printk: allow increasing the ring buffer depending on the number of CPUs
[pandora-kernel.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 #define __LOG_CPU_MAX_BUF_LEN (1 << CONFIG_LOG_CPU_MAX_BUF_SHIFT)
270 static char __log_buf[__LOG_BUF_LEN] __aligned(LOG_ALIGN);
271 static char *log_buf = __log_buf;
272 static u32 log_buf_len = __LOG_BUF_LEN;
273
274 /* human readable text of the record */
275 static char *log_text(const struct printk_log *msg)
276 {
277         return (char *)msg + sizeof(struct printk_log);
278 }
279
280 /* optional key/value pair dictionary attached to the record */
281 static char *log_dict(const struct printk_log *msg)
282 {
283         return (char *)msg + sizeof(struct printk_log) + msg->text_len;
284 }
285
286 /* get record by index; idx must point to valid msg */
287 static struct printk_log *log_from_idx(u32 idx)
288 {
289         struct printk_log *msg = (struct printk_log *)(log_buf + idx);
290
291         /*
292          * A length == 0 record is the end of buffer marker. Wrap around and
293          * read the message at the start of the buffer.
294          */
295         if (!msg->len)
296                 return (struct printk_log *)log_buf;
297         return msg;
298 }
299
300 /* get next record; idx must point to valid msg */
301 static u32 log_next(u32 idx)
302 {
303         struct printk_log *msg = (struct printk_log *)(log_buf + idx);
304
305         /* length == 0 indicates the end of the buffer; wrap */
306         /*
307          * A length == 0 record is the end of buffer marker. Wrap around and
308          * read the message at the start of the buffer as *this* one, and
309          * return the one after that.
310          */
311         if (!msg->len) {
312                 msg = (struct printk_log *)log_buf;
313                 return msg->len;
314         }
315         return idx + msg->len;
316 }
317
318 /*
319  * Check whether there is enough free space for the given message.
320  *
321  * The same values of first_idx and next_idx mean that the buffer
322  * is either empty or full.
323  *
324  * If the buffer is empty, we must respect the position of the indexes.
325  * They cannot be reset to the beginning of the buffer.
326  */
327 static int logbuf_has_space(u32 msg_size, bool empty)
328 {
329         u32 free;
330
331         if (log_next_idx > log_first_idx || empty)
332                 free = max(log_buf_len - log_next_idx, log_first_idx);
333         else
334                 free = log_first_idx - log_next_idx;
335
336         /*
337          * We need space also for an empty header that signalizes wrapping
338          * of the buffer.
339          */
340         return free >= msg_size + sizeof(struct printk_log);
341 }
342
343 static int log_make_free_space(u32 msg_size)
344 {
345         while (log_first_seq < log_next_seq) {
346                 if (logbuf_has_space(msg_size, false))
347                         return 0;
348                 /* drop old messages until we have enough continuous space */
349                 log_first_idx = log_next(log_first_idx);
350                 log_first_seq++;
351         }
352
353         /* sequence numbers are equal, so the log buffer is empty */
354         if (logbuf_has_space(msg_size, true))
355                 return 0;
356
357         return -ENOMEM;
358 }
359
360 /* compute the message size including the padding bytes */
361 static u32 msg_used_size(u16 text_len, u16 dict_len, u32 *pad_len)
362 {
363         u32 size;
364
365         size = sizeof(struct printk_log) + text_len + dict_len;
366         *pad_len = (-size) & (LOG_ALIGN - 1);
367         size += *pad_len;
368
369         return size;
370 }
371
372 /*
373  * Define how much of the log buffer we could take at maximum. The value
374  * must be greater than two. Note that only half of the buffer is available
375  * when the index points to the middle.
376  */
377 #define MAX_LOG_TAKE_PART 4
378 static const char trunc_msg[] = "<truncated>";
379
380 static u32 truncate_msg(u16 *text_len, u16 *trunc_msg_len,
381                         u16 *dict_len, u32 *pad_len)
382 {
383         /*
384          * The message should not take the whole buffer. Otherwise, it might
385          * get removed too soon.
386          */
387         u32 max_text_len = log_buf_len / MAX_LOG_TAKE_PART;
388         if (*text_len > max_text_len)
389                 *text_len = max_text_len;
390         /* enable the warning message */
391         *trunc_msg_len = strlen(trunc_msg);
392         /* disable the "dict" completely */
393         *dict_len = 0;
394         /* compute the size again, count also the warning message */
395         return msg_used_size(*text_len + *trunc_msg_len, 0, pad_len);
396 }
397
398 /* insert record into the buffer, discard old ones, update heads */
399 static int log_store(int facility, int level,
400                      enum log_flags flags, u64 ts_nsec,
401                      const char *dict, u16 dict_len,
402                      const char *text, u16 text_len)
403 {
404         struct printk_log *msg;
405         u32 size, pad_len;
406         u16 trunc_msg_len = 0;
407
408         /* number of '\0' padding bytes to next message */
409         size = msg_used_size(text_len, dict_len, &pad_len);
410
411         if (log_make_free_space(size)) {
412                 /* truncate the message if it is too long for empty buffer */
413                 size = truncate_msg(&text_len, &trunc_msg_len,
414                                     &dict_len, &pad_len);
415                 /* survive when the log buffer is too small for trunc_msg */
416                 if (log_make_free_space(size))
417                         return 0;
418         }
419
420         if (log_next_idx + size + sizeof(struct printk_log) > log_buf_len) {
421                 /*
422                  * This message + an additional empty header does not fit
423                  * at the end of the buffer. Add an empty header with len == 0
424                  * to signify a wrap around.
425                  */
426                 memset(log_buf + log_next_idx, 0, sizeof(struct printk_log));
427                 log_next_idx = 0;
428         }
429
430         /* fill message */
431         msg = (struct printk_log *)(log_buf + log_next_idx);
432         memcpy(log_text(msg), text, text_len);
433         msg->text_len = text_len;
434         if (trunc_msg_len) {
435                 memcpy(log_text(msg) + text_len, trunc_msg, trunc_msg_len);
436                 msg->text_len += trunc_msg_len;
437         }
438         memcpy(log_dict(msg), dict, dict_len);
439         msg->dict_len = dict_len;
440         msg->facility = facility;
441         msg->level = level & 7;
442         msg->flags = flags & 0x1f;
443         if (ts_nsec > 0)
444                 msg->ts_nsec = ts_nsec;
445         else
446                 msg->ts_nsec = local_clock();
447         memset(log_dict(msg) + dict_len, 0, pad_len);
448         msg->len = size;
449
450         /* insert message */
451         log_next_idx += msg->len;
452         log_next_seq++;
453
454         return msg->text_len;
455 }
456
457 #ifdef CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT
458 int dmesg_restrict = 1;
459 #else
460 int dmesg_restrict;
461 #endif
462
463 static int syslog_action_restricted(int type)
464 {
465         if (dmesg_restrict)
466                 return 1;
467         /*
468          * Unless restricted, we allow "read all" and "get buffer size"
469          * for everybody.
470          */
471         return type != SYSLOG_ACTION_READ_ALL &&
472                type != SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER;
473 }
474
475 static int check_syslog_permissions(int type, bool from_file)
476 {
477         /*
478          * If this is from /proc/kmsg and we've already opened it, then we've
479          * already done the capabilities checks at open time.
480          */
481         if (from_file && type != SYSLOG_ACTION_OPEN)
482                 return 0;
483
484         if (syslog_action_restricted(type)) {
485                 if (capable(CAP_SYSLOG))
486                         return 0;
487                 /*
488                  * For historical reasons, accept CAP_SYS_ADMIN too, with
489                  * a warning.
490                  */
491                 if (capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
492                         pr_warn_once("%s (%d): Attempt to access syslog with "
493                                      "CAP_SYS_ADMIN but no CAP_SYSLOG "
494                                      "(deprecated).\n",
495                                  current->comm, task_pid_nr(current));
496                         return 0;
497                 }
498                 return -EPERM;
499         }
500         return security_syslog(type);
501 }
502
503
504 /* /dev/kmsg - userspace message inject/listen interface */
505 struct devkmsg_user {
506         u64 seq;
507         u32 idx;
508         enum log_flags prev;
509         struct mutex lock;
510         char buf[8192];
511 };
512
513 static ssize_t devkmsg_writev(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iv,
514                               unsigned long count, loff_t pos)
515 {
516         char *buf, *line;
517         int i;
518         int level = default_message_loglevel;
519         int facility = 1;       /* LOG_USER */
520         size_t len = iov_length(iv, count);
521         ssize_t ret = len;
522
523         if (len > LOG_LINE_MAX)
524                 return -EINVAL;
525         buf = kmalloc(len+1, GFP_KERNEL);
526         if (buf == NULL)
527                 return -ENOMEM;
528
529         line = buf;
530         for (i = 0; i < count; i++) {
531                 if (copy_from_user(line, iv[i].iov_base, iv[i].iov_len)) {
532                         ret = -EFAULT;
533                         goto out;
534                 }
535                 line += iv[i].iov_len;
536         }
537
538         /*
539          * Extract and skip the syslog prefix <[0-9]*>. Coming from userspace
540          * the decimal value represents 32bit, the lower 3 bit are the log
541          * level, the rest are the log facility.
542          *
543          * If no prefix or no userspace facility is specified, we
544          * enforce LOG_USER, to be able to reliably distinguish
545          * kernel-generated messages from userspace-injected ones.
546          */
547         line = buf;
548         if (line[0] == '<') {
549                 char *endp = NULL;
550
551                 i = simple_strtoul(line+1, &endp, 10);
552                 if (endp && endp[0] == '>') {
553                         level = i & 7;
554                         if (i >> 3)
555                                 facility = i >> 3;
556                         endp++;
557                         len -= endp - line;
558                         line = endp;
559                 }
560         }
561         line[len] = '\0';
562
563         printk_emit(facility, level, NULL, 0, "%s", line);
564 out:
565         kfree(buf);
566         return ret;
567 }
568
569 static ssize_t devkmsg_read(struct file *file, char __user *buf,
570                             size_t count, loff_t *ppos)
571 {
572         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
573         struct printk_log *msg;
574         u64 ts_usec;
575         size_t i;
576         char cont = '-';
577         size_t len;
578         ssize_t ret;
579
580         if (!user)
581                 return -EBADF;
582
583         ret = mutex_lock_interruptible(&user->lock);
584         if (ret)
585                 return ret;
586         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
587         while (user->seq == log_next_seq) {
588                 if (file->f_flags & O_NONBLOCK) {
589                         ret = -EAGAIN;
590                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
591                         goto out;
592                 }
593
594                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
595                 ret = wait_event_interruptible(log_wait,
596                                                user->seq != log_next_seq);
597                 if (ret)
598                         goto out;
599                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
600         }
601
602         if (user->seq < log_first_seq) {
603                 /* our last seen message is gone, return error and reset */
604                 user->idx = log_first_idx;
605                 user->seq = log_first_seq;
606                 ret = -EPIPE;
607                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
608                 goto out;
609         }
610
611         msg = log_from_idx(user->idx);
612         ts_usec = msg->ts_nsec;
613         do_div(ts_usec, 1000);
614
615         /*
616          * If we couldn't merge continuation line fragments during the print,
617          * export the stored flags to allow an optional external merge of the
618          * records. Merging the records isn't always neccessarily correct, like
619          * when we hit a race during printing. In most cases though, it produces
620          * better readable output. 'c' in the record flags mark the first
621          * fragment of a line, '+' the following.
