]> git.karo-electronics.de Git - linux-beck.git/blob - kernel/printk/printk.c
printk: make dynamic units clear for the kernel ring buffer
[linux-beck.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/interrupt.h>                    /* For in_interrupt() */
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/smp.h>
32 #include <linux/security.h>
33 #include <linux/bootmem.h>
34 #include <linux/memblock.h>
35 #include <linux/aio.h>
36 #include <linux/syscalls.h>
37 #include <linux/kexec.h>
38 #include <linux/kdb.h>
39 #include <linux/ratelimit.h>
40 #include <linux/kmsg_dump.h>
41 #include <linux/syslog.h>
42 #include <linux/cpu.h>
43 #include <linux/notifier.h>
44 #include <linux/rculist.h>
45 #include <linux/poll.h>
46 #include <linux/irq_work.h>
47 #include <linux/utsname.h>
48
49 #include <asm/uaccess.h>
50
51 #define CREATE_TRACE_POINTS
52 #include <trace/events/printk.h>
53
54 #include "console_cmdline.h"
55 #include "braille.h"
56
57 int console_printk[4] = {
58         CONSOLE_LOGLEVEL_DEFAULT,       /* console_loglevel */
59         DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL,       /* default_message_loglevel */
60         CONSOLE_LOGLEVEL_MIN,           /* minimum_console_loglevel */
61         CONSOLE_LOGLEVEL_DEFAULT,       /* default_console_loglevel */
62 };
63
64 /* Deferred messaged from sched code are marked by this special level */
65 #define SCHED_MESSAGE_LOGLEVEL -2
66
67 /*
68  * Low level drivers may need that to know if they can schedule in
69  * their unblank() callback or not. So let's export it.
70  */
71 int oops_in_progress;
72 EXPORT_SYMBOL(oops_in_progress);
73
74 /*
75  * console_sem protects the console_drivers list, and also
76  * provides serialisation for access to the entire console
77  * driver system.
78  */
79 static DEFINE_SEMAPHORE(console_sem);
80 struct console *console_drivers;
81 EXPORT_SYMBOL_GPL(console_drivers);
82
83 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
84 static struct lockdep_map console_lock_dep_map = {
85         .name = "console_lock"
86 };
87 #endif
88
89 /*
90  * Helper macros to handle lockdep when locking/unlocking console_sem. We use
91  * macros instead of functions so that _RET_IP_ contains useful information.
92  */
93 #define down_console_sem() do { \
94         down(&console_sem);\
95         mutex_acquire(&console_lock_dep_map, 0, 0, _RET_IP_);\
96 } while (0)
97
98 static int __down_trylock_console_sem(unsigned long ip)
99 {
100         if (down_trylock(&console_sem))
101                 return 1;
102         mutex_acquire(&console_lock_dep_map, 0, 1, ip);
103         return 0;
104 }
105 #define down_trylock_console_sem() __down_trylock_console_sem(_RET_IP_)
106
107 #define up_console_sem() do { \
108         mutex_release(&console_lock_dep_map, 1, _RET_IP_);\
109         up(&console_sem);\
110 } while (0)
111
112 /*
113  * This is used for debugging the mess that is the VT code by
114  * keeping track if we have the console semaphore held. It's
115  * definitely not the perfect debug tool (we don't know if _WE_
116  * hold it are racing, but it helps tracking those weird code
117  * path in the console code where we end up in places I want
118  * locked without the console sempahore held
119  */
120 static int console_locked, console_suspended;
121
122 /*
123  * If exclusive_console is non-NULL then only this console is to be printed to.
124  */
125 static struct console *exclusive_console;
126
127 /*
128  *      Array of consoles built from command line options (console=)
129  */
130
131 #define MAX_CMDLINECONSOLES 8
132
133 static struct console_cmdline console_cmdline[MAX_CMDLINECONSOLES];
134
135 static int selected_console = -1;
136 static int preferred_console = -1;
137 int console_set_on_cmdline;
138 EXPORT_SYMBOL(console_set_on_cmdline);
139
140 /* Flag: console code may call schedule() */
141 static int console_may_schedule;
142
143 /*
144  * The printk log buffer consists of a chain of concatenated variable
145  * length records. Every record starts with a record header, containing
146  * the overall length of the record.
147  *
148  * The heads to the first and last entry in the buffer, as well as the
149  * sequence numbers of these both entries are maintained when messages
150  * are stored..
151  *
152  * If the heads indicate available messages, the length in the header
153  * tells the start next message. A length == 0 for the next message
154  * indicates a wrap-around to the beginning of the buffer.
155  *
156  * Every record carries the monotonic timestamp in microseconds, as well as
157  * the standard userspace syslog level and syslog facility. The usual
158  * kernel messages use LOG_KERN; userspace-injected messages always carry
159  * a matching syslog facility, by default LOG_USER. The origin of every
160  * message can be reliably determined that way.
161  *
162  * The human readable log message directly follows the message header. The
163  * length of the message text is stored in the header, the stored message
164  * is not terminated.
165  *
166  * Optionally, a message can carry a dictionary of properties (key/value pairs),
167  * to provide userspace with a machine-readable message context.
168  *
169  * Examples for well-defined, commonly used property names are:
170  *   DEVICE=b12:8               device identifier
171  *                                b12:8         block dev_t
172  *                                c127:3        char dev_t
173  *                                n8            netdev ifindex
174  *                                +sound:card0  subsystem:devname
175  *   SUBSYSTEM=pci              driver-core subsystem name
176  *
177  * Valid characters in property names are [a-zA-Z0-9.-_]. The plain text value
178  * follows directly after a '=' character. Every property is terminated by
179  * a '\0' character. The last property is not terminated.
180  *
181  * Example of a message structure:
182  *   0000  ff 8f 00 00 00 00 00 00      monotonic time in nsec
183  *   0008  34 00                        record is 52 bytes long
184  *   000a        0b 00                  text is 11 bytes long
185  *   000c              1f 00            dictionary is 23 bytes long
186  *   000e                    03 00      LOG_KERN (facility) LOG_ERR (level)
187  *   0010  69 74 27 73 20 61 20 6c      "it's a l"
188  *         69 6e 65                     "ine"
189  *   001b           44 45 56 49 43      "DEVIC"
190  *         45 3d 62 38 3a 32 00 44      "E=b8:2\0D"
191  *         52 49 56 45 52 3d 62 75      "RIVER=bu"
192  *         67                           "g"
193  *   0032     00 00 00                  padding to next message header
194  *
195  * The 'struct printk_log' buffer header must never be directly exported to
196  * userspace, it is a kernel-private implementation detail that might
197  * need to be changed in the future, when the requirements change.
198  *
199  * /dev/kmsg exports the structured data in the following line format:
200  *   "level,sequnum,timestamp;<message text>\n"
201  *
202  * The optional key/value pairs are attached as continuation lines starting
203  * with a space character and terminated by a newline. All possible
204  * non-prinatable characters are escaped in the "\xff" notation.
205  *
206  * Users of the export format should ignore possible additional values
207  * separated by ',', and find the message after the ';' character.
208  */
209
210 enum log_flags {
211         LOG_NOCONS      = 1,    /* already flushed, do not print to console */
212         LOG_NEWLINE     = 2,    /* text ended with a newline */
213         LOG_PREFIX      = 4,    /* text started with a prefix */
214         LOG_CONT        = 8,    /* text is a fragment of a continuation line */
215 };
216
217 struct printk_log {
218         u64 ts_nsec;            /* timestamp in nanoseconds */
219         u16 len;                /* length of entire record */
220         u16 text_len;           /* length of text buffer */
221         u16 dict_len;           /* length of dictionary buffer */
222         u8 facility;            /* syslog facility */
223         u8 flags:5;             /* internal record flags */
224         u8 level:3;             /* syslog level */
225 };
226
227 /*
228  * The logbuf_lock protects kmsg buffer, indices, counters.  This can be taken
229  * within the scheduler's rq lock. It must be released before calling
230  * console_unlock() or anything else that might wake up a process.
231  */
232 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(logbuf_lock);
233
234 #ifdef CONFIG_PRINTK
235 DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(log_wait);
236 /* the next printk record to read by syslog(READ) or /proc/kmsg */
237 static u64 syslog_seq;
238 static u32 syslog_idx;
239 static enum log_flags syslog_prev;
240 static size_t syslog_partial;
241
242 /* index and sequence number of the first record stored in the buffer */
243 static u64 log_first_seq;
244 static u32 log_first_idx;
245
246 /* index and sequence number of the next record to store in the buffer */
247 static u64 log_next_seq;
248 static u32 log_next_idx;
249
250 /* the next printk record to write to the console */
251 static u64 console_seq;
252 static u32 console_idx;
253 static enum log_flags console_prev;
254
255 /* the next printk record to read after the last 'clear' command */
256 static u64 clear_seq;
257 static u32 clear_idx;
258
259 #define PREFIX_MAX              32
260 #define LOG_LINE_MAX            1024 - PREFIX_MAX
261
262 /* record buffer */
263 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS)
264 #define LOG_ALIGN 4
265 #else
266 #define LOG_ALIGN __alignof__(struct printk_log)
267 #endif
268 #define __LOG_BUF_LEN (1 << CONFIG_LOG_BUF_SHIFT)
269 static char __log_buf[__LOG_BUF_LEN] __aligned(LOG_ALIGN);
270 static char *log_buf = __log_buf;
271 static u32 log_buf_len = __LOG_BUF_LEN;
272
273 /* human readable text of the record */
274 static char *log_text(const struct printk_log *msg)
275 {
276         return (char *)msg + sizeof(struct printk_log);
277 }
278
279 /* optional key/value pair dictionary attached to the record */
280 static char *log_dict(const struct printk_log *msg)
281 {
282         return (char *)msg + sizeof(struct printk_log) + msg->text_len;
283 }
284
285 /* get record by index; idx must point to valid msg */
286 static struct printk_log *log_from_idx(u32 idx)
287 {
288         struct printk_log *msg = (struct printk_log *)(log_buf + idx);
289
290         /*
291          * A length == 0 record is the end of buffer marker. Wrap around and
292          * read the message at the start of the buffer.
293          */
294         if (!msg->len)
295                 return (struct printk_log *)log_buf;
296         return msg;
297 }
298
299 /* get next record; idx must point to valid msg */
300 static u32 log_next(u32 idx)
301 {
302         struct printk_log *msg = (struct printk_log *)(log_buf + idx);
303
304         /* length == 0 indicates the end of the buffer; wrap */
305         /*
306          * A length == 0 record is the end of buffer marker. Wrap around and
307          * read the message at the start of the buffer as *this* one, and
308          * return the one after that.
309          */
310         if (!msg->len) {
311                 msg = (struct printk_log *)log_buf;
312                 return msg->len;
313         }
314         return idx + msg->len;
315 }
316
317 /*
318  * Check whether there is enough free space for the given message.
319  *
320  * The same values of first_idx and next_idx mean that the buffer
321  * is either empty or full.
322  *
323  * If the buffer is empty, we must respect the position of the indexes.
324  * They cannot be reset to the beginning of the buffer.
325  */
326 static int logbuf_has_space(u32 msg_size, bool empty)
327 {
328         u32 free;
329
330         if (log_next_idx > log_first_idx || empty)
331                 free = max(log_buf_len - log_next_idx, log_first_idx);
332         else
333                 free = log_first_idx - log_next_idx;
334
335         /*
336          * We need space also for an empty header that signalizes wrapping
337          * of the buffer.
338          */
339         return free >= msg_size + sizeof(struct printk_log);
340 }
341
342 static int log_make_free_space(u32 msg_size)
343 {
344         while (log_first_seq < log_next_seq) {
345                 if (logbuf_has_space(msg_size, false))
346                         return 0;
347                 /* drop old messages until we have enough continuous space */
348                 log_first_idx = log_next(log_first_idx);
349                 log_first_seq++;
350         }
351
352         /* sequence numbers are equal, so the log buffer is empty */
353         if (logbuf_has_space(msg_size, true))
354                 return 0;
355
356         return -ENOMEM;
357 }
358
359 /* compute the message size including the padding bytes */
360 static u32 msg_used_size(u16 text_len, u16 dict_len, u32 *pad_len)
361 {
362         u32 size;
363
364         size = sizeof(struct printk_log) + text_len + dict_len;
365         *pad_len = (-size) & (LOG_ALIGN - 1);
366         size += *pad_len;
367
368         return size;
369 }
370
371 /*
372  * Define how much of the log buffer we could take at maximum. The value
373  * must be greater than two. Note that only half of the buffer is available
374  * when the index points to the middle.
