packaging: Upgrade build required openssl version from 1.1 to 3
[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/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 <asm/sections.h>
36
37 #define PANIC_TIMER_STEP 100
38 #define PANIC_BLINK_SPD 18
39
40 #ifdef CONFIG_SMP
41 /*
42  * Should we dump all CPUs backtraces in an oops event?
43  * Defaults to 0, can be changed via sysctl.
44  */
45 unsigned int __read_mostly sysctl_oops_all_cpu_backtrace;
46 #endif /* CONFIG_SMP */
47
48 int panic_on_oops = CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE;
49 static unsigned long tainted_mask =
50         IS_ENABLED(CONFIG_GCC_PLUGIN_RANDSTRUCT) ? (1 << TAINT_RANDSTRUCT) : 0;
51 static int pause_on_oops;
52 static int pause_on_oops_flag;
53 static DEFINE_SPINLOCK(pause_on_oops_lock);
54 bool crash_kexec_post_notifiers;
55 int panic_on_warn __read_mostly;
56 unsigned long panic_on_taint;
57 bool panic_on_taint_nousertaint = false;
58
59 int panic_timeout = CONFIG_PANIC_TIMEOUT;
60 EXPORT_SYMBOL_GPL(panic_timeout);
61
62 #define PANIC_PRINT_TASK_INFO           0x00000001
63 #define PANIC_PRINT_MEM_INFO            0x00000002
64 #define PANIC_PRINT_TIMER_INFO          0x00000004
65 #define PANIC_PRINT_LOCK_INFO           0x00000008
66 #define PANIC_PRINT_FTRACE_INFO         0x00000010
67 #define PANIC_PRINT_ALL_PRINTK_MSG      0x00000020
68 unsigned long panic_print;
69
70 ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(panic_notifier_list);
71
72 EXPORT_SYMBOL(panic_notifier_list);
73
74 static long no_blink(int state)
75 {
76         return 0;
77 }
78
79 /* Returns how long it waited in ms */
80 long (*panic_blink)(int state);
81 EXPORT_SYMBOL(panic_blink);
82
83 /*
84  * Stop ourself in panic -- architecture code may override this
85  */
86 void __weak panic_smp_self_stop(void)
87 {
88         while (1)
89                 cpu_relax();
90 }
91
92 /*
93  * Stop ourselves in NMI context if another CPU has already panicked. Arch code
94  * may override this to prepare for crash dumping, e.g. save regs info.
95  */
96 void __weak nmi_panic_self_stop(struct pt_regs *regs)
97 {
98         panic_smp_self_stop();
99 }
100
101 /*
102  * Stop other CPUs in panic.  Architecture dependent code may override this
103  * with more suitable version.  For example, if the architecture supports
104  * crash dump, it should save registers of each stopped CPU and disable
105  * per-CPU features such as virtualization extensions.
106  */
107 void __weak crash_smp_send_stop(void)
108 {
109         static int cpus_stopped;
110
111         /*
112          * This function can be called twice in panic path, but obviously
113          * we execute this only once.
114          */
115         if (cpus_stopped)
116                 return;
117
118         /*
119          * Note smp_send_stop is the usual smp shutdown function, which
120          * unfortunately means it may not be hardened to work in a panic
121          * situation.
122          */
123         smp_send_stop();
124         cpus_stopped = 1;
125 }
126
127 atomic_t panic_cpu = ATOMIC_INIT(PANIC_CPU_INVALID);
128
129 /*
130  * A variant of panic() called from NMI context. We return if we've already
131  * panicked on this CPU. If another CPU already panicked, loop in
132  * nmi_panic_self_stop() which can provide architecture dependent code such
133  * as saving register state for crash dump.
