m68k: Migrate exception table users off module.h and onto extable.h
[platform/kernel/linux-exynos.git] / kernel / printk / printk.c
1 /*
2  *  linux/kernel/printk.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  *
6  * Modified to make sys_syslog() more flexible: added commands to
7  * return the last 4k of kernel messages, regardless of whether
8  * they've been read or not.  Added option to suppress kernel printk's
9  * to the console.  Added hook for sending the console messages
10  * elsewhere, in preparation for a serial line console (someday).
11  * Ted Ts'o, 2/11/93.
12  * Modified for sysctl support, 1/8/97, Chris Horn.
13  * Fixed SMP synchronization, 08/08/99, Manfred Spraul
14  *     manfred@colorfullife.com
15  * Rewrote bits to get rid of console_lock
16  *      01Mar01 Andrew Morton
17  */
18
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/mm.h>
21 #include <linux/tty.h>
22 #include <linux/tty_driver.h>
23 #include <linux/console.h>
24 #include <linux/init.h>
25 #include <linux/jiffies.h>
26 #include <linux/nmi.h>
27 #include <linux/module.h>
28 #include <linux/moduleparam.h>
29 #include <linux/delay.h>
30 #include <linux/smp.h>
31 #include <linux/security.h>
32 #include <linux/bootmem.h>
33 #include <linux/memblock.h>
34 #include <linux/syscalls.h>
35 #include <linux/kexec.h>
36 #include <linux/kdb.h>
37 #include <linux/ratelimit.h>
38 #include <linux/kmsg_dump.h>
39 #include <linux/syslog.h>
40 #include <linux/cpu.h>
41 #include <linux/notifier.h>
42 #include <linux/rculist.h>
43 #include <linux/poll.h>
44 #include <linux/irq_work.h>
45 #include <linux/utsname.h>
46 #include <linux/ctype.h>
47 #include <linux/uio.h>
48
49 #include <asm/uaccess.h>
50 #include <asm/sections.h>
51
52 #define CREATE_TRACE_POINTS
53 #include <trace/events/printk.h>
54
55 #include "console_cmdline.h"
56 #include "braille.h"
57 #include "internal.h"
58
59 int console_printk[4] = {
60         CONSOLE_LOGLEVEL_DEFAULT,       /* console_loglevel */
61         MESSAGE_LOGLEVEL_DEFAULT,       /* default_message_loglevel */
62         CONSOLE_LOGLEVEL_MIN,           /* minimum_console_loglevel */
63         CONSOLE_LOGLEVEL_DEFAULT,       /* default_console_loglevel */
64 };
65
66 /*
67  * Low level drivers may need that to know if they can schedule in
68  * their unblank() callback or not. So let's export it.
69  */
70 int oops_in_progress;
71 EXPORT_SYMBOL(oops_in_progress);
72
73 /*
74  * console_sem protects the console_drivers list, and also
75  * provides serialisation for access to the entire console
76  * driver system.
77  */
78 static DEFINE_SEMAPHORE(console_sem);
79 struct console *console_drivers;
80 EXPORT_SYMBOL_GPL(console_drivers);
81
82 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
83 static struct lockdep_map console_lock_dep_map = {
84         .name = "console_lock"
85 };
86 #endif
87
88 enum devkmsg_log_bits {
89         __DEVKMSG_LOG_BIT_ON = 0,
90         __DEVKMSG_LOG_BIT_OFF,
91         __DEVKMSG_LOG_BIT_LOCK,
92 };
93
94 enum devkmsg_log_masks {
95         DEVKMSG_LOG_MASK_ON             = BIT(__DEVKMSG_LOG_BIT_ON),
96         DEVKMSG_LOG_MASK_OFF            = BIT(__DEVKMSG_LOG_BIT_OFF),
97         DEVKMSG_LOG_MASK_LOCK           = BIT(__DEVKMSG_LOG_BIT_LOCK),
98 };
99
100 /* Keep both the 'on' and 'off' bits clear, i.e. ratelimit by default: */
101 #define DEVKMSG_LOG_MASK_DEFAULT        0
102
103 static unsigned int __read_mostly devkmsg_log = DEVKMSG_LOG_MASK_DEFAULT;
104
105 static int __control_devkmsg(char *str)
106 {
107         if (!str)
108                 return -EINVAL;
109
110         if (!strncmp(str, "on", 2)) {
111                 devkmsg_log = DEVKMSG_LOG_MASK_ON;
112                 return 2;
113         } else if (!strncmp(str, "off", 3)) {
114                 devkmsg_log = DEVKMSG_LOG_MASK_OFF;
115                 return 3;
116         } else if (!strncmp(str, "ratelimit", 9)) {
117                 devkmsg_log = DEVKMSG_LOG_MASK_DEFAULT;
118                 return 9;
119         }
120         return -EINVAL;
121 }
122
123 static int __init control_devkmsg(char *str)
124 {
125         if (__control_devkmsg(str) < 0)
126                 return 1;
127
128         /*
129          * Set sysctl string accordingly:
130          */
131         if (devkmsg_log == DEVKMSG_LOG_MASK_ON) {
132                 memset(devkmsg_log_str, 0, DEVKMSG_STR_MAX_SIZE);
133                 strncpy(devkmsg_log_str, "on", 2);
134         } else if (devkmsg_log == DEVKMSG_LOG_MASK_OFF) {
135                 memset(devkmsg_log_str, 0, DEVKMSG_STR_MAX_SIZE);
136                 strncpy(devkmsg_log_str, "off", 3);
137         }
138         /* else "ratelimit" which is set by default. */
139
140         /*
141          * Sysctl cannot change it anymore. The kernel command line setting of
142          * this parameter is to force the setting to be permanent throughout the
143          * runtime of the system. This is a precation measure against userspace
144          * trying to be a smarta** and attempting to change it up on us.
145          */
146         devkmsg_log |= DEVKMSG_LOG_MASK_LOCK;
147
148         return 0;
149 }
150 __setup("printk.devkmsg=", control_devkmsg);
151
152 char devkmsg_log_str[DEVKMSG_STR_MAX_SIZE] = "ratelimit";
153
154 int devkmsg_sysctl_set_loglvl(struct ctl_table *table, int write,
155                               void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos)
156 {
157         char old_str[DEVKMSG_STR_MAX_SIZE];
158         unsigned int old;
159         int err;
160
161         if (write) {
162                 if (devkmsg_log & DEVKMSG_LOG_MASK_LOCK)
163                         return -EINVAL;
164
165                 old = devkmsg_log;
166                 strncpy(old_str, devkmsg_log_str, DEVKMSG_STR_MAX_SIZE);
167         }
168
169         err = proc_dostring(table, write, buffer, lenp, ppos);
170         if (err)
171                 return err;
172
173         if (write) {
174                 err = __control_devkmsg(devkmsg_log_str);
175
176                 /*
177                  * Do not accept an unknown string OR a known string with
178                  * trailing crap...
179                  */
180                 if (err < 0 || (err + 1 != *lenp)) {
181
182                         /* ... and restore old setting. */
183                         devkmsg_log = old;
184                         strncpy(devkmsg_log_str, old_str, DEVKMSG_STR_MAX_SIZE);
185
186                         return -EINVAL;
187                 }
188         }
189
190         return 0;
191 }
192
193 /*
194  * Number of registered extended console drivers.
195  *
196  * If extended consoles are present, in-kernel cont reassembly is disabled
197  * and each fragment is stored as a separate log entry with proper
198  * continuation flag so that every emitted message has full metadata.  This
199  * doesn't change the result for regular consoles or /proc/kmsg.  For
200  * /dev/kmsg, as long as the reader concatenates messages according to
201  * consecutive continuation flags, the end result should be the same too.
202  */
203 static int nr_ext_console_drivers;
204
205 /*
206  * Helper macros to handle lockdep when locking/unlocking console_sem. We use
207  * macros instead of functions so that _RET_IP_ contains useful information.
208  */
209 #define down_console_sem() do { \
210         down(&console_sem);\
211         mutex_acquire(&console_lock_dep_map, 0, 0, _RET_IP_);\
212 } while (0)
213
214 static int __down_trylock_console_sem(unsigned long ip)
215 {
216         if (down_trylock(&console_sem))
217                 return 1;
218         mutex_acquire(&console_lock_dep_map, 0, 1, ip);
219         return 0;
220 }
221 #define down_trylock_console_sem() __down_trylock_console_sem(_RET_IP_)
222
223 #define up_console_sem() do { \
224         mutex_release(&console_lock_dep_map, 1, _RET_IP_);\
225         up(&console_sem);\
226 } while (0)
227
228 /*
229  * This is used for debugging the mess that is the VT code by
230  * keeping track if we have the console semaphore held. It's
231  * definitely not the perfect debug tool (we don't know if _WE_
232  * hold it and are racing, but it helps tracking those weird code
233  * paths in the console code where we end up in places I want
234  * locked without the console sempahore held).
235  */
236 static int console_locked, console_suspended;
237
238 /*
239  * If exclusive_console is non-NULL then only this console is to be printed to.
240  */
241 static struct console *exclusive_console;
242
243 /*
244  *      Array of consoles built from command line options (console=)
245  */
246
247 #define MAX_CMDLINECONSOLES 8
248
249 static struct console_cmdline console_cmdline[MAX_CMDLINECONSOLES];
250
251 static int selected_console = -1;
252 static int preferred_console = -1;
253 int console_set_on_cmdline;
254 EXPORT_SYMBOL(console_set_on_cmdline);
255
256 /* Flag: console code may call schedule() */
257 static int console_may_schedule;
258
259 /*
260  * The printk log buffer consists of a chain of concatenated variable
261  * length records. Every record starts with a record header, containing
262  * the overall length of the record.
263  *
264  * The heads to the first and last entry in the buffer, as well as the
265  * sequence numbers of these entries are maintained when messages are
266  * stored.
267  *
268  * If the heads indicate available messages, the length in the header
269  * tells the start next message. A length == 0 for the next message
270  * indicates a wrap-around to the beginning of the buffer.
271  *
272  * Every record carries the monotonic timestamp in microseconds, as well as
273  * the standard userspace syslog level and syslog facility. The usual
274  * kernel messages use LOG_KERN; userspace-injected messages always carry
275  * a matching syslog facility, by default LOG_USER. The origin of every
276  * message can be reliably determined that way.
277  *
278  * The human readable log message directly follows the message header. The
279  * length of the message text is stored in the header, the stored message
280  * is not terminated.
281  *
282  * Optionally, a message can carry a dictionary of properties (key/value pairs),
283  * to provide userspace with a machine-readable message context.
284  *
285  * Examples for well-defined, commonly used property names are:
286  *   DEVICE=b12:8               device identifier
287  *                                b12:8         block dev_t
288  *                                c127:3        char dev_t
289  *                                n8            netdev ifindex
290  *                                +sound:card0  subsystem:devname
291  *   SUBSYSTEM=pci              driver-core subsystem name
292  *
293  * Valid characters in property names are [a-zA-Z0-9.-_]. The plain text value
294  * follows directly after a '=' character. Every property is terminated by
295  * a '\0' character. The last property is not terminated.
296  *
297  * Example of a message structure:
298  *   0000  ff 8f 00 00 00 00 00 00      monotonic time in nsec
299  *   0008  34 00                        record is 52 bytes long
300  *   000a        0b 00                  text is 11 bytes long
301  *   000c              1f 00            dictionary is 23 bytes long
302  *   000e                    03 00      LOG_KERN (facility) LOG_ERR (level)
303  *   0010  69 74 27 73 20 61 20 6c      "it's a l"
304  *         69 6e 65                     "ine"
305  *   001b           44 45 56 49 43      "DEVIC"
306  *         45 3d 62 38 3a 32 00 44      "E=b8:2\0D"
307  *         52 49 56 45 52 3d 62 75      "RIVER=bu"
308  *         67                           "g"
309  *   0032     00 00 00                  padding to next message header
310  *
311  * The 'struct printk_log' buffer header must never be directly exported to
312  * userspace, it is a kernel-private implementation detail that might
313  * need to be changed in the future, when the requirements change.
314  *
315  * /dev/kmsg exports the structured data in the following line format:
316  *   "<level>,<sequnum>,<timestamp>,<contflag>[,additional_values, ... ];<message text>\n"
317  *
318  * Users of the export format should ignore possible additional values
319  * separated by ',', and find the message after the ';' character.
320  *
321  * The optional key/value pairs are attached as continuation lines starting
322  * with a space character and terminated by a newline. All possible
323  * non-prinatable characters are escaped in the "\xff" notation.
324  */
325
326 enum log_flags {
327         LOG_NOCONS      = 1,    /* already flushed, do not print to console */
328         LOG_NEWLINE     = 2,    /* text ended with a newline */
329         LOG_PREFIX      = 4,    /* text started with a prefix */
330         LOG_CONT        = 8,    /* text is a fragment of a continuation line */
331 };
332
333 struct printk_log {
334         u64 ts_nsec;            /* timestamp in nanoseconds */
335         u16 len;                /* length of entire record */
336         u16 text_len;           /* length of text buffer */
337         u16 dict_len;           /* length of dictionary buffer */
338         u8 facility;            /* syslog facility */
339         u8 flags:5;             /* internal record flags */
340         u8 level:3;             /* syslog level */
341 }
342 #ifdef CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS
343 __packed __aligned(4)
344 #endif
345 ;
346
347 /*
348  * The logbuf_lock protects kmsg buffer, indices, counters.  This can be taken
349  * within the scheduler's rq lock. It must be released before calling
350  * console_unlock() or anything else that might wake up a process.
