]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/printk.c
Merge tag 'fixes-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/arm...
[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
46 #include <asm/uaccess.h>
47
48 #define CREATE_TRACE_POINTS
49 #include <trace/events/printk.h>
50
51 /*
52  * Architectures can override it:
53  */
54 void asmlinkage __attribute__((weak)) early_printk(const char *fmt, ...)
55 {
56 }
57
58 /* printk's without a loglevel use this.. */
59 #define DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL CONFIG_DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL
60
61 /* We show everything that is MORE important than this.. */
62 #define MINIMUM_CONSOLE_LOGLEVEL 1 /* Minimum loglevel we let people use */
63 #define DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL 7 /* anything MORE serious than KERN_DEBUG */
64
65 DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(log_wait);
66
67 int console_printk[4] = {
68         DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL,       /* console_loglevel */
69         DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL,       /* default_message_loglevel */
70         MINIMUM_CONSOLE_LOGLEVEL,       /* minimum_console_loglevel */
71         DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL,       /* default_console_loglevel */
72 };
73
74 /*
75  * Low level drivers may need that to know if they can schedule in
76  * their unblank() callback or not. So let's export it.
77  */
78 int oops_in_progress;
79 EXPORT_SYMBOL(oops_in_progress);
80
81 /*
82  * console_sem protects the console_drivers list, and also
83  * provides serialisation for access to the entire console
84  * driver system.
85  */
86 static DEFINE_SEMAPHORE(console_sem);
87 struct console *console_drivers;
88 EXPORT_SYMBOL_GPL(console_drivers);
89
90 /*
91  * This is used for debugging the mess that is the VT code by
92  * keeping track if we have the console semaphore held. It's
93  * definitely not the perfect debug tool (we don't know if _WE_
94  * hold it are racing, but it helps tracking those weird code
95  * path in the console code where we end up in places I want
96  * locked without the console sempahore held
97  */
98 static int console_locked, console_suspended;
99
100 /*
101  * If exclusive_console is non-NULL then only this console is to be printed to.
102  */
103 static struct console *exclusive_console;
104
105 /*
106  *      Array of consoles built from command line options (console=)
107  */
108 struct console_cmdline
109 {
110         char    name[8];                        /* Name of the driver       */
111         int     index;                          /* Minor dev. to use        */
112         char    *options;                       /* Options for the driver   */
113 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
114         char    *brl_options;                   /* Options for braille driver */
115 #endif
116 };
117
118 #define MAX_CMDLINECONSOLES 8
119
120 static struct console_cmdline console_cmdline[MAX_CMDLINECONSOLES];
121 static int selected_console = -1;
122 static int preferred_console = -1;
123 int console_set_on_cmdline;
124 EXPORT_SYMBOL(console_set_on_cmdline);
125
126 /* Flag: console code may call schedule() */
127 static int console_may_schedule;
128
129 /*
130  * The printk log buffer consists of a chain of concatenated variable
131  * length records. Every record starts with a record header, containing
132  * the overall length of the record.
133  *
134  * The heads to the first and last entry in the buffer, as well as the
135  * sequence numbers of these both entries are maintained when messages
136  * are stored..
137  *
138  * If the heads indicate available messages, the length in the header
139  * tells the start next message. A length == 0 for the next message
140  * indicates a wrap-around to the beginning of the buffer.
141  *
142  * Every record carries the monotonic timestamp in microseconds, as well as
143  * the standard userspace syslog level and syslog facility. The usual
144  * kernel messages use LOG_KERN; userspace-injected messages always carry
145  * a matching syslog facility, by default LOG_USER. The origin of every
146  * message can be reliably determined that way.
147  *
148  * The human readable log message directly follows the message header. The
149  * length of the message text is stored in the header, the stored message
150  * is not terminated.
151  *
152  * Optionally, a message can carry a dictionary of properties (key/value pairs),
153  * to provide userspace with a machine-readable message context.
154  *
155  * Examples for well-defined, commonly used property names are:
156  *   DEVICE=b12:8               device identifier
157  *                                b12:8         block dev_t
158  *                                c127:3        char dev_t
159  *                                n8            netdev ifindex
160  *                                +sound:card0  subsystem:devname
161  *   SUBSYSTEM=pci              driver-core subsystem name
162  *
163  * Valid characters in property names are [a-zA-Z0-9.-_]. The plain text value
164  * follows directly after a '=' character. Every property is terminated by
165  * a '\0' character. The last property is not terminated.
166  *
167  * Example of a message structure:
168  *   0000  ff 8f 00 00 00 00 00 00      monotonic time in nsec
169  *   0008  34 00                        record is 52 bytes long
170  *   000a        0b 00                  text is 11 bytes long
171  *   000c              1f 00            dictionary is 23 bytes long
172  *   000e                    03 00      LOG_KERN (facility) LOG_ERR (level)
173  *   0010  69 74 27 73 20 61 20 6c      "it's a l"
174  *         69 6e 65                     "ine"
175  *   001b           44 45 56 49 43      "DEVIC"
176  *         45 3d 62 38 3a 32 00 44      "E=b8:2\0D"
177  *         52 49 56 45 52 3d 62 75      "RIVER=bu"
178  *         67                           "g"
179  *   0032     00 00 00                  padding to next message header
180  *
181  * The 'struct log' buffer header must never be directly exported to
182  * userspace, it is a kernel-private implementation detail that might
183  * need to be changed in the future, when the requirements change.
184  *
185  * /dev/kmsg exports the structured data in the following line format:
186  *   "level,sequnum,timestamp;<message text>\n"
187  *
188  * The optional key/value pairs are attached as continuation lines starting
189  * with a space character and terminated by a newline. All possible
190  * non-prinatable characters are escaped in the "\xff" notation.
191  *
192  * Users of the export format should ignore possible additional values
193  * separated by ',', and find the message after the ';' character.
194  */
195
196 struct log {
197         u64 ts_nsec;            /* timestamp in nanoseconds */
198         u16 len;                /* length of entire record */
199         u16 text_len;           /* length of text buffer */
200         u16 dict_len;           /* length of dictionary buffer */
201         u16 level;              /* syslog level + facility */
202 };
203
204 /*
205  * The logbuf_lock protects kmsg buffer, indices, counters. It is also
206  * used in interesting ways to provide interlocking in console_unlock();
207  */
208 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(logbuf_lock);
209
210 /* the next printk record to read by syslog(READ) or /proc/kmsg */
211 static u64 syslog_seq;
212 static u32 syslog_idx;
213
214 /* index and sequence number of the first record stored in the buffer */
215 static u64 log_first_seq;
216 static u32 log_first_idx;
217
218 /* index and sequence number of the next record to store in the buffer */
219 static u64 log_next_seq;
220 #ifdef CONFIG_PRINTK
221 static u32 log_next_idx;
222
223 /* the next printk record to read after the last 'clear' command */
224 static u64 clear_seq;
225 static u32 clear_idx;
226
227 #define LOG_LINE_MAX 1024
228
229 /* record buffer */
230 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS)
231 #define LOG_ALIGN 4
232 #else
233 #define LOG_ALIGN __alignof__(struct log)
234 #endif
235 #define __LOG_BUF_LEN (1 << CONFIG_LOG_BUF_SHIFT)
236 static char __log_buf[__LOG_BUF_LEN] __aligned(LOG_ALIGN);
237 static char *log_buf = __log_buf;
238 static u32 log_buf_len = __LOG_BUF_LEN;
239
240 /* cpu currently holding logbuf_lock */
241 static volatile unsigned int logbuf_cpu = UINT_MAX;
242
243 /* human readable text of the record */
244 static char *log_text(const struct log *msg)
245 {
246         return (char *)msg + sizeof(struct log);
247 }
248
249 /* optional key/value pair dictionary attached to the record */
250 static char *log_dict(const struct log *msg)
251 {
252         return (char *)msg + sizeof(struct log) + msg->text_len;
253 }
254
255 /* get record by index; idx must point to valid msg */
256 static struct log *log_from_idx(u32 idx)
257 {
258         struct log *msg = (struct log *)(log_buf + idx);
259
260         /*
261          * A length == 0 record is the end of buffer marker. Wrap around and
262          * read the message at the start of the buffer.
263          */
264         if (!msg->len)
265                 return (struct log *)log_buf;
266         return msg;
267 }
268
269 /* get next record; idx must point to valid msg */
270 static u32 log_next(u32 idx)
271 {
272         struct log *msg = (struct log *)(log_buf + idx);
273
274         /* length == 0 indicates the end of the buffer; wrap */
275         /*
276          * A length == 0 record is the end of buffer marker. Wrap around and
277          * read the message at the start of the buffer as *this* one, and
278          * return the one after that.
279          */
280         if (!msg->len) {
281                 msg = (struct log *)log_buf;
282                 return msg->len;
283         }
284         return idx + msg->len;
285 }
286
287 /* insert record into the buffer, discard old ones, update heads */
288 static void log_store(int facility, int level,
289                       const char *dict, u16 dict_len,
290                       const char *text, u16 text_len)
291 {
292         struct log *msg;
293         u32 size, pad_len;
294
295         /* number of '\0' padding bytes to next message */
296         size = sizeof(struct log) + text_len + dict_len;
297         pad_len = (-size) & (LOG_ALIGN - 1);
298         size += pad_len;
299
300         while (log_first_seq < log_next_seq) {
301                 u32 free;
302
303                 if (log_next_idx > log_first_idx)
304                         free = max(log_buf_len - log_next_idx, log_first_idx);
305                 else
306                         free = log_first_idx - log_next_idx;
307
308                 if (free > size + sizeof(struct log))
309                         break;
310
311                 /* drop old messages until we have enough contiuous space */
312                 log_first_idx = log_next(log_first_idx);
313                 log_first_seq++;
314         }
315
316         if (log_next_idx + size + sizeof(struct log) >= log_buf_len) {
317                 /*
318                  * This message + an additional empty header does not fit
319                  * at the end of the buffer. Add an empty header with len == 0
320                  * to signify a wrap around.