134  */
135 void nmi_panic(struct pt_regs *regs, const char *msg)
136 {
137         int old_cpu, cpu;
138
139         cpu = raw_smp_processor_id();
140         old_cpu = atomic_cmpxchg(&panic_cpu, PANIC_CPU_INVALID, cpu);
141
142         if (old_cpu == PANIC_CPU_INVALID)
143                 panic("%s", msg);
144         else if (old_cpu != cpu)
145                 nmi_panic_self_stop(regs);
146 }
147 EXPORT_SYMBOL(nmi_panic);
148
149 static void panic_print_sys_info(void)
150 {
151         if (panic_print & PANIC_PRINT_ALL_PRINTK_MSG)
152                 console_flush_on_panic(CONSOLE_REPLAY_ALL);
153
154         if (panic_print & PANIC_PRINT_TASK_INFO)
155                 show_state();
156
157         if (panic_print & PANIC_PRINT_MEM_INFO)
158                 show_mem(0, NULL);
159
160         if (panic_print & PANIC_PRINT_TIMER_INFO)
161                 sysrq_timer_list_show();
162
163         if (panic_print & PANIC_PRINT_LOCK_INFO)
164                 debug_show_all_locks();
165
166         if (panic_print & PANIC_PRINT_FTRACE_INFO)
167                 ftrace_dump(DUMP_ALL);
168 }
169
170 /**
171  *      panic - halt the system
172  *      @fmt: The text string to print
173  *
174  *      Display a message, then perform cleanups.
175  *
176  *      This function never returns.
177  */
178 void panic(const char *fmt, ...)
179 {
180         static char buf[1024];
181         va_list args2;
182         va_list args;
183         long i, i_next = 0, len;
184         int state = 0;
185         int old_cpu, this_cpu;
186         bool _crash_kexec_post_notifiers = crash_kexec_post_notifiers;
187
188         console_verbose();
189         pr_emerg("Kernel panic - not syncing:\n");
190         va_start(args2, fmt);
191         va_copy(args, args2);
192         vprintk(fmt, args2);
193         va_end(args2);
194 #ifdef CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE
195         /*
196          * Avoid nested stack-dumping if a panic occurs during oops processing
197          */
198         if (!test_taint(TAINT_DIE) && oops_in_progress <= 1)
199                 dump_stack();
200 #endif
201         pr_flush(1000, true);
202
203         /*
204          * Disable local interrupts. This will prevent panic_smp_self_stop
205          * from deadlocking the first cpu that invokes the panic, since
206          * there is nothing to prevent an interrupt handler (that runs
207          * after setting panic_cpu) from invoking panic() again.
208          */
209         local_irq_disable();
210         preempt_disable_notrace();
211
212         /*
213          * It's possible to come here directly from a panic-assertion and
214          * not have preempt disabled. Some functions called from here want
215          * preempt to be disabled. No point enabling it later though...
216          *
217          * Only one CPU is allowed to execute the panic code from here. For
218          * multiple parallel invocations of panic, all other CPUs either
219          * stop themself or will wait until they are stopped by the 1st CPU
220          * with smp_send_stop().
221          *
222          * `old_cpu == PANIC_CPU_INVALID' means this is the 1st CPU which
223          * comes here, so go ahead.
224          * `old_cpu == this_cpu' means we came from nmi_panic() which sets
225          * panic_cpu to this CPU.  In this case, this is also the 1st CPU.
226          */
227         this_cpu = raw_smp_processor_id();
228         old_cpu  = atomic_cmpxchg(&panic_cpu, PANIC_CPU_INVALID, this_cpu);
229
230         if (old_cpu != PANIC_CPU_INVALID && old_cpu != this_cpu)
231                 panic_smp_self_stop();
232
233         bust_spinlocks(1);
234         len = vscnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, args);
235         va_end(args);
236
237         if (len && buf[len - 1] == '\n')
238                 buf[len - 1] = '\0';
239
240         /*
241          * If kgdb is enabled, give it a chance to run before we stop all
242          * the other CPUs or else we won't be able to debug processes left
243          * running on them.
244          */
245         kgdb_panic(buf);
246
247         /*
248          * If we have crashed and we have a crash kernel loaded let it handle
249          * everything else.
250          * If we want to run this after calling panic_notifiers, pass
251          * the "crash_kexec_post_notifiers" option to the kernel.
252          *
253          * Bypass the panic_cpu check and call __crash_kexec directly.
254          */
255         if (!_crash_kexec_post_notifiers) {
256                 __crash_kexec(NULL);
257
258                 /*
259                  * Note smp_send_stop is the usual smp shutdown function, which
260                  * unfortunately means it may not be hardened to work in a
261                  * panic situation.
