Upgrade to 4.4.50-rt62
[kvmfornfv.git] / kernel / 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/interrupt.h>                    /* For in_interrupt() */
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/smp.h>
32 #include <linux/security.h>
33 #include <linux/bootmem.h>
34 #include <linux/memblock.h>
35 #include <linux/syscalls.h>
36 #include <linux/kexec.h>
37 #include <linux/kdb.h>
38 #include <linux/ratelimit.h>
39 #include <linux/kmsg_dump.h>
40 #include <linux/syslog.h>
41 #include <linux/cpu.h>
42 #include <linux/notifier.h>
43 #include <linux/rculist.h>
44 #include <linux/poll.h>
45 #include <linux/irq_work.h>
46 #include <linux/utsname.h>
47 #include <linux/ctype.h>
48 #include <linux/uio.h>
49
50 #include <asm/uaccess.h>
51
52 #define CREATE_TRACE_POINTS
53 #include <trace/events/printk.h>
54
55 #include "console_cmdline.h"
56 #include "braille.h"
57
58 int console_printk[4] = {
59         CONSOLE_LOGLEVEL_DEFAULT,       /* console_loglevel */
60         MESSAGE_LOGLEVEL_DEFAULT,       /* default_message_loglevel */
61         CONSOLE_LOGLEVEL_MIN,           /* minimum_console_loglevel */
62         CONSOLE_LOGLEVEL_DEFAULT,       /* default_console_loglevel */
63 };
64
65 /*
66  * Low level drivers may need that to know if they can schedule in
67  * their unblank() callback or not. So let's export it.
68  */
69 int oops_in_progress;
70 EXPORT_SYMBOL(oops_in_progress);
71
72 /*
73  * console_sem protects the console_drivers list, and also
74  * provides serialisation for access to the entire console
75  * driver system.
76  */
77 static DEFINE_SEMAPHORE(console_sem);
78 struct console *console_drivers;
79 EXPORT_SYMBOL_GPL(console_drivers);
80
81 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
82 static struct lockdep_map console_lock_dep_map = {
83         .name = "console_lock"
84 };
85 #endif
86
87 /*
88  * Number of registered extended console drivers.
89  *
90  * If extended consoles are present, in-kernel cont reassembly is disabled
91  * and each fragment is stored as a separate log entry with proper
92  * continuation flag so that every emitted message has full metadata.  This
93  * doesn't change the result for regular consoles or /proc/kmsg.  For
94  * /dev/kmsg, as long as the reader concatenates messages according to
95  * consecutive continuation flags, the end result should be the same too.
96  */
97 static int nr_ext_console_drivers;
98
99 /*
100  * Helper macros to handle lockdep when locking/unlocking console_sem. We use
101  * macros instead of functions so that _RET_IP_ contains useful information.
102  */
103 #define down_console_sem() do { \
104         down(&console_sem);\
105         mutex_acquire(&console_lock_dep_map, 0, 0, _RET_IP_);\
106 } while (0)
107
108 static int __down_trylock_console_sem(unsigned long ip)
109 {
110         if (down_trylock(&console_sem))
111                 return 1;
112         mutex_acquire(&console_lock_dep_map, 0, 1, ip);
113         return 0;
114 }
115 #define down_trylock_console_sem() __down_trylock_console_sem(_RET_IP_)
116
117 #define up_console_sem() do { \
118         mutex_release(&console_lock_dep_map, 1, _RET_IP_);\
119         up(&console_sem);\
120 } while (0)
121
122 /*
123  * This is used for debugging the mess that is the VT code by
124  * keeping track if we have the console semaphore held. It's
125  * definitely not the perfect debug tool (we don't know if _WE_
126  * hold it and are racing, but it helps tracking those weird code
127  * paths in the console code where we end up in places I want
128  * locked without the console sempahore held).
129  */
130 static int console_locked, console_suspended;
131
132 /*
133  * If exclusive_console is non-NULL then only this console is to be printed to.
134  */
135 static struct console *exclusive_console;
136
137 /*
138  *      Array of consoles built from command line options (console=)
139  */
140
141 #define MAX_CMDLINECONSOLES 8
142
143 static struct console_cmdline console_cmdline[MAX_CMDLINECONSOLES];
144
145 static int selected_console = -1;
146 static int preferred_console = -1;
147 int console_set_on_cmdline;
148 EXPORT_SYMBOL(console_set_on_cmdline);
149
150 /* Flag: console code may call schedule() */
151 static int console_may_schedule;
152
153 /*
154  * The printk log buffer consists of a chain of concatenated variable
155  * length records. Every record starts with a record header, containing
156  * the overall length of the record.
157  *
158  * The heads to the first and last entry in the buffer, as well as the
159  * sequence numbers of these entries are maintained when messages are
160  * stored.
161  *
162  * If the heads indicate available messages, the length in the header
163  * tells the start next message. A length == 0 for the next message
164  * indicates a wrap-around to the beginning of the buffer.
165  *
166  * Every record carries the monotonic timestamp in microseconds, as well as
167  * the standard userspace syslog level and syslog facility. The usual
168  * kernel messages use LOG_KERN; userspace-injected messages always carry
169  * a matching syslog facility, by default LOG_USER. The origin of every
170  * message can be reliably determined that way.
171  *
172  * The human readable log message directly follows the message header. The
173  * length of the message text is stored in the header, the stored message
174  * is not terminated.
175  *
176  * Optionally, a message can carry a dictionary of properties (key/value pairs),
177  * to provide userspace with a machine-readable message context.
178  *
179  * Examples for well-defined, commonly used property names are:
180  *   DEVICE=b12:8               device identifier
181  *                                b12:8         block dev_t
182  *                                c127:3        char dev_t
183  *                                n8            netdev ifindex
184  *                                +sound:card0  subsystem:devname
185  *   SUBSYSTEM=pci              driver-core subsystem name
186  *
187  * Valid characters in property names are [a-zA-Z0-9.-_]. The plain text value
188  * follows directly after a '=' character. Every property is terminated by
189  * a '\0' character. The last property is not terminated.
190  *
191  * Example of a message structure:
192  *   0000  ff 8f 00 00 00 00 00 00      monotonic time in nsec
193  *   0008  34 00                        record is 52 bytes long
194  *   000a        0b 00                  text is 11 bytes long
195  *   000c              1f 00            dictionary is 23 bytes long
196  *   000e                    03 00      LOG_KERN (facility) LOG_ERR (level)
197  *   0010  69 74 27 73 20 61 20 6c      "it's a l"
198  *         69 6e 65                     "ine"
199  *   001b           44 45 56 49 43      "DEVIC"
200  *         45 3d 62 38 3a 32 00 44      "E=b8:2\0D"
201  *         52 49 56 45 52 3d 62 75      "RIVER=bu"
202  *         67                           "g"
203  *   0032     00 00 00                  padding to next message header
204  *
205  * The 'struct printk_log' buffer header must never be directly exported to
206  * userspace, it is a kernel-private implementation detail that might
207  * need to be changed in the future, when the requirements change.
208  *
209  * /dev/kmsg exports the structured data in the following line format:
210  *   "<level>,<sequnum>,<timestamp>,<contflag>[,additional_values, ... ];<message text>\n"
211  *
212  * Users of the export format should ignore possible additional values
213  * separated by ',', and find the message after the ';' character.
214  *
215  * The optional key/value pairs are attached as continuation lines starting
216  * with a space character and terminated by a newline. All possible
217  * non-prinatable characters are escaped in the "\xff" notation.
218  */
219
220 enum log_flags {
221         LOG_NOCONS      = 1,    /* already flushed, do not print to console */
222         LOG_NEWLINE     = 2,    /* text ended with a newline */
223         LOG_PREFIX      = 4,    /* text started with a prefix */
224         LOG_CONT        = 8,    /* text is a fragment of a continuation line */
225 };
226
227 struct printk_log {
228         u64 ts_nsec;            /* timestamp in nanoseconds */
229         u16 len;                /* length of entire record */
230         u16 text_len;           /* length of text buffer */
231         u16 dict_len;           /* length of dictionary buffer */
232         u8 facility;            /* syslog facility */
233         u8 flags:5;             /* internal record flags */
234         u8 level:3;             /* syslog level */
235 };
236
237 /*
238  * The logbuf_lock protects kmsg buffer, indices, counters.  This can be taken
239  * within the scheduler's rq lock. It must be released before calling
240  * console_unlock() or anything else that might wake up a process.
241  */
242 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(logbuf_lock);
243
244 #ifdef CONFIG_EARLY_PRINTK
245 struct console *early_console;
246
247 static void early_vprintk(const char *fmt, va_list ap)
248 {
249         if (early_console) {
250                 char buf[512];
251                 int n = vscnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);
252
253                 early_console->write(early_console, buf, n);
254         }
255 }
256
257 asmlinkage void early_printk(const char *fmt, ...)
258 {
259         va_list ap;
260
261         va_start(ap, fmt);
262         early_vprintk(fmt, ap);
263         va_end(ap);
264 }
265
266 /*
267  * This is independent of any log levels - a global
268  * kill switch that turns off all of printk.
269  *
270  * Used by the NMI watchdog if early-printk is enabled.
271  */
272 static bool __read_mostly printk_killswitch;
273
274 static int __init force_early_printk_setup(char *str)
275 {
276         printk_killswitch = true;
277         return 0;
278 }
279 early_param("force_early_printk", force_early_printk_setup);
280
281 void printk_kill(void)
282 {
283         printk_killswitch = true;
284 }
285
286 #ifdef CONFIG_PRINTK
287 static int forced_early_printk(const char *fmt, va_list ap)
288 {
289         if (!printk_killswitch)
290                 return 0;
291         early_vprintk(fmt, ap);
292         return 1;
293 }
294 #endif
295
296 #else
297 static inline int forced_early_printk(const char *fmt, va_list ap)
298 {
299         return 0;
300 }
301 #endif
302
303 #ifdef CONFIG_PRINTK
304 DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(log_wait);
305 /* the next printk record to read by syslog(READ) or /proc/kmsg */
306 static u64 syslog_seq;
307 static u32 syslog_idx;
308 static enum log_flags syslog_prev;
309 static size_t syslog_partial;
310
311 /* index and sequence number of the first record stored in the buffer */
312 static u64 log_first_seq;
313 static u32 log_first_idx;
314
315 /* index and sequence number of the next record to store in the buffer */
316 static u64 log_next_seq;
317 static u32 log_next_idx;
318
319 /* the next printk record to write to the console */
320 static u64 console_seq;
321 static u32 console_idx;
322 static enum log_flags console_prev;
323
324 /* the next printk record to read after the last 'clear' command */
325 static u64 clear_seq;
326 static u32 clear_idx;
327
328 #define PREFIX_MAX              32
329 #define LOG_LINE_MAX            (1024 - PREFIX_MAX)
330
331 #define LOG_LEVEL(v)            ((v) & 0x07)
332 #define LOG_FACILITY(v)         ((v) >> 3 & 0xff)
333
334 /* record buffer */
335 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS)
336 #define LOG_ALIGN 4
337 #else
338 #define LOG_ALIGN __alignof__(struct printk_log)
339 #endif
340 #define __LOG_BUF_LEN (1 << CONFIG_LOG_BUF_SHIFT)
341 static char __log_buf[__LOG_BUF_LEN] __aligned(LOG_ALIGN);
342 static char *log_buf = __log_buf;
343 static u32 log_buf_len = __LOG_BUF_LEN;
344
345 /* Return log buffer address */
346 char *log_buf_addr_get(void)
347 {
348         return log_buf;
349 }
350
351 /* Return log buffer size */
352 u32 log_buf_len_get(void)
353 {
354         return log_buf_len;
355 }
356
357 /* human readable text of the record */
358 static char *log_text(const struct printk_log *msg)
359 {
360         return (char *)msg + sizeof(struct printk_log);
361 }
362
363 /* optional key/value pair dictionary attached to the record */
364 static char *log_dict(const struct printk_log *msg)
365 {
366         return (char *)msg + sizeof(struct printk_log) + msg->text_len;
367 }
368
369 /* get record by index; idx must point to valid msg */
370 static struct printk_log *log_from_idx(u32 idx)
371 {
372         struct printk_log *msg = (struct printk_log *)(log_buf + idx);
373
374         /*
375          * A length == 0 record is the end of buffer marker. Wrap around and
376          * read the message at the start of the buffer.
377          */
378         if (!msg->len)
379                 return (struct printk_log *)log_buf;
380         return msg;
381 }
382
383 /* get next record; idx must point to valid msg */
384 static u32 log_next(u32 idx)
385 {
386         struct printk_log *msg = (struct printk_log *)(log_buf + idx);
387
388         /* length == 0 indicates the end of the buffer; wrap */
389         /*
390          * A length == 0 record is the end of buffer marker. Wrap around and
391          * read the message at the start of the buffer as *this* one, and
392          * return the one after that.
393          */
394         if (!msg->len) {
395                 msg = (struct printk_log *)log_buf;
396                 return msg->len;
397         }
398         return idx + msg->len;
399 }
400
401 /*
402  * Check whether there is enough free space for the given message.
403  *
404  * The same values of first_idx and next_idx mean that the buffer
405  * is either empty or full.
406  *
407  * If the buffer is empty, we must respect the position of the indexes.
