x86/bugs: Drop one "mitigation" from dmesg
[pandora-kernel.git] / kernel / printk.c
1 /*
2  *  linux/kernel/printk.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  *
6  * Modified to make sys_syslog() more flexible: added commands to
7  * return the last 4k of kernel messages, regardless of whether
8  * they've been read or not.  Added option to suppress kernel printk's
9  * to the console.  Added hook for sending the console messages
10  * elsewhere, in preparation for a serial line console (someday).
11  * Ted Ts'o, 2/11/93.
12  * Modified for sysctl support, 1/8/97, Chris Horn.
13  * Fixed SMP synchronization, 08/08/99, Manfred Spraul
14  *     manfred@colorfullife.com
15  * Rewrote bits to get rid of console_lock
16  *      01Mar01 Andrew Morton
17  */
18
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/mm.h>
21 #include <linux/tty.h>
22 #include <linux/tty_driver.h>
23 #include <linux/console.h>
24 #include <linux/init.h>
25 #include <linux/jiffies.h>
26 #include <linux/nmi.h>
27 #include <linux/module.h>
28 #include <linux/moduleparam.h>
29 #include <linux/interrupt.h>                    /* For in_interrupt() */
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/smp.h>
32 #include <linux/security.h>
33 #include <linux/bootmem.h>
34 #include <linux/memblock.h>
35 #include <linux/syscalls.h>
36 #include <linux/kexec.h>
37 #include <linux/kdb.h>
38 #include <linux/ratelimit.h>
39 #include <linux/kmsg_dump.h>
40 #include <linux/syslog.h>
41 #include <linux/cpu.h>
42 #include <linux/notifier.h>
43 #include <linux/rculist.h>
44
45 #include <asm/uaccess.h>
46
47 /*
48  * Architectures can override it:
49  */
50 void asmlinkage __attribute__((weak)) early_printk(const char *fmt, ...)
51 {
52 }
53
54 #define __LOG_BUF_LEN   (1 << CONFIG_LOG_BUF_SHIFT)
55
56 /* printk's without a loglevel use this.. */
57 #define DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL CONFIG_DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL
58
59 /* We show everything that is MORE important than this.. */
60 #define MINIMUM_CONSOLE_LOGLEVEL 1 /* Minimum loglevel we let people use */
61 #define DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL 7 /* anything MORE serious than KERN_DEBUG */
62
63 DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(log_wait);
64
65 int console_printk[4] = {
66         DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL,       /* console_loglevel */
67         DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL,       /* default_message_loglevel */
68         MINIMUM_CONSOLE_LOGLEVEL,       /* minimum_console_loglevel */
69         DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL,       /* default_console_loglevel */
70 };
71
72 /*
73  * Low level drivers may need that to know if they can schedule in
74  * their unblank() callback or not. So let's export it.
75  */
76 int oops_in_progress;
77 EXPORT_SYMBOL(oops_in_progress);
78
79 /*
80  * console_sem protects the console_drivers list, and also
81  * provides serialisation for access to the entire console
82  * driver system.
83  */
84 static DEFINE_SEMAPHORE(console_sem);
85 struct console *console_drivers;
86 EXPORT_SYMBOL_GPL(console_drivers);
87
88 /*
89  * This is used for debugging the mess that is the VT code by
90  * keeping track if we have the console semaphore held. It's
91  * definitely not the perfect debug tool (we don't know if _WE_
92  * hold it are racing, but it helps tracking those weird code
93  * path in the console code where we end up in places I want
94  * locked without the console sempahore held
95  */
96 static int console_locked, console_suspended;
97
98 /*
99  * logbuf_lock protects log_buf, log_start, log_end, con_start and logged_chars
100  * It is also used in interesting ways to provide interlocking in
101  * console_unlock();.
102  */
103 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(logbuf_lock);
104
105 #define LOG_BUF_MASK (log_buf_len-1)
106 #define LOG_BUF(idx) (log_buf[(idx) & LOG_BUF_MASK])
107
108 /*
109  * The indices into log_buf are not constrained to log_buf_len - they
110  * must be masked before subscripting
111  */
112 static unsigned log_start;      /* Index into log_buf: next char to be read by syslog() */
113 static unsigned con_start;      /* Index into log_buf: next char to be sent to consoles */
114 static unsigned log_end;        /* Index into log_buf: most-recently-written-char + 1 */
115
116 /*
117  * If exclusive_console is non-NULL then only this console is to be printed to.
118  */
119 static struct console *exclusive_console;
120
121 /*
122  *      Array of consoles built from command line options (console=)
123  */
124 struct console_cmdline
125 {
126         char    name[16];                       /* Name of the driver       */
127         int     index;                          /* Minor dev. to use        */
128         char    *options;                       /* Options for the driver   */
129 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
130         char    *brl_options;                   /* Options for braille driver */
131 #endif
132 };
133
134 #define MAX_CMDLINECONSOLES 8
135
136 static struct console_cmdline console_cmdline[MAX_CMDLINECONSOLES];
137 static int selected_console = -1;
138 static int preferred_console = -1;
139 int console_set_on_cmdline;
140 EXPORT_SYMBOL(console_set_on_cmdline);
141
142 /* Flag: console code may call schedule() */
143 static int console_may_schedule;
144
145 #ifdef CONFIG_PRINTK
146
147 static char __log_buf[__LOG_BUF_LEN];
148 static char *log_buf = __log_buf;
149 static int log_buf_len = __LOG_BUF_LEN;
150 static unsigned logged_chars; /* Number of chars produced since last read+clear operation */
151 static int saved_console_loglevel = -1;
152
153 #ifdef CONFIG_KEXEC
154 /*
155  * This appends the listed symbols to /proc/vmcoreinfo
156  *
157  * /proc/vmcoreinfo is used by various utiilties, like crash and makedumpfile to
158  * obtain access to symbols that are otherwise very difficult to locate.  These
159  * symbols are specifically used so that utilities can access and extract the
160  * dmesg log from a vmcore file after a crash.
