These changes are the raw update to linux-4.4.6-rt14. Kernel sources
[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         migrate_disable();
1531         for_each_console(con) {
1532                 if (exclusive_console && con != exclusive_console)
1533                         continue;
1534                 if (!(con->flags & CON_ENABLED))
1535                         continue;
1536                 if (!con->write)
1537                         continue;
1538                 if (!cpu_online(smp_processor_id()) &&
1539                     !(con->flags & CON_ANYTIME))
1540                         continue;
1541                 if (con->flags & CON_EXTENDED)
1542                         con->write(con, ext_text, ext_len);
1543                 else
1544                         con->write(con, text, len);
1545         }
1546         migrate_enable();
1547 }
1548
1549 /*
1550  * Zap console related locks when oopsing.
1551  * To leave time for slow consoles to print a full oops,
1552  * only zap at most once every 30 seconds.
1553  */
1554 static void zap_locks(void)
1555 {
1556         static unsigned long oops_timestamp;
1557
1558         if (time_after_eq(jiffies, oops_timestamp) &&
1559             !time_after(jiffies, oops_timestamp + 30 * HZ))
1560                 return;
1561
1562         oops_timestamp = jiffies;
1563
1564         debug_locks_off();
1565         /* If a crash is occurring, make sure we can't deadlock */
1566         raw_spin_lock_init(&logbuf_lock);
1567         /* And make sure that we print immediately */
1568         sema_init(&console_sem, 1);
1569 }
1570
1571 /*
1572  * Check if we have any console that is capable of printing while cpu is
1573  * booting or shutting down. Requires console_sem.
1574  */
1575 static int have_callable_console(void)
1576 {
1577         struct console *con;
1578
1579         for_each_console(con)
1580                 if (con->flags & CON_ANYTIME)
1581                         return 1;
1582
1583         return 0;
1584 }
1585
1586 /*
1587  * Can we actually use the console at this time on this cpu?
1588  *
1589  * Console drivers may assume that per-cpu resources have been allocated. So
1590  * unless they're explicitly marked as being able to cope (CON_ANYTIME) don't
1591  * call them until this CPU is officially up.
1592  */
1593 static inline int can_use_console(unsigned int cpu)
1594 {
1595         return cpu_online(cpu) || have_callable_console();
1596 }
1597
1598 /*
1599  * Try to get console ownership to actually show the kernel
1600  * messages from a 'printk'. Return true (and with the
1601  * console_lock held, and 'console_locked' set) if it
1602  * is successful, false otherwise.
1603  */
1604 static int console_trylock_for_printk(void)
1605 {
1606         unsigned int cpu = smp_processor_id();
1607 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
1608         int lock = !early_boot_irqs_disabled && (preempt_count() == 0) &&
1609                 !irqs_disabled();
1610 #else
1611         int lock = 1;
1612 #endif
1613
1614         if (!lock)
1615                 return 0;
1616
1617         if (!console_trylock())
1618                 return 0;
1619         /*
1620          * If we can't use the console, we need to release the console
1621          * semaphore by hand to avoid flushing the buffer. We need to hold the
1622          * console semaphore in order to do this test safely.
1623          */
1624         if (!can_use_console(cpu)) {
1625                 console_locked = 0;
1626                 up_console_sem();
1627                 return 0;
1628         }
1629         return 1;
1630 }
1631
1632 int printk_delay_msec __read_mostly;
1633
1634 static inline void printk_delay(void)
1635 {
1636         if (unlikely(printk_delay_msec)) {
1637                 int m = printk_delay_msec;
1638
1639                 while (m--) {
1640                         mdelay(1);
1641                         touch_nmi_watchdog();
1642                 }
1643         }
1644 }
1645
1646 /*
1647  * Continuation lines are buffered, and not committed to the record buffer
1648  * until the line is complete, or a race forces it. The line fragments
1649  * though, are printed immediately to the consoles to ensure everything has
1650  * reached the console in case of a kernel crash.
1651  */
1652 static struct cont {
1653         char buf[LOG_LINE_MAX];
1654         size_t len;                     /* length == 0 means unused buffer */
1655         size_t cons;                    /* bytes written to console */
1656         struct task_struct *owner;      /* task of first print*/
1657         u64 ts_nsec;                    /* time of first print */
1658         u8 level;                       /* log level of first message */
1659         u8 facility;                    /* log facility of first message */
1660         enum log_flags flags;           /* prefix, newline flags */
1661         bool flushed:1;                 /* buffer sealed and committed */
1662 } cont;
1663
1664 static void cont_flush(enum log_flags flags)
1665 {
1666         if (cont.flushed)
1667                 return;
1668         if (cont.len == 0)
1669                 return;
1670
1671         if (cont.cons) {
1672                 /*
1673                  * If a fragment of this line was directly flushed to the
1674                  * console; wait for the console to pick up the rest of the
1675                  * line. LOG_NOCONS suppresses a duplicated output.
1676                  */
1677                 log_store(cont.facility, cont.level, flags | LOG_NOCONS,
1678                           cont.ts_nsec, NULL, 0, cont.buf, cont.len);
1679                 cont.flags = flags;
1680                 cont.flushed = true;
1681         } else {
1682                 /*
1683                  * If no fragment of this line ever reached the console,
1684                  * just submit it to the store and free the buffer.
1685                  */
1686                 log_store(cont.facility, cont.level, flags, 0,
1687                           NULL, 0, cont.buf, cont.len);
1688                 cont.len = 0;
1689         }
1690 }
1691
1692 static bool cont_add(int facility, int level, const char *text, size_t len)
1693 {
1694         if (cont.len && cont.flushed)
1695                 return false;
1696
1697         /*
1698          * If ext consoles are present, flush and skip in-kernel
1699          * continuation.  See nr_ext_console_drivers definition.  Also, if
1700          * the line gets too long, split it up in separate records.