375  */
376 #define MAX_LOG_TAKE_PART 4
377 static const char trunc_msg[] = "<truncated>";
378
379 static u32 truncate_msg(u16 *text_len, u16 *trunc_msg_len,
380                         u16 *dict_len, u32 *pad_len)
381 {
382         /*
383          * The message should not take the whole buffer. Otherwise, it might
384          * get removed too soon.
385          */
386         u32 max_text_len = log_buf_len / MAX_LOG_TAKE_PART;
387         if (*text_len > max_text_len)
388                 *text_len = max_text_len;
389         /* enable the warning message */
390         *trunc_msg_len = strlen(trunc_msg);
391         /* disable the "dict" completely */
392         *dict_len = 0;
393         /* compute the size again, count also the warning message */
394         return msg_used_size(*text_len + *trunc_msg_len, 0, pad_len);
395 }
396
397 /* insert record into the buffer, discard old ones, update heads */
398 static int log_store(int facility, int level,
399                      enum log_flags flags, u64 ts_nsec,
400                      const char *dict, u16 dict_len,
401                      const char *text, u16 text_len)
402 {
403         struct printk_log *msg;
404         u32 size, pad_len;
405         u16 trunc_msg_len = 0;
406
407         /* number of '\0' padding bytes to next message */
408         size = msg_used_size(text_len, dict_len, &pad_len);
409
410         if (log_make_free_space(size)) {
411                 /* truncate the message if it is too long for empty buffer */
412                 size = truncate_msg(&text_len, &trunc_msg_len,
413                                     &dict_len, &pad_len);
414                 /* survive when the log buffer is too small for trunc_msg */
415                 if (log_make_free_space(size))
416                         return 0;
417         }
418
419         if (log_next_idx + size + sizeof(struct printk_log) > log_buf_len) {
420                 /*
421                  * This message + an additional empty header does not fit
422                  * at the end of the buffer. Add an empty header with len == 0
423                  * to signify a wrap around.
424                  */
425                 memset(log_buf + log_next_idx, 0, sizeof(struct printk_log));
426                 log_next_idx = 0;
427         }
428
429         /* fill message */
430         msg = (struct printk_log *)(log_buf + log_next_idx);
431         memcpy(log_text(msg), text, text_len);
432         msg->text_len = text_len;
433         if (trunc_msg_len) {
434                 memcpy(log_text(msg) + text_len, trunc_msg, trunc_msg_len);
435                 msg->text_len += trunc_msg_len;
436         }
437         memcpy(log_dict(msg), dict, dict_len);
438         msg->dict_len = dict_len;
439         msg->facility = facility;
440         msg->level = level & 7;
441         msg->flags = flags & 0x1f;
442         if (ts_nsec > 0)
443                 msg->ts_nsec = ts_nsec;
444         else
445                 msg->ts_nsec = local_clock();
446         memset(log_dict(msg) + dict_len, 0, pad_len);
447         msg->len = size;
448
449         /* insert message */
450         log_next_idx += msg->len;
451         log_next_seq++;
452
453         return msg->text_len;
454 }
455
456 #ifdef CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT
457 int dmesg_restrict = 1;
458 #else
459 int dmesg_restrict;
460 #endif
461
462 static int syslog_action_restricted(int type)
463 {
464         if (dmesg_restrict)
465                 return 1;
466         /*
467          * Unless restricted, we allow "read all" and "get buffer size"
468          * for everybody.
469          */
470         return type != SYSLOG_ACTION_READ_ALL &&
471                type != SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER;
472 }
473
474 static int check_syslog_permissions(int type, bool from_file)
475 {
476         /*
477          * If this is from /proc/kmsg and we've already opened it, then we've
478          * already done the capabilities checks at open time.
479          */
480         if (from_file && type != SYSLOG_ACTION_OPEN)
481                 return 0;
482
483         if (syslog_action_restricted(type)) {
484                 if (capable(CAP_SYSLOG))
485                         return 0;
486                 /*
487                  * For historical reasons, accept CAP_SYS_ADMIN too, with
488                  * a warning.
489                  */
490                 if (capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
491                         pr_warn_once("%s (%d): Attempt to access syslog with "
492                                      "CAP_SYS_ADMIN but no CAP_SYSLOG "
493                                      "(deprecated).\n",
494                                  current->comm, task_pid_nr(current));
495                         return 0;
496                 }
497                 return -EPERM;
498         }
499         return security_syslog(type);
500 }
501
502
503 /* /dev/kmsg - userspace message inject/listen interface */
504 struct devkmsg_user {
505         u64 seq;
506         u32 idx;
507         enum log_flags prev;
508         struct mutex lock;
509         char buf[8192];
510 };
511
512 static ssize_t devkmsg_writev(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iv,
513                               unsigned long count, loff_t pos)
514 {
515         char *buf, *line;
516         int i;
517         int level = default_message_loglevel;
518         int facility = 1;       /* LOG_USER */
519         size_t len = iov_length(iv, count);
520         ssize_t ret = len;
521
522         if (len > LOG_LINE_MAX)
523                 return -EINVAL;
524         buf = kmalloc(len+1, GFP_KERNEL);
525         if (buf == NULL)
526                 return -ENOMEM;
527
528         line = buf;
529         for (i = 0; i < count; i++) {
530                 if (copy_from_user(line, iv[i].iov_base, iv[i].iov_len)) {
531                         ret = -EFAULT;
532                         goto out;
533                 }
534                 line += iv[i].iov_len;
535         }
536
537         /*
538          * Extract and skip the syslog prefix <[0-9]*>. Coming from userspace
539          * the decimal value represents 32bit, the lower 3 bit are the log
540          * level, the rest are the log facility.
541          *
542          * If no prefix or no userspace facility is specified, we
543          * enforce LOG_USER, to be able to reliably distinguish
544          * kernel-generated messages from userspace-injected ones.
545          */
546         line = buf;
547         if (line[0] == '<') {
548                 char *endp = NULL;
549
550                 i = simple_strtoul(line+1, &endp, 10);
551                 if (endp && endp[0] == '>') {
552                         level = i & 7;
553                         if (i >> 3)
554                                 facility = i >> 3;
555                         endp++;
556                         len -= endp - line;
557                         line = endp;
558                 }
559         }
560         line[len] = '\0';
561
562         printk_emit(facility, level, NULL, 0, "%s", line);
563 out:
564         kfree(buf);
565         return ret;
566 }
567
568 static ssize_t devkmsg_read(struct file *file, char __user *buf,
569                             size_t count, loff_t *ppos)
570 {
571         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
572         struct printk_log *msg;
573         u64 ts_usec;
574         size_t i;
575         char cont = '-';
576         size_t len;
577         ssize_t ret;
578
579         if (!user)
580                 return -EBADF;
581
582         ret = mutex_lock_interruptible(&user->lock);
583         if (ret)
584                 return ret;
585         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
586         while (user->seq == log_next_seq) {
587                 if (file->f_flags & O_NONBLOCK) {
588                         ret = -EAGAIN;
589                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
590                         goto out;
591                 }
592
593                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
594                 ret = wait_event_interruptible(log_wait,
595                                                user->seq != log_next_seq);
596                 if (ret)
597                         goto out;
598                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
599         }
600
601         if (user->seq < log_first_seq) {
602                 /* our last seen message is gone, return error and reset */
603                 user->idx = log_first_idx;
604                 user->seq = log_first_seq;
605                 ret = -EPIPE;
606                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
607                 goto out;
608         }
609
610         msg = log_from_idx(user->idx);
611         ts_usec = msg->ts_nsec;
612         do_div(ts_usec, 1000);
613
614         /*
615          * If we couldn't merge continuation line fragments during the print,
616          * export the stored flags to allow an optional external merge of the
617          * records. Merging the records isn't always neccessarily correct, like
618          * when we hit a race during printing. In most cases though, it produces
619          * better readable output. 'c' in the record flags mark the first
620          * fragment of a line, '+' the following.
621          */
622         if (msg->flags & LOG_CONT && !(user->prev & LOG_CONT))
623                 cont = 'c';
624         else if ((msg->flags & LOG_CONT) ||
625                  ((user->prev & LOG_CONT) && !(msg->flags & LOG_PREFIX)))
626                 cont = '+';
627
628         len = sprintf(user->buf, "%u,%llu,%llu,%c;",
629                       (msg->facility << 3) | msg->level,
630                       user->seq, ts_usec, cont);
631         user->prev = msg->flags;
632
633         /* escape non-printable characters */
634         for (i = 0; i < msg->text_len; i++) {
635                 unsigned char c = log_text(msg)[i];
636
637                 if (c < ' ' || c >= 127 || c == '\\')
638                         len += sprintf(user->buf + len, "\\x%02x", c);
639                 else
640                         user->buf[len++] = c;
641         }
642         user->buf[len++] = '\n';
643
644         if (msg->dict_len) {
645                 bool line = true;
646
647                 for (i = 0; i < msg->dict_len; i++) {
648                         unsigned char c = log_dict(msg)[i];
649
650                         if (line) {
651                                 user->buf[len++] = ' ';
652                                 line = false;
653                         }
654
655                         if (c == '\0') {
656                                 user->buf[len++] = '\n';
657                                 line = true;
658                                 continue;
659                         }
660
661                         if (c < ' ' || c >= 127 || c == '\\') {
662                                 len += sprintf(user->buf + len, "\\x%02x", c);
663                                 continue;
664                         }
665
666                         user->buf[len++] = c;
667                 }
668                 user->buf[len++] = '\n';
669         }
670
671         user->idx = log_next(user->idx);
672         user->seq++;
673         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
674
675         if (len > count) {
676                 ret = -EINVAL;
677                 goto out;
678         }
679
680         if (copy_to_user(buf, user->buf, len)) {
681                 ret = -EFAULT;
682                 goto out;
683         }
684         ret = len;
685 out:
686         mutex_unlock(&user->lock);
687         return ret;
688 }
689
690 static loff_t devkmsg_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
691 {
692         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
693         loff_t ret = 0;
694
695         if (!user)
696                 return -EBADF;
697         if (offset)
698                 return -ESPIPE;
699
700         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
701         switch (whence) {
702         case SEEK_SET:
703                 /* the first record */
704                 user->idx = log_first_idx;
705                 user->seq = log_first_seq;
706                 break;
707         case SEEK_DATA:
708                 /*
709                  * The first record after the last SYSLOG_ACTION_CLEAR,
710                  * like issued by 'dmesg -c'. Reading /dev/kmsg itself
711                  * changes no global state, and does not clear anything.