351  */
352 DEFINE_RAW_SPINLOCK(logbuf_lock);
353
354 #ifdef CONFIG_PRINTK
355 DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(log_wait);
356 /* the next printk record to read by syslog(READ) or /proc/kmsg */
357 static u64 syslog_seq;
358 static u32 syslog_idx;
359 static enum log_flags syslog_prev;
360 static size_t syslog_partial;
361
362 /* index and sequence number of the first record stored in the buffer */
363 static u64 log_first_seq;
364 static u32 log_first_idx;
365
366 /* index and sequence number of the next record to store in the buffer */
367 static u64 log_next_seq;
368 static u32 log_next_idx;
369
370 /* the next printk record to write to the console */
371 static u64 console_seq;
372 static u32 console_idx;
373 static enum log_flags console_prev;
374
375 /* the next printk record to read after the last 'clear' command */
376 static u64 clear_seq;
377 static u32 clear_idx;
378
379 #define PREFIX_MAX              32
380 #define LOG_LINE_MAX            (1024 - PREFIX_MAX)
381
382 #define LOG_LEVEL(v)            ((v) & 0x07)
383 #define LOG_FACILITY(v)         ((v) >> 3 & 0xff)
384
385 /* record buffer */
386 #define LOG_ALIGN __alignof__(struct printk_log)
387 #define __LOG_BUF_LEN (1 << CONFIG_LOG_BUF_SHIFT)
388 static char __log_buf[__LOG_BUF_LEN] __aligned(LOG_ALIGN);
389 static char *log_buf = __log_buf;
390 static u32 log_buf_len = __LOG_BUF_LEN;
391
392 /* Return log buffer address */
393 char *log_buf_addr_get(void)
394 {
395         return log_buf;
396 }
397
398 /* Return log buffer size */
399 u32 log_buf_len_get(void)
400 {
401         return log_buf_len;
402 }
403
404 /* human readable text of the record */
405 static char *log_text(const struct printk_log *msg)
406 {
407         return (char *)msg + sizeof(struct printk_log);
408 }
409
410 /* optional key/value pair dictionary attached to the record */
411 static char *log_dict(const struct printk_log *msg)
412 {
413         return (char *)msg + sizeof(struct printk_log) + msg->text_len;
414 }
415
416 /* get record by index; idx must point to valid msg */
417 static struct printk_log *log_from_idx(u32 idx)
418 {
419         struct printk_log *msg = (struct printk_log *)(log_buf + idx);
420
421         /*
422          * A length == 0 record is the end of buffer marker. Wrap around and
423          * read the message at the start of the buffer.
424          */
425         if (!msg->len)
426                 return (struct printk_log *)log_buf;
427         return msg;
428 }
429
430 /* get next record; idx must point to valid msg */
431 static u32 log_next(u32 idx)
432 {
433         struct printk_log *msg = (struct printk_log *)(log_buf + idx);
434
435         /* length == 0 indicates the end of the buffer; wrap */
436         /*
437          * A length == 0 record is the end of buffer marker. Wrap around and
438          * read the message at the start of the buffer as *this* one, and
439          * return the one after that.
440          */
441         if (!msg->len) {
442                 msg = (struct printk_log *)log_buf;
443                 return msg->len;
444         }
445         return idx + msg->len;
446 }
447
448 /*
449  * Check whether there is enough free space for the given message.
450  *
451  * The same values of first_idx and next_idx mean that the buffer
452  * is either empty or full.
453  *
454  * If the buffer is empty, we must respect the position of the indexes.
455  * They cannot be reset to the beginning of the buffer.
456  */
457 static int logbuf_has_space(u32 msg_size, bool empty)
458 {
459         u32 free;
460
461         if (log_next_idx > log_first_idx || empty)
462                 free = max(log_buf_len - log_next_idx, log_first_idx);
463         else
464                 free = log_first_idx - log_next_idx;
465
466         /*
467          * We need space also for an empty header that signalizes wrapping
468          * of the buffer.
469          */
470         return free >= msg_size + sizeof(struct printk_log);
471 }
472
473 static int log_make_free_space(u32 msg_size)
474 {
475         while (log_first_seq < log_next_seq &&
476                !logbuf_has_space(msg_size, false)) {
477                 /* drop old messages until we have enough contiguous space */
478                 log_first_idx = log_next(log_first_idx);
479                 log_first_seq++;
480         }
481
482         if (clear_seq < log_first_seq) {
483                 clear_seq = log_first_seq;
484                 clear_idx = log_first_idx;
485         }
486
487         /* sequence numbers are equal, so the log buffer is empty */
488         if (logbuf_has_space(msg_size, log_first_seq == log_next_seq))
489                 return 0;
490
491         return -ENOMEM;
492 }
493
494 /* compute the message size including the padding bytes */
495 static u32 msg_used_size(u16 text_len, u16 dict_len, u32 *pad_len)
496 {
497         u32 size;
498
499         size = sizeof(struct printk_log) + text_len + dict_len;
500         *pad_len = (-size) & (LOG_ALIGN - 1);
501         size += *pad_len;
502
503         return size;
504 }
505
506 /*
507  * Define how much of the log buffer we could take at maximum. The value
508  * must be greater than two. Note that only half of the buffer is available
509  * when the index points to the middle.
510  */
511 #define MAX_LOG_TAKE_PART 4
512 static const char trunc_msg[] = "<truncated>";
513
514 static u32 truncate_msg(u16 *text_len, u16 *trunc_msg_len,
515                         u16 *dict_len, u32 *pad_len)
516 {
517         /*
518          * The message should not take the whole buffer. Otherwise, it might
519          * get removed too soon.
520          */
521         u32 max_text_len = log_buf_len / MAX_LOG_TAKE_PART;
522         if (*text_len > max_text_len)
523                 *text_len = max_text_len;
524         /* enable the warning message */
525         *trunc_msg_len = strlen(trunc_msg);
526         /* disable the "dict" completely */
527         *dict_len = 0;
528         /* compute the size again, count also the warning message */
529         return msg_used_size(*text_len + *trunc_msg_len, 0, pad_len);
530 }
531
532 /* insert record into the buffer, discard old ones, update heads */
533 static int log_store(int facility, int level,
534                      enum log_flags flags, u64 ts_nsec,
535                      const char *dict, u16 dict_len,
536                      const char *text, u16 text_len)
537 {
538         struct printk_log *msg;
539         u32 size, pad_len;
540         u16 trunc_msg_len = 0;
541
542         /* number of '\0' padding bytes to next message */
543         size = msg_used_size(text_len, dict_len, &pad_len);
544
545         if (log_make_free_space(size)) {
546                 /* truncate the message if it is too long for empty buffer */
547                 size = truncate_msg(&text_len, &trunc_msg_len,
548                                     &dict_len, &pad_len);
549                 /* survive when the log buffer is too small for trunc_msg */
550                 if (log_make_free_space(size))
551                         return 0;
552         }
553
554         if (log_next_idx + size + sizeof(struct printk_log) > log_buf_len) {
555                 /*
556                  * This message + an additional empty header does not fit
557                  * at the end of the buffer. Add an empty header with len == 0
558                  * to signify a wrap around.
559                  */
560                 memset(log_buf + log_next_idx, 0, sizeof(struct printk_log));
561                 log_next_idx = 0;
562         }
563
564         /* fill message */
565         msg = (struct printk_log *)(log_buf + log_next_idx);
566         memcpy(log_text(msg), text, text_len);
567         msg->text_len = text_len;
568         if (trunc_msg_len) {
569                 memcpy(log_text(msg) + text_len, trunc_msg, trunc_msg_len);
570                 msg->text_len += trunc_msg_len;
571         }
572         memcpy(log_dict(msg), dict, dict_len);
573         msg->dict_len = dict_len;
574         msg->facility = facility;
575         msg->level = level & 7;
576         msg->flags = flags & 0x1f;
577         if (ts_nsec > 0)
578                 msg->ts_nsec = ts_nsec;
579         else
580                 msg->ts_nsec = local_clock();
581         memset(log_dict(msg) + dict_len, 0, pad_len);
582         msg->len = size;
583
584         /* insert message */
585         log_next_idx += msg->len;
586         log_next_seq++;
587
588         return msg->text_len;
589 }
590
591 int dmesg_restrict = IS_ENABLED(CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT);
592
593 static int syslog_action_restricted(int type)
594 {
595         if (dmesg_restrict)
596                 return 1;
597         /*
598          * Unless restricted, we allow "read all" and "get buffer size"
599          * for everybody.
600          */
601         return type != SYSLOG_ACTION_READ_ALL &&
602                type != SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER;
603 }
604
605 int check_syslog_permissions(int type, int source)
606 {
607         /*
608          * If this is from /proc/kmsg and we've already opened it, then we've
609          * already done the capabilities checks at open time.
610          */
611         if (source == SYSLOG_FROM_PROC && type != SYSLOG_ACTION_OPEN)
612                 goto ok;
613
614         if (syslog_action_restricted(type)) {
615                 if (capable(CAP_SYSLOG))
616                         goto ok;
617                 /*
618                  * For historical reasons, accept CAP_SYS_ADMIN too, with
619                  * a warning.
620                  */
621                 if (capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
622                         pr_warn_once("%s (%d): Attempt to access syslog with "
623                                      "CAP_SYS_ADMIN but no CAP_SYSLOG "
624                                      "(deprecated).\n",
625                                  current->comm, task_pid_nr(current));
626                         goto ok;
627                 }
628                 return -EPERM;
629         }
630 ok:
631         return security_syslog(type);
632 }
633 EXPORT_SYMBOL_GPL(check_syslog_permissions);
634
635 static void append_char(char **pp, char *e, char c)
636 {
637         if (*pp < e)
638                 *(*pp)++ = c;
639 }
640
641 static ssize_t msg_print_ext_header(char *buf, size_t size,
642                                     struct printk_log *msg, u64 seq,
643                                     enum log_flags prev_flags)
644 {
645         u64 ts_usec = msg->ts_nsec;
646         char cont = '-';
647
648         do_div(ts_usec, 1000);
649
650         /*
651          * If we couldn't merge continuation line fragments during the print,
652          * export the stored flags to allow an optional external merge of the
653          * records. Merging the records isn't always neccessarily correct, like
654          * when we hit a race during printing. In most cases though, it produces
655          * better readable output. 'c' in the record flags mark the first
656          * fragment of a line, '+' the following.
657          */
658         if (msg->flags & LOG_CONT && !(prev_flags & LOG_CONT))
659                 cont = 'c';
660         else if ((msg->flags & LOG_CONT) ||
661                  ((prev_flags & LOG_CONT) && !(msg->flags & LOG_PREFIX)))
662                 cont = '+';
663
664         return scnprintf(buf, size, "%u,%llu,%llu,%c;",
665                        (msg->facility << 3) | msg->level, seq, ts_usec, cont);
666 }
667
668 static ssize_t msg_print_ext_body(char *buf, size_t size,
669                                   char *dict, size_t dict_len,
670                                   char *text, size_t text_len)
671 {
672         char *p = buf, *e = buf + size;
673         size_t i;
674
675         /* escape non-printable characters */
676         for (i = 0; i < text_len; i++) {
677                 unsigned char c = text[i];
678
679                 if (c < ' ' || c >= 127 || c == '\\')
680                         p += scnprintf(p, e - p, "\\x%02x", c);
681                 else
682                         append_char(&p, e, c);
683         }
684         append_char(&p, e, '\n');
685
686         if (dict_len) {
687                 bool line = true;
688
689                 for (i = 0; i < dict_len; i++) {
690                         unsigned char c = dict[i];
691
692                         if (line) {
693                                 append_char(&p, e, ' ');
694                                 line = false;
695                         }
696
697                         if (c == '\0') {
698                                 append_char(&p, e, '\n');
699                                 line = true;
700                                 continue;
701                         }
702
703                         if (c < ' ' || c >= 127 || c == '\\') {
704                                 p += scnprintf(p, e - p, "\\x%02x", c);
705                                 continue;
706                         }
707
708                         append_char(&p, e, c);
709                 }
710                 append_char(&p, e, '\n');
711         }
712
713         return p - buf;
714 }
715
716 /* /dev/kmsg - userspace message inject/listen interface */
717 struct devkmsg_user {
718         u64 seq;
719         u32 idx;
720         enum log_flags prev;
721         struct ratelimit_state rs;
722         struct mutex lock;
723         char buf[CONSOLE_EXT_LOG_MAX];
724 };
725
726 static ssize_t devkmsg_write(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
727 {
728         char *buf, *line;
729         int level = default_message_loglevel;
730         int facility = 1;       /* LOG_USER */
731         struct file *file = iocb->ki_filp;
732         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
733         size_t len = iov_iter_count(from);
734         ssize_t ret = len;
735
736         if (!user || len > LOG_LINE_MAX)
737                 return -EINVAL;
738
739         /* Ignore when user logging is disabled. */
740         if (devkmsg_log & DEVKMSG_LOG_MASK_OFF)
741                 return len;
742
743         /* Ratelimit when not explicitly enabled. */
744         if (!(devkmsg_log & DEVKMSG_LOG_MASK_ON)) {
745                 if (!___ratelimit(&user->rs, current->comm))
746                         return ret;
747         }
748
749         buf = kmalloc(len+1, GFP_KERNEL);
750         if (buf == NULL)
751                 return -ENOMEM;
752
753         buf[len] = '\0';
754         if (copy_from_iter(buf, len, from) != len) {
755                 kfree(buf);
756                 return -EFAULT;
757         }
758
759         /*
760          * Extract and skip the syslog prefix <[0-9]*>. Coming from userspace
761          * the decimal value represents 32bit, the lower 3 bit are the log
762          * level, the rest are the log facility.
763          *
764          * If no prefix or no userspace facility is specified, we
765          * enforce LOG_USER, to be able to reliably distinguish
766          * kernel-generated messages from userspace-injected ones.