408  * They cannot be reset to the beginning of the buffer.
409  */
410 static int logbuf_has_space(u32 msg_size, bool empty)
411 {
412         u32 free;
413
414         if (log_next_idx > log_first_idx || empty)
415                 free = max(log_buf_len - log_next_idx, log_first_idx);
416         else
417                 free = log_first_idx - log_next_idx;
418
419         /*
420          * We need space also for an empty header that signalizes wrapping
421          * of the buffer.
422          */
423         return free >= msg_size + sizeof(struct printk_log);
424 }
425
426 static int log_make_free_space(u32 msg_size)
427 {
428         while (log_first_seq < log_next_seq) {
429                 if (logbuf_has_space(msg_size, false))
430                         return 0;
431                 /* drop old messages until we have enough contiguous space */
432                 log_first_idx = log_next(log_first_idx);
433                 log_first_seq++;
434         }
435
436         /* sequence numbers are equal, so the log buffer is empty */
437         if (logbuf_has_space(msg_size, true))
438                 return 0;
439
440         return -ENOMEM;
441 }
442
443 /* compute the message size including the padding bytes */
444 static u32 msg_used_size(u16 text_len, u16 dict_len, u32 *pad_len)
445 {
446         u32 size;
447
448         size = sizeof(struct printk_log) + text_len + dict_len;
449         *pad_len = (-size) & (LOG_ALIGN - 1);
450         size += *pad_len;
451
452         return size;
453 }
454
455 /*
456  * Define how much of the log buffer we could take at maximum. The value
457  * must be greater than two. Note that only half of the buffer is available
458  * when the index points to the middle.
459  */
460 #define MAX_LOG_TAKE_PART 4
461 static const char trunc_msg[] = "<truncated>";
462
463 static u32 truncate_msg(u16 *text_len, u16 *trunc_msg_len,
464                         u16 *dict_len, u32 *pad_len)
465 {
466         /*
467          * The message should not take the whole buffer. Otherwise, it might
468          * get removed too soon.
469          */
470         u32 max_text_len = log_buf_len / MAX_LOG_TAKE_PART;
471         if (*text_len > max_text_len)
472                 *text_len = max_text_len;
473         /* enable the warning message */
474         *trunc_msg_len = strlen(trunc_msg);
475         /* disable the "dict" completely */
476         *dict_len = 0;
477         /* compute the size again, count also the warning message */
478         return msg_used_size(*text_len + *trunc_msg_len, 0, pad_len);
479 }
480
481 /* insert record into the buffer, discard old ones, update heads */
482 static int log_store(int facility, int level,
483                      enum log_flags flags, u64 ts_nsec,
484                      const char *dict, u16 dict_len,
485                      const char *text, u16 text_len)
486 {
487         struct printk_log *msg;
488         u32 size, pad_len;
489         u16 trunc_msg_len = 0;
490
491         /* number of '\0' padding bytes to next message */
492         size = msg_used_size(text_len, dict_len, &pad_len);
493
494         if (log_make_free_space(size)) {
495                 /* truncate the message if it is too long for empty buffer */
496                 size = truncate_msg(&text_len, &trunc_msg_len,
497                                     &dict_len, &pad_len);
498                 /* survive when the log buffer is too small for trunc_msg */
499                 if (log_make_free_space(size))
500                         return 0;
501         }
502
503         if (log_next_idx + size + sizeof(struct printk_log) > log_buf_len) {
504                 /*
505                  * This message + an additional empty header does not fit
506                  * at the end of the buffer. Add an empty header with len == 0
507                  * to signify a wrap around.
508                  */
509                 memset(log_buf + log_next_idx, 0, sizeof(struct printk_log));
510                 log_next_idx = 0;
511         }
512
513         /* fill message */
514         msg = (struct printk_log *)(log_buf + log_next_idx);
515         memcpy(log_text(msg), text, text_len);
516         msg->text_len = text_len;
517         if (trunc_msg_len) {
518                 memcpy(log_text(msg) + text_len, trunc_msg, trunc_msg_len);
519                 msg->text_len += trunc_msg_len;
520         }
521         memcpy(log_dict(msg), dict, dict_len);
522         msg->dict_len = dict_len;
523         msg->facility = facility;
524         msg->level = level & 7;
525         msg->flags = flags & 0x1f;
526         if (ts_nsec > 0)
527                 msg->ts_nsec = ts_nsec;
528         else
529                 msg->ts_nsec = local_clock();
530         memset(log_dict(msg) + dict_len, 0, pad_len);
531         msg->len = size;
532
533         /* insert message */
534         log_next_idx += msg->len;
535         log_next_seq++;
536
537         return msg->text_len;
538 }
539
540 int dmesg_restrict = IS_ENABLED(CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT);
541
542 static int syslog_action_restricted(int type)
543 {
544         if (dmesg_restrict)
545                 return 1;
546         /*
547          * Unless restricted, we allow "read all" and "get buffer size"
548          * for everybody.
549          */
550         return type != SYSLOG_ACTION_READ_ALL &&
551                type != SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER;
552 }
553
554 int check_syslog_permissions(int type, int source)
555 {
556         /*
557          * If this is from /proc/kmsg and we've already opened it, then we've
558          * already done the capabilities checks at open time.
559          */
560         if (source == SYSLOG_FROM_PROC && type != SYSLOG_ACTION_OPEN)
561                 goto ok;
562
563         if (syslog_action_restricted(type)) {
564                 if (capable(CAP_SYSLOG))
565                         goto ok;
566                 /*
567                  * For historical reasons, accept CAP_SYS_ADMIN too, with
568                  * a warning.
569                  */
570                 if (capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
571                         pr_warn_once("%s (%d): Attempt to access syslog with "
572                                      "CAP_SYS_ADMIN but no CAP_SYSLOG "
573                                      "(deprecated).\n",
574                                  current->comm, task_pid_nr(current));
575                         goto ok;
576                 }
577                 return -EPERM;
578         }
579 ok:
580         return security_syslog(type);
581 }
582 EXPORT_SYMBOL_GPL(check_syslog_permissions);
583
584 static void append_char(char **pp, char *e, char c)
585 {
586         if (*pp < e)
587                 *(*pp)++ = c;
588 }
589
590 static ssize_t msg_print_ext_header(char *buf, size_t size,
591                                     struct printk_log *msg, u64 seq,
592                                     enum log_flags prev_flags)
593 {
594         u64 ts_usec = msg->ts_nsec;
595         char cont = '-';
596
597         do_div(ts_usec, 1000);
598
599         /*
600          * If we couldn't merge continuation line fragments during the print,
601          * export the stored flags to allow an optional external merge of the
602          * records. Merging the records isn't always neccessarily correct, like
603          * when we hit a race during printing. In most cases though, it produces
604          * better readable output. 'c' in the record flags mark the first
605          * fragment of a line, '+' the following.
606          */
607         if (msg->flags & LOG_CONT && !(prev_flags & LOG_CONT))
608                 cont = 'c';
609         else if ((msg->flags & LOG_CONT) ||
610                  ((prev_flags & LOG_CONT) && !(msg->flags & LOG_PREFIX)))
611                 cont = '+';
612
613         return scnprintf(buf, size, "%u,%llu,%llu,%c;",
614                        (msg->facility << 3) | msg->level, seq, ts_usec, cont);
615 }
616
617 static ssize_t msg_print_ext_body(char *buf, size_t size,
618                                   char *dict, size_t dict_len,
619                                   char *text, size_t text_len)
620 {
621         char *p = buf, *e = buf + size;
622         size_t i;
623
624         /* escape non-printable characters */
625         for (i = 0; i < text_len; i++) {
626                 unsigned char c = text[i];
627
628                 if (c < ' ' || c >= 127 || c == '\\')
629                         p += scnprintf(p, e - p, "\\x%02x", c);
630                 else
631                         append_char(&p, e, c);
632         }
633         append_char(&p, e, '\n');
634
635         if (dict_len) {
636                 bool line = true;
637
638                 for (i = 0; i < dict_len; i++) {
639                         unsigned char c = dict[i];
640
641                         if (line) {
642                                 append_char(&p, e, ' ');
643                                 line = false;
644                         }
645
646                         if (c == '\0') {
647                                 append_char(&p, e, '\n');
648                                 line = true;
649                                 continue;
650                         }
651
652                         if (c < ' ' || c >= 127 || c == '\\') {
653                                 p += scnprintf(p, e - p, "\\x%02x", c);
654                                 continue;
655                         }
656
657                         append_char(&p, e, c);
658                 }
659                 append_char(&p, e, '\n');
660         }
661
662         return p - buf;
663 }
664
665 /* /dev/kmsg - userspace message inject/listen interface */
666 struct devkmsg_user {
667         u64 seq;
668         u32 idx;
669         enum log_flags prev;
670         struct mutex lock;
671         char buf[CONSOLE_EXT_LOG_MAX];
672 };
673
674 static ssize_t devkmsg_write(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
675 {
676         char *buf, *line;
677         int level = default_message_loglevel;
678         int facility = 1;       /* LOG_USER */
679         size_t len = iov_iter_count(from);
680         ssize_t ret = len;
681
682         if (len > LOG_LINE_MAX)
683                 return -EINVAL;
684         buf = kmalloc(len+1, GFP_KERNEL);
685         if (buf == NULL)
686                 return -ENOMEM;
687
688         buf[len] = '\0';
689         if (copy_from_iter(buf, len, from) != len) {
690                 kfree(buf);
691                 return -EFAULT;
692         }
693
694         /*
695          * Extract and skip the syslog prefix <[0-9]*>. Coming from userspace
696          * the decimal value represents 32bit, the lower 3 bit are the log
697          * level, the rest are the log facility.
698          *
699          * If no prefix or no userspace facility is specified, we
700          * enforce LOG_USER, to be able to reliably distinguish
701          * kernel-generated messages from userspace-injected ones.
702          */
703         line = buf;
704         if (line[0] == '<') {
705                 char *endp = NULL;
706                 unsigned int u;
707
708                 u = simple_strtoul(line + 1, &endp, 10);
709                 if (endp && endp[0] == '>') {
710                         level = LOG_LEVEL(u);
711                         if (LOG_FACILITY(u) != 0)
712                                 facility = LOG_FACILITY(u);
713                         endp++;
714                         len -= endp - line;
715                         line = endp;
716                 }
717         }
718
719         printk_emit(facility, level, NULL, 0, "%s", line);
720         kfree(buf);
721         return ret;
722 }
723
724 static ssize_t devkmsg_read(struct file *file, char __user *buf,
725                             size_t count, loff_t *ppos)
726 {
727         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
728         struct printk_log *msg;
729         size_t len;
730         ssize_t ret;
731
732         if (!user)
733                 return -EBADF;
734
735         ret = mutex_lock_interruptible(&user->lock);
736         if (ret)
737                 return ret;
738         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
739         while (user->seq == log_next_seq) {
740                 if (file->f_flags & O_NONBLOCK) {
741                         ret = -EAGAIN;
742                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
743                         goto out;
744                 }
745
746                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
747                 ret = wait_event_interruptible(log_wait,
748                                                user->seq != log_next_seq);
749                 if (ret)
750                         goto out;
751                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
752         }
753
754         if (user->seq < log_first_seq) {
755                 /* our last seen message is gone, return error and reset */
756                 user->idx = log_first_idx;
757                 user->seq = log_first_seq;
758                 ret = -EPIPE;
759                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
760                 goto out;
761         }
762
763         msg = log_from_idx(user->idx);
764         len = msg_print_ext_header(user->buf, sizeof(user->buf),
765                                    msg, user->seq, user->prev);
766         len += msg_print_ext_body(user->buf + len, sizeof(user->buf) - len,
767                                   log_dict(msg), msg->dict_len,
768                                   log_text(msg), msg->text_len);
769
770         user->prev = msg->flags;
771         user->idx = log_next(user->idx);
772         user->seq++;
773         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
774
775         if (len > count) {
776                 ret = -EINVAL;
777                 goto out;
778         }
779
780         if (copy_to_user(buf, user->buf, len)) {
781                 ret = -EFAULT;
782                 goto out;
783         }
784         ret = len;
785 out:
786         mutex_unlock(&user->lock);
787         return ret;
788 }
789
790 static loff_t devkmsg_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
791 {
792         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
793         loff_t ret = 0;
794
795         if (!user)
796                 return -EBADF;
797         if (offset)
798                 return -ESPIPE;
799
800         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
801         switch (whence) {
802         case SEEK_SET:
803                 /* the first record */
804                 user->idx = log_first_idx;
805                 user->seq = log_first_seq;
806                 break;
807         case SEEK_DATA:
808                 /*
809                  * The first record after the last SYSLOG_ACTION_CLEAR,
810                  * like issued by 'dmesg -c'. Reading /dev/kmsg itself
811                  * changes no global state, and does not clear anything.