622          */
623         if (msg->flags & LOG_CONT && !(user->prev & LOG_CONT))
624                 cont = 'c';
625         else if ((msg->flags & LOG_CONT) ||
626                  ((user->prev & LOG_CONT) && !(msg->flags & LOG_PREFIX)))
627                 cont = '+';
628
629         len = sprintf(user->buf, "%u,%llu,%llu,%c;",
630                       (msg->facility << 3) | msg->level,
631                       user->seq, ts_usec, cont);
632         user->prev = msg->flags;
633
634         /* escape non-printable characters */
635         for (i = 0; i < msg->text_len; i++) {
636                 unsigned char c = log_text(msg)[i];
637
638                 if (c < ' ' || c >= 127 || c == '\\')
639                         len += sprintf(user->buf + len, "\\x%02x", c);
640                 else
641                         user->buf[len++] = c;
642         }
643         user->buf[len++] = '\n';
644
645         if (msg->dict_len) {
646                 bool line = true;
647
648                 for (i = 0; i < msg->dict_len; i++) {
649                         unsigned char c = log_dict(msg)[i];
650
651                         if (line) {
652                                 user->buf[len++] = ' ';
653                                 line = false;
654                         }
655
656                         if (c == '\0') {
657                                 user->buf[len++] = '\n';
658                                 line = true;
659                                 continue;
660                         }
661
662                         if (c < ' ' || c >= 127 || c == '\\') {
663                                 len += sprintf(user->buf + len, "\\x%02x", c);
664                                 continue;
665                         }
666
667                         user->buf[len++] = c;
668                 }
669                 user->buf[len++] = '\n';
670         }
671
672         user->idx = log_next(user->idx);
673         user->seq++;
674         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
675
676         if (len > count) {
677                 ret = -EINVAL;
678                 goto out;
679         }
680
681         if (copy_to_user(buf, user->buf, len)) {
682                 ret = -EFAULT;
683                 goto out;
684         }
685         ret = len;
686 out:
687         mutex_unlock(&user->lock);
688         return ret;
689 }
690
691 static loff_t devkmsg_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
692 {
693         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
694         loff_t ret = 0;
695
696         if (!user)
697                 return -EBADF;
698         if (offset)
699                 return -ESPIPE;
700
701         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
702         switch (whence) {
703         case SEEK_SET:
704                 /* the first record */
705                 user->idx = log_first_idx;
706                 user->seq = log_first_seq;
707                 break;
708         case SEEK_DATA:
709                 /*
710                  * The first record after the last SYSLOG_ACTION_CLEAR,
711                  * like issued by 'dmesg -c'. Reading /dev/kmsg itself
712                  * changes no global state, and does not clear anything.
713                  */
714                 user->idx = clear_idx;
715                 user->seq = clear_seq;
716                 break;
717         case SEEK_END:
718                 /* after the last record */
719                 user->idx = log_next_idx;
720                 user->seq = log_next_seq;
721                 break;
722         default:
723                 ret = -EINVAL;
724         }
725         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
726         return ret;
727 }
728
729 static unsigned int devkmsg_poll(struct file *file, poll_table *wait)
730 {
731         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
732         int ret = 0;
733
734         if (!user)
735                 return POLLERR|POLLNVAL;
736
737         poll_wait(file, &log_wait, wait);
738
739         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
740         if (user->seq < log_next_seq) {
741                 /* return error when data has vanished underneath us */
742                 if (user->seq < log_first_seq)
743                         ret = POLLIN|POLLRDNORM|POLLERR|POLLPRI;
744                 else
745                         ret = POLLIN|POLLRDNORM;
746         }
747         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
748
749         return ret;
750 }
751
752 static int devkmsg_open(struct inode *inode, struct file *file)
753 {
754         struct devkmsg_user *user;
755         int err;
756
757         /* write-only does not need any file context */
758         if ((file->f_flags & O_ACCMODE) == O_WRONLY)
759                 return 0;
760
761         err = check_syslog_permissions(SYSLOG_ACTION_READ_ALL,
762                                        SYSLOG_FROM_READER);
763         if (err)
764                 return err;
765
766         user = kmalloc(sizeof(struct devkmsg_user), GFP_KERNEL);
767         if (!user)
768                 return -ENOMEM;
769
770         mutex_init(&user->lock);
771
772         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
773         user->idx = log_first_idx;
774         user->seq = log_first_seq;
775         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
776
777         file->private_data = user;
778         return 0;
779 }
780
781 static int devkmsg_release(struct inode *inode, struct file *file)
782 {
783         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
784
785         if (!user)
786                 return 0;
787
788         mutex_destroy(&user->lock);
789         kfree(user);
790         return 0;
791 }
792
793 const struct file_operations kmsg_fops = {
794         .open = devkmsg_open,
795         .read = devkmsg_read,
796         .aio_write = devkmsg_writev,
797         .llseek = devkmsg_llseek,
798         .poll = devkmsg_poll,
799         .release = devkmsg_release,
800 };
801
802 #ifdef CONFIG_KEXEC
803 /*
804  * This appends the listed symbols to /proc/vmcore
805  *
806  * /proc/vmcore is used by various utilities, like crash and makedumpfile to
807  * obtain access to symbols that are otherwise very difficult to locate.  These
808  * symbols are specifically used so that utilities can access and extract the
809  * dmesg log from a vmcore file after a crash.
810  */
811 void log_buf_kexec_setup(void)
812 {
813         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf);
814         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf_len);
815         VMCOREINFO_SYMBOL(log_first_idx);
816         VMCOREINFO_SYMBOL(log_next_idx);
817         /*
818          * Export struct printk_log size and field offsets. User space tools can
819          * parse it and detect any changes to structure down the line.
820          */
821         VMCOREINFO_STRUCT_SIZE(printk_log);
822         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, ts_nsec);
823         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, len);
824         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, text_len);
825         VMCOREINFO_OFFSET(printk_log, dict_len);
826 }
827 #endif
828
829 /* requested log_buf_len from kernel cmdline */
830 static unsigned long __initdata new_log_buf_len;
831
832 /* we practice scaling the ring buffer by powers of 2 */
833 static void __init log_buf_len_update(unsigned size)
834 {
835         if (size)
836                 size = roundup_pow_of_two(size);
837         if (size > log_buf_len)
838                 new_log_buf_len = size;
839 }
840
841 /* save requested log_buf_len since it's too early to process it */
842 static int __init log_buf_len_setup(char *str)
843 {
844         unsigned size = memparse(str, &str);
845
846         log_buf_len_update(size);
847
848         return 0;
849 }
850 early_param("log_buf_len", log_buf_len_setup);
851
852 static void __init log_buf_add_cpu(void)
853 {
854         unsigned int cpu_extra;
855
856         /*
857          * archs should set up cpu_possible_bits properly with
858          * set_cpu_possible() after setup_arch() but just in
859          * case lets ensure this is valid.
860          */
861         if (num_possible_cpus() == 1)
862                 return;
863
864         cpu_extra = (num_possible_cpus() - 1) * __LOG_CPU_MAX_BUF_LEN;
865
866         /* by default this will only continue through for large > 64 CPUs */
867         if (cpu_extra <= __LOG_BUF_LEN / 2)
868                 return;
869
870         pr_info("log_buf_len individual max cpu contribution: %d bytes\n",
871                 __LOG_CPU_MAX_BUF_LEN);
872         pr_info("log_buf_len total cpu_extra contributions: %d bytes\n",
873                 cpu_extra);
874         pr_info("log_buf_len min size: %d bytes\n", __LOG_BUF_LEN);
875
876         log_buf_len_update(cpu_extra + __LOG_BUF_LEN);
877 }
878
879 void __init setup_log_buf(int early)
880 {
881         unsigned long flags;
882         char *new_log_buf;
883         int free;
884
885         if (log_buf != __log_buf)
886                 return;
887
888         if (!early && !new_log_buf_len)
889                 log_buf_add_cpu();
890
891         if (!new_log_buf_len)
892                 return;
893
894         if (early) {
895                 new_log_buf =
896                         memblock_virt_alloc(new_log_buf_len, LOG_ALIGN);
897         } else {
898                 new_log_buf = memblock_virt_alloc_nopanic(new_log_buf_len,
899                                                           LOG_ALIGN);
900         }
901
902         if (unlikely(!new_log_buf)) {
903                 pr_err("log_buf_len: %ld bytes not available\n",
904                         new_log_buf_len);
905                 return;
906         }
907
908         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
909         log_buf_len = new_log_buf_len;
910         log_buf = new_log_buf;
911         new_log_buf_len = 0;
912         free = __LOG_BUF_LEN - log_next_idx;
913         memcpy(log_buf, __log_buf, __LOG_BUF_LEN);
914         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
915
916         pr_info("log_buf_len: %d bytes\n", log_buf_len);
917         pr_info("early log buf free: %d(%d%%)\n",
918                 free, (free * 100) / __LOG_BUF_LEN);
919 }
920
921 static bool __read_mostly ignore_loglevel;
922
923 static int __init ignore_loglevel_setup(char *str)
924 {
925         ignore_loglevel = 1;
926         pr_info("debug: ignoring loglevel setting.\n");
927
928         return 0;
929 }
930
931 early_param("ignore_loglevel", ignore_loglevel_setup);
932 module_param(ignore_loglevel, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
933 MODULE_PARM_DESC(ignore_loglevel, "ignore loglevel setting, to"
934         "print all kernel messages to the console.");
935
936 #ifdef CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY
937
938 static int boot_delay; /* msecs delay after each printk during bootup */
939 static unsigned long long loops_per_msec;       /* based on boot_delay */
940
941 static int __init boot_delay_setup(char *str)
942 {
943         unsigned long lpj;
944
945         lpj = preset_lpj ? preset_lpj : 1000000;        /* some guess */
946         loops_per_msec = (unsigned long long)lpj / 1000 * HZ;
947
948         get_option(&str, &boot_delay);
949         if (boot_delay > 10 * 1000)
950                 boot_delay = 0;
951
952         pr_debug("boot_delay: %u, preset_lpj: %ld, lpj: %lu, "
953                 "HZ: %d, loops_per_msec: %llu\n",
954                 boot_delay, preset_lpj, lpj, HZ, loops_per_msec);
955         return 0;
956 }
957 early_param("boot_delay", boot_delay_setup);
958
959 static void boot_delay_msec(int level)
960 {
961         unsigned long long k;
962         unsigned long timeout;
963
964         if ((boot_delay == 0 || system_state != SYSTEM_BOOTING)
965                 || (level >= console_loglevel && !ignore_loglevel)) {
966                 return;
967         }
968
969         k = (unsigned long long)loops_per_msec * boot_delay;
970
971         timeout = jiffies + msecs_to_jiffies(boot_delay);
972         while (k) {
973                 k--;
974                 cpu_relax();
975                 /*
976                  * use (volatile) jiffies to prevent
977                  * compiler reduction; loop termination via jiffies
978                  * is secondary and may or may not happen.
