]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/printk.c
26904ae4a589da609ca03b44e6c7f4ea4f13047e
[karo-tx-linux.git] / kernel / printk.c
1 /*
2  *  linux/kernel/printk.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  *
6  * Modified to make sys_syslog() more flexible: added commands to
7  * return the last 4k of kernel messages, regardless of whether
8  * they've been read or not.  Added option to suppress kernel printk's
9  * to the console.  Added hook for sending the console messages
10  * elsewhere, in preparation for a serial line console (someday).
11  * Ted Ts'o, 2/11/93.
12  * Modified for sysctl support, 1/8/97, Chris Horn.
13  * Fixed SMP synchronization, 08/08/99, Manfred Spraul
14  *     manfred@colorfullife.com
15  * Rewrote bits to get rid of console_lock
16  *      01Mar01 Andrew Morton
17  */
18
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/mm.h>
21 #include <linux/tty.h>
22 #include <linux/tty_driver.h>
23 #include <linux/console.h>
24 #include <linux/init.h>
25 #include <linux/jiffies.h>
26 #include <linux/nmi.h>
27 #include <linux/module.h>
28 #include <linux/moduleparam.h>
29 #include <linux/interrupt.h>                    /* For in_interrupt() */
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/smp.h>
32 #include <linux/security.h>
33 #include <linux/bootmem.h>
34 #include <linux/memblock.h>
35 #include <linux/syscalls.h>
36 #include <linux/kexec.h>
37 #include <linux/kdb.h>
38 #include <linux/ratelimit.h>
39 #include <linux/kmsg_dump.h>
40 #include <linux/syslog.h>
41 #include <linux/cpu.h>
42 #include <linux/notifier.h>
43 #include <linux/rculist.h>
44 #include <linux/poll.h>
45 #include <linux/irq_work.h>
46
47 #include <asm/uaccess.h>
48
49 #define CREATE_TRACE_POINTS
50 #include <trace/events/printk.h>
51
52 /* printk's without a loglevel use this.. */
53 #define DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL CONFIG_DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL
54
55 /* We show everything that is MORE important than this.. */
56 #define MINIMUM_CONSOLE_LOGLEVEL 1 /* Minimum loglevel we let people use */
57 #define DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL 7 /* anything MORE serious than KERN_DEBUG */
58
59 int console_printk[4] = {
60         DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL,       /* console_loglevel */
61         DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL,       /* default_message_loglevel */
62         MINIMUM_CONSOLE_LOGLEVEL,       /* minimum_console_loglevel */
63         DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL,       /* default_console_loglevel */
64 };
65
66 /*
67  * Low level drivers may need that to know if they can schedule in
68  * their unblank() callback or not. So let's export it.
69  */
70 int oops_in_progress;
71 EXPORT_SYMBOL(oops_in_progress);
72
73 /*
74  * console_sem protects the console_drivers list, and also
75  * provides serialisation for access to the entire console
76  * driver system.
77  */
78 static DEFINE_SEMAPHORE(console_sem);
79 struct console *console_drivers;
80 EXPORT_SYMBOL_GPL(console_drivers);
81
82 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
83 static struct lockdep_map console_lock_dep_map = {
84         .name = "console_lock"
85 };
86 #endif
87
88 /*
89  * This is used for debugging the mess that is the VT code by
90  * keeping track if we have the console semaphore held. It's
91  * definitely not the perfect debug tool (we don't know if _WE_
92  * hold it are racing, but it helps tracking those weird code
93  * path in the console code where we end up in places I want
94  * locked without the console sempahore held
95  */
96 static int console_locked, console_suspended;
97
98 /*
99  * If exclusive_console is non-NULL then only this console is to be printed to.
100  */
101 static struct console *exclusive_console;
102
103 /*
104  *      Array of consoles built from command line options (console=)
105  */
106 struct console_cmdline
107 {
108         char    name[8];                        /* Name of the driver       */
109         int     index;                          /* Minor dev. to use        */
110         char    *options;                       /* Options for the driver   */
111 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
112         char    *brl_options;                   /* Options for braille driver */
113 #endif
114 };
115
116 #define MAX_CMDLINECONSOLES 8
117
118 static struct console_cmdline console_cmdline[MAX_CMDLINECONSOLES];
119 static int selected_console = -1;
120 static int preferred_console = -1;
121 int console_set_on_cmdline;
122 EXPORT_SYMBOL(console_set_on_cmdline);
123
124 /* Flag: console code may call schedule() */
125 static int console_may_schedule;
126
127 /*
128  * The printk log buffer consists of a chain of concatenated variable
129  * length records. Every record starts with a record header, containing
130  * the overall length of the record.
131  *
132  * The heads to the first and last entry in the buffer, as well as the
133  * sequence numbers of these both entries are maintained when messages
134  * are stored..
135  *
136  * If the heads indicate available messages, the length in the header
137  * tells the start next message. A length == 0 for the next message
138  * indicates a wrap-around to the beginning of the buffer.
139  *
140  * Every record carries the monotonic timestamp in microseconds, as well as
141  * the standard userspace syslog level and syslog facility. The usual
142  * kernel messages use LOG_KERN; userspace-injected messages always carry
143  * a matching syslog facility, by default LOG_USER. The origin of every
144  * message can be reliably determined that way.
145  *
146  * The human readable log message directly follows the message header. The
147  * length of the message text is stored in the header, the stored message
148  * is not terminated.
149  *
150  * Optionally, a message can carry a dictionary of properties (key/value pairs),
151  * to provide userspace with a machine-readable message context.
152  *
153  * Examples for well-defined, commonly used property names are:
154  *   DEVICE=b12:8               device identifier
155  *                                b12:8         block dev_t
156  *                                c127:3        char dev_t
157  *                                n8            netdev ifindex
158  *                                +sound:card0  subsystem:devname
159  *   SUBSYSTEM=pci              driver-core subsystem name
160  *
161  * Valid characters in property names are [a-zA-Z0-9.-_]. The plain text value
162  * follows directly after a '=' character. Every property is terminated by
163  * a '\0' character. The last property is not terminated.
164  *
165  * Example of a message structure:
166  *   0000  ff 8f 00 00 00 00 00 00      monotonic time in nsec
167  *   0008  34 00                        record is 52 bytes long
168  *   000a        0b 00                  text is 11 bytes long
169  *   000c              1f 00            dictionary is 23 bytes long
170  *   000e                    03 00      LOG_KERN (facility) LOG_ERR (level)
171  *   0010  69 74 27 73 20 61 20 6c      "it's a l"
172  *         69 6e 65                     "ine"
173  *   001b           44 45 56 49 43      "DEVIC"
174  *         45 3d 62 38 3a 32 00 44      "E=b8:2\0D"
175  *         52 49 56 45 52 3d 62 75      "RIVER=bu"
176  *         67                           "g"
177  *   0032     00 00 00                  padding to next message header
178  *
179  * The 'struct log' buffer header must never be directly exported to
180  * userspace, it is a kernel-private implementation detail that might
181  * need to be changed in the future, when the requirements change.
182  *
183  * /dev/kmsg exports the structured data in the following line format:
184  *   "level,sequnum,timestamp;<message text>\n"
185  *
186  * The optional key/value pairs are attached as continuation lines starting
187  * with a space character and terminated by a newline. All possible
188  * non-prinatable characters are escaped in the "\xff" notation.
189  *
190  * Users of the export format should ignore possible additional values
191  * separated by ',', and find the message after the ';' character.
192  */
193
194 enum log_flags {
195         LOG_NOCONS      = 1,    /* already flushed, do not print to console */
196         LOG_NEWLINE     = 2,    /* text ended with a newline */
197         LOG_PREFIX      = 4,    /* text started with a prefix */
198         LOG_CONT        = 8,    /* text is a fragment of a continuation line */
199 };
200
201 struct log {
202         u64 ts_nsec;            /* timestamp in nanoseconds */
203         u16 len;                /* length of entire record */
204         u16 text_len;           /* length of text buffer */
205         u16 dict_len;           /* length of dictionary buffer */
206         u8 facility;            /* syslog facility */
207         u8 flags:5;             /* internal record flags */
208         u8 level:3;             /* syslog level */
209 };
210
211 /*
212  * The logbuf_lock protects kmsg buffer, indices, counters. It is also
213  * used in interesting ways to provide interlocking in console_unlock();
214  */
215 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(logbuf_lock);
216
217 #ifdef CONFIG_PRINTK
218 DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(log_wait);
219 /* the next printk record to read by syslog(READ) or /proc/kmsg */
220 static u64 syslog_seq;
221 static u32 syslog_idx;
222 static enum log_flags syslog_prev;
223 static size_t syslog_partial;
224
225 /* index and sequence number of the first record stored in the buffer */
226 static u64 log_first_seq;
227 static u32 log_first_idx;
228
229 /* index and sequence number of the next record to store in the buffer */
230 static u64 log_next_seq;
231 static u32 log_next_idx;
232
233 /* the next printk record to write to the console */
234 static u64 console_seq;
235 static u32 console_idx;
236 static enum log_flags console_prev;
237
238 /* the next printk record to read after the last 'clear' command */
239 static u64 clear_seq;
240 static u32 clear_idx;
241
242 #define PREFIX_MAX              32
243 #define LOG_LINE_MAX            1024 - PREFIX_MAX
244
245 /* record buffer */
246 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS)
247 #define LOG_ALIGN 4
248 #else
249 #define LOG_ALIGN __alignof__(struct log)
250 #endif
251 #define __LOG_BUF_LEN (1 << CONFIG_LOG_BUF_SHIFT)
252 static char __log_buf[__LOG_BUF_LEN] __aligned(LOG_ALIGN);
253 static char *log_buf = __log_buf;
254 static u32 log_buf_len = __LOG_BUF_LEN;
255
256 /* cpu currently holding logbuf_lock */
257 static volatile unsigned int logbuf_cpu = UINT_MAX;
258
259 /* human readable text of the record */
260 static char *log_text(const struct log *msg)
261 {
262         return (char *)msg + sizeof(struct log);
263 }
264
265 /* optional key/value pair dictionary attached to the record */
266 static char *log_dict(const struct log *msg)
267 {
268         return (char *)msg + sizeof(struct log) + msg->text_len;
269 }
270
271 /* get record by index; idx must point to valid msg */
272 static struct log *log_from_idx(u32 idx)
273 {
274         struct log *msg = (struct log *)(log_buf + idx);
275
276         /*
277          * A length == 0 record is the end of buffer marker. Wrap around and
278          * read the message at the start of the buffer.
279          */
280         if (!msg->len)
281                 return (struct log *)log_buf;
282         return msg;
283 }
284
285 /* get next record; idx must point to valid msg */
286 static u32 log_next(u32 idx)
287 {
288         struct log *msg = (struct log *)(log_buf + idx);
289
290         /* length == 0 indicates the end of the buffer; wrap */
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 as *this* one, and
294          * return the one after that.