1701          */
1702         if (nr_ext_console_drivers || cont.len + len > sizeof(cont.buf)) {
1703                 cont_flush(LOG_CONT);
1704                 return false;
1705         }
1706
1707         if (!cont.len) {
1708                 cont.facility = facility;
1709                 cont.level = level;
1710                 cont.owner = current;
1711                 cont.ts_nsec = local_clock();
1712                 cont.flags = 0;
1713                 cont.cons = 0;
1714                 cont.flushed = false;
1715         }
1716
1717         memcpy(cont.buf + cont.len, text, len);
1718         cont.len += len;
1719
1720         if (cont.len > (sizeof(cont.buf) * 80) / 100)
1721                 cont_flush(LOG_CONT);
1722
1723         return true;
1724 }
1725
1726 static size_t cont_print_text(char *text, size_t size)
1727 {
1728         size_t textlen = 0;
1729         size_t len;
1730
1731         if (cont.cons == 0 && (console_prev & LOG_NEWLINE)) {
1732                 textlen += print_time(cont.ts_nsec, text);
1733                 size -= textlen;
1734         }
1735
1736         len = cont.len - cont.cons;
1737         if (len > 0) {
1738                 if (len+1 > size)
1739                         len = size-1;
1740                 memcpy(text + textlen, cont.buf + cont.cons, len);
1741                 textlen += len;
1742                 cont.cons = cont.len;
1743         }
1744
1745         if (cont.flushed) {
1746                 if (cont.flags & LOG_NEWLINE)
1747                         text[textlen++] = '\n';
1748                 /* got everything, release buffer */
1749                 cont.len = 0;
1750         }
1751         return textlen;
1752 }
1753
1754 asmlinkage int vprintk_emit(int facility, int level,
1755                             const char *dict, size_t dictlen,
1756                             const char *fmt, va_list args)
1757 {
1758         static int recursion_bug;
1759         static char textbuf[LOG_LINE_MAX];
1760         char *text = textbuf;
1761         size_t text_len = 0;
1762         enum log_flags lflags = 0;
1763         unsigned long flags;
1764         int this_cpu;
1765         int printed_len = 0;
1766         bool in_sched = false;
1767         /* cpu currently holding logbuf_lock in this function */
1768         static unsigned int logbuf_cpu = UINT_MAX;
1769
1770         /*
1771          * Fall back to early_printk if a debugging subsystem has
1772          * killed printk output
1773          */
1774         if (unlikely(forced_early_printk(fmt, args)))
1775                 return 1;
1776
1777         if (level == LOGLEVEL_SCHED) {
1778                 level = LOGLEVEL_DEFAULT;
1779                 in_sched = true;
1780         }
1781
1782         boot_delay_msec(level);
1783         printk_delay();
1784
1785         /* This stops the holder of console_sem just where we want him */
1786         local_irq_save(flags);
1787         this_cpu = smp_processor_id();
1788
1789         /*
1790          * Ouch, printk recursed into itself!
1791          */
1792         if (unlikely(logbuf_cpu == this_cpu)) {
1793                 /*
1794                  * If a crash is occurring during printk() on this CPU,
1795                  * then try to get the crash message out but make sure
1796                  * we can't deadlock. Otherwise just return to avoid the
1797                  * recursion and return - but flag the recursion so that
1798                  * it can be printed at the next appropriate moment:
1799                  */
1800                 if (!oops_in_progress && !lockdep_recursing(current)) {
1801                         recursion_bug = 1;
1802                         local_irq_restore(flags);
1803                         return 0;
1804                 }
1805                 zap_locks();
1806         }
1807
1808         lockdep_off();
1809         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
1810         logbuf_cpu = this_cpu;
1811
1812         if (unlikely(recursion_bug)) {
1813                 static const char recursion_msg[] =
1814                         "BUG: recent printk recursion!";
1815
1816                 recursion_bug = 0;
1817                 /* emit KERN_CRIT message */
1818                 printed_len += log_store(0, 2, LOG_PREFIX|LOG_NEWLINE, 0,
1819                                          NULL, 0, recursion_msg,
1820                                          strlen(recursion_msg));
1821         }
1822
1823         /*
1824          * The printf needs to come first; we need the syslog
1825          * prefix which might be passed-in as a parameter.
1826          */
1827         text_len = vscnprintf(text, sizeof(textbuf), fmt, args);
1828
1829         /* mark and strip a trailing newline */
1830         if (text_len && text[text_len-1] == '\n') {
1831                 text_len--;
1832                 lflags |= LOG_NEWLINE;
1833         }
1834
1835         /* strip kernel syslog prefix and extract log level or control flags */
1836         if (facility == 0) {
1837                 int kern_level = printk_get_level(text);
1838
1839                 if (kern_level) {
1840                         const char *end_of_header = printk_skip_level(text);
1841                         switch (kern_level) {
1842                         case '0' ... '7':
1843                                 if (level == LOGLEVEL_DEFAULT)
1844                                         level = kern_level - '0';
1845                                 /* fallthrough */
1846                         case 'd':       /* KERN_DEFAULT */
1847                                 lflags |= LOG_PREFIX;
1848                         }
1849                         /*
1850                          * No need to check length here because vscnprintf
1851                          * put '\0' at the end of the string. Only valid and
1852                          * newly printed level is detected.
1853                          */
1854                         text_len -= end_of_header - text;
1855                         text = (char *)end_of_header;
1856                 }
1857         }
1858
1859         if (level == LOGLEVEL_DEFAULT)
1860                 level = default_message_loglevel;
1861
1862         if (dict)
1863                 lflags |= LOG_PREFIX|LOG_NEWLINE;
1864
1865         if (!(lflags & LOG_NEWLINE)) {
1866                 /*
1867                  * Flush the conflicting buffer. An earlier newline was missing,
1868                  * or another task also prints continuation lines.
1869                  */
1870                 if (cont.len && (lflags & LOG_PREFIX || cont.owner != current))
1871                         cont_flush(LOG_NEWLINE);
1872
1873                 /* buffer line if possible, otherwise store it right away */
1874                 if (cont_add(facility, level, text, text_len))
1875                         printed_len += text_len;
1876                 else
1877                         printed_len += log_store(facility, level,
1878                                                  lflags | LOG_CONT, 0,
1879                                                  dict, dictlen, text, text_len);
1880         } else {
1881                 bool stored = false;
1882
1883                 /*
1884                  * If an earlier newline was missing and it was the same task,
1885                  * either merge it with the current buffer and flush, or if
1886                  * there was a race with interrupts (prefix == true) then just
1887                  * flush it out and store this line separately.
1888                  * If the preceding printk was from a different task and missed
1889                  * a newline, flush and append the newline.
1890                  */
1891                 if (cont.len) {
1892                         if (cont.owner == current && !(lflags & LOG_PREFIX))
1893                                 stored = cont_add(facility, level, text,
1894                                                   text_len);
1895                         cont_flush(LOG_NEWLINE);
1896                 }
1897
1898                 if (stored)
1899                         printed_len += text_len;
1900                 else
1901                         printed_len += log_store(facility, level, lflags, 0,
1902                                                  dict, dictlen, text, text_len);
1903         }
1904
1905         logbuf_cpu = UINT_MAX;
1906         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1907         lockdep_on();
1908         local_irq_restore(flags);
1909
1910         /* If called from the scheduler, we can not call up(). */
1911         if (!in_sched) {
1912                 lockdep_off();
1913                 /*
1914                  * Disable preemption to avoid being preempted while holding
1915                  * console_sem which would prevent anyone from printing to
1916                  * console
1917                  */
1918                 migrate_disable();
1919                 /*
1920                  * Try to acquire and then immediately release the console
1921                  * semaphore.  The release will print out buffers and wake up
1922                  * /dev/kmsg and syslog() users.
1923                  */
1924                 if (console_trylock_for_printk())
1925                         console_unlock();
1926                 migrate_enable();
1927                 lockdep_on();
1928         }
1929
1930         return printed_len;
1931 }
1932 EXPORT_SYMBOL(vprintk_emit);
1933
1934 asmlinkage int vprintk(const char *fmt, va_list args)
1935 {
1936         return vprintk_emit(0, LOGLEVEL_DEFAULT, NULL, 0, fmt, args);
1937 }
1938 EXPORT_SYMBOL(vprintk);
1939
1940 asmlinkage int printk_emit(int facility, int level,
1941                            const char *dict, size_t dictlen,
1942                            const char *fmt, ...)