979                  */
980                 if (time_after(jiffies, timeout))
981                         break;
982                 touch_nmi_watchdog();
983         }
984 }
985 #else
986 static inline void boot_delay_msec(int level)
987 {
988 }
989 #endif
990
991 #if defined(CONFIG_PRINTK_TIME)
992 static bool printk_time = 1;
993 #else
994 static bool printk_time;
995 #endif
996 module_param_named(time, printk_time, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
997
998 static size_t print_time(u64 ts, char *buf)
999 {
1000         unsigned long rem_nsec;
1001
1002         if (!printk_time)
1003                 return 0;
1004
1005         rem_nsec = do_div(ts, 1000000000);
1006
1007         if (!buf)
1008                 return snprintf(NULL, 0, "[%5lu.000000] ", (unsigned long)ts);
1009
1010         return sprintf(buf, "[%5lu.%06lu] ",
1011                        (unsigned long)ts, rem_nsec / 1000);
1012 }
1013
1014 static size_t print_prefix(const struct printk_log *msg, bool syslog, char *buf)
1015 {
1016         size_t len = 0;
1017         unsigned int prefix = (msg->facility << 3) | msg->level;
1018
1019         if (syslog) {
1020                 if (buf) {
1021                         len += sprintf(buf, "<%u>", prefix);
1022                 } else {
1023                         len += 3;
1024                         if (prefix > 999)
1025                                 len += 3;
1026                         else if (prefix > 99)
1027                                 len += 2;
1028                         else if (prefix > 9)
1029                                 len++;
1030                 }
1031         }
1032
1033         len += print_time(msg->ts_nsec, buf ? buf + len : NULL);
1034         return len;
1035 }
1036
1037 static size_t msg_print_text(const struct printk_log *msg, enum log_flags prev,
1038                              bool syslog, char *buf, size_t size)
1039 {
1040         const char *text = log_text(msg);
1041         size_t text_size = msg->text_len;
1042         bool prefix = true;
1043         bool newline = true;
1044         size_t len = 0;
1045
1046         if ((prev & LOG_CONT) && !(msg->flags & LOG_PREFIX))
1047                 prefix = false;
1048
1049         if (msg->flags & LOG_CONT) {
1050                 if ((prev & LOG_CONT) && !(prev & LOG_NEWLINE))
1051                         prefix = false;
1052
1053                 if (!(msg->flags & LOG_NEWLINE))
1054                         newline = false;
1055         }
1056
1057         do {
1058                 const char *next = memchr(text, '\n', text_size);
1059                 size_t text_len;
1060
1061                 if (next) {
1062                         text_len = next - text;
1063                         next++;
1064                         text_size -= next - text;
1065                 } else {
1066                         text_len = text_size;
1067                 }
1068
1069                 if (buf) {
1070                         if (print_prefix(msg, syslog, NULL) +
1071                             text_len + 1 >= size - len)
1072                                 break;
1073
1074                         if (prefix)
1075                                 len += print_prefix(msg, syslog, buf + len);
1076                         memcpy(buf + len, text, text_len);
1077                         len += text_len;
1078                         if (next || newline)
1079                                 buf[len++] = '\n';
1080                 } else {
1081                         /* SYSLOG_ACTION_* buffer size only calculation */
1082                         if (prefix)
1083                                 len += print_prefix(msg, syslog, NULL);
1084                         len += text_len;
1085                         if (next || newline)
1086                                 len++;
1087                 }
1088
1089                 prefix = true;
1090                 text = next;
1091         } while (text);
1092
1093         return len;
1094 }
1095
1096 static int syslog_print(char __user *buf, int size)
1097 {
1098         char *text;
1099         struct printk_log *msg;
1100         int len = 0;
1101
1102         text = kmalloc(LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX, GFP_KERNEL);
1103         if (!text)
1104                 return -ENOMEM;
1105
1106         while (size > 0) {
1107                 size_t n;
1108                 size_t skip;
1109
1110                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1111                 if (syslog_seq < log_first_seq) {
1112                         /* messages are gone, move to first one */
1113                         syslog_seq = log_first_seq;
1114                         syslog_idx = log_first_idx;
1115                         syslog_prev = 0;
1116                         syslog_partial = 0;
1117                 }
1118                 if (syslog_seq == log_next_seq) {
1119                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1120                         break;
1121                 }
1122
1123                 skip = syslog_partial;
1124                 msg = log_from_idx(syslog_idx);
1125                 n = msg_print_text(msg, syslog_prev, true, text,
1126                                    LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX);
1127                 if (n - syslog_partial <= size) {
1128                         /* message fits into buffer, move forward */
1129                         syslog_idx = log_next(syslog_idx);
1130                         syslog_seq++;
1131                         syslog_prev = msg->flags;
1132                         n -= syslog_partial;
1133                         syslog_partial = 0;
1134                 } else if (!len){
1135                         /* partial read(), remember position */
1136                         n = size;
1137                         syslog_partial += n;
1138                 } else
1139                         n = 0;
1140                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1141
1142                 if (!n)
1143                         break;
1144
1145                 if (copy_to_user(buf, text + skip, n)) {
1146                         if (!len)
1147                                 len = -EFAULT;
1148                         break;
1149                 }
1150
1151                 len += n;
1152                 size -= n;
1153                 buf += n;
1154         }
1155
1156         kfree(text);
1157         return len;
1158 }
1159
1160 static int syslog_print_all(char __user *buf, int size, bool clear)
1161 {
1162         char *text;
1163         int len = 0;
1164
1165         text = kmalloc(LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX, GFP_KERNEL);
1166         if (!text)
1167                 return -ENOMEM;
1168
1169         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1170         if (buf) {
1171                 u64 next_seq;
1172                 u64 seq;
1173                 u32 idx;
1174                 enum log_flags prev;
1175
1176                 if (clear_seq < log_first_seq) {
1177                         /* messages are gone, move to first available one */
1178                         clear_seq = log_first_seq;
1179                         clear_idx = log_first_idx;
1180                 }
1181
1182                 /*
1183                  * Find first record that fits, including all following records,
1184                  * into the user-provided buffer for this dump.
1185                  */
1186                 seq = clear_seq;
1187                 idx = clear_idx;
1188                 prev = 0;
1189                 while (seq < log_next_seq) {
1190                         struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1191
1192                         len += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
1193                         prev = msg->flags;
1194                         idx = log_next(idx);
1195                         seq++;
1196                 }
1197
1198                 /* move first record forward until length fits into the buffer */
1199                 seq = clear_seq;
1200                 idx = clear_idx;
1201                 prev = 0;
1202                 while (len > size && seq < log_next_seq) {
1203                         struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1204
1205                         len -= msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
1206                         prev = msg->flags;
1207                         idx = log_next(idx);
1208                         seq++;
1209                 }
1210
1211                 /* last message fitting into this dump */
1212                 next_seq = log_next_seq;
1213
1214                 len = 0;
1215                 while (len >= 0 && seq < next_seq) {
1216                         struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1217                         int textlen;
1218
1219                         textlen = msg_print_text(msg, prev, true, text,
1220                                                  LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX);
1221                         if (textlen < 0) {
1222                                 len = textlen;
1223                                 break;
1224                         }
1225                         idx = log_next(idx);
1226                         seq++;
1227                         prev = msg->flags;
1228
1229                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1230                         if (copy_to_user(buf + len, text, textlen))
1231                                 len = -EFAULT;
1232                         else
1233                                 len += textlen;
1234                         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1235
1236                         if (seq < log_first_seq) {
1237                                 /* messages are gone, move to next one */
1238                                 seq = log_first_seq;
1239                                 idx = log_first_idx;
1240                                 prev = 0;
1241                         }
1242                 }
1243         }
1244
1245         if (clear) {
1246                 clear_seq = log_next_seq;
1247                 clear_idx = log_next_idx;
1248         }
1249         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1250
1251         kfree(text);
1252         return len;
1253 }
1254
1255 int do_syslog(int type, char __user *buf, int len, bool from_file)
1256 {
1257         bool clear = false;
1258         static int saved_console_loglevel = -1;
1259         int error;
1260
1261         error = check_syslog_permissions(type, from_file);
1262         if (error)
1263                 goto out;
1264
1265         error = security_syslog(type);
1266         if (error)
1267                 return error;
1268
1269         switch (type) {
1270         case SYSLOG_ACTION_CLOSE:       /* Close log */
1271                 break;
1272         case SYSLOG_ACTION_OPEN:        /* Open log */
1273                 break;
1274         case SYSLOG_ACTION_READ:        /* Read from log */
1275                 error = -EINVAL;
1276                 if (!buf || len < 0)
1277                         goto out;
1278                 error = 0;
1279                 if (!len)
1280                         goto out;
1281                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
1282                         error = -EFAULT;
1283                         goto out;
1284                 }
1285                 error = wait_event_interruptible(log_wait,
1286                                                  syslog_seq != log_next_seq);
1287                 if (error)
1288                         goto out;
1289                 error = syslog_print(buf, len);
1290                 break;
1291         /* Read/clear last kernel messages */
1292         case SYSLOG_ACTION_READ_CLEAR:
1293                 clear = true;
1294                 /* FALL THRU */
1295         /* Read last kernel messages */
1296         case SYSLOG_ACTION_READ_ALL:
1297                 error = -EINVAL;
1298                 if (!buf || len < 0)
1299                         goto out;
1300                 error = 0;
1301                 if (!len)
1302                         goto out;
1303                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
1304                         error = -EFAULT;
1305                         goto out;
1306                 }
1307                 error = syslog_print_all(buf, len, clear);
1308                 break;
1309         /* Clear ring buffer */
1310         case SYSLOG_ACTION_CLEAR:
1311                 syslog_print_all(NULL, 0, true);
1312                 break;
1313         /* Disable logging to console */
1314         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_OFF:
1315                 if (saved_console_loglevel == -1)
1316                         saved_console_loglevel = console_loglevel;
1317                 console_loglevel = minimum_console_loglevel;
1318                 break;
1319         /* Enable logging to console */
1320         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_ON:
1321                 if (saved_console_loglevel != -1) {
1322                         console_loglevel = saved_console_loglevel;
1323                         saved_console_loglevel = -1;
1324                 }
1325                 break;
1326         /* Set level of messages printed to console */
1327         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_LEVEL:
1328                 error = -EINVAL;
1329                 if (len < 1 || len > 8)
1330                         goto out;
1331                 if (len < minimum_console_loglevel)
1332                         len = minimum_console_loglevel;
1333                 console_loglevel = len;
1334                 /* Implicitly re-enable logging to console */
1335                 saved_console_loglevel = -1;
1336                 error = 0;
1337                 break;
1338         /* Number of chars in the log buffer */
1339         case SYSLOG_ACTION_SIZE_UNREAD:
1340                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1341                 if (syslog_seq < log_first_seq) {
1342                         /* messages are gone, move to first one */
1343                         syslog_seq = log_first_seq;
1344                         syslog_idx = log_first_idx;
1345                         syslog_prev = 0;
1346                         syslog_partial = 0;
1347                 }
1348                 if (from_file) {
1349                         /*
1350                          * Short-cut for poll(/"proc/kmsg") which simply checks
1351                          * for pending data, not the size; return the count of
1352                          * records, not the length.