262                  */
263                 smp_send_stop();
264         } else {
265                 /*
266                  * If we want to do crash dump after notifier calls and
267                  * kmsg_dump, we will need architecture dependent extra
268                  * works in addition to stopping other CPUs.
269                  */
270                 crash_smp_send_stop();
271         }
272
273         /*
274          * Run any panic handlers, including those that might need to
275          * add information to the kmsg dump output.
276          */
277         atomic_notifier_call_chain(&panic_notifier_list, 0, buf);
278
279         kmsg_dump(KMSG_DUMP_PANIC);
280
281         /*
282          * If you doubt kdump always works fine in any situation,
283          * "crash_kexec_post_notifiers" offers you a chance to run
284          * panic_notifiers and dumping kmsg before kdump.
285          * Note: since some panic_notifiers can make crashed kernel
286          * more unstable, it can increase risks of the kdump failure too.
287          *
288          * Bypass the panic_cpu check and call __crash_kexec directly.
289          */
290         if (_crash_kexec_post_notifiers)
291                 __crash_kexec(NULL);
292
293 #ifdef CONFIG_VT
294         unblank_screen();
295 #endif
296         console_unblank();
297
298         /*
299          * We may have ended up stopping the CPU holding the lock (in
300          * smp_send_stop()) while still having some valuable data in the console
301          * buffer.  Try to acquire the lock then release it regardless of the
302          * result.  The release will also print the buffers out.  Locks debug
303          * should be disabled to avoid reporting bad unlock balance when
304          * panic() is not being callled from OOPS.
305          */
306         debug_locks_off();
307         console_flush_on_panic(CONSOLE_FLUSH_PENDING);
308
309         panic_print_sys_info();
310
311         if (!panic_blink)
312                 panic_blink = no_blink;
313
314         if (panic_timeout > 0) {
315                 /*
316                  * Delay timeout seconds before rebooting the machine.
317                  * We can't use the "normal" timers since we just panicked.
318                  */
319                 pr_emerg("Rebooting in %d seconds..\n", panic_timeout);
320
321                 for (i = 0; i < panic_timeout * 1000; i += PANIC_TIMER_STEP) {
322                         touch_nmi_watchdog();
323                         if (i >= i_next) {
324                                 i += panic_blink(state ^= 1);
325                                 i_next = i + 3600 / PANIC_BLINK_SPD;
326                         }
327                         mdelay(PANIC_TIMER_STEP);
328                 }
329         }
330         if (panic_timeout != 0) {
331                 /*
332                  * This will not be a clean reboot, with everything
333                  * shutting down.  But if there is a chance of
334                  * rebooting the system it will be rebooted.
335                  */
336                 if (panic_reboot_mode != REBOOT_UNDEFINED)
337                         reboot_mode = panic_reboot_mode;
338                 emergency_restart();
339         }
340 #ifdef __sparc__
341         {
342                 extern int stop_a_enabled;
343                 /* Make sure the user can actually press Stop-A (L1-A) */
344                 stop_a_enabled = 1;
345                 pr_emerg("Press Stop-A (L1-A) from sun keyboard or send break\n"
346                          "twice on console to return to the boot prom\n");
347         }
348 #endif
349 #if defined(CONFIG_S390)
350         disabled_wait();
351 #endif
352         pr_emerg("---[ end Kernel panic - not syncing: %s ]---\n", buf);
353
354         /* Do not scroll important messages printed above */
355         suppress_printk = 1;
356         local_irq_enable();
357         for (i = 0; ; i += PANIC_TIMER_STEP) {
358                 touch_softlockup_watchdog();
359                 if (i >= i_next) {
360                         i += panic_blink(state ^= 1);
361                         i_next = i + 3600 / PANIC_BLINK_SPD;
362                 }
363                 mdelay(PANIC_TIMER_STEP);
364         }
365 }
366
367 EXPORT_SYMBOL(panic);
368
369 /*
370  * TAINT_FORCED_RMMOD could be a per-module flag but the module
371  * is being removed anyway.
