /*
101  * Stop other CPUs in panic.  Architecture dependent code may override this
102  * with more suitable version.  For example, if the architecture supports
103  * crash dump, it should save registers of each stopped CPU and disable
104  * per-CPU features such as virtualization extensions.
105  */
106 void __weak crash_smp_send_stop(void)
107 {
108         static int cpus_stopped;
109
110         /*
111          * This function can be called twice in panic path, but obviously
112          * we execute this only once.
113          */
114         if (cpus_stopped)
115                 return;
116
117         /*
118          * Note smp_send_stop is the usual smp shutdown function, which
119          * unfortunately means it may not be hardened to work in a panic
120          * situation.
121          */
122         smp_send_stop();
123         cpus_stopped = 1;
124 }
125
126 atomic_t panic_cpu = ATOMIC_INIT(PANIC_CPU_INVALID);
127
128 /*
129  * A variant of panic() called from NMI context. We return if we've already
130  * panicked on this CPU. If another CPU already panicked, loop in
131  * nmi_panic_self_stop() which can provide architecture dependent code such
132  * as saving register state for crash dump.
133  */
134 void nmi_panic(struct pt_regs *regs, const char *msg)
135 {
136         int old_cpu, cpu;
137
138         cpu = raw_smp_processor_id();
139         old_cpu = atomic_cmpxchg(&panic_cpu, PANIC_CPU_INVALID, cpu);
140
141         if (old_cpu == PANIC_CPU_INVALID)
142                 panic("%s", msg);
143         else if (old_cpu != cpu)
144                 nmi_panic_self_stop(regs);
145 }
146 EXPORT_SYMBOL(nmi_panic);
147
148 static void panic_print_sys_info(void)
149 {
150         if (panic_print & PANIC_PRINT_ALL_PRINTK_MSG)
151                 console_flush_on_panic(CONSOLE_REPLAY_ALL);
152
153         if (panic_print & PANIC_PRINT_TASK_INFO)
154                 show_state();
155
156         if (panic_print & PANIC_PRINT_MEM_INFO)
157                 show_mem(0, NULL);
158
159         if (panic_print & PANIC_PRINT_TIMER_INFO)
160                 sysrq_timer_list_show();
161
162         if (panic_print & PANIC_PRINT_LOCK_INFO)
163                 debug_show_all_locks();
164
165         if (panic_print & PANIC_PRINT_FTRACE_INFO)
166                 ftrace_dump(DUMP_ALL);
167 }
168
169 /**
170  *      panic - halt the system
171  *      @fmt: The text string to print
172  *
173  *      Display a message, then perform cleanups.
174  *
175  *      This function never returns.
176  */
177 void panic(const char *fmt, ...)
178 {
179         static char buf[1024];
180         va_list args2;
181         va_list args;
182         long i, i_next = 0, len;
183         int state = 0;
184         int old_cpu, this_cpu;
185         bool _crash_kexec_post_notifiers = crash_kexec_post_notifiers;
186
187         console_verbose();
188         pr_emerg("Kernel panic - not syncing:\n");
189         va_start(args2, fmt);
190         va_copy(args, args2);
191         vprintk(fmt, args2);
192         va_end(args2);
193 #ifdef CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE
194         /*
195          * Avoid nested stack-dumping if a panic occurs during oops processing
196          */
197         if (!test_taint(TAINT_DIE) && oops_in_progress <= 1)
198                 dump_stack();
199 #endif
200         pr_flush(1000, true);
201
202         /*
203          * Disable local interrupts. This will prevent panic_smp_self_stop
204          * from deadlocking the first cpu that invokes the panic, since
205          * there is nothing to prevent an interrupt handler (that runs
206          * after setting panic_cpu) from invoking panic() again.
207          */
208         local_irq_disable();
209         preempt_disable_notrace();
210
211         /*
212          * It's possible to come here directly from a panic-assertion and
213          * not have preempt disabled. Some functions called from here want
214          * preempt to be disabled. No point enabling it later though...
215          *
216          * Only one CPU is allowed to execute the panic code from here. For
217          * multiple parallel invocations of panic, all other CPUs either
218          * stop themself or will wait until they are stopped by the 1st CPU
219          * with smp_send_stop().
220          *
221          * `old_cpu == PANIC_CPU_INVALID' means this is the 1st CPU which
222          * comes here, so go ahead.
223          * `old_cpu == this_cpu' means we came from nmi_panic() which sets
224          * panic_cpu to this CPU.  In this case, this is also the 1st CPU.