161  */
162 void log_buf_kexec_setup(void)
163 {
164         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf);
165         VMCOREINFO_SYMBOL(log_end);
166         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf_len);
167         VMCOREINFO_SYMBOL(logged_chars);
168 }
169 #endif
170
171 /* requested log_buf_len from kernel cmdline */
172 static unsigned long __initdata new_log_buf_len;
173
174 /* save requested log_buf_len since it's too early to process it */
175 static int __init log_buf_len_setup(char *str)
176 {
177         unsigned size = memparse(str, &str);
178
179         if (size)
180                 size = roundup_pow_of_two(size);
181         if (size > log_buf_len)
182                 new_log_buf_len = size;
183
184         return 0;
185 }
186 early_param("log_buf_len", log_buf_len_setup);
187
188 void __init setup_log_buf(int early)
189 {
190         unsigned long flags;
191         unsigned start, dest_idx, offset;
192         char *new_log_buf;
193         int free;
194
195         if (!new_log_buf_len)
196                 return;
197
198         if (early) {
199                 unsigned long mem;
200
201                 mem = memblock_alloc(new_log_buf_len, PAGE_SIZE);
202                 if (mem == MEMBLOCK_ERROR)
203                         return;
204                 new_log_buf = __va(mem);
205         } else {
206                 new_log_buf = alloc_bootmem_nopanic(new_log_buf_len);
207         }
208
209         if (unlikely(!new_log_buf)) {
210                 pr_err("log_buf_len: %ld bytes not available\n",
211                         new_log_buf_len);
212                 return;
213         }
214
215         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
216         log_buf_len = new_log_buf_len;
217         log_buf = new_log_buf;
218         new_log_buf_len = 0;
219         free = __LOG_BUF_LEN - log_end;
220
221         offset = start = min(con_start, log_start);
222         dest_idx = 0;
223         while (start != log_end) {
224                 unsigned log_idx_mask = start & (__LOG_BUF_LEN - 1);
225
226                 log_buf[dest_idx] = __log_buf[log_idx_mask];
227                 start++;
228                 dest_idx++;
229         }
230         log_start -= offset;
231         con_start -= offset;
232         log_end -= offset;
233         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
234
235         pr_info("log_buf_len: %d\n", log_buf_len);
236         pr_info("early log buf free: %d(%d%%)\n",
237                 free, (free * 100) / __LOG_BUF_LEN);
238 }
239
240 #ifdef CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY
241
242 static int boot_delay; /* msecs delay after each printk during bootup */
243 static unsigned long long loops_per_msec;       /* based on boot_delay */
244
245 static int __init boot_delay_setup(char *str)
246 {
247         unsigned long lpj;
248
249         lpj = preset_lpj ? preset_lpj : 1000000;        /* some guess */
250         loops_per_msec = (unsigned long long)lpj / 1000 * HZ;
251
252         get_option(&str, &boot_delay);
253         if (boot_delay > 10 * 1000)
254                 boot_delay = 0;
255
256         pr_debug("boot_delay: %u, preset_lpj: %ld, lpj: %lu, "
257                 "HZ: %d, loops_per_msec: %llu\n",
258                 boot_delay, preset_lpj, lpj, HZ, loops_per_msec);
259         return 1;
260 }
261 __setup("boot_delay=", boot_delay_setup);
262
263 static void boot_delay_msec(void)
264 {
265         unsigned long long k;
266         unsigned long timeout;
267
268         if (boot_delay == 0 || system_state != SYSTEM_BOOTING)
269                 return;
270
271         k = (unsigned long long)loops_per_msec * boot_delay;
272
273         timeout = jiffies + msecs_to_jiffies(boot_delay);
274         while (k) {
275                 k--;
276                 cpu_relax();
277                 /*
278                  * use (volatile) jiffies to prevent
279                  * compiler reduction; loop termination via jiffies
280                  * is secondary and may or may not happen.
281                  */
282                 if (time_after(jiffies, timeout))
283                         break;
284                 touch_nmi_watchdog();
285         }
286 }
287 #else
288 static inline void boot_delay_msec(void)
289 {
290 }
291 #endif
292
293 #ifdef CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT
294 int dmesg_restrict = 1;
295 #else
296 int dmesg_restrict;
297 #endif
298
299 static int syslog_action_restricted(int type)
300 {
301         if (dmesg_restrict)
302                 return 1;
303         /* Unless restricted, we allow "read all" and "get buffer size" for everybody */
304         return type != SYSLOG_ACTION_READ_ALL && type != SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER;
305 }
306
307 static int check_syslog_permissions(int type, bool from_file)
308 {
309         /*
310          * If this is from /proc/kmsg and we've already opened it, then we've
311          * already done the capabilities checks at open time.
312          */
313         if (from_file && type != SYSLOG_ACTION_OPEN)
314                 return 0;
315
316         if (syslog_action_restricted(type)) {
317                 if (capable(CAP_SYSLOG))
318                         return 0;
319                 /* For historical reasons, accept CAP_SYS_ADMIN too, with a warning */
320                 if (capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
321                         printk_once(KERN_WARNING "%s (%d): "
322                                  "Attempt to access syslog with CAP_SYS_ADMIN "
323                                  "but no CAP_SYSLOG (deprecated).\n",
324                                  current->comm, task_pid_nr(current));
325                         return 0;
326                 }
327                 return -EPERM;
328         }
329         return 0;
330 }
331
332 int do_syslog(int type, char __user *buf, int len, bool from_file)
333 {
334         unsigned i, j, limit, count;
335         int do_clear = 0;
336         char c;
337         int error;
338
339         error = check_syslog_permissions(type, from_file);
340         if (error)
341                 goto out;
342
343         error = security_syslog(type);
344         if (error)
345                 return error;
346
347         switch (type) {
348         case SYSLOG_ACTION_CLOSE:       /* Close log */
349                 break;
350         case SYSLOG_ACTION_OPEN:        /* Open log */
351                 break;
352         case SYSLOG_ACTION_READ:        /* Read from log */
353                 error = -EINVAL;
354                 if (!buf || len < 0)
355                         goto out;
356                 error = 0;
357                 if (!len)
358                         goto out;
359                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
360                         error = -EFAULT;
361                         goto out;
362                 }
363                 error = wait_event_interruptible(log_wait,
364                                                         (log_start - log_end));
365                 if (error)
366                         goto out;
367                 i = 0;
368                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
369                 while (!error && (log_start != log_end) && i < len) {
370                         c = LOG_BUF(log_start);
371                         log_start++;
372                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
373                         error = __put_user(c,buf);
374                         buf++;
375                         i++;
376                         cond_resched();
377                         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
378                 }
379                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
380                 if (!error)
381                         error = i;
382                 break;
383         /* Read/clear last kernel messages */
384         case SYSLOG_ACTION_READ_CLEAR:
385                 do_clear = 1;
386                 /* FALL THRU */
387         /* Read last kernel messages */
388         case SYSLOG_ACTION_READ_ALL:
389                 error = -EINVAL;
390                 if (!buf || len < 0)
391                         goto out;
392                 error = 0;
393                 if (!len)
394                         goto out;
395                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
396                         error = -EFAULT;
397                         goto out;
398                 }
399                 count = len;
400                 if (count > log_buf_len)
401                         count = log_buf_len;
402                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
403                 if (count > logged_chars)
404                         count = logged_chars;
405                 if (do_clear)
406                         logged_chars = 0;
407                 limit = log_end;
408                 /*
409                  * __put_user() could sleep, and while we sleep
410                  * printk() could overwrite the messages
411                  * we try to copy to user space. Therefore
412                  * the messages are copied in reverse. <manfreds>
413                  */
414                 for (i = 0; i < count && !error; i++) {
415                         j = limit-1-i;
416                         if (j + log_buf_len < log_end)
417                                 break;
418                         c = LOG_BUF(j);
419                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
420                         error = __put_user(c,&buf[count-1-i]);
421                         cond_resched();
422                         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
423                 }
424                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
425                 if (error)
426                         break;
427                 error = i;
428                 if (i != count) {
429                         int offset = count-error;
430                         /* buffer overflow during copy, correct user buffer. */
431                         for (i = 0; i < error; i++) {
432                                 if (__get_user(c,&buf[i+offset]) ||
433                                     __put_user(c,&buf[i])) {
434                                         error = -EFAULT;
435                                         break;
436                                 }
437                                 cond_resched();
438                         }
439                 }
440                 break;
441         /* Clear ring buffer */
442         case SYSLOG_ACTION_CLEAR:
443                 logged_chars = 0;
444                 break;
445         /* Disable logging to console */
446         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_OFF:
447                 if (saved_console_loglevel == -1)
448                         saved_console_loglevel = console_loglevel;
449                 console_loglevel = minimum_console_loglevel;
450                 break;
451         /* Enable logging to console */
452         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_ON:
453                 if (saved_console_loglevel != -1) {
454                         console_loglevel = saved_console_loglevel;
455                         saved_console_loglevel = -1;
456                 }
457                 break;
458         /* Set level of messages printed to console */
459         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_LEVEL:
460                 error = -EINVAL;
461                 if (len < 1 || len > 8)
462                         goto out;
463                 if (len < minimum_console_loglevel)
464                         len = minimum_console_loglevel;
465                 console_loglevel = len;
466                 /* Implicitly re-enable logging to console */
467                 saved_console_loglevel = -1;
468                 error = 0;
469                 break;
470         /* Number of chars in the log buffer */
471         case SYSLOG_ACTION_SIZE_UNREAD:
472                 error = log_end - log_start;
473                 break;
474         /* Size of the log buffer */
475         case SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER:
476                 error = log_buf_len;
477                 break;
478         default:
479                 error = -EINVAL;
480                 break;
481         }
482 out:
483         return error;
484 }
485
486 SYSCALL_DEFINE3(syslog, int, type, char __user *, buf, int, len)
487 {
488         return do_syslog(type, buf, len, SYSLOG_FROM_CALL);
489 }
490
491 #ifdef  CONFIG_KGDB_KDB
492 /* kdb dmesg command needs access to the syslog buffer.  do_syslog()
493  * uses locks so it cannot be used during debugging.  Just tell kdb
494  * where the start and end of the physical and logical logs are.  This
495  * is equivalent to do_syslog(3).