1943 {
1944         va_list args;
1945         int r;
1946
1947         va_start(args, fmt);
1948         r = vprintk_emit(facility, level, dict, dictlen, fmt, args);
1949         va_end(args);
1950
1951         return r;
1952 }
1953 EXPORT_SYMBOL(printk_emit);
1954
1955 int vprintk_default(const char *fmt, va_list args)
1956 {
1957         int r;
1958
1959 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
1960         if (unlikely(kdb_trap_printk)) {
1961                 r = vkdb_printf(KDB_MSGSRC_PRINTK, fmt, args);
1962                 return r;
1963         }
1964 #endif
1965         r = vprintk_emit(0, LOGLEVEL_DEFAULT, NULL, 0, fmt, args);
1966
1967         return r;
1968 }
1969 EXPORT_SYMBOL_GPL(vprintk_default);
1970
1971 /*
1972  * This allows printk to be diverted to another function per cpu.
1973  * This is useful for calling printk functions from within NMI
1974  * without worrying about race conditions that can lock up the
1975  * box.
1976  */
1977 DEFINE_PER_CPU(printk_func_t, printk_func) = vprintk_default;
1978
1979 /**
1980  * printk - print a kernel message
1981  * @fmt: format string
1982  *
1983  * This is printk(). It can be called from any context. We want it to work.
1984  *
1985  * We try to grab the console_lock. If we succeed, it's easy - we log the
1986  * output and call the console drivers.  If we fail to get the semaphore, we
1987  * place the output into the log buffer and return. The current holder of
1988  * the console_sem will notice the new output in console_unlock(); and will
1989  * send it to the consoles before releasing the lock.
1990  *
1991  * One effect of this deferred printing is that code which calls printk() and
1992  * then changes console_loglevel may break. This is because console_loglevel
1993  * is inspected when the actual printing occurs.
1994  *
1995  * See also:
1996  * printf(3)
1997  *
1998  * See the vsnprintf() documentation for format string extensions over C99.
1999  */
2000 asmlinkage __visible int printk(const char *fmt, ...)
2001 {
2002         printk_func_t vprintk_func;
2003         va_list args;
2004         int r;
2005
2006         va_start(args, fmt);
2007
2008         /*
2009          * If a caller overrides the per_cpu printk_func, then it needs
2010          * to disable preemption when calling printk(). Otherwise
2011          * the printk_func should be set to the default. No need to
2012          * disable preemption here.
2013          */
2014         vprintk_func = this_cpu_read(printk_func);
2015         r = vprintk_func(fmt, args);
2016
2017         va_end(args);
2018
2019         return r;
2020 }
2021 EXPORT_SYMBOL(printk);
2022
2023 #else /* CONFIG_PRINTK */
2024
2025 #define LOG_LINE_MAX            0
2026 #define PREFIX_MAX              0
2027
2028 static u64 syslog_seq;
2029 static u32 syslog_idx;
2030 static u64 console_seq;
2031 static u32 console_idx;
2032 static enum log_flags syslog_prev;
2033 static u64 log_first_seq;
2034 static u32 log_first_idx;
2035 static u64 log_next_seq;
2036 static enum log_flags console_prev;
2037 static struct cont {
2038         size_t len;
2039         size_t cons;
2040         u8 level;
2041         bool flushed:1;
2042 } cont;
2043 static char *log_text(const struct printk_log *msg) { return NULL; }
2044 static char *log_dict(const struct printk_log *msg) { return NULL; }
2045 static struct printk_log *log_from_idx(u32 idx) { return NULL; }
2046 static u32 log_next(u32 idx) { return 0; }
2047 static ssize_t msg_print_ext_header(char *buf, size_t size,
2048                                     struct printk_log *msg, u64 seq,
2049                                     enum log_flags prev_flags) { return 0; }
2050 static ssize_t msg_print_ext_body(char *buf, size_t size,
2051                                   char *dict, size_t dict_len,
2052                                   char *text, size_t text_len) { return 0; }
2053 static void call_console_drivers(int level,
2054                                  const char *ext_text, size_t ext_len,
2055                                  const char *text, size_t len) {}
2056 static size_t msg_print_text(const struct printk_log *msg, enum log_flags prev,
2057                              bool syslog, char *buf, size_t size) { return 0; }
2058 static size_t cont_print_text(char *text, size_t size) { return 0; }
2059
2060 /* Still needs to be defined for users */
2061 DEFINE_PER_CPU(printk_func_t, printk_func);
2062
2063 #endif /* CONFIG_PRINTK */
2064
2065 static int __add_preferred_console(char *name, int idx, char *options,
2066                                    char *brl_options)
2067 {
2068         struct console_cmdline *c;
2069         int i;
2070
2071         /*
2072          *      See if this tty is not yet registered, and
2073          *      if we have a slot free.
2074          */
2075         for (i = 0, c = console_cmdline;
2076              i < MAX_CMDLINECONSOLES && c->name[0];
2077              i++, c++) {
2078                 if (strcmp(c->name, name) == 0 && c->index == idx) {
2079                         if (!brl_options)
2080                                 selected_console = i;
2081                         return 0;
2082                 }
2083         }
2084         if (i == MAX_CMDLINECONSOLES)
2085                 return -E2BIG;
2086         if (!brl_options)
2087                 selected_console = i;
2088         strlcpy(c->name, name, sizeof(c->name));
2089         c->options = options;
2090         braille_set_options(c, brl_options);
2091
2092         c->index = idx;
2093         return 0;
2094 }
2095 /*
2096  * Set up a console.  Called via do_early_param() in init/main.c
2097  * for each "console=" parameter in the boot command line.
2098  */
2099 static int __init console_setup(char *str)
2100 {
2101         char buf[sizeof(console_cmdline[0].name) + 4]; /* 4 for "ttyS" */
2102         char *s, *options, *brl_options = NULL;
2103         int idx;
2104
2105         if (_braille_console_setup(&str, &brl_options))
2106                 return 1;
2107
2108         /*
2109          * Decode str into name, index, options.
2110          */
2111         if (str[0] >= '0' && str[0] <= '9') {
2112                 strcpy(buf, "ttyS");
2113                 strncpy(buf + 4, str, sizeof(buf) - 5);
2114         } else {
2115                 strncpy(buf, str, sizeof(buf) - 1);
2116         }
2117         buf[sizeof(buf) - 1] = 0;
2118         options = strchr(str, ',');
2119         if (options)
2120                 *(options++) = 0;
2121 #ifdef __sparc__
2122         if (!strcmp(str, "ttya"))
2123                 strcpy(buf, "ttyS0");
2124         if (!strcmp(str, "ttyb"))
2125                 strcpy(buf, "ttyS1");
2126 #endif
2127         for (s = buf; *s; s++)
2128                 if (isdigit(*s) || *s == ',')
2129                         break;
2130         idx = simple_strtoul(s, NULL, 10);
2131         *s = 0;
2132
2133         __add_preferred_console(buf, idx, options, brl_options);
2134         console_set_on_cmdline = 1;
2135         return 1;
2136 }
2137 __setup("console=", console_setup);
2138
2139 /**
2140  * add_preferred_console - add a device to the list of preferred consoles.
2141  * @name: device name
2142  * @idx: device index
2143  * @options: options for this console
2144  *
2145  * The last preferred console added will be used for kernel messages
2146  * and stdin/out/err for init.  Normally this is used by console_setup
2147  * above to handle user-supplied console arguments; however it can also
2148  * be used by arch-specific code either to override the user or more
2149  * commonly to provide a default console (ie from PROM variables) when
2150  * the user has not supplied one.