712                  */
713                 user->idx = clear_idx;
714                 user->seq = clear_seq;
715                 break;
716         case SEEK_END:
717                 /* after the last record */
718                 user->idx = log_next_idx;
719                 user->seq = log_next_seq;
720                 break;
721         default:
722                 ret = -EINVAL;
723         }
724         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
725         return ret;
726 }
727
728 static unsigned int devkmsg_poll(struct file *file, poll_table *wait)
729 {
730         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
731         int ret = 0;
732
733         if (!user)
734                 return POLLERR|POLLNVAL;
735
736         poll_wait(file, &log_wait, wait);
737
738         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
739         if (user->seq < log_next_seq) {
740                 /* return error when data has vanished underneath us */
741                 if (user->seq < log_first_seq)
742                         ret = POLLIN|POLLRDNORM|POLLERR|POLLPRI;
743                 else
744                         ret = POLLIN|POLLRDNORM;
745         }
746         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
747
748         return ret;
749 }
750
751 static int devkmsg_open(struct inode *inode, struct file *file)
752 {
753         struct devkmsg_user *user;
754         int err;
755
756         /* write-only does not need any file context */
757         if ((file->f_flags & O_ACCMODE) == O_WRONLY)
758                 return 0;
759
760         err = check_syslog_permissions(SYSLOG_ACTION_READ_ALL,
761                                        SYSLOG_FROM_READER);
762         if (err)
763                 return err;
764
765         user = kmalloc(sizeof(struct devkmsg_user), GFP_KERNEL);
766         if (!user)
767                 return -ENOMEM;
768
769         mutex_init(&user->lock);
770
771         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
772         user->idx = log_first_idx;
773         user->seq = log_first_seq;
774         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
775
776         file->private_data = user;
777         return 0;
778 }
779
780 static int devkmsg_release(struct inode *inode, struct file *file)
781 {
782         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
783
784         if (!user)
785                 return 0;
786
787         mutex_destroy(&user->lock);
788         kfree(user);
789         return 0;
790 }
791
792 const struct file_operations kmsg_fops = {
793         .open = devkmsg_open,
794         .read = devkmsg_read,
795         .aio_write = devkmsg_writev,
796         .llseek = devkmsg_llseek,
797         .poll = devkmsg_poll,
798         .release = devkmsg_release,
799 };
800
801 #ifdef CONFIG_KEXEC
802 /*
803  * This appends the listed symbols to /proc/vmcore
804  *
805  * /proc/vmcore is used by various utilities, like crash and makedumpfile to
806  * obtain access to symbols that are otherwise very difficult to locate.  These
807  * symbols are specifically used so that utilities can access and extract the
808  * dmesg log from a vmcore file after a crash.
809  */
810 void log_buf_kexec_setup(void)
811 {
812         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf);
813         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf_len);
814         VMCOREINFO_SYMBOL(log_first_idx);
815         VMCOREINFO_SYMBOL(log_next_idx);
816         /*
817          * Export struct printk_log size and field offsets. User space tools can
818          * parse it and detect any changes to structure down the line.
819          */
820         VMCOREINFO_STRUCT_SIZE(printk_log);
821         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, ts_nsec);
822         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, len);
823         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, text_len);
824         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, dict_len);
825 }
826 #endif
827
828 /* requested log_buf_len from kernel cmdline */
829 static unsigned long __initdata new_log_buf_len;
830
831 /* we practice scaling the ring buffer by powers of 2 */
832 static void __init log_buf_len_update(unsigned size)
833 {
834         if (size)
835                 size = roundup_pow_of_two(size);
836         if (size > log_buf_len)
837                 new_log_buf_len = size;
838 }
839
840 /* save requested log_buf_len since it's too early to process it */
841 static int __init log_buf_len_setup(char *str)
842 {
843         unsigned size = memparse(str, &str);
844
845         log_buf_len_update(size);
846
847         return 0;
848 }
849 early_param("log_buf_len", log_buf_len_setup);
850
851 void __init setup_log_buf(int early)
852 {
853         unsigned long flags;
854         char *new_log_buf;
855         int free;
856
857         if (!new_log_buf_len)
858                 return;
859
860         if (early) {
861                 new_log_buf =
862                         memblock_virt_alloc(new_log_buf_len, LOG_ALIGN);
863         } else {
864                 new_log_buf = memblock_virt_alloc_nopanic(new_log_buf_len,
865                                                           LOG_ALIGN);
866         }
867
868         if (unlikely(!new_log_buf)) {
869                 pr_err("log_buf_len: %ld bytes not available\n",
870                         new_log_buf_len);
871                 return;
872         }
873
874         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
875         log_buf_len = new_log_buf_len;
876         log_buf = new_log_buf;
877         new_log_buf_len = 0;
878         free = __LOG_BUF_LEN - log_next_idx;
879         memcpy(log_buf, __log_buf, __LOG_BUF_LEN);
880         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
881
882         pr_info("log_buf_len: %d bytes\n", log_buf_len);
883         pr_info("early log buf free: %d(%d%%)\n",
884                 free, (free * 100) / __LOG_BUF_LEN);
885 }
886
887 static bool __read_mostly ignore_loglevel;
888
889 static int __init ignore_loglevel_setup(char *str)
890 {
891         ignore_loglevel = 1;
892         pr_info("debug: ignoring loglevel setting.\n");
893
894         return 0;
895 }
896
897 early_param("ignore_loglevel", ignore_loglevel_setup);
898 module_param(ignore_loglevel, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
899 MODULE_PARM_DESC(ignore_loglevel, "ignore loglevel setting, to"
900         "print all kernel messages to the console.");
901
902 #ifdef CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY
903
904 static int boot_delay; /* msecs delay after each printk during bootup */
905 static unsigned long long loops_per_msec;       /* based on boot_delay */
906
907 static int __init boot_delay_setup(char *str)
908 {
909         unsigned long lpj;
910
911         lpj = preset_lpj ? preset_lpj : 1000000;        /* some guess */
912         loops_per_msec = (unsigned long long)lpj / 1000 * HZ;
913
914         get_option(&str, &boot_delay);
915         if (boot_delay > 10 * 1000)
916                 boot_delay = 0;
917
918         pr_debug("boot_delay: %u, preset_lpj: %ld, lpj: %lu, "
919                 "HZ: %d, loops_per_msec: %llu\n",
920                 boot_delay, preset_lpj, lpj, HZ, loops_per_msec);
921         return 0;
922 }
923 early_param("boot_delay", boot_delay_setup);
924
925 static void boot_delay_msec(int level)
926 {
927         unsigned long long k;
928         unsigned long timeout;
929
930         if ((boot_delay == 0 || system_state != SYSTEM_BOOTING)
931                 || (level >= console_loglevel && !ignore_loglevel)) {
932                 return;
933         }
934
935         k = (unsigned long long)loops_per_msec * boot_delay;
936
937         timeout = jiffies + msecs_to_jiffies(boot_delay);
938         while (k) {
939                 k--;
940                 cpu_relax();
941                 /*
942                  * use (volatile) jiffies to prevent
943                  * compiler reduction; loop termination via jiffies
944                  * is secondary and may or may not happen.
945                  */
946                 if (time_after(jiffies, timeout))
947                         break;
948                 touch_nmi_watchdog();
949         }
950 }
951 #else
952 static inline void boot_delay_msec(int level)
953 {
954 }
955 #endif
956
957 #if defined(CONFIG_PRINTK_TIME)
958 static bool printk_time = 1;
959 #else
960 static bool printk_time;
961 #endif
962 module_param_named(time, printk_time, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
963
964 static size_t print_time(u64 ts, char *buf)
965 {
966         unsigned long rem_nsec;
967
968         if (!printk_time)
969                 return 0;
970
971         rem_nsec = do_div(ts, 1000000000);
972
973         if (!buf)
974                 return snprintf(NULL, 0, "[%5lu.000000] ", (unsigned long)ts);
975
976         return sprintf(buf, "[%5lu.%06lu] ",
977                        (unsigned long)ts, rem_nsec / 1000);
978 }
979
980 static size_t print_prefix(const struct printk_log *msg, bool syslog, char *buf)
981 {
982         size_t len = 0;
983         unsigned int prefix = (msg->facility << 3) | msg->level;
984
985         if (syslog) {
986                 if (buf) {
987                         len += sprintf(buf, "<%u>", prefix);
988                 } else {
989                         len += 3;
990                         if (prefix > 999)
991                                 len += 3;
992                         else if (prefix > 99)
993                                 len += 2;
994                         else if (prefix > 9)
995                                 len++;
996                 }
997         }
998
999         len += print_time(msg->ts_nsec, buf ? buf + len : NULL);
1000         return len;
1001 }
1002
1003 static size_t msg_print_text(const struct printk_log *msg, enum log_flags prev,
1004                              bool syslog, char *buf, size_t size)
1005 {
1006         const char *text = log_text(msg);
1007         size_t text_size = msg->text_len;
1008         bool prefix = true;
1009         bool newline = true;
1010         size_t len = 0;
1011
1012         if ((prev & LOG_CONT) && !(msg->flags & LOG_PREFIX))
1013                 prefix = false;
1014
1015         if (msg->flags & LOG_CONT) {
1016                 if ((prev & LOG_CONT) && !(prev & LOG_NEWLINE))
1017                         prefix = false;
1018
1019                 if (!(msg->flags & LOG_NEWLINE))
1020                         newline = false;
1021         }
1022
1023         do {
1024                 const char *next = memchr(text, '\n', text_size);
1025                 size_t text_len;
1026
1027                 if (next) {
1028                         text_len = next - text;
1029                         next++;
1030                         text_size -= next - text;
1031                 } else {
1032                         text_len = text_size;
1033                 }
1034
1035                 if (buf) {
1036                         if (print_prefix(msg, syslog, NULL) +
1037                             text_len + 1 >= size - len)
1038                                 break;
1039
1040                         if (prefix)
1041                                 len += print_prefix(msg, syslog, buf + len);
1042                         memcpy(buf + len, text, text_len);
1043                         len += text_len;
1044                         if (next || newline)
1045                                 buf[len++] = '\n';
1046                 } else {
1047                         /* SYSLOG_ACTION_* buffer size only calculation */
1048                         if (prefix)
1049                                 len += print_prefix(msg, syslog, NULL);
1050                         len += text_len;
1051                         if (next || newline)
1052                                 len++;
1053                 }
1054
1055                 prefix = true;
1056                 text = next;
1057         } while (text);
1058
1059         return len;
1060 }
1061
1062 static int syslog_print(char __user *buf, int size)
1063 {
1064         char *text;
1065         struct printk_log *msg;
1066         int len = 0;
1067
1068         text = kmalloc(LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX, GFP_KERNEL);
1069         if (!text)
1070                 return -ENOMEM;
1071
1072         while (size > 0) {
1073                 size_t n;
1074                 size_t skip;
1075
1076                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1077                 if (syslog_seq < log_first_seq) {
1078                         /* messages are gone, move to first one */
1079                         syslog_seq = log_first_seq;
1080                         syslog_idx = log_first_idx;
1081                         syslog_prev = 0;
1082                         syslog_partial = 0;
1083                 }
1084                 if (syslog_seq == log_next_seq) {
1085                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1086                         break;
1087                 }
1088
1089                 skip = syslog_partial;
1090                 msg = log_from_idx(syslog_idx);
1091                 n = msg_print_text(msg, syslog_prev, true, text,
1092                                    LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX);
1093                 if (n - syslog_partial <= size) {
1094                         /* message fits into buffer, move forward */
1095                         syslog_idx = log_next(syslog_idx);
1096                         syslog_seq++;
1097                         syslog_prev = msg->flags;
1098                         n -= syslog_partial;
1099                         syslog_partial = 0;
1100                 } else if (!len){
1101                         /* partial read(), remember position */
1102                         n = size;
1103                         syslog_partial += n;
1104                 } else
1105                         n = 0;
1106                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1107
1108                 if (!n)
1109                         break;
1110
1111                 if (copy_to_user(buf, text + skip, n)) {
1112                         if (!len)
1113                                 len = -EFAULT;
1114                         break;
1115                 }
1116
1117                 len += n;
1118                 size -= n;
1119                 buf += n;
1120         }
1121
1122         kfree(text);
1123         return len;
1124 }
1125
1126 static int syslog_print_all(char __user *buf, int size, bool clear)
1127 {
1128         char *text;
1129         int len = 0;
1130
1131         text = kmalloc(LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX, GFP_KERNEL);
1132         if (!text)
1133                 return -ENOMEM;
1134
1135         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1136         if (buf) {
1137                 u64 next_seq;
1138                 u64 seq;
1139                 u32 idx;
1140                 enum log_flags prev;
1141
1142                 if (clear_seq < log_first_seq) {
1143                         /* messages are gone, move to first available one */
1144                         clear_seq = log_first_seq;
1145                         clear_idx = log_first_idx;
1146                 }
1147
1148                 /*
1149                  * Find first record that fits, including all following records,
1150                  * into the user-provided buffer for this dump.