767          */
768         line = buf;
769         if (line[0] == '<') {
770                 char *endp = NULL;
771                 unsigned int u;
772
773                 u = simple_strtoul(line + 1, &endp, 10);
774                 if (endp && endp[0] == '>') {
775                         level = LOG_LEVEL(u);
776                         if (LOG_FACILITY(u) != 0)
777                                 facility = LOG_FACILITY(u);
778                         endp++;
779                         len -= endp - line;
780                         line = endp;
781                 }
782         }
783
784         printk_emit(facility, level, NULL, 0, "%s", line);
785         kfree(buf);
786         return ret;
787 }
788
789 static ssize_t devkmsg_read(struct file *file, char __user *buf,
790                             size_t count, loff_t *ppos)
791 {
792         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
793         struct printk_log *msg;
794         size_t len;
795         ssize_t ret;
796
797         if (!user)
798                 return -EBADF;
799
800         ret = mutex_lock_interruptible(&user->lock);
801         if (ret)
802                 return ret;
803         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
804         while (user->seq == log_next_seq) {
805                 if (file->f_flags & O_NONBLOCK) {
806                         ret = -EAGAIN;
807                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
808                         goto out;
809                 }
810
811                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
812                 ret = wait_event_interruptible(log_wait,
813                                                user->seq != log_next_seq);
814                 if (ret)
815                         goto out;
816                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
817         }
818
819         if (user->seq < log_first_seq) {
820                 /* our last seen message is gone, return error and reset */
821                 user->idx = log_first_idx;
822                 user->seq = log_first_seq;
823                 ret = -EPIPE;
824                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
825                 goto out;
826         }
827
828         msg = log_from_idx(user->idx);
829         len = msg_print_ext_header(user->buf, sizeof(user->buf),
830                                    msg, user->seq, user->prev);
831         len += msg_print_ext_body(user->buf + len, sizeof(user->buf) - len,
832                                   log_dict(msg), msg->dict_len,
833                                   log_text(msg), msg->text_len);
834
835         user->prev = msg->flags;
836         user->idx = log_next(user->idx);
837         user->seq++;
838         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
839
840         if (len > count) {
841                 ret = -EINVAL;
842                 goto out;
843         }
844
845         if (copy_to_user(buf, user->buf, len)) {
846                 ret = -EFAULT;
847                 goto out;
848         }
849         ret = len;
850 out:
851         mutex_unlock(&user->lock);
852         return ret;
853 }
854
855 static loff_t devkmsg_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
856 {
857         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
858         loff_t ret = 0;
859
860         if (!user)
861                 return -EBADF;
862         if (offset)
863                 return -ESPIPE;
864
865         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
866         switch (whence) {
867         case SEEK_SET:
868                 /* the first record */
869                 user->idx = log_first_idx;
870                 user->seq = log_first_seq;
871                 break;
872         case SEEK_DATA:
873                 /*
874                  * The first record after the last SYSLOG_ACTION_CLEAR,
875                  * like issued by 'dmesg -c'. Reading /dev/kmsg itself
876                  * changes no global state, and does not clear anything.
877                  */
878                 user->idx = clear_idx;
879                 user->seq = clear_seq;
880                 break;
881         case SEEK_END:
882                 /* after the last record */
883                 user->idx = log_next_idx;
884                 user->seq = log_next_seq;
885                 break;
886         default:
887                 ret = -EINVAL;
888         }
889         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
890         return ret;
891 }
892
893 static unsigned int devkmsg_poll(struct file *file, poll_table *wait)
894 {
895         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
896         int ret = 0;
897
898         if (!user)
899                 return POLLERR|POLLNVAL;
900
901         poll_wait(file, &log_wait, wait);
902
903         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
904         if (user->seq < log_next_seq) {
905                 /* return error when data has vanished underneath us */
906                 if (user->seq < log_first_seq)
907                         ret = POLLIN|POLLRDNORM|POLLERR|POLLPRI;
908                 else
909                         ret = POLLIN|POLLRDNORM;
910         }
911         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
912
913         return ret;
914 }
915
916 static int devkmsg_open(struct inode *inode, struct file *file)
917 {
918         struct devkmsg_user *user;
919         int err;
920
921         if (devkmsg_log & DEVKMSG_LOG_MASK_OFF)
922                 return -EPERM;
923
924         /* write-only does not need any file context */
925         if ((file->f_flags & O_ACCMODE) != O_WRONLY) {
926                 err = check_syslog_permissions(SYSLOG_ACTION_READ_ALL,
927                                                SYSLOG_FROM_READER);
928                 if (err)
929                         return err;
930         }
931
932         user = kmalloc(sizeof(struct devkmsg_user), GFP_KERNEL);
933         if (!user)
934                 return -ENOMEM;
935
936         ratelimit_default_init(&user->rs);
937         ratelimit_set_flags(&user->rs, RATELIMIT_MSG_ON_RELEASE);
938
939         mutex_init(&user->lock);
940
941         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
942         user->idx = log_first_idx;
943         user->seq = log_first_seq;
944         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
945
946         file->private_data = user;
947         return 0;
948 }
949
950 static int devkmsg_release(struct inode *inode, struct file *file)
951 {
952         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
953
954         if (!user)
955                 return 0;
956
957         ratelimit_state_exit(&user->rs);
958
959         mutex_destroy(&user->lock);
960         kfree(user);
961         return 0;
962 }
963
964 const struct file_operations kmsg_fops = {
965         .open = devkmsg_open,
966         .read = devkmsg_read,
967         .write_iter = devkmsg_write,
968         .llseek = devkmsg_llseek,
969         .poll = devkmsg_poll,
970         .release = devkmsg_release,
971 };
972
973 #ifdef CONFIG_KEXEC_CORE
974 /*
975  * This appends the listed symbols to /proc/vmcore
976  *
977  * /proc/vmcore is used by various utilities, like crash and makedumpfile to
978  * obtain access to symbols that are otherwise very difficult to locate.  These
979  * symbols are specifically used so that utilities can access and extract the
980  * dmesg log from a vmcore file after a crash.
981  */
982 void log_buf_kexec_setup(void)
983 {
984         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf);
985         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf_len);
986         VMCOREINFO_SYMBOL(log_first_idx);
987         VMCOREINFO_SYMBOL(clear_idx);
988         VMCOREINFO_SYMBOL(log_next_idx);
989         /*
990          * Export struct printk_log size and field offsets. User space tools can
991          * parse it and detect any changes to structure down the line.
992          */
993         VMCOREINFO_STRUCT_SIZE(printk_log);
994         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, ts_nsec);
995         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, len);
996         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, text_len);
997         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, dict_len);
998 }
999 #endif
1000
1001 /* requested log_buf_len from kernel cmdline */
1002 static unsigned long __initdata new_log_buf_len;
1003
1004 /* we practice scaling the ring buffer by powers of 2 */
1005 static void __init log_buf_len_update(unsigned size)
1006 {
1007         if (size)
1008                 size = roundup_pow_of_two(size);
1009         if (size > log_buf_len)
1010                 new_log_buf_len = size;
1011 }
1012
1013 /* save requested log_buf_len since it's too early to process it */
1014 static int __init log_buf_len_setup(char *str)
1015 {
1016         unsigned size = memparse(str, &str);
1017
1018         log_buf_len_update(size);
1019
1020         return 0;
1021 }
1022 early_param("log_buf_len", log_buf_len_setup);
1023
1024 #ifdef CONFIG_SMP
1025 #define __LOG_CPU_MAX_BUF_LEN (1 << CONFIG_LOG_CPU_MAX_BUF_SHIFT)
1026
1027 static void __init log_buf_add_cpu(void)
1028 {
1029         unsigned int cpu_extra;
1030
1031         /*
1032          * archs should set up cpu_possible_bits properly with
1033          * set_cpu_possible() after setup_arch() but just in
1034          * case lets ensure this is valid.
1035          */
1036         if (num_possible_cpus() == 1)
1037                 return;
1038
1039         cpu_extra = (num_possible_cpus() - 1) * __LOG_CPU_MAX_BUF_LEN;
1040
1041         /* by default this will only continue through for large > 64 CPUs */
1042         if (cpu_extra <= __LOG_BUF_LEN / 2)
1043                 return;
1044
1045         pr_info("log_buf_len individual max cpu contribution: %d bytes\n",
1046                 __LOG_CPU_MAX_BUF_LEN);
1047         pr_info("log_buf_len total cpu_extra contributions: %d bytes\n",
1048                 cpu_extra);
1049         pr_info("log_buf_len min size: %d bytes\n", __LOG_BUF_LEN);
1050
1051         log_buf_len_update(cpu_extra + __LOG_BUF_LEN);
1052 }
1053 #else /* !CONFIG_SMP */
1054 static inline void log_buf_add_cpu(void) {}
1055 #endif /* CONFIG_SMP */
1056
1057 void __init setup_log_buf(int early)
1058 {
1059         unsigned long flags;
1060         char *new_log_buf;
1061         int free;
1062
1063         if (log_buf != __log_buf)
1064                 return;
1065
1066         if (!early && !new_log_buf_len)
1067                 log_buf_add_cpu();
1068
1069         if (!new_log_buf_len)
1070                 return;
1071
1072         if (early) {
1073                 new_log_buf =
1074                         memblock_virt_alloc(new_log_buf_len, LOG_ALIGN);
1075         } else {
1076                 new_log_buf = memblock_virt_alloc_nopanic(new_log_buf_len,
1077                                                           LOG_ALIGN);
1078         }
1079
1080         if (unlikely(!new_log_buf)) {
1081                 pr_err("log_buf_len: %ld bytes not available\n",
1082                         new_log_buf_len);
1083                 return;
1084         }
1085
1086         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
1087         log_buf_len = new_log_buf_len;
1088         log_buf = new_log_buf;
1089         new_log_buf_len = 0;
1090         free = __LOG_BUF_LEN - log_next_idx;
1091         memcpy(log_buf, __log_buf, __LOG_BUF_LEN);
1092         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
1093
1094         pr_info("log_buf_len: %d bytes\n", log_buf_len);
1095         pr_info("early log buf free: %d(%d%%)\n",
1096                 free, (free * 100) / __LOG_BUF_LEN);
1097 }
1098
1099 static bool __read_mostly ignore_loglevel;
1100
1101 static int __init ignore_loglevel_setup(char *str)
1102 {
1103         ignore_loglevel = true;
1104         pr_info("debug: ignoring loglevel setting.\n");
1105
1106         return 0;
1107 }
1108
1109 early_param("ignore_loglevel", ignore_loglevel_setup);
1110 module_param(ignore_loglevel, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
1111 MODULE_PARM_DESC(ignore_loglevel,
1112                  "ignore loglevel setting (prints all kernel messages to the console)");
1113
1114 static bool suppress_message_printing(int level)
1115 {
1116         return (level >= console_loglevel && !ignore_loglevel);
1117 }
1118
1119 #ifdef CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY
1120
1121 static int boot_delay; /* msecs delay after each printk during bootup */
1122 static unsigned long long loops_per_msec;       /* based on boot_delay */
1123
1124 static int __init boot_delay_setup(char *str)
1125 {
1126         unsigned long lpj;
1127
1128         lpj = preset_lpj ? preset_lpj : 1000000;        /* some guess */
1129         loops_per_msec = (unsigned long long)lpj / 1000 * HZ;
1130
1131         get_option(&str, &boot_delay);
1132         if (boot_delay > 10 * 1000)
1133                 boot_delay = 0;
1134
1135         pr_debug("boot_delay: %u, preset_lpj: %ld, lpj: %lu, "
1136                 "HZ: %d, loops_per_msec: %llu\n",
1137                 boot_delay, preset_lpj, lpj, HZ, loops_per_msec);
1138         return 0;
1139 }
1140 early_param("boot_delay", boot_delay_setup);
1141
1142 static void boot_delay_msec(int level)
1143 {
1144         unsigned long long k;
1145         unsigned long timeout;
1146
1147         if ((boot_delay == 0 || system_state != SYSTEM_BOOTING)
1148                 || suppress_message_printing(level)) {
1149                 return;
1150         }
1151
1152         k = (unsigned long long)loops_per_msec * boot_delay;
1153
1154         timeout = jiffies + msecs_to_jiffies(boot_delay);
1155         while (k) {
1156                 k--;
1157                 cpu_relax();
1158                 /*
1159                  * use (volatile) jiffies to prevent
1160                  * compiler reduction; loop termination via jiffies
1161                  * is secondary and may or may not happen.