812                  */
813                 user->idx = clear_idx;
814                 user->seq = clear_seq;
815                 break;
816         case SEEK_END:
817                 /* after the last record */
818                 user->idx = log_next_idx;
819                 user->seq = log_next_seq;
820                 break;
821         default:
822                 ret = -EINVAL;
823         }
824         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
825         return ret;
826 }
827
828 static unsigned int devkmsg_poll(struct file *file, poll_table *wait)
829 {
830         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
831         int ret = 0;
832
833         if (!user)
834                 return POLLERR|POLLNVAL;
835
836         poll_wait(file, &log_wait, wait);
837
838         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
839         if (user->seq < log_next_seq) {
840                 /* return error when data has vanished underneath us */
841                 if (user->seq < log_first_seq)
842                         ret = POLLIN|POLLRDNORM|POLLERR|POLLPRI;
843                 else
844                         ret = POLLIN|POLLRDNORM;
845         }
846         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
847
848         return ret;
849 }
850
851 static int devkmsg_open(struct inode *inode, struct file *file)
852 {
853         struct devkmsg_user *user;
854         int err;
855
856         /* write-only does not need any file context */
857         if ((file->f_flags & O_ACCMODE) == O_WRONLY)
858                 return 0;
859
860         err = check_syslog_permissions(SYSLOG_ACTION_READ_ALL,
861                                        SYSLOG_FROM_READER);
862         if (err)
863                 return err;
864
865         user = kmalloc(sizeof(struct devkmsg_user), GFP_KERNEL);
866         if (!user)
867                 return -ENOMEM;
868
869         mutex_init(&user->lock);
870
871         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
872         user->idx = log_first_idx;
873         user->seq = log_first_seq;
874         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
875
876         file->private_data = user;
877         return 0;
878 }
879
880 static int devkmsg_release(struct inode *inode, struct file *file)
881 {
882         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
883
884         if (!user)
885                 return 0;
886
887         mutex_destroy(&user->lock);
888         kfree(user);
889         return 0;
890 }
891
892 const struct file_operations kmsg_fops = {
893         .open = devkmsg_open,
894         .read = devkmsg_read,
895         .write_iter = devkmsg_write,
896         .llseek = devkmsg_llseek,
897         .poll = devkmsg_poll,
898         .release = devkmsg_release,
899 };
900
901 #ifdef CONFIG_KEXEC_CORE
902 /*
903  * This appends the listed symbols to /proc/vmcore
904  *
905  * /proc/vmcore is used by various utilities, like crash and makedumpfile to
906  * obtain access to symbols that are otherwise very difficult to locate.  These
907  * symbols are specifically used so that utilities can access and extract the
908  * dmesg log from a vmcore file after a crash.
909  */
910 void log_buf_kexec_setup(void)
911 {
912         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf);
913         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf_len);
914         VMCOREINFO_SYMBOL(log_first_idx);
915         VMCOREINFO_SYMBOL(log_next_idx);
916         /*
917          * Export struct printk_log size and field offsets. User space tools can
918          * parse it and detect any changes to structure down the line.
919          */
920         VMCOREINFO_STRUCT_SIZE(printk_log);
921         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, ts_nsec);
922         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, len);
923         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, text_len);
924         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, dict_len);
925 }
926 #endif
927
928 /* requested log_buf_len from kernel cmdline */
929 static unsigned long __initdata new_log_buf_len;
930
931 /* we practice scaling the ring buffer by powers of 2 */
932 static void __init log_buf_len_update(unsigned size)
933 {
934         if (size)
935                 size = roundup_pow_of_two(size);
936         if (size > log_buf_len)
937                 new_log_buf_len = size;
938 }
939
940 /* save requested log_buf_len since it's too early to process it */
941 static int __init log_buf_len_setup(char *str)
942 {
943         unsigned size = memparse(str, &str);
944
945         log_buf_len_update(size);
946
947         return 0;
948 }
949 early_param("log_buf_len", log_buf_len_setup);
950
951 #ifdef CONFIG_SMP
952 #define __LOG_CPU_MAX_BUF_LEN (1 << CONFIG_LOG_CPU_MAX_BUF_SHIFT)
953
954 static void __init log_buf_add_cpu(void)
955 {
956         unsigned int cpu_extra;
957
958         /*
959          * archs should set up cpu_possible_bits properly with
960          * set_cpu_possible() after setup_arch() but just in
961          * case lets ensure this is valid.
962          */
963         if (num_possible_cpus() == 1)
964                 return;
965
966         cpu_extra = (num_possible_cpus() - 1) * __LOG_CPU_MAX_BUF_LEN;
967
968         /* by default this will only continue through for large > 64 CPUs */
969         if (cpu_extra <= __LOG_BUF_LEN / 2)
970                 return;
971
972         pr_info("log_buf_len individual max cpu contribution: %d bytes\n",
973                 __LOG_CPU_MAX_BUF_LEN);
974         pr_info("log_buf_len total cpu_extra contributions: %d bytes\n",
975                 cpu_extra);
976         pr_info("log_buf_len min size: %d bytes\n", __LOG_BUF_LEN);
977
978         log_buf_len_update(cpu_extra + __LOG_BUF_LEN);
979 }
980 #else /* !CONFIG_SMP */
981 static inline void log_buf_add_cpu(void) {}
982 #endif /* CONFIG_SMP */
983
984 void __init setup_log_buf(int early)
985 {
986         unsigned long flags;
987         char *new_log_buf;
988         int free;
989
990         if (log_buf != __log_buf)
991                 return;
992
993         if (!early && !new_log_buf_len)
994                 log_buf_add_cpu();
995
996         if (!new_log_buf_len)
997                 return;
998
999         if (early) {
1000                 new_log_buf =
1001                         memblock_virt_alloc(new_log_buf_len, LOG_ALIGN);
1002         } else {
1003                 new_log_buf = memblock_virt_alloc_nopanic(new_log_buf_len,
1004                                                           LOG_ALIGN);
1005         }
1006
1007         if (unlikely(!new_log_buf)) {
1008                 pr_err("log_buf_len: %ld bytes not available\n",
1009                         new_log_buf_len);
1010                 return;
1011         }
1012
1013         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
1014         log_buf_len = new_log_buf_len;
1015         log_buf = new_log_buf;
1016         new_log_buf_len = 0;
1017         free = __LOG_BUF_LEN - log_next_idx;
1018         memcpy(log_buf, __log_buf, __LOG_BUF_LEN);
1019         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
1020
1021         pr_info("log_buf_len: %d bytes\n", log_buf_len);
1022         pr_info("early log buf free: %d(%d%%)\n",
1023                 free, (free * 100) / __LOG_BUF_LEN);
1024 }
1025
1026 static bool __read_mostly ignore_loglevel;
1027
1028 static int __init ignore_loglevel_setup(char *str)
1029 {
1030         ignore_loglevel = true;
1031         pr_info("debug: ignoring loglevel setting.\n");
1032
1033         return 0;
1034 }
1035
1036 early_param("ignore_loglevel", ignore_loglevel_setup);
1037 module_param(ignore_loglevel, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
1038 MODULE_PARM_DESC(ignore_loglevel,
1039                  "ignore loglevel setting (prints all kernel messages to the console)");
1040
1041 #ifdef CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY
1042
1043 static int boot_delay; /* msecs delay after each printk during bootup */
1044 static unsigned long long loops_per_msec;       /* based on boot_delay */
1045
1046 static int __init boot_delay_setup(char *str)
1047 {
1048         unsigned long lpj;
1049
1050         lpj = preset_lpj ? preset_lpj : 1000000;        /* some guess */
1051         loops_per_msec = (unsigned long long)lpj / 1000 * HZ;
1052
1053         get_option(&str, &boot_delay);
1054         if (boot_delay > 10 * 1000)
1055                 boot_delay = 0;
1056
1057         pr_debug("boot_delay: %u, preset_lpj: %ld, lpj: %lu, "
1058                 "HZ: %d, loops_per_msec: %llu\n",
1059                 boot_delay, preset_lpj, lpj, HZ, loops_per_msec);
1060         return 0;
1061 }
1062 early_param("boot_delay", boot_delay_setup);
1063
1064 static void boot_delay_msec(int level)
1065 {
1066         unsigned long long k;
1067         unsigned long timeout;
1068
1069         if ((boot_delay == 0 || system_state != SYSTEM_BOOTING)
1070                 || (level >= console_loglevel && !ignore_loglevel)) {
1071                 return;
1072         }
1073
1074         k = (unsigned long long)loops_per_msec * boot_delay;
1075
1076         timeout = jiffies + msecs_to_jiffies(boot_delay);
1077         while (k) {
1078                 k--;
1079                 cpu_relax();
1080                 /*
1081                  * use (volatile) jiffies to prevent
1082                  * compiler reduction; loop termination via jiffies
1083                  * is secondary and may or may not happen.
1084                  */
1085                 if (time_after(jiffies, timeout))
1086                         break;
1087                 touch_nmi_watchdog();
1088         }
1089 }
1090 #else
1091 static inline void boot_delay_msec(int level)
1092 {
1093 }
1094 #endif
1095
1096 static bool printk_time = IS_ENABLED(CONFIG_PRINTK_TIME);
1097 module_param_named(time, printk_time, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
1098
1099 static size_t print_time(u64 ts, char *buf)
1100 {
1101         unsigned long rem_nsec;
1102
1103         if (!printk_time)
1104                 return 0;
1105
1106         rem_nsec = do_div(ts, 1000000000);
1107
1108         if (!buf)
1109                 return snprintf(NULL, 0, "[%5lu.000000] ", (unsigned long)ts);
1110
1111         return sprintf(buf, "[%5lu.%06lu] ",
1112                        (unsigned long)ts, rem_nsec / 1000);
1113 }
1114
1115 static size_t print_prefix(const struct printk_log *msg, bool syslog, char *buf)
1116 {
1117         size_t len = 0;
1118         unsigned int prefix = (msg->facility << 3) | msg->level;
1119
1120         if (syslog) {
1121                 if (buf) {
1122                         len += sprintf(buf, "<%u>", prefix);
1123                 } else {
1124                         len += 3;
1125                         if (prefix > 999)
1126                                 len += 3;
1127                         else if (prefix > 99)
1128                                 len += 2;
1129                         else if (prefix > 9)
1130                                 len++;
1131                 }
1132         }
1133
1134         len += print_time(msg->ts_nsec, buf ? buf + len : NULL);
1135         return len;
1136 }
1137
1138 static size_t msg_print_text(const struct printk_log *msg, enum log_flags prev,
1139                              bool syslog, char *buf, size_t size)
1140 {
1141         const char *text = log_text(msg);
1142         size_t text_size = msg->text_len;
1143         bool prefix = true;
1144         bool newline = true;
1145         size_t len = 0;
1146
1147         if ((prev & LOG_CONT) && !(msg->flags & LOG_PREFIX))
1148                 prefix = false;
1149
1150         if (msg->flags & LOG_CONT) {
1151                 if ((prev & LOG_CONT) && !(prev & LOG_NEWLINE))
1152                         prefix = false;
1153
1154                 if (!(msg->flags & LOG_NEWLINE))
1155                         newline = false;
1156         }
1157
1158         do {
1159                 const char *next = memchr(text, '\n', text_size);
1160                 size_t text_len;
1161
1162                 if (next) {
1163                         text_len = next - text;
1164                         next++;
1165                         text_size -= next - text;
1166                 } else {
1167                         text_len = text_size;
1168                 }
1169
1170                 if (buf) {
1171                         if (print_prefix(msg, syslog, NULL) +
1172                             text_len + 1 >= size - len)
1173                                 break;
1174
1175                         if (prefix)
1176                                 len += print_prefix(msg, syslog, buf + len);
1177                         memcpy(buf + len, text, text_len);
1178                         len += text_len;
1179                         if (next || newline)
1180                                 buf[len++] = '\n';
1181                 } else {
1182                         /* SYSLOG_ACTION_* buffer size only calculation */
1183                         if (prefix)
1184                                 len += print_prefix(msg, syslog, NULL);
1185                         len += text_len;
1186                         if (next || newline)
1187                                 len++;
1188                 }
1189
1190                 prefix = true;
1191                 text = next;
1192         } while (text);
1193
1194         return len;
1195 }
1196
1197 static int syslog_print(char __user *buf, int size)
1198 {
1199         char *text;
1200         struct printk_log *msg;
1201         int len = 0;
1202
1203         text = kmalloc(LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX, GFP_KERNEL);
1204         if (!text)
1205                 return -ENOMEM;
1206
1207         while (size > 0) {
1208                 size_t n;
1209                 size_t skip;
1210
1211                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1212                 if (syslog_seq < log_first_seq) {
1213                         /* messages are gone, move to first one */
1214                         syslog_seq = log_first_seq;
1215                         syslog_idx = log_first_idx;
1216                         syslog_prev = 0;
1217                         syslog_partial = 0;
1218                 }
1219                 if (syslog_seq == log_next_seq) {
1220                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1221                         break;
1222                 }
1223
1224                 skip = syslog_partial;
1225                 msg = log_from_idx(syslog_idx);
1226                 n = msg_print_text(msg, syslog_prev, true, text,
1227                                    LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX);
1228                 if (n - syslog_partial <= size) {
1229                         /* message fits into buffer, move forward */
1230                         syslog_idx = log_next(syslog_idx);
1231                         syslog_seq++;
1232                         syslog_prev = msg->flags;
1233                         n -= syslog_partial;
1234                         syslog_partial = 0;
1235                 } else if (!len){
1236                         /* partial read(), remember position */
1237                         n = size;
1238                         syslog_partial += n;
1239                 } else
1240                         n = 0;
1241                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1242
1243                 if (!n)
1244                         break;
1245
1246                 if (copy_to_user(buf, text + skip, n)) {
1247                         if (!len)
1248                                 len = -EFAULT;
1249                         break;
1250                 }
1251
1252                 len += n;
1253                 size -= n;
1254                 buf += n;
1255         }
1256
1257         kfree(text);
1258         return len;
1259 }
1260
1261 static int syslog_print_all(char __user *buf, int size, bool clear)
1262 {
1263         char *text;
1264         int len = 0;
1265         int attempts = 0;
1266
1267         text = kmalloc(LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX, GFP_KERNEL);
1268         if (!text)
1269                 return -ENOMEM;
1270
1271         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1272         if (buf) {
1273                 u64 next_seq;
1274                 u64 seq;
1275                 u32 idx;
1276                 enum log_flags prev;
1277                 int num_msg;
1278 try_again:
1279                 attempts++;
1280                 if (attempts > 10) {
1281                         len = -EBUSY;
1282                         goto out;
1283                 }
1284                 num_msg = 0;
1285                 if (clear_seq < log_first_seq) {
1286                         /* messages are gone, move to first available one */
1287                         clear_seq = log_first_seq;
1288                         clear_idx = log_first_idx;
1289                 }
1290
1291                 /*
1292                  * Find first record that fits, including all following records,
1293                  * into the user-provided buffer for this dump.
