]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/printk.c
printk: flush continuation lines immediately to console
[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 enum log_flags {
197         LOG_DEFAULT = 0,
198         LOG_NOCONS = 1,         /* already flushed, do not print to console */
199 };
200
201 struct log {
202         u64 ts_nsec;            /* timestamp in nanoseconds */
203         u16 len;                /* length of entire record */
204         u16 text_len;           /* length of text buffer */
205         u16 dict_len;           /* length of dictionary buffer */
206         u8 facility;            /* syslog facility */
207         u8 flags:5;             /* internal record flags */
208         u8 level:3;             /* syslog level */
209 };
210
211 /*
212  * The logbuf_lock protects kmsg buffer, indices, counters. It is also
213  * used in interesting ways to provide interlocking in console_unlock();
214  */
215 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(logbuf_lock);
216
217 /* the next printk record to read by syslog(READ) or /proc/kmsg */
218 static u64 syslog_seq;
219 static u32 syslog_idx;
220
221 /* index and sequence number of the first record stored in the buffer */
222 static u64 log_first_seq;
223 static u32 log_first_idx;
224
225 /* index and sequence number of the next record to store in the buffer */
226 static u64 log_next_seq;
227 #ifdef CONFIG_PRINTK
228 static u32 log_next_idx;
229
230 /* the next printk record to read after the last 'clear' command */
231 static u64 clear_seq;
232 static u32 clear_idx;
233
234 #define LOG_LINE_MAX 1024
235
236 /* record buffer */
237 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS)
238 #define LOG_ALIGN 4
239 #else
240 #define LOG_ALIGN __alignof__(struct log)
241 #endif
242 #define __LOG_BUF_LEN (1 << CONFIG_LOG_BUF_SHIFT)
243 static char __log_buf[__LOG_BUF_LEN] __aligned(LOG_ALIGN);
244 static char *log_buf = __log_buf;
245 static u32 log_buf_len = __LOG_BUF_LEN;
246
247 /* cpu currently holding logbuf_lock */
248 static volatile unsigned int logbuf_cpu = UINT_MAX;
249
250 /* human readable text of the record */
251 static char *log_text(const struct log *msg)
252 {
253         return (char *)msg + sizeof(struct log);
254 }
255
256 /* optional key/value pair dictionary attached to the record */
257 static char *log_dict(const struct log *msg)
258 {
259         return (char *)msg + sizeof(struct log) + msg->text_len;
260 }
261
262 /* get record by index; idx must point to valid msg */
263 static struct log *log_from_idx(u32 idx)
264 {
265         struct log *msg = (struct log *)(log_buf + idx);
266
267         /*
268          * A length == 0 record is the end of buffer marker. Wrap around and
269          * read the message at the start of the buffer.
270          */
271         if (!msg->len)
272                 return (struct log *)log_buf;
273         return msg;
274 }
275
276 /* get next record; idx must point to valid msg */
277 static u32 log_next(u32 idx)
278 {
279         struct log *msg = (struct log *)(log_buf + idx);
280
281         /* length == 0 indicates the end of the buffer; wrap */
282         /*
283          * A length == 0 record is the end of buffer marker. Wrap around and
284          * read the message at the start of the buffer as *this* one, and
285          * return the one after that.
286          */
287         if (!msg->len) {
288                 msg = (struct log *)log_buf;
289                 return msg->len;
290         }
291         return idx + msg->len;
292 }
293
294 /* insert record into the buffer, discard old ones, update heads */
295 static void log_store(int facility, int level,
296                       enum log_flags flags, u64 ts_nsec,
297                       const char *dict, u16 dict_len,
298                       const char *text, u16 text_len)
299 {
300         struct log *msg;
301         u32 size, pad_len;
302
303         /* number of '\0' padding bytes to next message */
304         size = sizeof(struct log) + text_len + dict_len;
305         pad_len = (-size) & (LOG_ALIGN - 1);
306         size += pad_len;
307
308         while (log_first_seq < log_next_seq) {
309                 u32 free;
310
311                 if (log_next_idx > log_first_idx)
312                         free = max(log_buf_len - log_next_idx, log_first_idx);
313                 else
314                         free = log_first_idx - log_next_idx;
315
316                 if (free > size + sizeof(struct log))
317                         break;
318
319                 /* drop old messages until we have enough contiuous space */
320                 log_first_idx = log_next(log_first_idx);
321                 log_first_seq++;
322         }
323
324         if (log_next_idx + size + sizeof(struct log) >= log_buf_len) {
325                 /*
326                  * This message + an additional empty header does not fit
327                  * at the end of the buffer. Add an empty header with len == 0
328                  * to signify a wrap around.
329                  */
330                 memset(log_buf + log_next_idx, 0, sizeof(struct log));
331                 log_next_idx = 0;
332         }
333
334         /* fill message */
335         msg = (struct log *)(log_buf + log_next_idx);
336         memcpy(log_text(msg), text, text_len);
337         msg->text_len = text_len;
338         memcpy(log_dict(msg), dict, dict_len);
339         msg->dict_len = dict_len;
340         msg->facility = facility;
341         msg->level = level & 7;
342         msg->flags = flags & 0x1f;
343         if (ts_nsec > 0)
344                 msg->ts_nsec = ts_nsec;
345         else
346                 msg->ts_nsec = local_clock();
347         memset(log_dict(msg) + dict_len, 0, pad_len);
348         msg->len = sizeof(struct log) + text_len + dict_len + pad_len;
349
350         /* insert message */
351         log_next_idx += msg->len;
352         log_next_seq++;
353 }
354
355 /* /dev/kmsg - userspace message inject/listen interface */
356 struct devkmsg_user {
357         u64 seq;
358         u32 idx;
359         struct mutex lock;
360         char buf[8192];
361 };
362
363 static ssize_t devkmsg_writev(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iv,
364                               unsigned long count, loff_t pos)
365 {
366         char *buf, *line;
367         int i;
368         int level = default_message_loglevel;
369         int facility = 1;       /* LOG_USER */
370         size_t len = iov_length(iv, count);
371         ssize_t ret = len;
372
373         if (len > LOG_LINE_MAX)
374                 return -EINVAL;
375         buf = kmalloc(len+1, GFP_KERNEL);
376         if (buf == NULL)
377                 return -ENOMEM;
378
379         line = buf;
380         for (i = 0; i < count; i++) {
381                 if (copy_from_user(line, iv[i].iov_base, iv[i].iov_len))
382                         goto out;
383                 line += iv[i].iov_len;
384         }
385
386         /*
387          * Extract and skip the syslog prefix <[0-9]*>. Coming from userspace
388          * the decimal value represents 32bit, the lower 3 bit are the log
389          * level, the rest are the log facility.
390          *
391          * If no prefix or no userspace facility is specified, we
392          * enforce LOG_USER, to be able to reliably distinguish
393          * kernel-generated messages from userspace-injected ones.
394          */
395         line = buf;
396         if (line[0] == '<') {
397                 char *endp = NULL;
398
399                 i = simple_strtoul(line+1, &endp, 10);
400                 if (endp && endp[0] == '>') {
401                         level = i & 7;
402                         if (i >> 3)
403                                 facility = i >> 3;
404                         endp++;
405                         len -= endp - line;
406                         line = endp;
407                 }
408         }
409         line[len] = '\0';
410
411         printk_emit(facility, level, NULL, 0, "%s", line);
412 out:
413         kfree(buf);
414         return ret;
415 }
416
417 static ssize_t devkmsg_read(struct file *file, char __user *buf,
418                             size_t count, loff_t *ppos)
419 {
420         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
421         struct log *msg;
422         u64 ts_usec;
423         size_t i;
424         size_t len;
425         ssize_t ret;
426
427         if (!user)
428                 return -EBADF;
429
430         ret = mutex_lock_interruptible(&user->lock);
431         if (ret)
432                 return ret;
433         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
434         while (user->seq == log_next_seq) {
435                 if (file->f_flags & O_NONBLOCK) {
436                         ret = -EAGAIN;
437                         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
438                         goto out;
439                 }
440
441                 raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
442                 ret = wait_event_interruptible(log_wait,
443                                                user->seq != log_next_seq);
444                 if (ret)
445                         goto out;
446                 raw_spin_lock(&logbuf_lock);
447         }
448
449         if (user->seq < log_first_seq) {
450                 /* our last seen message is gone, return error and reset */
451                 user->idx = log_first_idx;
452                 user->seq = log_first_seq;
453                 ret = -EPIPE;
454                 raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
455                 goto out;
456         }
457
458         msg = log_from_idx(user->idx);
459         ts_usec = msg->ts_nsec;
460         do_div(ts_usec, 1000);
461         len = sprintf(user->buf, "%u,%llu,%llu;",
462                       (msg->facility << 3) | msg->level, user->seq, ts_usec);
463
464         /* escape non-printable characters */
465         for (i = 0; i < msg->text_len; i++) {
466                 unsigned char c = log_text(msg)[i];
467
468                 if (c < ' ' || c >= 128)
469                         len += sprintf(user->buf + len, "\\x%02x", c);
470                 else
471                         user->buf[len++] = c;
472         }
473         user->buf[len++] = '\n';
474
475         if (msg->dict_len) {
476                 bool line = true;
477
478                 for (i = 0; i < msg->dict_len; i++) {
479                         unsigned char c = log_dict(msg)[i];
480
481                         if (line) {
482                                 user->buf[len++] = ' ';
483                                 line = false;
484                         }
485
486                         if (c == '\0') {
487                                 user->buf[len++] = '\n';
488                                 line = true;
489                                 continue;
490                         }
491
492                         if (c < ' ' || c >= 128) {
493                                 len += sprintf(user->buf + len, "\\x%02x", c);
494                                 continue;
495                         }
496
497                         user->buf[len++] = c;
498                 }
499                 user->buf[len++] = '\n';
500         }
501
502         user->idx = log_next(user->idx);
503         user->seq++;
504         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
505
506         if (len > count) {
507                 ret = -EINVAL;
508                 goto out;
509         }
510
511         if (copy_to_user(buf, user->buf, len)) {
512                 ret = -EFAULT;
513                 goto out;
514         }
515         ret = len;
516 out:
517         mutex_unlock(&user->lock);
518         return ret;
519 }
520
521 static loff_t devkmsg_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
522 {
523         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
524         loff_t ret = 0;
525
526         if (!user)
527                 return -EBADF;
528         if (offset)
529                 return -ESPIPE;
530
531         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
532         switch (whence) {
533         case SEEK_SET:
534                 /* the first record */
535                 user->idx = log_first_idx;
536                 user->seq = log_first_seq;
537                 break;
538         case SEEK_DATA:
539                 /*
540                  * The first record after the last SYSLOG_ACTION_CLEAR,
541                  * like issued by 'dmesg -c'. Reading /dev/kmsg itself
542                  * changes no global state, and does not clear anything.