1162                  */
1163                 if (time_after(jiffies, timeout))
1164                         break;
1165                 touch_nmi_watchdog();
1166         }
1167 }
1168 #else
1169 static inline void boot_delay_msec(int level)
1170 {
1171 }
1172 #endif
1173
1174 static bool printk_time = IS_ENABLED(CONFIG_PRINTK_TIME);
1175 module_param_named(time, printk_time, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
1176
1177 static size_t print_time(u64 ts, char *buf)
1178 {
1179         unsigned long rem_nsec;
1180
1181         if (!printk_time)
1182                 return 0;
1183
1184         rem_nsec = do_div(ts, 1000000000);
1185
1186         if (!buf)
1187                 return snprintf(NULL, 0, "[%5lu.000000] ", (unsigned long)ts);
1188
1189         return sprintf(buf, "[%5lu.%06lu] ",
1190                        (unsigned long)ts, rem_nsec / 1000);
1191 }
1192
1193 static size_t print_prefix(const struct printk_log *msg, bool syslog, char *buf)
1194 {
1195         size_t len = 0;
1196         unsigned int prefix = (msg->facility << 3) | msg->level;
1197
1198         if (syslog) {
1199                 if (buf) {
1200                         len += sprintf(buf, "<%u>", prefix);
1201                 } else {
1202                         len += 3;
1203                         if (prefix > 999)
1204                                 len += 3;
1205                         else if (prefix > 99)
1206                                 len += 2;
1207                         else if (prefix > 9)
1208                                 len++;
1209                 }
1210         }
1211
1212         len += print_time(msg->ts_nsec, buf ? buf + len : NULL);
1213         return len;
1214 }
1215
1216 static size_t msg_print_text(const struct printk_log *msg, enum log_flags prev,
1217                              bool syslog, char *buf, size_t size)
1218 {
1219         const char *text = log_text(msg);
1220         size_t text_size = msg->text_len;
1221         bool prefix = true;
1222         bool newline = true;
1223         size_t len = 0;
1224
1225         if ((prev & LOG_CONT) && !(msg->flags & LOG_PREFIX))
1226                 prefix = false;
1227
1228         if (msg->flags & LOG_CONT) {
1229                 if ((prev & LOG_CONT) && !(prev & LOG_NEWLINE))
1230                         prefix = false;
1231
1232                 if (!(msg->flags & LOG_NEWLINE))
1233                         newline = false;
1234         }
1235
1236         do {
1237                 const char *next = memchr(text, '\n', text_size);
1238                 size_t text_len;
1239
1240                 if (next) {
1241                         text_len = next - text;
1242                         next++;
1243                         text_size -= next - text;
1244                 } else {
1245                         text_len = text_size;
1246                 }
1247
1248                 if (buf) {
1249                         if (print_prefix(msg, syslog, NULL) +
1250                             text_len + 1 >= size - len)
1251                                 break;
1252
1253                         if (prefix)
1254                                 len += print_prefix(msg, syslog, buf + len);
1255                         memcpy(buf + len, text, text_len);
1256                         len += text_len;
1257                         if (next || newline)
1258                                 buf[len++] = '\n';
1259                 } else {
1260                         /* SYSLOG_ACTION_* buffer size only calculation */
1261                         if (prefix)
1262                                 len += print_prefix(msg, syslog, NULL);
1263                         len += text_len;
1264                         if (next || newline)
1265                                 len++;
1266                 }
1267
1268                 prefix = true;
1269                 text = next;
1270         } while (text);
1271
1272         return len;
1273 }
1274
1275 static int syslog_print(char __user *buf, int size)
1276 {
1277         char *text;
1278         struct printk_log *msg;
1279         int len = 0;
1280
1281         text = kmalloc(LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX, GFP_KERNEL);
1282         if (!text)
1283                 return -ENOMEM;
1284
1285         while (size > 0) {
1286                 size_t n;
1287                 size_t skip;
1288
1289                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1290                 if (syslog_seq < log_first_seq) {
1291                         /* messages are gone, move to first one */
1292                         syslog_seq = log_first_seq;
1293                         syslog_idx = log_first_idx;
1294                         syslog_prev = 0;
1295                         syslog_partial = 0;
1296                 }
1297                 if (syslog_seq == log_next_seq) {
1298                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1299                         break;
1300                 }
1301
1302                 skip = syslog_partial;
1303                 msg = log_from_idx(syslog_idx);
1304                 n = msg_print_text(msg, syslog_prev, true, text,
1305                                    LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX);
1306                 if (n - syslog_partial <= size) {
1307                         /* message fits into buffer, move forward */
1308                         syslog_idx = log_next(syslog_idx);
1309                         syslog_seq++;
1310                         syslog_prev = msg->flags;
1311                         n -= syslog_partial;
1312                         syslog_partial = 0;
1313                 } else if (!len){
1314                         /* partial read(), remember position */
1315                         n = size;
1316                         syslog_partial += n;
1317                 } else
1318                         n = 0;
1319                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1320
1321                 if (!n)
1322                         break;
1323
1324                 if (copy_to_user(buf, text + skip, n)) {
1325                         if (!len)
1326                                 len = -EFAULT;
1327                         break;
1328                 }
1329
1330                 len += n;
1331                 size -= n;
1332                 buf += n;
1333         }
1334
1335         kfree(text);
1336         return len;
1337 }
1338
1339 static int syslog_print_all(char __user *buf, int size, bool clear)
1340 {
1341         char *text;
1342         int len = 0;
1343
1344         text = kmalloc(LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX, GFP_KERNEL);
1345         if (!text)
1346                 return -ENOMEM;
1347
1348         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1349         if (buf) {
1350                 u64 next_seq;
1351                 u64 seq;
1352                 u32 idx;
1353                 enum log_flags prev;
1354
1355                 /*
1356                  * Find first record that fits, including all following records,
1357                  * into the user-provided buffer for this dump.
1358                  */
1359                 seq = clear_seq;
1360                 idx = clear_idx;
1361                 prev = 0;
1362                 while (seq < log_next_seq) {
1363                         struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1364
1365                         len += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
1366                         prev = msg->flags;
1367                         idx = log_next(idx);
1368                         seq++;
1369                 }
1370
1371                 /* move first record forward until length fits into the buffer */
1372                 seq = clear_seq;
1373                 idx = clear_idx;
1374                 prev = 0;
1375                 while (len > size && seq < log_next_seq) {
1376                         struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1377
1378                         len -= msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
1379                         prev = msg->flags;
1380                         idx = log_next(idx);
1381                         seq++;
1382                 }
1383
1384                 /* last message fitting into this dump */
1385                 next_seq = log_next_seq;
1386
1387                 len = 0;
1388                 while (len >= 0 && seq < next_seq) {
1389                         struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1390                         int textlen;
1391
1392                         textlen = msg_print_text(msg, prev, true, text,
1393                                                  LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX);
1394                         if (textlen < 0) {
1395                                 len = textlen;
1396                                 break;
1397                         }
1398                         idx = log_next(idx);
1399                         seq++;
1400                         prev = msg->flags;
1401
1402                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1403                         if (copy_to_user(buf + len, text, textlen))
1404                                 len = -EFAULT;
1405                         else
1406                                 len += textlen;
1407                         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1408
1409                         if (seq < log_first_seq) {
1410                                 /* messages are gone, move to next one */
1411                                 seq = log_first_seq;
1412                                 idx = log_first_idx;
1413                                 prev = 0;
1414                         }
1415                 }
1416         }
1417
1418         if (clear) {
1419                 clear_seq = log_next_seq;
1420                 clear_idx = log_next_idx;
1421         }
1422         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1423
1424         kfree(text);
1425         return len;
1426 }
1427
1428 int do_syslog(int type, char __user *buf, int len, int source)
1429 {
1430         bool clear = false;
1431         static int saved_console_loglevel = LOGLEVEL_DEFAULT;
1432         int error;
1433
1434         error = check_syslog_permissions(type, source);
1435         if (error)
1436                 goto out;
1437
1438         switch (type) {
1439         case SYSLOG_ACTION_CLOSE:       /* Close log */
1440                 break;
1441         case SYSLOG_ACTION_OPEN:        /* Open log */
1442                 break;
1443         case SYSLOG_ACTION_READ:        /* Read from log */
1444                 error = -EINVAL;
1445                 if (!buf || len < 0)
1446                         goto out;
1447                 error = 0;
1448                 if (!len)
1449                         goto out;
1450                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
1451                         error = -EFAULT;
1452                         goto out;
1453                 }
1454                 error = wait_event_interruptible(log_wait,
1455                                                  syslog_seq != log_next_seq);
1456                 if (error)
1457                         goto out;
1458                 error = syslog_print(buf, len);
1459                 break;
1460         /* Read/clear last kernel messages */
1461         case SYSLOG_ACTION_READ_CLEAR:
1462                 clear = true;
1463                 /* FALL THRU */
1464         /* Read last kernel messages */
1465         case SYSLOG_ACTION_READ_ALL:
1466                 error = -EINVAL;
1467                 if (!buf || len < 0)
1468                         goto out;
1469                 error = 0;
1470                 if (!len)
1471                         goto out;
1472                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
1473                         error = -EFAULT;
1474                         goto out;
1475                 }
1476                 error = syslog_print_all(buf, len, clear);
1477                 break;
1478         /* Clear ring buffer */
1479         case SYSLOG_ACTION_CLEAR:
1480                 syslog_print_all(NULL, 0, true);
1481                 break;
1482         /* Disable logging to console */
1483         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_OFF:
1484                 if (saved_console_loglevel == LOGLEVEL_DEFAULT)
1485                         saved_console_loglevel = console_loglevel;
1486                 console_loglevel = minimum_console_loglevel;
1487                 break;
1488         /* Enable logging to console */
1489         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_ON:
1490                 if (saved_console_loglevel != LOGLEVEL_DEFAULT) {
1491                         console_loglevel = saved_console_loglevel;
1492                         saved_console_loglevel = LOGLEVEL_DEFAULT;
1493                 }
1494                 break;
1495         /* Set level of messages printed to console */
1496         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_LEVEL:
1497                 error = -EINVAL;
1498                 if (len < 1 || len > 8)
1499                         goto out;
1500                 if (len < minimum_console_loglevel)
1501                         len = minimum_console_loglevel;
1502                 console_loglevel = len;
1503                 /* Implicitly re-enable logging to console */
1504                 saved_console_loglevel = LOGLEVEL_DEFAULT;
1505                 error = 0;
1506                 break;
1507         /* Number of chars in the log buffer */
1508         case SYSLOG_ACTION_SIZE_UNREAD:
1509                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1510                 if (syslog_seq < log_first_seq) {
1511                         /* messages are gone, move to first one */
1512                         syslog_seq = log_first_seq;
1513                         syslog_idx = log_first_idx;
1514                         syslog_prev = 0;
1515                         syslog_partial = 0;
1516                 }
1517                 if (source == SYSLOG_FROM_PROC) {
1518                         /*
1519                          * Short-cut for poll(/"proc/kmsg") which simply checks
1520                          * for pending data, not the size; return the count of
1521                          * records, not the length.
1522                          */
1523                         error = log_next_seq - syslog_seq;
1524                 } else {
1525                         u64 seq = syslog_seq;
1526                         u32 idx = syslog_idx;
1527                         enum log_flags prev = syslog_prev;
1528
1529                         error = 0;
1530                         while (seq < log_next_seq) {
1531                                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1532
1533                                 error += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
1534                                 idx = log_next(idx);
1535                                 seq++;
1536                                 prev = msg->flags;
1537                         }
1538                         error -= syslog_partial;
1539                 }
1540                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1541                 break;
1542         /* Size of the log buffer */
1543         case SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER:
1544                 error = log_buf_len;
1545                 break;
1546         default:
1547                 error = -EINVAL;
1548                 break;
1549         }
1550 out:
1551         return error;
1552 }
1553
1554 SYSCALL_DEFINE3(syslog, int, type, char __user *, buf, int, len)
1555 {
1556         return do_syslog(type, buf, len, SYSLOG_FROM_READER);
1557 }
1558
1559 /*
1560  * Call the console drivers, asking them to write out
1561  * log_buf[start] to log_buf[end - 1].
1562  * The console_lock must be held.
1563  */
1564 static void call_console_drivers(int level,
1565                                  const char *ext_text, size_t ext_len,
1566                                  const char *text, size_t len)
1567 {
1568         struct console *con;
1569
1570         trace_console(text, len);
1571
1572         if (!console_drivers)
1573                 return;
1574
1575         for_each_console(con) {
1576                 if (exclusive_console && con != exclusive_console)
1577                         continue;
1578                 if (!(con->flags & CON_ENABLED))
1579                         continue;
1580                 if (!con->write)
1581                         continue;
1582                 if (!cpu_online(smp_processor_id()) &&
1583                     !(con->flags & CON_ANYTIME))
1584                         continue;
1585                 if (con->flags & CON_EXTENDED)
1586                         con->write(con, ext_text, ext_len);
1587                 else
1588                         con->write(con, text, len);
1589         }
1590 }
1591
1592 /*
1593  * Zap console related locks when oopsing.
1594  * To leave time for slow consoles to print a full oops,
1595  * only zap at most once every 30 seconds.
1596  */
1597 static void zap_locks(void)
1598 {
1599         static unsigned long oops_timestamp;
1600
1601         if (time_after_eq(jiffies, oops_timestamp) &&
1602             !time_after(jiffies, oops_timestamp + 30 * HZ))
1603                 return;
1604
1605         oops_timestamp = jiffies;
1606
1607         debug_locks_off();
1608         /* If a crash is occurring, make sure we can't deadlock */
1609         raw_spin_lock_init(&logbuf_lock);
1610         /* And make sure that we print immediately */
1611         sema_init(&console_sem, 1);
1612 }
1613
1614 int printk_delay_msec __read_mostly;
1615
1616 static inline void printk_delay(void)
1617 {
1618         if (unlikely(printk_delay_msec)) {
1619                 int m = printk_delay_msec;
1620
1621                 while (m--) {
1622                         mdelay(1);
1623                         touch_nmi_watchdog();
1624                 }
1625         }
1626 }
1627
1628 /*
1629  * Continuation lines are buffered, and not committed to the record buffer
1630  * until the line is complete, or a race forces it. The line fragments
1631  * though, are printed immediately to the consoles to ensure everything has
1632  * reached the console in case of a kernel crash.
1633  */
1634 static struct cont {
1635         char buf[LOG_LINE_MAX];
1636         size_t len;                     /* length == 0 means unused buffer */
1637         size_t cons;                    /* bytes written to console */
1638         struct task_struct *owner;      /* task of first print*/
1639         u64 ts_nsec;                    /* time of first print */
1640         u8 level;                       /* log level of first message */
1641         u8 facility;                    /* log facility of first message */
1642         enum log_flags flags;           /* prefix, newline flags */
1643         bool flushed:1;                 /* buffer sealed and committed */
1644 } cont;
1645
1646 static void cont_flush(enum log_flags flags)
1647 {
1648         if (cont.flushed)
1649                 return;
1650         if (cont.len == 0)
1651                 return;
1652
1653         if (cont.cons) {
1654                 /*
1655                  * If a fragment of this line was directly flushed to the
1656                  * console; wait for the console to pick up the rest of the
1657                  * line. LOG_NOCONS suppresses a duplicated output.
1658                  */
1659                 log_store(cont.facility, cont.level, flags | LOG_NOCONS,
1660                           cont.ts_nsec, NULL, 0, cont.buf, cont.len);
1661                 cont.flags = flags;
1662                 cont.flushed = true;
1663         } else {
1664                 /*
1665                  * If no fragment of this line ever reached the console,
1666                  * just submit it to the store and free the buffer.
