]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/kexec_core.c
kdump: arrange for paddr_vmcoreinfo_note() to return phys_addr_t
[karo-tx-linux.git] / kernel / kexec_core.c
1 /*
2  * kexec.c - kexec system call core code.
3  * Copyright (C) 2002-2004 Eric Biederman  <ebiederm@xmission.com>
4  *
5  * This source code is licensed under the GNU General Public License,
6  * Version 2.  See the file COPYING for more details.
7  */
8
9 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
10
11 #include <linux/capability.h>
12 #include <linux/mm.h>
13 #include <linux/file.h>
14 #include <linux/slab.h>
15 #include <linux/fs.h>
16 #include <linux/kexec.h>
17 #include <linux/mutex.h>
18 #include <linux/list.h>
19 #include <linux/highmem.h>
20 #include <linux/syscalls.h>
21 #include <linux/reboot.h>
22 #include <linux/ioport.h>
23 #include <linux/hardirq.h>
24 #include <linux/elf.h>
25 #include <linux/elfcore.h>
26 #include <linux/utsname.h>
27 #include <linux/numa.h>
28 #include <linux/suspend.h>
29 #include <linux/device.h>
30 #include <linux/freezer.h>
31 #include <linux/pm.h>
32 #include <linux/cpu.h>
33 #include <linux/uaccess.h>
34 #include <linux/io.h>
35 #include <linux/console.h>
36 #include <linux/vmalloc.h>
37 #include <linux/swap.h>
38 #include <linux/syscore_ops.h>
39 #include <linux/compiler.h>
40 #include <linux/hugetlb.h>
41
42 #include <asm/page.h>
43 #include <asm/sections.h>
44
45 #include <crypto/hash.h>
46 #include <crypto/sha.h>
47 #include "kexec_internal.h"
48
49 DEFINE_MUTEX(kexec_mutex);
50
51 /* Per cpu memory for storing cpu states in case of system crash. */
52 note_buf_t __percpu *crash_notes;
53
54 /* vmcoreinfo stuff */
55 static unsigned char vmcoreinfo_data[VMCOREINFO_BYTES];
56 u32 vmcoreinfo_note[VMCOREINFO_NOTE_SIZE/4];
57 size_t vmcoreinfo_size;
58 size_t vmcoreinfo_max_size = sizeof(vmcoreinfo_data);
59
60 /* Flag to indicate we are going to kexec a new kernel */
61 bool kexec_in_progress = false;
62
63
64 /* Location of the reserved area for the crash kernel */
65 struct resource crashk_res = {
66         .name  = "Crash kernel",
67         .start = 0,
68         .end   = 0,
69         .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_SYSTEM_RAM,
70         .desc  = IORES_DESC_CRASH_KERNEL
71 };
72 struct resource crashk_low_res = {
73         .name  = "Crash kernel",
74         .start = 0,
75         .end   = 0,
76         .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_SYSTEM_RAM,
77         .desc  = IORES_DESC_CRASH_KERNEL
78 };
79
80 int kexec_should_crash(struct task_struct *p)
81 {
82         /*
83          * If crash_kexec_post_notifiers is enabled, don't run
84          * crash_kexec() here yet, which must be run after panic
85          * notifiers in panic().
86          */
87         if (crash_kexec_post_notifiers)
88                 return 0;
89         /*
90          * There are 4 panic() calls in do_exit() path, each of which
91          * corresponds to each of these 4 conditions.
92          */
93         if (in_interrupt() || !p->pid || is_global_init(p) || panic_on_oops)
94                 return 1;
95         return 0;
96 }
97
98 /*
99  * When kexec transitions to the new kernel there is a one-to-one
100  * mapping between physical and virtual addresses.  On processors
101  * where you can disable the MMU this is trivial, and easy.  For
102  * others it is still a simple predictable page table to setup.
103  *
104  * In that environment kexec copies the new kernel to its final
105  * resting place.  This means I can only support memory whose
106  * physical address can fit in an unsigned long.  In particular
107  * addresses where (pfn << PAGE_SHIFT) > ULONG_MAX cannot be handled.
108  * If the assembly stub has more restrictive requirements
109  * KEXEC_SOURCE_MEMORY_LIMIT and KEXEC_DEST_MEMORY_LIMIT can be
110  * defined more restrictively in <asm/kexec.h>.
111  *
112  * The code for the transition from the current kernel to the
113  * the new kernel is placed in the control_code_buffer, whose size
114  * is given by KEXEC_CONTROL_PAGE_SIZE.  In the best case only a single
115  * page of memory is necessary, but some architectures require more.
116  * Because this memory must be identity mapped in the transition from
117  * virtual to physical addresses it must live in the range
118  * 0 - TASK_SIZE, as only the user space mappings are arbitrarily
119  * modifiable.
120  *
121  * The assembly stub in the control code buffer is passed a linked list
122  * of descriptor pages detailing the source pages of the new kernel,
123  * and the destination addresses of those source pages.  As this data
124  * structure is not used in the context of the current OS, it must
125  * be self-contained.
126  *
127  * The code has been made to work with highmem pages and will use a
128  * destination page in its final resting place (if it happens
129  * to allocate it).  The end product of this is that most of the
130  * physical address space, and most of RAM can be used.
131  *
132  * Future directions include:
133  *  - allocating a page table with the control code buffer identity
134  *    mapped, to simplify machine_kexec and make kexec_on_panic more
135  *    reliable.
136  */
137
138 /*
139  * KIMAGE_NO_DEST is an impossible destination address..., for
140  * allocating pages whose destination address we do not care about.
141  */
142 #define KIMAGE_NO_DEST (-1UL)
143
144 static struct page *kimage_alloc_page(struct kimage *image,
145                                        gfp_t gfp_mask,
146                                        unsigned long dest);
147
148 int sanity_check_segment_list(struct kimage *image)
149 {
150         int i;
151         unsigned long nr_segments = image->nr_segments;
152
153         /*
154          * Verify we have good destination addresses.  The caller is
155          * responsible for making certain we don't attempt to load
156          * the new image into invalid or reserved areas of RAM.  This
157          * just verifies it is an address we can use.
158          *
159          * Since the kernel does everything in page size chunks ensure
160          * the destination addresses are page aligned.  Too many
161          * special cases crop of when we don't do this.  The most
162          * insidious is getting overlapping destination addresses
163          * simply because addresses are changed to page size
164          * granularity.
165          */
166         for (i = 0; i < nr_segments; i++) {
167                 unsigned long mstart, mend;
168
169                 mstart = image->segment[i].mem;
170                 mend   = mstart + image->segment[i].memsz;
171                 if (mstart > mend)
172                         return -EADDRNOTAVAIL;
173                 if ((mstart & ~PAGE_MASK) || (mend & ~PAGE_MASK))
174                         return -EADDRNOTAVAIL;
175                 if (mend >= KEXEC_DESTINATION_MEMORY_LIMIT)
176                         return -EADDRNOTAVAIL;
177         }
178
179         /* Verify our destination addresses do not overlap.