1294                  */
1295                 seq = clear_seq;
1296                 idx = clear_idx;
1297                 prev = 0;
1298                 while (seq < log_next_seq) {
1299                         struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1300
1301                         len += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
1302                         prev = msg->flags;
1303                         idx = log_next(idx);
1304                         seq++;
1305                         num_msg++;
1306                         if (num_msg > 5) {
1307                                 num_msg = 0;
1308                                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1309                                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1310                                 if (clear_seq < log_first_seq)
1311                                         goto try_again;
1312                         }
1313                 }
1314
1315                 /* move first record forward until length fits into the buffer */
1316                 seq = clear_seq;
1317                 idx = clear_idx;
1318                 prev = 0;
1319                 while (len > size && seq < log_next_seq) {
1320                         struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1321
1322                         len -= msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
1323                         prev = msg->flags;
1324                         idx = log_next(idx);
1325                         seq++;
1326                         num_msg++;
1327                         if (num_msg > 5) {
1328                                 num_msg = 0;
1329                                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1330                                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1331                                 if (clear_seq < log_first_seq)
1332                                         goto try_again;
1333                         }
1334                 }
1335
1336                 /* last message fitting into this dump */
1337                 next_seq = log_next_seq;
1338
1339                 len = 0;
1340                 while (len >= 0 && seq < next_seq) {
1341                         struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1342                         int textlen;
1343
1344                         textlen = msg_print_text(msg, prev, true, text,
1345                                                  LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX);
1346                         if (textlen < 0) {
1347                                 len = textlen;
1348                                 break;
1349                         }
1350                         idx = log_next(idx);
1351                         seq++;
1352                         prev = msg->flags;
1353
1354                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1355                         if (copy_to_user(buf + len, text, textlen))
1356                                 len = -EFAULT;
1357                         else
1358                                 len += textlen;
1359                         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1360
1361                         if (seq < log_first_seq) {
1362                                 /* messages are gone, move to next one */
1363                                 seq = log_first_seq;
1364                                 idx = log_first_idx;
1365                                 prev = 0;
1366                         }
1367                 }
1368         }
1369
1370         if (clear) {
1371                 clear_seq = log_next_seq;
1372                 clear_idx = log_next_idx;
1373         }
1374 out:
1375         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1376
1377         kfree(text);
1378         return len;
1379 }
1380
1381 int do_syslog(int type, char __user *buf, int len, int source)
1382 {
1383         bool clear = false;
1384         static int saved_console_loglevel = LOGLEVEL_DEFAULT;
1385         int error;
1386
1387         error = check_syslog_permissions(type, source);
1388         if (error)
1389                 goto out;
1390
1391         switch (type) {
1392         case SYSLOG_ACTION_CLOSE:       /* Close log */
1393                 break;
1394         case SYSLOG_ACTION_OPEN:        /* Open log */
1395                 break;
1396         case SYSLOG_ACTION_READ:        /* Read from log */
1397                 error = -EINVAL;
1398                 if (!buf || len < 0)
1399                         goto out;
1400                 error = 0;
1401                 if (!len)
1402                         goto out;
1403                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
1404                         error = -EFAULT;
1405                         goto out;
1406                 }
1407                 error = wait_event_interruptible(log_wait,
1408                                                  syslog_seq != log_next_seq);
1409                 if (error)
1410                         goto out;
1411                 error = syslog_print(buf, len);
1412                 break;
1413         /* Read/clear last kernel messages */
1414         case SYSLOG_ACTION_READ_CLEAR:
1415                 clear = true;
1416                 /* FALL THRU */
1417         /* Read last kernel messages */
1418         case SYSLOG_ACTION_READ_ALL:
1419                 error = -EINVAL;
1420                 if (!buf || len < 0)
1421                         goto out;
1422                 error = 0;
1423                 if (!len)
1424                         goto out;
1425                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
1426                         error = -EFAULT;
1427                         goto out;
1428                 }
1429                 error = syslog_print_all(buf, len, clear);
1430                 break;
1431         /* Clear ring buffer */
1432         case SYSLOG_ACTION_CLEAR:
1433                 syslog_print_all(NULL, 0, true);
1434                 break;
1435         /* Disable logging to console */
1436         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_OFF:
1437                 if (saved_console_loglevel == LOGLEVEL_DEFAULT)
1438                         saved_console_loglevel = console_loglevel;
1439                 console_loglevel = minimum_console_loglevel;
1440                 break;
1441         /* Enable logging to console */
1442         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_ON:
1443                 if (saved_console_loglevel != LOGLEVEL_DEFAULT) {
1444                         console_loglevel = saved_console_loglevel;
1445                         saved_console_loglevel = LOGLEVEL_DEFAULT;
1446                 }
1447                 break;
1448         /* Set level of messages printed to console */
1449         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_LEVEL:
1450                 error = -EINVAL;
1451                 if (len < 1 || len > 8)
1452                         goto out;
1453                 if (len < minimum_console_loglevel)
1454                         len = minimum_console_loglevel;
1455                 console_loglevel = len;
1456                 /* Implicitly re-enable logging to console */
1457                 saved_console_loglevel = LOGLEVEL_DEFAULT;
1458                 error = 0;
1459                 break;
1460         /* Number of chars in the log buffer */
1461         case SYSLOG_ACTION_SIZE_UNREAD:
1462                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1463                 if (syslog_seq < log_first_seq) {
1464                         /* messages are gone, move to first one */
1465                         syslog_seq = log_first_seq;
1466                         syslog_idx = log_first_idx;
1467                         syslog_prev = 0;
1468                         syslog_partial = 0;
1469                 }
1470                 if (source == SYSLOG_FROM_PROC) {
1471                         /*
1472                          * Short-cut for poll(/"proc/kmsg") which simply checks
1473                          * for pending data, not the size; return the count of
1474                          * records, not the length.
1475                          */
1476                         error = log_next_seq - syslog_seq;
1477                 } else {
1478                         u64 seq = syslog_seq;
1479                         u32 idx = syslog_idx;
1480                         enum log_flags prev = syslog_prev;
1481
1482                         error = 0;
1483                         while (seq < log_next_seq) {
1484                                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1485
1486                                 error += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
1487                                 idx = log_next(idx);
1488                                 seq++;
1489                                 prev = msg->flags;
1490                         }
1491                         error -= syslog_partial;
1492                 }
1493                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1494                 break;
1495         /* Size of the log buffer */
1496         case SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER:
1497                 error = log_buf_len;
1498                 break;
1499         default:
1500                 error = -EINVAL;
1501                 break;
1502         }
1503 out:
1504         return error;
1505 }
1506
1507 SYSCALL_DEFINE3(syslog, int, type, char __user *, buf, int, len)
1508 {
1509         return do_syslog(type, buf, len, SYSLOG_FROM_READER);
1510 }
1511
1512 /*
1513  * Call the console drivers, asking them to write out
1514  * log_buf[start] to log_buf[end - 1].
1515  * The console_lock must be held.
1516  */
1517 static void call_console_drivers(int level,
1518                                  const char *ext_text, size_t ext_len,
1519                                  const char *text, size_t len)
1520 {
1521         struct console *con;
1522
1523         trace_console(text, len);
1524
1525         if (level >= console_loglevel && !ignore_loglevel)
1526                 return;
1527         if (!console_drivers)
1528                 return;
1529
1530         if (IS_ENABLED(CONFIG_PREEMPT_RT_BASE)) {
1531                 if (in_irq() || in_nmi())
1532                         return;
1533         }
1534
1535         migrate_disable();
1536         for_each_console(con) {
1537                 if (exclusive_console && con != exclusive_console)
1538                         continue;
1539                 if (!(con->flags & CON_ENABLED))
1540                         continue;
1541                 if (!con->write)
1542                         continue;
1543                 if (!cpu_online(smp_processor_id()) &&
1544                     !(con->flags & CON_ANYTIME))
1545                         continue;
1546                 if (con->flags & CON_EXTENDED)
1547                         con->write(con, ext_text, ext_len);
1548                 else
1549                         con->write(con, text, len);
1550         }
1551         migrate_enable();
1552 }
1553
1554 /*
1555  * Zap console related locks when oopsing.
1556  * To leave time for slow consoles to print a full oops,
1557  * only zap at most once every 30 seconds.
1558  */
1559 static void zap_locks(void)
1560 {
1561         static unsigned long oops_timestamp;
1562
1563         if (time_after_eq(jiffies, oops_timestamp) &&
1564             !time_after(jiffies, oops_timestamp + 30 * HZ))
1565                 return;
1566
1567         oops_timestamp = jiffies;
1568
1569         debug_locks_off();
1570         /* If a crash is occurring, make sure we can't deadlock */
1571         raw_spin_lock_init(&logbuf_lock);
1572         /* And make sure that we print immediately */
1573         sema_init(&console_sem, 1);
1574 }
1575
1576 /*
1577  * Check if we have any console that is capable of printing while cpu is
1578  * booting or shutting down. Requires console_sem.
1579  */
1580 static int have_callable_console(void)
1581 {
1582         struct console *con;
1583
1584         for_each_console(con)
1585                 if (con->flags & CON_ANYTIME)
1586                         return 1;
1587
1588         return 0;
1589 }
1590
1591 /*
1592  * Can we actually use the console at this time on this cpu?
1593  *
1594  * Console drivers may assume that per-cpu resources have been allocated. So
1595  * unless they're explicitly marked as being able to cope (CON_ANYTIME) don't
1596  * call them until this CPU is officially up.
1597  */
1598 static inline int can_use_console(unsigned int cpu)
1599 {
1600         return cpu_online(cpu) || have_callable_console();
1601 }
1602
1603 /*
1604  * Try to get console ownership to actually show the kernel
1605  * messages from a 'printk'. Return true (and with the
1606  * console_lock held, and 'console_locked' set) if it
1607  * is successful, false otherwise.
1608  */
1609 static int console_trylock_for_printk(void)
1610 {
1611         unsigned int cpu = smp_processor_id();
1612 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
1613         int lock = !early_boot_irqs_disabled && (preempt_count() == 0) &&
1614                 !irqs_disabled();
1615 #else
1616         int lock = 1;
1617 #endif
1618
1619         if (!lock)
1620                 return 0;
1621
1622         if (!console_trylock())
1623                 return 0;
1624         /*
1625          * If we can't use the console, we need to release the console
1626          * semaphore by hand to avoid flushing the buffer. We need to hold the
1627          * console semaphore in order to do this test safely.
1628          */
1629         if (!can_use_console(cpu)) {
1630                 console_locked = 0;
1631                 up_console_sem();
1632                 return 0;
1633         }
1634         return 1;
1635 }
1636
1637 int printk_delay_msec __read_mostly;
1638
1639 static inline void printk_delay(void)
1640 {
1641         if (unlikely(printk_delay_msec)) {
1642                 int m = printk_delay_msec;
1643
1644                 while (m--) {
1645                         mdelay(1);
1646                         touch_nmi_watchdog();
1647                 }
1648         }
1649 }
1650
1651 /*
1652  * Continuation lines are buffered, and not committed to the record buffer
1653  * until the line is complete, or a race forces it. The line fragments
1654  * though, are printed immediately to the consoles to ensure everything has
1655  * reached the console in case of a kernel crash.
1656  */
1657 static struct cont {
1658         char buf[LOG_LINE_MAX];
1659         size_t len;                     /* length == 0 means unused buffer */
1660         size_t cons;                    /* bytes written to console */
1661         struct task_struct *owner;      /* task of first print*/
1662         u64 ts_nsec;                    /* time of first print */
1663         u8 level;                       /* log level of first message */
1664         u8 facility;                    /* log facility of first message */
1665         enum log_flags flags;           /* prefix, newline flags */
1666         bool flushed:1;                 /* buffer sealed and committed */
1667 } cont;
1668
1669 static void cont_flush(enum log_flags flags)
1670 {
1671         if (cont.flushed)
1672                 return;
1673         if (cont.len == 0)
1674                 return;
1675
1676         if (cont.cons) {
1677                 /*
1678                  * If a fragment of this line was directly flushed to the
1679                  * console; wait for the console to pick up the rest of the
1680                  * line. LOG_NOCONS suppresses a duplicated output.