295          */
296         if (!msg->len) {
297                 msg = (struct log *)log_buf;
298                 return msg->len;
299         }
300         return idx + msg->len;
301 }
302
303 /* insert record into the buffer, discard old ones, update heads */
304 static void log_store(int facility, int level,
305                       enum log_flags flags, u64 ts_nsec,
306                       const char *dict, u16 dict_len,
307                       const char *text, u16 text_len)
308 {
309         struct log *msg;
310         u32 size, pad_len;
311
312         /* number of '\0' padding bytes to next message */
313         size = sizeof(struct log) + text_len + dict_len;
314         pad_len = (-size) & (LOG_ALIGN - 1);
315         size += pad_len;
316
317         while (log_first_seq < log_next_seq) {
318                 u32 free;
319
320                 if (log_next_idx > log_first_idx)
321                         free = max(log_buf_len - log_next_idx, log_first_idx);
322                 else
323                         free = log_first_idx - log_next_idx;
324
325                 if (free > size + sizeof(struct log))
326                         break;
327
328                 /* drop old messages until we have enough contiuous space */
329                 log_first_idx = log_next(log_first_idx);
330                 log_first_seq++;
331         }
332
333         if (log_next_idx + size + sizeof(struct log) >= log_buf_len) {
334                 /*
335                  * This message + an additional empty header does not fit
336                  * at the end of the buffer. Add an empty header with len == 0
337                  * to signify a wrap around.
338                  */
339                 memset(log_buf + log_next_idx, 0, sizeof(struct log));
340                 log_next_idx = 0;
341         }
342
343         /* fill message */
344         msg = (struct log *)(log_buf + log_next_idx);
345         memcpy(log_text(msg), text, text_len);
346         msg->text_len = text_len;
347         memcpy(log_dict(msg), dict, dict_len);
348         msg->dict_len = dict_len;
349         msg->facility = facility;
350         msg->level = level & 7;
351         msg->flags = flags & 0x1f;
352         if (ts_nsec > 0)
353                 msg->ts_nsec = ts_nsec;
354         else
355                 msg->ts_nsec = local_clock();
356         memset(log_dict(msg) + dict_len, 0, pad_len);
357         msg->len = sizeof(struct log) + text_len + dict_len + pad_len;
358
359         /* insert message */
360         log_next_idx += msg->len;
361         log_next_seq++;
362 }
363
364 /* /dev/kmsg - userspace message inject/listen interface */
365 struct devkmsg_user {
366         u64 seq;
367         u32 idx;
368         enum log_flags prev;
369         struct mutex lock;
370         char buf[8192];
371 };
372
373 static ssize_t devkmsg_writev(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iv,
374                               unsigned long count, loff_t pos)
375 {
376         char *buf, *line;
377         int i;
378         int level = default_message_loglevel;
379         int facility = 1;       /* LOG_USER */
380         size_t len = iov_length(iv, count);
381         ssize_t ret = len;
382
383         if (len > LOG_LINE_MAX)
384                 return -EINVAL;
385         buf = kmalloc(len+1, GFP_KERNEL);
386         if (buf == NULL)
387                 return -ENOMEM;
388
389         line = buf;
390         for (i = 0; i < count; i++) {
391                 if (copy_from_user(line, iv[i].iov_base, iv[i].iov_len)) {
392                         ret = -EFAULT;
393                         goto out;
394                 }
395                 line += iv[i].iov_len;
396         }
397
398         /*
399          * Extract and skip the syslog prefix <[0-9]*>. Coming from userspace
400          * the decimal value represents 32bit, the lower 3 bit are the log
401          * level, the rest are the log facility.
402          *
403          * If no prefix or no userspace facility is specified, we
404          * enforce LOG_USER, to be able to reliably distinguish
405          * kernel-generated messages from userspace-injected ones.
406          */
407         line = buf;
408         if (line[0] == '<') {
409                 char *endp = NULL;
410
411                 i = simple_strtoul(line+1, &endp, 10);
412                 if (endp && endp[0] == '>') {
413                         level = i & 7;
414                         if (i >> 3)
415                                 facility = i >> 3;
416                         endp++;
417                         len -= endp - line;
418                         line = endp;
419                 }
420         }
421         line[len] = '\0';
422
423         printk_emit(facility, level, NULL, 0, "%s", line);
424 out:
425         kfree(buf);
426         return ret;
427 }
428
429 static ssize_t devkmsg_read(struct file *file, char __user *buf,
430                             size_t count, loff_t *ppos)
431 {
432         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
433         struct log *msg;
434         u64 ts_usec;
435         size_t i;
436         char cont = '-';
437         size_t len;
438         ssize_t ret;
439
440         if (!user)
441                 return -EBADF;
442
443         ret = mutex_lock_interruptible(&user->lock);
444         if (ret)
445                 return ret;
446         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
447         while (user->seq == log_next_seq) {
448                 if (file->f_flags & O_NONBLOCK) {
449                         ret = -EAGAIN;
450                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
451                         goto out;
452                 }
453
454                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
455                 ret = wait_event_interruptible(log_wait,
456                                                user->seq != log_next_seq);
457                 if (ret)
458                         goto out;
459                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
460         }
461
462         if (user->seq < log_first_seq) {
463                 /* our last seen message is gone, return error and reset */
464                 user->idx = log_first_idx;
465                 user->seq = log_first_seq;
466                 ret = -EPIPE;
467                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
468                 goto out;
469         }
470
471         msg = log_from_idx(user->idx);
472         ts_usec = msg->ts_nsec;
473         do_div(ts_usec, 1000);
474
475         /*
476          * If we couldn't merge continuation line fragments during the print,
477          * export the stored flags to allow an optional external merge of the
478          * records. Merging the records isn't always neccessarily correct, like
479          * when we hit a race during printing. In most cases though, it produces
480          * better readable output. 'c' in the record flags mark the first
481          * fragment of a line, '+' the following.
482          */
483         if (msg->flags & LOG_CONT && !(user->prev & LOG_CONT))
484                 cont = 'c';
485         else if ((msg->flags & LOG_CONT) ||
486                  ((user->prev & LOG_CONT) && !(msg->flags & LOG_PREFIX)))
487                 cont = '+';
488
489         len = sprintf(user->buf, "%u,%llu,%llu,%c;",
490                       (msg->facility << 3) | msg->level,
491                       user->seq, ts_usec, cont);
492         user->prev = msg->flags;
493
494         /* escape non-printable characters */
495         for (i = 0; i < msg->text_len; i++) {
496                 unsigned char c = log_text(msg)[i];
497
498                 if (c < ' ' || c >= 127 || c == '\\')
499                         len += sprintf(user->buf + len, "\\x%02x", c);
500                 else
501                         user->buf[len++] = c;
502         }
503         user->buf[len++] = '\n';
504
505         if (msg->dict_len) {
506                 bool line = true;
507
508                 for (i = 0; i < msg->dict_len; i++) {
509                         unsigned char c = log_dict(msg)[i];
510
511                         if (line) {
512                                 user->buf[len++] = ' ';
513                                 line = false;
514                         }
515
516                         if (c == '\0') {
517                                 user->buf[len++] = '\n';
518                                 line = true;
519                                 continue;
520                         }
521
522                         if (c < ' ' || c >= 127 || c == '\\') {
523                                 len += sprintf(user->buf + len, "\\x%02x", c);
524                                 continue;
525                         }
526
527                         user->buf[len++] = c;
528                 }
529                 user->buf[len++] = '\n';
530         }
531
532         user->idx = log_next(user->idx);
533         user->seq++;
534         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
535
536         if (len > count) {
537                 ret = -EINVAL;
538                 goto out;
539         }
540
541         if (copy_to_user(buf, user->buf, len)) {
542                 ret = -EFAULT;
543                 goto out;
544         }
545         ret = len;
546 out:
547         mutex_unlock(&user->lock);
548         return ret;
549 }
550
551 static loff_t devkmsg_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
552 {
553         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
554         loff_t ret = 0;
555
556         if (!user)
557                 return -EBADF;
558         if (offset)
559                 return -ESPIPE;
560
561         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
562         switch (whence) {
563         case SEEK_SET:
564                 /* the first record */
565                 user->idx = log_first_idx;
566                 user->seq = log_first_seq;
567                 break;
568         case SEEK_DATA:
569                 /*
570                  * The first record after the last SYSLOG_ACTION_CLEAR,
571                  * like issued by 'dmesg -c'. Reading /dev/kmsg itself
572                  * changes no global state, and does not clear anything.
573                  */
574                 user->idx = clear_idx;
575                 user->seq = clear_seq;
576                 break;
577         case SEEK_END:
578                 /* after the last record */
579                 user->idx = log_next_idx;
580                 user->seq = log_next_seq;
581                 break;
582         default:
583                 ret = -EINVAL;
584         }
585         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
586         return ret;
587 }
588
589 static unsigned int devkmsg_poll(struct file *file, poll_table *wait)
590 {
591         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
592         int ret = 0;
593
594         if (!user)
595                 return POLLERR|POLLNVAL;
596
597         poll_wait(file, &log_wait, wait);
598
599         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
600         if (user->seq < log_next_seq) {
601                 /* return error when data has vanished underneath us */
602                 if (user->seq < log_first_seq)
603                         ret = POLLIN|POLLRDNORM|POLLERR|POLLPRI;
604                 ret = POLLIN|POLLRDNORM;
605         }
606         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
607
608         return ret;
609 }
610
611 static int devkmsg_open(struct inode *inode, struct file *file)
612 {
613         struct devkmsg_user *user;
614         int err;
615
616         /* write-only does not need any file context */
617         if ((file->f_flags & O_ACCMODE) == O_WRONLY)
618                 return 0;
619
620         err = security_syslog(SYSLOG_ACTION_READ_ALL);
621         if (err)
622                 return err;
623
624         user = kmalloc(sizeof(struct devkmsg_user), GFP_KERNEL);
625         if (!user)
626                 return -ENOMEM;
627
628         mutex_init(&user->lock);
629
630         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
631         user->idx = log_first_idx;
632         user->seq = log_first_seq;
633         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
634
635         file->private_data = user;
636         return 0;
637 }
638
639 static int devkmsg_release(struct inode *inode, struct file *file)
640 {
641         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
642
643         if (!user)
644                 return 0;
645
646         mutex_destroy(&user->lock);
647         kfree(user);
648         return 0;
649 }
650
651 const struct file_operations kmsg_fops = {
652         .open = devkmsg_open,
653         .read = devkmsg_read,
654         .aio_write = devkmsg_writev,
655         .llseek = devkmsg_llseek,
656         .poll = devkmsg_poll,
657         .release = devkmsg_release,
658 };
659
660 #ifdef CONFIG_KEXEC
661 /*
662  * This appends the listed symbols to /proc/vmcoreinfo
663  *
664  * /proc/vmcoreinfo is used by various utiilties, like crash and makedumpfile to
665  * obtain access to symbols that are otherwise very difficult to locate.  These
666  * symbols are specifically used so that utilities can access and extract the
667  * dmesg log from a vmcore file after a crash.
668  */
669 void log_buf_kexec_setup(void)
670 {
671         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf);
672         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf_len);
673         VMCOREINFO_SYMBOL(log_first_idx);
674         VMCOREINFO_SYMBOL(log_next_idx);
675         /*
676          * Export struct log size and field offsets. User space tools can
677          * parse it and detect any changes to structure down the line.