225          */
226         this_cpu = raw_smp_processor_id();
227         old_cpu  = atomic_cmpxchg(&panic_cpu, PANIC_CPU_INVALID, this_cpu);
228
229         if (old_cpu != PANIC_CPU_INVALID && old_cpu != this_cpu)
230                 panic_smp_self_stop();
231
232         bust_spinlocks(1);
233         len = vscnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, args);
234         va_end(args);
235
236         if (len && buf[len - 1] == '\n')
237                 buf[len - 1] = '\0';
238
239         /*
240          * If kgdb is enabled, give it a chance to run before we stop all
241          * the other CPUs or else we won't be able to debug processes left
242          * running on them.
243          */
244         kgdb_panic(buf);
245
246         /*
247          * If we have crashed and we have a crash kernel loaded let it handle
248          * everything else.
249          * If we want to run this after calling panic_notifiers, pass
250          * the "crash_kexec_post_notifiers" option to the kernel.
251          *
252          * Bypass the panic_cpu check and call __crash_kexec directly.
253          */
254         if (!_crash_kexec_post_notifiers) {
255                 __crash_kexec(NULL);
256
257                 /*
258                  * Note smp_send_stop is the usual smp shutdown function, which
259                  * unfortunately means it may not be hardened to work in a
260                  * panic situation.
261                  */
262                 smp_send_stop();
263         } else {
264                 /*
265                  * If we want to do crash dump after notifier calls and
266                  * kmsg_dump, we will need architecture dependent extra
267                  * works in addition to stopping other CPUs.
268                  */
269                 crash_smp_send_stop();
270         }
271
272         /*
273          * Run any panic handlers, including those that might need to
274          * add information to the kmsg dump output.
275          */
276         atomic_notifier_call_chain(&panic_notifier_list, 0, buf);
277
278         kmsg_dump(KMSG_DUMP_PANIC);
279
280         /*
281          * If you doubt kdump always works fine in any situation,
282          * "crash_kexec_post_notifiers" offers you a chance to run
283          * panic_notifiers and dumping kmsg before kdump.
284          * Note: since some panic_notifiers can make crashed kernel
285          * more unstable, it can increase risks of the kdump failure too.
286          *
287          * Bypass the panic_cpu check and call __crash_kexec directly.
288          */
289         if (_crash_kexec_post_notifiers)
290                 __crash_kexec(NULL);
291
292 #ifdef CONFIG_VT
293         unblank_screen();
294 #endif
295         console_unblank();
296
297         /*
298          * We may have ended up stopping the CPU holding the lock (in
299          * smp_send_stop()) while still having some valuable data in the console
300          * buffer.  Try to acquire the lock then release it regardless of the
301          * result.  The release will also print the buffers out.  Locks debug
302          * should be disabled to avoid reporting bad unlock balance when
303          * panic() is not being callled from OOPS.
304          */
305         debug_locks_off();
306         console_flush_on_panic(CONSOLE_FLUSH_PENDING);
307
308         panic_print_sys_info();
309
310         if (!panic_blink)
311                 panic_blink = no_blink;
312
313         if (panic_timeout > 0) {
314                 /*
315                  * Delay timeout seconds before rebooting the machine.
316                  * We can't use the "normal" timers since we just panicked.
317                  */
318                 pr_emerg("Rebooting in %d seconds..\n", panic_timeout);
319
320                 for (i = 0; i < panic_timeout * 1000; i += PANIC_TIMER_STEP) {
321                         touch_nmi_watchdog();
322                         if (i >= i_next) {
323                                 i += panic_blink(state ^= 1);
324                                 i_next = i + 3600 / PANIC_BLINK_SPD;
325                         }
326                         mdelay(PANIC_TIMER_STEP);
327                 }
328         }
329         if (panic_timeout != 0) {
330                 /*
331                  * This will not be a clean reboot, with everything
332                  * shutting down.  But if there is a chance of
333                  * rebooting the system it will be rebooted.