1151                  */
1152                 seq = clear_seq;
1153                 idx = clear_idx;
1154                 prev = 0;
1155                 while (seq < log_next_seq) {
1156                         struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1157
1158                         len += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
1159                         prev = msg->flags;
1160                         idx = log_next(idx);
1161                         seq++;
1162                 }
1163
1164                 /* move first record forward until length fits into the buffer */
1165                 seq = clear_seq;
1166                 idx = clear_idx;
1167                 prev = 0;
1168                 while (len > size && seq < log_next_seq) {
1169                         struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1170
1171                         len -= msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
1172                         prev = msg->flags;
1173                         idx = log_next(idx);
1174                         seq++;
1175                 }
1176
1177                 /* last message fitting into this dump */
1178                 next_seq = log_next_seq;
1179
1180                 len = 0;
1181                 while (len >= 0 && seq < next_seq) {
1182                         struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1183                         int textlen;
1184
1185                         textlen = msg_print_text(msg, prev, true, text,
1186                                                  LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX);
1187                         if (textlen < 0) {
1188                                 len = textlen;
1189                                 break;
1190                         }
1191                         idx = log_next(idx);
1192                         seq++;
1193                         prev = msg->flags;
1194
1195                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1196                         if (copy_to_user(buf + len, text, textlen))
1197                                 len = -EFAULT;
1198                         else
1199                                 len += textlen;
1200                         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1201
1202                         if (seq < log_first_seq) {
1203                                 /* messages are gone, move to next one */
1204                                 seq = log_first_seq;
1205                                 idx = log_first_idx;
1206                                 prev = 0;
1207                         }
1208                 }
1209         }
1210
1211         if (clear) {
1212                 clear_seq = log_next_seq;
1213                 clear_idx = log_next_idx;
1214         }
1215         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1216
1217         kfree(text);
1218         return len;
1219 }
1220
1221 int do_syslog(int type, char __user *buf, int len, bool from_file)
1222 {
1223         bool clear = false;
1224         static int saved_console_loglevel = -1;
1225         int error;
1226
1227         error = check_syslog_permissions(type, from_file);
1228         if (error)
1229                 goto out;
1230
1231         error = security_syslog(type);
1232         if (error)
1233                 return error;
1234
1235         switch (type) {
1236         case SYSLOG_ACTION_CLOSE:       /* Close log */
1237                 break;
1238         case SYSLOG_ACTION_OPEN:        /* Open log */
1239                 break;
1240         case SYSLOG_ACTION_READ:        /* Read from log */
1241                 error = -EINVAL;
1242                 if (!buf || len < 0)
1243                         goto out;
1244                 error = 0;
1245                 if (!len)
1246                         goto out;
1247                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
1248                         error = -EFAULT;
1249                         goto out;
1250                 }
1251                 error = wait_event_interruptible(log_wait,
1252                                                  syslog_seq != log_next_seq);
1253                 if (error)
1254                         goto out;
1255                 error = syslog_print(buf, len);
1256                 break;
1257         /* Read/clear last kernel messages */
1258         case SYSLOG_ACTION_READ_CLEAR:
1259                 clear = true;
1260                 /* FALL THRU */
1261         /* Read last kernel messages */
1262         case SYSLOG_ACTION_READ_ALL:
1263                 error = -EINVAL;
1264                 if (!buf || len < 0)
1265                         goto out;
1266                 error = 0;
1267                 if (!len)
1268                         goto out;
1269                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
1270                         error = -EFAULT;
1271                         goto out;
1272                 }
1273                 error = syslog_print_all(buf, len, clear);
1274                 break;
1275         /* Clear ring buffer */
1276         case SYSLOG_ACTION_CLEAR:
1277                 syslog_print_all(NULL, 0, true);
1278                 break;
1279         /* Disable logging to console */
1280         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_OFF:
1281                 if (saved_console_loglevel == -1)
1282                         saved_console_loglevel = console_loglevel;
1283                 console_loglevel = minimum_console_loglevel;
1284                 break;
1285         /* Enable logging to console */
1286         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_ON:
1287                 if (saved_console_loglevel != -1) {
1288                         console_loglevel = saved_console_loglevel;
1289                         saved_console_loglevel = -1;
1290                 }
1291                 break;
1292         /* Set level of messages printed to console */
1293         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_LEVEL:
1294                 error = -EINVAL;
1295                 if (len < 1 || len > 8)
1296                         goto out;
1297                 if (len < minimum_console_loglevel)
1298                         len = minimum_console_loglevel;
1299                 console_loglevel = len;
1300                 /* Implicitly re-enable logging to console */
1301                 saved_console_loglevel = -1;
1302                 error = 0;
1303                 break;
1304         /* Number of chars in the log buffer */
1305         case SYSLOG_ACTION_SIZE_UNREAD:
1306                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1307                 if (syslog_seq < log_first_seq) {
1308                         /* messages are gone, move to first one */
1309                         syslog_seq = log_first_seq;
1310                         syslog_idx = log_first_idx;
1311                         syslog_prev = 0;
1312                         syslog_partial = 0;
1313                 }
1314                 if (from_file) {
1315                         /*
1316                          * Short-cut for poll(/"proc/kmsg") which simply checks
1317                          * for pending data, not the size; return the count of
1318                          * records, not the length.
1319                          */
1320                         error = log_next_idx - syslog_idx;
1321                 } else {
1322                         u64 seq = syslog_seq;
1323                         u32 idx = syslog_idx;
1324                         enum log_flags prev = syslog_prev;
1325
1326                         error = 0;
1327                         while (seq < log_next_seq) {
1328                                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1329
1330                                 error += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
1331                                 idx = log_next(idx);
1332                                 seq++;
1333                                 prev = msg->flags;
1334                         }
1335                         error -= syslog_partial;
1336                 }
1337                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1338                 break;
1339         /* Size of the log buffer */
1340         case SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER:
1341                 error = log_buf_len;
1342                 break;
1343         default:
1344                 error = -EINVAL;
1345                 break;
1346         }
1347 out:
1348         return error;
1349 }
1350
1351 SYSCALL_DEFINE3(syslog, int, type, char __user *, buf, int, len)
1352 {
1353         return do_syslog(type, buf, len, SYSLOG_FROM_READER);
1354 }
1355
1356 /*
1357  * Call the console drivers, asking them to write out
1358  * log_buf[start] to log_buf[end - 1].
1359  * The console_lock must be held.
1360  */
1361 static void call_console_drivers(int level, const char *text, size_t len)
1362 {
1363         struct console *con;
1364
1365         trace_console(text, len);
1366
1367         if (level >= console_loglevel && !ignore_loglevel)
1368                 return;
1369         if (!console_drivers)
1370                 return;
1371
1372         for_each_console(con) {
1373                 if (exclusive_console && con != exclusive_console)
1374                         continue;
1375                 if (!(con->flags & CON_ENABLED))
1376                         continue;
1377                 if (!con->write)
1378                         continue;
1379                 if (!cpu_online(smp_processor_id()) &&
1380                     !(con->flags & CON_ANYTIME))
1381                         continue;
1382                 con->write(con, text, len);
1383         }
1384 }
1385
1386 /*
1387  * Zap console related locks when oopsing. Only zap at most once
1388  * every 10 seconds, to leave time for slow consoles to print a
1389  * full oops.
1390  */
1391 static void zap_locks(void)
1392 {
1393         static unsigned long oops_timestamp;
1394
1395         if (time_after_eq(jiffies, oops_timestamp) &&
1396                         !time_after(jiffies, oops_timestamp + 30 * HZ))
1397                 return;
1398
1399         oops_timestamp = jiffies;
1400
1401         debug_locks_off();
1402         /* If a crash is occurring, make sure we can't deadlock */
1403         raw_spin_lock_init(&logbuf_lock);
1404         /* And make sure that we print immediately */
1405         sema_init(&console_sem, 1);
1406 }
1407
1408 /*
1409  * Check if we have any console that is capable of printing while cpu is
1410  * booting or shutting down. Requires console_sem.
1411  */
1412 static int have_callable_console(void)
1413 {
1414         struct console *con;
1415
1416         for_each_console(con)
1417                 if (con->flags & CON_ANYTIME)
1418                         return 1;
1419
1420         return 0;
1421 }
1422
1423 /*
1424  * Can we actually use the console at this time on this cpu?
1425  *
1426  * Console drivers may assume that per-cpu resources have
1427  * been allocated. So unless they're explicitly marked as
1428  * being able to cope (CON_ANYTIME) don't call them until
1429  * this CPU is officially up.
1430  */
1431 static inline int can_use_console(unsigned int cpu)
1432 {
1433         return cpu_online(cpu) || have_callable_console();
1434 }
1435
1436 /*
1437  * Try to get console ownership to actually show the kernel
1438  * messages from a 'printk'. Return true (and with the
1439  * console_lock held, and 'console_locked' set) if it
1440  * is successful, false otherwise.
1441  */
1442 static int console_trylock_for_printk(unsigned int cpu)
1443 {
1444         if (!console_trylock())
1445                 return 0;
1446         /*
1447          * If we can't use the console, we need to release the console
1448          * semaphore by hand to avoid flushing the buffer. We need to hold the
1449          * console semaphore in order to do this test safely.
1450          */
1451         if (!can_use_console(cpu)) {
1452                 console_locked = 0;
1453                 up_console_sem();
1454                 return 0;
1455         }
1456         return 1;
1457 }
1458
1459 int printk_delay_msec __read_mostly;
1460
1461 static inline void printk_delay(void)
1462 {
1463         if (unlikely(printk_delay_msec)) {
1464                 int m = printk_delay_msec;
1465
1466                 while (m--) {
1467                         mdelay(1);
1468                         touch_nmi_watchdog();
1469                 }
1470         }
1471 }
1472
1473 /*
1474  * Continuation lines are buffered, and not committed to the record buffer
1475  * until the line is complete, or a race forces it. The line fragments
1476  * though, are printed immediately to the consoles to ensure everything has
1477  * reached the console in case of a kernel crash.
1478  */
1479 static struct cont {
1480         char buf[LOG_LINE_MAX];
1481         size_t len;                     /* length == 0 means unused buffer */
1482         size_t cons;                    /* bytes written to console */
1483         struct task_struct *owner;      /* task of first print*/
1484         u64 ts_nsec;                    /* time of first print */
1485         u8 level;                       /* log level of first message */
1486         u8 facility;                    /* log level of first message */
1487         enum log_flags flags;           /* prefix, newline flags */
1488         bool flushed:1;                 /* buffer sealed and committed */
1489 } cont;
1490
1491 static void cont_flush(enum log_flags flags)
1492 {
1493         if (cont.flushed)
1494                 return;
1495         if (cont.len == 0)
1496                 return;
1497
1498         if (cont.cons) {
1499                 /*
1500                  * If a fragment of this line was directly flushed to the
1501                  * console; wait for the console to pick up the rest of the
1502                  * line. LOG_NOCONS suppresses a duplicated output.
1503                  */
1504                 log_store(cont.facility, cont.level, flags | LOG_NOCONS,
1505                           cont.ts_nsec, NULL, 0, cont.buf, cont.len);
1506                 cont.flags = flags;
1507                 cont.flushed = true;
1508         } else {
1509                 /*
1510                  * If no fragment of this line ever reached the console,
1511                  * just submit it to the store and free the buffer.