496  */
497 void kdb_syslog_data(char *syslog_data[4])
498 {
499         syslog_data[0] = log_buf;
500         syslog_data[1] = log_buf + log_buf_len;
501         syslog_data[2] = log_buf + log_end -
502                 (logged_chars < log_buf_len ? logged_chars : log_buf_len);
503         syslog_data[3] = log_buf + log_end;
504 }
505 #endif  /* CONFIG_KGDB_KDB */
506
507 /*
508  * Call the console drivers on a range of log_buf
509  */
510 static void __call_console_drivers(unsigned start, unsigned end)
511 {
512         struct console *con;
513
514         for_each_console(con) {
515                 if (exclusive_console && con != exclusive_console)
516                         continue;
517                 if ((con->flags & CON_ENABLED) && con->write &&
518                                 (cpu_online(smp_processor_id()) ||
519                                 (con->flags & CON_ANYTIME)))
520                         con->write(con, &LOG_BUF(start), end - start);
521         }
522 }
523
524 static int __read_mostly ignore_loglevel;
525
526 static int __init ignore_loglevel_setup(char *str)
527 {
528         ignore_loglevel = 1;
529         printk(KERN_INFO "debug: ignoring loglevel setting.\n");
530
531         return 0;
532 }
533
534 early_param("ignore_loglevel", ignore_loglevel_setup);
535 module_param_named(ignore_loglevel, ignore_loglevel, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
536 MODULE_PARM_DESC(ignore_loglevel, "ignore loglevel setting, to"
537         "print all kernel messages to the console.");
538
539 /*
540  * Write out chars from start to end - 1 inclusive
541  */
542 static void _call_console_drivers(unsigned start,
543                                 unsigned end, int msg_log_level)
544 {
545         if ((msg_log_level < console_loglevel || ignore_loglevel) &&
546                         console_drivers && start != end) {
547                 if ((start & LOG_BUF_MASK) > (end & LOG_BUF_MASK)) {
548                         /* wrapped write */
549                         __call_console_drivers(start & LOG_BUF_MASK,
550                                                 log_buf_len);
551                         __call_console_drivers(0, end & LOG_BUF_MASK);
552                 } else {
553                         __call_console_drivers(start, end);
554                 }
555         }
556 }
557
558 /*
559  * Parse the syslog header <[0-9]*>. The decimal value represents 32bit, the
560  * lower 3 bit are the log level, the rest are the log facility. In case
561  * userspace passes usual userspace syslog messages to /dev/kmsg or
562  * /dev/ttyprintk, the log prefix might contain the facility. Printk needs
563  * to extract the correct log level for in-kernel processing, and not mangle
564  * the original value.
565  *
566  * If a prefix is found, the length of the prefix is returned. If 'level' is
567  * passed, it will be filled in with the log level without a possible facility
568  * value. If 'special' is passed, the special printk prefix chars are accepted
569  * and returned. If no valid header is found, 0 is returned and the passed
570  * variables are not touched.
571  */
572 static size_t log_prefix(const char *p, unsigned int *level, char *special)
573 {
574         unsigned int lev = 0;
575         char sp = '\0';
576         size_t len;
577
578         if (p[0] != '<' || !p[1])
579                 return 0;
580         if (p[2] == '>') {
581                 /* usual single digit level number or special char */
582                 switch (p[1]) {
583                 case '0' ... '7':
584                         lev = p[1] - '0';
585                         break;
586                 case 'c': /* KERN_CONT */
587                 case 'd': /* KERN_DEFAULT */
588                         sp = p[1];
589                         break;
590                 default:
591                         return 0;
592                 }
593                 len = 3;
594         } else {
595                 /* multi digit including the level and facility number */
596                 char *endp = NULL;
597
598                 lev = (simple_strtoul(&p[1], &endp, 10) & 7);
599                 if (endp == NULL || endp[0] != '>')
600                         return 0;
601                 len = (endp + 1) - p;
602         }
603
604         /* do not accept special char if not asked for */
605         if (sp && !special)
606                 return 0;
607
608         if (special) {
609                 *special = sp;
610                 /* return special char, do not touch level */
611                 if (sp)
612                         return len;
613         }
614
615         if (level)
616                 *level = lev;
617         return len;
618 }
619
620 /*
621  * Call the console drivers, asking them to write out
622  * log_buf[start] to log_buf[end - 1].
623  * The console_lock must be held.