180          * If we alloed overlapping destination addresses
181          * through very weird things can happen with no
182          * easy explanation as one segment stops on another.
183          */
184         for (i = 0; i < nr_segments; i++) {
185                 unsigned long mstart, mend;
186                 unsigned long j;
187
188                 mstart = image->segment[i].mem;
189                 mend   = mstart + image->segment[i].memsz;
190                 for (j = 0; j < i; j++) {
191                         unsigned long pstart, pend;
192
193                         pstart = image->segment[j].mem;
194                         pend   = pstart + image->segment[j].memsz;
195                         /* Do the segments overlap ? */
196                         if ((mend > pstart) && (mstart < pend))
197                                 return -EINVAL;
198                 }
199         }
200
201         /* Ensure our buffer sizes are strictly less than
202          * our memory sizes.  This should always be the case,
203          * and it is easier to check up front than to be surprised
204          * later on.
205          */
206         for (i = 0; i < nr_segments; i++) {
207                 if (image->segment[i].bufsz > image->segment[i].memsz)
208                         return -EINVAL;
209         }
210
211         /*
212          * Verify we have good destination addresses.  Normally
213          * the caller is responsible for making certain we don't
214          * attempt to load the new image into invalid or reserved
215          * areas of RAM.  But crash kernels are preloaded into a
216          * reserved area of ram.  We must ensure the addresses
217          * are in the reserved area otherwise preloading the
218          * kernel could corrupt things.
219          */
220
221         if (image->type == KEXEC_TYPE_CRASH) {
222                 for (i = 0; i < nr_segments; i++) {
223                         unsigned long mstart, mend;
224
225                         mstart = image->segment[i].mem;
226                         mend = mstart + image->segment[i].memsz - 1;
227                         /* Ensure we are within the crash kernel limits */
228                         if ((mstart < crashk_res.start) ||
229                             (mend > crashk_res.end))
230                                 return -EADDRNOTAVAIL;
231                 }
232         }
233
234         return 0;
235 }
236
237 struct kimage *do_kimage_alloc_init(void)
238 {
239         struct kimage *image;
240
241         /* Allocate a controlling structure */
242         image = kzalloc(sizeof(*image), GFP_KERNEL);
243         if (!image)
244                 return NULL;
245
246         image->head = 0;
247         image->entry = &image->head;
248         image->last_entry = &image->head;
249         image->control_page = ~0; /* By default this does not apply */
250         image->type = KEXEC_TYPE_DEFAULT;
251
252         /* Initialize the list of control pages */
253         INIT_LIST_HEAD(&image->control_pages);
254
255         /* Initialize the list of destination pages */
256         INIT_LIST_HEAD(&image->dest_pages);
257
258         /* Initialize the list of unusable pages */
259         INIT_LIST_HEAD(&image->unusable_pages);
260
261         return image;
262 }
263
264 int kimage_is_destination_range(struct kimage *image,
265                                         unsigned long start,
266                                         unsigned long end)
267 {
268         unsigned long i;
269
270         for (i = 0; i < image->nr_segments; i++) {
271                 unsigned long mstart, mend;
272
273                 mstart = image->segment[i].mem;
274                 mend = mstart + image->segment[i].memsz;
275                 if ((end > mstart) && (start < mend))
276                         return 1;
277         }
278
279         return 0;
280 }
281
282 static struct page *kimage_alloc_pages(gfp_t gfp_mask, unsigned int order)
283 {
284         struct page *pages;
285
286         pages = alloc_pages(gfp_mask, order);
287         if (pages) {
288                 unsigned int count, i;
289
290                 pages->mapping = NULL;
291                 set_page_private(pages, order);
292                 count = 1 << order;
293                 for (i = 0; i < count; i++)
294                         SetPageReserved(pages + i);
295         }
296
297         return pages;
298 }
299
300 static void kimage_free_pages(struct page *page)
301 {
302         unsigned int order, count, i;
303
304         order = page_private(page);
305         count = 1 << order;
306         for (i = 0; i < count; i++)
307                 ClearPageReserved(page + i);
308         __free_pages(page, order);
309 }
310
311 void kimage_free_page_list(struct list_head *list)
312 {
313         struct page *page, *next;
314
315         list_for_each_entry_safe(page, next, list, lru) {
316                 list_del(&page->lru);
317                 kimage_free_pages(page);
318         }
319 }
320
321 static struct page *kimage_alloc_normal_control_pages(struct kimage *image,
322                                                         unsigned int order)
323 {
324         /* Control pages are special, they are the intermediaries
325          * that are needed while we copy the rest of the pages
326          * to their final resting place.  As such they must
327          * not conflict with either the destination addresses
328          * or memory the kernel is already using.
329          *
330          * The only case where we really need more than one of
331          * these are for architectures where we cannot disable
332          * the MMU and must instead generate an identity mapped
333          * page table for all of the memory.
334          *
335          * At worst this runs in O(N) of the image size.
336          */
337         struct list_head extra_pages;
338         struct page *pages;
339         unsigned int count;
340
341         count = 1 << order;
342         INIT_LIST_HEAD(&extra_pages);
343
344         /* Loop while I can allocate a page and the page allocated
345          * is a destination page.
346          */
347         do {
348                 unsigned long pfn, epfn, addr, eaddr;
349
350                 pages = kimage_alloc_pages(KEXEC_CONTROL_MEMORY_GFP, order);
351                 if (!pages)
352                         break;
353                 pfn   = page_to_pfn(pages);
354                 epfn  = pfn + count;
355                 addr  = pfn << PAGE_SHIFT;
356                 eaddr = epfn << PAGE_SHIFT;
357                 if ((epfn >= (KEXEC_CONTROL_MEMORY_LIMIT >> PAGE_SHIFT)) ||
358                               kimage_is_destination_range(image, addr, eaddr)) {
359                         list_add(&pages->lru, &extra_pages);
360                         pages = NULL;
361                 }
362         } while (!pages);
363
364         if (pages) {
365                 /* Remember the allocated page... */
366                 list_add(&pages->lru, &image->control_pages);
367
368                 /* Because the page is already in it's destination
369                  * location we will never allocate another page at
370                  * that address.  Therefore kimage_alloc_pages
371                  * will not return it (again) and we don't need
372                  * to give it an entry in image->segment[].
373                  */
374         }
375         /* Deal with the destination pages I have inadvertently allocated.
376          *
377          * Ideally I would convert multi-page allocations into single
378          * page allocations, and add everything to image->dest_pages.
379          *
380          * For now it is simpler to just free the pages.