1512                  */
1513                 log_store(cont.facility, cont.level, flags, 0,
1514                           NULL, 0, cont.buf, cont.len);
1515                 cont.len = 0;
1516         }
1517 }
1518
1519 static bool cont_add(int facility, int level, const char *text, size_t len)
1520 {
1521         if (cont.len && cont.flushed)
1522                 return false;
1523
1524         if (cont.len + len > sizeof(cont.buf)) {
1525                 /* the line gets too long, split it up in separate records */
1526                 cont_flush(LOG_CONT);
1527                 return false;
1528         }
1529
1530         if (!cont.len) {
1531                 cont.facility = facility;
1532                 cont.level = level;
1533                 cont.owner = current;
1534                 cont.ts_nsec = local_clock();
1535                 cont.flags = 0;
1536                 cont.cons = 0;
1537                 cont.flushed = false;
1538         }
1539
1540         memcpy(cont.buf + cont.len, text, len);
1541         cont.len += len;
1542
1543         if (cont.len > (sizeof(cont.buf) * 80) / 100)
1544                 cont_flush(LOG_CONT);
1545
1546         return true;
1547 }
1548
1549 static size_t cont_print_text(char *text, size_t size)
1550 {
1551         size_t textlen = 0;
1552         size_t len;
1553
1554         if (cont.cons == 0 && (console_prev & LOG_NEWLINE)) {
1555                 textlen += print_time(cont.ts_nsec, text);
1556                 size -= textlen;
1557         }
1558
1559         len = cont.len - cont.cons;
1560         if (len > 0) {
1561                 if (len+1 > size)
1562                         len = size-1;
1563                 memcpy(text + textlen, cont.buf + cont.cons, len);
1564                 textlen += len;
1565                 cont.cons = cont.len;
1566         }
1567
1568         if (cont.flushed) {
1569                 if (cont.flags & LOG_NEWLINE)
1570                         text[textlen++] = '\n';
1571                 /* got everything, release buffer */
1572                 cont.len = 0;
1573         }
1574         return textlen;
1575 }
1576
1577 asmlinkage int vprintk_emit(int facility, int level,
1578                             const char *dict, size_t dictlen,
1579                             const char *fmt, va_list args)
1580 {
1581         static int recursion_bug;
1582         static char textbuf[LOG_LINE_MAX];
1583         char *text = textbuf;
1584         size_t text_len = 0;
1585         enum log_flags lflags = 0;
1586         unsigned long flags;
1587         int this_cpu;
1588         int printed_len = 0;
1589         bool in_sched = false;
1590         /* cpu currently holding logbuf_lock in this function */
1591         static volatile unsigned int logbuf_cpu = UINT_MAX;
1592
1593         if (level == SCHED_MESSAGE_LOGLEVEL) {
1594                 level = -1;
1595                 in_sched = true;
1596         }
1597
1598         boot_delay_msec(level);
1599         printk_delay();
1600
1601         /* This stops the holder of console_sem just where we want him */
1602         local_irq_save(flags);
1603         this_cpu = smp_processor_id();
1604
1605         /*
1606          * Ouch, printk recursed into itself!
1607          */
1608         if (unlikely(logbuf_cpu == this_cpu)) {
1609                 /*
1610                  * If a crash is occurring during printk() on this CPU,
1611                  * then try to get the crash message out but make sure
1612                  * we can't deadlock. Otherwise just return to avoid the
1613                  * recursion and return - but flag the recursion so that
1614                  * it can be printed at the next appropriate moment:
1615                  */
1616                 if (!oops_in_progress && !lockdep_recursing(current)) {
1617                         recursion_bug = 1;
1618                         goto out_restore_irqs;
1619                 }
1620                 zap_locks();
1621         }
1622
1623         lockdep_off();
1624         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
1625         logbuf_cpu = this_cpu;
1626
1627         if (recursion_bug) {
1628                 static const char recursion_msg[] =
1629                         "BUG: recent printk recursion!";
1630
1631                 recursion_bug = 0;
1632                 text_len = strlen(recursion_msg);
1633                 /* emit KERN_CRIT message */
1634                 printed_len += log_store(0, 2, LOG_PREFIX|LOG_NEWLINE, 0,
1635                                          NULL, 0, recursion_msg, text_len);
1636         }
1637
1638         /*
1639          * The printf needs to come first; we need the syslog
1640          * prefix which might be passed-in as a parameter.
1641          */
1642         if (in_sched)
1643                 text_len = scnprintf(text, sizeof(textbuf),
1644                                      KERN_WARNING "[sched_delayed] ");
1645
1646         text_len += vscnprintf(text + text_len,
1647                                sizeof(textbuf) - text_len, fmt, args);
1648
1649         /* mark and strip a trailing newline */
1650         if (text_len && text[text_len-1] == '\n') {
1651                 text_len--;
1652                 lflags |= LOG_NEWLINE;
1653         }
1654
1655         /* strip kernel syslog prefix and extract log level or control flags */
1656         if (facility == 0) {
1657                 int kern_level = printk_get_level(text);
1658
1659                 if (kern_level) {
1660                         const char *end_of_header = printk_skip_level(text);
1661                         switch (kern_level) {
1662                         case '0' ... '7':
1663                                 if (level == -1)
1664                                         level = kern_level - '0';
1665                         case 'd':       /* KERN_DEFAULT */
1666                                 lflags |= LOG_PREFIX;
1667                         }
1668                         /*
1669                          * No need to check length here because vscnprintf
1670                          * put '\0' at the end of the string. Only valid and
1671                          * newly printed level is detected.
1672                          */
1673                         text_len -= end_of_header - text;
1674                         text = (char *)end_of_header;
1675                 }
1676         }
1677
1678         if (level == -1)
1679                 level = default_message_loglevel;
1680
1681         if (dict)
1682                 lflags |= LOG_PREFIX|LOG_NEWLINE;
1683
1684         if (!(lflags & LOG_NEWLINE)) {
1685                 /*
1686                  * Flush the conflicting buffer. An earlier newline was missing,
1687                  * or another task also prints continuation lines.
1688                  */
1689                 if (cont.len && (lflags & LOG_PREFIX || cont.owner != current))
1690                         cont_flush(LOG_NEWLINE);
1691
1692                 /* buffer line if possible, otherwise store it right away */
1693                 if (cont_add(facility, level, text, text_len))
1694                         printed_len += text_len;
1695                 else
1696                         printed_len += log_store(facility, level,
1697                                                  lflags | LOG_CONT, 0,
1698                                                  dict, dictlen, text, text_len);
1699         } else {
1700                 bool stored = false;
1701
1702                 /*
1703                  * If an earlier newline was missing and it was the same task,
1704                  * either merge it with the current buffer and flush, or if
1705                  * there was a race with interrupts (prefix == true) then just
1706                  * flush it out and store this line separately.
1707                  * If the preceding printk was from a different task and missed
1708                  * a newline, flush and append the newline.
1709                  */
1710                 if (cont.len) {
1711                         if (cont.owner == current && !(lflags & LOG_PREFIX))
1712                                 stored = cont_add(facility, level, text,
1713                                                   text_len);
1714                         cont_flush(LOG_NEWLINE);
1715                 }
1716
1717                 if (stored)
1718                         printed_len += text_len;
1719                 else
1720                         printed_len += log_store(facility, level, lflags, 0,
1721                                                  dict, dictlen, text, text_len);
1722         }
1723
1724         logbuf_cpu = UINT_MAX;
1725         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1726
1727         /* If called from the scheduler, we can not call up(). */
1728         if (!in_sched) {
1729                 /*
1730                  * Try to acquire and then immediately release the console
1731                  * semaphore.  The release will print out buffers and wake up
1732                  * /dev/kmsg and syslog() users.
1733                  */
1734                 if (console_trylock_for_printk(this_cpu))
1735                         console_unlock();
1736         }
1737
1738         lockdep_on();
1739 out_restore_irqs:
1740         local_irq_restore(flags);
1741         return printed_len;
1742 }
1743 EXPORT_SYMBOL(vprintk_emit);
1744
1745 asmlinkage int vprintk(const char *fmt, va_list args)
1746 {
1747         return vprintk_emit(0, -1, NULL, 0, fmt, args);
1748 }
1749 EXPORT_SYMBOL(vprintk);
1750
1751 asmlinkage int printk_emit(int facility, int level,
1752                            const char *dict, size_t dictlen,
1753                            const char *fmt, ...)
1754 {
1755         va_list args;
1756         int r;
1757
1758         va_start(args, fmt);
1759         r = vprintk_emit(facility, level, dict, dictlen, fmt, args);
1760         va_end(args);
1761
1762         return r;
1763 }
1764 EXPORT_SYMBOL(printk_emit);
1765
1766 /**
1767  * printk - print a kernel message
1768  * @fmt: format string
1769  *
1770  * This is printk(). It can be called from any context. We want it to work.
1771  *
1772  * We try to grab the console_lock. If we succeed, it's easy - we log the
1773  * output and call the console drivers.  If we fail to get the semaphore, we
1774  * place the output into the log buffer and return. The current holder of
1775  * the console_sem will notice the new output in console_unlock(); and will
1776  * send it to the consoles before releasing the lock.
1777  *
1778  * One effect of this deferred printing is that code which calls printk() and
1779  * then changes console_loglevel may break. This is because console_loglevel
1780  * is inspected when the actual printing occurs.
1781  *
1782  * See also:
1783  * printf(3)
1784  *
1785  * See the vsnprintf() documentation for format string extensions over C99.
1786  */
1787 asmlinkage __visible int printk(const char *fmt, ...)
1788 {
1789         va_list args;
1790         int r;
1791
1792 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
1793         if (unlikely(kdb_trap_printk)) {
1794                 va_start(args, fmt);
1795                 r = vkdb_printf(fmt, args);
1796                 va_end(args);
1797                 return r;
1798         }
1799 #endif
1800         va_start(args, fmt);
1801         r = vprintk_emit(0, -1, NULL, 0, fmt, args);
1802         va_end(args);
1803
1804         return r;
1805 }
1806 EXPORT_SYMBOL(printk);
1807
1808 #else /* CONFIG_PRINTK */
1809
1810 #define LOG_LINE_MAX            0
1811 #define PREFIX_MAX              0
1812 #define LOG_LINE_MAX 0
1813 static u64 syslog_seq;
1814 static u32 syslog_idx;
1815 static u64 console_seq;
1816 static u32 console_idx;
1817 static enum log_flags syslog_prev;
1818 static u64 log_first_seq;
1819 static u32 log_first_idx;
1820 static u64 log_next_seq;
1821 static enum log_flags console_prev;
1822 static struct cont {
1823         size_t len;
1824         size_t cons;
1825         u8 level;
1826         bool flushed:1;
1827 } cont;
1828 static struct printk_log *log_from_idx(u32 idx) { return NULL; }
1829 static u32 log_next(u32 idx) { return 0; }
1830 static void call_console_drivers(int level, const char *text, size_t len) {}
1831 static size_t msg_print_text(const struct printk_log *msg, enum log_flags prev,
1832                              bool syslog, char *buf, size_t size) { return 0; }
1833 static size_t cont_print_text(char *text, size_t size) { return 0; }
1834
1835 #endif /* CONFIG_PRINTK */
1836
1837 #ifdef CONFIG_EARLY_PRINTK
1838 struct console *early_console;
1839
1840 void early_vprintk(const char *fmt, va_list ap)
1841 {
1842         if (early_console) {
1843                 char buf[512];
1844                 int n = vscnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);
1845
1846                 early_console->write(early_console, buf, n);
1847         }
1848 }
1849
1850 asmlinkage __visible void early_printk(const char *fmt, ...)
1851 {
1852         va_list ap;
1853
1854         va_start(ap, fmt);
1855         early_vprintk(fmt, ap);
1856         va_end(ap);
1857 }
1858 #endif
1859
1860 static int __add_preferred_console(char *name, int idx, char *options,
1861                                    char *brl_options)
1862 {
1863         struct console_cmdline *c;
1864         int i;
1865
1866         /*
1867          *      See if this tty is not yet registered, and
1868          *      if we have a slot free.
1869          */
1870         for (i = 0, c = console_cmdline;
1871              i < MAX_CMDLINECONSOLES && c->name[0];
1872              i++, c++) {
1873                 if (strcmp(c->name, name) == 0 && c->index == idx) {
1874                         if (!brl_options)
1875                                 selected_console = i;
1876                         return 0;
1877                 }
1878         }
1879         if (i == MAX_CMDLINECONSOLES)
1880                 return -E2BIG;
1881         if (!brl_options)
1882                 selected_console = i;
1883         strlcpy(c->name, name, sizeof(c->name));
1884         c->options = options;
1885         braille_set_options(c, brl_options);
1886
1887         c->index = idx;
1888         return 0;
1889 }
1890 /*
1891  * Set up a list of consoles.  Called from init/main.c
1892  */
1893 static int __init console_setup(char *str)
1894 {
1895         char buf[sizeof(console_cmdline[0].name) + 4]; /* 4 for index */
1896         char *s, *options, *brl_options = NULL;
1897         int idx;
1898
1899         if (_braille_console_setup(&str, &brl_options))
1900                 return 1;
1901
1902         /*
1903          * Decode str into name, index, options.