321                  */
322                 memset(log_buf + log_next_idx, 0, sizeof(struct log));
323                 log_next_idx = 0;
324         }
325
326         /* fill message */
327         msg = (struct log *)(log_buf + log_next_idx);
328         memcpy(log_text(msg), text, text_len);
329         msg->text_len = text_len;
330         memcpy(log_dict(msg), dict, dict_len);
331         msg->dict_len = dict_len;
332         msg->level = (facility << 3) | (level & 7);
333         msg->ts_nsec = local_clock();
334         memset(log_dict(msg) + dict_len, 0, pad_len);
335         msg->len = sizeof(struct log) + text_len + dict_len + pad_len;
336
337         /* insert message */
338         log_next_idx += msg->len;
339         log_next_seq++;
340 }
341
342 /* /dev/kmsg - userspace message inject/listen interface */
343 struct devkmsg_user {
344         u64 seq;
345         u32 idx;
346         struct mutex lock;
347         char buf[8192];
348 };
349
350 static ssize_t devkmsg_writev(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iv,
351                               unsigned long count, loff_t pos)
352 {
353         char *buf, *line;
354         int i;
355         int level = default_message_loglevel;
356         int facility = 1;       /* LOG_USER */
357         size_t len = iov_length(iv, count);
358         ssize_t ret = len;
359
360         if (len > LOG_LINE_MAX)
361                 return -EINVAL;
362         buf = kmalloc(len+1, GFP_KERNEL);
363         if (buf == NULL)
364                 return -ENOMEM;
365
366         line = buf;
367         for (i = 0; i < count; i++) {
368                 if (copy_from_user(line, iv[i].iov_base, iv[i].iov_len))
369                         goto out;
370                 line += iv[i].iov_len;
371         }
372
373         /*
374          * Extract and skip the syslog prefix <[0-9]*>. Coming from userspace
375          * the decimal value represents 32bit, the lower 3 bit are the log
376          * level, the rest are the log facility.
377          *
378          * If no prefix or no userspace facility is specified, we
379          * enforce LOG_USER, to be able to reliably distinguish
380          * kernel-generated messages from userspace-injected ones.
381          */
382         line = buf;
383         if (line[0] == '<') {
384                 char *endp = NULL;
385
386                 i = simple_strtoul(line+1, &endp, 10);
387                 if (endp && endp[0] == '>') {
388                         level = i & 7;
389                         if (i >> 3)
390                                 facility = i >> 3;
391                         endp++;
392                         len -= endp - line;
393                         line = endp;
394                 }
395         }
396         line[len] = '\0';
397
398         printk_emit(facility, level, NULL, 0, "%s", line);
399 out:
400         kfree(buf);
401         return ret;
402 }
403
404 static ssize_t devkmsg_read(struct file *file, char __user *buf,
405                             size_t count, loff_t *ppos)
406 {
407         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
408         struct log *msg;
409         u64 ts_usec;
410         size_t i;
411         size_t len;
412         ssize_t ret;
413
414         if (!user)
415                 return -EBADF;
416
417         ret = mutex_lock_interruptible(&user->lock);
418         if (ret)
419                 return ret;
420         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
421         while (user->seq == log_next_seq) {
422                 if (file->f_flags & O_NONBLOCK) {
423                         ret = -EAGAIN;
424                         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
425                         goto out;
426                 }
427
428                 raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
429                 ret = wait_event_interruptible(log_wait,
430                                                user->seq != log_next_seq);
431                 if (ret)
432                         goto out;
433                 raw_spin_lock(&logbuf_lock);
434         }
435
436         if (user->seq < log_first_seq) {
437                 /* our last seen message is gone, return error and reset */
438                 user->idx = log_first_idx;
439                 user->seq = log_first_seq;
440                 ret = -EPIPE;
441                 raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
442                 goto out;
443         }
444
445         msg = log_from_idx(user->idx);
446         ts_usec = msg->ts_nsec;
447         do_div(ts_usec, 1000);
448         len = sprintf(user->buf, "%u,%llu,%llu;",
449                       msg->level, user->seq, ts_usec);
450
451         /* escape non-printable characters */
452         for (i = 0; i < msg->text_len; i++) {
453                 unsigned char c = log_text(msg)[i];
454
455                 if (c < ' ' || c >= 128)
456                         len += sprintf(user->buf + len, "\\x%02x", c);
457                 else
458                         user->buf[len++] = c;
459         }
460         user->buf[len++] = '\n';
461
462         if (msg->dict_len) {
463                 bool line = true;
464
465                 for (i = 0; i < msg->dict_len; i++) {
466                         unsigned char c = log_dict(msg)[i];
467
468                         if (line) {
469                                 user->buf[len++] = ' ';
470                                 line = false;
471                         }
472
473                         if (c == '\0') {
474                                 user->buf[len++] = '\n';
475                                 line = true;
476                                 continue;
477                         }
478
479                         if (c < ' ' || c >= 128) {
480                                 len += sprintf(user->buf + len, "\\x%02x", c);
481                                 continue;
482                         }
483
484                         user->buf[len++] = c;
485                 }
486                 user->buf[len++] = '\n';
487         }
488
489         user->idx = log_next(user->idx);
490         user->seq++;
491         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
492
493         if (len > count) {
494                 ret = -EINVAL;
495                 goto out;
496         }
497
498         if (copy_to_user(buf, user->buf, len)) {
499                 ret = -EFAULT;
500                 goto out;
501         }
502         ret = len;
503 out:
504         mutex_unlock(&user->lock);
505         return ret;
506 }
507
508 static loff_t devkmsg_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
509 {
510         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
511         loff_t ret = 0;
512
513         if (!user)
514                 return -EBADF;
515         if (offset)
516                 return -ESPIPE;
517
518         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
519         switch (whence) {
520         case SEEK_SET:
521                 /* the first record */
522                 user->idx = log_first_idx;
523                 user->seq = log_first_seq;
524                 break;
525         case SEEK_DATA:
526                 /*
527                  * The first record after the last SYSLOG_ACTION_CLEAR,
528                  * like issued by 'dmesg -c'. Reading /dev/kmsg itself
529                  * changes no global state, and does not clear anything.
530                  */
531                 user->idx = clear_idx;
532                 user->seq = clear_seq;
533                 break;
534         case SEEK_END:
535                 /* after the last record */
536                 user->idx = log_next_idx;
537                 user->seq = log_next_seq;
538                 break;
539         default:
540                 ret = -EINVAL;
541         }
542         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
543         return ret;
544 }
545
546 static unsigned int devkmsg_poll(struct file *file, poll_table *wait)
547 {
548         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
549         int ret = 0;
550
551         if (!user)
552                 return POLLERR|POLLNVAL;
553
554         poll_wait(file, &log_wait, wait);
555
556         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
557         if (user->seq < log_next_seq) {
558                 /* return error when data has vanished underneath us */
559                 if (user->seq < log_first_seq)
560                         ret = POLLIN|POLLRDNORM|POLLERR|POLLPRI;
561                 ret = POLLIN|POLLRDNORM;
562         }
563         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
564
565         return ret;
566 }
567
568 static int devkmsg_open(struct inode *inode, struct file *file)
569 {
570         struct devkmsg_user *user;
571         int err;
572
573         /* write-only does not need any file context */
574         if ((file->f_flags & O_ACCMODE) == O_WRONLY)
575                 return 0;
576
577         err = security_syslog(SYSLOG_ACTION_READ_ALL);
578         if (err)
579                 return err;
580
581         user = kmalloc(sizeof(struct devkmsg_user), GFP_KERNEL);
582         if (!user)
583                 return -ENOMEM;
584
585         mutex_init(&user->lock);
586
587         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
588         user->idx = log_first_idx;
589         user->seq = log_first_seq;
590         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
591
592         file->private_data = user;
593         return 0;
594 }
595
596 static int devkmsg_release(struct inode *inode, struct file *file)
597 {
598         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
599
600         if (!user)
601                 return 0;
602
603         mutex_destroy(&user->lock);
604         kfree(user);
605         return 0;
606 }
607
608 const struct file_operations kmsg_fops = {
609         .open = devkmsg_open,
610         .read = devkmsg_read,
611         .aio_write = devkmsg_writev,
612         .llseek = devkmsg_llseek,
613         .poll = devkmsg_poll,
614         .release = devkmsg_release,
615 };
616
617 #ifdef CONFIG_KEXEC
618 /*
619  * This appends the listed symbols to /proc/vmcoreinfo
620  *
621  * /proc/vmcoreinfo is used by various utiilties, like crash and makedumpfile to
622  * obtain access to symbols that are otherwise very difficult to locate.  These
623  * symbols are specifically used so that utilities can access and extract the
624  * dmesg log from a vmcore file after a crash.