624  */
625 static void call_console_drivers(unsigned start, unsigned end)
626 {
627         unsigned cur_index, start_print;
628         static int msg_level = -1;
629
630         BUG_ON(((int)(start - end)) > 0);
631
632         cur_index = start;
633         start_print = start;
634         while (cur_index != end) {
635                 if (msg_level < 0 && ((end - cur_index) > 2)) {
636                         /*
637                          * prepare buf_prefix, as a contiguous array,
638                          * to be processed by log_prefix function
639                          */
640                         char buf_prefix[SYSLOG_PRI_MAX_LENGTH+1];
641                         unsigned i;
642                         for (i = 0; i < ((end - cur_index)) && (i < SYSLOG_PRI_MAX_LENGTH); i++) {
643                                 buf_prefix[i] = LOG_BUF(cur_index + i);
644                         }
645                         buf_prefix[i] = '\0'; /* force '\0' as last string character */
646
647                         /* strip log prefix */
648                         cur_index += log_prefix((const char *)&buf_prefix, &msg_level, NULL);
649                         start_print = cur_index;
650                 }
651                 while (cur_index != end) {
652                         char c = LOG_BUF(cur_index);
653
654                         cur_index++;
655                         if (c == '\n') {
656                                 if (msg_level < 0) {
657                                         /*
658                                          * printk() has already given us loglevel tags in
659                                          * the buffer.  This code is here in case the
660                                          * log buffer has wrapped right round and scribbled
661                                          * on those tags
662                                          */
663                                         msg_level = default_message_loglevel;
664                                 }
665                                 _call_console_drivers(start_print, cur_index, msg_level);
666                                 msg_level = -1;
667                                 start_print = cur_index;
668                                 break;
669                         }
670                 }
671         }
672         _call_console_drivers(start_print, end, msg_level);
673 }
674
675 static void emit_log_char(char c)
676 {
677         LOG_BUF(log_end) = c;
678         log_end++;
679         if (log_end - log_start > log_buf_len)
680                 log_start = log_end - log_buf_len;
681         if (log_end - con_start > log_buf_len)
682                 con_start = log_end - log_buf_len;
683         if (logged_chars < log_buf_len)
684                 logged_chars++;
685 }
686
687 /*
688  * Zap console related locks when oopsing. Only zap at most once
689  * every 10 seconds, to leave time for slow consoles to print a
690  * full oops.
691  */
692 static void zap_locks(void)
693 {
694         static unsigned long oops_timestamp;
695
696         if (time_after_eq(jiffies, oops_timestamp) &&
697                         !time_after(jiffies, oops_timestamp + 30 * HZ))
698                 return;
699
700         oops_timestamp = jiffies;
701
702         /* If a crash is occurring, make sure we can't deadlock */
703         raw_spin_lock_init(&logbuf_lock);
704         /* And make sure that we print immediately */
705         sema_init(&console_sem, 1);
706 }
707
708 #if defined(CONFIG_PRINTK_TIME)
709 static int printk_time = 1;
710 #else
711 static int printk_time = 0;
712 #endif
713 module_param_named(time, printk_time, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
714
715 /* Check if we have any console registered that can be called early in boot. */
716 static int have_callable_console(void)
717 {
718         struct console *con;
719
720         for_each_console(con)
721                 if (con->flags & CON_ANYTIME)
722                         return 1;
723
724         return 0;
725 }
726
727 /**
728  * printk - print a kernel message
729  * @fmt: format string
730  *
731  * This is printk().  It can be called from any context.  We want it to work.
732  *
733  * We try to grab the console_lock.  If we succeed, it's easy - we log the output and
734  * call the console drivers.  If we fail to get the semaphore we place the output
735  * into the log buffer and return.  The current holder of the console_sem will
736  * notice the new output in console_unlock(); and will send it to the
737  * consoles before releasing the lock.
738  *
739  * One effect of this deferred printing is that code which calls printk() and
740  * then changes console_loglevel may break. This is because console_loglevel
741  * is inspected when the actual printing occurs.
742  *
743  * See also:
744  * printf(3)
745  *
746  * See the vsnprintf() documentation for format string extensions over C99.
747  */
748
749 asmlinkage int printk(const char *fmt, ...)
750 {
751         va_list args;
752         int r;
753
754 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
755         if (unlikely(kdb_trap_printk)) {
756                 va_start(args, fmt);
757                 r = vkdb_printf(fmt, args);
758                 va_end(args);
759                 return r;
760         }
761 #endif
762         va_start(args, fmt);
763         r = vprintk(fmt, args);
764         va_end(args);
765
766         return r;
767 }
768
769 /* cpu currently holding logbuf_lock */
770 static volatile unsigned int printk_cpu = UINT_MAX;
771
772 /*
773  * Can we actually use the console at this time on this cpu?
774  *
775  * Console drivers may assume that per-cpu resources have
776  * been allocated. So unless they're explicitly marked as
777  * being able to cope (CON_ANYTIME) don't call them until
778  * this CPU is officially up.
779  */
780 static inline int can_use_console(unsigned int cpu)
781 {
782         return cpu_online(cpu) || have_callable_console();
783 }
784
785 /*
786  * Try to get console ownership to actually show the kernel
787  * messages from a 'printk'. Return true (and with the
788  * console_lock held, and 'console_locked' set) if it
789  * is successful, false otherwise.
790  *
791  * This gets called with the 'logbuf_lock' spinlock held and
792  * interrupts disabled. It should return with 'lockbuf_lock'
793  * released but interrupts still disabled.
794  */
795 static int console_trylock_for_printk(unsigned int cpu)
796         __releases(&logbuf_lock)
797 {
798         int retval = 0, wake = 0;
799
800         if (console_trylock()) {
801                 retval = 1;
802
803                 /*
804                  * If we can't use the console, we need to release
805                  * the console semaphore by hand to avoid flushing
806                  * the buffer. We need to hold the console semaphore
807                  * in order to do this test safely.
808                  */
809                 if (!can_use_console(cpu)) {
810                         console_locked = 0;
811                         wake = 1;
812                         retval = 0;
813                 }
814         }
815         printk_cpu = UINT_MAX;
816         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
817         if (wake)
818                 up(&console_sem);
819         return retval;
820 }
821 static const char recursion_bug_msg [] =
822                 KERN_CRIT "BUG: recent printk recursion!\n";
823 static int recursion_bug;
824 static int new_text_line = 1;
825 static char printk_buf[1024];
826
827 int printk_delay_msec __read_mostly;
828
829 static inline void printk_delay(void)
830 {
831         if (unlikely(printk_delay_msec)) {
832                 int m = printk_delay_msec;
833
834                 while (m--) {
835                         mdelay(1);
836                         touch_nmi_watchdog();
837                 }
838         }
839 }
840
841 asmlinkage int vprintk(const char *fmt, va_list args)
842 {
843         int printed_len = 0;
844         int current_log_level = default_message_loglevel;
845         unsigned long flags;
846         int this_cpu;
847         char *p;
848         size_t plen;
849         char special;
850
851         boot_delay_msec();
852         printk_delay();
853
854         preempt_disable();
855         /* This stops the holder of console_sem just where we want him */
856         raw_local_irq_save(flags);
857         this_cpu = smp_processor_id();
858
859         /*
860          * Ouch, printk recursed into itself!