1353                          */
1354                         error = log_next_idx - syslog_idx;
1355                 } else {
1356                         u64 seq = syslog_seq;
1357                         u32 idx = syslog_idx;
1358                         enum log_flags prev = syslog_prev;
1359
1360                         error = 0;
1361                         while (seq < log_next_seq) {
1362                                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
1363
1364                                 error += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
1365                                 idx = log_next(idx);
1366                                 seq++;
1367                                 prev = msg->flags;
1368                         }
1369                         error -= syslog_partial;
1370                 }
1371                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1372                 break;
1373         /* Size of the log buffer */
1374         case SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER:
1375                 error = log_buf_len;
1376                 break;
1377         default:
1378                 error = -EINVAL;
1379                 break;
1380         }
1381 out:
1382         return error;
1383 }
1384
1385 SYSCALL_DEFINE3(syslog, int, type, char __user *, buf, int, len)
1386 {
1387         return do_syslog(type, buf, len, SYSLOG_FROM_READER);
1388 }
1389
1390 /*
1391  * Call the console drivers, asking them to write out
1392  * log_buf[start] to log_buf[end - 1].
1393  * The console_lock must be held.
1394  */
1395 static void call_console_drivers(int level, const char *text, size_t len)
1396 {
1397         struct console *con;
1398
1399         trace_console(text, len);
1400
1401         if (level >= console_loglevel && !ignore_loglevel)
1402                 return;
1403         if (!console_drivers)
1404                 return;
1405
1406         for_each_console(con) {
1407                 if (exclusive_console && con != exclusive_console)
1408                         continue;
1409                 if (!(con->flags & CON_ENABLED))
1410                         continue;
1411                 if (!con->write)
1412                         continue;
1413                 if (!cpu_online(smp_processor_id()) &&
1414                     !(con->flags & CON_ANYTIME))
1415                         continue;
1416                 con->write(con, text, len);
1417         }
1418 }
1419
1420 /*
1421  * Zap console related locks when oopsing. Only zap at most once
1422  * every 10 seconds, to leave time for slow consoles to print a
1423  * full oops.
1424  */
1425 static void zap_locks(void)
1426 {
1427         static unsigned long oops_timestamp;
1428
1429         if (time_after_eq(jiffies, oops_timestamp) &&
1430                         !time_after(jiffies, oops_timestamp + 30 * HZ))
1431                 return;
1432
1433         oops_timestamp = jiffies;
1434
1435         debug_locks_off();
1436         /* If a crash is occurring, make sure we can't deadlock */
1437         raw_spin_lock_init(&logbuf_lock);
1438         /* And make sure that we print immediately */
1439         sema_init(&console_sem, 1);
1440 }
1441
1442 /*
1443  * Check if we have any console that is capable of printing while cpu is
1444  * booting or shutting down. Requires console_sem.
1445  */
1446 static int have_callable_console(void)
1447 {
1448         struct console *con;
1449
1450         for_each_console(con)
1451                 if (con->flags & CON_ANYTIME)
1452                         return 1;
1453
1454         return 0;
1455 }
1456
1457 /*
1458  * Can we actually use the console at this time on this cpu?
1459  *
1460  * Console drivers may assume that per-cpu resources have
1461  * been allocated. So unless they're explicitly marked as
1462  * being able to cope (CON_ANYTIME) don't call them until
1463  * this CPU is officially up.
1464  */
1465 static inline int can_use_console(unsigned int cpu)
1466 {
1467         return cpu_online(cpu) || have_callable_console();
1468 }
1469
1470 /*
1471  * Try to get console ownership to actually show the kernel
1472  * messages from a 'printk'. Return true (and with the
1473  * console_lock held, and 'console_locked' set) if it
1474  * is successful, false otherwise.
1475  */
1476 static int console_trylock_for_printk(unsigned int cpu)
1477 {
1478         if (!console_trylock())
1479                 return 0;
1480         /*
1481          * If we can't use the console, we need to release the console
1482          * semaphore by hand to avoid flushing the buffer. We need to hold the
1483          * console semaphore in order to do this test safely.
1484          */
1485         if (!can_use_console(cpu)) {
1486                 console_locked = 0;
1487                 up_console_sem();
1488                 return 0;
1489         }
1490         return 1;
1491 }
1492
1493 int printk_delay_msec __read_mostly;
1494
1495 static inline void printk_delay(void)
1496 {
1497         if (unlikely(printk_delay_msec)) {
1498                 int m = printk_delay_msec;
1499
1500                 while (m--) {
1501                         mdelay(1);
1502                         touch_nmi_watchdog();
1503                 }
1504         }
1505 }
1506
1507 /*
1508  * Continuation lines are buffered, and not committed to the record buffer
1509  * until the line is complete, or a race forces it. The line fragments
1510  * though, are printed immediately to the consoles to ensure everything has
1511  * reached the console in case of a kernel crash.
1512  */
1513 static struct cont {
1514         char buf[LOG_LINE_MAX];
1515         size_t len;                     /* length == 0 means unused buffer */
1516         size_t cons;                    /* bytes written to console */
1517         struct task_struct *owner;      /* task of first print*/
1518         u64 ts_nsec;                    /* time of first print */
1519         u8 level;                       /* log level of first message */
1520         u8 facility;                    /* log level of first message */
1521         enum log_flags flags;           /* prefix, newline flags */
1522         bool flushed:1;                 /* buffer sealed and committed */
1523 } cont;
1524
1525 static void cont_flush(enum log_flags flags)
1526 {
1527         if (cont.flushed)
1528                 return;
1529         if (cont.len == 0)
1530                 return;
1531
1532         if (cont.cons) {
1533                 /*
1534                  * If a fragment of this line was directly flushed to the
1535                  * console; wait for the console to pick up the rest of the
1536                  * line. LOG_NOCONS suppresses a duplicated output.
1537                  */
1538                 log_store(cont.facility, cont.level, flags | LOG_NOCONS,
1539                           cont.ts_nsec, NULL, 0, cont.buf, cont.len);
1540                 cont.flags = flags;
1541                 cont.flushed = true;
1542         } else {
1543                 /*
1544                  * If no fragment of this line ever reached the console,
1545                  * just submit it to the store and free the buffer.
1546                  */
1547                 log_store(cont.facility, cont.level, flags, 0,
1548                           NULL, 0, cont.buf, cont.len);
1549                 cont.len = 0;
1550         }
1551 }
1552
1553 static bool cont_add(int facility, int level, const char *text, size_t len)
1554 {
1555         if (cont.len && cont.flushed)
1556                 return false;
1557
1558         if (cont.len + len > sizeof(cont.buf)) {
1559                 /* the line gets too long, split it up in separate records */
1560                 cont_flush(LOG_CONT);
1561                 return false;
1562         }
1563
1564         if (!cont.len) {
1565                 cont.facility = facility;
1566                 cont.level = level;
1567                 cont.owner = current;
1568                 cont.ts_nsec = local_clock();
1569                 cont.flags = 0;
1570                 cont.cons = 0;
1571                 cont.flushed = false;
1572         }
1573
1574         memcpy(cont.buf + cont.len, text, len);
1575         cont.len += len;
1576
1577         if (cont.len > (sizeof(cont.buf) * 80) / 100)
1578                 cont_flush(LOG_CONT);
1579
1580         return true;
1581 }
1582
1583 static size_t cont_print_text(char *text, size_t size)
1584 {
1585         size_t textlen = 0;
1586         size_t len;
1587
1588         if (cont.cons == 0 && (console_prev & LOG_NEWLINE)) {
1589                 textlen += print_time(cont.ts_nsec, text);
1590                 size -= textlen;
1591         }
1592
1593         len = cont.len - cont.cons;
1594         if (len > 0) {
1595                 if (len+1 > size)
1596                         len = size-1;
1597                 memcpy(text + textlen, cont.buf + cont.cons, len);
1598                 textlen += len;
1599                 cont.cons = cont.len;
1600         }
1601
1602         if (cont.flushed) {
1603                 if (cont.flags & LOG_NEWLINE)
1604                         text[textlen++] = '\n';
1605                 /* got everything, release buffer */
1606                 cont.len = 0;
1607         }
1608         return textlen;
1609 }
1610
1611 asmlinkage int vprintk_emit(int facility, int level,
1612                             const char *dict, size_t dictlen,
1613                             const char *fmt, va_list args)
1614 {
1615         static int recursion_bug;
1616         static char textbuf[LOG_LINE_MAX];
1617         char *text = textbuf;
1618         size_t text_len = 0;
1619         enum log_flags lflags = 0;
1620         unsigned long flags;
1621         int this_cpu;
1622         int printed_len = 0;
1623         bool in_sched = false;
1624         /* cpu currently holding logbuf_lock in this function */
1625         static volatile unsigned int logbuf_cpu = UINT_MAX;
1626
1627         if (level == SCHED_MESSAGE_LOGLEVEL) {
1628                 level = -1;
1629                 in_sched = true;
1630         }
1631
1632         boot_delay_msec(level);
1633         printk_delay();
1634
1635         /* This stops the holder of console_sem just where we want him */
1636         local_irq_save(flags);
1637         this_cpu = smp_processor_id();
1638
1639         /*
1640          * Ouch, printk recursed into itself!
1641          */
1642         if (unlikely(logbuf_cpu == this_cpu)) {
1643                 /*
1644                  * If a crash is occurring during printk() on this CPU,
1645                  * then try to get the crash message out but make sure
1646                  * we can't deadlock. Otherwise just return to avoid the
1647                  * recursion and return - but flag the recursion so that
1648                  * it can be printed at the next appropriate moment:
1649                  */
1650                 if (!oops_in_progress && !lockdep_recursing(current)) {
1651                         recursion_bug = 1;
1652                         goto out_restore_irqs;
1653                 }
1654                 zap_locks();
1655         }
1656
1657         lockdep_off();
1658         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
1659         logbuf_cpu = this_cpu;
1660
1661         if (recursion_bug) {
1662                 static const char recursion_msg[] =
1663                         "BUG: recent printk recursion!";
1664
1665                 recursion_bug = 0;
1666                 text_len = strlen(recursion_msg);
1667                 /* emit KERN_CRIT message */
1668                 printed_len += log_store(0, 2, LOG_PREFIX|LOG_NEWLINE, 0,
1669                                          NULL, 0, recursion_msg, text_len);
1670         }
1671
1672         /*
1673          * The printf needs to come first; we need the syslog
1674          * prefix which might be passed-in as a parameter.