381          */
382         kimage_free_page_list(&extra_pages);
383
384         return pages;
385 }
386
387 static struct page *kimage_alloc_crash_control_pages(struct kimage *image,
388                                                       unsigned int order)
389 {
390         /* Control pages are special, they are the intermediaries
391          * that are needed while we copy the rest of the pages
392          * to their final resting place.  As such they must
393          * not conflict with either the destination addresses
394          * or memory the kernel is already using.
395          *
396          * Control pages are also the only pags we must allocate
397          * when loading a crash kernel.  All of the other pages
398          * are specified by the segments and we just memcpy
399          * into them directly.
400          *
401          * The only case where we really need more than one of
402          * these are for architectures where we cannot disable
403          * the MMU and must instead generate an identity mapped
404          * page table for all of the memory.
405          *
406          * Given the low demand this implements a very simple
407          * allocator that finds the first hole of the appropriate
408          * size in the reserved memory region, and allocates all
409          * of the memory up to and including the hole.
410          */
411         unsigned long hole_start, hole_end, size;
412         struct page *pages;
413
414         pages = NULL;
415         size = (1 << order) << PAGE_SHIFT;
416         hole_start = (image->control_page + (size - 1)) & ~(size - 1);
417         hole_end   = hole_start + size - 1;
418         while (hole_end <= crashk_res.end) {
419                 unsigned long i;
420
421                 if (hole_end > KEXEC_CRASH_CONTROL_MEMORY_LIMIT)
422                         break;
423                 /* See if I overlap any of the segments */
424                 for (i = 0; i < image->nr_segments; i++) {
425                         unsigned long mstart, mend;
426
427                         mstart = image->segment[i].mem;
428                         mend   = mstart + image->segment[i].memsz - 1;
429                         if ((hole_end >= mstart) && (hole_start <= mend)) {
430                                 /* Advance the hole to the end of the segment */
431                                 hole_start = (mend + (size - 1)) & ~(size - 1);
432                                 hole_end   = hole_start + size - 1;
433                                 break;
434                         }
435                 }
436                 /* If I don't overlap any segments I have found my hole! */
437                 if (i == image->nr_segments) {
438                         pages = pfn_to_page(hole_start >> PAGE_SHIFT);
439                         image->control_page = hole_end;
440                         break;
441                 }
442         }
443
444         return pages;
445 }
446
447
448 struct page *kimage_alloc_control_pages(struct kimage *image,
449                                          unsigned int order)
450 {
451         struct page *pages = NULL;
452
453         switch (image->type) {
454         case KEXEC_TYPE_DEFAULT:
455                 pages = kimage_alloc_normal_control_pages(image, order);
456                 break;
457         case KEXEC_TYPE_CRASH:
458                 pages = kimage_alloc_crash_control_pages(image, order);
459                 break;
460         }
461
462         return pages;
463 }
464
465 static int kimage_add_entry(struct kimage *image, kimage_entry_t entry)
466 {
467         if (*image->entry != 0)
468                 image->entry++;
469
470         if (image->entry == image->last_entry) {
471                 kimage_entry_t *ind_page;
472                 struct page *page;
473
474                 page = kimage_alloc_page(image, GFP_KERNEL, KIMAGE_NO_DEST);
475                 if (!page)
476                         return -ENOMEM;
477
478                 ind_page = page_address(page);
479                 *image->entry = virt_to_phys(ind_page) | IND_INDIRECTION;
480                 image->entry = ind_page;
481                 image->last_entry = ind_page +
482                                       ((PAGE_SIZE/sizeof(kimage_entry_t)) - 1);
483         }
484         *image->entry = entry;
485         image->entry++;
486         *image->entry = 0;
487
488         return 0;
489 }
490
491 static int kimage_set_destination(struct kimage *image,
492                                    unsigned long destination)
493 {
494         int result;
495
496         destination &= PAGE_MASK;
497         result = kimage_add_entry(image, destination | IND_DESTINATION);
498
499         return result;
500 }
501
502
503 static int kimage_add_page(struct kimage *image, unsigned long page)
504 {
505         int result;
506
507         page &= PAGE_MASK;
508         result = kimage_add_entry(image, page | IND_SOURCE);
509
510         return result;
511 }
512
513
514 static void kimage_free_extra_pages(struct kimage *image)
515 {
516         /* Walk through and free any extra destination pages I may have */
517         kimage_free_page_list(&image->dest_pages);
518
519         /* Walk through and free any unusable pages I have cached */
520         kimage_free_page_list(&image->unusable_pages);
521
522 }
523 void kimage_terminate(struct kimage *image)
524 {
525         if (*image->entry != 0)
526                 image->entry++;
527
528         *image->entry = IND_DONE;
529 }
530
531 #define for_each_kimage_entry(image, ptr, entry) \
532         for (ptr = &image->head; (entry = *ptr) && !(entry & IND_DONE); \
533                 ptr = (entry & IND_INDIRECTION) ? \
534                         phys_to_virt((entry & PAGE_MASK)) : ptr + 1)
535
536 static void kimage_free_entry(kimage_entry_t entry)
537 {
538         struct page *page;
539
540         page = pfn_to_page(entry >> PAGE_SHIFT);
541         kimage_free_pages(page);
542 }
543
544 void kimage_free(struct kimage *image)
545 {
546         kimage_entry_t *ptr, entry;
547         kimage_entry_t ind = 0;
548
549         if (!image)
550                 return;
551
552         kimage_free_extra_pages(image);
553         for_each_kimage_entry(image, ptr, entry) {
554                 if (entry & IND_INDIRECTION) {
555                         /* Free the previous indirection page */
556                         if (ind & IND_INDIRECTION)
557                                 kimage_free_entry(ind);
558                         /* Save this indirection page until we are
559                          * done with it.
560                          */
561                         ind = entry;
562                 } else if (entry & IND_SOURCE)
563                         kimage_free_entry(entry);
564         }
565         /* Free the final indirection page */
566         if (ind & IND_INDIRECTION)
567                 kimage_free_entry(ind);
568
569         /* Handle any machine specific cleanup */
570         machine_kexec_cleanup(image);
571
572         /* Free the kexec control pages... */
573         kimage_free_page_list(&image->control_pages);
574
575         /*
576          * Free up any temporary buffers allocated. This might hit if
577          * error occurred much later after buffer allocation.
578          */
579         if (image->file_mode)
580                 kimage_file_post_load_cleanup(image);
581
582         kfree(image);
583 }
584
585 static kimage_entry_t *kimage_dst_used(struct kimage *image,
586                                         unsigned long page)
587 {
588         kimage_entry_t *ptr, entry;
589         unsigned long destination = 0;
590
591         for_each_kimage_entry(image, ptr, entry) {
592                 if (entry & IND_DESTINATION)
593                         destination = entry & PAGE_MASK;
594                 else if (entry & IND_SOURCE) {
595                         if (page == destination)
596                                 return ptr;
597                         destination += PAGE_SIZE;
598                 }
599         }
600
601         return NULL;
602 }
603
604 static struct page *kimage_alloc_page(struct kimage *image,
605                                         gfp_t gfp_mask,
606                                         unsigned long destination)
607 {
608         /*
609          * Here we implement safeguards to ensure that a source page
610          * is not copied to its destination page before the data on
611          * the destination page is no longer useful.