2151  */
2152 int add_preferred_console(char *name, int idx, char *options)
2153 {
2154         return __add_preferred_console(name, idx, options, NULL);
2155 }
2156
2157 bool console_suspend_enabled = true;
2158 EXPORT_SYMBOL(console_suspend_enabled);
2159
2160 static int __init console_suspend_disable(char *str)
2161 {
2162         console_suspend_enabled = false;
2163         return 1;
2164 }
2165 __setup("no_console_suspend", console_suspend_disable);
2166 module_param_named(console_suspend, console_suspend_enabled,
2167                 bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
2168 MODULE_PARM_DESC(console_suspend, "suspend console during suspend"
2169         " and hibernate operations");
2170
2171 /**
2172  * suspend_console - suspend the console subsystem
2173  *
2174  * This disables printk() while we go into suspend states
2175  */
2176 void suspend_console(void)
2177 {
2178         if (!console_suspend_enabled)
2179                 return;
2180         printk("Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)\n");
2181         console_lock();
2182         console_suspended = 1;
2183         up_console_sem();
2184 }
2185
2186 void resume_console(void)
2187 {
2188         if (!console_suspend_enabled)
2189                 return;
2190         down_console_sem();
2191         console_suspended = 0;
2192         console_unlock();
2193 }
2194
2195 /**
2196  * console_cpu_notify - print deferred console messages after CPU hotplug
2197  * @self: notifier struct
2198  * @action: CPU hotplug event
2199  * @hcpu: unused
2200  *
2201  * If printk() is called from a CPU that is not online yet, the messages
2202  * will be spooled but will not show up on the console.  This function is
2203  * called when a new CPU comes online (or fails to come up), and ensures
2204  * that any such output gets printed.
2205  */
2206 static int console_cpu_notify(struct notifier_block *self,
2207         unsigned long action, void *hcpu)
2208 {
2209         switch (action) {
2210         case CPU_ONLINE:
2211         case CPU_DEAD:
2212         case CPU_DOWN_FAILED:
2213         case CPU_UP_CANCELED:
2214                 console_lock();
2215                 console_unlock();
2216         }
2217         return NOTIFY_OK;
2218 }
2219
2220 /**
2221  * console_lock - lock the console system for exclusive use.
2222  *
2223  * Acquires a lock which guarantees that the caller has
2224  * exclusive access to the console system and the console_drivers list.
2225  *
2226  * Can sleep, returns nothing.
2227  */
2228 void console_lock(void)
2229 {
2230         might_sleep();
2231
2232         down_console_sem();
2233         if (console_suspended)
2234                 return;
2235         console_locked = 1;
2236         console_may_schedule = 1;
2237 }
2238 EXPORT_SYMBOL(console_lock);
2239
2240 /**
2241  * console_trylock - try to lock the console system for exclusive use.
2242  *
2243  * Try to acquire a lock which guarantees that the caller has exclusive
2244  * access to the console system and the console_drivers list.
2245  *
2246  * returns 1 on success, and 0 on failure to acquire the lock.
2247  */
2248 int console_trylock(void)
2249 {
2250         if (down_trylock_console_sem())
2251                 return 0;
2252         if (console_suspended) {
2253                 up_console_sem();
2254                 return 0;
2255         }
2256         console_locked = 1;
2257         console_may_schedule = 0;
2258         return 1;
2259 }
2260 EXPORT_SYMBOL(console_trylock);
2261
2262 int is_console_locked(void)
2263 {
2264         return console_locked;
2265 }
2266
2267 static void console_cont_flush(char *text, size_t size)
2268 {
2269         unsigned long flags;
2270         size_t len;
2271
2272         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2273
2274         if (!cont.len)
2275                 goto out;
2276
2277         /*
2278          * We still queue earlier records, likely because the console was
2279          * busy. The earlier ones need to be printed before this one, we
2280          * did not flush any fragment so far, so just let it queue up.
2281          */
2282         if (console_seq < log_next_seq && !cont.cons)
2283                 goto out;
2284
2285         len = cont_print_text(text, size);
2286 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
2287         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2288         call_console_drivers(cont.level, NULL, 0, text, len);
2289 #else
2290         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2291         stop_critical_timings();
2292         call_console_drivers(cont.level, NULL, 0, text, len);
2293         start_critical_timings();
2294         local_irq_restore(flags);
2295 #endif
2296         return;
2297 out:
2298         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2299 }
2300
2301 /**
2302  * console_unlock - unlock the console system
2303  *
2304  * Releases the console_lock which the caller holds on the console system
2305  * and the console driver list.
2306  *
2307  * While the console_lock was held, console output may have been buffered
2308  * by printk().  If this is the case, console_unlock(); emits
2309  * the output prior to releasing the lock.
2310  *
2311  * If there is output waiting, we wake /dev/kmsg and syslog() users.
2312  *
2313  * console_unlock(); may be called from any context.
2314  */
2315 void console_unlock(void)
2316 {
2317         static char ext_text[CONSOLE_EXT_LOG_MAX];
2318         static char text[LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX];
2319         static u64 seen_seq;
2320         unsigned long flags;
2321         bool wake_klogd = false;
2322         bool do_cond_resched, retry;
2323
2324         if (console_suspended) {
2325                 up_console_sem();
2326                 return;
2327         }
2328
2329         /*
2330          * Console drivers are called under logbuf_lock, so
2331          * @console_may_schedule should be cleared before; however, we may
2332          * end up dumping a lot of lines, for example, if called from
2333          * console registration path, and should invoke cond_resched()
2334          * between lines if allowable.  Not doing so can cause a very long
2335          * scheduling stall on a slow console leading to RCU stall and
2336          * softlockup warnings which exacerbate the issue with more
2337          * messages practically incapacitating the system.
2338          */
2339         do_cond_resched = console_may_schedule;
2340         console_may_schedule = 0;
2341
2342         /* flush buffered message fragment immediately to console */
2343         console_cont_flush(text, sizeof(text));
2344 again:
2345         for (;;) {
2346                 struct printk_log *msg;
2347                 size_t ext_len = 0;
2348                 size_t len;
2349                 int level;
2350
2351                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2352                 if (seen_seq != log_next_seq) {
2353                         wake_klogd = true;
2354                         seen_seq = log_next_seq;
2355                 }
2356
2357                 if (console_seq < log_first_seq) {
2358                         len = sprintf(text, "** %u printk messages dropped ** ",
2359                                       (unsigned)(log_first_seq - console_seq));
2360
2361                         /* messages are gone, move to first one */
2362                         console_seq = log_first_seq;
2363                         console_idx = log_first_idx;
2364                         console_prev = 0;
2365                 } else {
2366                         len = 0;
2367                 }
2368 skip:
2369                 if (console_seq == log_next_seq)
2370                         break;
2371
2372                 msg = log_from_idx(console_idx);
2373                 if (msg->flags & LOG_NOCONS) {
2374                         /*
2375                          * Skip record we have buffered and already printed
2376                          * directly to the console when we received it.
2377                          */
2378                         console_idx = log_next(console_idx);
2379                         console_seq++;
2380                         /*
2381                          * We will get here again when we register a new
2382                          * CON_PRINTBUFFER console. Clear the flag so we
2383                          * will properly dump everything later.