678          */
679         VMCOREINFO_STRUCT_SIZE(log);
680         VMCOREINFO_OFFSET(log, ts_nsec);
681         VMCOREINFO_OFFSET(log, len);
682         VMCOREINFO_OFFSET(log, text_len);
683         VMCOREINFO_OFFSET(log, dict_len);
684 }
685 #endif
686
687 /* requested log_buf_len from kernel cmdline */
688 static unsigned long __initdata new_log_buf_len;
689
690 /* save requested log_buf_len since it's too early to process it */
691 static int __init log_buf_len_setup(char *str)
692 {
693         unsigned size = memparse(str, &str);
694
695         if (size)
696                 size = roundup_pow_of_two(size);
697         if (size > log_buf_len)
698                 new_log_buf_len = size;
699
700         return 0;
701 }
702 early_param("log_buf_len", log_buf_len_setup);
703
704 void __init setup_log_buf(int early)
705 {
706         unsigned long flags;
707         char *new_log_buf;
708         int free;
709
710         if (!new_log_buf_len)
711                 return;
712
713         if (early) {
714                 unsigned long mem;
715
716                 mem = memblock_alloc(new_log_buf_len, PAGE_SIZE);
717                 if (!mem)
718                         return;
719                 new_log_buf = __va(mem);
720         } else {
721                 new_log_buf = alloc_bootmem_nopanic(new_log_buf_len);
722         }
723
724         if (unlikely(!new_log_buf)) {
725                 pr_err("log_buf_len: %ld bytes not available\n",
726                         new_log_buf_len);
727                 return;
728         }
729
730         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
731         log_buf_len = new_log_buf_len;
732         log_buf = new_log_buf;
733         new_log_buf_len = 0;
734         free = __LOG_BUF_LEN - log_next_idx;
735         memcpy(log_buf, __log_buf, __LOG_BUF_LEN);
736         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
737
738         pr_info("log_buf_len: %d\n", log_buf_len);
739         pr_info("early log buf free: %d(%d%%)\n",
740                 free, (free * 100) / __LOG_BUF_LEN);
741 }
742
743 static bool __read_mostly ignore_loglevel;
744
745 static int __init ignore_loglevel_setup(char *str)
746 {
747         ignore_loglevel = 1;
748         printk(KERN_INFO "debug: ignoring loglevel setting.\n");
749
750         return 0;
751 }
752
753 early_param("ignore_loglevel", ignore_loglevel_setup);
754 module_param(ignore_loglevel, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
755 MODULE_PARM_DESC(ignore_loglevel, "ignore loglevel setting, to"
756         "print all kernel messages to the console.");
757
758 #ifdef CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY
759
760 static int boot_delay; /* msecs delay after each printk during bootup */
761 static unsigned long long loops_per_msec;       /* based on boot_delay */
762
763 static int __init boot_delay_setup(char *str)
764 {
765         unsigned long lpj;
766
767         lpj = preset_lpj ? preset_lpj : 1000000;        /* some guess */
768         loops_per_msec = (unsigned long long)lpj / 1000 * HZ;
769
770         get_option(&str, &boot_delay);
771         if (boot_delay > 10 * 1000)
772                 boot_delay = 0;
773
774         pr_debug("boot_delay: %u, preset_lpj: %ld, lpj: %lu, "
775                 "HZ: %d, loops_per_msec: %llu\n",
776                 boot_delay, preset_lpj, lpj, HZ, loops_per_msec);
777         return 1;
778 }
779 __setup("boot_delay=", boot_delay_setup);
780
781 static void boot_delay_msec(int level)
782 {
783         unsigned long long k;
784         unsigned long timeout;
785
786         if ((boot_delay == 0 || system_state != SYSTEM_BOOTING)
787                 || (level >= console_loglevel && !ignore_loglevel)) {
788                 return;
789         }
790
791         k = (unsigned long long)loops_per_msec * boot_delay;
792
793         timeout = jiffies + msecs_to_jiffies(boot_delay);
794         while (k) {
795                 k--;
796                 cpu_relax();
797                 /*
798                  * use (volatile) jiffies to prevent
799                  * compiler reduction; loop termination via jiffies
800                  * is secondary and may or may not happen.
801                  */
802                 if (time_after(jiffies, timeout))
803                         break;
804                 touch_nmi_watchdog();
805         }
806 }
807 #else
808 static inline void boot_delay_msec(int level)
809 {
810 }
811 #endif
812
813 #ifdef CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT
814 int dmesg_restrict = 1;
815 #else
816 int dmesg_restrict;
817 #endif
818
819 static int syslog_action_restricted(int type)
820 {
821         if (dmesg_restrict)
822                 return 1;
823         /* Unless restricted, we allow "read all" and "get buffer size" for everybody */
824         return type != SYSLOG_ACTION_READ_ALL && type != SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER;
825 }
826
827 static int check_syslog_permissions(int type, bool from_file)
828 {
829         /*
830          * If this is from /proc/kmsg and we've already opened it, then we've
831          * already done the capabilities checks at open time.
832          */
833         if (from_file && type != SYSLOG_ACTION_OPEN)
834                 return 0;
835
836         if (syslog_action_restricted(type)) {
837                 if (capable(CAP_SYSLOG))
838                         return 0;
839                 /* For historical reasons, accept CAP_SYS_ADMIN too, with a warning */
840                 if (capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
841                         printk_once(KERN_WARNING "%s (%d): "
842                                  "Attempt to access syslog with CAP_SYS_ADMIN "
843                                  "but no CAP_SYSLOG (deprecated).\n",
844                                  current->comm, task_pid_nr(current));
845                         return 0;
846                 }
847                 return -EPERM;
848         }
849         return 0;
850 }
851
852 #if defined(CONFIG_PRINTK_TIME)
853 static bool printk_time = 1;
854 #else
855 static bool printk_time;
856 #endif
857 module_param_named(time, printk_time, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
858
859 static size_t print_time(u64 ts, char *buf)
860 {
861         unsigned long rem_nsec;
862
863         if (!printk_time)
864                 return 0;
865
866         rem_nsec = do_div(ts, 1000000000);
867
868         if (!buf)
869                 return snprintf(NULL, 0, "[%5lu.000000] ", (unsigned long)ts);
870
871         return sprintf(buf, "[%5lu.%06lu] ",
872                        (unsigned long)ts, rem_nsec / 1000);
873 }
874
875 static size_t print_prefix(const struct log *msg, bool syslog, char *buf)
876 {
877         size_t len = 0;
878         unsigned int prefix = (msg->facility << 3) | msg->level;
879
880         if (syslog) {
881                 if (buf) {
882                         len += sprintf(buf, "<%u>", prefix);
883                 } else {
884                         len += 3;
885                         if (prefix > 999)
886                                 len += 3;
887                         else if (prefix > 99)
888                                 len += 2;
889                         else if (prefix > 9)
890                                 len++;
891                 }
892         }
893
894         len += print_time(msg->ts_nsec, buf ? buf + len : NULL);
895         return len;
896 }
897
898 static size_t msg_print_text(const struct log *msg, enum log_flags prev,
899                              bool syslog, char *buf, size_t size)
900 {
901         const char *text = log_text(msg);
902         size_t text_size = msg->text_len;
903         bool prefix = true;
904         bool newline = true;
905         size_t len = 0;
906
907         if ((prev & LOG_CONT) && !(msg->flags & LOG_PREFIX))
908                 prefix = false;
909
910         if (msg->flags & LOG_CONT) {
911                 if ((prev & LOG_CONT) && !(prev & LOG_NEWLINE))
912                         prefix = false;
913
914                 if (!(msg->flags & LOG_NEWLINE))
915                         newline = false;
916         }
917
918         do {
919                 const char *next = memchr(text, '\n', text_size);
920                 size_t text_len;
921
922                 if (next) {
923                         text_len = next - text;
924                         next++;
925                         text_size -= next - text;
926                 } else {
927                         text_len = text_size;
928                 }
929
930                 if (buf) {
931                         if (print_prefix(msg, syslog, NULL) +
932                             text_len + 1 >= size - len)
933                                 break;
934
935                         if (prefix)
936                                 len += print_prefix(msg, syslog, buf + len);
937                         memcpy(buf + len, text, text_len);
938                         len += text_len;
939                         if (next || newline)
940                                 buf[len++] = '\n';
941                 } else {
942                         /* SYSLOG_ACTION_* buffer size only calculation */
943                         if (prefix)
944                                 len += print_prefix(msg, syslog, NULL);
945                         len += text_len;
946                         if (next || newline)
947                                 len++;
948                 }
949
950                 prefix = true;
951                 text = next;
952         } while (text);
953
954         return len;
955 }
956
957 static int syslog_print(char __user *buf, int size)
958 {
959         char *text;
960         struct log *msg;
961         int len = 0;
962
963         text = kmalloc(LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX, GFP_KERNEL);
964         if (!text)
965                 return -ENOMEM;
966
967         while (size > 0) {
968                 size_t n;
969                 size_t skip;
970
971                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
972                 if (syslog_seq < log_first_seq) {
973                         /* messages are gone, move to first one */
974                         syslog_seq = log_first_seq;
975                         syslog_idx = log_first_idx;
976                         syslog_prev = 0;
977                         syslog_partial = 0;
978                 }
979                 if (syslog_seq == log_next_seq) {
980                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
981                         break;
982                 }
983
984                 skip = syslog_partial;
985                 msg = log_from_idx(syslog_idx);
986                 n = msg_print_text(msg, syslog_prev, true, text,
987                                    LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX);
988                 if (n - syslog_partial <= size) {
989                         /* message fits into buffer, move forward */
990                         syslog_idx = log_next(syslog_idx);
991                         syslog_seq++;
992                         syslog_prev = msg->flags;
993                         n -= syslog_partial;
994                         syslog_partial = 0;
995                 } else if (!len){
996                         /* partial read(), remember position */
997                         n = size;
998                         syslog_partial += n;
999                 } else
1000                         n = 0;
1001                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1002
1003                 if (!n)
1004                         break;
1005
1006                 if (copy_to_user(buf, text + skip, n)) {
1007                         if (!len)
1008                                 len = -EFAULT;
1009                         break;
1010                 }
1011
1012                 len += n;
1013                 size -= n;
1014                 buf += n;
1015         }
1016
1017         kfree(text);
1018         return len;
1019 }
1020
1021 static int syslog_print_all(char __user *buf, int size, bool clear)
1022 {
1023         char *text;
1024         int len = 0;
1025
1026         text = kmalloc(LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX, GFP_KERNEL);
1027         if (!text)
1028                 return -ENOMEM;
1029
1030         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1031         if (buf) {
1032                 u64 next_seq;
1033                 u64 seq;
1034                 u32 idx;
1035                 enum log_flags prev;
1036
1037                 if (clear_seq < log_first_seq) {
1038                         /* messages are gone, move to first available one */
1039                         clear_seq = log_first_seq;
1040                         clear_idx = log_first_idx;
1041                 }
1042
1043                 /*
1044                  * Find first record that fits, including all following records,
1045                  * into the user-provided buffer for this dump.