1667                  */
1668                 log_store(cont.facility, cont.level, flags, 0,
1669                           NULL, 0, cont.buf, cont.len);
1670                 cont.len = 0;
1671         }
1672 }
1673
1674 static bool cont_add(int facility, int level, const char *text, size_t len)
1675 {
1676         if (cont.len && cont.flushed)
1677                 return false;
1678
1679         /*
1680          * If ext consoles are present, flush and skip in-kernel
1681          * continuation.  See nr_ext_console_drivers definition.  Also, if
1682          * the line gets too long, split it up in separate records.
1683          */
1684         if (nr_ext_console_drivers || cont.len + len > sizeof(cont.buf)) {
1685                 cont_flush(LOG_CONT);
1686                 return false;
1687         }
1688
1689         if (!cont.len) {
1690                 cont.facility = facility;
1691                 cont.level = level;
1692                 cont.owner = current;
1693                 cont.ts_nsec = local_clock();
1694                 cont.flags = 0;
1695                 cont.cons = 0;
1696                 cont.flushed = false;
1697         }
1698
1699         memcpy(cont.buf + cont.len, text, len);
1700         cont.len += len;
1701
1702         if (cont.len > (sizeof(cont.buf) * 80) / 100)
1703                 cont_flush(LOG_CONT);
1704
1705         return true;
1706 }
1707
1708 static size_t cont_print_text(char *text, size_t size)
1709 {
1710         size_t textlen = 0;
1711         size_t len;
1712
1713         if (cont.cons == 0 && (console_prev & LOG_NEWLINE)) {
1714                 textlen += print_time(cont.ts_nsec, text);
1715                 size -= textlen;
1716         }
1717
1718         len = cont.len - cont.cons;
1719         if (len > 0) {
1720                 if (len+1 > size)
1721                         len = size-1;
1722                 memcpy(text + textlen, cont.buf + cont.cons, len);
1723                 textlen += len;
1724                 cont.cons = cont.len;
1725         }
1726
1727         if (cont.flushed) {
1728                 if (cont.flags & LOG_NEWLINE)
1729                         text[textlen++] = '\n';
1730                 /* got everything, release buffer */
1731                 cont.len = 0;
1732         }
1733         return textlen;
1734 }
1735
1736 asmlinkage int vprintk_emit(int facility, int level,
1737                             const char *dict, size_t dictlen,
1738                             const char *fmt, va_list args)
1739 {
1740         static bool recursion_bug;
1741         static char textbuf[LOG_LINE_MAX];
1742         char *text = textbuf;
1743         size_t text_len = 0;
1744         enum log_flags lflags = 0;
1745         unsigned long flags;
1746         int this_cpu;
1747         int printed_len = 0;
1748         int nmi_message_lost;
1749         bool in_sched = false;
1750         /* cpu currently holding logbuf_lock in this function */
1751         static unsigned int logbuf_cpu = UINT_MAX;
1752
1753         if (level == LOGLEVEL_SCHED) {
1754                 level = LOGLEVEL_DEFAULT;
1755                 in_sched = true;
1756         }
1757
1758         boot_delay_msec(level);
1759         printk_delay();
1760
1761         local_irq_save(flags);
1762         this_cpu = smp_processor_id();
1763
1764         /*
1765          * Ouch, printk recursed into itself!
1766          */
1767         if (unlikely(logbuf_cpu == this_cpu)) {
1768                 /*
1769                  * If a crash is occurring during printk() on this CPU,
1770                  * then try to get the crash message out but make sure
1771                  * we can't deadlock. Otherwise just return to avoid the
1772                  * recursion and return - but flag the recursion so that
1773                  * it can be printed at the next appropriate moment:
1774                  */
1775                 if (!oops_in_progress && !lockdep_recursing(current)) {
1776                         recursion_bug = true;
1777                         local_irq_restore(flags);
1778                         return 0;
1779                 }
1780                 zap_locks();
1781         }
1782
1783         lockdep_off();
1784         /* This stops the holder of console_sem just where we want him */
1785         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
1786         logbuf_cpu = this_cpu;
1787
1788         if (unlikely(recursion_bug)) {
1789                 static const char recursion_msg[] =
1790                         "BUG: recent printk recursion!";
1791
1792                 recursion_bug = false;
1793                 /* emit KERN_CRIT message */
1794                 printed_len += log_store(0, 2, LOG_PREFIX|LOG_NEWLINE, 0,
1795                                          NULL, 0, recursion_msg,
1796                                          strlen(recursion_msg));
1797         }
1798
1799         nmi_message_lost = get_nmi_message_lost();
1800         if (unlikely(nmi_message_lost)) {
1801                 text_len = scnprintf(textbuf, sizeof(textbuf),
1802                                      "BAD LUCK: lost %d message(s) from NMI context!",
1803                                      nmi_message_lost);
1804                 printed_len += log_store(0, 2, LOG_PREFIX|LOG_NEWLINE, 0,
1805                                          NULL, 0, textbuf, text_len);
1806         }
1807
1808         /*
1809          * The printf needs to come first; we need the syslog
1810          * prefix which might be passed-in as a parameter.
1811          */
1812         text_len = vscnprintf(text, sizeof(textbuf), fmt, args);
1813
1814         /* mark and strip a trailing newline */
1815         if (text_len && text[text_len-1] == '\n') {
1816                 text_len--;
1817                 lflags |= LOG_NEWLINE;
1818         }
1819
1820         /* strip kernel syslog prefix and extract log level or control flags */
1821         if (facility == 0) {
1822                 int kern_level = printk_get_level(text);
1823
1824                 if (kern_level) {
1825                         const char *end_of_header = printk_skip_level(text);
1826                         switch (kern_level) {
1827                         case '0' ... '7':
1828                                 if (level == LOGLEVEL_DEFAULT)
1829                                         level = kern_level - '0';
1830                                 /* fallthrough */
1831                         case 'd':       /* KERN_DEFAULT */
1832                                 lflags |= LOG_PREFIX;
1833                         }
1834                         /*
1835                          * No need to check length here because vscnprintf
1836                          * put '\0' at the end of the string. Only valid and
1837                          * newly printed level is detected.
1838                          */
1839                         text_len -= end_of_header - text;
1840                         text = (char *)end_of_header;
1841                 }
1842         }
1843
1844         if (level == LOGLEVEL_DEFAULT)
1845                 level = default_message_loglevel;
1846
1847         if (dict)
1848                 lflags |= LOG_PREFIX|LOG_NEWLINE;
1849
1850         if (!(lflags & LOG_NEWLINE)) {
1851                 /*
1852                  * Flush the conflicting buffer. An earlier newline was missing,
1853                  * or another task also prints continuation lines.
1854                  */
1855                 if (cont.len && (lflags & LOG_PREFIX || cont.owner != current))
1856                         cont_flush(LOG_NEWLINE);
1857
1858                 /* buffer line if possible, otherwise store it right away */
1859                 if (cont_add(facility, level, text, text_len))
1860                         printed_len += text_len;
1861                 else
1862                         printed_len += log_store(facility, level,
1863                                                  lflags | LOG_CONT, 0,
1864                                                  dict, dictlen, text, text_len);
1865         } else {
1866                 bool stored = false;
1867
1868                 /*
1869                  * If an earlier newline was missing and it was the same task,
1870                  * either merge it with the current buffer and flush, or if
1871                  * there was a race with interrupts (prefix == true) then just
1872                  * flush it out and store this line separately.
1873                  * If the preceding printk was from a different task and missed
1874                  * a newline, flush and append the newline.
1875                  */
1876                 if (cont.len) {
1877                         if (cont.owner == current && !(lflags & LOG_PREFIX))
1878                                 stored = cont_add(facility, level, text,
1879                                                   text_len);
1880                         cont_flush(LOG_NEWLINE);
1881                 }
1882
1883                 if (stored)
1884                         printed_len += text_len;
1885                 else
1886                         printed_len += log_store(facility, level, lflags, 0,
1887                                                  dict, dictlen, text, text_len);
1888         }
1889
1890         logbuf_cpu = UINT_MAX;
1891         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1892         lockdep_on();
1893         local_irq_restore(flags);
1894
1895         /* If called from the scheduler, we can not call up(). */
1896         if (!in_sched) {
1897                 lockdep_off();
1898                 /*
1899                  * Try to acquire and then immediately release the console
1900                  * semaphore.  The release will print out buffers and wake up
1901                  * /dev/kmsg and syslog() users.
1902                  */
1903                 if (console_trylock())
1904                         console_unlock();
1905                 lockdep_on();
1906         }
1907
1908         return printed_len;
1909 }
1910 EXPORT_SYMBOL(vprintk_emit);
1911
1912 asmlinkage int vprintk(const char *fmt, va_list args)
1913 {
1914         return vprintk_emit(0, LOGLEVEL_DEFAULT, NULL, 0, fmt, args);
1915 }
1916 EXPORT_SYMBOL(vprintk);
1917
1918 asmlinkage int printk_emit(int facility, int level,
1919                            const char *dict, size_t dictlen,
1920                            const char *fmt, ...)
1921 {
1922         va_list args;
1923         int r;
1924
1925         va_start(args, fmt);
1926         r = vprintk_emit(facility, level, dict, dictlen, fmt, args);
1927         va_end(args);
1928
1929         return r;
1930 }
1931 EXPORT_SYMBOL(printk_emit);
1932
1933 #ifdef CONFIG_PRINTK
1934 #define define_pr_level(func, loglevel)                         \
1935 asmlinkage __visible void func(const char *fmt, ...)            \
1936 {                                                               \
1937         va_list args;                                           \
1938                                                                 \
1939         va_start(args, fmt);                                    \
1940         vprintk_default(loglevel, fmt, args);                   \
1941         va_end(args);                                           \
1942 }                                                               \
1943 EXPORT_SYMBOL(func)
1944
1945 define_pr_level(__pr_emerg, LOGLEVEL_EMERG);
1946 define_pr_level(__pr_alert, LOGLEVEL_ALERT);
1947 define_pr_level(__pr_crit, LOGLEVEL_CRIT);
1948 define_pr_level(__pr_err, LOGLEVEL_ERR);
1949 define_pr_level(__pr_warn, LOGLEVEL_WARNING);
1950 define_pr_level(__pr_notice, LOGLEVEL_NOTICE);
1951 define_pr_level(__pr_info, LOGLEVEL_INFO);
1952 #endif
1953
1954 int vprintk_default(int level, const char *fmt, va_list args)
1955 {
1956         int r;
1957
1958 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
1959         if (unlikely(kdb_trap_printk)) {
1960                 r = vkdb_printf(KDB_MSGSRC_PRINTK, fmt, args);
1961                 return r;
1962         }
1963 #endif
1964         r = vprintk_emit(0, level, NULL, 0, fmt, args);
1965
1966         return r;
1967 }
1968 EXPORT_SYMBOL_GPL(vprintk_default);
1969
1970 /**
1971  * printk - print a kernel message
1972  * @fmt: format string
1973  *
1974  * This is printk(). It can be called from any context. We want it to work.
1975  *
1976  * We try to grab the console_lock. If we succeed, it's easy - we log the
1977  * output and call the console drivers.  If we fail to get the semaphore, we
1978  * place the output into the log buffer and return. The current holder of
1979  * the console_sem will notice the new output in console_unlock(); and will
1980  * send it to the consoles before releasing the lock.
1981  *
1982  * One effect of this deferred printing is that code which calls printk() and
1983  * then changes console_loglevel may break. This is because console_loglevel
1984  * is inspected when the actual printing occurs.
1985  *
1986  * See also:
1987  * printf(3)
1988  *
1989  * See the vsnprintf() documentation for format string extensions over C99.
1990  */
1991 asmlinkage __visible int printk(const char *fmt, ...)
1992 {
1993         va_list args;
1994         int r;
1995
1996         va_start(args, fmt);
1997         r = vprintk_func(LOGLEVEL_DEFAULT, fmt, args);
1998         va_end(args);
1999
2000         return r;
2001 }
2002 EXPORT_SYMBOL(printk);
2003
2004 #else /* CONFIG_PRINTK */
2005
2006 #define LOG_LINE_MAX            0
2007 #define PREFIX_MAX              0
2008
2009 static u64 syslog_seq;
2010 static u32 syslog_idx;
2011 static u64 console_seq;
2012 static u32 console_idx;
2013 static enum log_flags syslog_prev;
2014 static u64 log_first_seq;
2015 static u32 log_first_idx;
2016 static u64 log_next_seq;
2017 static enum log_flags console_prev;
2018 static struct cont {
2019         size_t len;
2020         size_t cons;
2021         u8 level;
2022         bool flushed:1;
2023 } cont;
2024 static char *log_text(const struct printk_log *msg) { return NULL; }
2025 static char *log_dict(const struct printk_log *msg) { return NULL; }
2026 static struct printk_log *log_from_idx(u32 idx) { return NULL; }
2027 static u32 log_next(u32 idx) { return 0; }
2028 static ssize_t msg_print_ext_header(char *buf, size_t size,
2029                                     struct printk_log *msg, u64 seq,
2030                                     enum log_flags prev_flags) { return 0; }
2031 static ssize_t msg_print_ext_body(char *buf, size_t size,
2032                                   char *dict, size_t dict_len,
2033                                   char *text, size_t text_len) { return 0; }
2034 static void call_console_drivers(int level,
2035                                  const char *ext_text, size_t ext_len,
2036                                  const char *text, size_t len) {}
2037 static size_t msg_print_text(const struct printk_log *msg, enum log_flags prev,
2038                              bool syslog, char *buf, size_t size) { return 0; }
2039 static size_t cont_print_text(char *text, size_t size) { return 0; }
2040 static bool suppress_message_printing(int level) { return false; }
2041
2042 /* Still needs to be defined for users */
2043 DEFINE_PER_CPU(printk_func_t, printk_func);
2044
2045 #endif /* CONFIG_PRINTK */
2046
2047 #ifdef CONFIG_EARLY_PRINTK
2048 struct console *early_console;
2049
2050 asmlinkage __visible void early_printk(const char *fmt, ...)