372  */
373 const struct taint_flag taint_flags[TAINT_FLAGS_COUNT] = {
374         [ TAINT_PROPRIETARY_MODULE ]    = { 'P', 'G', true },
375         [ TAINT_FORCED_MODULE ]         = { 'F', ' ', true },
376         [ TAINT_CPU_OUT_OF_SPEC ]       = { 'S', ' ', false },
377         [ TAINT_FORCED_RMMOD ]          = { 'R', ' ', false },
378         [ TAINT_MACHINE_CHECK ]         = { 'M', ' ', false },
379         [ TAINT_BAD_PAGE ]              = { 'B', ' ', false },
380         [ TAINT_USER ]                  = { 'U', ' ', false },
381         [ TAINT_DIE ]                   = { 'D', ' ', false },
382         [ TAINT_OVERRIDDEN_ACPI_TABLE ] = { 'A', ' ', false },
383         [ TAINT_WARN ]                  = { 'W', ' ', false },
384         [ TAINT_CRAP ]                  = { 'C', ' ', true },
385         [ TAINT_FIRMWARE_WORKAROUND ]   = { 'I', ' ', false },
386         [ TAINT_OOT_MODULE ]            = { 'O', ' ', true },
387         [ TAINT_UNSIGNED_MODULE ]       = { 'E', ' ', true },
388         [ TAINT_SOFTLOCKUP ]            = { 'L', ' ', false },
389         [ TAINT_LIVEPATCH ]             = { 'K', ' ', true },
390         [ TAINT_AUX ]                   = { 'X', ' ', true },
391         [ TAINT_RANDSTRUCT ]            = { 'T', ' ', true },
392 };
393
394 /**
395  * print_tainted - return a string to represent the kernel taint state.
396  *
397  * For individual taint flag meanings, see Documentation/admin-guide/sysctl/kernel.rst
398  *
399  * The string is overwritten by the next call to print_tainted(),
400  * but is always NULL terminated.
401  */
402 const char *print_tainted(void)
403 {
404         static char buf[TAINT_FLAGS_COUNT + sizeof("Tainted: ")];
405
406         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(taint_flags) != TAINT_FLAGS_COUNT);
407
408         if (tainted_mask) {
409                 char *s;
410                 int i;
411
412                 s = buf + sprintf(buf, "Tainted: ");
413                 for (i = 0; i < TAINT_FLAGS_COUNT; i++) {
414                         const struct taint_flag *t = &taint_flags[i];
415                         *s++ = test_bit(i, &tainted_mask) ?
416                                         t->c_true : t->c_false;
417                 }
418                 *s = 0;
419         } else
420                 snprintf(buf, sizeof(buf), "Not tainted");
421
422         return buf;
423 }
424
425 int test_taint(unsigned flag)
426 {
427         return test_bit(flag, &tainted_mask);
428 }
429 EXPORT_SYMBOL(test_taint);
430
431 unsigned long get_taint(void)
432 {
433         return tainted_mask;
434 }
435
436 /**
437  * add_taint: add a taint flag if not already set.
438  * @flag: one of the TAINT_* constants.
439  * @lockdep_ok: whether lock debugging is still OK.
440  *
441  * If something bad has gone wrong, you'll want @lockdebug_ok = false, but for
442  * some notewortht-but-not-corrupting cases, it can be set to true.
443  */
444 void add_taint(unsigned flag, enum lockdep_ok lockdep_ok)
445 {
446         if (lockdep_ok == LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE && __debug_locks_off())
447                 pr_warn("Disabling lock debugging due to kernel taint\n");
448
449         set_bit(flag, &tainted_mask);
450
451         if (tainted_mask & panic_on_taint) {
452                 panic_on_taint = 0;
453                 panic("panic_on_taint set ...");
454         }
455 }
456 EXPORT_SYMBOL(add_taint);
457
458 static void spin_msec(int msecs)
459 {
460         int i;
461
462         for (i = 0; i < msecs; i++) {
463                 touch_nmi_watchdog();
464                 mdelay(1);
465         }
466 }
467
468 /*
469  * It just happens that oops_enter() and oops_exit() are identically
470  * implemented...
