drm/i915/icl: Drop spurious register read from icl_dbuf_slices_update
[sfrench/cifs-2.6.git] / kernel / panic.c
1 /*
2  *  linux/kernel/panic.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  * This function is used through-out the kernel (including mm and fs)
9  * to indicate a major problem.
10  */
11 #include <linux/debug_locks.h>
12 #include <linux/sched/debug.h>
13 #include <linux/interrupt.h>
14 #include <linux/kmsg_dump.h>
15 #include <linux/kallsyms.h>
16 #include <linux/notifier.h>
17 #include <linux/module.h>
18 #include <linux/random.h>
19 #include <linux/ftrace.h>
20 #include <linux/reboot.h>
21 #include <linux/delay.h>
22 #include <linux/kexec.h>
23 #include <linux/sched.h>
24 #include <linux/sysrq.h>
25 #include <linux/init.h>
26 #include <linux/nmi.h>
27 #include <linux/console.h>
28 #include <linux/bug.h>
29 #include <linux/ratelimit.h>
30 #include <linux/debugfs.h>
31 #include <asm/sections.h>
32
33 #define PANIC_TIMER_STEP 100
34 #define PANIC_BLINK_SPD 18
35
36 int panic_on_oops = CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE;
37 static unsigned long tainted_mask =
38         IS_ENABLED(CONFIG_GCC_PLUGIN_RANDSTRUCT) ? (1 << TAINT_RANDSTRUCT) : 0;
39 static int pause_on_oops;
40 static int pause_on_oops_flag;
41 static DEFINE_SPINLOCK(pause_on_oops_lock);
42 bool crash_kexec_post_notifiers;
43 int panic_on_warn __read_mostly;
44
45 int panic_timeout = CONFIG_PANIC_TIMEOUT;
46 EXPORT_SYMBOL_GPL(panic_timeout);
47
48 ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(panic_notifier_list);
49
50 EXPORT_SYMBOL(panic_notifier_list);
51
52 static long no_blink(int state)
53 {
54         return 0;
55 }
56
57 /* Returns how long it waited in ms */
58 long (*panic_blink)(int state);
59 EXPORT_SYMBOL(panic_blink);
60
61 /*
62  * Stop ourself in panic -- architecture code may override this
63  */
64 void __weak panic_smp_self_stop(void)
65 {
66         while (1)
67                 cpu_relax();
68 }
69
70 /*
71  * Stop ourselves in NMI context if another CPU has already panicked. Arch code
72  * may override this to prepare for crash dumping, e.g. save regs info.
73  */
74 void __weak nmi_panic_self_stop(struct pt_regs *regs)
75 {
76         panic_smp_self_stop();
77 }
78
79 /*
80  * Stop other CPUs in panic.  Architecture dependent code may override this
81  * with more suitable version.  For example, if the architecture supports
82  * crash dump, it should save registers of each stopped CPU and disable
83  * per-CPU features such as virtualization extensions.
84  */
85 void __weak crash_smp_send_stop(void)
86 {
87         static int cpus_stopped;
88
89         /*
90          * This function can be called twice in panic path, but obviously
91          * we execute this only once.
92          */
93         if (cpus_stopped)
94                 return;
95
96         /*
97          * Note smp_send_stop is the usual smp shutdown function, which
98          * unfortunately means it may not be hardened to work in a panic
99          * situation.
100          */
101         smp_send_stop();
102         cpus_stopped = 1;
103 }
104
105 atomic_t panic_cpu = ATOMIC_INIT(PANIC_CPU_INVALID);
106
107 /*
108  * A variant of panic() called from NMI context. We return if we've already
109  * panicked on this CPU. If another CPU already panicked, loop in
110  * nmi_panic_self_stop() which can provide architecture dependent code such
111  * as saving register state for crash dump.
112  */
113 void nmi_panic(struct pt_regs *regs, const char *msg)
114 {
115         int old_cpu, cpu;
116
117         cpu = raw_smp_processor_id();
118         old_cpu = atomic_cmpxchg(&panic_cpu, PANIC_CPU_INVALID, cpu);
119
120         if (old_cpu == PANIC_CPU_INVALID)
121                 panic("%s", msg);
122         else if (old_cpu != cpu)
123                 nmi_panic_self_stop(regs);
124 }
125 EXPORT_SYMBOL(nmi_panic);
126
127 /**
128  *      panic - halt the system
129  *      @fmt: The text string to print
130  *
131  *      Display a message, then perform cleanups.