1046                  */
1047                 seq = clear_seq;
1048                 idx = clear_idx;
1049                 prev = 0;
1050                 while (seq < log_next_seq) {
1051                         struct log *msg = log_from_idx(idx);
1052
1053                         len += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
1054                         prev = msg->flags;
1055                         idx = log_next(idx);
1056                         seq++;
1057                 }
1058
1059                 /* move first record forward until length fits into the buffer */
1060                 seq = clear_seq;
1061                 idx = clear_idx;
1062                 prev = 0;
1063                 while (len > size && seq < log_next_seq) {
1064                         struct log *msg = log_from_idx(idx);
1065
1066                         len -= msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
1067                         prev = msg->flags;
1068                         idx = log_next(idx);
1069                         seq++;
1070                 }
1071
1072                 /* last message fitting into this dump */
1073                 next_seq = log_next_seq;
1074
1075                 len = 0;
1076                 prev = 0;
1077                 while (len >= 0 && seq < next_seq) {
1078                         struct log *msg = log_from_idx(idx);
1079                         int textlen;
1080
1081                         textlen = msg_print_text(msg, prev, true, text,
1082                                                  LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX);
1083                         if (textlen < 0) {
1084                                 len = textlen;
1085                                 break;
1086                         }
1087                         idx = log_next(idx);
1088                         seq++;
1089                         prev = msg->flags;
1090
1091                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1092                         if (copy_to_user(buf + len, text, textlen))
1093                                 len = -EFAULT;
1094                         else
1095                                 len += textlen;
1096                         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1097
1098                         if (seq < log_first_seq) {
1099                                 /* messages are gone, move to next one */
1100                                 seq = log_first_seq;
1101                                 idx = log_first_idx;
1102                                 prev = 0;
1103                         }
1104                 }
1105         }
1106
1107         if (clear) {
1108                 clear_seq = log_next_seq;
1109                 clear_idx = log_next_idx;
1110         }
1111         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1112
1113         kfree(text);
1114         return len;
1115 }
1116
1117 int do_syslog(int type, char __user *buf, int len, bool from_file)
1118 {
1119         bool clear = false;
1120         static int saved_console_loglevel = -1;
1121         int error;
1122
1123         error = check_syslog_permissions(type, from_file);
1124         if (error)
1125                 goto out;
1126
1127         error = security_syslog(type);
1128         if (error)
1129                 return error;
1130
1131         switch (type) {
1132         case SYSLOG_ACTION_CLOSE:       /* Close log */
1133                 break;
1134         case SYSLOG_ACTION_OPEN:        /* Open log */
1135                 break;
1136         case SYSLOG_ACTION_READ:        /* Read from log */
1137                 error = -EINVAL;
1138                 if (!buf || len < 0)
1139                         goto out;
1140                 error = 0;
1141                 if (!len)
1142                         goto out;
1143                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
1144                         error = -EFAULT;
1145                         goto out;
1146                 }
1147                 error = wait_event_interruptible(log_wait,
1148                                                  syslog_seq != log_next_seq);
1149                 if (error)
1150                         goto out;
1151                 error = syslog_print(buf, len);
1152                 break;
1153         /* Read/clear last kernel messages */
1154         case SYSLOG_ACTION_READ_CLEAR:
1155                 clear = true;
1156                 /* FALL THRU */
1157         /* Read last kernel messages */
1158         case SYSLOG_ACTION_READ_ALL:
1159                 error = -EINVAL;
1160                 if (!buf || len < 0)
1161                         goto out;
1162                 error = 0;
1163                 if (!len)
1164                         goto out;
1165                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
1166                         error = -EFAULT;
1167                         goto out;
1168                 }
1169                 error = syslog_print_all(buf, len, clear);
1170                 break;
1171         /* Clear ring buffer */
1172         case SYSLOG_ACTION_CLEAR:
1173                 syslog_print_all(NULL, 0, true);
1174                 break;
1175         /* Disable logging to console */
1176         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_OFF:
1177                 if (saved_console_loglevel == -1)
1178                         saved_console_loglevel = console_loglevel;
1179                 console_loglevel = minimum_console_loglevel;
1180                 break;
1181         /* Enable logging to console */
1182         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_ON:
1183                 if (saved_console_loglevel != -1) {
1184                         console_loglevel = saved_console_loglevel;
1185                         saved_console_loglevel = -1;
1186                 }
1187                 break;
1188         /* Set level of messages printed to console */
1189         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_LEVEL:
1190                 error = -EINVAL;
1191                 if (len < 1 || len > 8)
1192                         goto out;
1193                 if (len < minimum_console_loglevel)
1194                         len = minimum_console_loglevel;
1195                 console_loglevel = len;
1196                 /* Implicitly re-enable logging to console */
1197                 saved_console_loglevel = -1;
1198                 error = 0;
1199                 break;
1200         /* Number of chars in the log buffer */
1201         case SYSLOG_ACTION_SIZE_UNREAD:
1202                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1203                 if (syslog_seq < log_first_seq) {
1204                         /* messages are gone, move to first one */
1205                         syslog_seq = log_first_seq;
1206                         syslog_idx = log_first_idx;
1207                         syslog_prev = 0;
1208                         syslog_partial = 0;
1209                 }
1210                 if (from_file) {
1211                         /*
1212                          * Short-cut for poll(/"proc/kmsg") which simply checks
1213                          * for pending data, not the size; return the count of
1214                          * records, not the length.
1215                          */
1216                         error = log_next_idx - syslog_idx;
1217                 } else {
1218                         u64 seq = syslog_seq;
1219                         u32 idx = syslog_idx;
1220                         enum log_flags prev = syslog_prev;
1221
1222                         error = 0;
1223                         while (seq < log_next_seq) {
1224                                 struct log *msg = log_from_idx(idx);
1225
1226                                 error += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
1227                                 idx = log_next(idx);
1228                                 seq++;
1229                                 prev = msg->flags;
1230                         }
1231                         error -= syslog_partial;
1232                 }
1233                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1234                 break;
1235         /* Size of the log buffer */
1236         case SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER:
1237                 error = log_buf_len;
1238                 break;
1239         default:
1240                 error = -EINVAL;
1241                 break;
1242         }
1243 out:
1244         return error;
1245 }
1246
1247 SYSCALL_DEFINE3(syslog, int, type, char __user *, buf, int, len)
1248 {
1249         return do_syslog(type, buf, len, SYSLOG_FROM_CALL);
1250 }
1251
1252 /*
1253  * Call the console drivers, asking them to write out
1254  * log_buf[start] to log_buf[end - 1].
1255  * The console_lock must be held.
1256  */
1257 static void call_console_drivers(int level, const char *text, size_t len)
1258 {
1259         struct console *con;
1260
1261         trace_console(text, len);
1262
1263         if (!console_drivers)
1264                 return;
1265
1266         for_each_console(con) {
1267                 if (exclusive_console && con != exclusive_console)
1268                         continue;
1269                 if (!(con->flags & CON_ENABLED))
1270                         continue;
1271                 if (!con->write)
1272                         continue;
1273                 if (!cpu_online(smp_processor_id()) &&
1274                     !(con->flags & CON_ANYTIME))
1275                         continue;
1276                 if (level >= console_loglevel && !ignore_loglevel &&
1277                     !(con->flags & CON_ALLDATA))
1278                         continue;
1279                 con->write(con, text, len);
1280         }
1281 }
1282
1283 /*
1284  * Zap console related locks when oopsing. Only zap at most once
1285  * every 10 seconds, to leave time for slow consoles to print a
1286  * full oops.
1287  */
1288 static void zap_locks(void)
1289 {
1290         static unsigned long oops_timestamp;
1291
1292         if (time_after_eq(jiffies, oops_timestamp) &&
1293                         !time_after(jiffies, oops_timestamp + 30 * HZ))
1294                 return;
1295
1296         oops_timestamp = jiffies;
1297
1298         debug_locks_off();
1299         /* If a crash is occurring, make sure we can't deadlock */
1300         raw_spin_lock_init(&logbuf_lock);
1301         /* And make sure that we print immediately */
1302         sema_init(&console_sem, 1);
1303 }
1304
1305 /* Check if we have any console registered that can be called early in boot. */
1306 static int have_callable_console(void)
1307 {
1308         struct console *con;
1309
1310         for_each_console(con)
1311                 if (con->flags & CON_ANYTIME)
1312                         return 1;
1313
1314         return 0;
1315 }
1316
1317 /*
1318  * Can we actually use the console at this time on this cpu?
1319  *
1320  * Console drivers may assume that per-cpu resources have
1321  * been allocated. So unless they're explicitly marked as
1322  * being able to cope (CON_ANYTIME) don't call them until
1323  * this CPU is officially up.
1324  */
1325 static inline int can_use_console(unsigned int cpu)
1326 {
1327         return cpu_online(cpu) || have_callable_console();
1328 }
1329
1330 /*
1331  * Try to get console ownership to actually show the kernel
1332  * messages from a 'printk'. Return true (and with the
1333  * console_lock held, and 'console_locked' set) if it
1334  * is successful, false otherwise.
1335  *
1336  * This gets called with the 'logbuf_lock' spinlock held and
1337  * interrupts disabled. It should return with 'lockbuf_lock'
1338  * released but interrupts still disabled.
1339  */
1340 static int console_trylock_for_printk(unsigned int cpu)
1341         __releases(&logbuf_lock)
1342 {
1343         int retval = 0, wake = 0;
1344
1345         if (console_trylock()) {
1346                 retval = 1;
1347
1348                 /*
1349                  * If we can't use the console, we need to release
1350                  * the console semaphore by hand to avoid flushing
1351                  * the buffer. We need to hold the console semaphore
1352                  * in order to do this test safely.
1353                  */
1354                 if (!can_use_console(cpu)) {
1355                         console_locked = 0;
1356                         wake = 1;
1357                         retval = 0;
1358                 }
1359         }
1360         logbuf_cpu = UINT_MAX;
1361         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1362         if (wake)
1363                 up(&console_sem);
1364         return retval;
1365 }
1366
1367 int printk_delay_msec __read_mostly;
1368
1369 static inline void printk_delay(void)
1370 {
1371         if (unlikely(printk_delay_msec)) {
1372                 int m = printk_delay_msec;
1373
1374                 while (m--) {
1375                         mdelay(1);
1376                         touch_nmi_watchdog();
1377                 }
1378         }
1379 }
1380
1381 /*
1382  * Continuation lines are buffered, and not committed to the record buffer
1383  * until the line is complete, or a race forces it. The line fragments
1384  * though, are printed immediately to the consoles to ensure everything has
1385  * reached the console in case of a kernel crash.
1386  */
1387 static struct cont {
1388         char buf[LOG_LINE_MAX];
1389         size_t len;                     /* length == 0 means unused buffer */
1390         size_t cons;                    /* bytes written to console */
1391         struct task_struct *owner;      /* task of first print*/
1392         u64 ts_nsec;                    /* time of first print */
1393         u8 level;                       /* log level of first message */
1394         u8 facility;                    /* log level of first message */
1395         enum log_flags flags;           /* prefix, newline flags */
1396         bool flushed:1;                 /* buffer sealed and committed */
1397 } cont;
1398
1399 static void cont_flush(enum log_flags flags)
1400 {
1401         if (cont.flushed)
1402                 return;
1403         if (cont.len == 0)
1404                 return;
1405
1406         if (cont.cons) {
1407                 /*
1408                  * If a fragment of this line was directly flushed to the
1409                  * console; wait for the console to pick up the rest of the
1410                  * line. LOG_NOCONS suppresses a duplicated output.
1411                  */
1412                 log_store(cont.facility, cont.level, flags | LOG_NOCONS,
1413                           cont.ts_nsec, NULL, 0, cont.buf, cont.len);
1414                 cont.flags = flags;
1415                 cont.flushed = true;
1416         } else {
1417                 /*
1418                  * If no fragment of this line ever reached the console,
1419                  * just submit it to the store and free the buffer.