1675          */
1676         if (in_sched)
1677                 text_len = scnprintf(text, sizeof(textbuf),
1678                                      KERN_WARNING "[sched_delayed] ");
1679
1680         text_len += vscnprintf(text + text_len,
1681                                sizeof(textbuf) - text_len, fmt, args);
1682
1683         /* mark and strip a trailing newline */
1684         if (text_len && text[text_len-1] == '\n') {
1685                 text_len--;
1686                 lflags |= LOG_NEWLINE;
1687         }
1688
1689         /* strip kernel syslog prefix and extract log level or control flags */
1690         if (facility == 0) {
1691                 int kern_level = printk_get_level(text);
1692
1693                 if (kern_level) {
1694                         const char *end_of_header = printk_skip_level(text);
1695                         switch (kern_level) {
1696                         case '0' ... '7':
1697                                 if (level == -1)
1698                                         level = kern_level - '0';
1699                         case 'd':       /* KERN_DEFAULT */
1700                                 lflags |= LOG_PREFIX;
1701                         }
1702                         /*
1703                          * No need to check length here because vscnprintf
1704                          * put '\0' at the end of the string. Only valid and
1705                          * newly printed level is detected.
1706                          */
1707                         text_len -= end_of_header - text;
1708                         text = (char *)end_of_header;
1709                 }
1710         }
1711
1712         if (level == -1)
1713                 level = default_message_loglevel;
1714
1715         if (dict)
1716                 lflags |= LOG_PREFIX|LOG_NEWLINE;
1717
1718         if (!(lflags & LOG_NEWLINE)) {
1719                 /*
1720                  * Flush the conflicting buffer. An earlier newline was missing,
1721                  * or another task also prints continuation lines.
1722                  */
1723                 if (cont.len && (lflags & LOG_PREFIX || cont.owner != current))
1724                         cont_flush(LOG_NEWLINE);
1725
1726                 /* buffer line if possible, otherwise store it right away */
1727                 if (cont_add(facility, level, text, text_len))
1728                         printed_len += text_len;
1729                 else
1730                         printed_len += log_store(facility, level,
1731                                                  lflags | LOG_CONT, 0,
1732                                                  dict, dictlen, text, text_len);
1733         } else {
1734                 bool stored = false;
1735
1736                 /*
1737                  * If an earlier newline was missing and it was the same task,
1738                  * either merge it with the current buffer and flush, or if
1739                  * there was a race with interrupts (prefix == true) then just
1740                  * flush it out and store this line separately.
1741                  * If the preceding printk was from a different task and missed
1742                  * a newline, flush and append the newline.
1743                  */
1744                 if (cont.len) {
1745                         if (cont.owner == current && !(lflags & LOG_PREFIX))
1746                                 stored = cont_add(facility, level, text,
1747                                                   text_len);
1748                         cont_flush(LOG_NEWLINE);
1749                 }
1750
1751                 if (stored)
1752                         printed_len += text_len;
1753                 else
1754                         printed_len += log_store(facility, level, lflags, 0,
1755                                                  dict, dictlen, text, text_len);
1756         }
1757
1758         logbuf_cpu = UINT_MAX;
1759         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1760
1761         /* If called from the scheduler, we can not call up(). */
1762         if (!in_sched) {
1763                 /*
1764                  * Try to acquire and then immediately release the console
1765                  * semaphore.  The release will print out buffers and wake up
1766                  * /dev/kmsg and syslog() users.
1767                  */
1768                 if (console_trylock_for_printk(this_cpu))
1769                         console_unlock();
1770         }
1771
1772         lockdep_on();
1773 out_restore_irqs:
1774         local_irq_restore(flags);
1775         return printed_len;
1776 }
1777 EXPORT_SYMBOL(vprintk_emit);
1778
1779 asmlinkage int vprintk(const char *fmt, va_list args)
1780 {
1781         return vprintk_emit(0, -1, NULL, 0, fmt, args);
1782 }
1783 EXPORT_SYMBOL(vprintk);
1784
1785 asmlinkage int printk_emit(int facility, int level,
1786                            const char *dict, size_t dictlen,
1787                            const char *fmt, ...)
1788 {
1789         va_list args;
1790         int r;
1791
1792         va_start(args, fmt);
1793         r = vprintk_emit(facility, level, dict, dictlen, fmt, args);
1794         va_end(args);
1795
1796         return r;
1797 }
1798 EXPORT_SYMBOL(printk_emit);
1799
1800 /**
1801  * printk - print a kernel message
1802  * @fmt: format string
1803  *
1804  * This is printk(). It can be called from any context. We want it to work.
1805  *
1806  * We try to grab the console_lock. If we succeed, it's easy - we log the
1807  * output and call the console drivers.  If we fail to get the semaphore, we
1808  * place the output into the log buffer and return. The current holder of
1809  * the console_sem will notice the new output in console_unlock(); and will
1810  * send it to the consoles before releasing the lock.
1811  *
1812  * One effect of this deferred printing is that code which calls printk() and
1813  * then changes console_loglevel may break. This is because console_loglevel
1814  * is inspected when the actual printing occurs.
1815  *
1816  * See also:
1817  * printf(3)
1818  *
1819  * See the vsnprintf() documentation for format string extensions over C99.
1820  */
1821 asmlinkage __visible int printk(const char *fmt, ...)
1822 {
1823         va_list args;
1824         int r;
1825
1826 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
1827         if (unlikely(kdb_trap_printk)) {
1828                 va_start(args, fmt);
1829                 r = vkdb_printf(fmt, args);
1830                 va_end(args);
1831                 return r;
1832         }
1833 #endif
1834         va_start(args, fmt);
1835         r = vprintk_emit(0, -1, NULL, 0, fmt, args);
1836         va_end(args);
1837
1838         return r;
1839 }
1840 EXPORT_SYMBOL(printk);
1841
1842 #else /* CONFIG_PRINTK */
1843
1844 #define LOG_LINE_MAX            0
1845 #define PREFIX_MAX              0
1846 #define LOG_LINE_MAX 0
1847 static u64 syslog_seq;
1848 static u32 syslog_idx;
1849 static u64 console_seq;
1850 static u32 console_idx;
1851 static enum log_flags syslog_prev;
1852 static u64 log_first_seq;
1853 static u32 log_first_idx;
1854 static u64 log_next_seq;
1855 static enum log_flags console_prev;
1856 static struct cont {
1857         size_t len;
1858         size_t cons;
1859         u8 level;
1860         bool flushed:1;
1861 } cont;
1862 static struct printk_log *log_from_idx(u32 idx) { return NULL; }
1863 static u32 log_next(u32 idx) { return 0; }
1864 static void call_console_drivers(int level, const char *text, size_t len) {}
1865 static size_t msg_print_text(const struct printk_log *msg, enum log_flags prev,
1866                              bool syslog, char *buf, size_t size) { return 0; }
1867 static size_t cont_print_text(char *text, size_t size) { return 0; }
1868
1869 #endif /* CONFIG_PRINTK */
1870
1871 #ifdef CONFIG_EARLY_PRINTK
1872 struct console *early_console;
1873
1874 void early_vprintk(const char *fmt, va_list ap)
1875 {
1876         if (early_console) {
1877                 char buf[512];
1878                 int n = vscnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);
1879
1880                 early_console->write(early_console, buf, n);
1881         }
1882 }
1883
1884 asmlinkage __visible void early_printk(const char *fmt, ...)
1885 {
1886         va_list ap;
1887
1888         va_start(ap, fmt);
1889         early_vprintk(fmt, ap);
1890         va_end(ap);
1891 }
1892 #endif
1893
1894 static int __add_preferred_console(char *name, int idx, char *options,
1895                                    char *brl_options)
1896 {
1897         struct console_cmdline *c;
1898         int i;
1899
1900         /*
1901          *      See if this tty is not yet registered, and
1902          *      if we have a slot free.
1903          */
1904         for (i = 0, c = console_cmdline;
1905              i < MAX_CMDLINECONSOLES && c->name[0];
1906              i++, c++) {
1907                 if (strcmp(c->name, name) == 0 && c->index == idx) {
1908                         if (!brl_options)
1909                                 selected_console = i;
1910                         return 0;
1911                 }
1912         }
1913         if (i == MAX_CMDLINECONSOLES)
1914                 return -E2BIG;
1915         if (!brl_options)
1916                 selected_console = i;
1917         strlcpy(c->name, name, sizeof(c->name));
1918         c->options = options;
1919         braille_set_options(c, brl_options);
1920
1921         c->index = idx;
1922         return 0;
1923 }
1924 /*
1925  * Set up a list of consoles.  Called from init/main.c
1926  */
1927 static int __init console_setup(char *str)
1928 {
1929         char buf[sizeof(console_cmdline[0].name) + 4]; /* 4 for index */
1930         char *s, *options, *brl_options = NULL;
1931         int idx;
1932
1933         if (_braille_console_setup(&str, &brl_options))
1934                 return 1;
1935
1936         /*
1937          * Decode str into name, index, options.
1938          */
1939         if (str[0] >= '0' && str[0] <= '9') {
1940                 strcpy(buf, "ttyS");
1941                 strncpy(buf + 4, str, sizeof(buf) - 5);
1942         } else {
1943                 strncpy(buf, str, sizeof(buf) - 1);
1944         }
1945         buf[sizeof(buf) - 1] = 0;
1946         if ((options = strchr(str, ',')) != NULL)
1947                 *(options++) = 0;
1948 #ifdef __sparc__
1949         if (!strcmp(str, "ttya"))
1950                 strcpy(buf, "ttyS0");
1951         if (!strcmp(str, "ttyb"))
1952                 strcpy(buf, "ttyS1");
1953 #endif
1954         for (s = buf; *s; s++)
1955                 if ((*s >= '0' && *s <= '9') || *s == ',')
1956                         break;
1957         idx = simple_strtoul(s, NULL, 10);
1958         *s = 0;
1959
1960         __add_preferred_console(buf, idx, options, brl_options);
1961         console_set_on_cmdline = 1;
1962         return 1;
1963 }
1964 __setup("console=", console_setup);
1965
1966 /**
1967  * add_preferred_console - add a device to the list of preferred consoles.
1968  * @name: device name
1969  * @idx: device index
1970  * @options: options for this console
1971  *
1972  * The last preferred console added will be used for kernel messages
1973  * and stdin/out/err for init.  Normally this is used by console_setup
1974  * above to handle user-supplied console arguments; however it can also
1975  * be used by arch-specific code either to override the user or more
1976  * commonly to provide a default console (ie from PROM variables) when
1977  * the user has not supplied one.