543                  */
544                 user->idx = clear_idx;
545                 user->seq = clear_seq;
546                 break;
547         case SEEK_END:
548                 /* after the last record */
549                 user->idx = log_next_idx;
550                 user->seq = log_next_seq;
551                 break;
552         default:
553                 ret = -EINVAL;
554         }
555         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
556         return ret;
557 }
558
559 static unsigned int devkmsg_poll(struct file *file, poll_table *wait)
560 {
561         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
562         int ret = 0;
563
564         if (!user)
565                 return POLLERR|POLLNVAL;
566
567         poll_wait(file, &log_wait, wait);
568
569         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
570         if (user->seq < log_next_seq) {
571                 /* return error when data has vanished underneath us */
572                 if (user->seq < log_first_seq)
573                         ret = POLLIN|POLLRDNORM|POLLERR|POLLPRI;
574                 ret = POLLIN|POLLRDNORM;
575         }
576         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
577
578         return ret;
579 }
580
581 static int devkmsg_open(struct inode *inode, struct file *file)
582 {
583         struct devkmsg_user *user;
584         int err;
585
586         /* write-only does not need any file context */
587         if ((file->f_flags & O_ACCMODE) == O_WRONLY)
588                 return 0;
589
590         err = security_syslog(SYSLOG_ACTION_READ_ALL);
591         if (err)
592                 return err;
593
594         user = kmalloc(sizeof(struct devkmsg_user), GFP_KERNEL);
595         if (!user)
596                 return -ENOMEM;
597
598         mutex_init(&user->lock);
599
600         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
601         user->idx = log_first_idx;
602         user->seq = log_first_seq;
603         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
604
605         file->private_data = user;
606         return 0;
607 }
608
609 static int devkmsg_release(struct inode *inode, struct file *file)
610 {
611         struct devkmsg_user *user = file->private_data;
612
613         if (!user)
614                 return 0;
615
616         mutex_destroy(&user->lock);
617         kfree(user);
618         return 0;
619 }
620
621 const struct file_operations kmsg_fops = {
622         .open = devkmsg_open,
623         .read = devkmsg_read,
624         .aio_write = devkmsg_writev,
625         .llseek = devkmsg_llseek,
626         .poll = devkmsg_poll,
627         .release = devkmsg_release,
628 };
629
630 #ifdef CONFIG_KEXEC
631 /*
632  * This appends the listed symbols to /proc/vmcoreinfo
633  *
634  * /proc/vmcoreinfo is used by various utiilties, like crash and makedumpfile to
635  * obtain access to symbols that are otherwise very difficult to locate.  These
636  * symbols are specifically used so that utilities can access and extract the
637  * dmesg log from a vmcore file after a crash.
638  */
639 void log_buf_kexec_setup(void)
640 {
641         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf);
642         VMCOREINFO_SYMBOL(log_buf_len);
643         VMCOREINFO_SYMBOL(log_first_idx);
644         VMCOREINFO_SYMBOL(log_next_idx);
645 }
646 #endif
647
648 /* requested log_buf_len from kernel cmdline */
649 static unsigned long __initdata new_log_buf_len;
650
651 /* save requested log_buf_len since it's too early to process it */
652 static int __init log_buf_len_setup(char *str)
653 {
654         unsigned size = memparse(str, &str);
655
656         if (size)
657                 size = roundup_pow_of_two(size);
658         if (size > log_buf_len)
659                 new_log_buf_len = size;
660
661         return 0;
662 }
663 early_param("log_buf_len", log_buf_len_setup);
664
665 void __init setup_log_buf(int early)
666 {
667         unsigned long flags;
668         char *new_log_buf;
669         int free;
670
671         if (!new_log_buf_len)
672                 return;
673
674         if (early) {
675                 unsigned long mem;
676
677                 mem = memblock_alloc(new_log_buf_len, PAGE_SIZE);
678                 if (!mem)
679                         return;
680                 new_log_buf = __va(mem);
681         } else {
682                 new_log_buf = alloc_bootmem_nopanic(new_log_buf_len);
683         }
684
685         if (unlikely(!new_log_buf)) {
686                 pr_err("log_buf_len: %ld bytes not available\n",
687                         new_log_buf_len);
688                 return;
689         }
690
691         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
692         log_buf_len = new_log_buf_len;
693         log_buf = new_log_buf;
694         new_log_buf_len = 0;
695         free = __LOG_BUF_LEN - log_next_idx;
696         memcpy(log_buf, __log_buf, __LOG_BUF_LEN);
697         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
698
699         pr_info("log_buf_len: %d\n", log_buf_len);
700         pr_info("early log buf free: %d(%d%%)\n",
701                 free, (free * 100) / __LOG_BUF_LEN);
702 }
703
704 #ifdef CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY
705
706 static int boot_delay; /* msecs delay after each printk during bootup */
707 static unsigned long long loops_per_msec;       /* based on boot_delay */
708
709 static int __init boot_delay_setup(char *str)
710 {
711         unsigned long lpj;
712
713         lpj = preset_lpj ? preset_lpj : 1000000;        /* some guess */
714         loops_per_msec = (unsigned long long)lpj / 1000 * HZ;
715
716         get_option(&str, &boot_delay);
717         if (boot_delay > 10 * 1000)
718                 boot_delay = 0;
719
720         pr_debug("boot_delay: %u, preset_lpj: %ld, lpj: %lu, "
721                 "HZ: %d, loops_per_msec: %llu\n",
722                 boot_delay, preset_lpj, lpj, HZ, loops_per_msec);
723         return 1;
724 }
725 __setup("boot_delay=", boot_delay_setup);
726
727 static void boot_delay_msec(void)
728 {
729         unsigned long long k;
730         unsigned long timeout;
731
732         if (boot_delay == 0 || system_state != SYSTEM_BOOTING)
733                 return;
734
735         k = (unsigned long long)loops_per_msec * boot_delay;
736
737         timeout = jiffies + msecs_to_jiffies(boot_delay);
738         while (k) {
739                 k--;
740                 cpu_relax();
741                 /*
742                  * use (volatile) jiffies to prevent
743                  * compiler reduction; loop termination via jiffies
744                  * is secondary and may or may not happen.
745                  */
746                 if (time_after(jiffies, timeout))
747                         break;
748                 touch_nmi_watchdog();
749         }
750 }
751 #else
752 static inline void boot_delay_msec(void)
753 {
754 }
755 #endif
756
757 #ifdef CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT
758 int dmesg_restrict = 1;
759 #else
760 int dmesg_restrict;
761 #endif
762
763 static int syslog_action_restricted(int type)
764 {
765         if (dmesg_restrict)
766                 return 1;
767         /* Unless restricted, we allow "read all" and "get buffer size" for everybody */
768         return type != SYSLOG_ACTION_READ_ALL && type != SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER;
769 }
770
771 static int check_syslog_permissions(int type, bool from_file)
772 {
773         /*
774          * If this is from /proc/kmsg and we've already opened it, then we've
775          * already done the capabilities checks at open time.