2051 {
2052         va_list ap;
2053         char buf[512];
2054         int n;
2055
2056         if (!early_console)
2057                 return;
2058
2059         va_start(ap, fmt);
2060         n = vscnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);
2061         va_end(ap);
2062
2063         early_console->write(early_console, buf, n);
2064 }
2065 #endif
2066
2067 static int __add_preferred_console(char *name, int idx, char *options,
2068                                    char *brl_options)
2069 {
2070         struct console_cmdline *c;
2071         int i;
2072
2073         /*
2074          *      See if this tty is not yet registered, and
2075          *      if we have a slot free.
2076          */
2077         for (i = 0, c = console_cmdline;
2078              i < MAX_CMDLINECONSOLES && c->name[0];
2079              i++, c++) {
2080                 if (strcmp(c->name, name) == 0 && c->index == idx) {
2081                         if (!brl_options)
2082                                 selected_console = i;
2083                         return 0;
2084                 }
2085         }
2086         if (i == MAX_CMDLINECONSOLES)
2087                 return -E2BIG;
2088         if (!brl_options)
2089                 selected_console = i;
2090         strlcpy(c->name, name, sizeof(c->name));
2091         c->options = options;
2092         braille_set_options(c, brl_options);
2093
2094         c->index = idx;
2095         return 0;
2096 }
2097 /*
2098  * Set up a console.  Called via do_early_param() in init/main.c
2099  * for each "console=" parameter in the boot command line.
2100  */
2101 static int __init console_setup(char *str)
2102 {
2103         char buf[sizeof(console_cmdline[0].name) + 4]; /* 4 for "ttyS" */
2104         char *s, *options, *brl_options = NULL;
2105         int idx;
2106
2107         if (_braille_console_setup(&str, &brl_options))
2108                 return 1;
2109
2110         /*
2111          * Decode str into name, index, options.
2112          */
2113         if (str[0] >= '0' && str[0] <= '9') {
2114                 strcpy(buf, "ttyS");
2115                 strncpy(buf + 4, str, sizeof(buf) - 5);
2116         } else {
2117                 strncpy(buf, str, sizeof(buf) - 1);
2118         }
2119         buf[sizeof(buf) - 1] = 0;
2120         options = strchr(str, ',');
2121         if (options)
2122                 *(options++) = 0;
2123 #ifdef __sparc__
2124         if (!strcmp(str, "ttya"))
2125                 strcpy(buf, "ttyS0");
2126         if (!strcmp(str, "ttyb"))
2127                 strcpy(buf, "ttyS1");
2128 #endif
2129         for (s = buf; *s; s++)
2130                 if (isdigit(*s) || *s == ',')
2131                         break;
2132         idx = simple_strtoul(s, NULL, 10);
2133         *s = 0;
2134
2135         __add_preferred_console(buf, idx, options, brl_options);
2136         console_set_on_cmdline = 1;
2137         return 1;
2138 }
2139 __setup("console=", console_setup);
2140
2141 /**
2142  * add_preferred_console - add a device to the list of preferred consoles.
2143  * @name: device name
2144  * @idx: device index
2145  * @options: options for this console
2146  *
2147  * The last preferred console added will be used for kernel messages
2148  * and stdin/out/err for init.  Normally this is used by console_setup
2149  * above to handle user-supplied console arguments; however it can also
2150  * be used by arch-specific code either to override the user or more
2151  * commonly to provide a default console (ie from PROM variables) when
2152  * the user has not supplied one.
2153  */
2154 int add_preferred_console(char *name, int idx, char *options)
2155 {
2156         return __add_preferred_console(name, idx, options, NULL);
2157 }
2158
2159 bool console_suspend_enabled = true;
2160 EXPORT_SYMBOL(console_suspend_enabled);
2161
2162 static int __init console_suspend_disable(char *str)
2163 {
2164         console_suspend_enabled = false;
2165         return 1;
2166 }
2167 __setup("no_console_suspend", console_suspend_disable);
2168 module_param_named(console_suspend, console_suspend_enabled,
2169                 bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
2170 MODULE_PARM_DESC(console_suspend, "suspend console during suspend"
2171         " and hibernate operations");
2172
2173 /**
2174  * suspend_console - suspend the console subsystem
2175  *
2176  * This disables printk() while we go into suspend states
2177  */
2178 void suspend_console(void)
2179 {
2180         if (!console_suspend_enabled)
2181                 return;
2182         printk("Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)\n");
2183         console_lock();
2184         console_suspended = 1;
2185         up_console_sem();
2186 }
2187
2188 void resume_console(void)
2189 {
2190         if (!console_suspend_enabled)
2191                 return;
2192         down_console_sem();
2193         console_suspended = 0;
2194         console_unlock();
2195 }
2196
2197 /**
2198  * console_cpu_notify - print deferred console messages after CPU hotplug
2199  * @self: notifier struct
2200  * @action: CPU hotplug event
2201  * @hcpu: unused
2202  *
2203  * If printk() is called from a CPU that is not online yet, the messages
2204  * will be spooled but will not show up on the console.  This function is
2205  * called when a new CPU comes online (or fails to come up), and ensures
2206  * that any such output gets printed.
2207  */
2208 static int console_cpu_notify(struct notifier_block *self,
2209         unsigned long action, void *hcpu)
2210 {
2211         switch (action) {
2212         case CPU_ONLINE:
2213         case CPU_DEAD:
2214         case CPU_DOWN_FAILED:
2215         case CPU_UP_CANCELED:
2216                 console_lock();
2217                 console_unlock();
2218         }
2219         return NOTIFY_OK;
2220 }
2221
2222 /**
2223  * console_lock - lock the console system for exclusive use.
2224  *
2225  * Acquires a lock which guarantees that the caller has
2226  * exclusive access to the console system and the console_drivers list.
2227  *
2228  * Can sleep, returns nothing.
2229  */
2230 void console_lock(void)
2231 {
2232         might_sleep();
2233
2234         down_console_sem();
2235         if (console_suspended)
2236                 return;
2237         console_locked = 1;
2238         console_may_schedule = 1;
2239 }
2240 EXPORT_SYMBOL(console_lock);
2241
2242 /**
2243  * console_trylock - try to lock the console system for exclusive use.
2244  *
2245  * Try to acquire a lock which guarantees that the caller has exclusive
2246  * access to the console system and the console_drivers list.
2247  *
2248  * returns 1 on success, and 0 on failure to acquire the lock.
2249  */
2250 int console_trylock(void)
2251 {
2252         if (down_trylock_console_sem())
2253                 return 0;
2254         if (console_suspended) {
2255                 up_console_sem();
2256                 return 0;
2257         }
2258         console_locked = 1;
2259         /*
2260          * When PREEMPT_COUNT disabled we can't reliably detect if it's
2261          * safe to schedule (e.g. calling printk while holding a spin_lock),
2262          * because preempt_disable()/preempt_enable() are just barriers there
2263          * and preempt_count() is always 0.
2264          *
2265          * RCU read sections have a separate preemption counter when
2266          * PREEMPT_RCU enabled thus we must take extra care and check
2267          * rcu_preempt_depth(), otherwise RCU read sections modify
2268          * preempt_count().
2269          */
2270         console_may_schedule = !oops_in_progress &&
2271                         preemptible() &&
2272                         !rcu_preempt_depth();
2273         return 1;
2274 }
2275 EXPORT_SYMBOL(console_trylock);
2276
2277 int is_console_locked(void)
2278 {
2279         return console_locked;
2280 }
2281
2282 /*
2283  * Check if we have any console that is capable of printing while cpu is
2284  * booting or shutting down. Requires console_sem.
2285  */
2286 static int have_callable_console(void)
2287 {
2288         struct console *con;
2289
2290         for_each_console(con)
2291                 if ((con->flags & CON_ENABLED) &&
2292                                 (con->flags & CON_ANYTIME))
2293                         return 1;
2294
2295         return 0;
2296 }
2297
2298 /*
2299  * Can we actually use the console at this time on this cpu?
2300  *
2301  * Console drivers may assume that per-cpu resources have been allocated. So
2302  * unless they're explicitly marked as being able to cope (CON_ANYTIME) don't
2303  * call them until this CPU is officially up.
2304  */
2305 static inline int can_use_console(void)
2306 {
2307         return cpu_online(raw_smp_processor_id()) || have_callable_console();
2308 }
2309
2310 static void console_cont_flush(char *text, size_t size)
2311 {
2312         unsigned long flags;
2313         size_t len;
2314
2315         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2316
2317         if (!cont.len)
2318                 goto out;
2319
2320         if (suppress_message_printing(cont.level)) {
2321                 cont.cons = cont.len;
2322                 if (cont.flushed)
2323                         cont.len = 0;
2324                 goto out;
2325         }
2326
2327         /*
2328          * We still queue earlier records, likely because the console was
2329          * busy. The earlier ones need to be printed before this one, we
2330          * did not flush any fragment so far, so just let it queue up.
2331          */
2332         if (console_seq < log_next_seq && !cont.cons)
2333                 goto out;
2334
2335         len = cont_print_text(text, size);
2336         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2337         stop_critical_timings();
2338         call_console_drivers(cont.level, NULL, 0, text, len);
2339         start_critical_timings();
2340         local_irq_restore(flags);
2341         return;
2342 out:
2343         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2344 }
2345
2346 /**
2347  * console_unlock - unlock the console system
2348  *
2349  * Releases the console_lock which the caller holds on the console system
2350  * and the console driver list.
2351  *
2352  * While the console_lock was held, console output may have been buffered
2353  * by printk().  If this is the case, console_unlock(); emits
2354  * the output prior to releasing the lock.
2355  *
2356  * If there is output waiting, we wake /dev/kmsg and syslog() users.
2357  *
2358  * console_unlock(); may be called from any context.
2359  */
2360 void console_unlock(void)
2361 {
2362         static char ext_text[CONSOLE_EXT_LOG_MAX];
2363         static char text[LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX];
2364         static u64 seen_seq;
2365         unsigned long flags;
2366         bool wake_klogd = false;
2367         bool do_cond_resched, retry;
2368
2369         if (console_suspended) {
2370                 up_console_sem();
2371                 return;
2372         }
2373
2374         /*
2375          * Console drivers are called under logbuf_lock, so
2376          * @console_may_schedule should be cleared before; however, we may
2377          * end up dumping a lot of lines, for example, if called from
2378          * console registration path, and should invoke cond_resched()
2379          * between lines if allowable.  Not doing so can cause a very long
2380          * scheduling stall on a slow console leading to RCU stall and
2381          * softlockup warnings which exacerbate the issue with more
2382          * messages practically incapacitating the system.
2383          */
2384         do_cond_resched = console_may_schedule;
2385         console_may_schedule = 0;
2386
2387 again:
2388         /*
2389          * We released the console_sem lock, so we need to recheck if
2390          * cpu is online and (if not) is there at least one CON_ANYTIME
2391          * console.
2392          */
2393         if (!can_use_console()) {
2394                 console_locked = 0;
2395                 up_console_sem();
2396                 return;
2397         }
2398
2399         /* flush buffered message fragment immediately to console */
2400         console_cont_flush(text, sizeof(text));
2401
2402         for (;;) {
2403                 struct printk_log *msg;
2404                 size_t ext_len = 0;
2405                 size_t len;
2406                 int level;
2407
2408                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2409                 if (seen_seq != log_next_seq) {
2410                         wake_klogd = true;
2411                         seen_seq = log_next_seq;
2412                 }
2413
2414                 if (console_seq < log_first_seq) {
2415                         len = sprintf(text, "** %u printk messages dropped ** ",
2416                                       (unsigned)(log_first_seq - console_seq));
2417
2418                         /* messages are gone, move to first one */
2419                         console_seq = log_first_seq;
2420                         console_idx = log_first_idx;
2421                         console_prev = 0;
2422                 } else {
2423                         len = 0;
2424                 }
2425 skip:
2426                 if (console_seq == log_next_seq)
2427                         break;
2428
2429                 msg = log_from_idx(console_idx);
2430                 level = msg->level;
2431                 if ((msg->flags & LOG_NOCONS) ||
2432                                 suppress_message_printing(level)) {
2433                         /*
2434                          * Skip record we have buffered and already printed
2435                          * directly to the console when we received it, and
2436                          * record that has level above the console loglevel.
2437                          */
2438                         console_idx = log_next(console_idx);
2439                         console_seq++;
2440                         /*
2441                          * We will get here again when we register a new
2442                          * CON_PRINTBUFFER console. Clear the flag so we
2443                          * will properly dump everything later.
2444                          */
2445                         msg->flags &= ~LOG_NOCONS;
2446                         console_prev = msg->flags;
2447                         goto skip;
2448                 }
2449
2450                 len += msg_print_text(msg, console_prev, false,
2451                                       text + len, sizeof(text) - len);
2452                 if (nr_ext_console_drivers) {
2453                         ext_len = msg_print_ext_header(ext_text,
2454                                                 sizeof(ext_text),
2455                                                 msg, console_seq, console_prev);
2456                         ext_len += msg_print_ext_body(ext_text + ext_len,
2457                                                 sizeof(ext_text) - ext_len,
2458                                                 log_dict(msg), msg->dict_len,
2459                                                 log_text(msg), msg->text_len);
2460                 }
2461                 console_idx = log_next(console_idx);
2462                 console_seq++;
2463                 console_prev = msg->flags;
2464                 raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2465
2466                 stop_critical_timings();        /* don't trace print latency */
2467                 call_console_drivers(level, ext_text, ext_len, text, len);
2468                 start_critical_timings();
2469                 local_irq_restore(flags);
2470
2471                 if (do_cond_resched)
2472                         cond_resched();
2473         }
2474         console_locked = 0;
2475
2476         /* Release the exclusive_console once it is used */
2477         if (unlikely(exclusive_console))
2478                 exclusive_console = NULL;
2479
2480         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2481
2482         up_console_sem();
2483
2484         /*
2485          * Someone could have filled up the buffer again, so re-check if there's
2486          * something to flush. In case we cannot trylock the console_sem again,
2487          * there's a new owner and the console_unlock() from them will do the
2488          * flush, no worries.