132  *
133  *      This function never returns.
134  */
135 void panic(const char *fmt, ...)
136 {
137         static char buf[1024];
138         va_list args;
139         long i, i_next = 0, len;
140         int state = 0;
141         int old_cpu, this_cpu;
142         bool _crash_kexec_post_notifiers = crash_kexec_post_notifiers;
143
144         /*
145          * Disable local interrupts. This will prevent panic_smp_self_stop
146          * from deadlocking the first cpu that invokes the panic, since
147          * there is nothing to prevent an interrupt handler (that runs
148          * after setting panic_cpu) from invoking panic() again.
149          */
150         local_irq_disable();
151
152         /*
153          * It's possible to come here directly from a panic-assertion and
154          * not have preempt disabled. Some functions called from here want
155          * preempt to be disabled. No point enabling it later though...
156          *
157          * Only one CPU is allowed to execute the panic code from here. For
158          * multiple parallel invocations of panic, all other CPUs either
159          * stop themself or will wait until they are stopped by the 1st CPU
160          * with smp_send_stop().
161          *
162          * `old_cpu == PANIC_CPU_INVALID' means this is the 1st CPU which
163          * comes here, so go ahead.
164          * `old_cpu == this_cpu' means we came from nmi_panic() which sets
165          * panic_cpu to this CPU.  In this case, this is also the 1st CPU.
166          */
167         this_cpu = raw_smp_processor_id();
168         old_cpu  = atomic_cmpxchg(&panic_cpu, PANIC_CPU_INVALID, this_cpu);
169
170         if (old_cpu != PANIC_CPU_INVALID && old_cpu != this_cpu)
171                 panic_smp_self_stop();
172
173         console_verbose();
174         bust_spinlocks(1);
175         va_start(args, fmt);
176         len = vscnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, args);
177         va_end(args);
178
179         if (len && buf[len - 1] == '\n')
180                 buf[len - 1] = '\0';
181
182         pr_emerg("Kernel panic - not syncing: %s\n", buf);
183 #ifdef CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE
184         /*
185          * Avoid nested stack-dumping if a panic occurs during oops processing
186          */
187         if (!test_taint(TAINT_DIE) && oops_in_progress <= 1)
188                 dump_stack();
189 #endif
190
191         /*
192          * If we have crashed and we have a crash kernel loaded let it handle
193          * everything else.
194          * If we want to run this after calling panic_notifiers, pass
195          * the "crash_kexec_post_notifiers" option to the kernel.
196          *
197          * Bypass the panic_cpu check and call __crash_kexec directly.
198          */
199         if (!_crash_kexec_post_notifiers) {
200                 printk_safe_flush_on_panic();
201                 __crash_kexec(NULL);
202
203                 /*
204                  * Note smp_send_stop is the usual smp shutdown function, which
205                  * unfortunately means it may not be hardened to work in a
206                  * panic situation.
207                  */
208                 smp_send_stop();
209         } else {
210                 /*
211                  * If we want to do crash dump after notifier calls and
212                  * kmsg_dump, we will need architecture dependent extra
213                  * works in addition to stopping other CPUs.
214                  */
215                 crash_smp_send_stop();
216         }
217
218         /*
219          * Run any panic handlers, including those that might need to
220          * add information to the kmsg dump output.
221          */
222         atomic_notifier_call_chain(&panic_notifier_list, 0, buf);
223
224         /* Call flush even twice. It tries harder with a single online CPU */
225         printk_safe_flush_on_panic();
226         kmsg_dump(KMSG_DUMP_PANIC);
227
228         /*
229          * If you doubt kdump always works fine in any situation,
230          * "crash_kexec_post_notifiers" offers you a chance to run
231          * panic_notifiers and dumping kmsg before kdump.
232          * Note: since some panic_notifiers can make crashed kernel
233          * more unstable, it can increase risks of the kdump failure too.
234          *
235          * Bypass the panic_cpu check and call __crash_kexec directly.