776          */
777         if (from_file && type != SYSLOG_ACTION_OPEN)
778                 return 0;
779
780         if (syslog_action_restricted(type)) {
781                 if (capable(CAP_SYSLOG))
782                         return 0;
783                 /* For historical reasons, accept CAP_SYS_ADMIN too, with a warning */
784                 if (capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
785                         printk_once(KERN_WARNING "%s (%d): "
786                                  "Attempt to access syslog with CAP_SYS_ADMIN "
787                                  "but no CAP_SYSLOG (deprecated).\n",
788                                  current->comm, task_pid_nr(current));
789                         return 0;
790                 }
791                 return -EPERM;
792         }
793         return 0;
794 }
795
796 #if defined(CONFIG_PRINTK_TIME)
797 static bool printk_time = 1;
798 #else
799 static bool printk_time;
800 #endif
801 module_param_named(time, printk_time, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
802
803 static size_t print_time(u64 ts, char *buf)
804 {
805         unsigned long rem_nsec;
806
807         if (!printk_time)
808                 return 0;
809
810         if (!buf)
811                 return 15;
812
813         rem_nsec = do_div(ts, 1000000000);
814         return sprintf(buf, "[%5lu.%06lu] ",
815                        (unsigned long)ts, rem_nsec / 1000);
816 }
817
818 static size_t print_prefix(const struct log *msg, bool syslog, char *buf)
819 {
820         size_t len = 0;
821
822         if (syslog) {
823                 if (buf) {
824                         len += sprintf(buf, "<%u>", msg->level);
825                 } else {
826                         len += 3;
827                         if (msg->level > 9)
828                                 len++;
829                         if (msg->level > 99)
830                                 len++;
831                 }
832         }
833
834         len += print_time(msg->ts_nsec, buf ? buf + len : NULL);
835         return len;
836 }
837
838 static size_t msg_print_text(const struct log *msg, bool syslog,
839                              char *buf, size_t size)
840 {
841         const char *text = log_text(msg);
842         size_t text_size = msg->text_len;
843         size_t len = 0;
844
845         do {
846                 const char *next = memchr(text, '\n', text_size);
847                 size_t text_len;
848
849                 if (next) {
850                         text_len = next - text;
851                         next++;
852                         text_size -= next - text;
853                 } else {
854                         text_len = text_size;
855                 }
856
857                 if (buf) {
858                         if (print_prefix(msg, syslog, NULL) +
859                             text_len + 1>= size - len)
860                                 break;
861
862                         len += print_prefix(msg, syslog, buf + len);
863                         memcpy(buf + len, text, text_len);
864                         len += text_len;
865                         buf[len++] = '\n';
866                 } else {
867                         /* SYSLOG_ACTION_* buffer size only calculation */
868                         len += print_prefix(msg, syslog, NULL);
869                         len += text_len + 1;
870                 }
871
872                 text = next;
873         } while (text);
874
875         return len;
876 }
877
878 static int syslog_print(char __user *buf, int size)
879 {
880         char *text;
881         struct log *msg;
882         int len = 0;
883
884         text = kmalloc(LOG_LINE_MAX, GFP_KERNEL);
885         if (!text)
886                 return -ENOMEM;
887
888         while (size > 0) {
889                 size_t n;
890
891                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
892                 if (syslog_seq < log_first_seq) {
893                         /* messages are gone, move to first one */
894                         syslog_seq = log_first_seq;
895                         syslog_idx = log_first_idx;
896                 }
897                 if (syslog_seq == log_next_seq) {
898                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
899                         break;
900                 }
901                 msg = log_from_idx(syslog_idx);
902                 n = msg_print_text(msg, true, text, LOG_LINE_MAX);
903                 if (n <= size) {
904                         syslog_idx = log_next(syslog_idx);
905                         syslog_seq++;
906                 } else
907                         n = 0;
908                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
909
910                 if (!n)
911                         break;
912
913                 len += n;
914                 size -= n;
915                 buf += n;
916                 n = copy_to_user(buf - n, text, n);
917
918                 if (n) {
919                         len -= n;
920                         if (!len)
921                                 len = -EFAULT;
922                         break;
923                 }
924         }
925
926         kfree(text);
927         return len;
928 }
929
930 static int syslog_print_all(char __user *buf, int size, bool clear)
931 {
932         char *text;
933         int len = 0;
934
935         text = kmalloc(LOG_LINE_MAX, GFP_KERNEL);
936         if (!text)
937                 return -ENOMEM;
938
939         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
940         if (buf) {
941                 u64 next_seq;
942                 u64 seq;
943                 u32 idx;
944
945                 if (clear_seq < log_first_seq) {
946                         /* messages are gone, move to first available one */
947                         clear_seq = log_first_seq;
948                         clear_idx = log_first_idx;
949                 }
950
951                 /*
952                  * Find first record that fits, including all following records,
953                  * into the user-provided buffer for this dump.
954                  */
955                 seq = clear_seq;
956                 idx = clear_idx;
957                 while (seq < log_next_seq) {
958                         struct log *msg = log_from_idx(idx);
959
960                         len += msg_print_text(msg, true, NULL, 0);
961                         idx = log_next(idx);
962                         seq++;
963                 }
964
965                 /* move first record forward until length fits into the buffer */
966                 seq = clear_seq;
967                 idx = clear_idx;
968                 while (len > size && seq < log_next_seq) {
969                         struct log *msg = log_from_idx(idx);
970
971                         len -= msg_print_text(msg, true, NULL, 0);
972                         idx = log_next(idx);
973                         seq++;
974                 }
975
976                 /* last message fitting into this dump */
977                 next_seq = log_next_seq;
978
979                 len = 0;
980                 while (len >= 0 && seq < next_seq) {
981                         struct log *msg = log_from_idx(idx);
982                         int textlen;
983
984                         textlen = msg_print_text(msg, true, text, LOG_LINE_MAX);
985                         if (textlen < 0) {
986                                 len = textlen;
987                                 break;
988                         }
989                         idx = log_next(idx);
990                         seq++;
991
992                         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
993                         if (copy_to_user(buf + len, text, textlen))
994                                 len = -EFAULT;
995                         else
996                                 len += textlen;
997                         raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
998
999                         if (seq < log_first_seq) {
1000                                 /* messages are gone, move to next one */
1001                                 seq = log_first_seq;
1002                                 idx = log_first_idx;
1003                         }
1004                 }
1005         }
1006
1007         if (clear) {
1008                 clear_seq = log_next_seq;
1009                 clear_idx = log_next_idx;
1010         }
1011         raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1012
1013         kfree(text);
1014         return len;
1015 }
1016
1017 int do_syslog(int type, char __user *buf, int len, bool from_file)
1018 {
1019         bool clear = false;
1020         static int saved_console_loglevel = -1;
1021         static DEFINE_MUTEX(syslog_mutex);
1022         int error;
1023
1024         error = check_syslog_permissions(type, from_file);
1025         if (error)
1026                 goto out;
1027
1028         error = security_syslog(type);
1029         if (error)
1030                 return error;
1031
1032         switch (type) {
1033         case SYSLOG_ACTION_CLOSE:       /* Close log */
1034                 break;
1035         case SYSLOG_ACTION_OPEN:        /* Open log */
1036                 break;
1037         case SYSLOG_ACTION_READ:        /* Read from log */
1038                 error = -EINVAL;
1039                 if (!buf || len < 0)
1040                         goto out;
1041                 error = 0;
1042                 if (!len)
1043                         goto out;
1044                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
1045                         error = -EFAULT;
1046                         goto out;
1047                 }
1048                 error = mutex_lock_interruptible(&syslog_mutex);
1049                 if (error)
1050                         goto out;
1051                 error = wait_event_interruptible(log_wait,
1052                                                  syslog_seq != log_next_seq);
1053                 if (error) {
1054                         mutex_unlock(&syslog_mutex);
1055                         goto out;
1056                 }
1057                 error = syslog_print(buf, len);
1058                 mutex_unlock(&syslog_mutex);
1059                 break;
1060         /* Read/clear last kernel messages */
1061         case SYSLOG_ACTION_READ_CLEAR:
1062                 clear = true;
1063                 /* FALL THRU */
1064         /* Read last kernel messages */
1065         case SYSLOG_ACTION_READ_ALL:
1066                 error = -EINVAL;
1067                 if (!buf || len < 0)
1068                         goto out;
1069                 error = 0;
1070                 if (!len)
1071                         goto out;
1072                 if (!access_ok(VERIFY_WRITE, buf, len)) {
1073                         error = -EFAULT;
1074                         goto out;
1075                 }
1076                 error = syslog_print_all(buf, len, clear);
1077                 break;
1078         /* Clear ring buffer */
1079         case SYSLOG_ACTION_CLEAR:
1080                 syslog_print_all(NULL, 0, true);
1081                 break;
1082         /* Disable logging to console */
1083         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_OFF:
1084                 if (saved_console_loglevel == -1)
1085                         saved_console_loglevel = console_loglevel;
1086                 console_loglevel = minimum_console_loglevel;
1087                 break;
1088         /* Enable logging to console */
1089         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_ON:
1090                 if (saved_console_loglevel != -1) {
1091                         console_loglevel = saved_console_loglevel;
1092                         saved_console_loglevel = -1;
1093                 }
1094                 break;
1095         /* Set level of messages printed to console */
1096         case SYSLOG_ACTION_CONSOLE_LEVEL:
1097                 error = -EINVAL;
1098                 if (len < 1 || len > 8)
1099                         goto out;
1100                 if (len < minimum_console_loglevel)
1101                         len = minimum_console_loglevel;
1102                 console_loglevel = len;
1103                 /* Implicitly re-enable logging to console */
1104                 saved_console_loglevel = -1;
1105                 error = 0;
1106                 break;
1107         /* Number of chars in the log buffer */
1108         case SYSLOG_ACTION_SIZE_UNREAD:
1109                 raw_spin_lock_irq(&logbuf_lock);
1110                 if (syslog_seq < log_first_seq) {
1111                         /* messages are gone, move to first one */
1112                         syslog_seq = log_first_seq;
1113                         syslog_idx = log_first_idx;
1114                 }
1115                 if (from_file) {
1116                         /*
1117                          * Short-cut for poll(/"proc/kmsg") which simply checks
1118                          * for pending data, not the size; return the count of
1119                          * records, not the length.
1120                          */
1121                         error = log_next_idx - syslog_idx;
1122                 } else {
1123                         u64 seq;
1124                         u32 idx;
1125
1126                         error = 0;
1127                         seq = syslog_seq;
1128                         idx = syslog_idx;
1129                         while (seq < log_next_seq) {
1130                                 struct log *msg = log_from_idx(idx);
1131
1132                                 error += msg_print_text(msg, true, NULL, 0);
1133                                 idx = log_next(idx);
1134                                 seq++;
1135                         }
1136                 }
1137                 raw_spin_unlock_irq(&logbuf_lock);
1138                 break;
1139         /* Size of the log buffer */
1140         case SYSLOG_ACTION_SIZE_BUFFER:
1141                 error = log_buf_len;
1142                 break;
1143         default:
1144                 error = -EINVAL;
1145                 break;
1146         }
1147 out:
1148         return error;
1149 }
1150
1151 SYSCALL_DEFINE3(syslog, int, type, char __user *, buf, int, len)
1152 {
1153         return do_syslog(type, buf, len, SYSLOG_FROM_CALL);
1154 }
1155
1156 #ifdef  CONFIG_KGDB_KDB
1157 /* kdb dmesg command needs access to the syslog buffer.  do_syslog()
1158  * uses locks so it cannot be used during debugging.  Just tell kdb
1159  * where the start and end of the physical and logical logs are.  This
1160  * is equivalent to do_syslog(3).