861          */
862         if (unlikely(printk_cpu == this_cpu)) {
863                 /*
864                  * If a crash is occurring during printk() on this CPU,
865                  * then try to get the crash message out but make sure
866                  * we can't deadlock. Otherwise just return to avoid the
867                  * recursion and return - but flag the recursion so that
868                  * it can be printed at the next appropriate moment:
869                  */
870                 if (!oops_in_progress) {
871                         recursion_bug = 1;
872                         goto out_restore_irqs;
873                 }
874                 zap_locks();
875         }
876
877         lockdep_off();
878         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
879         printk_cpu = this_cpu;
880
881         if (recursion_bug) {
882                 recursion_bug = 0;
883                 strcpy(printk_buf, recursion_bug_msg);
884                 printed_len = strlen(recursion_bug_msg);
885         }
886         /* Emit the output into the temporary buffer */
887         printed_len += vscnprintf(printk_buf + printed_len,
888                                   sizeof(printk_buf) - printed_len, fmt, args);
889
890         p = printk_buf;
891
892         /* Read log level and handle special printk prefix */
893         plen = log_prefix(p, &current_log_level, &special);
894         if (plen) {
895                 p += plen;
896
897                 switch (special) {
898                 case 'c': /* Strip <c> KERN_CONT, continue line */
899                         plen = 0;
900                         break;
901                 case 'd': /* Strip <d> KERN_DEFAULT, start new line */
902                         plen = 0;
903                 default:
904                         if (!new_text_line) {
905                                 emit_log_char('\n');
906                                 new_text_line = 1;
907                         }
908                 }
909         }
910
911         /*
912          * Copy the output into log_buf. If the caller didn't provide
913          * the appropriate log prefix, we insert them here
914          */
915         for (; *p; p++) {
916                 if (new_text_line) {
917                         new_text_line = 0;
918
919                         if (plen) {
920                                 /* Copy original log prefix */
921                                 int i;
922
923                                 for (i = 0; i < plen; i++)
924                                         emit_log_char(printk_buf[i]);
925                                 printed_len += plen;
926                         } else {
927                                 /* Add log prefix */
928                                 emit_log_char('<');
929                                 emit_log_char(current_log_level + '0');
930                                 emit_log_char('>');
931                                 printed_len += 3;
932                         }
933
934                         if (printk_time) {
935                                 /* Add the current time stamp */
936                                 char tbuf[50], *tp;
937                                 unsigned tlen;
938                                 unsigned long long t;
939                                 unsigned long nanosec_rem;
940
941                                 t = cpu_clock(printk_cpu);
942                                 nanosec_rem = do_div(t, 1000000000);
943                                 tlen = sprintf(tbuf, "[%5lu.%06lu] ",
944                                                 (unsigned long) t,
945                                                 nanosec_rem / 1000);
946
947                                 for (tp = tbuf; tp < tbuf + tlen; tp++)
948                                         emit_log_char(*tp);
949                                 printed_len += tlen;
950                         }
951
952                         if (!*p)
953                                 break;
954                 }
955
956                 emit_log_char(*p);
957                 if (*p == '\n')
958                         new_text_line = 1;
959         }
960
961         /*
962          * Try to acquire and then immediately release the
963          * console semaphore. The release will do all the
964          * actual magic (print out buffers, wake up klogd,
965          * etc). 
966          *
967          * The console_trylock_for_printk() function
968          * will release 'logbuf_lock' regardless of whether it
969          * actually gets the semaphore or not.
970          */
971         if (console_trylock_for_printk(this_cpu))
972                 console_unlock();
973
974         lockdep_on();
975 out_restore_irqs:
976         raw_local_irq_restore(flags);
977
978         preempt_enable();
979         return printed_len;
980 }
981 EXPORT_SYMBOL(printk);
982 EXPORT_SYMBOL(vprintk);
983
984 #else
985
986 static void call_console_drivers(unsigned start, unsigned end)
987 {
988 }
989
990 #endif
991
992 static int __add_preferred_console(char *name, int idx, char *options,
993                                    char *brl_options)
994 {
995         struct console_cmdline *c;
996         int i;
997
998         /*
999          *      See if this tty is not yet registered, and
1000          *      if we have a slot free.
1001          */
1002         for (i = 0; i < MAX_CMDLINECONSOLES && console_cmdline[i].name[0]; i++)
1003                 if (strcmp(console_cmdline[i].name, name) == 0 &&
1004                           console_cmdline[i].index == idx) {
1005                                 if (!brl_options)
1006                                         selected_console = i;
1007                                 return 0;
1008                 }
1009         if (i == MAX_CMDLINECONSOLES)
1010                 return -E2BIG;
1011         if (!brl_options)
1012                 selected_console = i;
1013         c = &console_cmdline[i];
1014         strlcpy(c->name, name, sizeof(c->name));
1015         c->options = options;
1016 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
1017         c->brl_options = brl_options;
1018 #endif
1019         c->index = idx;
1020         return 0;
1021 }
1022 /*
1023  * Set up a list of consoles.  Called from init/main.c
1024  */
1025 static int __init console_setup(char *str)
1026 {
1027         char buf[sizeof(console_cmdline[0].name) + 4]; /* 4 for index */
1028         char *s, *options, *brl_options = NULL;
1029         int idx;
1030
1031 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
1032         if (!memcmp(str, "brl,", 4)) {
1033                 brl_options = "";
1034                 str += 4;
1035         } else if (!memcmp(str, "brl=", 4)) {
1036                 brl_options = str + 4;
1037                 str = strchr(brl_options, ',');
1038                 if (!str) {
1039                         printk(KERN_ERR "need port name after brl=\n");
1040                         return 1;
1041                 }
1042                 *(str++) = 0;
1043         }
1044 #endif
1045
1046         /*
1047          * Decode str into name, index, options.
1048          */
1049         if (str[0] >= '0' && str[0] <= '9') {
1050                 strcpy(buf, "ttyS");
1051                 strncpy(buf + 4, str, sizeof(buf) - 5);
1052         } else {
1053                 strncpy(buf, str, sizeof(buf) - 1);
1054         }
1055         buf[sizeof(buf) - 1] = 0;
1056         if ((options = strchr(str, ',')) != NULL)
1057                 *(options++) = 0;
1058 #ifdef __sparc__
1059         if (!strcmp(str, "ttya"))
1060                 strcpy(buf, "ttyS0");
1061         if (!strcmp(str, "ttyb"))
1062                 strcpy(buf, "ttyS1");
1063 #endif
1064         for (s = buf; *s; s++)
1065                 if ((*s >= '0' && *s <= '9') || *s == ',')
1066                         break;
1067         idx = simple_strtoul(s, NULL, 10);
1068         *s = 0;
1069
1070         __add_preferred_console(buf, idx, options, brl_options);
1071         console_set_on_cmdline = 1;
1072         return 1;
1073 }
1074 __setup("console=", console_setup);
1075
1076 /**
1077  * add_preferred_console - add a device to the list of preferred consoles.
1078  * @name: device name
1079  * @idx: device index
1080  * @options: options for this console
1081  *
1082  * The last preferred console added will be used for kernel messages
1083  * and stdin/out/err for init.  Normally this is used by console_setup
1084  * above to handle user-supplied console arguments; however it can also
1085  * be used by arch-specific code either to override the user or more
1086  * commonly to provide a default console (ie from PROM variables) when
1087  * the user has not supplied one.