1681                  */
1682                 log_store(cont.facility, cont.level, flags | LOG_NOCONS,
1683                           cont.ts_nsec, NULL, 0, cont.buf, cont.len);
1684                 cont.flags = flags;
1685                 cont.flushed = true;
1686         } else {
1687                 /*
1688                  * If no fragment of this line ever reached the console,
1689                  * just submit it to the store and free the buffer.
1690                  */
1691                 log_store(cont.facility, cont.level, flags, 0,
1692                           NULL, 0, cont.buf, cont.len);
1693                 cont.len = 0;
1694         }
1695 }
1696
1697 static bool cont_add(int facility, int level, const char *text, size_t len)
1698 {
1699         if (cont.len && cont.flushed)
1700                 return false;
1701
1702         /*
1703          * If ext consoles are present, flush and skip in-kernel
1704          * continuation.  See nr_ext_console_drivers definition.  Also, if
1705          * the line gets too long, split it up in separate records.
1706          */
1707         if (nr_ext_console_drivers || cont.len + len > sizeof(cont.buf)) {
1708                 cont_flush(LOG_CONT);
1709                 return false;
1710         }
1711
1712         if (!cont.len) {
1713                 cont.facility = facility;
1714                 cont.level = level;
1715                 cont.owner = current;
1716                 cont.ts_nsec = local_clock();
1717                 cont.flags = 0;
1718                 cont.cons = 0;
1719                 cont.flushed = false;
1720         }
1721
1722         memcpy(cont.buf + cont.len, text, len);
1723         cont.len += len;
1724
1725         if (cont.len > (sizeof(cont.buf) * 80) / 100)
1726                 cont_flush(LOG_CONT);
1727
1728         return true;
1729 }
1730
1731 static size_t cont_print_text(char *text, size_t size)
1732 {
1733         size_t textlen = 0;
1734         size_t len;
1735
1736         if (cont.cons == 0 && (console_prev & LOG_NEWLINE)) {
1737                 textlen += print_time(cont.ts_nsec, text);
1738                 size -= textlen;
1739         }
1740
1741         len = cont.len - cont.cons;
1742         if (len > 0) {
1743                 if (len+1 > size)
1744                         len = size-1;
1745                 memcpy(text + textlen, cont.buf + cont.cons, len);
1746                 textlen += len;
1747                 cont.cons = cont.len;
1748         }
1749
1750         if (cont.flushed) {
1751                 if (cont.flags & LOG_NEWLINE)
1752                         text[textlen++] = '\n';
1753                 /* got everything, release buffer */
1754                 cont.len = 0;
1755         }
1756         return textlen;
1757 }
1758
1759 asmlinkage int vprintk_emit(int facility, int level,
1760                             const char *dict, size_t dictlen,
1761                             const char *fmt, va_list args)
1762 {
1763         static int recursion_bug;
1764         static char textbuf[LOG_LINE_MAX];
1765         char *text = textbuf;
1766         size_t text_len = 0;
1767         enum log_flags lflags = 0;
1768         unsigned long flags;
1769         int this_cpu;
1770         int printed_len = 0;
1771         bool in_sched = false;
1772         /* cpu currently holding logbuf_lock in this function */
1773         static unsigned int logbuf_cpu = UINT_MAX;
1774
1775         /*
1776          * Fall back to early_printk if a debugging subsystem has
1777          * killed printk output
1778          */
1779         if (unlikely(forced_early_printk(fmt, args)))
1780                 return 1;
1781
1782         if (level == LOGLEVEL_SCHED) {
1783                 level = LOGLEVEL_DEFAULT;
1784                 in_sched = true;
1785         }
1786
1787         boot_delay_msec(level);
1788         printk_delay();
1789
1790         /* This stops the holder of console_sem just where we want him */
1791         local_irq_save(flags);
1792         this_cpu = smp_processor_id();
1793
1794         /*
1795          * Ouch, printk recursed into itself!
1796          */
1797         if (unlikely(logbuf_cpu == this_cpu)) {
1798                 /*
1799                  * If a crash is occurring during printk() on this CPU,
1800                  * then try to get the crash message out but make sure
1801                  * we can't deadlock. Otherwise just return to avoid the
1802                  * recursion and return - but flag the recursion so that
1803                  * it can be printed at the next appropriate moment:
1804                  */
1805                 if (!oops_in_progress && !lockdep_recursing(current)) {
1806                         recursion_bug = 1;
1807                         local_irq_restore(flags);
1808                         return 0;
1809                 }
1810                 zap_locks();
1811         }
1812
1813         lockdep_off();
1814         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
1815         logbuf_cpu = this_cpu;
1816
1817         if (unlikely(recursion_bug)) {
1818                 static const char recursion_msg[] =
1819                         "BUG: recent printk recursion!";
1820
1821                 recursion_bug = 0;
1822                 /* emit KERN_CRIT message */
1823                 printed_len += log_store(0, 2, LOG_PREFIX|LOG_NEWLINE, 0,
1824                                          NULL, 0, recursion_msg,
1825                                          strlen(recursion_msg));
1826         }
1827
1828         /*
1829          * The printf needs to come first; we need the syslog
1830          * prefix which might be passed-in as a parameter.
1831          */
1832         text_len = vscnprintf(text, sizeof(textbuf), fmt, args);
1833
1834         /* mark and strip a trailing newline */
1835         if (text_len && text[text_len-1] == '\n') {
1836                 text_len--;
1837                 lflags |= LOG_NEWLINE;
1838         }
1839
1840         /* strip kernel syslog prefix and extract log level or control flags */
1841         if (facility == 0) {
1842                 int kern_level = printk_get_level(text);
1843
1844                 if (kern_level) {
1845                         const char *end_of_header = printk_skip_level(text);
1846                         switch (kern_level) {
1847                         case '0' ... '7':
1848                                 if (level == LOGLEVEL_DEFAULT)
1849                                         level = kern_level - '0';
1850                                 /* fallthrough */
1851                         case 'd':       /* KERN_DEFAULT */
1852                                 lflags |= LOG_PREFIX;
1853                         }
1854                         /*
1855                          * No need to check length here because vscnprintf
1856                          * put '\0' at the end of the string. Only valid and
1857                          * newly printed level is detected.
1858                          */
1859                         text_len -= end_of_header - text;
1860                         text = (char *)end_of_header;
1861                 }
1862         }
1863
1864         if (level == LOGLEVEL_DEFAULT)
1865                 level = default_message_loglevel;
1866
1867         if (dict)
1868                 lflags |= LOG_PREFIX|LOG_NEWLINE;
1869
1870         if (!(lflags & LOG_NEWLINE)) {
1871                 /*
1872                  * Flush the conflicting buffer. An earlier newline was missing,
1873                  * or another task also prints continuation lines.
1874                  */
1875                 if (cont.len && (lflags & LOG_PREFIX || cont.owner != current))
1876                         cont_flush(LOG_NEWLINE);
1877
1878                 /* buffer line if possible, otherwise store it right away */
1879                 if (cont_add(facility, level, text, text_len))
1880                         printed_len += text_len;
1881                 else
1882                         printed_len += log_store(facility, level,
1883                                                  lflags | LOG_CONT, 0,
1884                                                  dict, dictlen, text, text_len);
1885         } else {
1886                 bool stored = false;
1887
1888                 /*
1889                  * If an earlier newline was missing and it was the same task,
1890                  * either merge it with the current buffer and flush, or if
1891                  * there was a race with interrupts (prefix == true) then just
1892                  * flush it out and store this line separately.
1893                  * If the preceding printk was from a different task and missed
1894                  * a newline, flush and append the newline.
1895                  */
1896                 if (cont.len) {
1897                         if (cont.owner == current && !(lflags & LOG_PREFIX))
1898                                 stored = cont_add(facility, level, text,
1899                                                   text_len);
1900                         cont_flush(LOG_NEWLINE);
1901                 }
1902
1903                 if (stored)
1904                         printed_len += text_len;
1905                 else
1906                         printed_len += log_store(facility, level, lflags, 0,
1907                                                  dict, dictlen, text, text_len);
1908         }
1909
1910         logbuf_cpu = UINT_MAX;
1911         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1912         lockdep_on();
1913         local_irq_restore(flags);
1914
1915         /* If called from the scheduler, we can not call up(). */
1916         if (!in_sched) {
1917                 lockdep_off();
1918                 /*
1919                  * Disable preemption to avoid being preempted while holding
1920                  * console_sem which would prevent anyone from printing to
1921                  * console
1922                  */
1923                 migrate_disable();
1924                 /*
1925                  * Try to acquire and then immediately release the console
1926                  * semaphore.  The release will print out buffers and wake up
1927                  * /dev/kmsg and syslog() users.
1928                  */
1929                 if (console_trylock_for_printk())
1930                         console_unlock();
1931                 migrate_enable();
1932                 lockdep_on();
1933         }
1934
1935         return printed_len;
1936 }
1937 EXPORT_SYMBOL(vprintk_emit);
1938
1939 asmlinkage int vprintk(const char *fmt, va_list args)
1940 {
1941         return vprintk_emit(0, LOGLEVEL_DEFAULT, NULL, 0, fmt, args);
1942 }
1943 EXPORT_SYMBOL(vprintk);
1944
1945 asmlinkage int printk_emit(int facility, int level,
1946                            const char *dict, size_t dictlen,
1947                            const char *fmt, ...)
1948 {
1949         va_list args;
1950         int r;
1951
1952         va_start(args, fmt);
1953         r = vprintk_emit(facility, level, dict, dictlen, fmt, args);
1954         va_end(args);
1955
1956         return r;
1957 }
1958 EXPORT_SYMBOL(printk_emit);
1959
1960 int vprintk_default(const char *fmt, va_list args)
1961 {
1962         int r;
1963
1964 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
1965         if (unlikely(kdb_trap_printk)) {
1966                 r = vkdb_printf(KDB_MSGSRC_PRINTK, fmt, args);
1967                 return r;
1968         }
1969 #endif
1970         r = vprintk_emit(0, LOGLEVEL_DEFAULT, NULL, 0, fmt, args);
1971
1972         return r;
1973 }
1974 EXPORT_SYMBOL_GPL(vprintk_default);
1975
1976 /*
1977  * This allows printk to be diverted to another function per cpu.
1978  * This is useful for calling printk functions from within NMI
1979  * without worrying about race conditions that can lock up the
1980  * box.
1981  */
1982 DEFINE_PER_CPU(printk_func_t, printk_func) = vprintk_default;
1983
1984 /**
1985  * printk - print a kernel message
1986  * @fmt: format string
1987  *
1988  * This is printk(). It can be called from any context. We want it to work.
1989  *
1990  * We try to grab the console_lock. If we succeed, it's easy - we log the
1991  * output and call the console drivers.  If we fail to get the semaphore, we
1992  * place the output into the log buffer and return. The current holder of
1993  * the console_sem will notice the new output in console_unlock(); and will
1994  * send it to the consoles before releasing the lock.
1995  *
1996  * One effect of this deferred printing is that code which calls printk() and
1997  * then changes console_loglevel may break. This is because console_loglevel
1998  * is inspected when the actual printing occurs.
1999  *
2000  * See also:
2001  * printf(3)
2002  *
2003  * See the vsnprintf() documentation for format string extensions over C99.
2004  */
2005 asmlinkage __visible int printk(const char *fmt, ...)
2006 {
2007         printk_func_t vprintk_func;
2008         va_list args;
2009         int r;
2010
2011         va_start(args, fmt);
2012
2013         /*
2014          * If a caller overrides the per_cpu printk_func, then it needs
2015          * to disable preemption when calling printk(). Otherwise
2016          * the printk_func should be set to the default. No need to
2017          * disable preemption here.
2018          */
2019         vprintk_func = this_cpu_read(printk_func);
2020         r = vprintk_func(fmt, args);
2021
2022         va_end(args);
2023
2024         return r;
2025 }
2026 EXPORT_SYMBOL(printk);
2027
2028 #else /* CONFIG_PRINTK */
2029
2030 #define LOG_LINE_MAX            0
2031 #define PREFIX_MAX              0
2032
2033 static u64 syslog_seq;
2034 static u32 syslog_idx;
2035 static u64 console_seq;
2036 static u32 console_idx;
2037 static enum log_flags syslog_prev;
2038 static u64 log_first_seq;
2039 static u32 log_first_idx;
2040 static u64 log_next_seq;
2041 static enum log_flags console_prev;
2042 static struct cont {
2043         size_t len;
2044         size_t cons;
2045         u8 level;
2046         bool flushed:1;
2047 } cont;
2048 static char *log_text(const struct printk_log *msg) { return NULL; }
2049 static char *log_dict(const struct printk_log *msg) { return NULL; }
2050 static struct printk_log *log_from_idx(u32 idx) { return NULL; }
2051 static u32 log_next(u32 idx) { return 0; }
2052 static ssize_t msg_print_ext_header(char *buf, size_t size,
2053                                     struct printk_log *msg, u64 seq,
2054                                     enum log_flags prev_flags) { return 0; }
2055 static ssize_t msg_print_ext_body(char *buf, size_t size,
2056                                   char *dict, size_t dict_len,
2057                                   char *text, size_t text_len) { return 0; }
2058 static void call_console_drivers(int level,
2059                                  const char *ext_text, size_t ext_len,
2060                                  const char *text, size_t len) {}
2061 static size_t msg_print_text(const struct printk_log *msg, enum log_flags prev,
2062                              bool syslog, char *buf, size_t size) { return 0; }
2063 static size_t cont_print_text(char *text, size_t size) { return 0; }
2064
2065 /* Still needs to be defined for users */
2066 DEFINE_PER_CPU(printk_func_t, printk_func);
2067
2068 #endif /* CONFIG_PRINTK */
2069
2070 static int __add_preferred_console(char *name, int idx, char *options,
2071                                    char *brl_options)
2072 {
2073         struct console_cmdline *c;
2074         int i;
2075
2076         /*
2077          *      See if this tty is not yet registered, and
2078          *      if we have a slot free.