1978  */
1979 int add_preferred_console(char *name, int idx, char *options)
1980 {
1981         return __add_preferred_console(name, idx, options, NULL);
1982 }
1983
1984 int update_console_cmdline(char *name, int idx, char *name_new, int idx_new, char *options)
1985 {
1986         struct console_cmdline *c;
1987         int i;
1988
1989         for (i = 0, c = console_cmdline;
1990              i < MAX_CMDLINECONSOLES && c->name[0];
1991              i++, c++)
1992                 if (strcmp(c->name, name) == 0 && c->index == idx) {
1993                         strlcpy(c->name, name_new, sizeof(c->name));
1994                         c->name[sizeof(c->name) - 1] = 0;
1995                         c->options = options;
1996                         c->index = idx_new;
1997                         return i;
1998                 }
1999         /* not found */
2000         return -1;
2001 }
2002
2003 bool console_suspend_enabled = 1;
2004 EXPORT_SYMBOL(console_suspend_enabled);
2005
2006 static int __init console_suspend_disable(char *str)
2007 {
2008         console_suspend_enabled = 0;
2009         return 1;
2010 }
2011 __setup("no_console_suspend", console_suspend_disable);
2012 module_param_named(console_suspend, console_suspend_enabled,
2013                 bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
2014 MODULE_PARM_DESC(console_suspend, "suspend console during suspend"
2015         " and hibernate operations");
2016
2017 /**
2018  * suspend_console - suspend the console subsystem
2019  *
2020  * This disables printk() while we go into suspend states
2021  */
2022 void suspend_console(void)
2023 {
2024         if (!console_suspend_enabled)
2025                 return;
2026         printk("Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)\n");
2027         console_lock();
2028         console_suspended = 1;
2029         up_console_sem();
2030 }
2031
2032 void resume_console(void)
2033 {
2034         if (!console_suspend_enabled)
2035                 return;
2036         down_console_sem();
2037         console_suspended = 0;
2038         console_unlock();
2039 }
2040
2041 /**
2042  * console_cpu_notify - print deferred console messages after CPU hotplug
2043  * @self: notifier struct
2044  * @action: CPU hotplug event
2045  * @hcpu: unused
2046  *
2047  * If printk() is called from a CPU that is not online yet, the messages
2048  * will be spooled but will not show up on the console.  This function is
2049  * called when a new CPU comes online (or fails to come up), and ensures
2050  * that any such output gets printed.
2051  */
2052 static int console_cpu_notify(struct notifier_block *self,
2053         unsigned long action, void *hcpu)
2054 {
2055         switch (action) {
2056         case CPU_ONLINE:
2057         case CPU_DEAD:
2058         case CPU_DOWN_FAILED:
2059         case CPU_UP_CANCELED:
2060                 console_lock();
2061                 console_unlock();
2062         }
2063         return NOTIFY_OK;
2064 }
2065
2066 /**
2067  * console_lock - lock the console system for exclusive use.
2068  *
2069  * Acquires a lock which guarantees that the caller has
2070  * exclusive access to the console system and the console_drivers list.
2071  *
2072  * Can sleep, returns nothing.
2073  */
2074 void console_lock(void)
2075 {
2076         might_sleep();
2077
2078         down_console_sem();
2079         if (console_suspended)
2080                 return;
2081         console_locked = 1;
2082         console_may_schedule = 1;
2083 }
2084 EXPORT_SYMBOL(console_lock);
2085
2086 /**
2087  * console_trylock - try to lock the console system for exclusive use.
2088  *
2089  * Tried to acquire a lock which guarantees that the caller has
2090  * exclusive access to the console system and the console_drivers list.
2091  *
2092  * returns 1 on success, and 0 on failure to acquire the lock.
2093  */
2094 int console_trylock(void)
2095 {
2096         if (down_trylock_console_sem())
2097                 return 0;
2098         if (console_suspended) {
2099                 up_console_sem();
2100                 return 0;
2101         }
2102         console_locked = 1;
2103         console_may_schedule = 0;
2104         return 1;
2105 }
2106 EXPORT_SYMBOL(console_trylock);
2107
2108 int is_console_locked(void)
2109 {
2110         return console_locked;
2111 }
2112
2113 static void console_cont_flush(char *text, size_t size)
2114 {
2115         unsigned long flags;
2116         size_t len;
2117
2118         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2119
2120         if (!cont.len)
2121                 goto out;
2122
2123         /*
2124          * We still queue earlier records, likely because the console was
2125          * busy. The earlier ones need to be printed before this one, we
2126          * did not flush any fragment so far, so just let it queue up.
2127          */
2128         if (console_seq < log_next_seq && !cont.cons)
2129                 goto out;
2130
2131         len = cont_print_text(text, size);
2132         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2133         stop_critical_timings();
2134         call_console_drivers(cont.level, text, len);
2135         start_critical_timings();
2136         local_irq_restore(flags);
2137         return;
2138 out:
2139         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2140 }
2141
2142 /**
2143  * console_unlock - unlock the console system
2144  *
2145  * Releases the console_lock which the caller holds on the console system
2146  * and the console driver list.
2147  *
2148  * While the console_lock was held, console output may have been buffered
2149  * by printk().  If this is the case, console_unlock(); emits
2150  * the output prior to releasing the lock.
2151  *
2152  * If there is output waiting, we wake /dev/kmsg and syslog() users.
2153  *
2154  * console_unlock(); may be called from any context.
2155  */
2156 void console_unlock(void)
2157 {
2158         static char text[LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX];
2159         static u64 seen_seq;
2160         unsigned long flags;
2161         bool wake_klogd = false;
2162         bool retry;
2163
2164         if (console_suspended) {
2165                 up_console_sem();
2166                 return;
2167         }
2168
2169         console_may_schedule = 0;
2170
2171         /* flush buffered message fragment immediately to console */
2172         console_cont_flush(text, sizeof(text));
2173 again:
2174         for (;;) {
2175                 struct printk_log *msg;
2176                 size_t len;
2177                 int level;
2178
2179                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2180                 if (seen_seq != log_next_seq) {
2181                         wake_klogd = true;
2182                         seen_seq = log_next_seq;
2183                 }
2184
2185                 if (console_seq < log_first_seq) {
2186                         len = sprintf(text, "** %u printk messages dropped ** ",
2187                                       (unsigned)(log_first_seq - console_seq));
2188
2189                         /* messages are gone, move to first one */
2190                         console_seq = log_first_seq;
2191                         console_idx = log_first_idx;
2192                         console_prev = 0;
2193                 } else {
2194                         len = 0;
2195                 }
2196 skip:
2197                 if (console_seq == log_next_seq)
2198                         break;
2199
2200                 msg = log_from_idx(console_idx);
2201                 if (msg->flags & LOG_NOCONS) {
2202                         /*
2203                          * Skip record we have buffered and already printed
2204                          * directly to the console when we received it.
2205                          */
2206                         console_idx = log_next(console_idx);
2207                         console_seq++;
2208                         /*
2209                          * We will get here again when we register a new
2210                          * CON_PRINTBUFFER console. Clear the flag so we
2211                          * will properly dump everything later.
2212                          */
2213                         msg->flags &= ~LOG_NOCONS;
2214                         console_prev = msg->flags;
2215                         goto skip;
2216                 }
2217
2218                 level = msg->level;
2219                 len += msg_print_text(msg, console_prev, false,
2220                                       text + len, sizeof(text) - len);
2221                 console_idx = log_next(console_idx);
2222                 console_seq++;
2223                 console_prev = msg->flags;
2224                 raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2225
2226                 stop_critical_timings();        /* don't trace print latency */
2227                 call_console_drivers(level, text, len);
2228                 start_critical_timings();
2229                 local_irq_restore(flags);
2230         }
2231         console_locked = 0;
2232
2233         /* Release the exclusive_console once it is used */
2234         if (unlikely(exclusive_console))
2235                 exclusive_console = NULL;
2236
2237         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2238
2239         up_console_sem();
2240
2241         /*
2242          * Someone could have filled up the buffer again, so re-check if there's
2243          * something to flush. In case we cannot trylock the console_sem again,
2244          * there's a new owner and the console_unlock() from them will do the
2245          * flush, no worries.
2246          */
2247         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
2248         retry = console_seq != log_next_seq;
2249         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2250
2251         if (retry && console_trylock())
2252                 goto again;
2253
2254         if (wake_klogd)
2255                 wake_up_klogd();
2256 }
2257 EXPORT_SYMBOL(console_unlock);
2258
2259 /**
2260  * console_conditional_schedule - yield the CPU if required
2261  *
2262  * If the console code is currently allowed to sleep, and
2263  * if this CPU should yield the CPU to another task, do
2264  * so here.
2265  *
2266  * Must be called within console_lock();.
2267  */
2268 void __sched console_conditional_schedule(void)
2269 {
2270         if (console_may_schedule)
2271                 cond_resched();
2272 }
2273 EXPORT_SYMBOL(console_conditional_schedule);
2274
2275 void console_unblank(void)
2276 {
2277         struct console *c;
2278
2279         /*
2280          * console_unblank can no longer be called in interrupt context unless
2281          * oops_in_progress is set to 1..
2282          */
2283         if (oops_in_progress) {
2284                 if (down_trylock_console_sem() != 0)
2285                         return;
2286         } else
2287                 console_lock();
2288
2289         console_locked = 1;
2290         console_may_schedule = 0;
2291         for_each_console(c)
2292                 if ((c->flags & CON_ENABLED) && c->unblank)
2293                         c->unblank();
2294         console_unlock();
2295 }
2296
2297 /*
2298  * Return the console tty driver structure and its associated index
2299  */
2300 struct tty_driver *console_device(int *index)
2301 {
2302         struct console *c;
2303         struct tty_driver *driver = NULL;
2304
2305         console_lock();
2306         for_each_console(c) {
2307                 if (!c->device)
2308                         continue;
2309                 driver = c->device(c, index);
2310                 if (driver)
2311                         break;
2312         }
2313         console_unlock();
2314         return driver;
2315 }
2316
2317 /*
2318  * Prevent further output on the passed console device so that (for example)
2319  * serial drivers can disable console output before suspending a port, and can
2320  * re-enable output afterwards.
2321  */
2322 void console_stop(struct console *console)
2323 {
2324         console_lock();
2325         console->flags &= ~CON_ENABLED;
2326         console_unlock();
2327 }
2328 EXPORT_SYMBOL(console_stop);
2329
2330 void console_start(struct console *console)
2331 {
2332         console_lock();
2333         console->flags |= CON_ENABLED;
2334         console_unlock();
2335 }
2336 EXPORT_SYMBOL(console_start);
2337
2338 static int __read_mostly keep_bootcon;
2339
2340 static int __init keep_bootcon_setup(char *str)
2341 {
2342         keep_bootcon = 1;
2343         pr_info("debug: skip boot console de-registration.\n");
2344
2345         return 0;
2346 }
2347
2348 early_param("keep_bootcon", keep_bootcon_setup);
2349
2350 /*
2351  * The console driver calls this routine during kernel initialization
2352  * to register the console printing procedure with printk() and to
2353  * print any messages that were printed by the kernel before the
2354  * console driver was initialized.
2355  *
2356  * This can happen pretty early during the boot process (because of
2357  * early_printk) - sometimes before setup_arch() completes - be careful
2358  * of what kernel features are used - they may not be initialised yet.
2359  *
2360  * There are two types of consoles - bootconsoles (early_printk) and
2361  * "real" consoles (everything which is not a bootconsole) which are
2362  * handled differently.
2363  *  - Any number of bootconsoles can be registered at any time.
2364  *  - As soon as a "real" console is registered, all bootconsoles
2365  *    will be unregistered automatically.