1088  */
1089 int add_preferred_console(char *name, int idx, char *options)
1090 {
1091         return __add_preferred_console(name, idx, options, NULL);
1092 }
1093
1094 int update_console_cmdline(char *name, int idx, char *name_new, int idx_new, char *options)
1095 {
1096         struct console_cmdline *c;
1097         int i;
1098
1099         for (i = 0; i < MAX_CMDLINECONSOLES && console_cmdline[i].name[0]; i++)
1100                 if (strcmp(console_cmdline[i].name, name) == 0 &&
1101                           console_cmdline[i].index == idx) {
1102                                 c = &console_cmdline[i];
1103                                 strlcpy(c->name, name_new, sizeof(c->name));
1104                                 c->name[sizeof(c->name) - 1] = 0;
1105                                 c->options = options;
1106                                 c->index = idx_new;
1107                                 return i;
1108                 }
1109         /* not found */
1110         return -1;
1111 }
1112
1113 int console_suspend_enabled = 1;
1114 EXPORT_SYMBOL(console_suspend_enabled);
1115
1116 static int __init console_suspend_disable(char *str)
1117 {
1118         console_suspend_enabled = 0;
1119         return 1;
1120 }
1121 __setup("no_console_suspend", console_suspend_disable);
1122 module_param_named(console_suspend, console_suspend_enabled,
1123                 bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
1124 MODULE_PARM_DESC(console_suspend, "suspend console during suspend"
1125         " and hibernate operations");
1126
1127 /**
1128  * suspend_console - suspend the console subsystem
1129  *
1130  * This disables printk() while we go into suspend states
1131  */
1132 void suspend_console(void)
1133 {
1134         if (!console_suspend_enabled)
1135                 return;
1136         printk("Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)\n");
1137         console_lock();
1138         console_suspended = 1;
1139         up(&console_sem);
1140 }
1141
1142 void resume_console(void)
1143 {
1144         if (!console_suspend_enabled)
1145                 return;
1146         down(&console_sem);
1147         console_suspended = 0;
1148         console_unlock();
1149 }
1150
1151 /**
1152  * console_cpu_notify - print deferred console messages after CPU hotplug
1153  * @self: notifier struct
1154  * @action: CPU hotplug event
1155  * @hcpu: unused
1156  *
1157  * If printk() is called from a CPU that is not online yet, the messages
1158  * will be spooled but will not show up on the console.  This function is
1159  * called when a new CPU comes online (or fails to come up), and ensures
1160  * that any such output gets printed.
1161  */
1162 static int __cpuinit console_cpu_notify(struct notifier_block *self,
1163         unsigned long action, void *hcpu)
1164 {
1165         switch (action) {
1166         case CPU_ONLINE:
1167         case CPU_DEAD:
1168         case CPU_DOWN_FAILED:
1169         case CPU_UP_CANCELED:
1170                 console_lock();
1171                 console_unlock();
1172         }
1173         return NOTIFY_OK;
1174 }
1175
1176 /**
1177  * console_lock - lock the console system for exclusive use.
1178  *
1179  * Acquires a lock which guarantees that the caller has
1180  * exclusive access to the console system and the console_drivers list.
1181  *
1182  * Can sleep, returns nothing.
1183  */
1184 void console_lock(void)
1185 {
1186         BUG_ON(in_interrupt());
1187         down(&console_sem);
1188         if (console_suspended)
1189                 return;
1190         console_locked = 1;
1191         console_may_schedule = 1;
1192 }
1193 EXPORT_SYMBOL(console_lock);
1194
1195 /**
1196  * console_trylock - try to lock the console system for exclusive use.
1197  *
1198  * Tried to acquire a lock which guarantees that the caller has
1199  * exclusive access to the console system and the console_drivers list.
1200  *
1201  * returns 1 on success, and 0 on failure to acquire the lock.
1202  */
1203 int console_trylock(void)
1204 {
1205         if (down_trylock(&console_sem))
1206                 return 0;
1207         if (console_suspended) {
1208                 up(&console_sem);
1209                 return 0;
1210         }
1211         console_locked = 1;
1212         console_may_schedule = 0;
1213         return 1;
1214 }
1215 EXPORT_SYMBOL(console_trylock);
1216
1217 int is_console_locked(void)
1218 {
1219         return console_locked;
1220 }
1221
1222 static DEFINE_PER_CPU(int, printk_pending);
1223
1224 void printk_tick(void)
1225 {
1226         if (__this_cpu_read(printk_pending)) {
1227                 __this_cpu_write(printk_pending, 0);
1228                 wake_up_interruptible(&log_wait);
1229         }
1230 }
1231
1232 int printk_needs_cpu(int cpu)
1233 {
1234         if (cpu_is_offline(cpu))
1235                 printk_tick();
1236         return __this_cpu_read(printk_pending);
1237 }
1238
1239 void wake_up_klogd(void)
1240 {
1241         if (waitqueue_active(&log_wait))
1242                 this_cpu_write(printk_pending, 1);
1243 }
1244
1245 /**
1246  * console_unlock - unlock the console system
1247  *
1248  * Releases the console_lock which the caller holds on the console system
1249  * and the console driver list.
1250  *
1251  * While the console_lock was held, console output may have been buffered
1252  * by printk().  If this is the case, console_unlock(); emits
1253  * the output prior to releasing the lock.
1254  *
1255  * If there is output waiting for klogd, we wake it up.
1256  *
1257  * console_unlock(); may be called from any context.
1258  */
1259 void console_unlock(void)
1260 {
1261         unsigned long flags;
1262         unsigned _con_start, _log_end;
1263         unsigned wake_klogd = 0, retry = 0;
1264
1265         if (console_suspended) {
1266                 up(&console_sem);
1267                 return;
1268         }
1269
1270         console_may_schedule = 0;
1271
1272 again:
1273         for ( ; ; ) {
1274                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
1275                 wake_klogd |= log_start - log_end;
1276                 if (con_start == log_end)
1277                         break;                  /* Nothing to print */
1278                 _con_start = con_start;
1279                 _log_end = log_end;
1280                 con_start = log_end;            /* Flush */
1281                 raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1282                 stop_critical_timings();        /* don't trace print latency */
1283                 call_console_drivers(_con_start, _log_end);
1284                 start_critical_timings();
1285                 local_irq_restore(flags);
1286         }
1287         console_locked = 0;
1288
1289         /* Release the exclusive_console once it is used */
1290         if (unlikely(exclusive_console))
1291                 exclusive_console = NULL;
1292
1293         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1294
1295         up(&console_sem);
1296
1297         /*
1298          * Someone could have filled up the buffer again, so re-check if there's
1299          * something to flush. In case we cannot trylock the console_sem again,
1300          * there's a new owner and the console_unlock() from them will do the
1301          * flush, no worries.
1302          */
1303         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
1304         if (con_start != log_end)
1305                 retry = 1;
1306         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
1307
1308         if (retry && console_trylock())
1309                 goto again;
1310
1311         if (wake_klogd)
1312                 wake_up_klogd();
1313 }
1314 EXPORT_SYMBOL(console_unlock);
1315
1316 /**
1317  * console_conditional_schedule - yield the CPU if required
1318  *
1319  * If the console code is currently allowed to sleep, and
1320  * if this CPU should yield the CPU to another task, do
1321  * so here.
1322  *
1323  * Must be called within console_lock();.
1324  */
1325 void __sched console_conditional_schedule(void)
1326 {
1327         if (console_may_schedule)
1328                 cond_resched();
1329 }
1330 EXPORT_SYMBOL(console_conditional_schedule);
1331
1332 void console_unblank(void)
1333 {
1334         struct console *c;
1335
1336         /*
1337          * console_unblank can no longer be called in interrupt context unless
1338          * oops_in_progress is set to 1..