1420                  */
1421                 log_store(cont.facility, cont.level, flags, 0,
1422                           NULL, 0, cont.buf, cont.len);
1423                 cont.len = 0;
1424         }
1425 }
1426
1427 static bool cont_add(int facility, int level, const char *text, size_t len)
1428 {
1429         if (cont.len && cont.flushed)
1430                 return false;
1431
1432         if (cont.len + len > sizeof(cont.buf)) {
1433                 /* the line gets too long, split it up in separate records */
1434                 cont_flush(LOG_CONT);
1435                 return false;
1436         }
1437
1438         if (!cont.len) {
1439                 cont.facility = facility;
1440                 cont.level = level;
1441                 cont.owner = current;
1442                 cont.ts_nsec = local_clock();
1443                 cont.flags = 0;
1444                 cont.cons = 0;
1445                 cont.flushed = false;
1446         }
1447
1448         memcpy(cont.buf + cont.len, text, len);
1449         cont.len += len;
1450
1451         if (cont.len > (sizeof(cont.buf) * 80) / 100)
1452                 cont_flush(LOG_CONT);
1453
1454         return true;
1455 }
1456
1457 static size_t cont_print_text(char *text, size_t size)
1458 {
1459         size_t textlen = 0;
1460         size_t len;
1461
1462         if (cont.cons == 0 && (console_prev & LOG_NEWLINE)) {
1463                 textlen += print_time(cont.ts_nsec, text);
1464                 size -= textlen;
1465         }
1466
1467         len = cont.len - cont.cons;
1468         if (len > 0) {
1469                 if (len+1 > size)
1470                         len = size-1;
1471                 memcpy(text + textlen, cont.buf + cont.cons, len);
1472                 textlen += len;
1473                 cont.cons = cont.len;
1474         }
1475
1476         if (cont.flushed) {
1477                 if (cont.flags & LOG_NEWLINE)
1478                         text[textlen++] = '\n';
1479                 /* got everything, release buffer */
1480                 cont.len = 0;
1481         }
1482         return textlen;
1483 }
1484
1485 asmlinkage int vprintk_emit(int facility, int level,
1486                             const char *dict, size_t dictlen,
1487                             const char *fmt, va_list args)
1488 {
1489         static int recursion_bug;
1490         static char textbuf[LOG_LINE_MAX];
1491         char *text = textbuf;
1492         size_t text_len;
1493         enum log_flags lflags = 0;
1494         unsigned long flags;
1495         int this_cpu;
1496         int printed_len = 0;
1497
1498         boot_delay_msec(level);
1499         printk_delay();
1500
1501         /* This stops the holder of console_sem just where we want him */
1502         local_irq_save(flags);
1503         this_cpu = smp_processor_id();
1504
1505         /*
1506          * Ouch, printk recursed into itself!
1507          */
1508         if (unlikely(logbuf_cpu == this_cpu)) {
1509                 /*
1510                  * If a crash is occurring during printk() on this CPU,
1511                  * then try to get the crash message out but make sure
1512                  * we can't deadlock. Otherwise just return to avoid the
1513                  * recursion and return - but flag the recursion so that
1514                  * it can be printed at the next appropriate moment:
1515                  */
1516                 if (!oops_in_progress && !lockdep_recursing(current)) {
1517                         recursion_bug = 1;
1518                         goto out_restore_irqs;
1519                 }
1520                 zap_locks();
1521         }
1522
1523         lockdep_off();
1524         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
1525         logbuf_cpu = this_cpu;
1526
1527         if (recursion_bug) {
1528                 static const char recursion_msg[] =
1529                         "BUG: recent printk recursion!";
1530
1531                 recursion_bug = 0;
1532                 printed_len += strlen(recursion_msg);
1533                 /* emit KERN_CRIT message */
1534                 log_store(0, 2, LOG_PREFIX|LOG_NEWLINE, 0,
1535                           NULL, 0, recursion_msg, printed_len);
1536         }
1537
1538         /*
1539          * The printf needs to come first; we need the syslog
1540          * prefix which might be passed-in as a parameter.
1541          */
1542         text_len = vscnprintf(text, sizeof(textbuf), fmt, args);
1543
1544         /* mark and strip a trailing newline */
1545         if (text_len && text[text_len-1] == '\n') {
1546                 text_len--;
1547                 lflags |= LOG_NEWLINE;
1548         }
1549
1550         /* strip kernel syslog prefix and extract log level or control flags */
1551         if (facility == 0) {
1552                 int kern_level = printk_get_level(text);
1553
1554                 if (kern_level) {
1555                         const char *end_of_header = printk_skip_level(text);
1556                         switch (kern_level) {
1557                         case '0' ... '7':
1558                                 if (level == -1)
1559                                         level = kern_level - '0';
1560                         case 'd':       /* KERN_DEFAULT */
1561                                 lflags |= LOG_PREFIX;
1562                         case 'c':       /* KERN_CONT */
1563                                 break;
1564                         }
1565                         text_len -= end_of_header - text;
1566                         text = (char *)end_of_header;
1567                 }
1568         }
1569
1570         if (level == -1)
1571                 level = default_message_loglevel;
1572
1573         if (dict)
1574                 lflags |= LOG_PREFIX|LOG_NEWLINE;
1575
1576         if (!(lflags & LOG_NEWLINE)) {
1577                 /*
1578                  * Flush the conflicting buffer. An earlier newline was missing,
1579                  * or another task also prints continuation lines.
1580                  */
1581                 if (cont.len && (lflags & LOG_PREFIX || cont.owner != current))
1582                         cont_flush(LOG_NEWLINE);
1583
1584                 /* buffer line if possible, otherwise store it right away */
1585                 if (!cont_add(facility, level, text, text_len))
1586                         log_store(facility, level, lflags | LOG_CONT, 0,
1587                                   dict, dictlen, text, text_len);
1588         } else {
1589                 bool stored = false;
1590
1591                 /*
1592                  * If an earlier newline was missing and it was the same task,
1593                  * either merge it with the current buffer and flush, or if
1594                  * there was a race with interrupts (prefix == true) then just
1595                  * flush it out and store this line separately.
1596                  */
1597                 if (cont.len && cont.owner == current) {
1598                         if (!(lflags & LOG_PREFIX))
1599                                 stored = cont_add(facility, level, text, text_len);
1600                         cont_flush(LOG_NEWLINE);
1601                 }
1602
1603                 if (!stored)
1604                         log_store(facility, level, lflags, 0,
1605                                   dict, dictlen, text, text_len);
1606         }
1607         printed_len += text_len;
1608
1609         /*
1610          * Try to acquire and then immediately release the console semaphore.
1611          * The release will print out buffers and wake up /dev/kmsg and syslog()
1612          * users.
1613          *
1614          * The console_trylock_for_printk() function will release 'logbuf_lock'
1615          * regardless of whether it actually gets the console semaphore or not.
1616          */
1617         if (console_trylock_for_printk(this_cpu))
1618                 console_unlock();
1619
1620         lockdep_on();
1621 out_restore_irqs:
1622         local_irq_restore(flags);
1623
1624         return printed_len;
1625 }
1626 EXPORT_SYMBOL(vprintk_emit);
1627
1628 asmlinkage int vprintk(const char *fmt, va_list args)
1629 {
1630         return vprintk_emit(0, -1, NULL, 0, fmt, args);
1631 }
1632 EXPORT_SYMBOL(vprintk);
1633
1634 asmlinkage int printk_emit(int facility, int level,
1635                            const char *dict, size_t dictlen,
1636                            const char *fmt, ...)
1637 {
1638         va_list args;
1639         int r;
1640
1641         va_start(args, fmt);
1642         r = vprintk_emit(facility, level, dict, dictlen, fmt, args);
1643         va_end(args);
1644
1645         return r;
1646 }
1647 EXPORT_SYMBOL(printk_emit);
1648
1649 /**
1650  * printk - print a kernel message
1651  * @fmt: format string
1652  *
1653  * This is printk(). It can be called from any context. We want it to work.
1654  *
1655  * We try to grab the console_lock. If we succeed, it's easy - we log the
1656  * output and call the console drivers.  If we fail to get the semaphore, we
1657  * place the output into the log buffer and return. The current holder of
1658  * the console_sem will notice the new output in console_unlock(); and will
1659  * send it to the consoles before releasing the lock.
1660  *
1661  * One effect of this deferred printing is that code which calls printk() and
1662  * then changes console_loglevel may break. This is because console_loglevel
1663  * is inspected when the actual printing occurs.
1664  *
1665  * See also:
1666  * printf(3)
1667  *
1668  * See the vsnprintf() documentation for format string extensions over C99.
1669  */
1670 asmlinkage int printk(const char *fmt, ...)
1671 {
1672         va_list args;
1673         int r;
1674
1675 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
1676         if (unlikely(kdb_trap_printk)) {
1677                 va_start(args, fmt);
1678                 r = vkdb_printf(fmt, args);
1679                 va_end(args);
1680                 return r;
1681         }
1682 #endif
1683         va_start(args, fmt);
1684         r = vprintk_emit(0, -1, NULL, 0, fmt, args);
1685         va_end(args);
1686
1687         return r;
1688 }
1689 EXPORT_SYMBOL(printk);
1690
1691 #else /* CONFIG_PRINTK */
1692
1693 #define LOG_LINE_MAX            0
1694 #define PREFIX_MAX              0
1695 #define LOG_LINE_MAX 0
1696 static u64 syslog_seq;
1697 static u32 syslog_idx;
1698 static u64 console_seq;
1699 static u32 console_idx;
1700 static enum log_flags syslog_prev;
1701 static u64 log_first_seq;
1702 static u32 log_first_idx;
1703 static u64 log_next_seq;
1704 static enum log_flags console_prev;
1705 static struct cont {
1706         size_t len;
1707         size_t cons;
1708         u8 level;
1709         bool flushed:1;
1710 } cont;
1711 static struct log *log_from_idx(u32 idx) { return NULL; }
1712 static u32 log_next(u32 idx) { return 0; }
1713 static void call_console_drivers(int level, const char *text, size_t len) {}
1714 static size_t msg_print_text(const struct log *msg, enum log_flags prev,
1715                              bool syslog, char *buf, size_t size) { return 0; }
1716 static size_t cont_print_text(char *text, size_t size) { return 0; }
1717
1718 #endif /* CONFIG_PRINTK */
1719
1720 #ifdef CONFIG_EARLY_PRINTK
1721 struct console *early_console;
1722
1723 void early_vprintk(const char *fmt, va_list ap)
1724 {
1725         if (early_console) {
1726                 char buf[512];
1727                 int n = vscnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);
1728
1729                 early_console->write(early_console, buf, n);
1730         }
1731 }
1732
1733 asmlinkage void early_printk(const char *fmt, ...)
1734 {
1735         va_list ap;
1736
1737         va_start(ap, fmt);
1738         early_vprintk(fmt, ap);
1739         va_end(ap);
1740 }
1741 #endif
1742
1743 static int __add_preferred_console(char *name, int idx, char *options,
1744                                    char *brl_options)
1745 {
1746         struct console_cmdline *c;
1747         int i;
1748
1749         /*
1750          *      See if this tty is not yet registered, and
1751          *      if we have a slot free.
1752          */
1753         for (i = 0; i < MAX_CMDLINECONSOLES && console_cmdline[i].name[0]; i++)
1754                 if (strcmp(console_cmdline[i].name, name) == 0 &&
1755                           console_cmdline[i].index == idx) {
1756                                 if (!brl_options)
1757                                         selected_console = i;
1758                                 return 0;
1759                 }
1760         if (i == MAX_CMDLINECONSOLES)
1761                 return -E2BIG;
1762         if (!brl_options)
1763                 selected_console = i;
1764         c = &console_cmdline[i];
1765         strlcpy(c->name, name, sizeof(c->name));
1766         c->options = options;
1767 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
1768         c->brl_options = brl_options;
1769 #endif
1770         c->index = idx;
1771         return 0;
1772 }
1773 /*
1774  * Set up a list of consoles.  Called from init/main.c
1775  */
1776 static int __init console_setup(char *str)
1777 {
1778         char buf[sizeof(console_cmdline[0].name) + 4]; /* 4 for index */
1779         char *s, *options, *brl_options = NULL;
1780         int idx;
1781
1782 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
1783         if (!memcmp(str, "brl,", 4)) {
1784                 brl_options = "";
1785                 str += 4;
1786         } else if (!memcmp(str, "brl=", 4)) {
1787                 brl_options = str + 4;
1788                 str = strchr(brl_options, ',');
1789                 if (!str) {
1790                         printk(KERN_ERR "need port name after brl=\n");
1791                         return 1;
1792                 }
1793                 *(str++) = 0;
1794         }
1795 #endif
1796
1797         /*
1798          * Decode str into name, index, options.