1904          */
1905         if (str[0] >= '0' && str[0] <= '9') {
1906                 strcpy(buf, "ttyS");
1907                 strncpy(buf + 4, str, sizeof(buf) - 5);
1908         } else {
1909                 strncpy(buf, str, sizeof(buf) - 1);
1910         }
1911         buf[sizeof(buf) - 1] = 0;
1912         if ((options = strchr(str, ',')) != NULL)
1913                 *(options++) = 0;
1914 #ifdef __sparc__
1915         if (!strcmp(str, "ttya"))
1916                 strcpy(buf, "ttyS0");
1917         if (!strcmp(str, "ttyb"))
1918                 strcpy(buf, "ttyS1");
1919 #endif
1920         for (s = buf; *s; s++)
1921                 if ((*s >= '0' && *s <= '9') || *s == ',')
1922                         break;
1923         idx = simple_strtoul(s, NULL, 10);
1924         *s = 0;
1925
1926         __add_preferred_console(buf, idx, options, brl_options);
1927         console_set_on_cmdline = 1;
1928         return 1;
1929 }
1930 __setup("console=", console_setup);
1931
1932 /**
1933  * add_preferred_console - add a device to the list of preferred consoles.
1934  * @name: device name
1935  * @idx: device index
1936  * @options: options for this console
1937  *
1938  * The last preferred console added will be used for kernel messages
1939  * and stdin/out/err for init.  Normally this is used by console_setup
1940  * above to handle user-supplied console arguments; however it can also
1941  * be used by arch-specific code either to override the user or more
1942  * commonly to provide a default console (ie from PROM variables) when
1943  * the user has not supplied one.
1944  */
1945 int add_preferred_console(char *name, int idx, char *options)
1946 {
1947         return __add_preferred_console(name, idx, options, NULL);
1948 }
1949
1950 int update_console_cmdline(char *name, int idx, char *name_new, int idx_new, char *options)
1951 {
1952         struct console_cmdline *c;
1953         int i;
1954
1955         for (i = 0, c = console_cmdline;
1956              i < MAX_CMDLINECONSOLES && c->name[0];
1957              i++, c++)
1958                 if (strcmp(c->name, name) == 0 && c->index == idx) {
1959                         strlcpy(c->name, name_new, sizeof(c->name));
1960                         c->name[sizeof(c->name) - 1] = 0;
1961                         c->options = options;
1962                         c->index = idx_new;
1963                         return i;
1964                 }
1965         /* not found */
1966         return -1;
1967 }
1968
1969 bool console_suspend_enabled = 1;
1970 EXPORT_SYMBOL(console_suspend_enabled);
1971
1972 static int __init console_suspend_disable(char *str)
1973 {
1974         console_suspend_enabled = 0;
1975         return 1;
1976 }
1977 __setup("no_console_suspend", console_suspend_disable);
1978 module_param_named(console_suspend, console_suspend_enabled,
1979                 bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
1980 MODULE_PARM_DESC(console_suspend, "suspend console during suspend"
1981         " and hibernate operations");
1982
1983 /**
1984  * suspend_console - suspend the console subsystem
1985  *
1986  * This disables printk() while we go into suspend states
1987  */
1988 void suspend_console(void)
1989 {
1990         if (!console_suspend_enabled)
1991                 return;
1992         printk("Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)\n");
1993         console_lock();
1994         console_suspended = 1;
1995         up_console_sem();
1996 }
1997
1998 void resume_console(void)
1999 {
2000         if (!console_suspend_enabled)
2001                 return;
2002         down_console_sem();
2003         console_suspended = 0;
2004         console_unlock();
2005 }
2006
2007 /**
2008  * console_cpu_notify - print deferred console messages after CPU hotplug
2009  * @self: notifier struct
2010  * @action: CPU hotplug event
2011  * @hcpu: unused
2012  *
2013  * If printk() is called from a CPU that is not online yet, the messages
2014  * will be spooled but will not show up on the console.  This function is
2015  * called when a new CPU comes online (or fails to come up), and ensures
2016  * that any such output gets printed.
2017  */
2018 static int console_cpu_notify(struct notifier_block *self,
2019         unsigned long action, void *hcpu)
2020 {
2021         switch (action) {
2022         case CPU_ONLINE:
2023         case CPU_DEAD:
2024         case CPU_DOWN_FAILED:
2025         case CPU_UP_CANCELED:
2026                 console_lock();
2027                 console_unlock();
2028         }
2029         return NOTIFY_OK;
2030 }
2031
2032 /**
2033  * console_lock - lock the console system for exclusive use.
2034  *
2035  * Acquires a lock which guarantees that the caller has
2036  * exclusive access to the console system and the console_drivers list.
2037  *
2038  * Can sleep, returns nothing.
2039  */
2040 void console_lock(void)
2041 {
2042         might_sleep();
2043
2044         down_console_sem();
2045         if (console_suspended)
2046                 return;
2047         console_locked = 1;
2048         console_may_schedule = 1;
2049 }
2050 EXPORT_SYMBOL(console_lock);
2051
2052 /**
2053  * console_trylock - try to lock the console system for exclusive use.
2054  *
2055  * Tried to acquire a lock which guarantees that the caller has
2056  * exclusive access to the console system and the console_drivers list.
2057  *
2058  * returns 1 on success, and 0 on failure to acquire the lock.
2059  */
2060 int console_trylock(void)
2061 {
2062         if (down_trylock_console_sem())
2063                 return 0;
2064         if (console_suspended) {
2065                 up_console_sem();
2066                 return 0;
2067         }
2068         console_locked = 1;
2069         console_may_schedule = 0;
2070         return 1;
2071 }
2072 EXPORT_SYMBOL(console_trylock);
2073
2074 int is_console_locked(void)
2075 {
2076         return console_locked;
2077 }
2078
2079 static void console_cont_flush(char *text, size_t size)
2080 {
2081         unsigned long flags;
2082         size_t len;
2083
2084         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2085
2086         if (!cont.len)
2087                 goto out;
2088
2089         /*
2090          * We still queue earlier records, likely because the console was
2091          * busy. The earlier ones need to be printed before this one, we
2092          * did not flush any fragment so far, so just let it queue up.
2093          */
2094         if (console_seq < log_next_seq && !cont.cons)
2095                 goto out;
2096
2097         len = cont_print_text(text, size);
2098         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2099         stop_critical_timings();
2100         call_console_drivers(cont.level, text, len);
2101         start_critical_timings();
2102         local_irq_restore(flags);
2103         return;
2104 out:
2105         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2106 }
2107
2108 /**
2109  * console_unlock - unlock the console system
2110  *
2111  * Releases the console_lock which the caller holds on the console system
2112  * and the console driver list.
2113  *
2114  * While the console_lock was held, console output may have been buffered
2115  * by printk().  If this is the case, console_unlock(); emits
2116  * the output prior to releasing the lock.
2117  *
2118  * If there is output waiting, we wake /dev/kmsg and syslog() users.
2119  *
2120  * console_unlock(); may be called from any context.
2121  */
2122 void console_unlock(void)
2123 {
2124         static char text[LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX];
2125         static u64 seen_seq;
2126         unsigned long flags;
2127         bool wake_klogd = false;
2128         bool retry;
2129
2130         if (console_suspended) {
2131                 up_console_sem();
2132                 return;
2133         }
2134
2135         console_may_schedule = 0;
2136
2137         /* flush buffered message fragment immediately to console */
2138         console_cont_flush(text, sizeof(text));
2139 again:
2140         for (;;) {
2141                 struct printk_log *msg;
2142                 size_t len;
2143                 int level;
2144
2145                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2146                 if (seen_seq != log_next_seq) {
2147                         wake_klogd = true;
2148                         seen_seq = log_next_seq;
2149                 }
2150
2151                 if (console_seq < log_first_seq) {
2152                         len = sprintf(text, "** %u printk messages dropped ** ",
2153                                       (unsigned)(log_first_seq - console_seq));
2154
2155                         /* messages are gone, move to first one */
2156                         console_seq = log_first_seq;
2157                         console_idx = log_first_idx;
2158                         console_prev = 0;
2159                 } else {
2160                         len = 0;
2161                 }
2162 skip:
2163                 if (console_seq == log_next_seq)
2164                         break;
2165
2166                 msg = log_from_idx(console_idx);
2167                 if (msg->flags & LOG_NOCONS) {
2168                         /*
2169                          * Skip record we have buffered and already printed
2170                          * directly to the console when we received it.
2171                          */
2172                         console_idx = log_next(console_idx);
2173                         console_seq++;
2174                         /*
2175                          * We will get here again when we register a new
2176                          * CON_PRINTBUFFER console. Clear the flag so we
2177                          * will properly dump everything later.
2178                          */
2179                         msg->flags &= ~LOG_NOCONS;
2180                         console_prev = msg->flags;
2181                         goto skip;
2182                 }
2183
2184                 level = msg->level;
2185                 len += msg_print_text(msg, console_prev, false,
2186                                       text + len, sizeof(text) - len);
2187                 console_idx = log_next(console_idx);
2188                 console_seq++;
2189                 console_prev = msg->flags;
2190                 raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2191
2192                 stop_critical_timings();        /* don't trace print latency */
2193                 call_console_drivers(level, text, len);
2194                 start_critical_timings();
2195                 local_irq_restore(flags);
2196         }
2197         console_locked = 0;
2198
2199         /* Release the exclusive_console once it is used */
2200         if (unlikely(exclusive_console))
2201                 exclusive_console = NULL;
2202
2203         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2204
2205         up_console_sem();
2206
2207         /*
2208          * Someone could have filled up the buffer again, so re-check if there's
2209          * something to flush. In case we cannot trylock the console_sem again,
2210          * there's a new owner and the console_unlock() from them will do the
2211          * flush, no worries.
2212          */
2213         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
2214         retry = console_seq != log_next_seq;
2215         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2216
2217         if (retry && console_trylock())
2218                 goto again;
2219
2220         if (wake_klogd)
2221                 wake_up_klogd();
2222 }
2223 EXPORT_SYMBOL(console_unlock);
2224
2225 /**
2226  * console_conditional_schedule - yield the CPU if required
2227  *
2228  * If the console code is currently allowed to sleep, and
2229  * if this CPU should yield the CPU to another task, do
2230  * so here.
2231  *
2232  * Must be called within console_lock();.
2233  */
2234 void __sched console_conditional_schedule(void)
2235 {
2236         if (console_may_schedule)
2237                 cond_resched();
2238 }
2239 EXPORT_SYMBOL(console_conditional_schedule);
2240
2241 void console_unblank(void)
2242 {
2243         struct console *c;
2244
2245         /*
2246          * console_unblank can no longer be called in interrupt context unless
2247          * oops_in_progress is set to 1..
2248          */
2249         if (oops_in_progress) {
2250                 if (down_trylock_console_sem() != 0)
2251                         return;
2252         } else
2253                 console_lock();
2254
2255         console_locked = 1;
2256         console_may_schedule = 0;
2257         for_each_console(c)
2258                 if ((c->flags & CON_ENABLED) && c->unblank)
2259                         c->unblank();
2260         console_unlock();
2261 }
2262
2263 /*
2264  * Return the console tty driver structure and its associated index
2265  */
2266 struct tty_driver *console_device(int *index)
2267 {
2268         struct console *c;
2269         struct tty_driver *driver = NULL;
2270
2271         console_lock();
2272         for_each_console(c) {
2273                 if (!c->device)
2274                         continue;
2275                 driver = c->device(c, index);
2276                 if (driver)
2277                         break;
2278         }
2279         console_unlock();
2280         return driver;
2281 }
2282
2283 /*
2284  * Prevent further output on the passed console device so that (for example)
2285  * serial drivers can disable console output before suspending a port, and can
2286  * re-enable output afterwards.