334                  */
335                 if (panic_reboot_mode != REBOOT_UNDEFINED)
336                         reboot_mode = panic_reboot_mode;
337                 emergency_restart();
338         }
339 #ifdef __sparc__
340         {
341                 extern int stop_a_enabled;
342                 /* Make sure the user can actually press Stop-A (L1-A) */
343                 stop_a_enabled = 1;
344                 pr_emerg("Press Stop-A (L1-A) from sun keyboard or send break\n"
345                          "twice on console to return to the boot prom\n");
346         }
347 #endif
348 #if defined(CONFIG_S390)
349         disabled_wait();
350 #endif
351         pr_emerg("---[ end Kernel panic - not syncing: %s ]---\n", buf);
352
353         /* Do not scroll important messages printed above */
354         suppress_printk = 1;
355         local_irq_enable();
356         for (i = 0; ; i += PANIC_TIMER_STEP) {
357                 touch_softlockup_watchdog();
358                 if (i >= i_next) {
359                         i += panic_blink(state ^= 1);
360                         i_next = i + 3600 / PANIC_BLINK_SPD;
361                 }
362                 mdelay(PANIC_TIMER_STEP);
363         }
364 }
365
366 EXPORT_SYMBOL(panic);
367
368 /*
369  * TAINT_FORCED_RMMOD could be a per-module flag but the module
370  * is being removed anyway.
371  */
372 const struct taint_flag taint_flags[TAINT_FLAGS_COUNT] = {
373         [ TAINT_PROPRIETARY_MODULE ]    = { 'P', 'G', true },
374         [ TAINT_FORCED_MODULE ]         = { 'F', ' ', true },
375         [ TAINT_CPU_OUT_OF_SPEC ]       = { 'S', ' ', false },
376         [ TAINT_FORCED_RMMOD ]          = { 'R', ' ', false },
377         [ TAINT_MACHINE_CHECK ]         = { 'M', ' ', false },
378         [ TAINT_BAD_PAGE ]              = { 'B', ' ', false },
379         [ TAINT_USER ]                  = { 'U', ' ', false },
380         [ TAINT_DIE ]                   = { 'D', ' ', false },
381         [ TAINT_OVERRIDDEN_ACPI_TABLE ] = { 'A', ' ', false },
382         [ TAINT_WARN ]                  = { 'W', ' ', false },
383         [ TAINT_CRAP ]                  = { 'C', ' ', true },
384         [ TAINT_FIRMWARE_WORKAROUND ]   = { 'I', ' ', false },
385         [ TAINT_OOT_MODULE ]            = { 'O', ' ', true },
386         [ TAINT_UNSIGNED_MODULE ]       = { 'E', ' ', true },
387         [ TAINT_SOFTLOCKUP ]            = { 'L', ' ', false },
388         [ TAINT_LIVEPATCH ]             = { 'K', ' ', true },
389         [ TAINT_AUX ]                   = { 'X', ' ', true },
390         [ TAINT_RANDSTRUCT ]            = { 'T', ' ', true },
391 };
392
393 /**
394  * print_tainted - return a string to represent the kernel taint state.
395  *
396  * For individual taint flag meanings, see Documentation/admin-guide/sysctl/kernel.rst
397  *
398  * The string is overwritten by the next call to print_tainted(),
399  * but is always NULL terminated.
400  */
401 const char *print_tainted(void)
402 {
403         static char buf[TAINT_FLAGS_COUNT + sizeof("Tainted: ")];
404
405         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(taint_flags) != TAINT_FLAGS_COUNT);
406
407         if (tainted_mask) {
408                 char *s;
409                 int i;
410
411                 s = buf + sprintf(buf, "Tainted: ");
412                 for (i = 0; i < TAINT_FLAGS_COUNT; i++) {
413                         const struct taint_flag *t = &taint_flags[i];
414                         *s++ = test_bit(i, &tainted_mask) ?
415                                         t->c_true : t->c_false;
416                 }
417                 *s = 0;
418         } else
419                 snprintf(buf, sizeof(buf), "Not tainted");
420
421         return buf;
422 }
423
424 int test_taint(unsigned flag)
425 {
426         return test_bit(flag, &tainted_mask);
427 }
428 EXPORT_SYMBOL(test_taint);
429
430 unsigned long get_taint(void)
431 {
432         return tainted_mask;
433 }
434
435 /**
436  * add_taint: add a taint flag if not already set.
437  * @flag: one of the TAINT_* constants.
438  * @lockdep_ok: whether lock debugging is still OK.
439  *
440  * If something bad has gone wrong, you'll want @lockdebug_ok = false, but for
441  * some notewortht-but-not-corrupting cases, it can be set to true.
442  */
443 void add_taint(unsigned flag, enum lockdep_ok lockdep_ok)
444 {
445         if (lockdep_ok == LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE && __debug_locks_off())
446                 pr_warn("Disabling lock debugging due to kernel taint\n");
447
448         set_bit(flag, &tainted_mask);
449
450         if (tainted_mask & panic_on_taint) {
451                 panic_on_taint = 0;
452                 panic("panic_on_taint set ...");
453         }
454 }
455 EXPORT_SYMBOL(add_taint);
456
457 static void spin_msec(int msecs)
458 {
459         int i;
460
461         for (i = 0; i < msecs; i++) {
462                 touch_nmi_watchdog();
463                 mdelay(1);
464         }
465 }
466
467 /*
468  * It just happens that oops_enter() and oops_exit() are identically
469  * implemented...