1799          */
1800         if (str[0] >= '0' && str[0] <= '9') {
1801                 strcpy(buf, "ttyS");
1802                 strncpy(buf + 4, str, sizeof(buf) - 5);
1803         } else {
1804                 strncpy(buf, str, sizeof(buf) - 1);
1805         }
1806         buf[sizeof(buf) - 1] = 0;
1807         if ((options = strchr(str, ',')) != NULL)
1808                 *(options++) = 0;
1809 #ifdef __sparc__
1810         if (!strcmp(str, "ttya"))
1811                 strcpy(buf, "ttyS0");
1812         if (!strcmp(str, "ttyb"))
1813                 strcpy(buf, "ttyS1");
1814 #endif
1815         for (s = buf; *s; s++)
1816                 if ((*s >= '0' && *s <= '9') || *s == ',')
1817                         break;
1818         idx = simple_strtoul(s, NULL, 10);
1819         *s = 0;
1820
1821         __add_preferred_console(buf, idx, options, brl_options);
1822         console_set_on_cmdline = 1;
1823         return 1;
1824 }
1825 __setup("console=", console_setup);
1826
1827 /**
1828  * add_preferred_console - add a device to the list of preferred consoles.
1829  * @name: device name
1830  * @idx: device index
1831  * @options: options for this console
1832  *
1833  * The last preferred console added will be used for kernel messages
1834  * and stdin/out/err for init.  Normally this is used by console_setup
1835  * above to handle user-supplied console arguments; however it can also
1836  * be used by arch-specific code either to override the user or more
1837  * commonly to provide a default console (ie from PROM variables) when
1838  * the user has not supplied one.
1839  */
1840 int add_preferred_console(char *name, int idx, char *options)
1841 {
1842         return __add_preferred_console(name, idx, options, NULL);
1843 }
1844
1845 int update_console_cmdline(char *name, int idx, char *name_new, int idx_new, char *options)
1846 {
1847         struct console_cmdline *c;
1848         int i;
1849
1850         for (i = 0; i < MAX_CMDLINECONSOLES && console_cmdline[i].name[0]; i++)
1851                 if (strcmp(console_cmdline[i].name, name) == 0 &&
1852                           console_cmdline[i].index == idx) {
1853                                 c = &console_cmdline[i];
1854                                 strlcpy(c->name, name_new, sizeof(c->name));
1855                                 c->name[sizeof(c->name) - 1] = 0;
1856                                 c->options = options;
1857                                 c->index = idx_new;
1858                                 return i;
1859                 }
1860         /* not found */
1861         return -1;
1862 }
1863
1864 bool console_suspend_enabled = 1;
1865 EXPORT_SYMBOL(console_suspend_enabled);
1866
1867 static int __init console_suspend_disable(char *str)
1868 {
1869         console_suspend_enabled = 0;
1870         return 1;
1871 }
1872 __setup("no_console_suspend", console_suspend_disable);
1873 module_param_named(console_suspend, console_suspend_enabled,
1874                 bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
1875 MODULE_PARM_DESC(console_suspend, "suspend console during suspend"
1876         " and hibernate operations");
1877
1878 /**
1879  * suspend_console - suspend the console subsystem
1880  *
1881  * This disables printk() while we go into suspend states
1882  */
1883 void suspend_console(void)
1884 {
1885         if (!console_suspend_enabled)
1886                 return;
1887         printk("Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)\n");
1888         console_lock();
1889         console_suspended = 1;
1890         up(&console_sem);
1891 }
1892
1893 void resume_console(void)
1894 {
1895         if (!console_suspend_enabled)
1896                 return;
1897         down(&console_sem);
1898         console_suspended = 0;
1899         console_unlock();
1900 }
1901
1902 /**
1903  * console_cpu_notify - print deferred console messages after CPU hotplug
1904  * @self: notifier struct
1905  * @action: CPU hotplug event
1906  * @hcpu: unused
1907  *
1908  * If printk() is called from a CPU that is not online yet, the messages
1909  * will be spooled but will not show up on the console.  This function is
1910  * called when a new CPU comes online (or fails to come up), and ensures
1911  * that any such output gets printed.
1912  */
1913 static int __cpuinit console_cpu_notify(struct notifier_block *self,
1914         unsigned long action, void *hcpu)
1915 {
1916         switch (action) {
1917         case CPU_ONLINE:
1918         case CPU_DEAD:
1919         case CPU_DOWN_FAILED:
1920         case CPU_UP_CANCELED:
1921                 console_lock();
1922                 console_unlock();
1923         }
1924         return NOTIFY_OK;
1925 }
1926
1927 /**
1928  * console_lock - lock the console system for exclusive use.
1929  *
1930  * Acquires a lock which guarantees that the caller has
1931  * exclusive access to the console system and the console_drivers list.
1932  *
1933  * Can sleep, returns nothing.
1934  */
1935 void console_lock(void)
1936 {
1937         might_sleep();
1938
1939         down(&console_sem);
1940         if (console_suspended)
1941                 return;
1942         console_locked = 1;
1943         console_may_schedule = 1;
1944         mutex_acquire(&console_lock_dep_map, 0, 0, _RET_IP_);
1945 }
1946 EXPORT_SYMBOL(console_lock);
1947
1948 /**
1949  * console_trylock - try to lock the console system for exclusive use.
1950  *
1951  * Tried to acquire a lock which guarantees that the caller has
1952  * exclusive access to the console system and the console_drivers list.
1953  *
1954  * returns 1 on success, and 0 on failure to acquire the lock.
1955  */
1956 int console_trylock(void)
1957 {
1958         if (down_trylock(&console_sem))
1959                 return 0;
1960         if (console_suspended) {
1961                 up(&console_sem);
1962                 return 0;
1963         }
1964         console_locked = 1;
1965         console_may_schedule = 0;
1966         mutex_acquire(&console_lock_dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
1967         return 1;
1968 }
1969 EXPORT_SYMBOL(console_trylock);
1970
1971 int is_console_locked(void)
1972 {
1973         return console_locked;
1974 }
1975
1976 static void console_cont_flush(char *text, size_t size)
1977 {
1978         unsigned long flags;
1979         size_t len;
1980
1981         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
1982
1983         if (!cont.len)
1984                 goto out;
1985
1986         /*
1987          * We still queue earlier records, likely because the console was
1988          * busy. The earlier ones need to be printed before this one, we
1989          * did not flush any fragment so far, so just let it queue up.
1990          */
1991         if (console_seq < log_next_seq && !cont.cons)
1992                 goto out;
1993
1994         len = cont_print_text(text, size);
1995         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1996         stop_critical_timings();
1997         call_console_drivers(cont.level, text, len);
1998         start_critical_timings();
1999         local_irq_restore(flags);
2000         return;
2001 out:
2002         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2003 }
2004
2005 /**
2006  * console_unlock - unlock the console system
2007  *
2008  * Releases the console_lock which the caller holds on the console system
2009  * and the console driver list.
2010  *
2011  * While the console_lock was held, console output may have been buffered
2012  * by printk().  If this is the case, console_unlock(); emits
2013  * the output prior to releasing the lock.
2014  *
2015  * If there is output waiting, we wake /dev/kmsg and syslog() users.
2016  *
2017  * console_unlock(); may be called from any context.
2018  */
2019 void console_unlock(void)
2020 {
2021         static char text[LOG_LINE_MAX + PREFIX_MAX];
2022         static u64 seen_seq;
2023         unsigned long flags;
2024         bool wake_klogd = false;
2025         bool retry;
2026
2027         if (console_suspended) {
2028                 up(&console_sem);
2029                 return;
2030         }
2031
2032         console_may_schedule = 0;
2033
2034         /* flush buffered message fragment immediately to console */
2035         console_cont_flush(text, sizeof(text));
2036 again:
2037         for (;;) {
2038                 struct log *msg;
2039                 size_t len;
2040                 int level;
2041
2042                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2043                 if (seen_seq != log_next_seq) {
2044                         wake_klogd = true;
2045                         seen_seq = log_next_seq;
2046                 }
2047
2048                 if (console_seq < log_first_seq) {
2049                         /* messages are gone, move to first one */
2050                         console_seq = log_first_seq;
2051                         console_idx = log_first_idx;
2052                         console_prev = 0;
2053                 }
2054 skip:
2055                 if (console_seq == log_next_seq)
2056                         break;
2057
2058                 msg = log_from_idx(console_idx);
2059                 if (msg->flags & LOG_NOCONS) {
2060                         /*
2061                          * Skip record we have buffered and already printed
2062                          * directly to the console when we received it.
2063                          */
2064                         console_idx = log_next(console_idx);
2065                         console_seq++;
2066                         /*
2067                          * We will get here again when we register a new
2068                          * CON_PRINTBUFFER console. Clear the flag so we
2069                          * will properly dump everything later.
2070                          */
2071                         msg->flags &= ~LOG_NOCONS;
2072                         console_prev = msg->flags;
2073                         goto skip;
2074                 }
2075
2076                 level = msg->level;
2077                 len = msg_print_text(msg, console_prev, false,
2078                                      text, sizeof(text));
2079                 console_idx = log_next(console_idx);
2080                 console_seq++;
2081                 console_prev = msg->flags;
2082                 raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2083
2084                 stop_critical_timings();        /* don't trace print latency */
2085                 call_console_drivers(level, text, len);
2086                 start_critical_timings();
2087                 local_irq_restore(flags);
2088         }
2089         console_locked = 0;
2090         mutex_release(&console_lock_dep_map, 1, _RET_IP_);
2091
2092         /* Release the exclusive_console once it is used */
2093         if (unlikely(exclusive_console))
2094                 exclusive_console = NULL;
2095
2096         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
2097
2098         up(&console_sem);
2099
2100         /*
2101          * Someone could have filled up the buffer again, so re-check if there's
2102          * something to flush. In case we cannot trylock the console_sem again,
2103          * there's a new owner and the console_unlock() from them will do the
2104          * flush, no worries.
2105          */
2106         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
2107         retry = console_seq != log_next_seq;
2108         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2109
2110         if (retry && console_trylock())
2111                 goto again;
2112
2113         if (wake_klogd)
2114                 wake_up_klogd();
2115 }
2116 EXPORT_SYMBOL(console_unlock);
2117
2118 /**
2119  * console_conditional_schedule - yield the CPU if required
2120  *
2121  * If the console code is currently allowed to sleep, and
2122  * if this CPU should yield the CPU to another task, do
2123  * so here.
2124  *
2125  * Must be called within console_lock();.
2126  */
2127 void __sched console_conditional_schedule(void)
2128 {
2129         if (console_may_schedule)
2130                 cond_resched();
2131 }
2132 EXPORT_SYMBOL(console_conditional_schedule);
2133
2134 void console_unblank(void)
2135 {
2136         struct console *c;
2137
2138         /*
2139          * console_unblank can no longer be called in interrupt context unless
2140          * oops_in_progress is set to 1..