1161  */
1162 void kdb_syslog_data(char *syslog_data[4])
1163 {
1164         syslog_data[0] = log_buf;
1165         syslog_data[1] = log_buf + log_buf_len;
1166         syslog_data[2] = log_buf + log_first_idx;
1167         syslog_data[3] = log_buf + log_next_idx;
1168 }
1169 #endif  /* CONFIG_KGDB_KDB */
1170
1171 static bool __read_mostly ignore_loglevel;
1172
1173 static int __init ignore_loglevel_setup(char *str)
1174 {
1175         ignore_loglevel = 1;
1176         printk(KERN_INFO "debug: ignoring loglevel setting.\n");
1177
1178         return 0;
1179 }
1180
1181 early_param("ignore_loglevel", ignore_loglevel_setup);
1182 module_param(ignore_loglevel, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
1183 MODULE_PARM_DESC(ignore_loglevel, "ignore loglevel setting, to"
1184         "print all kernel messages to the console.");
1185
1186 /*
1187  * Call the console drivers, asking them to write out
1188  * log_buf[start] to log_buf[end - 1].
1189  * The console_lock must be held.
1190  */
1191 static void call_console_drivers(int level, const char *text, size_t len)
1192 {
1193         struct console *con;
1194
1195         trace_console(text, 0, len, len);
1196
1197         if (level >= console_loglevel && !ignore_loglevel)
1198                 return;
1199         if (!console_drivers)
1200                 return;
1201
1202         for_each_console(con) {
1203                 if (exclusive_console && con != exclusive_console)
1204                         continue;
1205                 if (!(con->flags & CON_ENABLED))
1206                         continue;
1207                 if (!con->write)
1208                         continue;
1209                 if (!cpu_online(smp_processor_id()) &&
1210                     !(con->flags & CON_ANYTIME))
1211                         continue;
1212                 con->write(con, text, len);
1213         }
1214 }
1215
1216 /*
1217  * Zap console related locks when oopsing. Only zap at most once
1218  * every 10 seconds, to leave time for slow consoles to print a
1219  * full oops.
1220  */
1221 static void zap_locks(void)
1222 {
1223         static unsigned long oops_timestamp;
1224
1225         if (time_after_eq(jiffies, oops_timestamp) &&
1226                         !time_after(jiffies, oops_timestamp + 30 * HZ))
1227                 return;
1228
1229         oops_timestamp = jiffies;
1230
1231         debug_locks_off();
1232         /* If a crash is occurring, make sure we can't deadlock */
1233         raw_spin_lock_init(&logbuf_lock);
1234         /* And make sure that we print immediately */
1235         sema_init(&console_sem, 1);
1236 }
1237
1238 /* Check if we have any console registered that can be called early in boot. */
1239 static int have_callable_console(void)
1240 {
1241         struct console *con;
1242
1243         for_each_console(con)
1244                 if (con->flags & CON_ANYTIME)
1245                         return 1;
1246
1247         return 0;
1248 }
1249
1250 /*
1251  * Can we actually use the console at this time on this cpu?
1252  *
1253  * Console drivers may assume that per-cpu resources have
1254  * been allocated. So unless they're explicitly marked as
1255  * being able to cope (CON_ANYTIME) don't call them until
1256  * this CPU is officially up.
1257  */
1258 static inline int can_use_console(unsigned int cpu)
1259 {
1260         return cpu_online(cpu) || have_callable_console();
1261 }
1262
1263 /*
1264  * Try to get console ownership to actually show the kernel
1265  * messages from a 'printk'. Return true (and with the
1266  * console_lock held, and 'console_locked' set) if it
1267  * is successful, false otherwise.
1268  *
1269  * This gets called with the 'logbuf_lock' spinlock held and
1270  * interrupts disabled. It should return with 'lockbuf_lock'
1271  * released but interrupts still disabled.
1272  */
1273 static int console_trylock_for_printk(unsigned int cpu)
1274         __releases(&logbuf_lock)
1275 {
1276         int retval = 0, wake = 0;
1277
1278         if (console_trylock()) {
1279                 retval = 1;
1280
1281                 /*
1282                  * If we can't use the console, we need to release
1283                  * the console semaphore by hand to avoid flushing
1284                  * the buffer. We need to hold the console semaphore
1285                  * in order to do this test safely.
1286                  */
1287                 if (!can_use_console(cpu)) {
1288                         console_locked = 0;
1289                         wake = 1;
1290                         retval = 0;
1291                 }
1292         }
1293         logbuf_cpu = UINT_MAX;
1294         if (wake)
1295                 up(&console_sem);
1296         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1297         return retval;
1298 }
1299
1300 int printk_delay_msec __read_mostly;
1301
1302 static inline void printk_delay(void)
1303 {
1304         if (unlikely(printk_delay_msec)) {
1305                 int m = printk_delay_msec;
1306
1307                 while (m--) {
1308                         mdelay(1);
1309                         touch_nmi_watchdog();
1310                 }
1311         }
1312 }
1313
1314 /*
1315  * Continuation lines are buffered, and not committed to the record buffer
1316  * until the line is complete, or a race forces it. The line fragments
1317  * though, are printed immediately to the consoles to ensure everything has
1318  * reached the console in case of a kernel crash.
1319  */
1320 static struct cont {
1321         char buf[LOG_LINE_MAX];
1322         size_t len;                     /* length == 0 means unused buffer */
1323         size_t cons;                    /* bytes written to console */
1324         struct task_struct *owner;      /* task of first print*/
1325         u64 ts_nsec;                    /* time of first print */
1326         u8 level;                       /* log level of first message */
1327         u8 facility;                    /* log level of first message */
1328         bool flushed:1;                 /* buffer sealed and committed */
1329 } cont;
1330
1331 static void cont_flush(void)
1332 {
1333         if (cont.flushed)
1334                 return;
1335         if (cont.len == 0)
1336                 return;
1337
1338         log_store(cont.facility, cont.level, LOG_NOCONS, cont.ts_nsec,
1339                   NULL, 0, cont.buf, cont.len);
1340
1341         cont.flushed = true;
1342 }
1343
1344 static bool cont_add(int facility, int level, const char *text, size_t len)
1345 {
1346         if (cont.len && cont.flushed)
1347                 return false;
1348
1349         if (cont.len + len > sizeof(cont.buf)) {
1350                 cont_flush();
1351                 return false;
1352         }
1353
1354         if (!cont.len) {
1355                 cont.facility = facility;
1356                 cont.level = level;
1357                 cont.owner = current;
1358                 cont.ts_nsec = local_clock();
1359                 cont.cons = 0;
1360                 cont.flushed = false;
1361         }
1362
1363         memcpy(cont.buf + cont.len, text, len);
1364         cont.len += len;
1365         return true;
1366 }
1367
1368 static size_t cont_print_text(char *text, size_t size)
1369 {
1370         size_t textlen = 0;
1371         size_t len;
1372
1373         if (cont.cons == 0) {
1374                 textlen += print_time(cont.ts_nsec, text);
1375                 size -= textlen;
1376         }
1377
1378         len = cont.len - cont.cons;
1379         if (len > 0) {
1380                 if (len+1 > size)
1381                         len = size-1;
1382                 memcpy(text + textlen, cont.buf + cont.cons, len);
1383                 textlen += len;
1384                 cont.cons = cont.len;
1385         }
1386
1387         if (cont.flushed) {
1388                 text[textlen++] = '\n';
1389                 /* got everything, release buffer */
1390                 cont.len = 0;
1391         }
1392         return textlen;
1393 }
1394
1395 asmlinkage int vprintk_emit(int facility, int level,
1396                             const char *dict, size_t dictlen,
1397                             const char *fmt, va_list args)
1398 {
1399         static int recursion_bug;
1400         static char textbuf[LOG_LINE_MAX];
1401         char *text = textbuf;
1402         size_t text_len;
1403         unsigned long flags;
1404         int this_cpu;
1405         bool newline = false;
1406         bool prefix = false;
1407         int printed_len = 0;
1408
1409         boot_delay_msec();
1410         printk_delay();
1411
1412         /* This stops the holder of console_sem just where we want him */
1413         local_irq_save(flags);
1414         this_cpu = smp_processor_id();
1415
1416         /*
1417          * Ouch, printk recursed into itself!
1418          */
1419         if (unlikely(logbuf_cpu == this_cpu)) {
1420                 /*
1421                  * If a crash is occurring during printk() on this CPU,
1422                  * then try to get the crash message out but make sure
1423                  * we can't deadlock. Otherwise just return to avoid the
1424                  * recursion and return - but flag the recursion so that
1425                  * it can be printed at the next appropriate moment:
1426                  */
1427                 if (!oops_in_progress && !lockdep_recursing(current)) {
1428                         recursion_bug = 1;
1429                         goto out_restore_irqs;
1430                 }
1431                 zap_locks();
1432         }
1433
1434         lockdep_off();
1435         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
1436         logbuf_cpu = this_cpu;
1437
1438         if (recursion_bug) {
1439                 static const char recursion_msg[] =
1440                         "BUG: recent printk recursion!";
1441
1442                 recursion_bug = 0;
1443                 printed_len += strlen(recursion_msg);
1444                 /* emit KERN_CRIT message */
1445                 log_store(0, 2, LOG_DEFAULT, 0,
1446                           NULL, 0, recursion_msg, printed_len);
1447         }
1448
1449         /*
1450          * The printf needs to come first; we need the syslog
1451          * prefix which might be passed-in as a parameter.