1339          */
1340         if (oops_in_progress) {
1341                 if (down_trylock(&console_sem) != 0)
1342                         return;
1343         } else
1344                 console_lock();
1345
1346         console_locked = 1;
1347         console_may_schedule = 0;
1348         for_each_console(c)
1349                 if ((c->flags & CON_ENABLED) && c->unblank)
1350                         c->unblank();
1351         console_unlock();
1352 }
1353
1354 /*
1355  * Return the console tty driver structure and its associated index
1356  */
1357 struct tty_driver *console_device(int *index)
1358 {
1359         struct console *c;
1360         struct tty_driver *driver = NULL;
1361
1362         console_lock();
1363         for_each_console(c) {
1364                 if (!c->device)
1365                         continue;
1366                 driver = c->device(c, index);
1367                 if (driver)
1368                         break;
1369         }
1370         console_unlock();
1371         return driver;
1372 }
1373
1374 /*
1375  * Prevent further output on the passed console device so that (for example)
1376  * serial drivers can disable console output before suspending a port, and can
1377  * re-enable output afterwards.
1378  */
1379 void console_stop(struct console *console)
1380 {
1381         console_lock();
1382         console->flags &= ~CON_ENABLED;
1383         console_unlock();
1384 }
1385 EXPORT_SYMBOL(console_stop);
1386
1387 void console_start(struct console *console)
1388 {
1389         console_lock();
1390         console->flags |= CON_ENABLED;
1391         console_unlock();
1392 }
1393 EXPORT_SYMBOL(console_start);
1394
1395 static int __read_mostly keep_bootcon;
1396
1397 static int __init keep_bootcon_setup(char *str)
1398 {
1399         keep_bootcon = 1;
1400         printk(KERN_INFO "debug: skip boot console de-registration.\n");
1401
1402         return 0;
1403 }
1404
1405 early_param("keep_bootcon", keep_bootcon_setup);
1406
1407 /*
1408  * The console driver calls this routine during kernel initialization
1409  * to register the console printing procedure with printk() and to
1410  * print any messages that were printed by the kernel before the
1411  * console driver was initialized.
1412  *
1413  * This can happen pretty early during the boot process (because of
1414  * early_printk) - sometimes before setup_arch() completes - be careful
1415  * of what kernel features are used - they may not be initialised yet.
1416  *
1417  * There are two types of consoles - bootconsoles (early_printk) and
1418  * "real" consoles (everything which is not a bootconsole) which are
1419  * handled differently.
1420  *  - Any number of bootconsoles can be registered at any time.
1421  *  - As soon as a "real" console is registered, all bootconsoles
1422  *    will be unregistered automatically.
1423  *  - Once a "real" console is registered, any attempt to register a
1424  *    bootconsoles will be rejected
1425  */
1426 void register_console(struct console *newcon)
1427 {
1428         int i;
1429         unsigned long flags;
1430         struct console *bcon = NULL;
1431
1432         /*
1433          * before we register a new CON_BOOT console, make sure we don't
1434          * already have a valid console
1435          */
1436         if (console_drivers && newcon->flags & CON_BOOT) {
1437                 /* find the last or real console */
1438                 for_each_console(bcon) {
1439                         if (!(bcon->flags & CON_BOOT)) {
1440                                 printk(KERN_INFO "Too late to register bootconsole %s%d\n",
1441                                         newcon->name, newcon->index);
1442                                 return;
1443                         }
1444                 }
1445         }
1446
1447         if (console_drivers && console_drivers->flags & CON_BOOT)
1448                 bcon = console_drivers;
1449
1450         if (preferred_console < 0 || bcon || !console_drivers)
1451                 preferred_console = selected_console;
1452
1453         if (newcon->early_setup)
1454                 newcon->early_setup();
1455
1456         /*
1457          *      See if we want to use this console driver. If we
1458          *      didn't select a console we take the first one
1459          *      that registers here.
1460          */
1461         if (preferred_console < 0) {
1462                 if (newcon->index < 0)
1463                         newcon->index = 0;
1464                 if (newcon->setup == NULL ||
1465                     newcon->setup(newcon, NULL) == 0) {
1466                         newcon->flags |= CON_ENABLED;
1467                         if (newcon->device) {
1468                                 newcon->flags |= CON_CONSDEV;
1469                                 preferred_console = 0;
1470                         }
1471                 }
1472         }
1473
1474         /*
1475          *      See if this console matches one we selected on
1476          *      the command line.
1477          */
1478         for (i = 0; i < MAX_CMDLINECONSOLES && console_cmdline[i].name[0];
1479                         i++) {
1480                 BUILD_BUG_ON(sizeof(console_cmdline[i].name) != sizeof(newcon->name));
1481                 if (strcmp(console_cmdline[i].name, newcon->name) != 0)
1482                         continue;
1483                 if (newcon->index >= 0 &&
1484                     newcon->index != console_cmdline[i].index)
1485                         continue;
1486                 if (newcon->index < 0)
1487                         newcon->index = console_cmdline[i].index;
1488 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
1489                 if (console_cmdline[i].brl_options) {
1490                         newcon->flags |= CON_BRL;
1491                         braille_register_console(newcon,
1492                                         console_cmdline[i].index,
1493                                         console_cmdline[i].options,
1494                                         console_cmdline[i].brl_options);
1495                         return;
1496                 }
1497 #endif
1498                 if (newcon->setup &&
1499                     newcon->setup(newcon, console_cmdline[i].options) != 0)
1500                         break;
1501                 newcon->flags |= CON_ENABLED;
1502                 newcon->index = console_cmdline[i].index;
1503                 if (i == selected_console) {
1504                         newcon->flags |= CON_CONSDEV;
1505                         preferred_console = selected_console;
1506                 }
1507                 break;
1508         }
1509
1510         if (!(newcon->flags & CON_ENABLED))
1511                 return;
1512
1513         /*
1514          * If we have a bootconsole, and are switching to a real console,
1515          * don't print everything out again, since when the boot console, and
1516          * the real console are the same physical device, it's annoying to
1517          * see the beginning boot messages twice
1518          */
1519         if (bcon && ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV))
1520                 newcon->flags &= ~CON_PRINTBUFFER;
1521
1522         /*
1523          *      Put this console in the list - keep the
1524          *      preferred driver at the head of the list.
1525          */
1526         console_lock();
1527         if ((newcon->flags & CON_CONSDEV) || console_drivers == NULL) {
1528                 newcon->next = console_drivers;
1529                 console_drivers = newcon;
1530                 if (newcon->next)
1531                         newcon->next->flags &= ~CON_CONSDEV;
1532         } else {
1533                 newcon->next = console_drivers->next;
1534                 console_drivers->next = newcon;
1535         }
1536         if (newcon->flags & CON_PRINTBUFFER) {
1537                 /*
1538                  * console_unlock(); will print out the buffered messages
1539                  * for us.
1540                  */
1541                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
1542                 con_start = log_start;
1543                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
1544                 /*
1545                  * We're about to replay the log buffer.  Only do this to the
1546                  * just-registered console to avoid excessive message spam to
1547                  * the already-registered consoles.