2141          */
2142         if (oops_in_progress) {
2143                 if (down_trylock(&console_sem) != 0)
2144                         return;
2145         } else
2146                 console_lock();
2147
2148         console_locked = 1;
2149         console_may_schedule = 0;
2150         for_each_console(c)
2151                 if ((c->flags & CON_ENABLED) && c->unblank)
2152                         c->unblank();
2153         console_unlock();
2154 }
2155
2156 /*
2157  * Return the console tty driver structure and its associated index
2158  */
2159 struct tty_driver *console_device(int *index)
2160 {
2161         struct console *c;
2162         struct tty_driver *driver = NULL;
2163
2164         console_lock();
2165         for_each_console(c) {
2166                 if (!c->device)
2167                         continue;
2168                 driver = c->device(c, index);
2169                 if (driver)
2170                         break;
2171         }
2172         console_unlock();
2173         return driver;
2174 }
2175
2176 /*
2177  * Prevent further output on the passed console device so that (for example)
2178  * serial drivers can disable console output before suspending a port, and can
2179  * re-enable output afterwards.
2180  */
2181 void console_stop(struct console *console)
2182 {
2183         console_lock();
2184         console->flags &= ~CON_ENABLED;
2185         console_unlock();
2186 }
2187 EXPORT_SYMBOL(console_stop);
2188
2189 void console_start(struct console *console)
2190 {
2191         console_lock();
2192         console->flags |= CON_ENABLED;
2193         console_unlock();
2194 }
2195 EXPORT_SYMBOL(console_start);
2196
2197 static int __read_mostly keep_bootcon;
2198
2199 static int __init keep_bootcon_setup(char *str)
2200 {
2201         keep_bootcon = 1;
2202         printk(KERN_INFO "debug: skip boot console de-registration.\n");
2203
2204         return 0;
2205 }
2206
2207 early_param("keep_bootcon", keep_bootcon_setup);
2208
2209 /*
2210  * The console driver calls this routine during kernel initialization
2211  * to register the console printing procedure with printk() and to
2212  * print any messages that were printed by the kernel before the
2213  * console driver was initialized.
2214  *
2215  * This can happen pretty early during the boot process (because of
2216  * early_printk) - sometimes before setup_arch() completes - be careful
2217  * of what kernel features are used - they may not be initialised yet.
2218  *
2219  * There are two types of consoles - bootconsoles (early_printk) and
2220  * "real" consoles (everything which is not a bootconsole) which are
2221  * handled differently.
2222  *  - Any number of bootconsoles can be registered at any time.
2223  *  - As soon as a "real" console is registered, all bootconsoles
2224  *    will be unregistered automatically.
2225  *  - Once a "real" console is registered, any attempt to register a
2226  *    bootconsoles will be rejected
2227  */
2228 void register_console(struct console *newcon)
2229 {
2230         int i;
2231         unsigned long flags;
2232         struct console *bcon = NULL;
2233
2234         /*
2235          * before we register a new CON_BOOT console, make sure we don't
2236          * already have a valid console
2237          */
2238         if (console_drivers && newcon->flags & CON_BOOT) {
2239                 /* find the last or real console */
2240                 for_each_console(bcon) {
2241                         if (!(bcon->flags & CON_BOOT)) {
2242                                 printk(KERN_INFO "Too late to register bootconsole %s%d\n",
2243                                         newcon->name, newcon->index);
2244                                 return;
2245                         }
2246                 }
2247         }
2248
2249         if (console_drivers && console_drivers->flags & CON_BOOT)
2250                 bcon = console_drivers;
2251
2252         if (preferred_console < 0 || bcon || !console_drivers)
2253                 preferred_console = selected_console;
2254
2255         if (newcon->early_setup)
2256                 newcon->early_setup();
2257
2258         /*
2259          *      See if we want to use this console driver. If we
2260          *      didn't select a console we take the first one
2261          *      that registers here.
2262          */
2263         if (preferred_console < 0) {
2264                 if (newcon->index < 0)
2265                         newcon->index = 0;
2266                 if (newcon->setup == NULL ||
2267                     newcon->setup(newcon, NULL) == 0) {
2268                         newcon->flags |= CON_ENABLED;
2269                         if (newcon->device) {
2270                                 newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2271                                 preferred_console = 0;
2272                         }
2273                 }
2274         }
2275
2276         /*
2277          *      See if this console matches one we selected on
2278          *      the command line.
2279          */
2280         for (i = 0; i < MAX_CMDLINECONSOLES && console_cmdline[i].name[0];
2281                         i++) {
2282                 if (strcmp(console_cmdline[i].name, newcon->name) != 0)
2283                         continue;
2284                 if (newcon->index >= 0 &&
2285                     newcon->index != console_cmdline[i].index)
2286                         continue;
2287                 if (newcon->index < 0)
2288                         newcon->index = console_cmdline[i].index;
2289 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
2290                 if (console_cmdline[i].brl_options) {
2291                         newcon->flags |= CON_BRL;
2292                         braille_register_console(newcon,
2293                                         console_cmdline[i].index,
2294                                         console_cmdline[i].options,
2295                                         console_cmdline[i].brl_options);
2296                         return;
2297                 }
2298 #endif
2299                 if (newcon->setup &&
2300                     newcon->setup(newcon, console_cmdline[i].options) != 0)
2301                         break;
2302                 newcon->flags |= CON_ENABLED;
2303                 newcon->index = console_cmdline[i].index;
2304                 if (i == selected_console) {
2305                         newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2306                         preferred_console = selected_console;
2307                 }
2308                 break;
2309         }
2310
2311         if (!(newcon->flags & CON_ENABLED))
2312                 return;
2313
2314         /*
2315          * If we have a bootconsole, and are switching to a real console,
2316          * don't print everything out again, since when the boot console, and
2317          * the real console are the same physical device, it's annoying to
2318          * see the beginning boot messages twice
2319          */
2320         if (bcon && ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV))
2321                 newcon->flags &= ~CON_PRINTBUFFER;
2322
2323         /*
2324          *      Put this console in the list - keep the
2325          *      preferred driver at the head of the list.
2326          */
2327         console_lock();
2328         if ((newcon->flags & CON_CONSDEV) || console_drivers == NULL) {
2329                 newcon->next = console_drivers;
2330                 console_drivers = newcon;
2331                 if (newcon->next)
2332                         newcon->next->flags &= ~CON_CONSDEV;
2333         } else {
2334                 newcon->next = console_drivers->next;
2335                 console_drivers->next = newcon;
2336         }
2337         if (newcon->flags & CON_PRINTBUFFER) {
2338                 /*
2339                  * console_unlock(); will print out the buffered messages
2340                  * for us.
2341                  */
2342                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2343                 console_seq = syslog_seq;
2344                 console_idx = syslog_idx;
2345                 console_prev = syslog_prev;
2346                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2347                 /*
2348                  * We're about to replay the log buffer.  Only do this to the
2349                  * just-registered console to avoid excessive message spam to
2350                  * the already-registered consoles.
2351                  */
2352                 exclusive_console = newcon;
2353         }
2354         console_unlock();
2355         console_sysfs_notify();
2356
2357         /*
2358          * By unregistering the bootconsoles after we enable the real console
2359          * we get the "console xxx enabled" message on all the consoles -
2360          * boot consoles, real consoles, etc - this is to ensure that end
2361          * users know there might be something in the kernel's log buffer that
2362          * went to the bootconsole (that they do not see on the real console)
2363          */
2364         if (bcon &&
2365             ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV) &&
2366             !keep_bootcon) {
2367                 /* we need to iterate through twice, to make sure we print
2368                  * everything out, before we unregister the console(s)
2369                  */
2370                 printk(KERN_INFO "console [%s%d] enabled, bootconsole disabled\n",
2371                         newcon->name, newcon->index);
2372                 for_each_console(bcon)
2373                         if (bcon->flags & CON_BOOT)
2374                                 unregister_console(bcon);
2375         } else {
2376                 printk(KERN_INFO "%sconsole [%s%d] enabled\n",
2377                         (newcon->flags & CON_BOOT) ? "boot" : "" ,
2378                         newcon->name, newcon->index);
2379         }
2380 }
2381 EXPORT_SYMBOL(register_console);
2382
2383 int unregister_console(struct console *console)
2384 {
2385         struct console *a, *b;
2386         int res = 1;
2387
2388 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
2389         if (console->flags & CON_BRL)
2390                 return braille_unregister_console(console);
2391 #endif
2392
2393         console_lock();
2394         if (console_drivers == console) {
2395                 console_drivers=console->next;
2396                 res = 0;
2397         } else if (console_drivers) {
2398                 for (a=console_drivers->next, b=console_drivers ;
2399                      a; b=a, a=b->next) {
2400                         if (a == console) {
2401                                 b->next = a->next;
2402                                 res = 0;
2403                                 break;
2404                         }
2405                 }
2406         }
2407
2408         /*
2409          * If this isn't the last console and it has CON_CONSDEV set, we
2410          * need to set it on the next preferred console.
2411          */
2412         if (console_drivers != NULL && console->flags & CON_CONSDEV)
2413                 console_drivers->flags |= CON_CONSDEV;
2414
2415         console_unlock();
2416         console_sysfs_notify();
2417         return res;
2418 }
2419 EXPORT_SYMBOL(unregister_console);
2420
2421 static int __init printk_late_init(void)
2422 {
2423         struct console *con;
2424
2425         for_each_console(con) {
2426                 if (!keep_bootcon && con->flags & CON_BOOT) {
2427                         printk(KERN_INFO "turn off boot console %s%d\n",
2428                                 con->name, con->index);
2429                         unregister_console(con);
2430                 }
2431         }
2432         hotcpu_notifier(console_cpu_notify, 0);
2433         return 0;
2434 }
2435 late_initcall(printk_late_init);
2436
2437 #if defined CONFIG_PRINTK
2438 /*
2439  * Delayed printk version, for scheduler-internal messages:
2440  */
2441 #define PRINTK_BUF_SIZE         512
2442
2443 #define PRINTK_PENDING_WAKEUP   0x01
2444 #define PRINTK_PENDING_SCHED    0x02
2445
2446 static DEFINE_PER_CPU(int, printk_pending);
2447 static DEFINE_PER_CPU(char [PRINTK_BUF_SIZE], printk_sched_buf);
2448
2449 static void wake_up_klogd_work_func(struct irq_work *irq_work)
2450 {
2451         int pending = __this_cpu_xchg(printk_pending, 0);
2452
2453         if (pending & PRINTK_PENDING_SCHED) {
2454                 char *buf = __get_cpu_var(printk_sched_buf);
2455                 printk(KERN_WARNING "[sched_delayed] %s", buf);
2456         }
2457
2458         if (pending & PRINTK_PENDING_WAKEUP)
2459                 wake_up_interruptible(&log_wait);
2460 }
2461
2462 static DEFINE_PER_CPU(struct irq_work, wake_up_klogd_work) = {
2463         .func = wake_up_klogd_work_func,
2464         .flags = IRQ_WORK_LAZY,
2465 };
2466
2467 void wake_up_klogd(void)
2468 {
2469         preempt_disable();
2470         if (waitqueue_active(&log_wait)) {
2471                 this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_WAKEUP);
2472                 irq_work_queue(&__get_cpu_var(wake_up_klogd_work));
2473         }
2474         preempt_enable();
2475 }
2476
2477 int printk_sched(const char *fmt, ...)
2478 {
2479         unsigned long flags;
2480         va_list args;
2481         char *buf;
2482         int r;
2483
2484         local_irq_save(flags);
2485         buf = __get_cpu_var(printk_sched_buf);
2486
2487         va_start(args, fmt);
2488         r = vsnprintf(buf, PRINTK_BUF_SIZE, fmt, args);
2489         va_end(args);
2490
2491         __this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_SCHED);
2492         irq_work_queue(&__get_cpu_var(wake_up_klogd_work));
2493         local_irq_restore(flags);
2494
2495         return r;
2496 }
2497
2498 /*
2499  * printk rate limiting, lifted from the networking subsystem.