2384                          */
2385                         msg->flags &= ~LOG_NOCONS;
2386                         console_prev = msg->flags;
2387                         goto skip;
2388                 }
2389
2390                 level = msg->level;
2391                 len += msg_print_text(msg, console_prev, false,
2392                                       text + len, sizeof(text) - len);
2393                 if (nr_ext_console_drivers) {
2394                         ext_len = msg_print_ext_header(ext_text,
2395                                                 sizeof(ext_text),
2396                                                 msg, console_seq, console_prev);
2397                         ext_len += msg_print_ext_body(ext_text + ext_len,
2398                                                 sizeof(ext_text) - ext_len,
2399                                                 log_dict(msg), msg->dict_len,
2400                                                 log_text(msg), msg->text_len);
2401                 }
2402                 console_idx = log_next(console_idx);
2403                 console_seq++;
2404                 console_prev = msg->flags;
2405 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
2406                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2407                 call_console_drivers(level, ext_text, ext_len, text, len);
2408 #else
2409                 raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2410
2411                 stop_critical_timings();        /* don't trace print latency */
2412                 call_console_drivers(level, ext_text, ext_len, text, len);
2413                 start_critical_timings();
2414                 local_irq_restore(flags);
2415 #endif
2416                 if (do_cond_resched)
2417                         cond_resched();
2418         }
2419         console_locked = 0;
2420
2421         /* Release the exclusive_console once it is used */
2422         if (unlikely(exclusive_console))
2423                 exclusive_console = NULL;
2424
2425         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2426
2427         up_console_sem();
2428
2429         /*
2430          * Someone could have filled up the buffer again, so re-check if there's
2431          * something to flush. In case we cannot trylock the console_sem again,
2432          * there's a new owner and the console_unlock() from them will do the
2433          * flush, no worries.
2434          */
2435         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
2436         retry = console_seq != log_next_seq;
2437         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2438
2439         if (retry && console_trylock())
2440                 goto again;
2441
2442         if (wake_klogd)
2443                 wake_up_klogd();
2444 }
2445 EXPORT_SYMBOL(console_unlock);
2446
2447 /**
2448  * console_conditional_schedule - yield the CPU if required
2449  *
2450  * If the console code is currently allowed to sleep, and
2451  * if this CPU should yield the CPU to another task, do
2452  * so here.
2453  *
2454  * Must be called within console_lock();.
2455  */
2456 void __sched console_conditional_schedule(void)
2457 {
2458         if (console_may_schedule)
2459                 cond_resched();
2460 }
2461 EXPORT_SYMBOL(console_conditional_schedule);
2462
2463 void console_unblank(void)
2464 {
2465         struct console *c;
2466
2467         /*
2468          * console_unblank can no longer be called in interrupt context unless
2469          * oops_in_progress is set to 1..
2470          */
2471         if (oops_in_progress) {
2472                 if (down_trylock_console_sem() != 0)
2473                         return;
2474         } else
2475                 console_lock();
2476
2477         console_locked = 1;
2478         console_may_schedule = 0;
2479         for_each_console(c)
2480                 if ((c->flags & CON_ENABLED) && c->unblank)
2481                         c->unblank();
2482         console_unlock();
2483 }
2484
2485 /**
2486  * console_flush_on_panic - flush console content on panic
2487  *
2488  * Immediately output all pending messages no matter what.
2489  */
2490 void console_flush_on_panic(void)
2491 {
2492         /*
2493          * If someone else is holding the console lock, trylock will fail
2494          * and may_schedule may be set.  Ignore and proceed to unlock so
2495          * that messages are flushed out.  As this can be called from any
2496          * context and we don't want to get preempted while flushing,
2497          * ensure may_schedule is cleared.
2498          */
2499         console_trylock();
2500         console_may_schedule = 0;
2501         console_unlock();
2502 }
2503
2504 /*
2505  * Return the console tty driver structure and its associated index
2506  */
2507 struct tty_driver *console_device(int *index)
2508 {
2509         struct console *c;
2510         struct tty_driver *driver = NULL;
2511
2512         console_lock();
2513         for_each_console(c) {
2514                 if (!c->device)
2515                         continue;
2516                 driver = c->device(c, index);
2517                 if (driver)
2518                         break;
2519         }
2520         console_unlock();
2521         return driver;
2522 }
2523
2524 /*
2525  * Prevent further output on the passed console device so that (for example)
2526  * serial drivers can disable console output before suspending a port, and can
2527  * re-enable output afterwards.
2528  */
2529 void console_stop(struct console *console)
2530 {
2531         console_lock();
2532         console->flags &= ~CON_ENABLED;
2533         console_unlock();
2534 }
2535 EXPORT_SYMBOL(console_stop);
2536
2537 void console_start(struct console *console)
2538 {
2539         console_lock();
2540         console->flags |= CON_ENABLED;
2541         console_unlock();
2542 }
2543 EXPORT_SYMBOL(console_start);
2544
2545 static int __read_mostly keep_bootcon;
2546
2547 static int __init keep_bootcon_setup(char *str)
2548 {
2549         keep_bootcon = 1;
2550         pr_info("debug: skip boot console de-registration.\n");
2551
2552         return 0;
2553 }
2554
2555 early_param("keep_bootcon", keep_bootcon_setup);
2556
2557 /*
2558  * The console driver calls this routine during kernel initialization
2559  * to register the console printing procedure with printk() and to
2560  * print any messages that were printed by the kernel before the
2561  * console driver was initialized.
2562  *
2563  * This can happen pretty early during the boot process (because of
2564  * early_printk) - sometimes before setup_arch() completes - be careful
2565  * of what kernel features are used - they may not be initialised yet.
2566  *
2567  * There are two types of consoles - bootconsoles (early_printk) and
2568  * "real" consoles (everything which is not a bootconsole) which are
2569  * handled differently.
2570  *  - Any number of bootconsoles can be registered at any time.
2571  *  - As soon as a "real" console is registered, all bootconsoles
2572  *    will be unregistered automatically.
2573  *  - Once a "real" console is registered, any attempt to register a
2574  *    bootconsoles will be rejected
2575  */
2576 void register_console(struct console *newcon)
2577 {
2578         int i;
2579         unsigned long flags;
2580         struct console *bcon = NULL;
2581         struct console_cmdline *c;
2582
2583         if (console_drivers)
2584                 for_each_console(bcon)
2585                         if (WARN(bcon == newcon,
2586                                         "console '%s%d' already registered\n",
2587                                         bcon->name, bcon->index))
2588                                 return;
2589
2590         /*
2591          * before we register a new CON_BOOT console, make sure we don't
2592          * already have a valid console
2593          */
2594         if (console_drivers && newcon->flags & CON_BOOT) {
2595                 /* find the last or real console */
2596                 for_each_console(bcon) {
2597                         if (!(bcon->flags & CON_BOOT)) {
2598                                 pr_info("Too late to register bootconsole %s%d\n",
2599                                         newcon->name, newcon->index);
2600                                 return;
2601                         }
2602                 }
2603         }
2604
2605         if (console_drivers && console_drivers->flags & CON_BOOT)
2606                 bcon = console_drivers;
2607
2608         if (preferred_console < 0 || bcon || !console_drivers)
2609                 preferred_console = selected_console;
2610
2611         /*
2612          *      See if we want to use this console driver. If we
2613          *      didn't select a console we take the first one
2614          *      that registers here.