1452          */
1453         text_len = vscnprintf(text, sizeof(textbuf), fmt, args);
1454
1455         /* mark and strip a trailing newline */
1456         if (text_len && text[text_len-1] == '\n') {
1457                 text_len--;
1458                 newline = true;
1459         }
1460
1461         /* strip syslog prefix and extract log level or control flags */
1462         if (text[0] == '<' && text[1] && text[2] == '>') {
1463                 switch (text[1]) {
1464                 case '0' ... '7':
1465                         if (level == -1)
1466                                 level = text[1] - '0';
1467                 case 'd':       /* KERN_DEFAULT */
1468                         prefix = true;
1469                 case 'c':       /* KERN_CONT */
1470                         text += 3;
1471                         text_len -= 3;
1472                 }
1473         }
1474
1475         if (level == -1)
1476                 level = default_message_loglevel;
1477
1478         if (dict) {
1479                 prefix = true;
1480                 newline = true;
1481         }
1482
1483         if (!newline) {
1484                 /*
1485                  * Flush the conflicting buffer. An earlier newline was missing,
1486                  * or another task also prints continuation lines.
1487                  */
1488                 if (cont.len && (prefix || cont.owner != current))
1489                         cont_flush();
1490
1491                 /* buffer line if possible, otherwise store it right away */
1492                 if (!cont_add(facility, level, text, text_len))
1493                         log_store(facility, level, LOG_DEFAULT, 0,
1494                                   dict, dictlen, text, text_len);
1495         } else {
1496                 bool stored = false;
1497
1498                 /*
1499                  * Flush the conflicting buffer. An earlier newline was missing,
1500                  * or we race with a continuation line from an interrupt.
1501                  */
1502                 if (cont.len && prefix && cont.owner == current)
1503                         cont_flush();
1504
1505                 /* Merge with our buffer if possible; flush it in any case */
1506                 if (cont.len && cont.owner == current) {
1507                         stored = cont_add(facility, level, text, text_len);
1508                         cont_flush();
1509                 }
1510
1511                 if (!stored)
1512                         log_store(facility, level, LOG_DEFAULT, 0,
1513                                   dict, dictlen, text, text_len);
1514         }
1515         printed_len += text_len;
1516
1517         /*
1518          * Try to acquire and then immediately release the console semaphore.
1519          * The release will print out buffers and wake up /dev/kmsg and syslog()
1520          * users.
1521          *
1522          * The console_trylock_for_printk() function will release 'logbuf_lock'
1523          * regardless of whether it actually gets the console semaphore or not.
1524          */
1525         if (console_trylock_for_printk(this_cpu))
1526                 console_unlock();
1527
1528         lockdep_on();
1529 out_restore_irqs:
1530         local_irq_restore(flags);
1531
1532         return printed_len;
1533 }
1534 EXPORT_SYMBOL(vprintk_emit);
1535
1536 asmlinkage int vprintk(const char *fmt, va_list args)
1537 {
1538         return vprintk_emit(0, -1, NULL, 0, fmt, args);
1539 }
1540 EXPORT_SYMBOL(vprintk);
1541
1542 asmlinkage int printk_emit(int facility, int level,
1543                            const char *dict, size_t dictlen,
1544                            const char *fmt, ...)
1545 {
1546         va_list args;
1547         int r;
1548
1549         va_start(args, fmt);
1550         r = vprintk_emit(facility, level, dict, dictlen, fmt, args);
1551         va_end(args);
1552
1553         return r;
1554 }
1555 EXPORT_SYMBOL(printk_emit);
1556
1557 /**
1558  * printk - print a kernel message
1559  * @fmt: format string
1560  *
1561  * This is printk(). It can be called from any context. We want it to work.
1562  *
1563  * We try to grab the console_lock. If we succeed, it's easy - we log the
1564  * output and call the console drivers.  If we fail to get the semaphore, we
1565  * place the output into the log buffer and return. The current holder of
1566  * the console_sem will notice the new output in console_unlock(); and will
1567  * send it to the consoles before releasing the lock.
1568  *
1569  * One effect of this deferred printing is that code which calls printk() and
1570  * then changes console_loglevel may break. This is because console_loglevel
1571  * is inspected when the actual printing occurs.
1572  *
1573  * See also:
1574  * printf(3)
1575  *
1576  * See the vsnprintf() documentation for format string extensions over C99.
1577  */
1578 asmlinkage int printk(const char *fmt, ...)
1579 {
1580         va_list args;
1581         int r;
1582
1583 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
1584         if (unlikely(kdb_trap_printk)) {
1585                 va_start(args, fmt);
1586                 r = vkdb_printf(fmt, args);
1587                 va_end(args);
1588                 return r;
1589         }
1590 #endif
1591         va_start(args, fmt);
1592         r = vprintk_emit(0, -1, NULL, 0, fmt, args);
1593         va_end(args);
1594
1595         return r;
1596 }
1597 EXPORT_SYMBOL(printk);
1598
1599 #else
1600
1601 #define LOG_LINE_MAX 0
1602 static struct cont {
1603         size_t len;
1604         size_t cons;
1605         u8 level;
1606         bool flushed:1;
1607 } cont;
1608 static struct log *log_from_idx(u32 idx) { return NULL; }
1609 static u32 log_next(u32 idx) { return 0; }
1610 static void call_console_drivers(int level, const char *text, size_t len) {}
1611 static size_t msg_print_text(const struct log *msg, bool syslog,
1612                              char *buf, size_t size) { return 0; }
1613 static size_t cont_print_text(char *text, size_t size) { return 0; }
1614
1615 #endif /* CONFIG_PRINTK */
1616
1617 static int __add_preferred_console(char *name, int idx, char *options,
1618                                    char *brl_options)
1619 {
1620         struct console_cmdline *c;
1621         int i;
1622
1623         /*
1624          *      See if this tty is not yet registered, and
1625          *      if we have a slot free.
1626          */
1627         for (i = 0; i < MAX_CMDLINECONSOLES && console_cmdline[i].name[0]; i++)
1628                 if (strcmp(console_cmdline[i].name, name) == 0 &&
1629                           console_cmdline[i].index == idx) {
1630                                 if (!brl_options)
1631                                         selected_console = i;
1632                                 return 0;
1633                 }
1634         if (i == MAX_CMDLINECONSOLES)
1635                 return -E2BIG;
1636         if (!brl_options)
1637                 selected_console = i;
1638         c = &console_cmdline[i];
1639         strlcpy(c->name, name, sizeof(c->name));
1640         c->options = options;
1641 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
1642         c->brl_options = brl_options;
1643 #endif
1644         c->index = idx;
1645         return 0;
1646 }
1647 /*
1648  * Set up a list of consoles.  Called from init/main.c
1649  */
1650 static int __init console_setup(char *str)
1651 {
1652         char buf[sizeof(console_cmdline[0].name) + 4]; /* 4 for index */
1653         char *s, *options, *brl_options = NULL;
1654         int idx;
1655
1656 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
1657         if (!memcmp(str, "brl,", 4)) {
1658                 brl_options = "";
1659                 str += 4;
1660         } else if (!memcmp(str, "brl=", 4)) {
1661                 brl_options = str + 4;
1662                 str = strchr(brl_options, ',');
1663                 if (!str) {
1664                         printk(KERN_ERR "need port name after brl=\n");
1665                         return 1;
1666                 }
1667                 *(str++) = 0;
1668         }
1669 #endif
1670
1671         /*
1672          * Decode str into name, index, options.
1673          */
1674         if (str[0] >= '0' && str[0] <= '9') {
1675                 strcpy(buf, "ttyS");
1676                 strncpy(buf + 4, str, sizeof(buf) - 5);
1677         } else {
1678                 strncpy(buf, str, sizeof(buf) - 1);
1679         }
1680         buf[sizeof(buf) - 1] = 0;
1681         if ((options = strchr(str, ',')) != NULL)
1682                 *(options++) = 0;
1683 #ifdef __sparc__
1684         if (!strcmp(str, "ttya"))
1685                 strcpy(buf, "ttyS0");
1686         if (!strcmp(str, "ttyb"))
1687                 strcpy(buf, "ttyS1");
1688 #endif
1689         for (s = buf; *s; s++)
1690                 if ((*s >= '0' && *s <= '9') || *s == ',')
1691                         break;
1692         idx = simple_strtoul(s, NULL, 10);
1693         *s = 0;
1694
1695         __add_preferred_console(buf, idx, options, brl_options);
1696         console_set_on_cmdline = 1;
1697         return 1;
1698 }
1699 __setup("console=", console_setup);
1700
1701 /**
1702  * add_preferred_console - add a device to the list of preferred consoles.
1703  * @name: device name
1704  * @idx: device index
1705  * @options: options for this console
1706  *
1707  * The last preferred console added will be used for kernel messages
1708  * and stdin/out/err for init.  Normally this is used by console_setup
1709  * above to handle user-supplied console arguments; however it can also
1710  * be used by arch-specific code either to override the user or more
1711  * commonly to provide a default console (ie from PROM variables) when
1712  * the user has not supplied one.