625  */
626 void log_buf_kexec_setup(void)
627 {
628         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf);
629         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf_len);
630         VMCOREINFO_SYMBOL(log_first_idx);
631         VMCOREINFO_SYMBOL(log_next_idx);
632 }
633 #endif
634
635 /* requested log_buf_len from kernel cmdline */
636 static unsigned long __initdata new_log_buf_len;
637
638 /* save requested log_buf_len since it's too early to process it */
639 static int __init log_buf_len_setup(char *str)
640 {
641         unsigned size = memparse(str, &str);
642
643         if (size)
644                 size = roundup_pow_of_two(size);
645         if (size > log_buf_len)
646                 new_log_buf_len = size;
647
648         return 0;
649 }
650 early_param("log_buf_len", log_buf_len_setup);
651
652 void __init setup_log_buf(int early)
653 {
654         unsigned long flags;
655         char *new_log_buf;
656         int free;
657
658         if (!new_log_buf_len)
659                 return;
660
661         if (early) {
662                 unsigned long mem;
663
664                 mem = memblock_alloc(new_log_buf_len, PAGE_SIZE);
665                 if (!mem)
666                         return;
667                 new_log_buf = __va(mem);
668         } else {
669                 new_log_buf = alloc_bootmem_nopanic(new_log_buf_len);
670         }
671
672         if (unlikely(!new_log_buf)) {
673                 pr_err("log_buf_len: %ld bytes not available\n",
674                         new_log_buf_len);
675                 return;
676         }
677
678         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
679         log_buf_len = new_log_buf_len;
680         log_buf = new_log_buf;
681         new_log_buf_len = 0;
682         free = __LOG_BUF_LEN - log_next_idx;
683         memcpy(log_buf, __log_buf, __LOG_BUF_LEN);
684         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
685
686         pr_info("log_buf_len: %d\n", log_buf_len);
687         pr_info("early log buf free: %d(%d%%)\n",
688                 free, (free * 100) / __LOG_BUF_LEN);
689 }
690
691 #ifdef CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY
692
693 static int boot_delay; /* msecs delay after each printk during bootup */
694 static unsigned long long loops_per_msec;       /* based on boot_delay */
695
696 static int __init boot_delay_setup(char *str)
697 {
698         unsigned long lpj;
699
700         lpj = preset_lpj ? preset_lpj : 1000000;        /* some guess */
701         loops_per_msec = (unsigned long long)lpj / 1000 * HZ;
702
703         get_option(&str, &boot_delay);
704         if (boot_delay > 10 * 1000)
705                 boot_delay = 0;
706
707         pr_debug("boot_delay: %u, preset_lpj: %ld, lpj: %lu, "
708                 "HZ: %d, loops_per_msec: %llu\n",
709                 boot_delay, preset_lpj, lpj, HZ, loops_per_msec);
710         return 1;
711 }
712 __setup("boot_delay=", boot_delay_setup);
713
714 static void boot_delay_msec(void)
715 {
716         unsigned long long k;
717         unsigned long timeout;
718
719         if (boot_delay == 0 || system_state != SYSTEM_BOOTING)
720                 return;
721
722         k = (unsigned long long)loops_per_msec * boot_delay;
723
724         timeout = jiffies + msecs_to_jiffies(boot_delay);
725         while (k) {
726                 k--;
727                 cpu_relax();
728                 /*
729                  * use (volatile) jiffies to prevent
730                  * compiler reduction; loop termination via jiffies
731                  * is secondary and may or may not happen.
732                  */
733                 if (time_after(jiffies, timeout))
734                         break;
735                 touch_nmi_watchdog();
736         }
737 }
738 #else
739 static inline void boot_delay_msec(void)
740 {
741 }
742 #endif
743
744 #ifdef CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT
745 int dmesg_restrict = 1;
746 #else
747 int dmesg_restrict;
748 #endif
749
750 static int syslog_action_restricted(int type)
751 {
752         if (dmesg_restrict)
753                 return 1;
754         /* Unless restricted, we allow "read all" and "get buffer size" for everybody */
755         return type != SYSLOG_ACTION_READ_ALL && type != SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER;
756 }
757
758 static int check_syslog_permissions(int type, bool from_file)
759 {
760         /*
761          * If this is from /proc/kmsg and we've already opened it, then we've
762          * already done the capabilities checks at open time.
763          */
764         if (from_file && type != SYSLOG_ACTION_OPEN)
765                 return 0;
766
767         if (syslog_action_restricted(type)) {
768                 if (capable(CAP_SYSLOG))
769                         return 0;
770                 /* For historical reasons, accept CAP_SYS_ADMIN too, with a warning */
771                 if (capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
772                         printk_once(KERN_WARNING "%s (%d): "
773                                  "Attempt to access syslog with CAP_SYS_ADMIN "
774                                  "but no CAP_SYSLOG (deprecated).\n",
775                                  current->comm, task_pid_nr(current));
776                         return 0;
777                 }
778                 return -EPERM;
779         }
780         return 0;
781 }
782
783 #if defined(CONFIG_PRINTK_TIME)
784 static bool printk_time = 1;
785 #else
786 static bool printk_time;
787 #endif
788 module_param_named(time, printk_time, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
789
790 static size_t print_prefix(const struct log *msg, bool syslog, char *buf)
791 {
792         size_t len = 0;
793
794         if (syslog) {
795                 if (buf) {
796                         len += sprintf(buf, "<%u>", msg->level);
797                 } else {
798                         len += 3;
799                         if (msg->level > 9)
800                                 len++;
801                         if (msg->level > 99)
802                                 len++;
803                 }
804         }
805
806         if (printk_time) {
807                 if (buf) {
808                         unsigned long long ts = msg->ts_nsec;
809                         unsigned long rem_nsec = do_div(ts, 1000000000);
810
811                         len += sprintf(buf + len, "[%5lu.%06lu] ",
812                                          (unsigned long) ts, rem_nsec / 1000);
813                 } else {
814                         len += 15;
815                 }
816         }
817
818         return len;
819 }
820
821 static size_t msg_print_text(const struct log *msg, bool syslog,
822                              char *buf, size_t size)
823 {
824         const char *text = log_text(msg);
825         size_t text_size = msg->text_len;
826         size_t len = 0;
827
828         do {
829                 const char *next = memchr(text, '\n', text_size);
830                 size_t text_len;
831
832                 if (next) {
833                         text_len = next - text;
834                         next++;
835                         text_size -= next - text;
836                 } else {
837                         text_len = text_size;
838                 }
839
840                 if (buf) {
841                         if (print_prefix(msg, syslog, NULL) +
842                             text_len + 1>= size - len)
843                                 break;
844
845                         len += print_prefix(msg, syslog, buf + len);
846                         memcpy(buf + len, text, text_len);
847                         len += text_len;
848                         buf[len++] = '\n';
849                 } else {
850                         /* SYSLOG_ACTION_* buffer size only calculation */
851                         len += print_prefix(msg, syslog, NULL);
852                         len += text_len + 1;
853                 }
854
855                 text = next;
856         } while (text);
857
858         return len;
859 }
860
861 static int syslog_print(char __user *buf, int size)
862 {
863         char *text;
864         struct log *msg;
865         int len;
866
867         text = kmalloc(LOG_LINE_MAX, GFP_KERNEL);
868         if (!text)
869                 return -ENOMEM;
870
871         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
872         if (syslog_seq < log_first_seq) {
873                 /* messages are gone, move to first one */
874                 syslog_seq = log_first_seq;
875                 syslog_idx = log_first_idx;
876         }
877         msg = log_from_idx(syslog_idx);
878         len = msg_print_text(msg, true, text, LOG_LINE_MAX);
879         syslog_idx = log_next(syslog_idx);
880         syslog_seq++;
881         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
882
883         if (len > size)
884                 len = -EINVAL;
885         else if (len > 0 && copy_to_user(buf, text, len))
886                 len = -EFAULT;
887
888         kfree(text);
889         return len;
890 }
891
892 static int syslog_print_all(char __user *buf, int size, bool clear)
893 {
894         char *text;
895         int len = 0;
896
897         text = kmalloc(LOG_LINE_MAX, GFP_KERNEL);
898         if (!text)
899                 return -ENOMEM;
900
901         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
902         if (buf) {
903                 u64 next_seq;
904                 u64 seq;
905                 u32 idx;
906
907                 if (clear_seq < log_first_seq) {
908                         /* messages are gone, move to first available one */
909                         clear_seq = log_first_seq;
910                         clear_idx = log_first_idx;
911                 }
912
913                 /*
914                  * Find first record that fits, including all following records,
915                  * into the user-provided buffer for this dump.