612          *
613          * To do this we maintain the invariant that a source page is
614          * either its own destination page, or it is not a
615          * destination page at all.
616          *
617          * That is slightly stronger than required, but the proof
618          * that no problems will not occur is trivial, and the
619          * implementation is simply to verify.
620          *
621          * When allocating all pages normally this algorithm will run
622          * in O(N) time, but in the worst case it will run in O(N^2)
623          * time.   If the runtime is a problem the data structures can
624          * be fixed.
625          */
626         struct page *page;
627         unsigned long addr;
628
629         /*
630          * Walk through the list of destination pages, and see if I
631          * have a match.
632          */
633         list_for_each_entry(page, &image->dest_pages, lru) {
634                 addr = page_to_pfn(page) << PAGE_SHIFT;
635                 if (addr == destination) {
636                         list_del(&page->lru);
637                         return page;
638                 }
639         }
640         page = NULL;
641         while (1) {
642                 kimage_entry_t *old;
643
644                 /* Allocate a page, if we run out of memory give up */
645                 page = kimage_alloc_pages(gfp_mask, 0);
646                 if (!page)
647                         return NULL;
648                 /* If the page cannot be used file it away */
649                 if (page_to_pfn(page) >
650                                 (KEXEC_SOURCE_MEMORY_LIMIT >> PAGE_SHIFT)) {
651                         list_add(&page->lru, &image->unusable_pages);
652                         continue;
653                 }
654                 addr = page_to_pfn(page) << PAGE_SHIFT;
655
656                 /* If it is the destination page we want use it */
657                 if (addr == destination)
658                         break;
659
660                 /* If the page is not a destination page use it */
661                 if (!kimage_is_destination_range(image, addr,
662                                                   addr + PAGE_SIZE))
663                         break;
664
665                 /*
666                  * I know that the page is someones destination page.
667                  * See if there is already a source page for this
668                  * destination page.  And if so swap the source pages.
669                  */
670                 old = kimage_dst_used(image, addr);
671                 if (old) {
672                         /* If so move it */
673                         unsigned long old_addr;
674                         struct page *old_page;
675
676                         old_addr = *old & PAGE_MASK;
677                         old_page = pfn_to_page(old_addr >> PAGE_SHIFT);
678                         copy_highpage(page, old_page);
679                         *old = addr | (*old & ~PAGE_MASK);
680
681                         /* The old page I have found cannot be a
682                          * destination page, so return it if it's
683                          * gfp_flags honor the ones passed in.
684                          */
685                         if (!(gfp_mask & __GFP_HIGHMEM) &&
686                             PageHighMem(old_page)) {
687                                 kimage_free_pages(old_page);
688                                 continue;
689                         }
690                         addr = old_addr;
691                         page = old_page;
692                         break;
693                 }
694                 /* Place the page on the destination list, to be used later */
695                 list_add(&page->lru, &image->dest_pages);
696         }
697
698         return page;
699 }
700
701 static int kimage_load_normal_segment(struct kimage *image,
702                                          struct kexec_segment *segment)
703 {
704         unsigned long maddr;
705         size_t ubytes, mbytes;
706         int result;
707         unsigned char __user *buf = NULL;
708         unsigned char *kbuf = NULL;
709
710         result = 0;
711         if (image->file_mode)
712                 kbuf = segment->kbuf;
713         else
714                 buf = segment->buf;
715         ubytes = segment->bufsz;
716         mbytes = segment->memsz;
717         maddr = segment->mem;
718
719         result = kimage_set_destination(image, maddr);
720         if (result < 0)
721                 goto out;
722
723         while (mbytes) {
724                 struct page *page;
725                 char *ptr;
726                 size_t uchunk, mchunk;
727
728                 page = kimage_alloc_page(image, GFP_HIGHUSER, maddr);
729                 if (!page) {
730                         result  = -ENOMEM;
731                         goto out;
732                 }
733                 result = kimage_add_page(image, page_to_pfn(page)
734                                                                 << PAGE_SHIFT);
735                 if (result < 0)
736                         goto out;
737
738                 ptr = kmap(page);
739                 /* Start with a clear page */
740                 clear_page(ptr);
741                 ptr += maddr & ~PAGE_MASK;
742                 mchunk = min_t(size_t, mbytes,
743                                 PAGE_SIZE - (maddr & ~PAGE_MASK));
744                 uchunk = min(ubytes, mchunk);
745
746                 /* For file based kexec, source pages are in kernel memory */
747                 if (image->file_mode)
748                         memcpy(ptr, kbuf, uchunk);
749                 else
750                         result = copy_from_user(ptr, buf, uchunk);
751                 kunmap(page);
752                 if (result) {
753                         result = -EFAULT;
754                         goto out;
755                 }
756                 ubytes -= uchunk;
757                 maddr  += mchunk;
758                 if (image->file_mode)
759                         kbuf += mchunk;
760                 else
761                         buf += mchunk;
762                 mbytes -= mchunk;
763         }
764 out:
765         return result;
766 }
767
768 static int kimage_load_crash_segment(struct kimage *image,
769                                         struct kexec_segment *segment)
770 {
771         /* For crash dumps kernels we simply copy the data from
772          * user space to it's destination.
773          * We do things a page at a time for the sake of kmap.
774          */
775         unsigned long maddr;
776         size_t ubytes, mbytes;
777         int result;
778         unsigned char __user *buf = NULL;
779         unsigned char *kbuf = NULL;
780
781         result = 0;
782         if (image->file_mode)
783                 kbuf = segment->kbuf;
784         else
785                 buf = segment->buf;
786         ubytes = segment->bufsz;
787         mbytes = segment->memsz;
788         maddr = segment->mem;
789         while (mbytes) {
790                 struct page *page;
791                 char *ptr;
792                 size_t uchunk, mchunk;
793
794                 page = pfn_to_page(maddr >> PAGE_SHIFT);
795                 if (!page) {
796                         result  = -ENOMEM;
797                         goto out;
798                 }
799                 ptr = kmap(page);
800                 ptr += maddr & ~PAGE_MASK;
801                 mchunk = min_t(size_t, mbytes,
802                                 PAGE_SIZE - (maddr & ~PAGE_MASK));
803                 uchunk = min(ubytes, mchunk);
804                 if (mchunk > uchunk) {
805                         /* Zero the trailing part of the page */
806                         memset(ptr + uchunk, 0, mchunk - uchunk);
807                 }
808
809                 /* For file based kexec, source pages are in kernel memory */
810                 if (image->file_mode)
811                         memcpy(ptr, kbuf, uchunk);
812                 else
813                         result = copy_from_user(ptr, buf, uchunk);
814                 kexec_flush_icache_page(page);
815                 kunmap(page);
816                 if (result) {
817                         result = -EFAULT;
818                         goto out;
819                 }
820                 ubytes -= uchunk;
821                 maddr  += mchunk;
822                 if (image->file_mode)
823                         kbuf += mchunk;
824                 else
825                         buf += mchunk;
826                 mbytes -= mchunk;
827         }
828 out:
829         return result;
830 }
831
832 int kimage_load_segment(struct kimage *image,
833                                 struct kexec_segment *segment)
834 {
835         int result = -ENOMEM;
836
837         switch (image->type) {
838         case KEXEC_TYPE_DEFAULT:
839                 result = kimage_load_normal_segment(image, segment);
840                 break;
841         case KEXEC_TYPE_CRASH:
842                 result = kimage_load_crash_segment(image, segment);
843                 break;
844         }
845
846         return result;
847 }
848
849 struct kimage *kexec_image;
850 struct kimage *kexec_crash_image;
851 int kexec_load_disabled;
852
853 /*
854  * No panic_cpu check version of crash_kexec().  This function is called
855  * only when panic_cpu holds the current CPU number; this is the only CPU
856  * which processes crash_kexec routines.