1713  */
1714 int add_preferred_console(char *name, int idx, char *options)
1715 {
1716         return __add_preferred_console(name, idx, options, NULL);
1717 }
1718
1719 int update_console_cmdline(char *name, int idx, char *name_new, int idx_new, char *options)
1720 {
1721         struct console_cmdline *c;
1722         int i;
1723
1724         for (i = 0; i < MAX_CMDLINECONSOLES && console_cmdline[i].name[0]; i++)
1725                 if (strcmp(console_cmdline[i].name, name) == 0 &&
1726                           console_cmdline[i].index == idx) {
1727                                 c = &console_cmdline[i];
1728                                 strlcpy(c->name, name_new, sizeof(c->name));
1729                                 c->name[sizeof(c->name) - 1] = 0;
1730                                 c->options = options;
1731                                 c->index = idx_new;
1732                                 return i;
1733                 }
1734         /* not found */
1735         return -1;
1736 }
1737
1738 bool console_suspend_enabled = 1;
1739 EXPORT_SYMBOL(console_suspend_enabled);
1740
1741 static int __init console_suspend_disable(char *str)
1742 {
1743         console_suspend_enabled = 0;
1744         return 1;
1745 }
1746 __setup("no_console_suspend", console_suspend_disable);
1747 module_param_named(console_suspend, console_suspend_enabled,
1748                 bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
1749 MODULE_PARM_DESC(console_suspend, "suspend console during suspend"
1750         " and hibernate operations");
1751
1752 /**
1753  * suspend_console - suspend the console subsystem
1754  *
1755  * This disables printk() while we go into suspend states
1756  */
1757 void suspend_console(void)
1758 {
1759         if (!console_suspend_enabled)
1760                 return;
1761         printk("Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)\n");
1762         console_lock();
1763         console_suspended = 1;
1764         up(&console_sem);
1765 }
1766
1767 void resume_console(void)
1768 {
1769         if (!console_suspend_enabled)
1770                 return;
1771         down(&console_sem);
1772         console_suspended = 0;
1773         console_unlock();
1774 }
1775
1776 /**
1777  * console_cpu_notify - print deferred console messages after CPU hotplug
1778  * @self: notifier struct
1779  * @action: CPU hotplug event
1780  * @hcpu: unused
1781  *
1782  * If printk() is called from a CPU that is not online yet, the messages
1783  * will be spooled but will not show up on the console.  This function is
1784  * called when a new CPU comes online (or fails to come up), and ensures
1785  * that any such output gets printed.
1786  */
1787 static int __cpuinit console_cpu_notify(struct notifier_block *self,
1788         unsigned long action, void *hcpu)
1789 {
1790         switch (action) {
1791         case CPU_ONLINE:
1792         case CPU_DEAD:
1793         case CPU_DYING:
1794         case CPU_DOWN_FAILED:
1795         case CPU_UP_CANCELED:
1796                 console_lock();
1797                 console_unlock();
1798         }
1799         return NOTIFY_OK;
1800 }
1801
1802 /**
1803  * console_lock - lock the console system for exclusive use.
1804  *
1805  * Acquires a lock which guarantees that the caller has
1806  * exclusive access to the console system and the console_drivers list.
1807  *
1808  * Can sleep, returns nothing.
1809  */
1810 void console_lock(void)
1811 {
1812         BUG_ON(in_interrupt());
1813         down(&console_sem);
1814         if (console_suspended)
1815                 return;
1816         console_locked = 1;
1817         console_may_schedule = 1;
1818 }
1819 EXPORT_SYMBOL(console_lock);
1820
1821 /**
1822  * console_trylock - try to lock the console system for exclusive use.
1823  *
1824  * Tried to acquire a lock which guarantees that the caller has
1825  * exclusive access to the console system and the console_drivers list.
1826  *
1827  * returns 1 on success, and 0 on failure to acquire the lock.
1828  */
1829 int console_trylock(void)
1830 {
1831         if (down_trylock(&console_sem))
1832                 return 0;
1833         if (console_suspended) {
1834                 up(&console_sem);
1835                 return 0;
1836         }
1837         console_locked = 1;
1838         console_may_schedule = 0;
1839         return 1;
1840 }
1841 EXPORT_SYMBOL(console_trylock);
1842
1843 int is_console_locked(void)
1844 {
1845         return console_locked;
1846 }
1847
1848 /*
1849  * Delayed printk version, for scheduler-internal messages:
1850  */
1851 #define PRINTK_BUF_SIZE         512
1852
1853 #define PRINTK_PENDING_WAKEUP   0x01
1854 #define PRINTK_PENDING_SCHED    0x02
1855
1856 static DEFINE_PER_CPU(int, printk_pending);
1857 static DEFINE_PER_CPU(char [PRINTK_BUF_SIZE], printk_sched_buf);
1858
1859 void printk_tick(void)
1860 {
1861         if (__this_cpu_read(printk_pending)) {
1862                 int pending = __this_cpu_xchg(printk_pending, 0);
1863                 if (pending & PRINTK_PENDING_SCHED) {
1864                         char *buf = __get_cpu_var(printk_sched_buf);
1865                         printk(KERN_WARNING "[sched_delayed] %s", buf);
1866                 }
1867                 if (pending & PRINTK_PENDING_WAKEUP)
1868                         wake_up_interruptible(&log_wait);
1869         }
1870 }
1871
1872 int printk_needs_cpu(int cpu)
1873 {
1874         if (cpu_is_offline(cpu))
1875                 printk_tick();
1876         return __this_cpu_read(printk_pending);
1877 }
1878
1879 void wake_up_klogd(void)
1880 {
1881         if (waitqueue_active(&log_wait))
1882                 this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_WAKEUP);
1883 }
1884
1885 /* the next printk record to write to the console */
1886 static u64 console_seq;
1887 static u32 console_idx;
1888
1889 /**
1890  * console_unlock - unlock the console system
1891  *
1892  * Releases the console_lock which the caller holds on the console system
1893  * and the console driver list.
1894  *
1895  * While the console_lock was held, console output may have been buffered
1896  * by printk().  If this is the case, console_unlock(); emits
1897  * the output prior to releasing the lock.
1898  *
1899  * If there is output waiting, we wake /dev/kmsg and syslog() users.
1900  *
1901  * console_unlock(); may be called from any context.
1902  */
1903 void console_unlock(void)
1904 {
1905         static char text[LOG_LINE_MAX];
1906         static u64 seen_seq;
1907         unsigned long flags;
1908         bool wake_klogd = false;
1909         bool retry;
1910
1911         if (console_suspended) {
1912                 up(&console_sem);
1913                 return;
1914         }
1915
1916         console_may_schedule = 0;
1917
1918         /* flush buffered message fragment immediately to console */
1919         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
1920         if (cont.len && (cont.cons < cont.len || cont.flushed)) {
1921                 size_t len;
1922
1923                 len = cont_print_text(text, sizeof(text));
1924                 raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1925                 stop_critical_timings();
1926                 call_console_drivers(cont.level, text, len);
1927                 start_critical_timings();
1928                 local_irq_restore(flags);
1929         } else
1930                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
1931
1932 again:
1933         for (;;) {
1934                 struct log *msg;
1935                 size_t len;
1936                 int level;
1937
1938                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
1939                 if (seen_seq != log_next_seq) {
1940                         wake_klogd = true;
1941                         seen_seq = log_next_seq;
1942                 }
1943
1944                 if (console_seq < log_first_seq) {
1945                         /* messages are gone, move to first one */
1946                         console_seq = log_first_seq;
1947                         console_idx = log_first_idx;
1948                 }
1949 skip:
1950                 if (console_seq == log_next_seq)
1951                         break;
1952
1953                 msg = log_from_idx(console_idx);
1954                 if (msg->flags & LOG_NOCONS) {
1955                         /*
1956                          * Skip record we have buffered and already printed
1957                          * directly to the console when we received it.
1958                          */
1959                         console_idx = log_next(console_idx);
1960                         console_seq++;
1961                         goto skip;
1962                 }
1963
1964                 level = msg->level;
1965                 len = msg_print_text(msg, false, text, sizeof(text));
1966
1967                 console_idx = log_next(console_idx);
1968                 console_seq++;
1969                 raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1970
1971                 stop_critical_timings();        /* don't trace print latency */
1972                 call_console_drivers(level, text, len);
1973                 start_critical_timings();
1974                 local_irq_restore(flags);
1975         }
1976         console_locked = 0;
1977
1978         /* Release the exclusive_console once it is used */
1979         if (unlikely(exclusive_console))
1980                 exclusive_console = NULL;
1981
1982         raw_spin_unlock(&logbuf_lock);
1983
1984         up(&console_sem);
1985
1986         /*
1987          * Someone could have filled up the buffer again, so re-check if there's
1988          * something to flush. In case we cannot trylock the console_sem again,
1989          * there's a new owner and the console_unlock() from them will do the
1990          * flush, no worries.
1991          */
1992         raw_spin_lock(&logbuf_lock);
1993         retry = console_seq != log_next_seq;
1994         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
1995
1996         if (retry && console_trylock())
1997                 goto again;
1998
1999         if (wake_klogd)
2000                 wake_up_klogd();
2001 }
2002 EXPORT_SYMBOL(console_unlock);
2003
2004 /**
2005  * console_conditional_schedule - yield the CPU if required
2006  *
2007  * If the console code is currently allowed to sleep, and
2008  * if this CPU should yield the CPU to another task, do
2009  * so here.
2010  *
2011  * Must be called within console_lock();.
2012  */
2013 void __sched console_conditional_schedule(void)
2014 {
2015         if (console_may_schedule)
2016                 cond_resched();
2017 }
2018 EXPORT_SYMBOL(console_conditional_schedule);
2019
2020 void console_unblank(void)
2021 {
2022         struct console *c;
2023
2024         /*
2025          * console_unblank can no longer be called in interrupt context unless
2026          * oops_in_progress is set to 1..
2027          */
2028         if (oops_in_progress) {
2029                 if (down_trylock(&console_sem) != 0)
2030                         return;
2031         } else
2032                 console_lock();
2033
2034         console_locked = 1;
2035         console_may_schedule = 0;
2036         for_each_console(c)
2037                 if ((c->flags & CON_ENABLED) && c->unblank)
2038                         c->unblank();
2039         console_unlock();
2040 }
2041
2042 /*
2043  * Return the console tty driver structure and its associated index
2044  */
2045 struct tty_driver *console_device(int *index)
2046 {
2047         struct console *c;
2048         struct tty_driver *driver = NULL;
2049
2050         console_lock();
2051         for_each_console(c) {
2052                 if (!c->device)
2053                         continue;
2054                 driver = c->device(c, index);
2055                 if (driver)
2056                         break;
2057         }
2058         console_unlock();
2059         return driver;
2060 }
2061
2062 /*
2063  * Prevent further output on the passed console device so that (for example)
2064  * serial drivers can disable console output before suspending a port, and can
2065  * re-enable output afterwards.