470  */
471 static void do_oops_enter_exit(void)
472 {
473         unsigned long flags;
474         static int spin_counter;
475
476         if (!pause_on_oops)
477                 return;
478
479         spin_lock_irqsave(&pause_on_oops_lock, flags);
480         if (pause_on_oops_flag == 0) {
481                 /* This CPU may now print the oops message */
482                 pause_on_oops_flag = 1;
483         } else {
484                 /* We need to stall this CPU */
485                 if (!spin_counter) {
486                         /* This CPU gets to do the counting */
487                         spin_counter = pause_on_oops;
488                         do {
489                                 spin_unlock(&pause_on_oops_lock);
490                                 spin_msec(MSEC_PER_SEC);
491                                 spin_lock(&pause_on_oops_lock);
492                         } while (--spin_counter);
493                         pause_on_oops_flag = 0;
494                 } else {
495                         /* This CPU waits for a different one */
496                         while (spin_counter) {
497                                 spin_unlock(&pause_on_oops_lock);
498                                 spin_msec(1);
499                                 spin_lock(&pause_on_oops_lock);
500                         }
501                 }
502         }
503         spin_unlock_irqrestore(&pause_on_oops_lock, flags);
504 }
505
506 /*
507  * Return true if the calling CPU is allowed to print oops-related info.
508  * This is a bit racy..
509  */
510 bool oops_may_print(void)
511 {
512         return pause_on_oops_flag == 0;
513 }
514
515 /*
516  * Called when the architecture enters its oops handler, before it prints
517  * anything.  If this is the first CPU to oops, and it's oopsing the first
518  * time then let it proceed.
519  *
520  * This is all enabled by the pause_on_oops kernel boot option.  We do all
521  * this to ensure that oopses don't scroll off the screen.  It has the
522  * side-effect of preventing later-oopsing CPUs from mucking up the display,
523  * too.
524  *
525  * It turns out that the CPU which is allowed to print ends up pausing for
526  * the right duration, whereas all the other CPUs pause for twice as long:
527  * once in oops_enter(), once in oops_exit().
528  */
529 void oops_enter(void)
530 {
531         tracing_off();
532         /* can't trust the integrity of the kernel anymore: */
533         debug_locks_off();
534         do_oops_enter_exit();
535
536         if (sysctl_oops_all_cpu_backtrace)
537                 trigger_all_cpu_backtrace();
538 }
539
540 /*
541  * 64-bit random ID for oopses:
542  */
543 static u64 oops_id;
544
545 static int init_oops_id(void)
546 {
547 #ifndef CONFIG_PREEMPT_RT
548         if (!oops_id)
549                 get_random_bytes(&oops_id, sizeof(oops_id));
550         else
551 #endif
552                 oops_id++;
553
554         return 0;
555 }
556 late_initcall(init_oops_id);
557
558 static void print_oops_end_marker(void)
559 {
560         init_oops_id();
561         pr_warn("---[ end trace %016llx ]---\n", (unsigned long long)oops_id);
562         pr_flush(1000, true);
563 }
564
565 /*
566  * Called when the architecture exits its oops handler, after printing
567  * everything.
568  */
569 void oops_exit(void)
570 {
571         do_oops_enter_exit();
572         print_oops_end_marker();
573         kmsg_dump(KMSG_DUMP_OOPS);
574 }
575
576 struct warn_args {
577         const char *fmt;
578         va_list args;
579 };
580
581 void __warn(const char *file, int line, void *caller, unsigned taint,
582             struct pt_regs *regs, struct warn_args *args)
583 {
584         disable_trace_on_warning();
585
586         if (file)
587                 pr_warn("WARNING: CPU: %d PID: %d at %s:%d %pS\n",
588                         raw_smp_processor_id(), current->pid, file, line,
589                         caller);
590         else
591                 pr_warn("WARNING: CPU: %d PID: %d at %pS\n",
592                         raw_smp_processor_id(), current->pid, caller);
593
594         if (args)
595                 vprintk(args->fmt, args->args);
596
597         print_modules();
598
599         if (regs)
600                 show_regs(regs);
601
602         if (panic_on_warn) {
603                 /*
604                  * This thread may hit another WARN() in the panic path.