2366  *  - Once a "real" console is registered, any attempt to register a
2367  *    bootconsoles will be rejected
2368  */
2369 void register_console(struct console *newcon)
2370 {
2371         int i;
2372         unsigned long flags;
2373         struct console *bcon = NULL;
2374         struct console_cmdline *c;
2375
2376         if (console_drivers)
2377                 for_each_console(bcon)
2378                         if (WARN(bcon == newcon,
2379                                         "console '%s%d' already registered\n",
2380                                         bcon->name, bcon->index))
2381                                 return;
2382
2383         /*
2384          * before we register a new CON_BOOT console, make sure we don't
2385          * already have a valid console
2386          */
2387         if (console_drivers && newcon->flags & CON_BOOT) {
2388                 /* find the last or real console */
2389                 for_each_console(bcon) {
2390                         if (!(bcon->flags & CON_BOOT)) {
2391                                 pr_info("Too late to register bootconsole %s%d\n",
2392                                         newcon->name, newcon->index);
2393                                 return;
2394                         }
2395                 }
2396         }
2397
2398         if (console_drivers && console_drivers->flags & CON_BOOT)
2399                 bcon = console_drivers;
2400
2401         if (preferred_console < 0 || bcon || !console_drivers)
2402                 preferred_console = selected_console;
2403
2404         if (newcon->early_setup)
2405                 newcon->early_setup();
2406
2407         /*
2408          *      See if we want to use this console driver. If we
2409          *      didn't select a console we take the first one
2410          *      that registers here.
2411          */
2412         if (preferred_console < 0) {
2413                 if (newcon->index < 0)
2414                         newcon->index = 0;
2415                 if (newcon->setup == NULL ||
2416                     newcon->setup(newcon, NULL) == 0) {
2417                         newcon->flags |= CON_ENABLED;
2418                         if (newcon->device) {
2419                                 newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2420                                 preferred_console = 0;
2421                         }
2422                 }
2423         }
2424
2425         /*
2426          *      See if this console matches one we selected on
2427          *      the command line.
2428          */
2429         for (i = 0, c = console_cmdline;
2430              i < MAX_CMDLINECONSOLES && c->name[0];
2431              i++, c++) {
2432                 if (strcmp(c->name, newcon->name) != 0)
2433                         continue;
2434                 if (newcon->index >= 0 &&
2435                     newcon->index != c->index)
2436                         continue;
2437                 if (newcon->index < 0)
2438                         newcon->index = c->index;
2439
2440                 if (_braille_register_console(newcon, c))
2441                         return;
2442
2443                 if (newcon->setup &&
2444                     newcon->setup(newcon, console_cmdline[i].options) != 0)
2445                         break;
2446                 newcon->flags |= CON_ENABLED;
2447                 newcon->index = c->index;
2448                 if (i == selected_console) {
2449                         newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2450                         preferred_console = selected_console;
2451                 }
2452                 break;
2453         }
2454
2455         if (!(newcon->flags & CON_ENABLED))
2456                 return;
2457
2458         /*
2459          * If we have a bootconsole, and are switching to a real console,
2460          * don't print everything out again, since when the boot console, and
2461          * the real console are the same physical device, it's annoying to
2462          * see the beginning boot messages twice
2463          */
2464         if (bcon && ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV))
2465                 newcon->flags &= ~CON_PRINTBUFFER;
2466
2467         /*
2468          *      Put this console in the list - keep the
2469          *      preferred driver at the head of the list.
2470          */
2471         console_lock();
2472         if ((newcon->flags & CON_CONSDEV) || console_drivers == NULL) {
2473                 newcon->next = console_drivers;
2474                 console_drivers = newcon;
2475                 if (newcon->next)
2476                         newcon->next->flags &= ~CON_CONSDEV;
2477         } else {
2478                 newcon->next = console_drivers->next;
2479                 console_drivers->next = newcon;
2480         }
2481         if (newcon->flags & CON_PRINTBUFFER) {
2482                 /*
2483                  * console_unlock(); will print out the buffered messages
2484                  * for us.
2485                  */
2486                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2487                 console_seq = syslog_seq;
2488                 console_idx = syslog_idx;
2489                 console_prev = syslog_prev;
2490                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2491                 /*
2492                  * We're about to replay the log buffer.  Only do this to the
2493                  * just-registered console to avoid excessive message spam to
2494                  * the already-registered consoles.
2495                  */
2496                 exclusive_console = newcon;
2497         }
2498         console_unlock();
2499         console_sysfs_notify();
2500
2501         /*
2502          * By unregistering the bootconsoles after we enable the real console
2503          * we get the "console xxx enabled" message on all the consoles -
2504          * boot consoles, real consoles, etc - this is to ensure that end
2505          * users know there might be something in the kernel's log buffer that
2506          * went to the bootconsole (that they do not see on the real console)
2507          */
2508         pr_info("%sconsole [%s%d] enabled\n",
2509                 (newcon->flags & CON_BOOT) ? "boot" : "" ,
2510                 newcon->name, newcon->index);
2511         if (bcon &&
2512             ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV) &&
2513             !keep_bootcon) {
2514                 /* We need to iterate through all boot consoles, to make
2515                  * sure we print everything out, before we unregister them.
2516                  */
2517                 for_each_console(bcon)
2518                         if (bcon->flags & CON_BOOT)
2519                                 unregister_console(bcon);
2520         }
2521 }
2522 EXPORT_SYMBOL(register_console);
2523
2524 int unregister_console(struct console *console)
2525 {
2526         struct console *a, *b;
2527         int res;
2528
2529         pr_info("%sconsole [%s%d] disabled\n",
2530                 (console->flags & CON_BOOT) ? "boot" : "" ,
2531                 console->name, console->index);
2532
2533         res = _braille_unregister_console(console);
2534         if (res)
2535                 return res;
2536
2537         res = 1;
2538         console_lock();
2539         if (console_drivers == console) {
2540                 console_drivers=console->next;
2541                 res = 0;
2542         } else if (console_drivers) {
2543                 for (a=console_drivers->next, b=console_drivers ;
2544                      a; b=a, a=b->next) {
2545                         if (a == console) {
2546                                 b->next = a->next;
2547                                 res = 0;
2548                                 break;
2549                         }
2550                 }
2551         }
2552
2553         /*
2554          * If this isn't the last console and it has CON_CONSDEV set, we
2555          * need to set it on the next preferred console.
2556          */
2557         if (console_drivers != NULL && console->flags & CON_CONSDEV)
2558                 console_drivers->flags |= CON_CONSDEV;
2559
2560         console->flags &= ~CON_ENABLED;
2561         console_unlock();
2562         console_sysfs_notify();
2563         return res;
2564 }
2565 EXPORT_SYMBOL(unregister_console);
2566
2567 static int __init printk_late_init(void)
2568 {
2569         struct console *con;
2570
2571         for_each_console(con) {
2572                 if (!keep_bootcon && con->flags & CON_BOOT) {
2573                         unregister_console(con);
2574                 }
2575         }
2576         hotcpu_notifier(console_cpu_notify, 0);
2577         return 0;
2578 }
2579 late_initcall(printk_late_init);
2580
2581 #if defined CONFIG_PRINTK
2582 /*
2583  * Delayed printk version, for scheduler-internal messages:
2584  */
2585 #define PRINTK_PENDING_WAKEUP   0x01
2586 #define PRINTK_PENDING_OUTPUT   0x02
2587
2588 static DEFINE_PER_CPU(int, printk_pending);
2589
2590 static void wake_up_klogd_work_func(struct irq_work *irq_work)
2591 {
2592         int pending = __this_cpu_xchg(printk_pending, 0);
2593
2594         if (pending & PRINTK_PENDING_OUTPUT) {
2595                 /* If trylock fails, someone else is doing the printing */
2596                 if (console_trylock())
2597                         console_unlock();
2598         }
2599
2600         if (pending & PRINTK_PENDING_WAKEUP)
2601                 wake_up_interruptible(&log_wait);
2602 }
2603
2604 static DEFINE_PER_CPU(struct irq_work, wake_up_klogd_work) = {
2605         .func = wake_up_klogd_work_func,
2606         .flags = IRQ_WORK_LAZY,
2607 };
2608
2609 void wake_up_klogd(void)
2610 {
2611         preempt_disable();
2612         if (waitqueue_active(&log_wait)) {
2613                 this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_WAKEUP);
2614                 irq_work_queue(&__get_cpu_var(wake_up_klogd_work));
2615         }
2616         preempt_enable();
2617 }
2618
2619 int printk_deferred(const char *fmt, ...)
2620 {
2621         va_list args;
2622         int r;
2623
2624         preempt_disable();
2625         va_start(args, fmt);
2626         r = vprintk_emit(0, SCHED_MESSAGE_LOGLEVEL, NULL, 0, fmt, args);
2627         va_end(args);
2628
2629         __this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_OUTPUT);
2630         irq_work_queue(&__get_cpu_var(wake_up_klogd_work));
2631         preempt_enable();
2632
2633         return r;
2634 }
2635
2636 /*
2637  * printk rate limiting, lifted from the networking subsystem.
2638  *
2639  * This enforces a rate limit: not more than 10 kernel messages
2640  * every 5s to make a denial-of-service attack impossible.
2641  */
2642 DEFINE_RATELIMIT_STATE(printk_ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
2643
2644 int __printk_ratelimit(const char *func)
2645 {
2646         return ___ratelimit(&printk_ratelimit_state, func);
2647 }
2648 EXPORT_SYMBOL(__printk_ratelimit);
2649
2650 /**
2651  * printk_timed_ratelimit - caller-controlled printk ratelimiting
2652  * @caller_jiffies: pointer to caller's state
2653  * @interval_msecs: minimum interval between prints
2654  *
2655  * printk_timed_ratelimit() returns true if more than @interval_msecs
2656  * milliseconds have elapsed since the last time printk_timed_ratelimit()
2657  * returned true.
2658  */
2659 bool printk_timed_ratelimit(unsigned long *caller_jiffies,
2660                         unsigned int interval_msecs)
2661 {
2662         if (*caller_jiffies == 0
2663                         || !time_in_range(jiffies, *caller_jiffies,
2664                                         *caller_jiffies
2665                                         + msecs_to_jiffies(interval_msecs))) {
2666                 *caller_jiffies = jiffies;
2667                 return true;
2668         }
2669         return false;
2670 }
2671 EXPORT_SYMBOL(printk_timed_ratelimit);
2672
2673 static DEFINE_SPINLOCK(dump_list_lock);
2674 static LIST_HEAD(dump_list);
2675
2676 /**
2677  * kmsg_dump_register - register a kernel log dumper.
2678  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
2679  *
2680  * Adds a kernel log dumper to the system. The dump callback in the
2681  * structure will be called when the kernel oopses or panics and must be
2682  * set. Returns zero on success and %-EINVAL or %-EBUSY otherwise.
2683  */
2684 int kmsg_dump_register(struct kmsg_dumper *dumper)
2685 {
2686         unsigned long flags;
2687         int err = -EBUSY;
2688
2689         /* The dump callback needs to be set */
2690         if (!dumper->dump)
2691                 return -EINVAL;
2692
2693         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
2694         /* Don't allow registering multiple times */
2695         if (!dumper->registered) {
2696                 dumper->registered = 1;
2697                 list_add_tail_rcu(&dumper->list, &dump_list);
2698                 err = 0;
2699         }
2700         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
2701
2702         return err;
2703 }
2704 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_register);
2705
2706 /**
2707  * kmsg_dump_unregister - unregister a kmsg dumper.