2066  */
2067 void console_stop(struct console *console)
2068 {
2069         console_lock();
2070         console->flags &= ~CON_ENABLED;
2071         console_unlock();
2072 }
2073 EXPORT_SYMBOL(console_stop);
2074
2075 void console_start(struct console *console)
2076 {
2077         console_lock();
2078         console->flags |= CON_ENABLED;
2079         console_unlock();
2080 }
2081 EXPORT_SYMBOL(console_start);
2082
2083 static int __read_mostly keep_bootcon;
2084
2085 static int __init keep_bootcon_setup(char *str)
2086 {
2087         keep_bootcon = 1;
2088         printk(KERN_INFO "debug: skip boot console de-registration.\n");
2089
2090         return 0;
2091 }
2092
2093 early_param("keep_bootcon", keep_bootcon_setup);
2094
2095 /*
2096  * The console driver calls this routine during kernel initialization
2097  * to register the console printing procedure with printk() and to
2098  * print any messages that were printed by the kernel before the
2099  * console driver was initialized.
2100  *
2101  * This can happen pretty early during the boot process (because of
2102  * early_printk) - sometimes before setup_arch() completes - be careful
2103  * of what kernel features are used - they may not be initialised yet.
2104  *
2105  * There are two types of consoles - bootconsoles (early_printk) and
2106  * "real" consoles (everything which is not a bootconsole) which are
2107  * handled differently.
2108  *  - Any number of bootconsoles can be registered at any time.
2109  *  - As soon as a "real" console is registered, all bootconsoles
2110  *    will be unregistered automatically.
2111  *  - Once a "real" console is registered, any attempt to register a
2112  *    bootconsoles will be rejected
2113  */
2114 void register_console(struct console *newcon)
2115 {
2116         int i;
2117         unsigned long flags;
2118         struct console *bcon = NULL;
2119
2120         /*
2121          * before we register a new CON_BOOT console, make sure we don't
2122          * already have a valid console
2123          */
2124         if (console_drivers && newcon->flags & CON_BOOT) {
2125                 /* find the last or real console */
2126                 for_each_console(bcon) {
2127                         if (!(bcon->flags & CON_BOOT)) {
2128                                 printk(KERN_INFO "Too late to register bootconsole %s%d\n",
2129                                         newcon->name, newcon->index);
2130                                 return;
2131                         }
2132                 }
2133         }
2134
2135         if (console_drivers && console_drivers->flags & CON_BOOT)
2136                 bcon = console_drivers;
2137
2138         if (preferred_console < 0 || bcon || !console_drivers)
2139                 preferred_console = selected_console;
2140
2141         if (newcon->early_setup)
2142                 newcon->early_setup();
2143
2144         /*
2145          *      See if we want to use this console driver. If we
2146          *      didn't select a console we take the first one
2147          *      that registers here.
2148          */
2149         if (preferred_console < 0) {
2150                 if (newcon->index < 0)
2151                         newcon->index = 0;
2152                 if (newcon->setup == NULL ||
2153                     newcon->setup(newcon, NULL) == 0) {
2154                         newcon->flags |= CON_ENABLED;
2155                         if (newcon->device) {
2156                                 newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2157                                 preferred_console = 0;
2158                         }
2159                 }
2160         }
2161
2162         /*
2163          *      See if this console matches one we selected on
2164          *      the command line.
2165          */
2166         for (i = 0; i < MAX_CMDLINECONSOLES && console_cmdline[i].name[0];
2167                         i++) {
2168                 if (strcmp(console_cmdline[i].name, newcon->name) != 0)
2169                         continue;
2170                 if (newcon->index >= 0 &&
2171                     newcon->index != console_cmdline[i].index)
2172                         continue;
2173                 if (newcon->index < 0)
2174                         newcon->index = console_cmdline[i].index;
2175 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
2176                 if (console_cmdline[i].brl_options) {
2177                         newcon->flags |= CON_BRL;
2178                         braille_register_console(newcon,
2179                                         console_cmdline[i].index,
2180                                         console_cmdline[i].options,
2181                                         console_cmdline[i].brl_options);
2182                         return;
2183                 }
2184 #endif
2185                 if (newcon->setup &&
2186                     newcon->setup(newcon, console_cmdline[i].options) != 0)
2187                         break;
2188                 newcon->flags |= CON_ENABLED;
2189                 newcon->index = console_cmdline[i].index;
2190                 if (i == selected_console) {
2191                         newcon->flags |= CON_CONSDEV;
2192                         preferred_console = selected_console;
2193                 }
2194                 break;
2195         }
2196
2197         if (!(newcon->flags & CON_ENABLED))
2198                 return;
2199
2200         /*
2201          * If we have a bootconsole, and are switching to a real console,
2202          * don't print everything out again, since when the boot console, and
2203          * the real console are the same physical device, it's annoying to
2204          * see the beginning boot messages twice
2205          */
2206         if (bcon && ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV))
2207                 newcon->flags &= ~CON_PRINTBUFFER;
2208
2209         /*
2210          *      Put this console in the list - keep the
2211          *      preferred driver at the head of the list.
2212          */
2213         console_lock();
2214         if ((newcon->flags & CON_CONSDEV) || console_drivers == NULL) {
2215                 newcon->next = console_drivers;
2216                 console_drivers = newcon;
2217                 if (newcon->next)
2218                         newcon->next->flags &= ~CON_CONSDEV;
2219         } else {
2220                 newcon->next = console_drivers->next;
2221                 console_drivers->next = newcon;
2222         }
2223         if (newcon->flags & CON_PRINTBUFFER) {
2224                 /*
2225                  * console_unlock(); will print out the buffered messages
2226                  * for us.
2227                  */
2228                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2229                 console_seq = syslog_seq;
2230                 console_idx = syslog_idx;
2231                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2232                 /*
2233                  * We're about to replay the log buffer.  Only do this to the
2234                  * just-registered console to avoid excessive message spam to
2235                  * the already-registered consoles.
2236                  */
2237                 exclusive_console = newcon;
2238         }
2239         console_unlock();
2240         console_sysfs_notify();
2241
2242         /*
2243          * By unregistering the bootconsoles after we enable the real console
2244          * we get the "console xxx enabled" message on all the consoles -
2245          * boot consoles, real consoles, etc - this is to ensure that end
2246          * users know there might be something in the kernel's log buffer that
2247          * went to the bootconsole (that they do not see on the real console)
2248          */
2249         if (bcon &&
2250             ((newcon->flags & (CON_CONSDEV | CON_BOOT)) == CON_CONSDEV) &&
2251             !keep_bootcon) {
2252                 /* we need to iterate through twice, to make sure we print
2253                  * everything out, before we unregister the console(s)
2254                  */
2255                 printk(KERN_INFO "console [%s%d] enabled, bootconsole disabled\n",
2256                         newcon->name, newcon->index);
2257                 for_each_console(bcon)
2258                         if (bcon->flags & CON_BOOT)
2259                                 unregister_console(bcon);
2260         } else {
2261                 printk(KERN_INFO "%sconsole [%s%d] enabled\n",
2262                         (newcon->flags & CON_BOOT) ? "boot" : "" ,
2263                         newcon->name, newcon->index);
2264         }
2265 }
2266 EXPORT_SYMBOL(register_console);
2267
2268 int unregister_console(struct console *console)
2269 {
2270         struct console *a, *b;
2271         int res = 1;
2272
2273 #ifdef CONFIG_A11Y_BRAILLE_CONSOLE
2274         if (console->flags & CON_BRL)
2275                 return braille_unregister_console(console);
2276 #endif
2277
2278         console_lock();
2279         if (console_drivers == console) {
2280                 console_drivers=console->next;
2281                 res = 0;
2282         } else if (console_drivers) {
2283                 for (a=console_drivers->next, b=console_drivers ;
2284                      a; b=a, a=b->next) {
2285                         if (a == console) {
2286                                 b->next = a->next;
2287                                 res = 0;
2288                                 break;
2289                         }
2290                 }
2291         }
2292
2293         /*
2294          * If this isn't the last console and it has CON_CONSDEV set, we
2295          * need to set it on the next preferred console.
2296          */
2297         if (console_drivers != NULL && console->flags & CON_CONSDEV)
2298                 console_drivers->flags |= CON_CONSDEV;
2299
2300         console_unlock();
2301         console_sysfs_notify();
2302         return res;
2303 }
2304 EXPORT_SYMBOL(unregister_console);
2305
2306 static int __init printk_late_init(void)
2307 {
2308         struct console *con;
2309
2310         for_each_console(con) {
2311                 if (!keep_bootcon && con->flags & CON_BOOT) {
2312                         printk(KERN_INFO "turn off boot console %s%d\n",
2313                                 con->name, con->index);
2314                         unregister_console(con);
2315                 }
2316         }
2317         hotcpu_notifier(console_cpu_notify, 0);
2318         return 0;
2319 }
2320 late_initcall(printk_late_init);
2321
2322 #if defined CONFIG_PRINTK
2323
2324 int printk_sched(const char *fmt, ...)
2325 {
2326         unsigned long flags;
2327         va_list args;
2328         char *buf;
2329         int r;
2330
2331         local_irq_save(flags);
2332         buf = __get_cpu_var(printk_sched_buf);
2333
2334         va_start(args, fmt);
2335         r = vsnprintf(buf, PRINTK_BUF_SIZE, fmt, args);
2336         va_end(args);
2337
2338         __this_cpu_or(printk_pending, PRINTK_PENDING_SCHED);
2339         local_irq_restore(flags);
2340
2341         return r;
2342 }
2343
2344 /*
2345  * printk rate limiting, lifted from the networking subsystem.
2346  *
2347  * This enforces a rate limit: not more than 10 kernel messages
2348  * every 5s to make a denial-of-service attack impossible.
