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