857  */
858 void __crash_kexec(struct pt_regs *regs)
859 {
860         /* Take the kexec_mutex here to prevent sys_kexec_load
861          * running on one cpu from replacing the crash kernel
862          * we are using after a panic on a different cpu.
863          *
864          * If the crash kernel was not located in a fixed area
865          * of memory the xchg(&kexec_crash_image) would be
866          * sufficient.  But since I reuse the memory...
867          */
868         if (mutex_trylock(&kexec_mutex)) {
869                 if (kexec_crash_image) {
870                         struct pt_regs fixed_regs;
871
872                         crash_setup_regs(&fixed_regs, regs);
873                         crash_save_vmcoreinfo();
874                         machine_crash_shutdown(&fixed_regs);
875                         machine_kexec(kexec_crash_image);
876                 }
877                 mutex_unlock(&kexec_mutex);
878         }
879 }
880
881 void crash_kexec(struct pt_regs *regs)
882 {
883         int old_cpu, this_cpu;
884
885         /*
886          * Only one CPU is allowed to execute the crash_kexec() code as with
887          * panic().  Otherwise parallel calls of panic() and crash_kexec()
888          * may stop each other.  To exclude them, we use panic_cpu here too.
889          */
890         this_cpu = raw_smp_processor_id();
891         old_cpu = atomic_cmpxchg(&panic_cpu, PANIC_CPU_INVALID, this_cpu);
892         if (old_cpu == PANIC_CPU_INVALID) {
893                 /* This is the 1st CPU which comes here, so go ahead. */
894                 printk_nmi_flush_on_panic();
895                 __crash_kexec(regs);
896
897                 /*
898                  * Reset panic_cpu to allow another panic()/crash_kexec()
899                  * call.
900                  */
901                 atomic_set(&panic_cpu, PANIC_CPU_INVALID);
902         }
903 }
904
905 size_t crash_get_memory_size(void)
906 {
907         size_t size = 0;
908
909         mutex_lock(&kexec_mutex);
910         if (crashk_res.end != crashk_res.start)
911                 size = resource_size(&crashk_res);
912         mutex_unlock(&kexec_mutex);
913         return size;
914 }
915
916 void __weak crash_free_reserved_phys_range(unsigned long begin,
917                                            unsigned long end)
918 {
919         unsigned long addr;
920
921         for (addr = begin; addr < end; addr += PAGE_SIZE)
922                 free_reserved_page(pfn_to_page(addr >> PAGE_SHIFT));
923 }
924
925 int crash_shrink_memory(unsigned long new_size)
926 {
927         int ret = 0;
928         unsigned long start, end;
929         unsigned long old_size;
930         struct resource *ram_res;
931
932         mutex_lock(&kexec_mutex);
933
934         if (kexec_crash_image) {
935                 ret = -ENOENT;
936                 goto unlock;
937         }
938         start = crashk_res.start;
939         end = crashk_res.end;
940         old_size = (end == 0) ? 0 : end - start + 1;
941         if (new_size >= old_size) {
942                 ret = (new_size == old_size) ? 0 : -EINVAL;
943                 goto unlock;
944         }
945
946         ram_res = kzalloc(sizeof(*ram_res), GFP_KERNEL);
947         if (!ram_res) {
948                 ret = -ENOMEM;
949                 goto unlock;
950         }
951
952         start = roundup(start, KEXEC_CRASH_MEM_ALIGN);
953         end = roundup(start + new_size, KEXEC_CRASH_MEM_ALIGN);
954
955         crash_free_reserved_phys_range(end, crashk_res.end);
956
957         if ((start == end) && (crashk_res.parent != NULL))
958                 release_resource(&crashk_res);
959
960         ram_res->start = end;
961         ram_res->end = crashk_res.end;
962         ram_res->flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_SYSTEM_RAM;
963         ram_res->name = "System RAM";
964
965         crashk_res.end = end - 1;
966
967         insert_resource(&iomem_resource, ram_res);
968
969 unlock:
970         mutex_unlock(&kexec_mutex);
971         return ret;
972 }
973
974 static u32 *append_elf_note(u32 *buf, char *name, unsigned type, void *data,
975                             size_t data_len)
976 {
977         struct elf_note note;
978
979         note.n_namesz = strlen(name) + 1;
980         note.n_descsz = data_len;
981         note.n_type   = type;
982         memcpy(buf, &note, sizeof(note));
983         buf += (sizeof(note) + 3)/4;
984         memcpy(buf, name, note.n_namesz);
985         buf += (note.n_namesz + 3)/4;
986         memcpy(buf, data, note.n_descsz);
987         buf += (note.n_descsz + 3)/4;
988
989         return buf;
990 }
991
992 static void final_note(u32 *buf)
993 {
994         struct elf_note note;
995
996         note.n_namesz = 0;
997         note.n_descsz = 0;
998         note.n_type   = 0;
999         memcpy(buf, &note, sizeof(note));
1000 }
1001
1002 void crash_save_cpu(struct pt_regs *regs, int cpu)
1003 {
1004         struct elf_prstatus prstatus;
1005         u32 *buf;
1006
1007         if ((cpu < 0) || (cpu >= nr_cpu_ids))
1008                 return;
1009
1010         /* Using ELF notes here is opportunistic.
1011          * I need a well defined structure format
1012          * for the data I pass, and I need tags
1013          * on the data to indicate what information I have
1014          * squirrelled away.  ELF notes happen to provide
1015          * all of that, so there is no need to invent something new.