916                  */
917                 seq = clear_seq;
918                 idx = clear_idx;
919                 while (seq < log_next_seq) {
920                         struct log *msg = log_from_idx(idx);
921
922                         len += msg_print_text(msg, true, NULL, 0);
923                         idx = log_next(idx);
924                         seq++;
925                 }
926
927                 /* move first record forward until length fits into the buffer */
928                 seq = clear_seq;
929                 idx = clear_idx;
930                 while (len > size && seq < log_next_seq) {
931                         struct log *msg = log_from_idx(idx);
932
933                         len -= msg_print_text(msg, true, NULL, 0);
934                         idx = log_next(idx);
935                         seq++;
936                 }
937
938                 /* last message fitting into this dump */
939                 next_seq = log_next_seq;
940
941                 len = 0;
942                 while (len >= 0 && seq < next_seq) {
943                         struct log *msg = log_from_idx(idx);
944                         int textlen;
945
946                         textlen = msg_print_text(msg, true, text, LOG_LINE_MAX);
947                         if (textlen < 0) {
948                                 len = textlen;
949                                 break;
950                         }
951                         idx = log_next(idx);
952                         seq++;
953
954                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
955                         if (copy_to_user(buf + len, text, textlen))
956                                 len = -EFAULT;
957                         else
958                                 len += textlen;
959                         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
960
961                         if (seq < log_first_seq) {
962                                 /* messages are gone, move to next one */
963                                 seq = log_first_seq;
964                                 idx = log_first_idx;
965                         }
966                 }
967         }
968
969         if (clear) {
970                 clear_seq = log_next_seq;
971                 clear_idx = log_next_idx;
972         }
973         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
974
975         kfree(text);
976         return len;
977 }
978
979 int do_syslog(int type, char __user *buf, int len, bool from_file)
980 {
981         bool clear = false;
982         static int saved_console_loglevel = -1;
983         static DEFINE_MUTEX(syslog_mutex);
984         int error;
985
986         error = check_syslog_permissions(type, from_file);
987         if (error)
988                 goto out;
989
990         error = security_syslog(type);
991         if (error)
992                 return error;
993
994         switch (type) {
995         case SYSLOG_ACTION_CLOSE:       /* Close log */
996                 break;
997         case SYSLOG_ACTION_OPEN:        /* Open log */
998                 break;
999         case SYSLOG_ACTION_READ:        /* Read from log */
1000                 error = -EINVAL;
1001                 if (!buf || len < 0)
1002                         goto out;
1003                 error = 0;
1004                 if (!len)
1005                         goto out;
1006                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
1007                         error = -EFAULT;
1008                         goto out;
1009                 }
1010                 error = mutex_lock_interruptible(&syslog_mutex);
1011                 if (error)
1012                         goto out;
1013                 error = wait_event_interruptible(log_wait,
1014                                                  syslog_seq != log_next_seq);
1015                 if (error) {
1016                         mutex_unlock(&syslog_mutex);
1017                         goto out;
1018                 }
1019                 error = syslog_print(buf, len);
1020                 mutex_unlock(&syslog_mutex);
1021                 break;
1022         /* Read/clear last kernel messages */
1023         case SYSLOG_ACTION_READ_CLEAR:
1024                 clear = true;
1025                 /* FALL THRU */
1026         /* Read last kernel messages */
1027         case SYSLOG_ACTION_READ_ALL:
1028                 error = -EINVAL;
1029                 if (!buf || len < 0)
1030                         goto out;
1031                 error = 0;
1032                 if (!len)
1033                         goto out;
1034                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
1035                         error = -EFAULT;
1036                         goto out;
1037                 }
1038                 error = syslog_print_all(buf, len, clear);
1039                 break;
1040         /* Clear ring buffer */
1041         case SYSLOG_ACTION_CLEAR:
1042                 syslog_print_all(NULL, 0, true);
1043         /* Disable logging to console */
1044         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_OFF:
1045                 if (saved_console_loglevel == -1)
1046                         saved_console_loglevel = console_loglevel;
1047                 console_loglevel = minimum_console_loglevel;
1048                 break;
1049         /* Enable logging to console */
1050         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_ON:
1051                 if (saved_console_loglevel != -1) {
1052                         console_loglevel = saved_console_loglevel;
1053                         saved_console_loglevel = -1;
1054                 }
1055                 break;
1056         /* Set level of messages printed to console */
1057         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_LEVEL:
1058                 error = -EINVAL;
1059                 if (len < 1 || len > 8)
1060                         goto out;
1061                 if (len < minimum_console_loglevel)
1062                         len = minimum_console_loglevel;
1063                 console_loglevel = len;
1064                 /* Implicitly re-enable logging to console */
1065                 saved_console_loglevel = -1;
1066                 error = 0;
1067                 break;
1068         /* Number of chars in the log buffer */
1069         case SYSLOG_ACTION_SIZE_UNREAD:
1070                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1071                 if (syslog_seq < log_first_seq) {
1072                         /* messages are gone, move to first one */
1073                         syslog_seq = log_first_seq;
1074                         syslog_idx = log_first_idx;
1075                 }
1076                 if (from_file) {
1077                         /*
1078                          * Short-cut for poll(/"proc/kmsg") which simply checks
1079                          * for pending data, not the size; return the count of
1080                          * records, not the length.
1081                          */
1082                         error = log_next_idx - syslog_idx;
1083                 } else {
1084                         u64 seq;
1085                         u32 idx;
1086
1087                         error = 0;
1088                         seq = syslog_seq;
1089                         idx = syslog_idx;
1090                         while (seq < log_next_seq) {
1091                                 struct log *msg = log_from_idx(idx);
1092
1093                                 error += msg_print_text(msg, true, NULL, 0);
1094                                 idx = log_next(idx);
1095                                 seq++;
1096                         }
1097                 }
1098                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1099                 break;
1100         /* Size of the log buffer */
1101         case SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER:
1102                 error = log_buf_len;
1103                 break;
1104         default:
1105                 error = -EINVAL;
1106                 break;
1107         }
1108 out:
1109         return error;
1110 }
1111
1112 SYSCALL_DEFINE3(syslog, int, type, char __user *, buf, int, len)
1113 {
1114         return do_syslog(type, buf, len, SYSLOG_FROM_CALL);
1115 }
1116
1117 #ifdef  CONFIG_KGDB_KDB
1118 /* kdb dmesg command needs access to the syslog buffer.  do_syslog()
1119  * uses locks so it cannot be used during debugging.  Just tell kdb
1120  * where the start and end of the physical and logical logs are.  This
1121  * is equivalent to do_syslog(3).
1122  */
1123 void kdb_syslog_data(char *syslog_data[4])
1124 {
1125         syslog_data[0] = log_buf;
1126         syslog_data[1] = log_buf + log_buf_len;
1127         syslog_data[2] = log_buf + log_first_idx;
1128         syslog_data[3] = log_buf + log_next_idx;
1129 }
1130 #endif  /* CONFIG_KGDB_KDB */
1131
1132 static bool __read_mostly ignore_loglevel;
1133
1134 static int __init ignore_loglevel_setup(char *str)
1135 {
1136         ignore_loglevel = 1;
1137         printk(KERN_INFO "debug: ignoring loglevel setting.\n");
1138
1139         return 0;
1140 }
1141
1142 early_param("ignore_loglevel", ignore_loglevel_setup);
1143 module_param(ignore_loglevel, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
1144 MODULE_PARM_DESC(ignore_loglevel, "ignore loglevel setting, to"
1145         "print all kernel messages to the console.");
1146
1147 /*
1148  * Call the console drivers, asking them to write out
1149  * log_buf[start] to log_buf[end - 1].
1150  * The console_lock must be held.
1151  */
1152 static void call_console_drivers(int level, const char *text, size_t len)
1153 {
1154         struct console *con;
1155
1156         trace_console(text, 0, len, len);
1157
1158         if (level >= console_loglevel && !ignore_loglevel)
1159                 return;
1160         if (!console_drivers)
1161                 return;
1162
1163         for_each_console(con) {
1164                 if (exclusive_console && con != exclusive_console)
1165                         continue;
1166                 if (!(con->flags & CON_ENABLED))
1167                         continue;
1168                 if (!con->write)
1169                         continue;
1170                 if (!cpu_online(smp_processor_id()) &&
1171                     !(con->flags & CON_ANYTIME))
1172                         continue;
1173                 con->write(con, text, len);
1174         }
1175 }
1176
1177 /*
1178  * Zap console related locks when oopsing. Only zap at most once
1179  * every 10 seconds, to leave time for slow consoles to print a
1180  * full oops.
1181  */
1182 static void zap_locks(void)
1183 {
1184         static unsigned long oops_timestamp;
1185
1186         if (time_after_eq(jiffies, oops_timestamp) &&
1187                         !time_after(jiffies, oops_timestamp + 30 * HZ))
1188                 return;
1189
1190         oops_timestamp = jiffies;
1191
1192         debug_locks_off();
1193         /* If a crash is occurring, make sure we can't deadlock */
1194         raw_spin_lock_init(&logbuf_lock);
1195         /* And make sure that we print immediately */
1196         sema_init(&console_sem, 1);
1197 }
1198
1199 /* Check if we have any console registered that can be called early in boot. */
1200 static int have_callable_console(void)
1201 {
1202         struct console *con;
1203
1204         for_each_console(con)
1205                 if (con->flags & CON_ANYTIME)
1206                         return 1;
1207
1208         return 0;
1209 }
1210
1211 /*
1212  * Can we actually use the console at this time on this cpu?
1213  *
1214  * Console drivers may assume that per-cpu resources have
1215  * been allocated. So unless they're explicitly marked as
1216  * being able to cope (CON_ANYTIME) don't call them until
1217  * this CPU is officially up.
1218  */
1219 static inline int can_use_console(unsigned int cpu)
1220 {
1221         return cpu_online(cpu) || have_callable_console();
1222 }
1223
1224 /*
1225  * Try to get console ownership to actually show the kernel
1226  * messages from a 'printk'. Return true (and with the
1227  * console_lock held, and 'console_locked' set) if it
1228  * is successful, false otherwise.
1229  *
1230  * This gets called with the 'logbuf_lock' spinlock held and
1231  * interrupts disabled. It should return with 'lockbuf_lock'
1232  * released but interrupts still disabled.
1233  */
1234 static int console_trylock_for_printk(unsigned int cpu)
1235         __releases(&logbuf_lock)
1236 {
1237         int retval = 0, wake = 0;
1238
1239         if (console_trylock()) {
1240                 retval = 1;
1241
1242                 /*
1243                  * If we can't use the console, we need to release
1244                  * the console semaphore by hand to avoid flushing
1245                  * the buffer. We need to hold the console semaphore
1246                  * in order to do this test safely.
1247                  */
1248                 if (!can_use_console(cpu)) {
1249                         console_locked = 0;
1250                         wake = 1;
1251                         retval = 0;
1252                 }
1253         }
1254         logbuf_cpu = UINT_MAX;
1255         if (wake)
1256                 up(&console_sem);
1257         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1258         return retval;
1259 }
1260
1261 int printk_delay_msec __read_mostly;
1262
1263 static inline void printk_delay(void)
1264 {
1265         if (unlikely(printk_delay_msec)) {
1266                 int m = printk_delay_msec;
1267
1268                 while (m--) {
1269                         mdelay(1);
1270                         touch_nmi_watchdog();
1271                 }
1272         }
1273 }
1274
1275 asmlinkage int vprintk_emit(int facility, int level,
1276                             const char *dict, size_t dictlen,
1277                             const char *fmt, va_list args)
1278 {
1279         static int recursion_bug;
1280         static char cont_buf[LOG_LINE_MAX];
1281         static size_t cont_len;
1282         static int cont_level;
1283         static struct task_struct *cont_task;
1284         static char textbuf[LOG_LINE_MAX];
1285         char *text = textbuf;
1286         size_t text_len;
1287         unsigned long flags;
1288         int this_cpu;
1289         bool newline = false;
1290         bool prefix = false;
1291         int printed_len = 0;
1292
1293         boot_delay_msec();
1294         printk_delay();
1295
1296         /* This stops the holder of console_sem just where we want him */
1297         local_irq_save(flags);
1298         this_cpu = smp_processor_id();
1299
1300         /*
1301          * Ouch, printk recursed into itself!