2287  */
2288 void console_stop(struct console *console)
2289 {
2290         console_lock();
2291         console->flags &= ~CON_ENABLED;
2292         console_unlock();
2293 }
2294 EXPORT_SYMBOL(console_stop);
2295
2296 void console_start(struct console *console)
2297 {
2298         console_lock();
2299         console->flags |= CON_ENABLED;
2300         console_unlock();
2301 }
2302 EXPORT_SYMBOL(console_start);
2303
2304 static int __read_mostly keep_bootcon;
2305
2306 static int __init keep_bootcon_setup(char *str)
2307 {
2308         keep_bootcon = 1;
2309         pr_info("debug: skip boot console de-registration.\n");
2310
2311         return 0;
2312 }
2313
2314 early_param("keep_bootcon", keep_bootcon_setup);
2315
2316 /*
2317  * The console driver calls this routine during kernel initialization
2318  * to register the console printing procedure with printk() and to
2319  * print any messages that were printed by the kernel before the
2320  * console driver was initialized.
2321  *
2322  * This can happen pretty early during the boot process (because of
2323  * early_printk) - sometimes before setup_arch() completes - be careful
2324  * of what kernel features are used - they may not be initialised yet.
2325  *
2326  * There are two types of consoles - bootconsoles (early_printk) and
2327  * "real" consoles (everything which is not a bootconsole) which are
2328  * handled differently.
2329  *  - Any number of bootconsoles can be registered at any time.
2330  *  - As soon as a "real" console is registered, all bootconsoles
2331  *    will be unregistered automatically.
2332  *  - Once a "real" console is registered, any attempt to register a
2333  *    bootconsoles will be rejected
2334  */
2335 void register_console(struct console *newcon)
2336 {
2337         int i;
2338         unsigned long flags;
2339         struct console *bcon = NULL;
2340         struct console_cmdline *c;
2341
2342         if (console_drivers)
2343                 for_each_console(bcon)
2344                         if (WARN(bcon == newcon,
2345                                         "console '%s%d' already registered\n",
2346                                         bcon->name, bcon->index))
2347                                 return;
2348
2349         /*
2350          * before we register a new CON_BOOT console, make sure we don't
2351          * already have a valid console
2352          */
2353         if (console_drivers && newcon->flags & CON_BOOT) {
2354                 /* find the last or real console */
2355                 for_each_console(bcon) {
2356                         if (!(bcon->flags & CON_BOOT)) {
2357                                 pr_info("Too late to register bootconsole %s%d\n",
2358                                         newcon->name, newcon->index);
2359                                 return;
2360                         }
2361                 }
2362         }
2363
2364         if (console_drivers && console_drivers->flags & CON_BOOT)
2365                 bcon = console_drivers;
2366
2367         if (preferred_console < 0 || bcon || !console_drivers)
2368                 preferred_console = selected_console;
2369
2370         if (newcon->early_setup)
2371                 newcon->early_setup();
2372
2373         /*
2374          *      See if we want to use this console driver. If we
2375          *      didn't select a console we take the first one
2376          *      that registers here.
2377          */
2378         if (preferred_console < 0) {
2379                 if (newcon->index < 0)
2380                         newcon->index = 0;
2381                 if (newcon->setup == NULL ||
2382                     newcon->setup(newcon, NULL) == 0) {
2383                         newcon->flags |= CON_ENABLED;
2384                         if (newcon->device) {
2385                                 newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2386                                 preferred_console = 0;
2387                         }
2388                 }
2389         }
2390
2391         /*
2392          *      See if this console matches one we selected on
2393          *      the command line.
2394          */
2395         for (i = 0, c = console_cmdline;
2396              i < MAX_CMDLINECONSOLES && c->name[0];
2397              i++, c++) {
2398                 if (strcmp(c->name, newcon->name) != 0)
2399                         continue;
2400                 if (newcon->index >= 0 &&
2401                     newcon->index != c->index)
2402                         continue;
2403                 if (newcon->index < 0)
2404                         newcon->index = c->index;
2405
2406                 if (_braille_register_console(newcon, c))
2407                         return;
2408
2409                 if (newcon->setup &&
2410                     newcon->setup(newcon, console_cmdline[i].options) != 0)
2411                         break;
2412                 newcon->flags |= CON_ENABLED;
2413                 newcon->index = c->index;
2414                 if (i == selected_console) {
2415                         newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2416                         preferred_console = selected_console;
2417                 }
2418                 break;
2419         }
2420
2421         if (!(newcon->flags & CON_ENABLED))
2422                 return;
2423
2424         /*
2425          * If we have a bootconsole, and are switching to a real console,
2426          * don't print everything out again, since when the boot console, and
2427          * the real console are the same physical device, it's annoying to
2428          * see the beginning boot messages twice
2429          */
2430         if (bcon && ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV))
2431                 newcon->flags &= ~CON_PRINTBUFFER;
2432
2433         /*
2434          *      Put this console in the list - keep the
2435          *      preferred driver at the head of the list.
2436          */
2437         console_lock();
2438         if ((newcon->flags & CON_CONSDEV) || console_drivers == NULL) {
2439                 newcon->next = console_drivers;
2440                 console_drivers = newcon;
2441                 if (newcon->next)
2442                         newcon->next->flags &= ~CON_CONSDEV;
2443         } else {
2444                 newcon->next = console_drivers->next;
2445                 console_drivers->next = newcon;
2446         }
2447         if (newcon->flags & CON_PRINTBUFFER) {
2448                 /*
2449                  * console_unlock(); will print out the buffered messages
2450                  * for us.
2451                  */
2452                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2453                 console_seq = syslog_seq;
2454                 console_idx = syslog_idx;
2455                 console_prev = syslog_prev;
2456                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2457                 /*
2458                  * We're about to replay the log buffer.  Only do this to the
2459                  * just-registered console to avoid excessive message spam to
2460                  * the already-registered consoles.
2461                  */
2462                 exclusive_console = newcon;
2463         }
2464         console_unlock();
2465         console_sysfs_notify();
2466
2467         /*
2468          * By unregistering the bootconsoles after we enable the real console
2469          * we get the "console xxx enabled" message on all the consoles -
2470          * boot consoles, real consoles, etc - this is to ensure that end
2471          * users know there might be something in the kernel's log buffer that
2472          * went to the bootconsole (that they do not see on the real console)
2473          */
2474         pr_info("%sconsole [%s%d] enabled\n",
2475                 (newcon->flags & CON_BOOT) ? "boot" : "" ,
2476                 newcon->name, newcon->index);
2477         if (bcon &&
2478             ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV) &&
2479             !keep_bootcon) {
2480                 /* We need to iterate through all boot consoles, to make
2481                  * sure we print everything out, before we unregister them.
2482                  */
2483                 for_each_console(bcon)
2484                         if (bcon->flags & CON_BOOT)
2485                                 unregister_console(bcon);
2486         }
2487 }
2488 EXPORT_SYMBOL(register_console);
2489
2490 int unregister_console(struct console *console)
2491 {
2492         struct console *a, *b;
2493         int res;
2494
2495         pr_info("%sconsole [%s%d] disabled\n",
2496                 (console->flags & CON_BOOT) ? "boot" : "" ,
2497                 console->name, console->index);
2498
2499         res = _braille_unregister_console(console);
2500         if (res)
2501                 return res;
2502
2503         res = 1;
2504         console_lock();
2505         if (console_drivers == console) {
2506                 console_drivers=console->next;
2507                 res = 0;
2508         } else if (console_drivers) {
2509                 for (a=console_drivers->next, b=console_drivers ;
2510                      a; b=a, a=b->next) {
2511                         if (a == console) {
2512                                 b->next = a->next;
2513                                 res = 0;
2514                                 break;
2515                         }
2516                 }
2517         }
2518
2519         /*
2520          * If this isn't the last console and it has CON_CONSDEV set, we
2521          * need to set it on the next preferred console.
2522          */
2523         if (console_drivers != NULL && console->flags & CON_CONSDEV)
2524                 console_drivers->flags |= CON_CONSDEV;
2525
2526         console->flags &= ~CON_ENABLED;
2527         console_unlock();
2528         console_sysfs_notify();
2529         return res;
2530 }
2531 EXPORT_SYMBOL(unregister_console);
2532
2533 static int __init printk_late_init(void)
2534 {
2535         struct console *con;
2536
2537         for_each_console(con) {
2538                 if (!keep_bootcon && con->flags & CON_BOOT) {
2539                         unregister_console(con);
2540                 }
2541         }
2542         hotcpu_notifier(console_cpu_notify, 0);
2543         return 0;
2544 }
2545 late_initcall(printk_late_init);
2546
2547 #if defined CONFIG_PRINTK
2548 /*
2549  * Delayed printk version, for scheduler-internal messages:
2550  */
2551 #define PRINTK_PENDING_WAKEUP   0x01
2552 #define PRINTK_PENDING_OUTPUT   0x02
2553
2554 static DEFINE_PER_CPU(int, printk_pending);
2555
2556 static void wake_up_klogd_work_func(struct irq_work *irq_work)
2557 {
2558         int pending = __this_cpu_xchg(printk_pending, 0);
2559
2560         if (pending & PRINTK_PENDING_OUTPUT) {
2561                 /* If trylock fails, someone else is doing the printing */
2562                 if (console_trylock())
2563                         console_unlock();
2564         }
2565
2566         if (pending & PRINTK_PENDING_WAKEUP)
2567                 wake_up_interruptible(&log_wait);
2568 }
2569
2570 static DEFINE_PER_CPU(struct irq_work, wake_up_klogd_work) = {
2571         .func = wake_up_klogd_work_func,
2572         .flags = IRQ_WORK_LAZY,
2573 };
2574
2575 void wake_up_klogd(void)
2576 {
2577         preempt_disable();
2578         if (waitqueue_active(&log_wait)) {
2579                 this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_WAKEUP);
2580                 irq_work_queue(&__get_cpu_var(wake_up_klogd_work));
2581         }
2582         preempt_enable();
2583 }
2584
2585 int printk_deferred(const char *fmt, ...)
2586 {
2587         va_list args;
2588         int r;
2589
2590         preempt_disable();
2591         va_start(args, fmt);
2592         r = vprintk_emit(0, SCHED_MESSAGE_LOGLEVEL, NULL, 0, fmt, args);
2593         va_end(args);
2594
2595         __this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_OUTPUT);
2596         irq_work_queue(&__get_cpu_var(wake_up_klogd_work));
2597         preempt_enable();
2598
2599         return r;
2600 }
2601
2602 /*
2603  * printk rate limiting, lifted from the networking subsystem.
2604  *
2605  * This enforces a rate limit: not more than 10 kernel messages
2606  * every 5s to make a denial-of-service attack impossible.
2607  */
2608 DEFINE_RATELIMIT_STATE(printk_ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
2609
2610 int __printk_ratelimit(const char *func)
2611 {
2612         return ___ratelimit(&printk_ratelimit_state, func);
2613 }
2614 EXPORT_SYMBOL(__printk_ratelimit);
2615
2616 /**
2617  * printk_timed_ratelimit - caller-controlled printk ratelimiting
2618  * @caller_jiffies: pointer to caller's state
2619  * @interval_msecs: minimum interval between prints
2620  *
2621  * printk_timed_ratelimit() returns true if more than @interval_msecs
2622  * milliseconds have elapsed since the last time printk_timed_ratelimit()
2623  * returned true.
2624  */
2625 bool printk_timed_ratelimit(unsigned long *caller_jiffies,
2626                         unsigned int interval_msecs)
2627 {
2628         if (*caller_jiffies == 0
2629                         || !time_in_range(jiffies, *caller_jiffies,
2630                                         *caller_jiffies
2631                                         + msecs_to_jiffies(interval_msecs))) {
2632                 *caller_jiffies = jiffies;
2633                 return true;
2634         }
2635         return false;
2636 }
2637 EXPORT_SYMBOL(printk_timed_ratelimit);
2638
2639 static DEFINE_SPINLOCK(dump_list_lock);
2640 static LIST_HEAD(dump_list);
2641
2642 /**
2643  * kmsg_dump_register - register a kernel log dumper.