2079          */
2080         for (i = 0, c = console_cmdline;
2081              i < MAX_CMDLINECONSOLES && c->name[0];
2082              i++, c++) {
2083                 if (strcmp(c->name, name) == 0 && c->index == idx) {
2084                         if (!brl_options)
2085                                 selected_console = i;
2086                         return 0;
2087                 }
2088         }
2089         if (i == MAX_CMDLINECONSOLES)
2090                 return -E2BIG;
2091         if (!brl_options)
2092                 selected_console = i;
2093         strlcpy(c->name, name, sizeof(c->name));
2094         c->options = options;
2095         braille_set_options(c, brl_options);
2096
2097         c->index = idx;
2098         return 0;
2099 }
2100 /*
2101  * Set up a console.  Called via do_early_param() in init/main.c
2102  * for each "console=" parameter in the boot command line.
2103  */
2104 static int __init console_setup(char *str)
2105 {
2106         char buf[sizeof(console_cmdline[0].name) + 4]; /* 4 for "ttyS" */
2107         char *s, *options, *brl_options = NULL;
2108         int idx;
2109
2110         if (_braille_console_setup(&str, &brl_options))
2111                 return 1;
2112
2113         /*
2114          * Decode str into name, index, options.
2115          */
2116         if (str[0] >= '0' && str[0] <= '9') {
2117                 strcpy(buf, "ttyS");
2118                 strncpy(buf + 4, str, sizeof(buf) - 5);
2119         } else {
2120                 strncpy(buf, str, sizeof(buf) - 1);
2121         }
2122         buf[sizeof(buf) - 1] = 0;
2123         options = strchr(str, ',');
2124         if (options)
2125                 *(options++) = 0;
2126 #ifdef __sparc__
2127         if (!strcmp(str, "ttya"))
2128                 strcpy(buf, "ttyS0");
2129         if (!strcmp(str, "ttyb"))
2130                 strcpy(buf, "ttyS1");
2131 #endif
2132         for (s = buf; *s; s++)
2133                 if (isdigit(*s) || *s == ',')
2134                         break;
2135         idx = simple_strtoul(s, NULL, 10);
2136         *s = 0;
2137
2138         __add_preferred_console(buf, idx, options, brl_options);
2139         console_set_on_cmdline = 1;
2140         return 1;
2141 }
2142 __setup("console=", console_setup);
2143
2144 /**
2145  * add_preferred_console - add a device to the list of preferred consoles.
2146  * @name: device name
2147  * @idx: device index
2148  * @options: options for this console
2149  *
2150  * The last preferred console added will be used for kernel messages
2151  * and stdin/out/err for init.  Normally this is used by console_setup
2152  * above to handle user-supplied console arguments; however it can also
2153  * be used by arch-specific code either to override the user or more
2154  * commonly to provide a default console (ie from PROM variables) when
2155  * the user has not supplied one.
2156  */
2157 int add_preferred_console(char *name, int idx, char *options)
2158 {
2159         return __add_preferred_console(name, idx, options, NULL);
2160 }
2161
2162 bool console_suspend_enabled = true;
2163 EXPORT_SYMBOL(console_suspend_enabled);
2164
2165 static int __init console_suspend_disable(char *str)
2166 {
2167         console_suspend_enabled = false;
2168         return 1;
2169 }
2170 __setup("no_console_suspend", console_suspend_disable);
2171 module_param_named(console_suspend, console_suspend_enabled,
2172                 bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
2173 MODULE_PARM_DESC(console_suspend, "suspend console during suspend"
2174         " and hibernate operations");
2175
2176 /**
2177  * suspend_console - suspend the console subsystem
2178  *
2179  * This disables printk() while we go into suspend states
2180  */
2181 void suspend_console(void)
2182 {
2183         if (!console_suspend_enabled)
2184                 return;
2185         printk("Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)\n");
2186         console_lock();
2187         console_suspended = 1;
2188         up_console_sem();
2189 }
2190
2191 void resume_console(void)
2192 {
2193         if (!console_suspend_enabled)
2194                 return;
2195         down_console_sem();
2196         console_suspended = 0;
2197         console_unlock();
2198 }
2199
2200 /**
2201  * console_cpu_notify - print deferred console messages after CPU hotplug
2202  * @self: notifier struct
2203  * @action: CPU hotplug event
2204  * @hcpu: unused
2205  *
2206  * If printk() is called from a CPU that is not online yet, the messages
2207  * will be spooled but will not show up on the console.  This function is
2208  * called when a new CPU comes online (or fails to come up), and ensures
2209  * that any such output gets printed.
2210  */
2211 static int console_cpu_notify(struct notifier_block *self,
2212         unsigned long action, void *hcpu)
2213 {
2214         switch (action) {
2215         case CPU_ONLINE:
2216         case CPU_DEAD:
2217         case CPU_DOWN_FAILED:
2218         case CPU_UP_CANCELED:
2219                 console_lock();
2220                 console_unlock();
2221         }
2222         return NOTIFY_OK;
2223 }
2224
2225 /**
2226  * console_lock - lock the console system for exclusive use.
2227  *
2228  * Acquires a lock which guarantees that the caller has
2229  * exclusive access to the console system and the console_drivers list.
2230  *
2231  * Can sleep, returns nothing.
2232  */
2233 void console_lock(void)
2234 {
2235         might_sleep();
2236
2237         down_console_sem();
2238         if (console_suspended)
2239                 return;
2240         console_locked = 1;
2241         console_may_schedule = 1;
2242 }
2243 EXPORT_SYMBOL(console_lock);
2244
2245 /**
2246  * console_trylock - try to lock the console system for exclusive use.
2247  *
2248  * Try to acquire a lock which guarantees that the caller has exclusive
2249  * access to the console system and the console_drivers list.
2250  *
2251  * returns 1 on success, and 0 on failure to acquire the lock.
2252  */
2253 int console_trylock(void)
2254 {
2255         if (down_trylock_console_sem())
2256                 return 0;
2257         if (console_suspended) {
2258                 up_console_sem();
2259                 return 0;
2260         }
2261         console_locked = 1;
2262         console_may_schedule = 0;
2263         return 1;
2264 }
2265 EXPORT_SYMBOL(console_trylock);
2266
2267 int is_console_locked(void)
2268 {
2269         return console_locked;
2270 }
2271
2272 static void console_cont_flush(char *text, size_t size)
2273 {
2274         unsigned long flags;
2275         size_t len;
2276
2277         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2278
2279         if (!cont.len)
2280                 goto out;
2281
2282         /*
2283          * We still queue earlier records, likely because the console was
2284          * busy. The earlier ones need to be printed before this one, we
2285          * did not flush any fragment so far, so just let it queue up.
2286          */
2287         if (console_seq < log_next_seq && !cont.cons)
2288                 goto out;
2289
2290         len = cont_print_text(text, size);
2291 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
2292         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2293         call_console_drivers(cont.level, NULL, 0, text, len);
2294 #else
2295         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2296         stop_critical_timings();
2297         call_console_drivers(cont.level, NULL, 0, text, len);
2298         start_critical_timings();
2299         local_irq_restore(flags);
2300 #endif
2301         return;
2302 out:
2303         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2304 }
2305
2306 /**
2307  * console_unlock - unlock the console system
2308  *
2309  * Releases the console_lock which the caller holds on the console system
2310  * and the console driver list.
2311  *
2312  * While the console_lock was held, console output may have been buffered
2313  * by printk().  If this is the case, console_unlock(); emits
2314  * the output prior to releasing the lock.
2315  *
2316  * If there is output waiting, we wake /dev/kmsg and syslog() users.
2317  *
2318  * console_unlock(); may be called from any context.
2319  */
2320 void console_unlock(void)
2321 {
2322         static char ext_text[CONSOLE_EXT_LOG_MAX];
2323         static char text[LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX];
2324         static u64 seen_seq;
2325         unsigned long flags;
2326         bool wake_klogd = false;
2327         bool do_cond_resched, retry;
2328
2329         if (console_suspended) {
2330                 up_console_sem();
2331                 return;
2332         }
2333
2334         /*
2335          * Console drivers are called under logbuf_lock, so
2336          * @console_may_schedule should be cleared before; however, we may
2337          * end up dumping a lot of lines, for example, if called from
2338          * console registration path, and should invoke cond_resched()
2339          * between lines if allowable.  Not doing so can cause a very long
2340          * scheduling stall on a slow console leading to RCU stall and
2341          * softlockup warnings which exacerbate the issue with more
2342          * messages practically incapacitating the system.
2343          */
2344         do_cond_resched = console_may_schedule;
2345         console_may_schedule = 0;
2346
2347         /* flush buffered message fragment immediately to console */
2348         console_cont_flush(text, sizeof(text));
2349 again:
2350         for (;;) {
2351                 struct printk_log *msg;
2352                 size_t ext_len = 0;
2353                 size_t len;
2354                 int level;
2355
2356                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2357                 if (seen_seq != log_next_seq) {
2358                         wake_klogd = true;
2359                         seen_seq = log_next_seq;
2360                 }
2361
2362                 if (console_seq < log_first_seq) {
2363                         len = sprintf(text, "** %u printk messages dropped ** ",
2364                                       (unsigned)(log_first_seq - console_seq));
2365
2366                         /* messages are gone, move to first one */
2367                         console_seq = log_first_seq;
2368                         console_idx = log_first_idx;
2369                         console_prev = 0;
2370                 } else {
2371                         len = 0;
2372                 }
2373 skip:
2374                 if (console_seq == log_next_seq)
2375                         break;
2376
2377                 msg = log_from_idx(console_idx);
2378                 if (msg->flags & LOG_NOCONS) {
2379                         /*
2380                          * Skip record we have buffered and already printed
2381                          * directly to the console when we received it.
2382                          */
2383                         console_idx = log_next(console_idx);
2384                         console_seq++;
2385                         /*
2386                          * We will get here again when we register a new
2387                          * CON_PRINTBUFFER console. Clear the flag so we
2388                          * will properly dump everything later.
2389                          */
2390                         msg->flags &= ~LOG_NOCONS;
2391                         console_prev = msg->flags;
2392                         goto skip;
2393                 }
2394
2395                 level = msg->level;
2396                 len += msg_print_text(msg, console_prev, false,
2397                                       text + len, sizeof(text) - len);
2398                 if (nr_ext_console_drivers) {
2399                         ext_len = msg_print_ext_header(ext_text,
2400                                                 sizeof(ext_text),
2401                                                 msg, console_seq, console_prev);
2402                         ext_len += msg_print_ext_body(ext_text + ext_len,
2403                                                 sizeof(ext_text) - ext_len,
2404                                                 log_dict(msg), msg->dict_len,
2405                                                 log_text(msg), msg->text_len);
2406                 }
2407                 console_idx = log_next(console_idx);
2408                 console_seq++;
2409                 console_prev = msg->flags;
2410 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
2411                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2412                 call_console_drivers(level, ext_text, ext_len, text, len);
2413 #else
2414                 raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2415
2416                 stop_critical_timings();        /* don't trace print latency */
2417                 call_console_drivers(level, ext_text, ext_len, text, len);
2418                 start_critical_timings();
2419                 local_irq_restore(flags);
2420 #endif
2421                 if (do_cond_resched)
2422                         cond_resched();
2423         }
2424         console_locked = 0;
2425
2426         /* Release the exclusive_console once it is used */
2427         if (unlikely(exclusive_console))
2428                 exclusive_console = NULL;
2429
2430         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2431
2432         up_console_sem();
2433
2434         /*
2435          * Someone could have filled up the buffer again, so re-check if there's
2436          * something to flush. In case we cannot trylock the console_sem again,
2437          * there's a new owner and the console_unlock() from them will do the
2438          * flush, no worries.
2439          */
2440         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
2441         retry = console_seq != log_next_seq;
2442         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2443
2444         if (retry && console_trylock())
2445                 goto again;
2446
2447         if (wake_klogd)
2448                 wake_up_klogd();
2449 }
2450 EXPORT_SYMBOL(console_unlock);
2451
2452 /**
2453  * console_conditional_schedule - yield the CPU if required
2454  *
2455  * If the console code is currently allowed to sleep, and
2456  * if this CPU should yield the CPU to another task, do
2457  * so here.
2458  *
2459  * Must be called within console_lock();.