1548                  */
1549                 exclusive_console = newcon;
1550         }
1551         console_unlock();
1552         console_sysfs_notify();
1553
1554         /*
1555          * By unregistering the bootconsoles after we enable the real console
1556          * we get the "console xxx enabled" message on all the consoles -
1557          * boot consoles, real consoles, etc - this is to ensure that end
1558          * users know there might be something in the kernel's log buffer that
1559          * went to the bootconsole (that they do not see on the real console)
1560          */
1561         if (bcon &&
1562             ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV) &&
1563             !keep_bootcon) {
1564                 /* we need to iterate through twice, to make sure we print
1565                  * everything out, before we unregister the console(s)
1566                  */
1567                 printk(KERN_INFO "console [%s%d] enabled, bootconsole disabled\n",
1568                         newcon->name, newcon->index);
1569                 for_each_console(bcon)
1570                         if (bcon->flags & CON_BOOT)
1571                                 unregister_console(bcon);
1572         } else {
1573                 printk(KERN_INFO "%sconsole [%s%d] enabled\n",
1574                         (newcon->flags & CON_BOOT) ? "boot" : "" ,
1575                         newcon->name, newcon->index);
1576         }
1577 }
1578 EXPORT_SYMBOL(register_console);
1579
1580 int unregister_console(struct console *console)
1581 {
1582         struct console *a, *b;
1583         int res = 1;
1584
1585 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
1586         if (console->flags & CON_BRL)
1587                 return braille_unregister_console(console);
1588 #endif
1589
1590         console_lock();
1591         if (console_drivers == console) {
1592                 console_drivers=console->next;
1593                 res = 0;
1594         } else if (console_drivers) {
1595                 for (a=console_drivers->next, b=console_drivers ;
1596                      a; b=a, a=b->next) {
1597                         if (a == console) {
1598                                 b->next = a->next;
1599                                 res = 0;
1600                                 break;
1601                         }
1602                 }
1603         }
1604
1605         /*
1606          * If this isn't the last console and it has CON_CONSDEV set, we
1607          * need to set it on the next preferred console.
1608          */
1609         if (console_drivers != NULL && console->flags & CON_CONSDEV)
1610                 console_drivers->flags |= CON_CONSDEV;
1611
1612         console_unlock();
1613         console_sysfs_notify();
1614         return res;
1615 }
1616 EXPORT_SYMBOL(unregister_console);
1617
1618 static int __init printk_late_init(void)
1619 {
1620         struct console *con;
1621
1622         for_each_console(con) {
1623                 if (!keep_bootcon && con->flags & CON_BOOT) {
1624                         printk(KERN_INFO "turn off boot console %s%d\n",
1625                                 con->name, con->index);
1626                         unregister_console(con);
1627                 }
1628         }
1629         hotcpu_notifier(console_cpu_notify, 0);
1630         return 0;
1631 }
1632 late_initcall(printk_late_init);
1633
1634 #if defined CONFIG_PRINTK
1635
1636 /*
1637  * printk rate limiting, lifted from the networking subsystem.
1638  *
1639  * This enforces a rate limit: not more than 10 kernel messages
1640  * every 5s to make a denial-of-service attack impossible.
1641  */
1642 DEFINE_RATELIMIT_STATE(printk_ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
1643
1644 int __printk_ratelimit(const char *func)
1645 {
1646         return ___ratelimit(&printk_ratelimit_state, func);
1647 }
1648 EXPORT_SYMBOL(__printk_ratelimit);
1649
1650 /**
1651  * printk_timed_ratelimit - caller-controlled printk ratelimiting
1652  * @caller_jiffies: pointer to caller's state
1653  * @interval_msecs: minimum interval between prints
1654  *
1655  * printk_timed_ratelimit() returns true if more than @interval_msecs
1656  * milliseconds have elapsed since the last time printk_timed_ratelimit()
1657  * returned true.
1658  */
1659 bool printk_timed_ratelimit(unsigned long *caller_jiffies,
1660                         unsigned int interval_msecs)
1661 {
1662         if (*caller_jiffies == 0
1663                         || !time_in_range(jiffies, *caller_jiffies,
1664                                         *caller_jiffies
1665                                         + msecs_to_jiffies(interval_msecs))) {
1666                 *caller_jiffies = jiffies;
1667                 return true;
1668         }
1669         return false;
1670 }
1671 EXPORT_SYMBOL(printk_timed_ratelimit);
1672
1673 static DEFINE_SPINLOCK(dump_list_lock);
1674 static LIST_HEAD(dump_list);
1675
1676 /**
1677  * kmsg_dump_register - register a kernel log dumper.
1678  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
1679  *
1680  * Adds a kernel log dumper to the system. The dump callback in the
1681  * structure will be called when the kernel oopses or panics and must be
1682  * set. Returns zero on success and %-EINVAL or %-EBUSY otherwise.
1683  */
1684 int kmsg_dump_register(struct kmsg_dumper *dumper)
1685 {
1686         unsigned long flags;
1687         int err = -EBUSY;
1688
1689         /* The dump callback needs to be set */
1690         if (!dumper->dump)
1691                 return -EINVAL;
1692
1693         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
1694         /* Don't allow registering multiple times */
1695         if (!dumper->registered) {
1696                 dumper->registered = 1;
1697                 list_add_tail_rcu(&dumper->list, &dump_list);
1698                 err = 0;
1699         }
1700         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
1701
1702         return err;
1703 }
1704 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_register);
1705
1706 /**
1707  * kmsg_dump_unregister - unregister a kmsg dumper.
1708  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
1709  *
1710  * Removes a dump device from the system. Returns zero on success and
1711  * %-EINVAL otherwise.
1712  */
1713 int kmsg_dump_unregister(struct kmsg_dumper *dumper)
1714 {
1715         unsigned long flags;
1716         int err = -EINVAL;
1717
1718         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
1719         if (dumper->registered) {
1720                 dumper->registered = 0;
1721                 list_del_rcu(&dumper->list);
1722                 err = 0;
1723         }
1724         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
1725         synchronize_rcu();
1726
1727         return err;
1728 }
1729 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_unregister);
1730
1731 /**
1732  * kmsg_dump - dump kernel log to kernel message dumpers.
1733  * @reason: the reason (oops, panic etc) for dumping
1734  *
1735  * Iterate through each of the dump devices and call the oops/panic
1736  * callbacks with the log buffer.
1737  */
1738 void kmsg_dump(enum kmsg_dump_reason reason)
1739 {
1740         unsigned long end;
1741         unsigned chars;
1742         struct kmsg_dumper *dumper;
1743         const char *s1, *s2;
1744         unsigned long l1, l2;
1745         unsigned long flags;
1746
1747         /* Theoretically, the log could move on after we do this, but
1748            there's not a lot we can do about that. The new messages
1749            will overwrite the start of what we dump. */
1750         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
1751         end = log_end & LOG_BUF_MASK;
1752         chars = logged_chars;
1753         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
1754
1755         if (chars > end) {
1756                 s1 = log_buf + log_buf_len - chars + end;
1757                 l1 = chars - end;
1758
1759                 s2 = log_buf;
1760                 l2 = end;
1761         } else {
1762                 s1 = "";
1763                 l1 = 0;
1764
1765                 s2 = log_buf + end - chars;
1766                 l2 = chars;
1767         }
1768
1769         rcu_read_lock();
1770         list_for_each_entry_rcu(dumper, &dump_list, list)
1771                 dumper->dump(dumper, reason, s1, l1, s2, l2);
1772         rcu_read_unlock();
1773 }
1774 #endif