2644  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
2645  *
2646  * Adds a kernel log dumper to the system. The dump callback in the
2647  * structure will be called when the kernel oopses or panics and must be
2648  * set. Returns zero on success and %-EINVAL or %-EBUSY otherwise.
2649  */
2650 int kmsg_dump_register(struct kmsg_dumper *dumper)
2651 {
2652         unsigned long flags;
2653         int err = -EBUSY;
2654
2655         /* The dump callback needs to be set */
2656         if (!dumper->dump)
2657                 return -EINVAL;
2658
2659         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
2660         /* Don't allow registering multiple times */
2661         if (!dumper->registered) {
2662                 dumper->registered = 1;
2663                 list_add_tail_rcu(&dumper->list, &dump_list);
2664                 err = 0;
2665         }
2666         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
2667
2668         return err;
2669 }
2670 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_register);
2671
2672 /**
2673  * kmsg_dump_unregister - unregister a kmsg dumper.
2674  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
2675  *
2676  * Removes a dump device from the system. Returns zero on success and
2677  * %-EINVAL otherwise.
2678  */
2679 int kmsg_dump_unregister(struct kmsg_dumper *dumper)
2680 {
2681         unsigned long flags;
2682         int err = -EINVAL;
2683
2684         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
2685         if (dumper->registered) {
2686                 dumper->registered = 0;
2687                 list_del_rcu(&dumper->list);
2688                 err = 0;
2689         }
2690         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
2691         synchronize_rcu();
2692
2693         return err;
2694 }
2695 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_unregister);
2696
2697 static bool always_kmsg_dump;
2698 module_param_named(always_kmsg_dump, always_kmsg_dump, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
2699
2700 /**
2701  * kmsg_dump - dump kernel log to kernel message dumpers.
2702  * @reason: the reason (oops, panic etc) for dumping
2703  *
2704  * Call each of the registered dumper's dump() callback, which can
2705  * retrieve the kmsg records with kmsg_dump_get_line() or
2706  * kmsg_dump_get_buffer().
2707  */
2708 void kmsg_dump(enum kmsg_dump_reason reason)
2709 {
2710         struct kmsg_dumper *dumper;
2711         unsigned long flags;
2712
2713         if ((reason > KMSG_DUMP_OOPS) && !always_kmsg_dump)
2714                 return;
2715
2716         rcu_read_lock();
2717         list_for_each_entry_rcu(dumper, &dump_list, list) {
2718                 if (dumper->max_reason && reason > dumper->max_reason)
2719                         continue;
2720
2721                 /* initialize iterator with data about the stored records */
2722                 dumper->active = true;
2723
2724                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2725                 dumper->cur_seq = clear_seq;
2726                 dumper->cur_idx = clear_idx;
2727                 dumper->next_seq = log_next_seq;
2728                 dumper->next_idx = log_next_idx;
2729                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2730
2731                 /* invoke dumper which will iterate over records */
2732                 dumper->dump(dumper, reason);
2733
2734                 /* reset iterator */
2735                 dumper->active = false;
2736         }
2737         rcu_read_unlock();
2738 }
2739
2740 /**
2741  * kmsg_dump_get_line_nolock - retrieve one kmsg log line (unlocked version)
2742  * @dumper: registered kmsg dumper
2743  * @syslog: include the "<4>" prefixes
2744  * @line: buffer to copy the line to
2745  * @size: maximum size of the buffer
2746  * @len: length of line placed into buffer
2747  *
2748  * Start at the beginning of the kmsg buffer, with the oldest kmsg
2749  * record, and copy one record into the provided buffer.
2750  *
2751  * Consecutive calls will return the next available record moving
2752  * towards the end of the buffer with the youngest messages.
2753  *
2754  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
2755  * read.
2756  *
2757  * The function is similar to kmsg_dump_get_line(), but grabs no locks.
2758  */
2759 bool kmsg_dump_get_line_nolock(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
2760                                char *line, size_t size, size_t *len)
2761 {
2762         struct printk_log *msg;
2763         size_t l = 0;
2764         bool ret = false;
2765
2766         if (!dumper->active)
2767                 goto out;
2768
2769         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
2770                 /* messages are gone, move to first available one */
2771                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
2772                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
2773         }
2774
2775         /* last entry */
2776         if (dumper->cur_seq >= log_next_seq)
2777                 goto out;
2778
2779         msg = log_from_idx(dumper->cur_idx);
2780         l = msg_print_text(msg, 0, syslog, line, size);
2781
2782         dumper->cur_idx = log_next(dumper->cur_idx);
2783         dumper->cur_seq++;
2784         ret = true;
2785 out:
2786         if (len)
2787                 *len = l;
2788         return ret;
2789 }
2790
2791 /**
2792  * kmsg_dump_get_line - retrieve one kmsg log line
2793  * @dumper: registered kmsg dumper
2794  * @syslog: include the "<4>" prefixes
2795  * @line: buffer to copy the line to
2796  * @size: maximum size of the buffer
2797  * @len: length of line placed into buffer
2798  *
2799  * Start at the beginning of the kmsg buffer, with the oldest kmsg
2800  * record, and copy one record into the provided buffer.
2801  *
2802  * Consecutive calls will return the next available record moving
2803  * towards the end of the buffer with the youngest messages.
2804  *
2805  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
2806  * read.
2807  */
2808 bool kmsg_dump_get_line(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
2809                         char *line, size_t size, size_t *len)
2810 {
2811         unsigned long flags;
2812         bool ret;
2813
2814         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2815         ret = kmsg_dump_get_line_nolock(dumper, syslog, line, size, len);
2816         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2817
2818         return ret;
2819 }
2820 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_line);
2821
2822 /**
2823  * kmsg_dump_get_buffer - copy kmsg log lines
2824  * @dumper: registered kmsg dumper
2825  * @syslog: include the "<4>" prefixes
2826  * @buf: buffer to copy the line to
2827  * @size: maximum size of the buffer
2828  * @len: length of line placed into buffer
2829  *
2830  * Start at the end of the kmsg buffer and fill the provided buffer
2831  * with as many of the the *youngest* kmsg records that fit into it.
2832  * If the buffer is large enough, all available kmsg records will be
2833  * copied with a single call.
2834  *
2835  * Consecutive calls will fill the buffer with the next block of
2836  * available older records, not including the earlier retrieved ones.
2837  *
2838  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
2839  * read.
2840  */
2841 bool kmsg_dump_get_buffer(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
2842                           char *buf, size_t size, size_t *len)
2843 {
2844         unsigned long flags;
2845         u64 seq;
2846         u32 idx;
2847         u64 next_seq;
2848         u32 next_idx;
2849         enum log_flags prev;
2850         size_t l = 0;
2851         bool ret = false;
2852
2853         if (!dumper->active)
2854                 goto out;
2855
2856         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2857         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
2858                 /* messages are gone, move to first available one */
2859                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
2860                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
2861         }
2862
2863         /* last entry */
2864         if (dumper->cur_seq >= dumper->next_seq) {
2865                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2866                 goto out;
2867         }
2868
2869         /* calculate length of entire buffer */
2870         seq = dumper->cur_seq;
2871         idx = dumper->cur_idx;
2872         prev = 0;
2873         while (seq < dumper->next_seq) {
2874                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
2875
2876                 l += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
2877                 idx = log_next(idx);
2878                 seq++;
2879                 prev = msg->flags;
2880         }
2881
2882         /* move first record forward until length fits into the buffer */
2883         seq = dumper->cur_seq;
2884         idx = dumper->cur_idx;
2885         prev = 0;
2886         while (l > size && seq < dumper->next_seq) {
2887                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
2888
2889                 l -= msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
2890                 idx = log_next(idx);
2891                 seq++;
2892                 prev = msg->flags;
2893         }
2894
2895         /* last message in next interation */
2896         next_seq = seq;
2897         next_idx = idx;
2898
2899         l = 0;
2900         while (seq < dumper->next_seq) {
2901                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
2902
2903                 l += msg_print_text(msg, prev, syslog, buf + l, size - l);
2904                 idx = log_next(idx);
2905                 seq++;
2906                 prev = msg->flags;
2907         }
2908
2909         dumper->next_seq = next_seq;
2910         dumper->next_idx = next_idx;
2911         ret = true;
2912         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2913 out:
2914         if (len)
2915                 *len = l;
2916         return ret;
2917 }
2918 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_buffer);
2919
2920 /**
2921  * kmsg_dump_rewind_nolock - reset the interator (unlocked version)
2922  * @dumper: registered kmsg dumper
2923  *
2924  * Reset the dumper's iterator so that kmsg_dump_get_line() and
2925  * kmsg_dump_get_buffer() can be called again and used multiple
2926  * times within the same dumper.dump() callback.
2927  *
2928  * The function is similar to kmsg_dump_rewind(), but grabs no locks.
2929  */
2930 void kmsg_dump_rewind_nolock(struct kmsg_dumper *dumper)
2931 {
2932         dumper->cur_seq = clear_seq;
2933         dumper->cur_idx = clear_idx;
2934         dumper->next_seq = log_next_seq;
2935         dumper->next_idx = log_next_idx;
2936 }
2937
2938 /**
2939  * kmsg_dump_rewind - reset the interator
2940  * @dumper: registered kmsg dumper
2941  *
2942  * Reset the dumper's iterator so that kmsg_dump_get_line() and
2943  * kmsg_dump_get_buffer() can be called again and used multiple
2944  * times within the same dumper.dump() callback.
2945  */
2946 void kmsg_dump_rewind(struct kmsg_dumper *dumper)
2947 {
2948         unsigned long flags;
2949
2950         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2951         kmsg_dump_rewind_nolock(dumper);
2952         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2953 }
2954 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_rewind);
2955
2956 static char dump_stack_arch_desc_str[128];
2957
2958 /**
2959  * dump_stack_set_arch_desc - set arch-specific str to show with task dumps
2960  * @fmt: printf-style format string
2961  * @...: arguments for the format string
2962  *
2963  * The configured string will be printed right after utsname during task
2964  * dumps.  Usually used to add arch-specific system identifiers.  If an
2965  * arch wants to make use of such an ID string, it should initialize this
2966  * as soon as possible during boot.
2967  */
2968 void __init dump_stack_set_arch_desc(const char *fmt, ...)
2969 {
2970         va_list args;
2971
2972         va_start(args, fmt);
2973         vsnprintf(dump_stack_arch_desc_str, sizeof(dump_stack_arch_desc_str),
2974                   fmt, args);
2975         va_end(args);
2976 }
2977
2978 /**
2979  * dump_stack_print_info - print generic debug info for dump_stack()
2980  * @log_lvl: log level
2981  *
2982  * Arch-specific dump_stack() implementations can use this function to
2983  * print out the same debug information as the generic dump_stack().
2984  */
2985 void dump_stack_print_info(const char *log_lvl)
2986 {
2987         printk("%sCPU: %d PID: %d Comm: %.20s %s %s %.*s\n",
2988                log_lvl, raw_smp_processor_id(), current->pid, current->comm,
2989                print_tainted(), init_utsname()->release,
2990                (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
2991                init_utsname()->version);
2992
2993         if (dump_stack_arch_desc_str[0] != '\0')
2994                 printk("%sHardware name: %s\n",
2995                        log_lvl, dump_stack_arch_desc_str);
2996
2997         print_worker_info(log_lvl, current);
2998 }
2999
3000 /**
3001  * show_regs_print_info - print generic debug info for show_regs()
3002  * @log_lvl: log level
3003  *
3004  * show_regs() implementations can use this function to print out generic
3005  * debug information.
3006  */
3007 void show_regs_print_info(const char *log_lvl)
3008 {
3009         dump_stack_print_info(log_lvl);
3010
3011         printk("%stask: %p ti: %p task.ti: %p\n",
3012                log_lvl, current, current_thread_info(),
3013                task_thread_info(current));
3014 }
3015
3016 #endif