2615          */
2616         if (preferred_console < 0) {
2617                 if (newcon->index < 0)
2618                         newcon->index = 0;
2619                 if (newcon->setup == NULL ||
2620                     newcon->setup(newcon, NULL) == 0) {
2621                         newcon->flags |= CON_ENABLED;
2622                         if (newcon->device) {
2623                                 newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2624                                 preferred_console = 0;
2625                         }
2626                 }
2627         }
2628
2629         /*
2630          *      See if this console matches one we selected on
2631          *      the command line.
2632          */
2633         for (i = 0, c = console_cmdline;
2634              i < MAX_CMDLINECONSOLES && c->name[0];
2635              i++, c++) {
2636                 if (!newcon->match ||
2637                     newcon->match(newcon, c->name, c->index, c->options) != 0) {
2638                         /* default matching */
2639                         BUILD_BUG_ON(sizeof(c->name) != sizeof(newcon->name));
2640                         if (strcmp(c->name, newcon->name) != 0)
2641                                 continue;
2642                         if (newcon->index >= 0 &&
2643                             newcon->index != c->index)
2644                                 continue;
2645                         if (newcon->index < 0)
2646                                 newcon->index = c->index;
2647
2648                         if (_braille_register_console(newcon, c))
2649                                 return;
2650
2651                         if (newcon->setup &&
2652                             newcon->setup(newcon, c->options) != 0)
2653                                 break;
2654                 }
2655
2656                 newcon->flags |= CON_ENABLED;
2657                 if (i == selected_console) {
2658                         newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2659                         preferred_console = selected_console;
2660                 }
2661                 break;
2662         }
2663
2664         if (!(newcon->flags & CON_ENABLED))
2665                 return;
2666
2667         /*
2668          * If we have a bootconsole, and are switching to a real console,
2669          * don't print everything out again, since when the boot console, and
2670          * the real console are the same physical device, it's annoying to
2671          * see the beginning boot messages twice
2672          */
2673         if (bcon && ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV))
2674                 newcon->flags &= ~CON_PRINTBUFFER;
2675
2676         /*
2677          *      Put this console in the list - keep the
2678          *      preferred driver at the head of the list.
2679          */
2680         console_lock();
2681         if ((newcon->flags & CON_CONSDEV) || console_drivers == NULL) {
2682                 newcon->next = console_drivers;
2683                 console_drivers = newcon;
2684                 if (newcon->next)
2685                         newcon->next->flags &= ~CON_CONSDEV;
2686         } else {
2687                 newcon->next = console_drivers->next;
2688                 console_drivers->next = newcon;
2689         }
2690
2691         if (newcon->flags & CON_EXTENDED)
2692                 if (!nr_ext_console_drivers++)
2693                         pr_info("printk: continuation disabled due to ext consoles, expect more fragments in /dev/kmsg\n");
2694
2695         if (newcon->flags & CON_PRINTBUFFER) {
2696                 /*
2697                  * console_unlock(); will print out the buffered messages
2698                  * for us.
2699                  */
2700                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2701                 console_seq = syslog_seq;
2702                 console_idx = syslog_idx;
2703                 console_prev = syslog_prev;
2704                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2705                 /*
2706                  * We're about to replay the log buffer.  Only do this to the
2707                  * just-registered console to avoid excessive message spam to
2708                  * the already-registered consoles.
2709                  */
2710                 exclusive_console = newcon;
2711         }
2712         console_unlock();
2713         console_sysfs_notify();
2714
2715         /*
2716          * By unregistering the bootconsoles after we enable the real console
2717          * we get the "console xxx enabled" message on all the consoles -
2718          * boot consoles, real consoles, etc - this is to ensure that end
2719          * users know there might be something in the kernel's log buffer that
2720          * went to the bootconsole (that they do not see on the real console)
2721          */
2722         pr_info("%sconsole [%s%d] enabled\n",
2723                 (newcon->flags & CON_BOOT) ? "boot" : "" ,
2724                 newcon->name, newcon->index);
2725         if (bcon &&
2726             ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV) &&
2727             !keep_bootcon) {
2728                 /* We need to iterate through all boot consoles, to make
2729                  * sure we print everything out, before we unregister them.
2730                  */
2731                 for_each_console(bcon)
2732                         if (bcon->flags & CON_BOOT)
2733                                 unregister_console(bcon);
2734         }
2735 }
2736 EXPORT_SYMBOL(register_console);
2737
2738 int unregister_console(struct console *console)
2739 {
2740         struct console *a, *b;
2741         int res;
2742
2743         pr_info("%sconsole [%s%d] disabled\n",
2744                 (console->flags & CON_BOOT) ? "boot" : "" ,
2745                 console->name, console->index);
2746
2747         res = _braille_unregister_console(console);
2748         if (res)
2749                 return res;
2750
2751         res = 1;
2752         console_lock();
2753         if (console_drivers == console) {
2754                 console_drivers=console->next;
2755                 res = 0;
2756         } else if (console_drivers) {
2757                 for (a=console_drivers->next, b=console_drivers ;
2758                      a; b=a, a=b->next) {
2759                         if (a == console) {
2760                                 b->next = a->next;
2761                                 res = 0;
2762                                 break;
2763                         }
2764                 }
2765         }
2766
2767         if (!res && (console->flags & CON_EXTENDED))
2768                 nr_ext_console_drivers--;
2769
2770         /*
2771          * If this isn't the last console and it has CON_CONSDEV set, we
2772          * need to set it on the next preferred console.
2773          */
2774         if (console_drivers != NULL && console->flags & CON_CONSDEV)
2775                 console_drivers->flags |= CON_CONSDEV;
2776
2777         console->flags &= ~CON_ENABLED;
2778         console_unlock();
2779         console_sysfs_notify();
2780         return res;
2781 }
2782 EXPORT_SYMBOL(unregister_console);
2783
2784 static int __init printk_late_init(void)
2785 {
2786         struct console *con;
2787
2788         for_each_console(con) {
2789                 if (!keep_bootcon && con->flags & CON_BOOT) {
2790                         unregister_console(con);
2791                 }
2792         }
2793         hotcpu_notifier(console_cpu_notify, 0);
2794         return 0;
2795 }
2796 late_initcall(printk_late_init);
2797
2798 #if defined CONFIG_PRINTK
2799 /*
2800  * Delayed printk version, for scheduler-internal messages:
2801  */
2802 #define PRINTK_PENDING_WAKEUP   0x01
2803 #define PRINTK_PENDING_OUTPUT   0x02
2804
2805 static DEFINE_PER_CPU(int, printk_pending);
2806
2807 static void wake_up_klogd_work_func(struct irq_work *irq_work)
2808 {
2809         int pending = __this_cpu_xchg(printk_pending, 0);
2810
2811         if (pending & PRINTK_PENDING_OUTPUT) {
2812                 /* If trylock fails, someone else is doing the printing */
2813                 if (console_trylock())
2814                         console_unlock();
2815         }
2816
2817         if (pending & PRINTK_PENDING_WAKEUP)
2818                 wake_up_interruptible(&log_wait);
2819 }
2820
2821 static DEFINE_PER_CPU(struct irq_work, wake_up_klogd_work) = {
2822         .func = wake_up_klogd_work_func,
2823         .flags = IRQ_WORK_LAZY,
2824 };
2825
2826 void wake_up_klogd(void)
2827 {
2828         preempt_disable();
2829         if (waitqueue_active(&log_wait)) {
2830                 this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_WAKEUP);
2831                 irq_work_queue(this_cpu_ptr(&wake_up_klogd_work));
2832         }
2833         preempt_enable();
2834 }
2835
2836 int printk_deferred(const char *fmt, ...)