1016          */
1017         buf = (u32 *)per_cpu_ptr(crash_notes, cpu);
1018         if (!buf)
1019                 return;
1020         memset(&prstatus, 0, sizeof(prstatus));
1021         prstatus.pr_pid = current->pid;
1022         elf_core_copy_kernel_regs(&prstatus.pr_reg, regs);
1023         buf = append_elf_note(buf, KEXEC_CORE_NOTE_NAME, NT_PRSTATUS,
1024                               &prstatus, sizeof(prstatus));
1025         final_note(buf);
1026 }
1027
1028 static int __init crash_notes_memory_init(void)
1029 {
1030         /* Allocate memory for saving cpu registers. */
1031         size_t size, align;
1032
1033         /*
1034          * crash_notes could be allocated across 2 vmalloc pages when percpu
1035          * is vmalloc based . vmalloc doesn't guarantee 2 continuous vmalloc
1036          * pages are also on 2 continuous physical pages. In this case the
1037          * 2nd part of crash_notes in 2nd page could be lost since only the
1038          * starting address and size of crash_notes are exported through sysfs.
1039          * Here round up the size of crash_notes to the nearest power of two
1040          * and pass it to __alloc_percpu as align value. This can make sure
1041          * crash_notes is allocated inside one physical page.
1042          */
1043         size = sizeof(note_buf_t);
1044         align = min(roundup_pow_of_two(sizeof(note_buf_t)), PAGE_SIZE);
1045
1046         /*
1047          * Break compile if size is bigger than PAGE_SIZE since crash_notes
1048          * definitely will be in 2 pages with that.
1049          */
1050         BUILD_BUG_ON(size > PAGE_SIZE);
1051
1052         crash_notes = __alloc_percpu(size, align);
1053         if (!crash_notes) {
1054                 pr_warn("Memory allocation for saving cpu register states failed\n");
1055                 return -ENOMEM;
1056         }
1057         return 0;
1058 }
1059 subsys_initcall(crash_notes_memory_init);
1060
1061
1062 /*
1063  * parsing the "crashkernel" commandline
1064  *
1065  * this code is intended to be called from architecture specific code
1066  */
1067
1068
1069 /*
1070  * This function parses command lines in the format
1071  *
1072  *   crashkernel=ramsize-range:size[,...][@offset]
1073  *
1074  * The function returns 0 on success and -EINVAL on failure.
1075  */
1076 static int __init parse_crashkernel_mem(char *cmdline,
1077                                         unsigned long long system_ram,
1078                                         unsigned long long *crash_size,
1079                                         unsigned long long *crash_base)
1080 {
1081         char *cur = cmdline, *tmp;
1082
1083         /* for each entry of the comma-separated list */
1084         do {
1085                 unsigned long long start, end = ULLONG_MAX, size;
1086
1087                 /* get the start of the range */
1088                 start = memparse(cur, &tmp);
1089                 if (cur == tmp) {
1090                         pr_warn("crashkernel: Memory value expected\n");
1091                         return -EINVAL;
1092                 }
1093                 cur = tmp;
1094                 if (*cur != '-') {
1095                         pr_warn("crashkernel: '-' expected\n");
1096                         return -EINVAL;
1097                 }
1098                 cur++;
1099
1100                 /* if no ':' is here, than we read the end */
1101                 if (*cur != ':') {
1102                         end = memparse(cur, &tmp);
1103                         if (cur == tmp) {
1104                                 pr_warn("crashkernel: Memory value expected\n");
1105                                 return -EINVAL;
1106                         }
1107                         cur = tmp;
1108                         if (end <= start) {
1109                                 pr_warn("crashkernel: end <= start\n");
1110                                 return -EINVAL;
1111                         }
1112                 }
1113
1114                 if (*cur != ':') {
1115                         pr_warn("crashkernel: ':' expected\n");
1116                         return -EINVAL;
1117                 }
1118                 cur++;
1119
1120                 size = memparse(cur, &tmp);
1121                 if (cur == tmp) {
1122                         pr_warn("Memory value expected\n");
1123                         return -EINVAL;
1124                 }
1125                 cur = tmp;
1126                 if (size >= system_ram) {
1127                         pr_warn("crashkernel: invalid size\n");
1128                         return -EINVAL;
1129                 }
1130
1131                 /* match ? */
1132                 if (system_ram >= start && system_ram < end) {
1133                         *crash_size = size;
1134                         break;
1135                 }
1136         } while (*cur++ == ',');
1137
1138         if (*crash_size > 0) {
1139                 while (*cur && *cur != ' ' && *cur != '@')
1140                         cur++;
1141                 if (*cur == '@') {
1142                         cur++;
1143                         *crash_base = memparse(cur, &tmp);
1144                         if (cur == tmp) {
1145                                 pr_warn("Memory value expected after '@'\n");
1146                                 return -EINVAL;
1147                         }
1148                 }
1149         }
1150
1151         return 0;
1152 }
1153
1154 /*
1155  * That function parses "simple" (old) crashkernel command lines like
1156  *
1157  *      crashkernel=size[@offset]
1158  *
1159  * It returns 0 on success and -EINVAL on failure.
1160  */
1161 static int __init parse_crashkernel_simple(char *cmdline,
1162                                            unsigned long long *crash_size,
1163                                            unsigned long long *crash_base)
1164 {
1165         char *cur = cmdline;
1166
1167         *crash_size = memparse(cmdline, &cur);
1168         if (cmdline == cur) {
1169                 pr_warn("crashkernel: memory value expected\n");
1170                 return -EINVAL;
1171         }
1172
1173         if (*cur == '@')
1174                 *crash_base = memparse(cur+1, &cur);
1175         else if (*cur != ' ' && *cur != '\0') {
1176                 pr_warn("crashkernel: unrecognized char: %c\n", *cur);
1177                 return -EINVAL;
1178         }
1179
1180         return 0;
1181 }
1182
1183 #define SUFFIX_HIGH 0
1184 #define SUFFIX_LOW  1
1185 #define SUFFIX_NULL 2
1186 static __initdata char *suffix_tbl[] = {
1187         [SUFFIX_HIGH] = ",high",
1188         [SUFFIX_LOW]  = ",low",
1189         [SUFFIX_NULL] = NULL,
1190 };
1191
1192 /*
1193  * That function parses "suffix"  crashkernel command lines like
1194  *
1195  *      crashkernel=size,[high|low]
1196  *
1197  * It returns 0 on success and -EINVAL on failure.