1302          */
1303         if (unlikely(logbuf_cpu == this_cpu)) {
1304                 /*
1305                  * If a crash is occurring during printk() on this CPU,
1306                  * then try to get the crash message out but make sure
1307                  * we can't deadlock. Otherwise just return to avoid the
1308                  * recursion and return - but flag the recursion so that
1309                  * it can be printed at the next appropriate moment:
1310                  */
1311                 if (!oops_in_progress && !lockdep_recursing(current)) {
1312                         recursion_bug = 1;
1313                         goto out_restore_irqs;
1314                 }
1315                 zap_locks();
1316         }
1317
1318         lockdep_off();
1319         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
1320         logbuf_cpu = this_cpu;
1321
1322         if (recursion_bug) {
1323                 static const char recursion_msg[] =
1324                         "BUG: recent printk recursion!";
1325
1326                 recursion_bug = 0;
1327                 printed_len += strlen(recursion_msg);
1328                 /* emit KERN_CRIT message */
1329                 log_store(0, 2, NULL, 0, recursion_msg, printed_len);
1330         }
1331
1332         /*
1333          * The printf needs to come first; we need the syslog
1334          * prefix which might be passed-in as a parameter.
1335          */
1336         text_len = vscnprintf(text, sizeof(textbuf), fmt, args);
1337
1338         /* mark and strip a trailing newline */
1339         if (text_len && text[text_len-1] == '\n') {
1340                 text_len--;
1341                 newline = true;
1342         }
1343
1344         /* strip syslog prefix and extract log level or control flags */
1345         if (text[0] == '<' && text[1] && text[2] == '>') {
1346                 switch (text[1]) {
1347                 case '0' ... '7':
1348                         if (level == -1)
1349                                 level = text[1] - '0';
1350                 case 'd':       /* KERN_DEFAULT */
1351                         prefix = true;
1352                 case 'c':       /* KERN_CONT */
1353                         text += 3;
1354                         text_len -= 3;
1355                 }
1356         }
1357
1358         if (level == -1)
1359                 level = default_message_loglevel;
1360
1361         if (dict) {
1362                 prefix = true;
1363                 newline = true;
1364         }
1365
1366         if (!newline) {
1367                 if (cont_len && (prefix || cont_task != current)) {
1368                         /*
1369                          * Flush earlier buffer, which is either from a
1370                          * different thread, or when we got a new prefix.
1371                          */
1372                         log_store(facility, cont_level, NULL, 0, cont_buf, cont_len);
1373                         cont_len = 0;
1374                 }
1375
1376                 if (!cont_len) {
1377                         cont_level = level;
1378                         cont_task = current;
1379                 }
1380
1381                 /* buffer or append to earlier buffer from the same thread */
1382                 if (cont_len + text_len > sizeof(cont_buf))
1383                         text_len = sizeof(cont_buf) - cont_len;
1384                 memcpy(cont_buf + cont_len, text, text_len);
1385                 cont_len += text_len;
1386         } else {
1387                 if (cont_len && cont_task == current) {
1388                         if (prefix) {
1389                                 /*
1390                                  * New prefix from the same thread; flush. We
1391                                  * either got no earlier newline, or we race
1392                                  * with an interrupt.
1393                                  */
1394                                 log_store(facility, cont_level,
1395                                           NULL, 0, cont_buf, cont_len);
1396                                 cont_len = 0;
1397                         }
1398
1399                         /* append to the earlier buffer and flush */
1400                         if (cont_len + text_len > sizeof(cont_buf))
1401                                 text_len = sizeof(cont_buf) - cont_len;
1402                         memcpy(cont_buf + cont_len, text, text_len);
1403                         cont_len += text_len;
1404                         log_store(facility, cont_level,
1405                                   NULL, 0, cont_buf, cont_len);
1406                         cont_len = 0;
1407                         cont_task = NULL;
1408                         printed_len = cont_len;
1409                 } else {
1410                         /* ordinary single and terminated line */
1411                         log_store(facility, level,
1412                                   dict, dictlen, text, text_len);
1413                         printed_len = text_len;
1414                 }
1415         }
1416
1417         /*
1418          * Try to acquire and then immediately release the console semaphore.
1419          * The release will print out buffers and wake up /dev/kmsg and syslog()
1420          * users.
1421          *
1422          * The console_trylock_for_printk() function will release 'logbuf_lock'
1423          * regardless of whether it actually gets the console semaphore or not.
1424          */
1425         if (console_trylock_for_printk(this_cpu))
1426                 console_unlock();
1427
1428         lockdep_on();
1429 out_restore_irqs:
1430         local_irq_restore(flags);
1431
1432         return printed_len;
1433 }
1434 EXPORT_SYMBOL(vprintk_emit);
1435
1436 asmlinkage int vprintk(const char *fmt, va_list args)
1437 {
1438         return vprintk_emit(0, -1, NULL, 0, fmt, args);
1439 }
1440 EXPORT_SYMBOL(vprintk);
1441
1442 asmlinkage int printk_emit(int facility, int level,
1443                            const char *dict, size_t dictlen,
1444                            const char *fmt, ...)
1445 {
1446         va_list args;
1447         int r;
1448
1449         va_start(args, fmt);
1450         r = vprintk_emit(facility, level, dict, dictlen, fmt, args);
1451         va_end(args);
1452
1453         return r;
1454 }
1455 EXPORT_SYMBOL(printk_emit);
1456
1457 /**
1458  * printk - print a kernel message
1459  * @fmt: format string
1460  *
1461  * This is printk(). It can be called from any context. We want it to work.
1462  *
1463  * We try to grab the console_lock. If we succeed, it's easy - we log the
1464  * output and call the console drivers.  If we fail to get the semaphore, we
1465  * place the output into the log buffer and return. The current holder of
1466  * the console_sem will notice the new output in console_unlock(); and will
1467  * send it to the consoles before releasing the lock.
1468  *
1469  * One effect of this deferred printing is that code which calls printk() and
1470  * then changes console_loglevel may break. This is because console_loglevel
1471  * is inspected when the actual printing occurs.
1472  *
1473  * See also:
1474  * printf(3)
1475  *
1476  * See the vsnprintf() documentation for format string extensions over C99.
1477  */
1478 asmlinkage int printk(const char *fmt, ...)
1479 {
1480         va_list args;
1481         int r;
1482
1483 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
1484         if (unlikely(kdb_trap_printk)) {
1485                 va_start(args, fmt);
1486                 r = vkdb_printf(fmt, args);
1487                 va_end(args);
1488                 return r;
1489         }
1490 #endif
1491         va_start(args, fmt);
1492         r = vprintk_emit(0, -1, NULL, 0, fmt, args);
1493         va_end(args);
1494
1495         return r;
1496 }
1497 EXPORT_SYMBOL(printk);
1498
1499 #else
1500
1501 #define LOG_LINE_MAX 0
1502 static struct log *log_from_idx(u32 idx) { return NULL; }
1503 static u32 log_next(u32 idx) { return 0; }
1504 static void call_console_drivers(int level, const char *text, size_t len) {}
1505 static size_t msg_print_text(const struct log *msg, bool syslog,
1506                              char *buf, size_t size) { return 0; }
1507
1508 #endif /* CONFIG_PRINTK */
1509
1510 static int __add_preferred_console(char *name, int idx, char *options,
1511                                    char *brl_options)
1512 {
1513         struct console_cmdline *c;
1514         int i;
1515
1516         /*
1517          *      See if this tty is not yet registered, and
1518          *      if we have a slot free.
1519          */
1520         for (i = 0; i < MAX_CMDLINECONSOLES && console_cmdline[i].name[0]; i++)
1521                 if (strcmp(console_cmdline[i].name, name) == 0 &&
1522                           console_cmdline[i].index == idx) {
1523                                 if (!brl_options)
1524                                         selected_console = i;
1525                                 return 0;
1526                 }
1527         if (i == MAX_CMDLINECONSOLES)
1528                 return -E2BIG;
1529         if (!brl_options)
1530                 selected_console = i;
1531         c = &console_cmdline[i];
1532         strlcpy(c->name, name, sizeof(c->name));
1533         c->options = options;
1534 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
1535         c->brl_options = brl_options;
1536 #endif
1537         c->index = idx;
1538         return 0;
1539 }
1540 /*
1541  * Set up a list of consoles.  Called from init/main.c
1542  */
1543 static int __init console_setup(char *str)
1544 {
1545         char buf[sizeof(console_cmdline[0].name) + 4]; /* 4 for index */
1546         char *s, *options, *brl_options = NULL;
1547         int idx;
1548
1549 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
1550         if (!memcmp(str, "brl,", 4)) {
1551                 brl_options = "";
1552                 str += 4;
1553         } else if (!memcmp(str, "brl=", 4)) {
1554                 brl_options = str + 4;
1555                 str = strchr(brl_options, ',');
1556                 if (!str) {
1557                         printk(KERN_ERR "need port name after brl=\n");
1558                         return 1;
1559                 }
1560                 *(str++) = 0;
1561         }
1562 #endif
1563
1564         /*
1565          * Decode str into name, index, options.
1566          */
1567         if (str[0] >= '0' && str[0] <= '9') {
1568                 strcpy(buf, "ttyS");
1569                 strncpy(buf + 4, str, sizeof(buf) - 5);
1570         } else {
1571                 strncpy(buf, str, sizeof(buf) - 1);
1572         }
1573         buf[sizeof(buf) - 1] = 0;
1574         if ((options = strchr(str, ',')) != NULL)
1575                 *(options++) = 0;
1576 #ifdef __sparc__
1577         if (!strcmp(str, "ttya"))
1578                 strcpy(buf, "ttyS0");
1579         if (!strcmp(str, "ttyb"))
1580                 strcpy(buf, "ttyS1");
1581 #endif
1582         for (s = buf; *s; s++)
1583                 if ((*s >= '0' && *s <= '9') || *s == ',')
1584                         break;
1585         idx = simple_strtoul(s, NULL, 10);
1586         *s = 0;
1587
1588         __add_preferred_console(buf, idx, options, brl_options);
1589         console_set_on_cmdline = 1;
1590         return 1;
1591 }
1592 __setup("console=", console_setup);
1593
1594 /**
1595  * add_preferred_console - add a device to the list of preferred consoles.