2349  */
2350 DEFINE_RATELIMIT_STATE(printk_ratelimit_state, 5 * HZ, 10);
2351
2352 int __printk_ratelimit(const char *func)
2353 {
2354         return ___ratelimit(&printk_ratelimit_state, func);
2355 }
2356 EXPORT_SYMBOL(__printk_ratelimit);
2357
2358 /**
2359  * printk_timed_ratelimit - caller-controlled printk ratelimiting
2360  * @caller_jiffies: pointer to caller's state
2361  * @interval_msecs: minimum interval between prints
2362  *
2363  * printk_timed_ratelimit() returns true if more than @interval_msecs
2364  * milliseconds have elapsed since the last time printk_timed_ratelimit()
2365  * returned true.
2366  */
2367 bool printk_timed_ratelimit(unsigned long *caller_jiffies,
2368                         unsigned int interval_msecs)
2369 {
2370         if (*caller_jiffies == 0
2371                         || !time_in_range(jiffies, *caller_jiffies,
2372                                         *caller_jiffies
2373                                         + msecs_to_jiffies(interval_msecs))) {
2374                 *caller_jiffies = jiffies;
2375                 return true;
2376         }
2377         return false;
2378 }
2379 EXPORT_SYMBOL(printk_timed_ratelimit);
2380
2381 static DEFINE_SPINLOCK(dump_list_lock);
2382 static LIST_HEAD(dump_list);
2383
2384 /**
2385  * kmsg_dump_register - register a kernel log dumper.
2386  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
2387  *
2388  * Adds a kernel log dumper to the system. The dump callback in the
2389  * structure will be called when the kernel oopses or panics and must be
2390  * set. Returns zero on success and %-EINVAL or %-EBUSY otherwise.
2391  */
2392 int kmsg_dump_register(struct kmsg_dumper *dumper)
2393 {
2394         unsigned long flags;
2395         int err = -EBUSY;
2396
2397         /* The dump callback needs to be set */
2398         if (!dumper->dump)
2399                 return -EINVAL;
2400
2401         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
2402         /* Don't allow registering multiple times */
2403         if (!dumper->registered) {
2404                 dumper->registered = 1;
2405                 list_add_tail_rcu(&dumper->list, &dump_list);
2406                 err = 0;
2407         }
2408         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
2409
2410         return err;
2411 }
2412 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_register);
2413
2414 /**
2415  * kmsg_dump_unregister - unregister a kmsg dumper.
2416  * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
2417  *
2418  * Removes a dump device from the system. Returns zero on success and
2419  * %-EINVAL otherwise.
2420  */
2421 int kmsg_dump_unregister(struct kmsg_dumper *dumper)
2422 {
2423         unsigned long flags;
2424         int err = -EINVAL;
2425
2426         spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
2427         if (dumper->registered) {
2428                 dumper->registered = 0;
2429                 list_del_rcu(&dumper->list);
2430                 err = 0;
2431         }
2432         spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
2433         synchronize_rcu();
2434
2435         return err;
2436 }
2437 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_unregister);
2438
2439 static bool always_kmsg_dump;
2440 module_param_named(always_kmsg_dump, always_kmsg_dump, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
2441
2442 /**
2443  * kmsg_dump - dump kernel log to kernel message dumpers.
2444  * @reason: the reason (oops, panic etc) for dumping
2445  *
2446  * Call each of the registered dumper's dump() callback, which can
2447  * retrieve the kmsg records with kmsg_dump_get_line() or
2448  * kmsg_dump_get_buffer().
2449  */
2450 void kmsg_dump(enum kmsg_dump_reason reason)
2451 {
2452         struct kmsg_dumper *dumper;
2453         unsigned long flags;
2454
2455         if ((reason > KMSG_DUMP_OOPS) && !always_kmsg_dump)
2456                 return;
2457
2458         rcu_read_lock();
2459         list_for_each_entry_rcu(dumper, &dump_list, list) {
2460                 if (dumper->max_reason && reason > dumper->max_reason)
2461                         continue;
2462
2463                 /* initialize iterator with data about the stored records */
2464                 dumper->active = true;
2465
2466                 raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2467                 dumper->cur_seq = clear_seq;
2468                 dumper->cur_idx = clear_idx;
2469                 dumper->next_seq = log_next_seq;
2470                 dumper->next_idx = log_next_idx;
2471                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2472
2473                 /* invoke dumper which will iterate over records */
2474                 dumper->dump(dumper, reason);
2475
2476                 /* reset iterator */
2477                 dumper->active = false;
2478         }
2479         rcu_read_unlock();
2480 }
2481
2482 /**
2483  * kmsg_dump_get_line - retrieve one kmsg log line
2484  * @dumper: registered kmsg dumper
2485  * @syslog: include the "<4>" prefixes
2486  * @line: buffer to copy the line to
2487  * @size: maximum size of the buffer
2488  * @len: length of line placed into buffer
2489  *
2490  * Start at the beginning of the kmsg buffer, with the oldest kmsg
2491  * record, and copy one record into the provided buffer.
2492  *
2493  * Consecutive calls will return the next available record moving
2494  * towards the end of the buffer with the youngest messages.
2495  *
2496  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
2497  * read.
2498  */
2499 bool kmsg_dump_get_line(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
2500                         char *line, size_t size, size_t *len)
2501 {
2502         unsigned long flags;
2503         struct log *msg;
2504         size_t l = 0;
2505         bool ret = false;
2506
2507         if (!dumper->active)
2508                 goto out;
2509
2510         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2511         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
2512                 /* messages are gone, move to first available one */
2513                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
2514                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
2515         }
2516
2517         /* last entry */
2518         if (dumper->cur_seq >= log_next_seq) {
2519                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2520                 goto out;
2521         }
2522
2523         msg = log_from_idx(dumper->cur_idx);
2524         l = msg_print_text(msg, syslog,
2525                               line, size);
2526
2527         dumper->cur_idx = log_next(dumper->cur_idx);
2528         dumper->cur_seq++;
2529         ret = true;
2530         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2531 out:
2532         if (len)
2533                 *len = l;
2534         return ret;
2535 }
2536 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_line);
2537
2538 /**
2539  * kmsg_dump_get_buffer - copy kmsg log lines
2540  * @dumper: registered kmsg dumper
2541  * @syslog: include the "<4>" prefixes
2542  * @line: buffer to copy the line to
2543  * @size: maximum size of the buffer
2544  * @len: length of line placed into buffer
2545  *
2546  * Start at the end of the kmsg buffer and fill the provided buffer
2547  * with as many of the the *youngest* kmsg records that fit into it.
2548  * If the buffer is large enough, all available kmsg records will be
2549  * copied with a single call.
2550  *
2551  * Consecutive calls will fill the buffer with the next block of
2552  * available older records, not including the earlier retrieved ones.
2553  *
2554  * A return value of FALSE indicates that there are no more records to
2555  * read.
2556  */
2557 bool kmsg_dump_get_buffer(struct kmsg_dumper *dumper, bool syslog,
2558                           char *buf, size_t size, size_t *len)
2559 {
2560         unsigned long flags;
2561         u64 seq;
2562         u32 idx;
2563         u64 next_seq;
2564         u32 next_idx;
2565         size_t l = 0;
2566         bool ret = false;
2567
2568         if (!dumper->active)
2569                 goto out;
2570
2571         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2572         if (dumper->cur_seq < log_first_seq) {
2573                 /* messages are gone, move to first available one */
2574                 dumper->cur_seq = log_first_seq;
2575                 dumper->cur_idx = log_first_idx;
2576         }
2577
2578         /* last entry */
2579         if (dumper->cur_seq >= dumper->next_seq) {
2580                 raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2581                 goto out;
2582         }
2583
2584         /* calculate length of entire buffer */
2585         seq = dumper->cur_seq;
2586         idx = dumper->cur_idx;
2587         while (seq < dumper->next_seq) {
2588                 struct log *msg = log_from_idx(idx);
2589
2590                 l += msg_print_text(msg, true, NULL, 0);
2591                 idx = log_next(idx);
2592                 seq++;
2593         }
2594
2595         /* move first record forward until length fits into the buffer */
2596         seq = dumper->cur_seq;
2597         idx = dumper->cur_idx;
2598         while (l > size && seq < dumper->next_seq) {
2599                 struct log *msg = log_from_idx(idx);
2600
2601                 l -= msg_print_text(msg, true, NULL, 0);
2602                 idx = log_next(idx);
2603                 seq++;
2604         }
2605
2606         /* last message in next interation */
2607         next_seq = seq;
2608         next_idx = idx;
2609
2610         l = 0;
2611         while (seq < dumper->next_seq) {
2612                 struct log *msg = log_from_idx(idx);
2613
2614                 l += msg_print_text(msg, syslog,
2615                                     buf + l, size - l);
2616
2617                 idx = log_next(idx);
2618                 seq++;
2619         }
2620
2621         dumper->next_seq = next_seq;
2622         dumper->next_idx = next_idx;
2623         ret = true;
2624         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2625 out:
2626         if (len)
2627                 *len = l;
2628         return ret;
2629 }
2630 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_get_buffer);
2631
2632 /**
2633  * kmsg_dump_rewind - reset the interator
2634  * @dumper: registered kmsg dumper
2635  *
2636  * Reset the dumper's iterator so that kmsg_dump_get_line() and
2637  * kmsg_dump_get_buffer() can be called again and used multiple
2638  * times within the same dumper.dump() callback.
2639  */
2640 void kmsg_dump_rewind(struct kmsg_dumper *dumper)
2641 {
2642         unsigned long flags;
2643
2644         raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
2645         dumper->cur_seq = clear_seq;
2646         dumper->cur_idx = clear_idx;
2647         dumper->next_seq = log_next_seq;
2648         dumper->next_idx = log_next_idx;
2649         raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
2650 }
2651 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmsg_dump_rewind);
2652 #endif