471  */
472 static void do_oops_enter_exit(void)
473 {
474         unsigned long flags;
475         static int spin_counter;
476
477         if (!pause_on_oops)
478                 return;
479
480         spin_lock_irqsave(&pause_on_oops_lock, flags);
481         if (pause_on_oops_flag == 0) {
482                 /* This CPU may now print the oops message */
483                 pause_on_oops_flag = 1;
484         } else {
485                 /* We need to stall this CPU */
486                 if (!spin_counter) {
487                         /* This CPU gets to do the counting */
488                         spin_counter = pause_on_oops;
489                         do {
490                                 spin_unlock(&pause_on_oops_lock);
491                                 spin_msec(MSEC_PER_SEC);
492                                 spin_lock(&pause_on_oops_lock);
493                         } while (--spin_counter);
494                         pause_on_oops_flag = 0;
495                 } else {
496                         /* This CPU waits for a different one */
497                         while (spin_counter) {
498                                 spin_unlock(&pause_on_oops_lock);
499                                 spin_msec(1);
500                                 spin_lock(&pause_on_oops_lock);
501                         }
502                 }
503         }
504         spin_unlock_irqrestore(&pause_on_oops_lock, flags);
505 }
506
507 /*
508  * Return true if the calling CPU is allowed to print oops-related info.
509  * This is a bit racy..
510  */
511 bool oops_may_print(void)
512 {
513         return pause_on_oops_flag == 0;
514 }
515
516 /*
517  * Called when the architecture enters its oops handler, before it prints
518  * anything.  If this is the first CPU to oops, and it's oopsing the first
519  * time then let it proceed.
520  *
521  * This is all enabled by the pause_on_oops kernel boot option.  We do all
522  * this to ensure that oopses don't scroll off the screen.  It has the
523  * side-effect of preventing later-oopsing CPUs from mucking up the display,
524  * too.
525  *
526  * It turns out that the CPU which is allowed to print ends up pausing for
527  * the right duration, whereas all the other CPUs pause for twice as long:
528  * once in oops_enter(), once in oops_exit().
529  */
530 void oops_enter(void)
531 {
532         tracing_off();
533         /* can't trust the integrity of the kernel anymore: */
534         debug_locks_off();
535         do_oops_enter_exit();
536
537         if (sysctl_oops_all_cpu_backtrace)
538                 trigger_all_cpu_backtrace();
539 }
540
541 /*
542  * 64-bit random ID for oopses:
543  */
544 static u64 oops_id;
545
546 static int init_oops_id(void)
547 {
548 #ifndef CONFIG_PREEMPT_RT
549         if (!oops_id)
550                 get_random_bytes(&oops_id, sizeof(oops_id));
551         else
552 #endif
553                 oops_id++;
554
555         return 0;
556 }
557 late_initcall(init_oops_id);
558
559 static void print_oops_end_marker(void)
560 {
561         init_oops_id();
562         pr_warn("---[ end trace %016llx ]---\n", (unsigned long long)oops_id);
563         pr_flush(1000, true);
564 }
565
566 /*
567  * Called when the architecture exits its oops handler, after printing
568  * everything.
569  */
570 void oops_exit(void)
571 {
572         do_oops_enter_exit();
573         print_oops_end_marker();
574         kmsg_dump(KMSG_DUMP_OOPS);
575 }
576
577 struct warn_args {
578         const char *fmt;
579         va_list args;
580 };
581
582 void __warn(const char *file, int line, void *caller, unsigned taint,
583             struct pt_regs *regs, struct warn_args *args)
584 {
585         disable_trace_on_warning();
586
587         if (file)
588                 pr_warn("WARNING: CPU: %d PID: %d at %s:%d %pS\n",
589                         raw_smp_processor_id(), current->pid, file, line,
590                         caller);
591         else
592                 pr_warn("WARNING: CPU: %d PID: %d at %pS\n",
593                         raw_smp_processor_id(), current->pid, caller);
594
595         if (args)
596                 vprintk(args->fmt, args->args);
597
598         print_modules();
599
600         if (regs)
601                 show_regs(regs);
602
603         if (panic_on_warn) {
604                 /*
605                  * This thread may hit another WARN() in the panic path.
606                  * Resetting this prevents additional WARN() from panicking the
607                  * system on this thread.  Other threads are blocked by the
608                  * panic_mutex in panic().