1198  */
1199 static int __init parse_crashkernel_suffix(char *cmdline,
1200                                            unsigned long long   *crash_size,
1201                                            const char *suffix)
1202 {
1203         char *cur = cmdline;
1204
1205         *crash_size = memparse(cmdline, &cur);
1206         if (cmdline == cur) {
1207                 pr_warn("crashkernel: memory value expected\n");
1208                 return -EINVAL;
1209         }
1210
1211         /* check with suffix */
1212         if (strncmp(cur, suffix, strlen(suffix))) {
1213                 pr_warn("crashkernel: unrecognized char: %c\n", *cur);
1214                 return -EINVAL;
1215         }
1216         cur += strlen(suffix);
1217         if (*cur != ' ' && *cur != '\0') {
1218                 pr_warn("crashkernel: unrecognized char: %c\n", *cur);
1219                 return -EINVAL;
1220         }
1221
1222         return 0;
1223 }
1224
1225 static __init char *get_last_crashkernel(char *cmdline,
1226                              const char *name,
1227                              const char *suffix)
1228 {
1229         char *p = cmdline, *ck_cmdline = NULL;
1230
1231         /* find crashkernel and use the last one if there are more */
1232         p = strstr(p, name);
1233         while (p) {
1234                 char *end_p = strchr(p, ' ');
1235                 char *q;
1236
1237                 if (!end_p)
1238                         end_p = p + strlen(p);
1239
1240                 if (!suffix) {
1241                         int i;
1242
1243                         /* skip the one with any known suffix */
1244                         for (i = 0; suffix_tbl[i]; i++) {
1245                                 q = end_p - strlen(suffix_tbl[i]);
1246                                 if (!strncmp(q, suffix_tbl[i],
1247                                              strlen(suffix_tbl[i])))
1248                                         goto next;
1249                         }
1250                         ck_cmdline = p;
1251                 } else {
1252                         q = end_p - strlen(suffix);
1253                         if (!strncmp(q, suffix, strlen(suffix)))
1254                                 ck_cmdline = p;
1255                 }
1256 next:
1257                 p = strstr(p+1, name);
1258         }
1259
1260         if (!ck_cmdline)
1261                 return NULL;
1262
1263         return ck_cmdline;
1264 }
1265
1266 static int __init __parse_crashkernel(char *cmdline,
1267                              unsigned long long system_ram,
1268                              unsigned long long *crash_size,
1269                              unsigned long long *crash_base,
1270                              const char *name,
1271                              const char *suffix)
1272 {
1273         char    *first_colon, *first_space;
1274         char    *ck_cmdline;
1275
1276         BUG_ON(!crash_size || !crash_base);
1277         *crash_size = 0;
1278         *crash_base = 0;
1279
1280         ck_cmdline = get_last_crashkernel(cmdline, name, suffix);
1281
1282         if (!ck_cmdline)
1283                 return -EINVAL;
1284
1285         ck_cmdline += strlen(name);
1286
1287         if (suffix)
1288                 return parse_crashkernel_suffix(ck_cmdline, crash_size,
1289                                 suffix);
1290         /*
1291          * if the commandline contains a ':', then that's the extended
1292          * syntax -- if not, it must be the classic syntax
1293          */
1294         first_colon = strchr(ck_cmdline, ':');
1295         first_space = strchr(ck_cmdline, ' ');
1296         if (first_colon && (!first_space || first_colon < first_space))
1297                 return parse_crashkernel_mem(ck_cmdline, system_ram,
1298                                 crash_size, crash_base);
1299
1300         return parse_crashkernel_simple(ck_cmdline, crash_size, crash_base);
1301 }
1302
1303 /*
1304  * That function is the entry point for command line parsing and should be
1305  * called from the arch-specific code.
1306  */
1307 int __init parse_crashkernel(char *cmdline,
1308                              unsigned long long system_ram,
1309                              unsigned long long *crash_size,
1310                              unsigned long long *crash_base)
1311 {
1312         return __parse_crashkernel(cmdline, system_ram, crash_size, crash_base,
1313                                         "crashkernel=", NULL);
1314 }
1315
1316 int __init parse_crashkernel_high(char *cmdline,
1317                              unsigned long long system_ram,
1318                              unsigned long long *crash_size,
1319                              unsigned long long *crash_base)
1320 {
1321         return __parse_crashkernel(cmdline, system_ram, crash_size, crash_base,
1322                                 "crashkernel=", suffix_tbl[SUFFIX_HIGH]);
1323 }
1324
1325 int __init parse_crashkernel_low(char *cmdline,
1326                              unsigned long long system_ram,
1327                              unsigned long long *crash_size,
1328                              unsigned long long *crash_base)
1329 {
1330         return __parse_crashkernel(cmdline, system_ram, crash_size, crash_base,
1331                                 "crashkernel=", suffix_tbl[SUFFIX_LOW]);
1332 }
1333
1334 static void update_vmcoreinfo_note(void)
1335 {
1336         u32 *buf = vmcoreinfo_note;
1337
1338         if (!vmcoreinfo_size)
1339                 return;
1340         buf = append_elf_note(buf, VMCOREINFO_NOTE_NAME, 0, vmcoreinfo_data,
1341                               vmcoreinfo_size);
1342         final_note(buf);
1343 }
1344
1345 void crash_save_vmcoreinfo(void)
1346 {
1347         vmcoreinfo_append_str("CRASHTIME=%ld\n", get_seconds());
1348         update_vmcoreinfo_note();
1349 }
1350
1351 void vmcoreinfo_append_str(const char *fmt, ...)