1596  * @name: device name
1597  * @idx: device index
1598  * @options: options for this console
1599  *
1600  * The last preferred console added will be used for kernel messages
1601  * and stdin/out/err for init.  Normally this is used by console_setup
1602  * above to handle user-supplied console arguments; however it can also
1603  * be used by arch-specific code either to override the user or more
1604  * commonly to provide a default console (ie from PROM variables) when
1605  * the user has not supplied one.
1606  */
1607 int add_preferred_console(char *name, int idx, char *options)
1608 {
1609         return __add_preferred_console(name, idx, options, NULL);
1610 }
1611
1612 int update_console_cmdline(char *name, int idx, char *name_new, int idx_new, char *options)
1613 {
1614         struct console_cmdline *c;
1615         int i;
1616
1617         for (i = 0; i < MAX_CMDLINECONSOLES && console_cmdline[i].name[0]; i++)
1618                 if (strcmp(console_cmdline[i].name, name) == 0 &&
1619                           console_cmdline[i].index == idx) {
1620                                 c = &console_cmdline[i];
1621                                 strlcpy(c->name, name_new, sizeof(c->name));
1622                                 c->name[sizeof(c->name) - 1] = 0;
1623                                 c->options = options;
1624                                 c->index = idx_new;
1625                                 return i;
1626                 }
1627         /* not found */
1628         return -1;
1629 }
1630
1631 bool console_suspend_enabled = 1;
1632 EXPORT_SYMBOL(console_suspend_enabled);
1633
1634 static int __init console_suspend_disable(char *str)
1635 {
1636         console_suspend_enabled = 0;
1637         return 1;
1638 }
1639 __setup("no_console_suspend", console_suspend_disable);
1640 module_param_named(console_suspend, console_suspend_enabled,
1641                 bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
1642 MODULE_PARM_DESC(console_suspend, "suspend console during suspend"
1643         " and hibernate operations");
1644
1645 /**
1646  * suspend_console - suspend the console subsystem
1647  *
1648  * This disables printk() while we go into suspend states
1649  */
1650 void suspend_console(void)
1651 {
1652         if (!console_suspend_enabled)
1653                 return;
1654         printk("Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)\n");
1655         console_lock();
1656         console_suspended = 1;
1657         up(&console_sem);
1658 }
1659
1660 void resume_console(void)
1661 {
1662         if (!console_suspend_enabled)
1663                 return;
1664         down(&console_sem);
1665         console_suspended = 0;
1666         console_unlock();
1667 }
1668
1669 /**
1670  * console_cpu_notify - print deferred console messages after CPU hotplug
1671  * @self: notifier struct
1672  * @action: CPU hotplug event
1673  * @hcpu: unused
1674  *
1675  * If printk() is called from a CPU that is not online yet, the messages
1676  * will be spooled but will not show up on the console.  This function is
1677  * called when a new CPU comes online (or fails to come up), and ensures
1678  * that any such output gets printed.
1679  */
1680 static int __cpuinit console_cpu_notify(struct notifier_block *self,
1681         unsigned long action, void *hcpu)
1682 {
1683         switch (action) {
1684         case CPU_ONLINE:
1685         case CPU_DEAD:
1686         case CPU_DYING:
1687         case CPU_DOWN_FAILED:
1688         case CPU_UP_CANCELED:
1689                 console_lock();
1690                 console_unlock();
1691         }
1692         return NOTIFY_OK;
1693 }
1694
1695 /**
1696  * console_lock - lock the console system for exclusive use.
1697  *
1698  * Acquires a lock which guarantees that the caller has
1699  * exclusive access to the console system and the console_drivers list.
1700  *
1701  * Can sleep, returns nothing.
1702  */
1703 void console_lock(void)
1704 {
1705         BUG_ON(in_interrupt());
1706         down(&console_sem);
1707         if (console_suspended)
1708                 return;
1709         console_locked = 1;
1710         console_may_schedule = 1;
1711 }
1712 EXPORT_SYMBOL(console_lock);
1713
1714 /**
1715  * console_trylock - try to lock the console system for exclusive use.
1716  *
1717  * Tried to acquire a lock which guarantees that the caller has
1718  * exclusive access to the console system and the console_drivers list.
1719  *
1720  * returns 1 on success, and 0 on failure to acquire the lock.
1721  */
1722 int console_trylock(void)
1723 {
1724         if (down_trylock(&console_sem))
1725                 return 0;
1726         if (console_suspended) {
1727                 up(&console_sem);
1728                 return 0;
1729         }
1730         console_locked = 1;
1731         console_may_schedule = 0;
1732         return 1;
1733 }
1734 EXPORT_SYMBOL(console_trylock);
1735
1736 int is_console_locked(void)
1737 {
1738         return console_locked;
1739 }
1740
1741 /*
1742  * Delayed printk version, for scheduler-internal messages:
1743  */
1744 #define PRINTK_BUF_SIZE         512
1745
1746 #define PRINTK_PENDING_WAKEUP   0x01
1747 #define PRINTK_PENDING_SCHED    0x02
1748
1749 static DEFINE_PER_CPU(int, printk_pending);
1750 static DEFINE_PER_CPU(char [PRINTK_BUF_SIZE], printk_sched_buf);
1751
1752 void printk_tick(void)
1753 {
1754         if (__this_cpu_read(printk_pending)) {
1755                 int pending = __this_cpu_xchg(printk_pending, 0);
1756                 if (pending & PRINTK_PENDING_SCHED) {
1757                         char *buf = __get_cpu_var(printk_sched_buf);
1758                         printk(KERN_WARNING "[sched_delayed] %s", buf);
1759                 }
1760                 if (pending & PRINTK_PENDING_WAKEUP)
1761                         wake_up_interruptible(&log_wait);
1762         }
1763 }
1764
1765 int printk_needs_cpu(int cpu)
1766 {
1767         if (cpu_is_offline(cpu))
1768                 printk_tick();
1769         return __this_cpu_read(printk_pending);
1770 }
1771
1772 void wake_up_klogd(void)
1773 {
1774         if (waitqueue_active(&log_wait))
1775                 this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_WAKEUP);
1776 }
1777
1778 /* the next printk record to write to the console */
1779 static u64 console_seq;
1780 static u32 console_idx;
1781
1782 /**
1783  * console_unlock - unlock the console system
1784  *
1785  * Releases the console_lock which the caller holds on the console system
1786  * and the console driver list.
1787  *
1788  * While the console_lock was held, console output may have been buffered
1789  * by printk().  If this is the case, console_unlock(); emits
1790  * the output prior to releasing the lock.
1791  *
1792  * If there is output waiting, we wake /dev/kmsg and syslog() users.
1793  *
1794  * console_unlock(); may be called from any context.
1795  */
1796 void console_unlock(void)
1797 {
1798         static u64 seen_seq;
1799         unsigned long flags;
1800         bool wake_klogd = false;
1801         bool retry;
1802
1803         if (console_suspended) {
1804                 up(&console_sem);
1805                 return;
1806         }
1807
1808         console_may_schedule = 0;
1809
1810 again:
1811         for (;;) {
1812                 struct log *msg;
1813                 static char text[LOG_LINE_MAX];
1814                 size_t len;
1815                 int level;
1816
1817                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
1818                 if (seen_seq != log_next_seq) {
1819                         wake_klogd = true;
1820                         seen_seq = log_next_seq;
1821                 }
1822
1823                 if (console_seq < log_first_seq) {
1824                         /* messages are gone, move to first one */
1825                         console_seq = log_first_seq;
1826                         console_idx = log_first_idx;
1827                 }
1828
1829                 if (console_seq == log_next_seq)
1830                         break;
1831
1832                 msg = log_from_idx(console_idx);
1833                 level = msg->level & 7;
1834
1835                 len = msg_print_text(msg, false, text, sizeof(text));
1836
1837                 console_idx = log_next(console_idx);
1838                 console_seq++;
1839                 raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1840
1841                 stop_critical_timings();        /* don't trace print latency */
1842                 call_console_drivers(level, text, len);
1843                 start_critical_timings();
1844                 local_irq_restore(flags);
1845         }
1846         console_locked = 0;
1847
1848         /* Release the exclusive_console once it is used */
1849         if (unlikely(exclusive_console))
1850                 exclusive_console = NULL;
1851
1852         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1853
1854         up(&console_sem);
1855
1856         /*
1857          * Someone could have filled up the buffer again, so re-check if there's
1858          * something to flush. In case we cannot trylock the console_sem again,
1859          * there's a new owner and the console_unlock() from them will do the
1860          * flush, no worries.
1861          */
1862         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
1863         retry = console_seq != log_next_seq;
1864         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
1865
1866         if (retry && console_trylock())
1867                 goto again;
1868
1869         if (wake_klogd)
1870                 wake_up_klogd();
1871 }
1872 EXPORT_SYMBOL(console_unlock);
1873
1874 /**
1875  * console_conditional_schedule - yield the CPU if required
1876  *
1877  * If the console code is currently allowed to sleep, and
1878  * if this CPU should yield the CPU to another task, do
1879  * so here.
1880  *
1881  * Must be called within console_lock();.
1882  */
1883 void __sched console_conditional_schedule(void)
1884 {
1885         if (console_may_schedule)
1886                 cond_resched();
1887 }
1888 EXPORT_SYMBOL(console_conditional_schedule);
1889
1890 void console_unblank(void)
1891 {
1892         struct console *c;
1893
1894         /*
1895          * console_unblank can no longer be called in interrupt context unless
1896          * oops_in_progress is set to 1..