2837 {
2838         va_list args;
2839         int r;
2840
2841         preempt_disable();
2842         va_start(args, fmt);
2843         r = vprintk_emit(0, LOGLEVEL_SCHED, NULL, 0, fmt, args);
2844         va_end(args);
2845
2846         __this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_OUTPUT);
2847         irq_work_queue(this_cpu_ptr(&wake_up_klogd_work));
2848         preempt_enable();
2849
2850         return r;
2851 }
2852
2853 /*
2854  * printk rate limiting, lifted from the networking subsystem.
2855  *
2856  * This enforces a rate limit: not more than 10 kernel messages
2857  * every 5s to make a denial-of-service attack impossible.
2858  */
2859 DEFINE_RATELIMIT_STATE(printk_ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
2860
2861 int __printk_ratelimit(const char *func)
2862 {
2863         return ___ratelimit(&printk_ratelimit_state, func);
2864 }
2865 EXPORT_SYMBOL(__printk_ratelimit);
2866
2867 /**
2868  * printk_timed_ratelimit - caller-controlled printk ratelimiting
2869  * @caller_jiffies: pointer to caller's state
2870  * @interval_msecs: minimum interval between prints
2871  *
2872  * printk_timed_ratelimit() returns true if more than @interval_msecs
2873  * milliseconds have elapsed since the last time printk_timed_ratelimit()
2874  * returned true.
2875  */
2876 bool printk_timed_ratelimit(unsigned long *caller_jiffies,
2877                         unsigned int interval_msecs)
2878 {
2879         unsigned long elapsed = jiffies - *caller_jiffies;
2880
2881         if (*caller_jiffies && elapsed <= msecs_to_jiffies(interval_msecs))
2882                 return false;
2883
2884         *caller_jiffies = jiffies;
2885         return true;
2886 }
2887 EXPORT_SYMBOL(printk_timed_ratelimit);
2888
2889 static DEFINE_SPINLOCK(dump_list_lock);
2890 static LIST_HEAD(dump_list);
2891
2892 /**
2893  * kmsg_dump_register - register a kernel log dumper.
2894  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
2895  *
2896  * Adds a kernel log dumper to the system. The dump callback in the
2897  * structure will be called when the kernel oopses or panics and must be
2898  * set. Returns zero on success and %-EINVAL or %-EBUSY otherwise.
2899  */
2900 int kmsg_dump_register(struct kmsg_dumper *dumper)
2901 {
2902         unsigned long flags;
2903         int err = -EBUSY;
2904
2905         /* The dump callback needs to be set */
2906         if (!dumper->dump)
2907                 return -EINVAL;
2908
2909         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
2910         /* Don't allow registering multiple times */
2911         if (!dumper->registered) {
2912                 dumper->registered = 1;
2913                 list_add_tail_rcu(&dumper->list, &dump_list);
2914                 err = 0;
2915         }
2916         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
2917
2918         return err;
2919 }
2920 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_register);
2921
2922 /**
2923  * kmsg_dump_unregister - unregister a kmsg dumper.
2924  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
2925  *
2926  * Removes a dump device from the system. Returns zero on success and
2927  * %-EINVAL otherwise.
2928  */
2929 int kmsg_dump_unregister(struct kmsg_dumper *dumper)
2930 {
2931         unsigned long flags;
2932         int err = -EINVAL;
2933
2934         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
2935         if (dumper->registered) {
2936                 dumper->registered = 0;
2937                 list_del_rcu(&dumper->list);
2938                 err = 0;
2939         }
2940         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
2941         synchronize_rcu();
2942
2943         return err;
2944 }
2945 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_unregister);
2946
2947 static bool always_kmsg_dump;
2948 module_param_named(always_kmsg_dump, always_kmsg_dump, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
2949
2950 /**
2951  * kmsg_dump - dump kernel log to kernel message dumpers.
2952  * @reason: the reason (oops, panic etc) for dumping
2953  *
2954  * Call each of the registered dumper's dump() callback, which can
2955  * retrieve the kmsg records with kmsg_dump_get_line() or
2956  * kmsg_dump_get_buffer().
2957  */
2958 void kmsg_dump(enum kmsg_dump_reason reason)
2959 {
2960         struct kmsg_dumper *dumper;
2961         unsigned long flags;
2962
2963         if ((reason > KMSG_DUMP_OOPS) && !always_kmsg_dump)
2964                 return;
2965
2966         rcu_read_lock();
2967         list_for_each_entry_rcu(dumper, &dump_list, list) {
2968                 if (dumper->max_reason && reason > dumper->max_reason)
2969                         continue;
2970
2971                 /* initialize iterator with data about the stored records */
2972                 dumper->active = true;
2973
2974                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2975                 dumper->cur_seq = clear_seq;
2976                 dumper->cur_idx = clear_idx;
2977                 dumper->next_seq = log_next_seq;
2978                 dumper->next_idx = log_next_idx;
2979                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2980
2981                 /* invoke dumper which will iterate over records */
2982                 dumper->dump(dumper, reason);
2983
2984                 /* reset iterator */
2985                 dumper->active = false;
2986         }
2987         rcu_read_unlock();
2988 }
2989
2990 /**
2991  * kmsg_dump_get_line_nolock - retrieve one kmsg log line (unlocked version)
2992  * @dumper: registered kmsg dumper
2993  * @syslog: include the "<4>" prefixes
2994  * @line: buffer to copy the line to
2995  * @size: maximum size of the buffer
2996  * @len: length of line placed into buffer
2997  *
2998  * Start at the beginning of the kmsg buffer, with the oldest kmsg
2999  * record, and copy one record into the provided buffer.
3000  *
3001  * Consecutive calls will return the next available record moving
3002  * towards the end of the buffer with the youngest messages.
3003  *
3004  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
3005  * read.
3006  *
3007  * The function is similar to kmsg_dump_get_line(), but grabs no locks.
3008  */
3009 bool kmsg_dump_get_line_nolock(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
3010                                char *line, size_t size, size_t *len)
3011 {
3012         struct printk_log *msg;
3013         size_t l = 0;
3014         bool ret = false;
3015
3016         if (!dumper->active)
3017                 goto out;
3018
3019         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
3020                 /* messages are gone, move to first available one */
3021                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
3022                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
3023         }
3024
3025         /* last entry */
3026         if (dumper->cur_seq >= log_next_seq)
3027                 goto out;
3028
3029         msg = log_from_idx(dumper->cur_idx);
3030         l = msg_print_text(msg, 0, syslog, line, size);
3031
3032         dumper->cur_idx = log_next(dumper->cur_idx);
3033         dumper->cur_seq++;
3034         ret = true;
3035 out:
3036         if (len)
3037                 *len = l;
3038         return ret;
3039 }
3040
3041 /**
3042  * kmsg_dump_get_line - retrieve one kmsg log line
3043  * @dumper: registered kmsg dumper
3044  * @syslog: include the "<4>" prefixes
3045  * @line: buffer to copy the line to
3046  * @size: maximum size of the buffer
3047  * @len: length of line placed into buffer
3048  *
3049  * Start at the beginning of the kmsg buffer, with the oldest kmsg
3050  * record, and copy one record into the provided buffer.