609                  */
610                 panic_on_warn = 0;
611                 panic("panic_on_warn set ...\n");
612         }
613
614         if (!regs)
615                 dump_stack();
616
617         print_irqtrace_events(current);
618
619         print_oops_end_marker();
620
621         /* Just a warning, don't kill lockdep. */
622         add_taint(taint, LOCKDEP_STILL_OK);
623 }
624
625 #ifndef __WARN_FLAGS
626 void warn_slowpath_fmt(const char *file, int line, unsigned taint,
627                        const char *fmt, ...)
628 {
629         struct warn_args args;
630
631         pr_warn(CUT_HERE);
632
633         if (!fmt) {
634                 __warn(file, line, __builtin_return_address(0), taint,
635                        NULL, NULL);
636                 return;
637         }
638
639         args.fmt = fmt;
640         va_start(args.args, fmt);
641         __warn(file, line, __builtin_return_address(0), taint, NULL, &args);
642         va_end(args.args);
643 }
644 EXPORT_SYMBOL(warn_slowpath_fmt);
645 #else
646 void __warn_printk(const char *fmt, ...)
647 {
648         va_list args;
649
650         pr_warn(CUT_HERE);
651
652         va_start(args, fmt);
653         vprintk(fmt, args);
654         va_end(args);
655 }
656 EXPORT_SYMBOL(__warn_printk);
657 #endif
658
659 #ifdef CONFIG_BUG
660
661 /* Support resetting WARN*_ONCE state */
662
663 static int clear_warn_once_set(void *data, u64 val)
664 {
665         generic_bug_clear_once();
666         memset(__start_once, 0, __end_once - __start_once);
667         return 0;
668 }
669
670 DEFINE_DEBUGFS_ATTRIBUTE(clear_warn_once_fops, NULL, clear_warn_once_set,
671                          "%lld\n");
672
673 static __init int register_warn_debugfs(void)
674 {
675         /* Don't care about failure */
676         debugfs_create_file_unsafe("clear_warn_once", 0200, NULL, NULL,
677                                    &clear_warn_once_fops);
678         return 0;
679 }
680
681 device_initcall(register_warn_debugfs);
682 #endif
683
684 #ifdef CONFIG_STACKPROTECTOR
685
686 /*
687  * Called when gcc's -fstack-protector feature is used, and
688  * gcc detects corruption of the on-stack canary value
689  */
690 __visible noinstr void __stack_chk_fail(void)
691 {
692         instrumentation_begin();
693         panic("stack-protector: Kernel stack is corrupted in: %pB",
694                 __builtin_return_address(0));
695         instrumentation_end();
696 }
697 EXPORT_SYMBOL(__stack_chk_fail);
698
699 #endif
700
701 core_param(panic, panic_timeout, int, 0644);
702 core_param(panic_print, panic_print, ulong, 0644);
703 core_param(pause_on_oops, pause_on_oops, int, 0644);
704 core_param(panic_on_warn, panic_on_warn, int, 0644);
705 core_param(crash_kexec_post_notifiers, crash_kexec_post_notifiers, bool, 0644);
706
707 static int __init oops_setup(char *s)
708 {
709         if (!s)
710                 return -EINVAL;
711         if (!strcmp(s, "panic"))
712                 panic_on_oops = 1;
713         return 0;
714 }
715 early_param("oops", oops_setup);
716
717 static int __init panic_on_taint_setup(char *s)
718 {
719         char *taint_str;
720
721         if (!s)
722                 return -EINVAL;
723
724         taint_str = strsep(&s, ",");
725         if (kstrtoul(taint_str, 16, &panic_on_taint))
726                 return -EINVAL;
727
728         /* make sure panic_on_taint doesn't hold out-of-range TAINT flags */
729         panic_on_taint &= TAINT_FLAGS_MAX;
730
731         if (!panic_on_taint)
732                 return -EINVAL;
733
734         if (s && !strcmp(s, "nousertaint"))
735                 panic_on_taint_nousertaint = true;
736
737         pr_info("panic_on_taint: bitmask=0x%lx nousertaint_mode=%sabled\n",
738                 panic_on_taint, panic_on_taint_nousertaint ? "en" : "dis");
739
740         return 0;
741 }
742 early_param("panic_on_taint", panic_on_taint_setup);