1897          */
1898         if (oops_in_progress) {
1899                 if (down_trylock(&console_sem) != 0)
1900                         return;
1901         } else
1902                 console_lock();
1903
1904         console_locked = 1;
1905         console_may_schedule = 0;
1906         for_each_console(c)
1907                 if ((c->flags & CON_ENABLED) && c->unblank)
1908                         c->unblank();
1909         console_unlock();
1910 }
1911
1912 /*
1913  * Return the console tty driver structure and its associated index
1914  */
1915 struct tty_driver *console_device(int *index)
1916 {
1917         struct console *c;
1918         struct tty_driver *driver = NULL;
1919
1920         console_lock();
1921         for_each_console(c) {
1922                 if (!c->device)
1923                         continue;
1924                 driver = c->device(c, index);
1925                 if (driver)
1926                         break;
1927         }
1928         console_unlock();
1929         return driver;
1930 }
1931
1932 /*
1933  * Prevent further output on the passed console device so that (for example)
1934  * serial drivers can disable console output before suspending a port, and can
1935  * re-enable output afterwards.
1936  */
1937 void console_stop(struct console *console)
1938 {
1939         console_lock();
1940         console->flags &= ~CON_ENABLED;
1941         console_unlock();
1942 }
1943 EXPORT_SYMBOL(console_stop);
1944
1945 void console_start(struct console *console)
1946 {
1947         console_lock();
1948         console->flags |= CON_ENABLED;
1949         console_unlock();
1950 }
1951 EXPORT_SYMBOL(console_start);
1952
1953 static int __read_mostly keep_bootcon;
1954
1955 static int __init keep_bootcon_setup(char *str)
1956 {
1957         keep_bootcon = 1;
1958         printk(KERN_INFO "debug: skip boot console de-registration.\n");
1959
1960         return 0;
1961 }
1962
1963 early_param("keep_bootcon", keep_bootcon_setup);
1964
1965 /*
1966  * The console driver calls this routine during kernel initialization
1967  * to register the console printing procedure with printk() and to
1968  * print any messages that were printed by the kernel before the
1969  * console driver was initialized.
1970  *
1971  * This can happen pretty early during the boot process (because of
1972  * early_printk) - sometimes before setup_arch() completes - be careful
1973  * of what kernel features are used - they may not be initialised yet.
1974  *
1975  * There are two types of consoles - bootconsoles (early_printk) and
1976  * "real" consoles (everything which is not a bootconsole) which are
1977  * handled differently.
1978  *  - Any number of bootconsoles can be registered at any time.
1979  *  - As soon as a "real" console is registered, all bootconsoles
1980  *    will be unregistered automatically.
1981  *  - Once a "real" console is registered, any attempt to register a
1982  *    bootconsoles will be rejected
1983  */
1984 void register_console(struct console *newcon)
1985 {
1986         int i;
1987         unsigned long flags;
1988         struct console *bcon = NULL;
1989
1990         /*
1991          * before we register a new CON_BOOT console, make sure we don't
1992          * already have a valid console
1993          */
1994         if (console_drivers && newcon->flags & CON_BOOT) {
1995                 /* find the last or real console */
1996                 for_each_console(bcon) {
1997                         if (!(bcon->flags & CON_BOOT)) {
1998                                 printk(KERN_INFO "Too late to register bootconsole %s%d\n",
1999                                         newcon->name, newcon->index);
2000                                 return;
2001                         }
2002                 }
2003         }
2004
2005         if (console_drivers && console_drivers->flags & CON_BOOT)
2006                 bcon = console_drivers;
2007
2008         if (preferred_console < 0 || bcon || !console_drivers)
2009                 preferred_console = selected_console;
2010
2011         if (newcon->early_setup)
2012                 newcon->early_setup();
2013
2014         /*
2015          *      See if we want to use this console driver. If we
2016          *      didn't select a console we take the first one
2017          *      that registers here.
2018          */
2019         if (preferred_console < 0) {
2020                 if (newcon->index < 0)
2021                         newcon->index = 0;
2022                 if (newcon->setup == NULL ||
2023                     newcon->setup(newcon, NULL) == 0) {
2024                         newcon->flags |= CON_ENABLED;
2025                         if (newcon->device) {
2026                                 newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2027                                 preferred_console = 0;
2028                         }
2029                 }
2030         }
2031
2032         /*
2033          *      See if this console matches one we selected on
2034          *      the command line.
2035          */
2036         for (i = 0; i < MAX_CMDLINECONSOLES && console_cmdline[i].name[0];
2037                         i++) {
2038                 if (strcmp(console_cmdline[i].name, newcon->name) != 0)
2039                         continue;
2040                 if (newcon->index >= 0 &&
2041                     newcon->index != console_cmdline[i].index)
2042                         continue;
2043                 if (newcon->index < 0)
2044                         newcon->index = console_cmdline[i].index;
2045 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
2046                 if (console_cmdline[i].brl_options) {
2047                         newcon->flags |= CON_BRL;
2048                         braille_register_console(newcon,
2049                                         console_cmdline[i].index,
2050                                         console_cmdline[i].options,
2051                                         console_cmdline[i].brl_options);
2052                         return;
2053                 }
2054 #endif
2055                 if (newcon->setup &&
2056                     newcon->setup(newcon, console_cmdline[i].options) != 0)
2057                         break;
2058                 newcon->flags |= CON_ENABLED;
2059                 newcon->index = console_cmdline[i].index;
2060                 if (i == selected_console) {
2061                         newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2062                         preferred_console = selected_console;
2063                 }
2064                 break;
2065         }
2066
2067         if (!(newcon->flags & CON_ENABLED))
2068                 return;
2069
2070         /*
2071          * If we have a bootconsole, and are switching to a real console,
2072          * don't print everything out again, since when the boot console, and
2073          * the real console are the same physical device, it's annoying to
2074          * see the beginning boot messages twice
2075          */
2076         if (bcon && ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV))
2077                 newcon->flags &= ~CON_PRINTBUFFER;
2078
2079         /*
2080          *      Put this console in the list - keep the
2081          *      preferred driver at the head of the list.
2082          */
2083         console_lock();
2084         if ((newcon->flags & CON_CONSDEV) || console_drivers == NULL) {
2085                 newcon->next = console_drivers;
2086                 console_drivers = newcon;
2087                 if (newcon->next)
2088                         newcon->next->flags &= ~CON_CONSDEV;
2089         } else {
2090                 newcon->next = console_drivers->next;
2091                 console_drivers->next = newcon;
2092         }
2093         if (newcon->flags & CON_PRINTBUFFER) {
2094                 /*
2095                  * console_unlock(); will print out the buffered messages
2096                  * for us.
2097                  */
2098                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2099                 console_seq = syslog_seq;
2100                 console_idx = syslog_idx;
2101                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2102                 /*
2103                  * We're about to replay the log buffer.  Only do this to the
2104                  * just-registered console to avoid excessive message spam to
2105                  * the already-registered consoles.
2106                  */
2107                 exclusive_console = newcon;
2108         }
2109         console_unlock();
2110         console_sysfs_notify();
2111
2112         /*
2113          * By unregistering the bootconsoles after we enable the real console
2114          * we get the "console xxx enabled" message on all the consoles -
2115          * boot consoles, real consoles, etc - this is to ensure that end
2116          * users know there might be something in the kernel's log buffer that
2117          * went to the bootconsole (that they do not see on the real console)
2118          */
2119         if (bcon &&
2120             ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV) &&
2121             !keep_bootcon) {
2122                 /* we need to iterate through twice, to make sure we print
2123                  * everything out, before we unregister the console(s)
2124                  */
2125                 printk(KERN_INFO "console [%s%d] enabled, bootconsole disabled\n",
2126                         newcon->name, newcon->index);
2127                 for_each_console(bcon)
2128                         if (bcon->flags & CON_BOOT)
2129                                 unregister_console(bcon);
2130         } else {
2131                 printk(KERN_INFO "%sconsole [%s%d] enabled\n",
2132                         (newcon->flags & CON_BOOT) ? "boot" : "" ,
2133                         newcon->name, newcon->index);
2134         }
2135 }
2136 EXPORT_SYMBOL(register_console);
2137
2138 int unregister_console(struct console *console)
2139 {
2140         struct console *a, *b;
2141         int res = 1;
2142
2143 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
2144         if (console->flags & CON_BRL)
2145                 return braille_unregister_console(console);
2146 #endif
2147
2148         console_lock();
2149         if (console_drivers == console) {
2150                 console_drivers=console->next;
2151                 res = 0;
2152         } else if (console_drivers) {
2153                 for (a=console_drivers->next, b=console_drivers ;
2154                      a; b=a, a=b->next) {
2155                         if (a == console) {
2156                                 b->next = a->next;
2157                                 res = 0;
2158                                 break;
2159                         }
2160                 }
2161         }
2162
2163         /*
2164          * If this isn't the last console and it has CON_CONSDEV set, we
2165          * need to set it on the next preferred console.
2166          */
2167         if (console_drivers != NULL && console->flags & CON_CONSDEV)
2168                 console_drivers->flags |= CON_CONSDEV;
2169
2170         console_unlock();
2171         console_sysfs_notify();
2172         return res;
2173 }
2174 EXPORT_SYMBOL(unregister_console);
2175
2176 static int __init printk_late_init(void)
2177 {
2178         struct console *con;
2179
2180         for_each_console(con) {
2181                 if (!keep_bootcon && con->flags & CON_BOOT) {
2182                         printk(KERN_INFO "turn off boot console %s%d\n",
2183                                 con->name, con->index);
2184                         unregister_console(con);
2185                 }
2186         }
2187         hotcpu_notifier(console_cpu_notify, 0);
2188         return 0;
2189 }
2190 late_initcall(printk_late_init);
2191
2192 #if defined CONFIG_PRINTK
2193
2194 int printk_sched(const char *fmt, ...)
2195 {
2196         unsigned long flags;
2197         va_list args;
2198         char *buf;
2199         int r;
2200
2201         local_irq_save(flags);
2202         buf = __get_cpu_var(printk_sched_buf);
2203
2204         va_start(args, fmt);
2205         r = vsnprintf(buf, PRINTK_BUF_SIZE, fmt, args);
2206         va_end(args);
2207
2208         __this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_SCHED);
2209         local_irq_restore(flags);
2210
2211         return r;
2212 }
2213
2214 /*
2215  * printk rate limiting, lifted from the networking subsystem.