2708  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
2709  *
2710  * Removes a dump device from the system. Returns zero on success and
2711  * %-EINVAL otherwise.
2712  */
2713 int kmsg_dump_unregister(struct kmsg_dumper *dumper)
2714 {
2715         unsigned long flags;
2716         int err = -EINVAL;
2717
2718         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
2719         if (dumper->registered) {
2720                 dumper->registered = 0;
2721                 list_del_rcu(&dumper->list);
2722                 err = 0;
2723         }
2724         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
2725         synchronize_rcu();
2726
2727         return err;
2728 }
2729 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_unregister);
2730
2731 static bool always_kmsg_dump;
2732 module_param_named(always_kmsg_dump, always_kmsg_dump, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
2733
2734 /**
2735  * kmsg_dump - dump kernel log to kernel message dumpers.
2736  * @reason: the reason (oops, panic etc) for dumping
2737  *
2738  * Call each of the registered dumper's dump() callback, which can
2739  * retrieve the kmsg records with kmsg_dump_get_line() or
2740  * kmsg_dump_get_buffer().
2741  */
2742 void kmsg_dump(enum kmsg_dump_reason reason)
2743 {
2744         struct kmsg_dumper *dumper;
2745         unsigned long flags;
2746
2747         if ((reason > KMSG_DUMP_OOPS) && !always_kmsg_dump)
2748                 return;
2749
2750         rcu_read_lock();
2751         list_for_each_entry_rcu(dumper, &dump_list, list) {
2752                 if (dumper->max_reason && reason > dumper->max_reason)
2753                         continue;
2754
2755                 /* initialize iterator with data about the stored records */
2756                 dumper->active = true;
2757
2758                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2759                 dumper->cur_seq = clear_seq;
2760                 dumper->cur_idx = clear_idx;
2761                 dumper->next_seq = log_next_seq;
2762                 dumper->next_idx = log_next_idx;
2763                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2764
2765                 /* invoke dumper which will iterate over records */
2766                 dumper->dump(dumper, reason);
2767
2768                 /* reset iterator */
2769                 dumper->active = false;
2770         }
2771         rcu_read_unlock();
2772 }
2773
2774 /**
2775  * kmsg_dump_get_line_nolock - retrieve one kmsg log line (unlocked version)
2776  * @dumper: registered kmsg dumper
2777  * @syslog: include the "<4>" prefixes
2778  * @line: buffer to copy the line to
2779  * @size: maximum size of the buffer
2780  * @len: length of line placed into buffer
2781  *
2782  * Start at the beginning of the kmsg buffer, with the oldest kmsg
2783  * record, and copy one record into the provided buffer.
2784  *
2785  * Consecutive calls will return the next available record moving
2786  * towards the end of the buffer with the youngest messages.
2787  *
2788  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
2789  * read.
2790  *
2791  * The function is similar to kmsg_dump_get_line(), but grabs no locks.
2792  */
2793 bool kmsg_dump_get_line_nolock(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
2794                                char *line, size_t size, size_t *len)
2795 {
2796         struct printk_log *msg;
2797         size_t l = 0;
2798         bool ret = false;
2799
2800         if (!dumper->active)
2801                 goto out;
2802
2803         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
2804                 /* messages are gone, move to first available one */
2805                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
2806                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
2807         }
2808
2809         /* last entry */
2810         if (dumper->cur_seq >= log_next_seq)
2811                 goto out;
2812
2813         msg = log_from_idx(dumper->cur_idx);
2814         l = msg_print_text(msg, 0, syslog, line, size);
2815
2816         dumper->cur_idx = log_next(dumper->cur_idx);
2817         dumper->cur_seq++;
2818         ret = true;
2819 out:
2820         if (len)
2821                 *len = l;
2822         return ret;
2823 }
2824
2825 /**
2826  * kmsg_dump_get_line - retrieve one kmsg log line
2827  * @dumper: registered kmsg dumper
2828  * @syslog: include the "<4>" prefixes
2829  * @line: buffer to copy the line to
2830  * @size: maximum size of the buffer
2831  * @len: length of line placed into buffer
2832  *
2833  * Start at the beginning of the kmsg buffer, with the oldest kmsg
2834  * record, and copy one record into the provided buffer.
2835  *
2836  * Consecutive calls will return the next available record moving
2837  * towards the end of the buffer with the youngest messages.
2838  *
2839  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
2840  * read.
2841  */
2842 bool kmsg_dump_get_line(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
2843                         char *line, size_t size, size_t *len)
2844 {
2845         unsigned long flags;
2846         bool ret;
2847
2848         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2849         ret = kmsg_dump_get_line_nolock(dumper, syslog, line, size, len);
2850         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2851
2852         return ret;
2853 }
2854 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_line);
2855
2856 /**
2857  * kmsg_dump_get_buffer - copy kmsg log lines
2858  * @dumper: registered kmsg dumper
2859  * @syslog: include the "<4>" prefixes
2860  * @buf: buffer to copy the line to
2861  * @size: maximum size of the buffer
2862  * @len: length of line placed into buffer
2863  *
2864  * Start at the end of the kmsg buffer and fill the provided buffer
2865  * with as many of the the *youngest* kmsg records that fit into it.
2866  * If the buffer is large enough, all available kmsg records will be
2867  * copied with a single call.
2868  *
2869  * Consecutive calls will fill the buffer with the next block of
2870  * available older records, not including the earlier retrieved ones.
2871  *
2872  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
2873  * read.
2874  */
2875 bool kmsg_dump_get_buffer(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
2876                           char *buf, size_t size, size_t *len)
2877 {
2878         unsigned long flags;
2879         u64 seq;
2880         u32 idx;
2881         u64 next_seq;
2882         u32 next_idx;
2883         enum log_flags prev;
2884         size_t l = 0;
2885         bool ret = false;
2886
2887         if (!dumper->active)
2888                 goto out;
2889
2890         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2891         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
2892                 /* messages are gone, move to first available one */
2893                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
2894                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
2895         }
2896
2897         /* last entry */
2898         if (dumper->cur_seq >= dumper->next_seq) {
2899                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2900                 goto out;
2901         }
2902
2903         /* calculate length of entire buffer */
2904         seq = dumper->cur_seq;
2905         idx = dumper->cur_idx;
2906         prev = 0;
2907         while (seq < dumper->next_seq) {
2908                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
2909
2910                 l += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
2911                 idx = log_next(idx);
2912                 seq++;
2913                 prev = msg->flags;
2914         }
2915
2916         /* move first record forward until length fits into the buffer */
2917         seq = dumper->cur_seq;
2918         idx = dumper->cur_idx;
2919         prev = 0;
2920         while (l > size && seq < dumper->next_seq) {
2921                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
2922
2923                 l -= msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
2924                 idx = log_next(idx);
2925                 seq++;
2926                 prev = msg->flags;
2927         }
2928
2929         /* last message in next interation */
2930         next_seq = seq;
2931         next_idx = idx;
2932
2933         l = 0;
2934         while (seq < dumper->next_seq) {
2935                 struct printk_log *msg = log_from_idx(idx);
2936
2937                 l += msg_print_text(msg, prev, syslog, buf + l, size - l);
2938                 idx = log_next(idx);
2939                 seq++;
2940                 prev = msg->flags;
2941         }
2942
2943         dumper->next_seq = next_seq;
2944         dumper->next_idx = next_idx;
2945         ret = true;
2946         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2947 out:
2948         if (len)
2949                 *len = l;
2950         return ret;
2951 }
2952 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_buffer);
2953
2954 /**
2955  * kmsg_dump_rewind_nolock - reset the interator (unlocked version)
2956  * @dumper: registered kmsg dumper
2957  *
2958  * Reset the dumper's iterator so that kmsg_dump_get_line() and
2959  * kmsg_dump_get_buffer() can be called again and used multiple
2960  * times within the same dumper.dump() callback.
2961  *
2962  * The function is similar to kmsg_dump_rewind(), but grabs no locks.
2963  */
2964 void kmsg_dump_rewind_nolock(struct kmsg_dumper *dumper)
2965 {
2966         dumper->cur_seq = clear_seq;
2967         dumper->cur_idx = clear_idx;
2968         dumper->next_seq = log_next_seq;
2969         dumper->next_idx = log_next_idx;
2970 }
2971
2972 /**
2973  * kmsg_dump_rewind - reset the interator
2974  * @dumper: registered kmsg dumper
2975  *
2976  * Reset the dumper's iterator so that kmsg_dump_get_line() and
2977  * kmsg_dump_get_buffer() can be called again and used multiple
2978  * times within the same dumper.dump() callback.
2979  */
2980 void kmsg_dump_rewind(struct kmsg_dumper *dumper)
2981 {
2982         unsigned long flags;
2983
2984         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2985         kmsg_dump_rewind_nolock(dumper);
2986         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2987 }
2988 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_rewind);
2989
2990 static char dump_stack_arch_desc_str[128];
2991
2992 /**
2993  * dump_stack_set_arch_desc - set arch-specific str to show with task dumps
2994  * @fmt: printf-style format string
2995  * @...: arguments for the format string
2996  *
2997  * The configured string will be printed right after utsname during task
2998  * dumps.  Usually used to add arch-specific system identifiers.  If an
2999  * arch wants to make use of such an ID string, it should initialize this
3000  * as soon as possible during boot.
3001  */
3002 void __init dump_stack_set_arch_desc(const char *fmt, ...)
3003 {
3004         va_list args;
3005
3006         va_start(args, fmt);
3007         vsnprintf(dump_stack_arch_desc_str, sizeof(dump_stack_arch_desc_str),
3008                   fmt, args);
3009         va_end(args);
3010 }
3011
3012 /**
3013  * dump_stack_print_info - print generic debug info for dump_stack()
3014  * @log_lvl: log level
3015  *
3016  * Arch-specific dump_stack() implementations can use this function to
3017  * print out the same debug information as the generic dump_stack().
3018  */
3019 void dump_stack_print_info(const char *log_lvl)
3020 {
3021         printk("%sCPU: %d PID: %d Comm: %.20s %s %s %.*s\n",
3022                log_lvl, raw_smp_processor_id(), current->pid, current->comm,
3023                print_tainted(), init_utsname()->release,
3024                (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
3025                init_utsname()->version);
3026
3027         if (dump_stack_arch_desc_str[0] != '\0')
3028                 printk("%sHardware name: %s\n",
3029                        log_lvl, dump_stack_arch_desc_str);
3030
3031         print_worker_info(log_lvl, current);
3032 }
3033
3034 /**
3035  * show_regs_print_info - print generic debug info for show_regs()
3036  * @log_lvl: log level
3037  *
3038  * show_regs() implementations can use this function to print out generic
3039  * debug information.
3040  */
3041 void show_regs_print_info(const char *log_lvl)
3042 {
3043         dump_stack_print_info(log_lvl);
3044
3045         printk("%stask: %p ti: %p task.ti: %p\n",
3046                log_lvl, current, current_thread_info(),
3047                task_thread_info(current));
3048 }
3049
3050 #endif