3051  *
3052  * Consecutive calls will return the next available record moving
3053  * towards the end of the buffer with the youngest messages.
3054  *
3055  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
3056  * read.
3057  */
3058 bool kmsg_dump_get_line(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
3059                         char *line, size_t size, size_t *len)
3060 {
3061         unsigned long flags;
3062         bool ret;
3063
3064         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
3065         ret = kmsg_dump_get_line_nolock(dumper, syslog, line, size, len);
3066         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
3067
3068         return ret;
3069 }
3070 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_line);
3071
3072 /**
3073  * kmsg_dump_get_buffer - copy kmsg log lines
3074  * @dumper: registered kmsg dumper
3075  * @syslog: include the "<4>" prefixes
3076  * @buf: buffer to copy the line to
3077  * @size: maximum size of the buffer
3078  * @len: length of line placed into buffer
3079  *
3080  * Start at the end of the kmsg buffer and fill the provided buffer
3081  * with as many of the the *youngest* kmsg records that fit into it.
3082  * If the buffer is large enough, all available kmsg records will be
3083  * copied with a single call.
3084  *
3085  * Consecutive calls will fill the buffer with the next block of
3086  * available older records, not including the earlier retrieved ones.
3087  *
3088  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
3089  * read.
3090  */
3091 bool kmsg_dump_get_buffer(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
3092                           char *buf, size_t size, size_t *len)
3093 {
3094         unsigned long flags;
3095         u64 seq;
3096         u32 idx;
3097         u64 next_seq;
3098         u32 next_idx;
3099         enum log_flags prev;
3100         size_t l = 0;
3101         bool ret = false;
3102
3103         if (!dumper->active)
3104                 goto out;
3105
3106         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
3107         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
3108                 /* messages are gone, move to first available one */
3109                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
3110                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
3111         }
3112
3113         /* last entry */
3114         if (dumper->cur_seq >= dumper->next_seq) {
3115                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
3116                 goto out;
3117         }
3118
3119         /* calculate length of entire buffer */
3120         seq = dumper->cur_seq;
3121         idx = dumper->cur_idx;
3122         prev = 0;
3123         while (seq < dumper->next_seq) {
3124                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
3125
3126                 l += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
3127                 idx = log_next(idx);
3128                 seq++;
3129                 prev = msg->flags;
3130         }
3131
3132         /* move first record forward until length fits into the buffer */
3133         seq = dumper->cur_seq;
3134         idx = dumper->cur_idx;
3135         prev = 0;
3136         while (l > size && seq < dumper->next_seq) {
3137                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
3138
3139                 l -= msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
3140                 idx = log_next(idx);
3141                 seq++;
3142                 prev = msg->flags;
3143         }
3144
3145         /* last message in next interation */
3146         next_seq = seq;
3147         next_idx = idx;
3148
3149         l = 0;
3150         while (seq < dumper->next_seq) {
3151                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
3152
3153                 l += msg_print_text(msg, prev, syslog, buf + l, size - l);
3154                 idx = log_next(idx);
3155                 seq++;
3156                 prev = msg->flags;
3157         }
3158
3159         dumper->next_seq = next_seq;
3160         dumper->next_idx = next_idx;
3161         ret = true;
3162         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
3163 out:
3164         if (len)
3165                 *len = l;
3166         return ret;
3167 }
3168 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_buffer);
3169
3170 /**
3171  * kmsg_dump_rewind_nolock - reset the interator (unlocked version)
3172  * @dumper: registered kmsg dumper
3173  *
3174  * Reset the dumper's iterator so that kmsg_dump_get_line() and
3175  * kmsg_dump_get_buffer() can be called again and used multiple
3176  * times within the same dumper.dump() callback.
3177  *
3178  * The function is similar to kmsg_dump_rewind(), but grabs no locks.
3179  */
3180 void kmsg_dump_rewind_nolock(struct kmsg_dumper *dumper)
3181 {
3182         dumper->cur_seq = clear_seq;
3183         dumper->cur_idx = clear_idx;
3184         dumper->next_seq = log_next_seq;
3185         dumper->next_idx = log_next_idx;
3186 }
3187
3188 /**
3189  * kmsg_dump_rewind - reset the interator
3190  * @dumper: registered kmsg dumper
3191  *
3192  * Reset the dumper's iterator so that kmsg_dump_get_line() and
3193  * kmsg_dump_get_buffer() can be called again and used multiple
3194  * times within the same dumper.dump() callback.
3195  */
3196 void kmsg_dump_rewind(struct kmsg_dumper *dumper)
3197 {
3198         unsigned long flags;
3199
3200         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
3201         kmsg_dump_rewind_nolock(dumper);
3202         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
3203 }
3204 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_rewind);
3205
3206 static char dump_stack_arch_desc_str[128];
3207
3208 /**
3209  * dump_stack_set_arch_desc - set arch-specific str to show with task dumps
3210  * @fmt: printf-style format string
3211  * @...: arguments for the format string
3212  *
3213  * The configured string will be printed right after utsname during task
3214  * dumps.  Usually used to add arch-specific system identifiers.  If an
3215  * arch wants to make use of such an ID string, it should initialize this
3216  * as soon as possible during boot.
3217  */
3218 void __init dump_stack_set_arch_desc(const char *fmt, ...)
3219 {
3220         va_list args;
3221
3222         va_start(args, fmt);
3223         vsnprintf(dump_stack_arch_desc_str, sizeof(dump_stack_arch_desc_str),
3224                   fmt, args);
3225         va_end(args);
3226 }
3227
3228 /**
3229  * dump_stack_print_info - print generic debug info for dump_stack()
3230  * @log_lvl: log level
3231  *
3232  * Arch-specific dump_stack() implementations can use this function to
3233  * print out the same debug information as the generic dump_stack().
3234  */
3235 void dump_stack_print_info(const char *log_lvl)
3236 {
3237         printk("%sCPU: %d PID: %d Comm: %.20s %s %s %.*s\n",
3238                log_lvl, raw_smp_processor_id(), current->pid, current->comm,
3239                print_tainted(), init_utsname()->release,
3240                (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
3241                init_utsname()->version);
3242
3243         if (dump_stack_arch_desc_str[0] != '\0')
3244                 printk("%sHardware name: %s\n",
3245                        log_lvl, dump_stack_arch_desc_str);
3246
3247         print_worker_info(log_lvl, current);
3248 }
3249
3250 /**
3251  * show_regs_print_info - print generic debug info for show_regs()
3252  * @log_lvl: log level
3253  *
3254  * show_regs() implementations can use this function to print out generic
3255  * debug information.
3256  */
3257 void show_regs_print_info(const char *log_lvl)
3258 {
3259         dump_stack_print_info(log_lvl);
3260
3261         printk("%stask: %p ti: %p task.ti: %p\n",
3262                log_lvl, current, current_thread_info(),
3263                task_thread_info(current));
3264 }
3265
3266 #endif