2216  *
2217  * This enforces a rate limit: not more than 10 kernel messages
2218  * every 5s to make a denial-of-service attack impossible.
2219  */
2220 DEFINE_RATELIMIT_STATE(printk_ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
2221
2222 int __printk_ratelimit(const char *func)
2223 {
2224         return ___ratelimit(&printk_ratelimit_state, func);
2225 }
2226 EXPORT_SYMBOL(__printk_ratelimit);
2227
2228 /**
2229  * printk_timed_ratelimit - caller-controlled printk ratelimiting
2230  * @caller_jiffies: pointer to caller's state
2231  * @interval_msecs: minimum interval between prints
2232  *
2233  * printk_timed_ratelimit() returns true if more than @interval_msecs
2234  * milliseconds have elapsed since the last time printk_timed_ratelimit()
2235  * returned true.
2236  */
2237 bool printk_timed_ratelimit(unsigned long *caller_jiffies,
2238                         unsigned int interval_msecs)
2239 {
2240         if (*caller_jiffies == 0
2241                         || !time_in_range(jiffies, *caller_jiffies,
2242                                         *caller_jiffies
2243                                         + msecs_to_jiffies(interval_msecs))) {
2244                 *caller_jiffies = jiffies;
2245                 return true;
2246         }
2247         return false;
2248 }
2249 EXPORT_SYMBOL(printk_timed_ratelimit);
2250
2251 static DEFINE_SPINLOCK(dump_list_lock);
2252 static LIST_HEAD(dump_list);
2253
2254 /**
2255  * kmsg_dump_register - register a kernel log dumper.
2256  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
2257  *
2258  * Adds a kernel log dumper to the system. The dump callback in the
2259  * structure will be called when the kernel oopses or panics and must be
2260  * set. Returns zero on success and %-EINVAL or %-EBUSY otherwise.
2261  */
2262 int kmsg_dump_register(struct kmsg_dumper *dumper)
2263 {
2264         unsigned long flags;
2265         int err = -EBUSY;
2266
2267         /* The dump callback needs to be set */
2268         if (!dumper->dump)
2269                 return -EINVAL;
2270
2271         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
2272         /* Don't allow registering multiple times */
2273         if (!dumper->registered) {
2274                 dumper->registered = 1;
2275                 list_add_tail_rcu(&dumper->list, &dump_list);
2276                 err = 0;
2277         }
2278         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
2279
2280         return err;
2281 }
2282 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_register);
2283
2284 /**
2285  * kmsg_dump_unregister - unregister a kmsg dumper.
2286  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
2287  *
2288  * Removes a dump device from the system. Returns zero on success and
2289  * %-EINVAL otherwise.
2290  */
2291 int kmsg_dump_unregister(struct kmsg_dumper *dumper)
2292 {
2293         unsigned long flags;
2294         int err = -EINVAL;
2295
2296         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
2297         if (dumper->registered) {
2298                 dumper->registered = 0;
2299                 list_del_rcu(&dumper->list);
2300                 err = 0;
2301         }
2302         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
2303         synchronize_rcu();
2304
2305         return err;
2306 }
2307 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_unregister);
2308
2309 static bool always_kmsg_dump;
2310 module_param_named(always_kmsg_dump, always_kmsg_dump, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
2311
2312 /**
2313  * kmsg_dump - dump kernel log to kernel message dumpers.
2314  * @reason: the reason (oops, panic etc) for dumping
2315  *
2316  * Call each of the registered dumper's dump() callback, which can
2317  * retrieve the kmsg records with kmsg_dump_get_line() or
2318  * kmsg_dump_get_buffer().
2319  */
2320 void kmsg_dump(enum kmsg_dump_reason reason)
2321 {
2322         struct kmsg_dumper *dumper;
2323         unsigned long flags;
2324
2325         if ((reason > KMSG_DUMP_OOPS) && !always_kmsg_dump)
2326                 return;
2327
2328         rcu_read_lock();
2329         list_for_each_entry_rcu(dumper, &dump_list, list) {
2330                 if (dumper->max_reason && reason > dumper->max_reason)
2331                         continue;
2332
2333                 /* initialize iterator with data about the stored records */
2334                 dumper->active = true;
2335
2336                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2337                 dumper->cur_seq = clear_seq;
2338                 dumper->cur_idx = clear_idx;
2339                 dumper->next_seq = log_next_seq;
2340                 dumper->next_idx = log_next_idx;
2341                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2342
2343                 /* invoke dumper which will iterate over records */
2344                 dumper->dump(dumper, reason);
2345
2346                 /* reset iterator */
2347                 dumper->active = false;
2348         }
2349         rcu_read_unlock();
2350 }
2351
2352 /**
2353  * kmsg_dump_get_line - retrieve one kmsg log line
2354  * @dumper: registered kmsg dumper
2355  * @syslog: include the "<4>" prefixes
2356  * @line: buffer to copy the line to
2357  * @size: maximum size of the buffer
2358  * @len: length of line placed into buffer
2359  *
2360  * Start at the beginning of the kmsg buffer, with the oldest kmsg
2361  * record, and copy one record into the provided buffer.
2362  *
2363  * Consecutive calls will return the next available record moving
2364  * towards the end of the buffer with the youngest messages.
2365  *
2366  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
2367  * read.
2368  */
2369 bool kmsg_dump_get_line(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
2370                         char *line, size_t size, size_t *len)
2371 {
2372         unsigned long flags;
2373         struct log *msg;
2374         size_t l = 0;
2375         bool ret = false;
2376
2377         if (!dumper->active)
2378                 goto out;
2379
2380         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2381         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
2382                 /* messages are gone, move to first available one */
2383                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
2384                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
2385         }
2386
2387         /* last entry */
2388         if (dumper->cur_seq >= log_next_seq) {
2389                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2390                 goto out;
2391         }
2392
2393         msg = log_from_idx(dumper->cur_idx);
2394         l = msg_print_text(msg, syslog,
2395                               line, size);
2396
2397         dumper->cur_idx = log_next(dumper->cur_idx);
2398         dumper->cur_seq++;
2399         ret = true;
2400         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2401 out:
2402         if (len)
2403                 *len = l;
2404         return ret;
2405 }
2406 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_line);
2407
2408 /**
2409  * kmsg_dump_get_buffer - copy kmsg log lines
2410  * @dumper: registered kmsg dumper
2411  * @syslog: include the "<4>" prefixes
2412  * @line: buffer to copy the line to
2413  * @size: maximum size of the buffer
2414  * @len: length of line placed into buffer
2415  *
2416  * Start at the end of the kmsg buffer and fill the provided buffer
2417  * with as many of the the *youngest* kmsg records that fit into it.
2418  * If the buffer is large enough, all available kmsg records will be
2419  * copied with a single call.
2420  *
2421  * Consecutive calls will fill the buffer with the next block of
2422  * available older records, not including the earlier retrieved ones.
2423  *
2424  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
2425  * read.
2426  */
2427 bool kmsg_dump_get_buffer(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
2428                           char *buf, size_t size, size_t *len)
2429 {
2430         unsigned long flags;
2431         u64 seq;
2432         u32 idx;
2433         u64 next_seq;
2434         u32 next_idx;
2435         size_t l = 0;
2436         bool ret = false;
2437
2438         if (!dumper->active)
2439                 goto out;
2440
2441         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2442         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
2443                 /* messages are gone, move to first available one */
2444                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
2445                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
2446         }
2447
2448         /* last entry */
2449         if (dumper->cur_seq >= dumper->next_seq) {
2450                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2451                 goto out;
2452         }
2453
2454         /* calculate length of entire buffer */
2455         seq = dumper->cur_seq;
2456         idx = dumper->cur_idx;
2457         while (seq < dumper->next_seq) {
2458                 struct log *msg = log_from_idx(idx);
2459
2460                 l += msg_print_text(msg, true, NULL, 0);
2461                 idx = log_next(idx);
2462                 seq++;
2463         }
2464
2465         /* move first record forward until length fits into the buffer */
2466         seq = dumper->cur_seq;
2467         idx = dumper->cur_idx;
2468         while (l > size && seq < dumper->next_seq) {
2469                 struct log *msg = log_from_idx(idx);
2470
2471                 l -= msg_print_text(msg, true, NULL, 0);
2472                 idx = log_next(idx);
2473                 seq++;
2474         }
2475
2476         /* last message in next interation */
2477         next_seq = seq;
2478         next_idx = idx;
2479
2480         l = 0;
2481         while (seq < dumper->next_seq) {
2482                 struct log *msg = log_from_idx(idx);
2483
2484                 l += msg_print_text(msg, syslog,
2485                                     buf + l, size - l);
2486
2487                 idx = log_next(idx);
2488                 seq++;
2489         }
2490
2491         dumper->next_seq = next_seq;
2492         dumper->next_idx = next_idx;
2493         ret = true;
2494         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2495 out:
2496         if (len)
2497                 *len = l;
2498         return ret;
2499 }
2500 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_buffer);
2501
2502 /**
2503  * kmsg_dump_rewind - reset the interator
2504  * @dumper: registered kmsg dumper
2505  *
2506  * Reset the dumper's iterator so that kmsg_dump_get_line() and
2507  * kmsg_dump_get_buffer() can be called again and used multiple
2508  * times within the same dumper.dump() callback.
2509  */
2510 void kmsg_dump_rewind(struct kmsg_dumper *dumper)
2511 {
2512         unsigned long flags;
2513
2514         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2515         dumper->cur_seq = clear_seq;
2516         dumper->cur_idx = clear_idx;
2517         dumper->next_seq = log_next_seq;
2518         dumper->next_idx = log_next_idx;
2519         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2520 }
2521 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_rewind);
2522 #endif