2500  *
2501  * This enforces a rate limit: not more than 10 kernel messages
2502  * every 5s to make a denial-of-service attack impossible.
2503  */
2504 DEFINE_RATELIMIT_STATE(printk_ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
2505
2506 int __printk_ratelimit(const char *func)
2507 {
2508         return ___ratelimit(&printk_ratelimit_state, func);
2509 }
2510 EXPORT_SYMBOL(__printk_ratelimit);
2511
2512 /**
2513  * printk_timed_ratelimit - caller-controlled printk ratelimiting
2514  * @caller_jiffies: pointer to caller's state
2515  * @interval_msecs: minimum interval between prints
2516  *
2517  * printk_timed_ratelimit() returns true if more than @interval_msecs
2518  * milliseconds have elapsed since the last time printk_timed_ratelimit()
2519  * returned true.
2520  */
2521 bool printk_timed_ratelimit(unsigned long *caller_jiffies,
2522                         unsigned int interval_msecs)
2523 {
2524         if (*caller_jiffies == 0
2525                         || !time_in_range(jiffies, *caller_jiffies,
2526                                         *caller_jiffies
2527                                         + msecs_to_jiffies(interval_msecs))) {
2528                 *caller_jiffies = jiffies;
2529                 return true;
2530         }
2531         return false;
2532 }
2533 EXPORT_SYMBOL(printk_timed_ratelimit);
2534
2535 static DEFINE_SPINLOCK(dump_list_lock);
2536 static LIST_HEAD(dump_list);
2537
2538 /**
2539  * kmsg_dump_register - register a kernel log dumper.
2540  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
2541  *
2542  * Adds a kernel log dumper to the system. The dump callback in the
2543  * structure will be called when the kernel oopses or panics and must be
2544  * set. Returns zero on success and %-EINVAL or %-EBUSY otherwise.
2545  */
2546 int kmsg_dump_register(struct kmsg_dumper *dumper)
2547 {
2548         unsigned long flags;
2549         int err = -EBUSY;
2550
2551         /* The dump callback needs to be set */
2552         if (!dumper->dump)
2553                 return -EINVAL;
2554
2555         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
2556         /* Don't allow registering multiple times */
2557         if (!dumper->registered) {
2558                 dumper->registered = 1;
2559                 list_add_tail_rcu(&dumper->list, &dump_list);
2560                 err = 0;
2561         }
2562         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
2563
2564         return err;
2565 }
2566 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_register);
2567
2568 /**
2569  * kmsg_dump_unregister - unregister a kmsg dumper.
2570  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
2571  *
2572  * Removes a dump device from the system. Returns zero on success and
2573  * %-EINVAL otherwise.
2574  */
2575 int kmsg_dump_unregister(struct kmsg_dumper *dumper)
2576 {
2577         unsigned long flags;
2578         int err = -EINVAL;
2579
2580         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
2581         if (dumper->registered) {
2582                 dumper->registered = 0;
2583                 list_del_rcu(&dumper->list);
2584                 err = 0;
2585         }
2586         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
2587         synchronize_rcu();
2588
2589         return err;
2590 }
2591 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_unregister);
2592
2593 static bool always_kmsg_dump;
2594 module_param_named(always_kmsg_dump, always_kmsg_dump, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
2595
2596 /**
2597  * kmsg_dump - dump kernel log to kernel message dumpers.
2598  * @reason: the reason (oops, panic etc) for dumping
2599  *
2600  * Call each of the registered dumper's dump() callback, which can
2601  * retrieve the kmsg records with kmsg_dump_get_line() or
2602  * kmsg_dump_get_buffer().
2603  */
2604 void kmsg_dump(enum kmsg_dump_reason reason)
2605 {
2606         struct kmsg_dumper *dumper;
2607         unsigned long flags;
2608
2609         if ((reason > KMSG_DUMP_OOPS) && !always_kmsg_dump)
2610                 return;
2611
2612         rcu_read_lock();
2613         list_for_each_entry_rcu(dumper, &dump_list, list) {
2614                 if (dumper->max_reason && reason > dumper->max_reason)
2615                         continue;
2616
2617                 /* initialize iterator with data about the stored records */
2618                 dumper->active = true;
2619
2620                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2621                 dumper->cur_seq = clear_seq;
2622                 dumper->cur_idx = clear_idx;
2623                 dumper->next_seq = log_next_seq;
2624                 dumper->next_idx = log_next_idx;
2625                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2626
2627                 /* invoke dumper which will iterate over records */
2628                 dumper->dump(dumper, reason);
2629
2630                 /* reset iterator */
2631                 dumper->active = false;
2632         }
2633         rcu_read_unlock();
2634 }
2635
2636 /**
2637  * kmsg_dump_get_line_nolock - retrieve one kmsg log line (unlocked version)
2638  * @dumper: registered kmsg dumper
2639  * @syslog: include the "<4>" prefixes
2640  * @line: buffer to copy the line to
2641  * @size: maximum size of the buffer
2642  * @len: length of line placed into buffer
2643  *
2644  * Start at the beginning of the kmsg buffer, with the oldest kmsg
2645  * record, and copy one record into the provided buffer.
2646  *
2647  * Consecutive calls will return the next available record moving
2648  * towards the end of the buffer with the youngest messages.
2649  *
2650  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
2651  * read.
2652  *
2653  * The function is similar to kmsg_dump_get_line(), but grabs no locks.
2654  */
2655 bool kmsg_dump_get_line_nolock(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
2656                                char *line, size_t size, size_t *len)
2657 {
2658         struct log *msg;
2659         size_t l = 0;
2660         bool ret = false;
2661
2662         if (!dumper->active)
2663                 goto out;
2664
2665         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
2666                 /* messages are gone, move to first available one */
2667                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
2668                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
2669         }
2670
2671         /* last entry */
2672         if (dumper->cur_seq >= log_next_seq)
2673                 goto out;
2674
2675         msg = log_from_idx(dumper->cur_idx);
2676         l = msg_print_text(msg, 0, syslog, line, size);
2677
2678         dumper->cur_idx = log_next(dumper->cur_idx);
2679         dumper->cur_seq++;
2680         ret = true;
2681 out:
2682         if (len)
2683                 *len = l;
2684         return ret;
2685 }
2686
2687 /**
2688  * kmsg_dump_get_line - retrieve one kmsg log line
2689  * @dumper: registered kmsg dumper
2690  * @syslog: include the "<4>" prefixes
2691  * @line: buffer to copy the line to
2692  * @size: maximum size of the buffer
2693  * @len: length of line placed into buffer
2694  *
2695  * Start at the beginning of the kmsg buffer, with the oldest kmsg
2696  * record, and copy one record into the provided buffer.
2697  *
2698  * Consecutive calls will return the next available record moving
2699  * towards the end of the buffer with the youngest messages.
2700  *
2701  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
2702  * read.
2703  */
2704 bool kmsg_dump_get_line(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
2705                         char *line, size_t size, size_t *len)
2706 {
2707         unsigned long flags;
2708         bool ret;
2709
2710         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2711         ret = kmsg_dump_get_line_nolock(dumper, syslog, line, size, len);
2712         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2713
2714         return ret;
2715 }
2716 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_line);
2717
2718 /**
2719  * kmsg_dump_get_buffer - copy kmsg log lines
2720  * @dumper: registered kmsg dumper
2721  * @syslog: include the "<4>" prefixes
2722  * @buf: buffer to copy the line to
2723  * @size: maximum size of the buffer
2724  * @len: length of line placed into buffer
2725  *
2726  * Start at the end of the kmsg buffer and fill the provided buffer
2727  * with as many of the the *youngest* kmsg records that fit into it.
2728  * If the buffer is large enough, all available kmsg records will be
2729  * copied with a single call.
2730  *
2731  * Consecutive calls will fill the buffer with the next block of
2732  * available older records, not including the earlier retrieved ones.
2733  *
2734  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
2735  * read.
2736  */
2737 bool kmsg_dump_get_buffer(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
2738                           char *buf, size_t size, size_t *len)
2739 {
2740         unsigned long flags;
2741         u64 seq;
2742         u32 idx;
2743         u64 next_seq;
2744         u32 next_idx;
2745         enum log_flags prev;
2746         size_t l = 0;
2747         bool ret = false;
2748
2749         if (!dumper->active)
2750                 goto out;
2751
2752         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2753         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
2754                 /* messages are gone, move to first available one */
2755                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
2756                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
2757         }
2758
2759         /* last entry */
2760         if (dumper->cur_seq >= dumper->next_seq) {
2761                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2762                 goto out;
2763         }
2764
2765         /* calculate length of entire buffer */
2766         seq = dumper->cur_seq;
2767         idx = dumper->cur_idx;
2768         prev = 0;
2769         while (seq < dumper->next_seq) {
2770                 struct log *msg = log_from_idx(idx);
2771
2772                 l += msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
2773                 idx = log_next(idx);
2774                 seq++;
2775                 prev = msg->flags;
2776         }
2777
2778         /* move first record forward until length fits into the buffer */
2779         seq = dumper->cur_seq;
2780         idx = dumper->cur_idx;
2781         prev = 0;
2782         while (l > size && seq < dumper->next_seq) {
2783                 struct log *msg = log_from_idx(idx);
2784
2785                 l -= msg_print_text(msg, prev, true, NULL, 0);
2786                 idx = log_next(idx);
2787                 seq++;
2788                 prev = msg->flags;
2789         }
2790
2791         /* last message in next interation */
2792         next_seq = seq;
2793         next_idx = idx;
2794
2795         l = 0;
2796         prev = 0;
2797         while (seq < dumper->next_seq) {
2798                 struct log *msg = log_from_idx(idx);
2799
2800                 l += msg_print_text(msg, prev, syslog, buf + l, size - l);
2801                 idx = log_next(idx);
2802                 seq++;
2803                 prev = msg->flags;
2804         }
2805
2806         dumper->next_seq = next_seq;
2807         dumper->next_idx = next_idx;
2808         ret = true;
2809         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2810 out:
2811         if (len)
2812                 *len = l;
2813         return ret;
2814 }
2815 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_buffer);
2816
2817 /**
2818  * kmsg_dump_rewind_nolock - reset the interator (unlocked version)
2819  * @dumper: registered kmsg dumper
2820  *
2821  * Reset the dumper's iterator so that kmsg_dump_get_line() and
2822  * kmsg_dump_get_buffer() can be called again and used multiple
2823  * times within the same dumper.dump() callback.
2824  *
2825  * The function is similar to kmsg_dump_rewind(), but grabs no locks.
2826  */
2827 void kmsg_dump_rewind_nolock(struct kmsg_dumper *dumper)
2828 {
2829         dumper->cur_seq = clear_seq;
2830         dumper->cur_idx = clear_idx;
2831         dumper->next_seq = log_next_seq;
2832         dumper->next_idx = log_next_idx;
2833 }
2834
2835 /**
2836  * kmsg_dump_rewind - reset the interator
2837  * @dumper: registered kmsg dumper
2838  *
2839  * Reset the dumper's iterator so that kmsg_dump_get_line() and
2840  * kmsg_dump_get_buffer() can be called again and used multiple
2841  * times within the same dumper.dump() callback.
2842  */
2843 void kmsg_dump_rewind(struct kmsg_dumper *dumper)
2844 {
2845         unsigned long flags;
2846
2847         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2848         kmsg_dump_rewind_nolock(dumper);
2849         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2850 }
2851 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_rewind);
2852 #endif