2460  */
2461 void __sched console_conditional_schedule(void)
2462 {
2463         if (console_may_schedule)
2464                 cond_resched();
2465 }
2466 EXPORT_SYMBOL(console_conditional_schedule);
2467
2468 void console_unblank(void)
2469 {
2470         struct console *c;
2471
2472         if (IS_ENABLED(CONFIG_PREEMPT_RT_BASE)) {
2473                 if (in_irq() || in_nmi())
2474                         return;
2475         }
2476
2477         /*
2478          * console_unblank can no longer be called in interrupt context unless
2479          * oops_in_progress is set to 1..
2480          */
2481         if (oops_in_progress) {
2482                 if (down_trylock_console_sem() != 0)
2483                         return;
2484         } else
2485                 console_lock();
2486
2487         console_locked = 1;
2488         console_may_schedule = 0;
2489         for_each_console(c)
2490                 if ((c->flags & CON_ENABLED) && c->unblank)
2491                         c->unblank();
2492         console_unlock();
2493 }
2494
2495 /**
2496  * console_flush_on_panic - flush console content on panic
2497  *
2498  * Immediately output all pending messages no matter what.
2499  */
2500 void console_flush_on_panic(void)
2501 {
2502         /*
2503          * If someone else is holding the console lock, trylock will fail
2504          * and may_schedule may be set.  Ignore and proceed to unlock so
2505          * that messages are flushed out.  As this can be called from any
2506          * context and we don't want to get preempted while flushing,
2507          * ensure may_schedule is cleared.
2508          */
2509         console_trylock();
2510         console_may_schedule = 0;
2511         console_unlock();
2512 }
2513
2514 /*
2515  * Return the console tty driver structure and its associated index
2516  */
2517 struct tty_driver *console_device(int *index)
2518 {
2519         struct console *c;
2520         struct tty_driver *driver = NULL;
2521
2522         console_lock();
2523         for_each_console(c) {
2524                 if (!c->device)
2525                         continue;
2526                 driver = c->device(c, index);
2527                 if (driver)
2528                         break;
2529         }
2530         console_unlock();
2531         return driver;
2532 }
2533
2534 /*
2535  * Prevent further output on the passed console device so that (for example)
2536  * serial drivers can disable console output before suspending a port, and can
2537  * re-enable output afterwards.
2538  */
2539 void console_stop(struct console *console)
2540 {
2541         console_lock();
2542         console->flags &= ~CON_ENABLED;
2543         console_unlock();
2544 }
2545 EXPORT_SYMBOL(console_stop);
2546
2547 void console_start(struct console *console)
2548 {
2549         console_lock();
2550         console->flags |= CON_ENABLED;
2551         console_unlock();
2552 }
2553 EXPORT_SYMBOL(console_start);
2554
2555 static int __read_mostly keep_bootcon;
2556
2557 static int __init keep_bootcon_setup(char *str)
2558 {
2559         keep_bootcon = 1;
2560         pr_info("debug: skip boot console de-registration.\n");
2561
2562         return 0;
2563 }
2564
2565 early_param("keep_bootcon", keep_bootcon_setup);
2566
2567 /*
2568  * The console driver calls this routine during kernel initialization
2569  * to register the console printing procedure with printk() and to
2570  * print any messages that were printed by the kernel before the
2571  * console driver was initialized.
2572  *
2573  * This can happen pretty early during the boot process (because of
2574  * early_printk) - sometimes before setup_arch() completes - be careful
2575  * of what kernel features are used - they may not be initialised yet.
2576  *
2577  * There are two types of consoles - bootconsoles (early_printk) and
2578  * "real" consoles (everything which is not a bootconsole) which are
2579  * handled differently.
2580  *  - Any number of bootconsoles can be registered at any time.
2581  *  - As soon as a "real" console is registered, all bootconsoles
2582  *    will be unregistered automatically.
2583  *  - Once a "real" console is registered, any attempt to register a
2584  *    bootconsoles will be rejected
2585  */
2586 void register_console(struct console *newcon)
2587 {
2588         int i;
2589         unsigned long flags;
2590         struct console *bcon = NULL;
2591         struct console_cmdline *c;
2592
2593         if (console_drivers)
2594                 for_each_console(bcon)
2595                         if (WARN(bcon == newcon,
2596                                         "console '%s%d' already registered\n",
2597                                         bcon->name, bcon->index))
2598                                 return;
2599
2600         /*
2601          * before we register a new CON_BOOT console, make sure we don't
2602          * already have a valid console
2603          */
2604         if (console_drivers && newcon->flags & CON_BOOT) {
2605                 /* find the last or real console */
2606                 for_each_console(bcon) {
2607                         if (!(bcon->flags & CON_BOOT)) {
2608                                 pr_info("Too late to register bootconsole %s%d\n",
2609                                         newcon->name, newcon->index);
2610                                 return;
2611                         }
2612                 }
2613         }
2614
2615         if (console_drivers && console_drivers->flags & CON_BOOT)
2616                 bcon = console_drivers;
2617
2618         if (preferred_console < 0 || bcon || !console_drivers)
2619                 preferred_console = selected_console;
2620
2621         /*
2622          *      See if we want to use this console driver. If we
2623          *      didn't select a console we take the first one
2624          *      that registers here.
2625          */
2626         if (preferred_console < 0) {
2627                 if (newcon->index < 0)
2628                         newcon->index = 0;
2629                 if (newcon->setup == NULL ||
2630                     newcon->setup(newcon, NULL) == 0) {
2631                         newcon->flags |= CON_ENABLED;
2632                         if (newcon->device) {
2633                                 newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2634                                 preferred_console = 0;
2635                         }
2636                 }
2637         }
2638
2639         /*
2640          *      See if this console matches one we selected on
2641          *      the command line.
2642          */
2643         for (i = 0, c = console_cmdline;
2644              i < MAX_CMDLINECONSOLES && c->name[0];
2645              i++, c++) {
2646                 if (!newcon->match ||
2647                     newcon->match(newcon, c->name, c->index, c->options) != 0) {
2648                         /* default matching */
2649                         BUILD_BUG_ON(sizeof(c->name) != sizeof(newcon->name));
2650                         if (strcmp(c->name, newcon->name) != 0)
2651                                 continue;
2652                         if (newcon->index >= 0 &&
2653                             newcon->index != c->index)
2654                                 continue;
2655                         if (newcon->index < 0)
2656                                 newcon->index = c->index;
2657
2658                         if (_braille_register_console(newcon, c))
2659                                 return;
2660
2661                         if (newcon->setup &&
2662                             newcon->setup(newcon, c->options) != 0)
2663                                 break;
2664                 }
2665
2666                 newcon->flags |= CON_ENABLED;
2667                 if (i == selected_console) {
2668                         newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2669                         preferred_console = selected_console;
2670                 }
2671                 break;
2672         }
2673
2674         if (!(newcon->flags & CON_ENABLED))
2675                 return;
2676
2677         /*
2678          * If we have a bootconsole, and are switching to a real console,
2679          * don't print everything out again, since when the boot console, and
2680          * the real console are the same physical device, it's annoying to
2681          * see the beginning boot messages twice
2682          */
2683         if (bcon && ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV))
2684                 newcon->flags &= ~CON_PRINTBUFFER;
2685
2686         /*
2687          *      Put this console in the list - keep the
2688          *      preferred driver at the head of the list.
2689          */
2690         console_lock();
2691         if ((newcon->flags & CON_CONSDEV) || console_drivers == NULL) {
2692                 newcon->next = console_drivers;
2693                 console_drivers = newcon;
2694                 if (newcon->next)
2695                         newcon->next->flags &= ~CON_CONSDEV;
2696         } else {
2697                 newcon->next = console_drivers->next;
2698                 console_drivers->next = newcon;
2699         }
2700
2701         if (newcon->flags & CON_EXTENDED)
2702                 if (!nr_ext_console_drivers++)
2703                         pr_info("printk: continuation disabled due to ext consoles, expect more fragments in /dev/kmsg\n");
2704
2705         if (newcon->flags & CON_PRINTBUFFER) {
2706                 /*
2707                  * console_unlock(); will print out the buffered messages
2708                  * for us.
2709                  */
2710                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2711                 console_seq = syslog_seq;
2712                 console_idx = syslog_idx;
2713                 console_prev = syslog_prev;
2714                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2715                 /*
2716                  * We're about to replay the log buffer.  Only do this to the
2717                  * just-registered console to avoid excessive message spam to
2718                  * the already-registered consoles.
2719                  */
2720                 exclusive_console = newcon;
2721         }
2722         console_unlock();
2723         console_sysfs_notify();
2724
2725         /*
2726          * By unregistering the bootconsoles after we enable the real console
2727          * we get the "console xxx enabled" message on all the consoles -
2728          * boot consoles, real consoles, etc - this is to ensure that end
2729          * users know there might be something in the kernel's log buffer that
2730          * went to the bootconsole (that they do not see on the real console)
2731          */
2732         pr_info("%sconsole [%s%d] enabled\n",
2733                 (newcon->flags & CON_BOOT) ? "boot" : "" ,
2734                 newcon->name, newcon->index);
2735         if (bcon &&
2736             ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV) &&
2737             !keep_bootcon) {
2738                 /* We need to iterate through all boot consoles, to make
2739                  * sure we print everything out, before we unregister them.
2740                  */
2741                 for_each_console(bcon)
2742                         if (bcon->flags & CON_BOOT)
2743                                 unregister_console(bcon);
2744         }
2745 }
2746 EXPORT_SYMBOL(register_console);
2747
2748 int unregister_console(struct console *console)
2749 {
2750         struct console *a, *b;
2751         int res;
2752
2753         pr_info("%sconsole [%s%d] disabled\n",
2754                 (console->flags & CON_BOOT) ? "boot" : "" ,
2755                 console->name, console->index);
2756
2757         res = _braille_unregister_console(console);
2758         if (res)
2759                 return res;
2760
2761         res = 1;
2762         console_lock();
2763         if (console_drivers == console) {
2764                 console_drivers=console->next;
2765                 res = 0;
2766         } else if (console_drivers) {
2767                 for (a=console_drivers->next, b=console_drivers ;
2768                      a; b=a, a=b->next) {
2769                         if (a == console) {
2770                                 b->next = a->next;
2771                                 res = 0;
2772                                 break;
2773                         }
2774                 }
2775         }
2776
2777         if (!res && (console->flags & CON_EXTENDED))
2778                 nr_ext_console_drivers--;
2779
2780         /*
2781          * If this isn't the last console and it has CON_CONSDEV set, we
2782          * need to set it on the next preferred console.
2783          */
2784         if (console_drivers != NULL && console->flags & CON_CONSDEV)
2785                 console_drivers->flags |= CON_CONSDEV;
2786
2787         console->flags &= ~CON_ENABLED;
2788         console_unlock();
2789         console_sysfs_notify();
2790         return res;
2791 }
2792 EXPORT_SYMBOL(unregister_console);
2793
2794 static int __init printk_late_init(void)
2795 {
2796         struct console *con;
2797
2798         for_each_console(con) {
2799                 if (!keep_bootcon && con->flags & CON_BOOT) {
2800                         unregister_console(con);
2801                 }
2802         }
2803         hotcpu_notifier(console_cpu_notify, 0);
2804         return 0;
2805 }
2806 late_initcall(printk_late_init);
2807
2808 #if defined CONFIG_PRINTK
2809 /*
2810  * Delayed printk version, for scheduler-internal messages:
2811  */
2812 #define PRINTK_PENDING_WAKEUP   0x01
2813 #define PRINTK_PENDING_OUTPUT   0x02
2814
2815 static DEFINE_PER_CPU(int, printk_pending);
2816
2817 static void wake_up_klogd_work_func(struct irq_work *irq_work)
2818 {
2819         int pending = __this_cpu_xchg(printk_pending, 0);
2820
2821         if (pending & PRINTK_PENDING_OUTPUT) {
2822                 /* If trylock fails, someone else is doing the printing */
2823                 if (console_trylock())
2824                         console_unlock();
2825         }
2826
2827         if (pending & PRINTK_PENDING_WAKEUP)
2828                 wake_up_interruptible(&log_wait);
2829 }
2830
2831 static DEFINE_PER_CPU(struct irq_work, wake_up_klogd_work) = {
2832         .func = wake_up_klogd_work_func,
2833         .flags = IRQ_WORK_LAZY,
2834 };
2835
2836 void wake_up_klogd(void)
2837 {
2838         preempt_disable();
2839         if (waitqueue_active(&log_wait)) {
2840                 this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_WAKEUP);
2841                 irq_work_queue(this_cpu_ptr(&wake_up_klogd_work));
2842         }
2843         preempt_enable();
2844 }
2845
2846 int printk_deferred(const char *fmt, ...)
2847 {
2848         va_list args;
2849         int r;
2850
2851         preempt_disable();
2852         va_start(args, fmt);
2853         r = vprintk_emit(0, LOGLEVEL_SCHED, NULL, 0, fmt, args);
2854         va_end(args);
2855
2856         __this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_OUTPUT);
2857         irq_work_queue(this_cpu_ptr(&wake_up_klogd_work));
2858         preempt_enable();
2859
2860         return r;
2861 }
2862
2863 /*
2864  * printk rate limiting, lifted from the networking subsystem.
2865  *
2866  * This enforces a rate limit: not more than 10 kernel messages
2867  * every 5s to make a denial-of-service attack impossible.