605                  * Resetting this prevents additional WARN() from panicking the
606                  * system on this thread.  Other threads are blocked by the
607                  * panic_mutex in panic().
608                  */
609                 panic_on_warn = 0;
610                 panic("panic_on_warn set ...\n");
611         }
612
613         if (!regs)
614                 dump_stack();
615
616         print_irqtrace_events(current);
617
618         print_oops_end_marker();
619
620         /* Just a warning, don't kill lockdep. */
621         add_taint(taint, LOCKDEP_STILL_OK);
622 }
623
624 #ifndef __WARN_FLAGS
625 void warn_slowpath_fmt(const char *file, int line, unsigned taint,
626                        const char *fmt, ...)
627 {
628         struct warn_args args;
629
630         pr_warn(CUT_HERE);
631
632         if (!fmt) {
633                 __warn(file, line, __builtin_return_address(0), taint,
634                        NULL, NULL);
635                 return;
636         }
637
638         args.fmt = fmt;
639         va_start(args.args, fmt);
640         __warn(file, line, __builtin_return_address(0), taint, NULL, &args);
641         va_end(args.args);
642 }
643 EXPORT_SYMBOL(warn_slowpath_fmt);
644 #else
645 void __warn_printk(const char *fmt, ...)
646 {
647         va_list args;
648
649         pr_warn(CUT_HERE);
650
651         va_start(args, fmt);
652         vprintk(fmt, args);
653         va_end(args);
654 }
655 EXPORT_SYMBOL(__warn_printk);
656 #endif
657
658 #ifdef CONFIG_BUG
659
660 /* Support resetting WARN*_ONCE state */
661
662 static int clear_warn_once_set(void *data, u64 val)
663 {
664         generic_bug_clear_once();
665         memset(__start_once, 0, __end_once - __start_once);
666         return 0;
667 }
668
669 DEFINE_DEBUGFS_ATTRIBUTE(clear_warn_once_fops, NULL, clear_warn_once_set,
670                          "%lld\n");
671
672 static __init int register_warn_debugfs(void)
673 {
674         /* Don't care about failure */
675         debugfs_create_file_unsafe("clear_warn_once", 0200, NULL, NULL,
676                                    &clear_warn_once_fops);
677         return 0;
678 }
679
680 device_initcall(register_warn_debugfs);
681 #endif
682
683 #ifdef CONFIG_STACKPROTECTOR
684
685 /*
686  * Called when gcc's -fstack-protector feature is used, and
687  * gcc detects corruption of the on-stack canary value
688  */
689 __visible noinstr void __stack_chk_fail(void)
690 {
691         instrumentation_begin();
692         panic("stack-protector: Kernel stack is corrupted in: %pB",
693                 __builtin_return_address(0));
694         instrumentation_end();
695 }
696 EXPORT_SYMBOL(__stack_chk_fail);
697
698 #endif
699
700 core_param(panic, panic_timeout, int, 0644);
701 core_param(panic_print, panic_print, ulong, 0644);
702 core_param(pause_on_oops, pause_on_oops, int, 0644);
703 core_param(panic_on_warn, panic_on_warn, int, 0644);
704 core_param(crash_kexec_post_notifiers, crash_kexec_post_notifiers, bool, 0644);
705
706 static int __init oops_setup(char *s)
707 {
708         if (!s)
709                 return -EINVAL;
710         if (!strcmp(s, "panic"))
711                 panic_on_oops = 1;
712         return 0;
713 }
714 early_param("oops", oops_setup);
715
716 static int __init panic_on_taint_setup(char *s)
717 {
718         char *taint_str;
719
720         if (!s)
721                 return -EINVAL;
722
723         taint_str = strsep(&s, ",");
724         if (kstrtoul(taint_str, 16, &panic_on_taint))
725                 return -EINVAL;
726
727         /* make sure panic_on_taint doesn't hold out-of-range TAINT flags */
728         panic_on_taint &= TAINT_FLAGS_MAX;
729
730         if (!panic_on_taint)
731                 return -EINVAL;
732
733         if (s && !strcmp(s, "nousertaint"))
734                 panic_on_taint_nousertaint = true;
735
736         pr_info("panic_on_taint: bitmask=0x%lx nousertaint_mode=%sabled\n",
737                 panic_on_taint, panic_on_taint_nousertaint ? "en" : "dis");
738
739         return 0;
740 }
741 early_param("panic_on_taint", panic_on_taint_setup);