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