2868  */
2869 DEFINE_RATELIMIT_STATE(printk_ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
2870
2871 int __printk_ratelimit(const char *func)
2872 {
2873         return ___ratelimit(&printk_ratelimit_state, func);
2874 }
2875 EXPORT_SYMBOL(__printk_ratelimit);
2876
2877 /**
2878  * printk_timed_ratelimit - caller-controlled printk ratelimiting
2879  * @caller_jiffies: pointer to caller's state
2880  * @interval_msecs: minimum interval between prints
2881  *
2882  * printk_timed_ratelimit() returns true if more than @interval_msecs
2883  * milliseconds have elapsed since the last time printk_timed_ratelimit()
2884  * returned true.
2885  */
2886 bool printk_timed_ratelimit(unsigned long *caller_jiffies,
2887                         unsigned int interval_msecs)
2888 {
2889         unsigned long elapsed = jiffies - *caller_jiffies;
2890
2891         if (*caller_jiffies && elapsed <= msecs_to_jiffies(interval_msecs))
2892                 return false;
2893
2894         *caller_jiffies = jiffies;
2895         return true;
2896 }
2897 EXPORT_SYMBOL(printk_timed_ratelimit);
2898
2899 static DEFINE_SPINLOCK(dump_list_lock);
2900 static LIST_HEAD(dump_list);
2901
2902 /**
2903  * kmsg_dump_register - register a kernel log dumper.
2904  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
2905  *
2906  * Adds a kernel log dumper to the system. The dump callback in the
2907  * structure will be called when the kernel oopses or panics and must be
2908  * set. Returns zero on success and %-EINVAL or %-EBUSY otherwise.
2909  */
2910 int kmsg_dump_register(struct kmsg_dumper *dumper)
2911 {
2912         unsigned long flags;
2913         int err = -EBUSY;
2914
2915         /* The dump callback needs to be set */
2916         if (!dumper->dump)
2917                 return -EINVAL;
2918
2919         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
2920         /* Don't allow registering multiple times */
2921         if (!dumper->registered) {
2922                 dumper->registered = 1;
2923                 list_add_tail_rcu(&dumper->list, &dump_list);
2924                 err = 0;
2925         }
2926         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
2927
2928         return err;
2929 }
2930 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_register);
2931
2932 /**
2933  * kmsg_dump_unregister - unregister a kmsg dumper.
2934  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
2935  *
2936  * Removes a dump device from the system. Returns zero on success and
2937  * %-EINVAL otherwise.
2938  */
2939 int kmsg_dump_unregister(struct kmsg_dumper *dumper)
2940 {
2941         unsigned long flags;
2942         int err = -EINVAL;
2943
2944         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
2945         if (dumper->registered) {
2946                 dumper->registered = 0;
2947                 list_del_rcu(&dumper->list);
2948                 err = 0;
2949         }
2950         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
2951         synchronize_rcu();
2952
2953         return err;
2954 }
2955 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_unregister);
2956
2957 static bool always_kmsg_dump;
2958 module_param_named(always_kmsg_dump, always_kmsg_dump, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
2959
2960 /**
2961  * kmsg_dump - dump kernel log to kernel message dumpers.
2962  * @reason: the reason (oops, panic etc) for dumping
2963  *
2964  * Call each of the registered dumper's dump() callback, which can
2965  * retrieve the kmsg records with kmsg_dump_get_line() or
2966  * kmsg_dump_get_buffer().
2967  */
2968 void kmsg_dump(enum kmsg_dump_reason reason)
2969 {
2970         struct kmsg_dumper *dumper;
2971         unsigned long flags;
2972
2973         if ((reason > KMSG_DUMP_OOPS) && !always_kmsg_dump)
2974                 return;
2975
2976         rcu_read_lock();
2977         list_for_each_entry_rcu(dumper, &dump_list, list) {
2978                 if (dumper->max_reason && reason > dumper->max_reason)
2979                         continue;
2980
2981                 /* initialize iterator with data about the stored records */
2982                 dumper->active = true;
2983
2984                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2985                 dumper->cur_seq = clear_seq;
2986                 dumper->cur_idx = clear_idx;
2987                 dumper->next_seq = log_next_seq;
2988                 dumper->next_idx = log_next_idx;
2989                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2990
2991                 /* invoke dumper which will iterate over records */
2992                 dumper->dump(dumper, reason);
2993
2994                 /* reset iterator */
2995                 dumper->active = false;
2996         }
2997         rcu_read_unlock();
2998 }
2999
3000 /**
3001  * kmsg_dump_get_line_nolock - retrieve one kmsg log line (unlocked version)
3002  * @dumper: registered kmsg dumper
3003  * @syslog: include the "<4>" prefixes
3004  * @line: buffer to copy the line to
3005  * @size: maximum size of the buffer
3006  * @len: length of line placed into buffer
3007  *
3008  * Start at the beginning of the kmsg buffer, with the oldest kmsg
3009  * record, and copy one record into the provided buffer.
3010  *
3011  * Consecutive calls will return the next available record moving
3012  * towards the end of the buffer with the youngest messages.
3013  *
3014  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
3015  * read.
3016  *
3017  * The function is similar to kmsg_dump_get_line(), but grabs no locks.
3018  */
3019 bool kmsg_dump_get_line_nolock(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
3020                                char *line, size_t size, size_t *len)
3021 {
3022         struct printk_log *msg;
3023         size_t l = 0;
3024         bool ret = false;
3025
3026         if (!dumper->active)
3027                 goto out;
3028
3029         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
3030                 /* messages are gone, move to first available one */
3031                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
3032                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
3033         }
3034
3035         /* last entry */
3036         if (dumper->cur_seq >= log_next_seq)
3037                 goto out;
3038
3039         msg = log_from_idx(dumper->cur_idx);
3040         l = msg_print_text(msg, 0, syslog, line, size);
3041
3042         dumper->cur_idx = log_next(dumper->cur_idx);
3043         dumper->cur_seq++;
3044         ret = true;
3045 out:
3046         if (len)
3047                 *len = l;
3048         return ret;
3049 }
3050
3051 /**
3052  * kmsg_dump_get_line - retrieve one kmsg log line
3053  * @dumper: registered kmsg dumper
3054  * @syslog: include the "<4>" prefixes
3055  * @line: buffer to copy the line to
3056  * @size: maximum size of the buffer
3057  * @len: length of line placed into buffer
3058  *
3059  * Start at the beginning of the kmsg buffer, with the oldest kmsg
3060  * record, and copy one record into the provided buffer.
3061  *
3062  * Consecutive calls will return the next available record moving
3063  * towards the end of the buffer with the youngest messages.
3064  *
3065  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
3066  * read.
3067  */
3068 bool kmsg_dump_get_line(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
3069                         char *line, size_t size, size_t *len)
3070 {
3071         unsigned long flags;
3072         bool ret;
3073
3074         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
3075         ret = kmsg_dump_get_line_nolock(dumper, syslog, line, size, len);
3076         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
3077
3078         return ret;
3079 }
3080 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_line);
3081
3082 /**
3083  * kmsg_dump_get_buffer - copy kmsg log lines
3084  * @dumper: registered kmsg dumper
3085  * @syslog: include the "<4>" prefixes
3086  * @buf: buffer to copy the line to
3087  * @size: maximum size of the buffer
3088  * @len: length of line placed into buffer
3089  *
3090  * Start at the end of the kmsg buffer and fill the provided buffer
3091  * with as many of the the *youngest* kmsg records that fit into it.
3092  * If the buffer is large enough, all available kmsg records will be
3093  * copied with a single call.
3094  *
3095  * Consecutive calls will fill the buffer with the next block of
3096  * available older records, not including the earlier retrieved ones.
3097  *
3098  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
3099  * read.
3100  */
3101 bool kmsg_dump_get_buffer(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
3102                           char *buf, size_t size, size_t *len)
3103 {
3104         unsigned long flags;
3105         u64 seq;
3106         u32 idx;
3107         u64 next_seq;
3108         u32 next_idx;
3109         enum log_flags prev;
3110         size_t l = 0;
3111         bool ret = false;
3112
3113         if (!dumper->active)
3114                 goto out;
3115
3116         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
3117         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
3118                 /* messages are gone, move to first available one */
3119                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
3120                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
3121         }
3122
3123         /* last entry */
3124         if (dumper->cur_seq >= dumper->next_seq) {
3125                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
3126                 goto out;
3127         }
3128
3129         /* calculate length of entire buffer */
3130         seq = dumper->cur_seq;
3131         idx = dumper->cur_idx;
3132         prev = 0;
3133         while (seq < dumper->next_seq) {
3134                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
3135
3136                 l += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
3137                 idx = log_next(idx);
3138                 seq++;
3139                 prev = msg->flags;
3140         }
3141
3142         /* move first record forward until length fits into the buffer */
3143         seq = dumper->cur_seq;
3144         idx = dumper->cur_idx;
3145         prev = 0;
3146         while (l > size && seq < dumper->next_seq) {
3147                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
3148
3149                 l -= msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
3150                 idx = log_next(idx);
3151                 seq++;
3152                 prev = msg->flags;
3153         }
3154
3155         /* last message in next interation */
3156         next_seq = seq;
3157         next_idx = idx;
3158
3159         l = 0;
3160         while (seq < dumper->next_seq) {
3161                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
3162
3163                 l += msg_print_text(msg, prev, syslog, buf + l, size - l);
3164                 idx = log_next(idx);
3165                 seq++;
3166                 prev = msg->flags;
3167         }
3168
3169         dumper->next_seq = next_seq;
3170         dumper->next_idx = next_idx;
3171         ret = true;
3172         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
3173 out:
3174         if (len)
3175                 *len = l;
3176         return ret;
3177 }
3178 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_buffer);
3179
3180 /**
3181  * kmsg_dump_rewind_nolock - reset the interator (unlocked version)
3182  * @dumper: registered kmsg dumper
3183  *
3184  * Reset the dumper's iterator so that kmsg_dump_get_line() and
3185  * kmsg_dump_get_buffer() can be called again and used multiple
3186  * times within the same dumper.dump() callback.
3187  *
3188  * The function is similar to kmsg_dump_rewind(), but grabs no locks.
3189  */
3190 void kmsg_dump_rewind_nolock(struct kmsg_dumper *dumper)
3191 {
3192         dumper->cur_seq = clear_seq;
3193         dumper->cur_idx = clear_idx;
3194         dumper->next_seq = log_next_seq;
3195         dumper->next_idx = log_next_idx;
3196 }
3197
3198 /**
3199  * kmsg_dump_rewind - reset the interator
3200  * @dumper: registered kmsg dumper
3201  *
3202  * Reset the dumper's iterator so that kmsg_dump_get_line() and
3203  * kmsg_dump_get_buffer() can be called again and used multiple
3204  * times within the same dumper.dump() callback.
3205  */
3206 void kmsg_dump_rewind(struct kmsg_dumper *dumper)
3207 {
3208         unsigned long flags;
3209
3210         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
3211         kmsg_dump_rewind_nolock(dumper);
3212         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
3213 }
3214 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_rewind);
3215
3216 static char dump_stack_arch_desc_str[128];
3217
3218 /**
3219  * dump_stack_set_arch_desc - set arch-specific str to show with task dumps
3220  * @fmt: printf-style format string
3221  * @...: arguments for the format string
3222  *
3223  * The configured string will be printed right after utsname during task
3224  * dumps.  Usually used to add arch-specific system identifiers.  If an
3225  * arch wants to make use of such an ID string, it should initialize this
3226  * as soon as possible during boot.
3227  */
3228 void __init dump_stack_set_arch_desc(const char *fmt, ...)
3229 {
3230         va_list args;
3231
3232         va_start(args, fmt);
3233         vsnprintf(dump_stack_arch_desc_str, sizeof(dump_stack_arch_desc_str),
3234                   fmt, args);
3235         va_end(args);
3236 }
3237
3238 /**
3239  * dump_stack_print_info - print generic debug info for dump_stack()
3240  * @log_lvl: log level
3241  *
3242  * Arch-specific dump_stack() implementations can use this function to
3243  * print out the same debug information as the generic dump_stack().
3244  */
3245 void dump_stack_print_info(const char *log_lvl)
3246 {
3247         printk("%sCPU: %d PID: %d Comm: %.20s %s %s %.*s\n",
3248                log_lvl, raw_smp_processor_id(), current->pid, current->comm,
3249                print_tainted(), init_utsname()->release,
3250                (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
3251                init_utsname()->version);
3252
3253         if (dump_stack_arch_desc_str[0] != '\0')
3254                 printk("%sHardware name: %s\n",
3255                        log_lvl, dump_stack_arch_desc_str);
3256
3257         print_worker_info(log_lvl, current);
3258 }
3259
3260 /**
3261  * show_regs_print_info - print generic debug info for show_regs()
3262  * @log_lvl: log level
3263  *
3264  * show_regs() implementations can use this function to print out generic
3265  * debug information.
3266  */
3267 void show_regs_print_info(const char *log_lvl)
3268 {
3269         dump_stack_print_info(log_lvl);
3270
3271         printk("%stask: %p ti: %p task.ti: %p\n",
3272                log_lvl, current, current_thread_info(),
3273                task_thread_info(current));
3274 }
3275
3276 #endif