1352 {
1353         va_list args;
1354         char buf[0x50];
1355         size_t r;
1356
1357         va_start(args, fmt);
1358         r = vscnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, args);
1359         va_end(args);
1360
1361         r = min(r, vmcoreinfo_max_size - vmcoreinfo_size);
1362
1363         memcpy(&vmcoreinfo_data[vmcoreinfo_size], buf, r);
1364
1365         vmcoreinfo_size += r;
1366 }
1367
1368 /*
1369  * provide an empty default implementation here -- architecture
1370  * code may override this
1371  */
1372 void __weak arch_crash_save_vmcoreinfo(void)
1373 {}
1374
1375 phys_addr_t __weak paddr_vmcoreinfo_note(void)
1376 {
1377         return __pa((unsigned long)(char *)&vmcoreinfo_note);
1378 }
1379
1380 static int __init crash_save_vmcoreinfo_init(void)
1381 {
1382         VMCOREINFO_OSRELEASE(init_uts_ns.name.release);
1383         VMCOREINFO_PAGESIZE(PAGE_SIZE);
1384
1385         VMCOREINFO_SYMBOL(init_uts_ns);
1386         VMCOREINFO_SYMBOL(node_online_map);
1387 #ifdef CONFIG_MMU
1388         VMCOREINFO_SYMBOL(swapper_pg_dir);
1389 #endif
1390         VMCOREINFO_SYMBOL(_stext);
1391         VMCOREINFO_SYMBOL(vmap_area_list);
1392
1393 #ifndef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES
1394         VMCOREINFO_SYMBOL(mem_map);
1395         VMCOREINFO_SYMBOL(contig_page_data);
1396 #endif
1397 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
1398         VMCOREINFO_SYMBOL(mem_section);
1399         VMCOREINFO_LENGTH(mem_section, NR_SECTION_ROOTS);
1400         VMCOREINFO_STRUCT_SIZE(mem_section);
1401         VMCOREINFO_OFFSET(mem_section, section_mem_map);
1402 #endif
1403         VMCOREINFO_STRUCT_SIZE(page);
1404         VMCOREINFO_STRUCT_SIZE(pglist_data);
1405         VMCOREINFO_STRUCT_SIZE(zone);
1406         VMCOREINFO_STRUCT_SIZE(free_area);
1407         VMCOREINFO_STRUCT_SIZE(list_head);
1408         VMCOREINFO_SIZE(nodemask_t);
1409         VMCOREINFO_OFFSET(page, flags);
1410         VMCOREINFO_OFFSET(page, _refcount);
1411         VMCOREINFO_OFFSET(page, mapping);
1412         VMCOREINFO_OFFSET(page, lru);
1413         VMCOREINFO_OFFSET(page, _mapcount);
1414         VMCOREINFO_OFFSET(page, private);
1415         VMCOREINFO_OFFSET(page, compound_dtor);
1416         VMCOREINFO_OFFSET(page, compound_order);
1417         VMCOREINFO_OFFSET(page, compound_head);
1418         VMCOREINFO_OFFSET(pglist_data, node_zones);
1419         VMCOREINFO_OFFSET(pglist_data, nr_zones);
1420 #ifdef CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP
1421         VMCOREINFO_OFFSET(pglist_data, node_mem_map);
1422 #endif
1423         VMCOREINFO_OFFSET(pglist_data, node_start_pfn);
1424         VMCOREINFO_OFFSET(pglist_data, node_spanned_pages);
1425         VMCOREINFO_OFFSET(pglist_data, node_id);
1426         VMCOREINFO_OFFSET(zone, free_area);
1427         VMCOREINFO_OFFSET(zone, vm_stat);
1428         VMCOREINFO_OFFSET(zone, spanned_pages);
1429         VMCOREINFO_OFFSET(free_area, free_list);
1430         VMCOREINFO_OFFSET(list_head, next);
1431         VMCOREINFO_OFFSET(list_head, prev);
1432         VMCOREINFO_OFFSET(vmap_area, va_start);
1433         VMCOREINFO_OFFSET(vmap_area, list);
1434         VMCOREINFO_LENGTH(zone.free_area, MAX_ORDER);
1435         log_buf_kexec_setup();
1436         VMCOREINFO_LENGTH(free_area.free_list, MIGRATE_TYPES);
1437         VMCOREINFO_NUMBER(NR_FREE_PAGES);
1438         VMCOREINFO_NUMBER(PG_lru);
1439         VMCOREINFO_NUMBER(PG_private);
1440         VMCOREINFO_NUMBER(PG_swapcache);
1441         VMCOREINFO_NUMBER(PG_slab);
1442 #ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
1443         VMCOREINFO_NUMBER(PG_hwpoison);
1444 #endif
1445         VMCOREINFO_NUMBER(PG_head_mask);
1446         VMCOREINFO_NUMBER(PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE);
1447 #ifdef CONFIG_X86
1448         VMCOREINFO_NUMBER(KERNEL_IMAGE_SIZE);
1449 #endif
1450 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
1451         VMCOREINFO_NUMBER(HUGETLB_PAGE_DTOR);
1452 #endif
1453
1454         arch_crash_save_vmcoreinfo();
1455         update_vmcoreinfo_note();
1456
1457         return 0;
1458 }
1459
1460 subsys_initcall(crash_save_vmcoreinfo_init);
1461
1462 /*
1463  * Move into place and start executing a preloaded standalone
1464  * executable.  If nothing was preloaded return an error.
1465  */
1466 int kernel_kexec(void)
1467 {
1468         int error = 0;
1469
1470         if (!mutex_trylock(&kexec_mutex))
1471                 return -EBUSY;
1472         if (!kexec_image) {
1473                 error = -EINVAL;
1474                 goto Unlock;
1475         }
1476
1477 #ifdef CONFIG_KEXEC_JUMP
1478         if (kexec_image->preserve_context) {
1479                 lock_system_sleep();
1480                 pm_prepare_console();
1481                 error = freeze_processes();
1482                 if (error) {
1483                         error = -EBUSY;
1484                         goto Restore_console;
1485                 }
1486                 suspend_console();
1487                 error = dpm_suspend_start(PMSG_FREEZE);
1488                 if (error)
1489                         goto Resume_console;
1490                 /* At this point, dpm_suspend_start() has been called,
1491                  * but *not* dpm_suspend_end(). We *must* call
1492                  * dpm_suspend_end() now.  Otherwise, drivers for
1493                  * some devices (e.g. interrupt controllers) become
1494                  * desynchronized with the actual state of the
1495                  * hardware at resume time, and evil weirdness ensues.
1496                  */
1497                 error = dpm_suspend_end(PMSG_FREEZE);
1498                 if (error)
1499                         goto Resume_devices;
1500                 error = disable_nonboot_cpus();
1501                 if (error)
1502                         goto Enable_cpus;
1503                 local_irq_disable();
1504                 error = syscore_suspend();
1505                 if (error)
1506                         goto Enable_irqs;
1507         } else
1508 #endif
1509         {
1510                 kexec_in_progress = true;
1511                 kernel_restart_prepare(NULL);
1512                 migrate_to_reboot_cpu();
1513
1514                 /*
1515                  * migrate_to_reboot_cpu() disables CPU hotplug assuming that
1516                  * no further code needs to use CPU hotplug (which is true in
1517                  * the reboot case). However, the kexec path depends on using
1518                  * CPU hotplug again; so re-enable it here.
1519                  */
1520                 cpu_hotplug_enable();
1521                 pr_emerg("Starting new kernel\n");
1522                 machine_shutdown();
1523         }
1524
1525         machine_kexec(kexec_image);
1526
1527 #ifdef CONFIG_KEXEC_JUMP
1528         if (kexec_image->preserve_context) {
1529                 syscore_resume();
1530  Enable_irqs:
1531                 local_irq_enable();
1532  Enable_cpus:
1533                 enable_nonboot_cpus();
1534                 dpm_resume_start(PMSG_RESTORE);
1535  Resume_devices:
1536                 dpm_resume_end(PMSG_RESTORE);
1537  Resume_console:
1538                 resume_console();
1539                 thaw_processes();
1540  Restore_console:
1541                 pm_restore_console();
1542                 unlock_system_sleep();
1543         }
1544 #endif
1545
1546  Unlock:
1547         mutex_unlock(&kexec_mutex);
1548         return error;
1549 }
1550
1551 /*
1552  * Protection mechanism for crashkernel reserved memory after
1553  * the kdump kernel is loaded.
1554  *
1555  * Provide an empty default implementation here -- architecture
1556  * code may override this
1557  */
1558 void __weak arch_kexec_protect_crashkres(void)
1559 {}
1560
1561 void __weak arch_kexec_unprotect_crashkres(void)
1562 {}