2489          */
2490         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
2491         retry = console_seq != log_next_seq;
2492         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2493
2494         if (retry && console_trylock())
2495                 goto again;
2496
2497         if (wake_klogd)
2498                 wake_up_klogd();
2499 }
2500 EXPORT_SYMBOL(console_unlock);
2501
2502 /**
2503  * console_conditional_schedule - yield the CPU if required
2504  *
2505  * If the console code is currently allowed to sleep, and
2506  * if this CPU should yield the CPU to another task, do
2507  * so here.
2508  *
2509  * Must be called within console_lock();.
2510  */
2511 void __sched console_conditional_schedule(void)
2512 {
2513         if (console_may_schedule)
2514                 cond_resched();
2515 }
2516 EXPORT_SYMBOL(console_conditional_schedule);
2517
2518 void console_unblank(void)
2519 {
2520         struct console *c;
2521
2522         /*
2523          * console_unblank can no longer be called in interrupt context unless
2524          * oops_in_progress is set to 1..
2525          */
2526         if (oops_in_progress) {
2527                 if (down_trylock_console_sem() != 0)
2528                         return;
2529         } else
2530                 console_lock();
2531
2532         console_locked = 1;
2533         console_may_schedule = 0;
2534         for_each_console(c)
2535                 if ((c->flags & CON_ENABLED) && c->unblank)
2536                         c->unblank();
2537         console_unlock();
2538 }
2539
2540 /**
2541  * console_flush_on_panic - flush console content on panic
2542  *
2543  * Immediately output all pending messages no matter what.
2544  */
2545 void console_flush_on_panic(void)
2546 {
2547         /*
2548          * If someone else is holding the console lock, trylock will fail
2549          * and may_schedule may be set.  Ignore and proceed to unlock so
2550          * that messages are flushed out.  As this can be called from any
2551          * context and we don't want to get preempted while flushing,
2552          * ensure may_schedule is cleared.
2553          */
2554         console_trylock();
2555         console_may_schedule = 0;
2556         console_unlock();
2557 }
2558
2559 /*
2560  * Return the console tty driver structure and its associated index
2561  */
2562 struct tty_driver *console_device(int *index)
2563 {
2564         struct console *c;
2565         struct tty_driver *driver = NULL;
2566
2567         console_lock();
2568         for_each_console(c) {
2569                 if (!c->device)
2570                         continue;
2571                 driver = c->device(c, index);
2572                 if (driver)
2573                         break;
2574         }
2575         console_unlock();
2576         return driver;
2577 }
2578
2579 /*
2580  * Prevent further output on the passed console device so that (for example)
2581  * serial drivers can disable console output before suspending a port, and can
2582  * re-enable output afterwards.
2583  */
2584 void console_stop(struct console *console)
2585 {
2586         console_lock();
2587         console->flags &= ~CON_ENABLED;
2588         console_unlock();
2589 }
2590 EXPORT_SYMBOL(console_stop);
2591
2592 void console_start(struct console *console)
2593 {
2594         console_lock();
2595         console->flags |= CON_ENABLED;
2596         console_unlock();
2597 }
2598 EXPORT_SYMBOL(console_start);
2599
2600 static int __read_mostly keep_bootcon;
2601
2602 static int __init keep_bootcon_setup(char *str)
2603 {
2604         keep_bootcon = 1;
2605         pr_info("debug: skip boot console de-registration.\n");
2606
2607         return 0;
2608 }
2609
2610 early_param("keep_bootcon", keep_bootcon_setup);
2611
2612 /*
2613  * The console driver calls this routine during kernel initialization
2614  * to register the console printing procedure with printk() and to
2615  * print any messages that were printed by the kernel before the
2616  * console driver was initialized.
2617  *
2618  * This can happen pretty early during the boot process (because of
2619  * early_printk) - sometimes before setup_arch() completes - be careful
2620  * of what kernel features are used - they may not be initialised yet.
2621  *
2622  * There are two types of consoles - bootconsoles (early_printk) and
2623  * "real" consoles (everything which is not a bootconsole) which are
2624  * handled differently.
2625  *  - Any number of bootconsoles can be registered at any time.
2626  *  - As soon as a "real" console is registered, all bootconsoles
2627  *    will be unregistered automatically.
2628  *  - Once a "real" console is registered, any attempt to register a
2629  *    bootconsoles will be rejected
2630  */
2631 void register_console(struct console *newcon)
2632 {
2633         int i;
2634         unsigned long flags;
2635         struct console *bcon = NULL;
2636         struct console_cmdline *c;
2637
2638         if (console_drivers)
2639                 for_each_console(bcon)
2640                         if (WARN(bcon == newcon,
2641                                         "console '%s%d' already registered\n",
2642                                         bcon->name, bcon->index))
2643                                 return;
2644
2645         /*
2646          * before we register a new CON_BOOT console, make sure we don't
2647          * already have a valid console
2648          */
2649         if (console_drivers && newcon->flags & CON_BOOT) {
2650                 /* find the last or real console */
2651                 for_each_console(bcon) {
2652                         if (!(bcon->flags & CON_BOOT)) {
2653                                 pr_info("Too late to register bootconsole %s%d\n",
2654                                         newcon->name, newcon->index);
2655                                 return;
2656                         }
2657                 }
2658         }
2659
2660         if (console_drivers && console_drivers->flags & CON_BOOT)
2661                 bcon = console_drivers;
2662
2663         if (preferred_console < 0 || bcon || !console_drivers)
2664                 preferred_console = selected_console;
2665
2666         /*
2667          *      See if we want to use this console driver. If we
2668          *      didn't select a console we take the first one
2669          *      that registers here.
2670          */
2671         if (preferred_console < 0) {
2672                 if (newcon->index < 0)
2673                         newcon->index = 0;
2674                 if (newcon->setup == NULL ||
2675                     newcon->setup(newcon, NULL) == 0) {
2676                         newcon->flags |= CON_ENABLED;
2677                         if (newcon->device) {
2678                                 newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2679                                 preferred_console = 0;
2680                         }
2681                 }
2682         }
2683
2684         /*
2685          *      See if this console matches one we selected on
2686          *      the command line.
2687          */
2688         for (i = 0, c = console_cmdline;
2689              i < MAX_CMDLINECONSOLES && c->name[0];
2690              i++, c++) {
2691                 if (!newcon->match ||
2692                     newcon->match(newcon, c->name, c->index, c->options) != 0) {
2693                         /* default matching */
2694                         BUILD_BUG_ON(sizeof(c->name) != sizeof(newcon->name));
2695                         if (strcmp(c->name, newcon->name) != 0)
2696                                 continue;
2697                         if (newcon->index >= 0 &&
2698                             newcon->index != c->index)
2699                                 continue;
2700                         if (newcon->index < 0)
2701                                 newcon->index = c->index;
2702
2703                         if (_braille_register_console(newcon, c))
2704                                 return;
2705
2706                         if (newcon->setup &&
2707                             newcon->setup(newcon, c->options) != 0)
2708                                 break;
2709                 }
2710
2711                 newcon->flags |= CON_ENABLED;
2712                 if (i == selected_console) {
2713                         newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2714                         preferred_console = selected_console;
2715                 }
2716                 break;
2717         }
2718
2719         if (!(newcon->flags & CON_ENABLED))
2720                 return;
2721
2722         /*
2723          * If we have a bootconsole, and are switching to a real console,
2724          * don't print everything out again, since when the boot console, and
2725          * the real console are the same physical device, it's annoying to
2726          * see the beginning boot messages twice
2727          */
2728         if (bcon && ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV))
2729                 newcon->flags &= ~CON_PRINTBUFFER;
2730
2731         /*
2732          *      Put this console in the list - keep the
2733          *      preferred driver at the head of the list.
2734          */
2735         console_lock();
2736         if ((newcon->flags & CON_CONSDEV) || console_drivers == NULL) {
2737                 newcon->next = console_drivers;
2738                 console_drivers = newcon;
2739                 if (newcon->next)
2740                         newcon->next->flags &= ~CON_CONSDEV;
2741         } else {
2742                 newcon->next = console_drivers->next;
2743                 console_drivers->next = newcon;
2744         }
2745
2746         if (newcon->flags & CON_EXTENDED)
2747                 if (!nr_ext_console_drivers++)
2748                         pr_info("printk: continuation disabled due to ext consoles, expect more fragments in /dev/kmsg\n");
2749
2750         if (newcon->flags & CON_PRINTBUFFER) {
2751                 /*
2752                  * console_unlock(); will print out the buffered messages
2753                  * for us.
2754                  */
2755                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2756                 console_seq = syslog_seq;
2757                 console_idx = syslog_idx;
2758                 console_prev = syslog_prev;
2759                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2760                 /*
2761                  * We're about to replay the log buffer.  Only do this to the
2762                  * just-registered console to avoid excessive message spam to
2763                  * the already-registered consoles.
2764                  */
2765                 exclusive_console = newcon;
2766         }
2767         console_unlock();
2768         console_sysfs_notify();
2769
2770         /*
2771          * By unregistering the bootconsoles after we enable the real console
2772          * we get the "console xxx enabled" message on all the consoles -
2773          * boot consoles, real consoles, etc - this is to ensure that end
2774          * users know there might be something in the kernel's log buffer that
2775          * went to the bootconsole (that they do not see on the real console)
2776          */
2777         pr_info("%sconsole [%s%d] enabled\n",
2778                 (newcon->flags & CON_BOOT) ? "boot" : "" ,
2779                 newcon->name, newcon->index);
2780         if (bcon &&
2781             ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV) &&
2782             !keep_bootcon) {
2783                 /* We need to iterate through all boot consoles, to make
2784                  * sure we print everything out, before we unregister them.
2785                  */
2786                 for_each_console(bcon)
2787                         if (bcon->flags & CON_BOOT)
2788                                 unregister_console(bcon);
2789         }
2790 }
2791 EXPORT_SYMBOL(register_console);
2792
2793 int unregister_console(struct console *console)
2794 {
2795         struct console *a, *b;
2796         int res;
2797
2798         pr_info("%sconsole [%s%d] disabled\n",
2799                 (console->flags & CON_BOOT) ? "boot" : "" ,
2800                 console->name, console->index);
2801
2802         res = _braille_unregister_console(console);
2803         if (res)
2804                 return res;
2805
2806         res = 1;
2807         console_lock();
2808         if (console_drivers == console) {
2809                 console_drivers=console->next;
2810                 res = 0;
2811         } else if (console_drivers) {
2812                 for (a=console_drivers->next, b=console_drivers ;
2813                      a; b=a, a=b->next) {
2814                         if (a == console) {
2815                                 b->next = a->next;
2816                                 res = 0;
2817                                 break;
2818                         }
2819                 }
2820         }
2821
2822         if (!res && (console->flags & CON_EXTENDED))
2823                 nr_ext_console_drivers--;
2824
2825         /*
2826          * If this isn't the last console and it has CON_CONSDEV set, we
2827          * need to set it on the next preferred console.
2828          */
2829         if (console_drivers != NULL && console->flags & CON_CONSDEV)
2830                 console_drivers->flags |= CON_CONSDEV;
2831
2832         console->flags &= ~CON_ENABLED;
2833         console_unlock();
2834         console_sysfs_notify();
2835         return res;
2836 }
2837 EXPORT_SYMBOL(unregister_console);
2838
2839 /*
2840  * Some boot consoles access data that is in the init section and which will
2841  * be discarded after the initcalls have been run. To make sure that no code
2842  * will access this data, unregister the boot consoles in a late initcall.
2843  *
2844  * If for some reason, such as deferred probe or the driver being a loadable
2845  * module, the real console hasn't registered yet at this point, there will
2846  * be a brief interval in which no messages are logged to the console, which
2847  * makes it difficult to diagnose problems that occur during this time.
2848  *
2849  * To mitigate this problem somewhat, only unregister consoles whose memory
2850  * intersects with the init section. Note that code exists elsewhere to get
2851  * rid of the boot console as soon as the proper console shows up, so there
2852  * won't be side-effects from postponing the removal.
2853  */
2854 static int __init printk_late_init(void)
2855 {
2856         struct console *con;
2857
2858         for_each_console(con) {
2859                 if (!keep_bootcon && con->flags & CON_BOOT) {
2860                         /*
2861                          * Make sure to unregister boot consoles whose data
2862                          * resides in the init section before the init section
2863                          * is discarded. Boot consoles whose data will stick
2864                          * around will automatically be unregistered when the
2865                          * proper console replaces them.
2866                          */
2867                         if (init_section_intersects(con, sizeof(*con)))
2868                                 unregister_console(con);
2869                 }
2870         }
2871         hotcpu_notifier(console_cpu_notify, 0);
2872         return 0;
2873 }
2874 late_initcall(printk_late_init);
2875
2876 #if defined CONFIG_PRINTK
2877 /*
2878  * Delayed printk version, for scheduler-internal messages:
2879  */
2880 #define PRINTK_PENDING_WAKEUP   0x01
2881 #define PRINTK_PENDING_OUTPUT   0x02
2882
2883 static DEFINE_PER_CPU(int, printk_pending);
2884
2885 static void wake_up_klogd_work_func(struct irq_work *irq_work)
2886 {
2887         int pending = __this_cpu_xchg(printk_pending, 0);
2888
2889         if (pending & PRINTK_PENDING_OUTPUT) {
2890                 /* If trylock fails, someone else is doing the printing */
2891                 if (console_trylock())
2892                         console_unlock();
2893         }
2894
2895         if (pending & PRINTK_PENDING_WAKEUP)
2896                 wake_up_interruptible(&log_wait);
2897 }
2898
2899 static DEFINE_PER_CPU(struct irq_work, wake_up_klogd_work) = {
2900         .func = wake_up_klogd_work_func,
2901         .flags = IRQ_WORK_LAZY,
2902 };
2903
2904 void wake_up_klogd(void)
2905 {
2906         preempt_disable();
2907         if (waitqueue_active(&log_wait)) {
2908                 this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_WAKEUP);
2909                 irq_work_queue(this_cpu_ptr(&wake_up_klogd_work));
2910         }
2911         preempt_enable();
2912 }
2913
2914 int printk_deferred(const char *fmt, ...)
