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