2915 {
2916         va_list args;
2917         int r;
2918
2919         preempt_disable();
2920         va_start(args, fmt);
2921         r = vprintk_emit(0, LOGLEVEL_SCHED, NULL, 0, fmt, args);
2922         va_end(args);
2923
2924         __this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_OUTPUT);
2925         irq_work_queue(this_cpu_ptr(&wake_up_klogd_work));
2926         preempt_enable();
2927
2928         return r;
2929 }
2930
2931 /*
2932  * printk rate limiting, lifted from the networking subsystem.
2933  *
2934  * This enforces a rate limit: not more than 10 kernel messages
2935  * every 5s to make a denial-of-service attack impossible.
2936  */
2937 DEFINE_RATELIMIT_STATE(printk_ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
2938
2939 int __printk_ratelimit(const char *func)
2940 {
2941         return ___ratelimit(&printk_ratelimit_state, func);
2942 }
2943 EXPORT_SYMBOL(__printk_ratelimit);
2944
2945 /**
2946  * printk_timed_ratelimit - caller-controlled printk ratelimiting
2947  * @caller_jiffies: pointer to caller's state
2948  * @interval_msecs: minimum interval between prints
2949  *
2950  * printk_timed_ratelimit() returns true if more than @interval_msecs
2951  * milliseconds have elapsed since the last time printk_timed_ratelimit()
2952  * returned true.
2953  */
2954 bool printk_timed_ratelimit(unsigned long *caller_jiffies,
2955                         unsigned int interval_msecs)
2956 {
2957         unsigned long elapsed = jiffies - *caller_jiffies;
2958
2959         if (*caller_jiffies && elapsed <= msecs_to_jiffies(interval_msecs))
2960                 return false;
2961
2962         *caller_jiffies = jiffies;
2963         return true;
2964 }
2965 EXPORT_SYMBOL(printk_timed_ratelimit);
2966
2967 static DEFINE_SPINLOCK(dump_list_lock);
2968 static LIST_HEAD(dump_list);
2969
2970 /**
2971  * kmsg_dump_register - register a kernel log dumper.
2972  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
2973  *
2974  * Adds a kernel log dumper to the system. The dump callback in the
2975  * structure will be called when the kernel oopses or panics and must be
2976  * set. Returns zero on success and %-EINVAL or %-EBUSY otherwise.
2977  */
2978 int kmsg_dump_register(struct kmsg_dumper *dumper)
2979 {
2980         unsigned long flags;
2981         int err = -EBUSY;
2982
2983         /* The dump callback needs to be set */
2984         if (!dumper->dump)
2985                 return -EINVAL;
2986
2987         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
2988         /* Don't allow registering multiple times */
2989         if (!dumper->registered) {
2990                 dumper->registered = 1;
2991                 list_add_tail_rcu(&dumper->list, &dump_list);
2992                 err = 0;
2993         }
2994         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
2995
2996         return err;
2997 }
2998 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_register);
2999
3000 /**
3001  * kmsg_dump_unregister - unregister a kmsg dumper.
3002  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
3003  *
3004  * Removes a dump device from the system. Returns zero on success and
3005  * %-EINVAL otherwise.
3006  */
3007 int kmsg_dump_unregister(struct kmsg_dumper *dumper)
3008 {
3009         unsigned long flags;
3010         int err = -EINVAL;
3011
3012         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
3013         if (dumper->registered) {
3014                 dumper->registered = 0;
3015                 list_del_rcu(&dumper->list);
3016                 err = 0;
3017         }
3018         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
3019         synchronize_rcu();
3020
3021         return err;
3022 }
3023 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_unregister);
3024
3025 static bool always_kmsg_dump;
3026 module_param_named(always_kmsg_dump, always_kmsg_dump, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
3027
3028 /**
3029  * kmsg_dump - dump kernel log to kernel message dumpers.
3030  * @reason: the reason (oops, panic etc) for dumping
3031  *
3032  * Call each of the registered dumper's dump() callback, which can
3033  * retrieve the kmsg records with kmsg_dump_get_line() or
3034  * kmsg_dump_get_buffer().
3035  */
3036 void kmsg_dump(enum kmsg_dump_reason reason)
3037 {
3038         struct kmsg_dumper *dumper;
3039         unsigned long flags;
3040
3041         if ((reason > KMSG_DUMP_OOPS) && !always_kmsg_dump)
3042                 return;
3043
3044         rcu_read_lock();
3045         list_for_each_entry_rcu(dumper, &dump_list, list) {
3046                 if (dumper->max_reason && reason > dumper->max_reason)
3047                         continue;
3048
3049                 /* initialize iterator with data about the stored records */
3050                 dumper->active = true;
3051
3052                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
3053                 dumper->cur_seq = clear_seq;
3054                 dumper->cur_idx = clear_idx;
3055                 dumper->next_seq = log_next_seq;
3056                 dumper->next_idx = log_next_idx;
3057                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
3058
3059                 /* invoke dumper which will iterate over records */
3060                 dumper->dump(dumper, reason);
3061
3062                 /* reset iterator */
3063                 dumper->active = false;
3064         }
3065         rcu_read_unlock();
3066 }
3067
3068 /**
3069  * kmsg_dump_get_line_nolock - retrieve one kmsg log line (unlocked version)
3070  * @dumper: registered kmsg dumper
3071  * @syslog: include the "<4>" prefixes
3072  * @line: buffer to copy the line to
3073  * @size: maximum size of the buffer
3074  * @len: length of line placed into buffer
3075  *
3076  * Start at the beginning of the kmsg buffer, with the oldest kmsg
3077  * record, and copy one record into the provided buffer.
3078  *
3079  * Consecutive calls will return the next available record moving
3080  * towards the end of the buffer with the youngest messages.
3081  *
3082  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
3083  * read.
3084  *
3085  * The function is similar to kmsg_dump_get_line(), but grabs no locks.
3086  */
3087 bool kmsg_dump_get_line_nolock(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
3088                                char *line, size_t size, size_t *len)
3089 {
3090         struct printk_log *msg;
3091         size_t l = 0;
3092         bool ret = false;
3093
3094         if (!dumper->active)
3095                 goto out;
3096
3097         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
3098                 /* messages are gone, move to first available one */
3099                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
3100                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
3101         }
3102
3103         /* last entry */
3104         if (dumper->cur_seq >= log_next_seq)
3105                 goto out;
3106
3107         msg = log_from_idx(dumper->cur_idx);
3108         l = msg_print_text(msg, 0, syslog, line, size);
3109
3110         dumper->cur_idx = log_next(dumper->cur_idx);
3111         dumper->cur_seq++;
3112         ret = true;
3113 out:
3114         if (len)
3115                 *len = l;
3116         return ret;
3117 }
3118
3119 /**
3120  * kmsg_dump_get_line - retrieve one kmsg log line
3121  * @dumper: registered kmsg dumper
3122  * @syslog: include the "<4>" prefixes
3123  * @line: buffer to copy the line to
3124  * @size: maximum size of the buffer
3125  * @len: length of line placed into buffer
3126  *
3127  * Start at the beginning of the kmsg buffer, with the oldest kmsg
3128  * record, and copy one record into the provided buffer.
3129  *
3130  * Consecutive calls will return the next available record moving
3131  * towards the end of the buffer with the youngest messages.
3132  *
3133  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
3134  * read.
3135  */
3136 bool kmsg_dump_get_line(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
3137                         char *line, size_t size, size_t *len)
3138 {
3139         unsigned long flags;
3140         bool ret;
3141
3142         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
3143         ret = kmsg_dump_get_line_nolock(dumper, syslog, line, size, len);
3144         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
3145
3146         return ret;
3147 }
3148 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_line);
3149
3150 /**
3151  * kmsg_dump_get_buffer - copy kmsg log lines
3152  * @dumper: registered kmsg dumper
3153  * @syslog: include the "<4>" prefixes
3154  * @buf: buffer to copy the line to
3155  * @size: maximum size of the buffer
3156  * @len: length of line placed into buffer
3157  *
3158  * Start at the end of the kmsg buffer and fill the provided buffer
3159  * with as many of the the *youngest* kmsg records that fit into it.
3160  * If the buffer is large enough, all available kmsg records will be
3161  * copied with a single call.
3162  *
3163  * Consecutive calls will fill the buffer with the next block of
3164  * available older records, not including the earlier retrieved ones.
3165  *
3166  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
3167  * read.
3168  */
3169 bool kmsg_dump_get_buffer(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
3170                           char *buf, size_t size, size_t *len)
3171 {
3172         unsigned long flags;
3173         u64 seq;
3174         u32 idx;
3175         u64 next_seq;
3176         u32 next_idx;
3177         enum log_flags prev;
3178         size_t l = 0;
3179         bool ret = false;
3180
3181         if (!dumper->active)
3182                 goto out;
3183
3184         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
3185         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
3186                 /* messages are gone, move to first available one */
3187                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
3188                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
3189         }
3190
3191         /* last entry */
3192         if (dumper->cur_seq >= dumper->next_seq) {
3193                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
3194                 goto out;
3195         }
3196
3197         /* calculate length of entire buffer */
3198         seq = dumper->cur_seq;
3199         idx = dumper->cur_idx;
3200         prev = 0;
3201         while (seq < dumper->next_seq) {
3202                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
3203
3204                 l += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
3205                 idx = log_next(idx);
3206                 seq++;
3207                 prev = msg->flags;
3208         }
3209
3210         /* move first record forward until length fits into the buffer */
3211         seq = dumper->cur_seq;
3212         idx = dumper->cur_idx;
3213         prev = 0;
3214         while (l > size && seq < dumper->next_seq) {
3215                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
3216
3217                 l -= msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
3218                 idx = log_next(idx);
3219                 seq++;
3220                 prev = msg->flags;
3221         }
3222
3223         /* last message in next interation */
3224         next_seq = seq;
3225         next_idx = idx;
3226
3227         l = 0;
3228         while (seq < dumper->next_seq) {
3229                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
3230
3231                 l += msg_print_text(msg, prev, syslog, buf + l, size - l);
3232                 idx = log_next(idx);
3233                 seq++;
3234                 prev = msg->flags;
3235         }
3236
3237         dumper->next_seq = next_seq;
3238         dumper->next_idx = next_idx;
3239         ret = true;
3240         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
3241 out:
3242         if (len)
3243                 *len = l;
3244         return ret;
3245 }
3246 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_buffer);
3247
3248 /**
3249  * kmsg_dump_rewind_nolock - reset the interator (unlocked version)
3250  * @dumper: registered kmsg dumper
3251  *
3252  * Reset the dumper's iterator so that kmsg_dump_get_line() and
3253  * kmsg_dump_get_buffer() can be called again and used multiple
3254  * times within the same dumper.dump() callback.
3255  *
3256  * The function is similar to kmsg_dump_rewind(), but grabs no locks.
3257  */
3258 void kmsg_dump_rewind_nolock(struct kmsg_dumper *dumper)
3259 {
3260         dumper->cur_seq = clear_seq;
3261         dumper->cur_idx = clear_idx;
3262         dumper->next_seq = log_next_seq;
3263         dumper->next_idx = log_next_idx;
3264 }
3265
3266 /**
3267  * kmsg_dump_rewind - reset the interator
3268  * @dumper: registered kmsg dumper
3269  *
3270  * Reset the dumper's iterator so that kmsg_dump_get_line() and
3271  * kmsg_dump_get_buffer() can be called again and used multiple
3272  * times within the same dumper.dump() callback.
3273  */
3274 void kmsg_dump_rewind(struct kmsg_dumper *dumper)
3275 {
3276         unsigned long flags;
3277
3278         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
3279         kmsg_dump_rewind_nolock(dumper);
3280         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
3281 }
3282 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_rewind);
3283
3284 static char dump_stack_arch_desc_str[128];
3285
3286 /**
3287  * dump_stack_set_arch_desc - set arch-specific str to show with task dumps
3288  * @fmt: printf-style format string
3289  * @...: arguments for the format string
3290  *
3291  * The configured string will be printed right after utsname during task
3292  * dumps.  Usually used to add arch-specific system identifiers.  If an
3293  * arch wants to make use of such an ID string, it should initialize this
3294  * as soon as possible during boot.
3295  */
3296 void __init dump_stack_set_arch_desc(const char *fmt, ...)
3297 {
3298         va_list args;
3299
3300         va_start(args, fmt);
3301         vsnprintf(dump_stack_arch_desc_str, sizeof(dump_stack_arch_desc_str),
3302                   fmt, args);
3303         va_end(args);
3304 }
3305
3306 /**
3307  * dump_stack_print_info - print generic debug info for dump_stack()
3308  * @log_lvl: log level
3309  *
3310  * Arch-specific dump_stack() implementations can use this function to
3311  * print out the same debug information as the generic dump_stack().
3312  */
3313 void dump_stack_print_info(const char *log_lvl)
3314 {
3315         printk("%sCPU: %d PID: %d Comm: %.20s %s %s %.*s\n",
3316                log_lvl, raw_smp_processor_id(), current->pid, current->comm,
3317                print_tainted(), init_utsname()->release,
3318                (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
3319                init_utsname()->version);
3320
3321         if (dump_stack_arch_desc_str[0] != '\0')
3322                 printk("%sHardware name: %s\n",
3323                        log_lvl, dump_stack_arch_desc_str);
3324
3325         print_worker_info(log_lvl, current);
3326 }
3327
3328 /**
3329  * show_regs_print_info - print generic debug info for show_regs()
3330  * @log_lvl: log level
3331  *
3332  * show_regs() implementations can use this function to print out generic
3333  * debug information.
3334  */
3335 void show_regs_print_info(const char *log_lvl)
3336 {
3337         dump_stack_print_info(log_lvl);
3338
3339         printk("%stask: %p task.stack: %p\n",
3340                log_lvl, current, task_stack_page(current));
3341 }
3342
3343 #endif