236          */
237         if (_crash_kexec_post_notifiers)
238                 __crash_kexec(NULL);
239
240         bust_spinlocks(0);
241
242         /*
243          * We may have ended up stopping the CPU holding the lock (in
244          * smp_send_stop()) while still having some valuable data in the console
245          * buffer.  Try to acquire the lock then release it regardless of the
246          * result.  The release will also print the buffers out.  Locks debug
247          * should be disabled to avoid reporting bad unlock balance when
248          * panic() is not being callled from OOPS.
249          */
250         debug_locks_off();
251         console_flush_on_panic();
252
253         if (!panic_blink)
254                 panic_blink = no_blink;
255
256         if (panic_timeout > 0) {
257                 /*
258                  * Delay timeout seconds before rebooting the machine.
259                  * We can't use the "normal" timers since we just panicked.
260                  */
261                 pr_emerg("Rebooting in %d seconds..\n", panic_timeout);
262
263                 for (i = 0; i < panic_timeout * 1000; i += PANIC_TIMER_STEP) {
264                         touch_nmi_watchdog();
265                         if (i >= i_next) {
266                                 i += panic_blink(state ^= 1);
267                                 i_next = i + 3600 / PANIC_BLINK_SPD;
268                         }
269                         mdelay(PANIC_TIMER_STEP);
270                 }
271         }
272         if (panic_timeout != 0) {
273                 /*
274                  * This will not be a clean reboot, with everything
275                  * shutting down.  But if there is a chance of
276                  * rebooting the system it will be rebooted.
277                  */
278                 emergency_restart();
279         }
280 #ifdef __sparc__
281         {
282                 extern int stop_a_enabled;
283                 /* Make sure the user can actually press Stop-A (L1-A) */
284                 stop_a_enabled = 1;
285                 pr_emerg("Press Stop-A (L1-A) from sun keyboard or send break\n"
286                          "twice on console to return to the boot prom\n");
287         }
288 #endif
289 #if defined(CONFIG_S390)
290         {
291                 unsigned long caller;
292
293                 caller = (unsigned long)__builtin_return_address(0);
294                 disabled_wait(caller);
295         }
296 #endif
297         pr_emerg("---[ end Kernel panic - not syncing: %s ]---\n", buf);
298         local_irq_enable();
299         for (i = 0; ; i += PANIC_TIMER_STEP) {
300                 touch_softlockup_watchdog();
301                 if (i >= i_next) {
302                         i += panic_blink(state ^= 1);
303                         i_next = i + 3600 / PANIC_BLINK_SPD;
304                 }
305                 mdelay(PANIC_TIMER_STEP);
306         }
307 }
308
309 EXPORT_SYMBOL(panic);
310
311 /*
312  * TAINT_FORCED_RMMOD could be a per-module flag but the module
313  * is being removed anyway.
314  */
315 const struct taint_flag taint_flags[TAINT_FLAGS_COUNT] = {
316         [ TAINT_PROPRIETARY_MODULE ]    = { 'P', 'G', true },
317         [ TAINT_FORCED_MODULE ]         = { 'F', ' ', true },
318         [ TAINT_CPU_OUT_OF_SPEC ]       = { 'S', ' ', false },
319         [ TAINT_FORCED_RMMOD ]          = { 'R', ' ', false },
320         [ TAINT_MACHINE_CHECK ]         = { 'M', ' ', false },
321         [ TAINT_BAD_PAGE ]              = { 'B', ' ', false },
322         [ TAINT_USER ]                  = { 'U', ' ', false },
323         [ TAINT_DIE ]                   = { 'D', ' ', false },
324         [ TAINT_OVERRIDDEN_ACPI_TABLE ] = { 'A', ' ', false },
325         [ TAINT_WARN ]                  = { 'W', ' ', false },
326         [ TAINT_CRAP ]                  = { 'C', ' ', true },
327         [ TAINT_FIRMWARE_WORKAROUND ]   = { 'I', ' ', false },
328         [ TAINT_OOT_MODULE ]            = { 'O', ' ', true },
329         [ TAINT_UNSIGNED_MODULE ]       = { 'E', ' ', true },
330         [ TAINT_SOFTLOCKUP ]            = { 'L', ' ', false },
331         [ TAINT_LIVEPATCH ]             = { 'K', ' ', true },
332         [ TAINT_AUX ]                   = { 'X', ' ', true },
333         [ TAINT_RANDSTRUCT ]            = { 'T', ' ', true },
334 };
335
336 /**
337  * print_tainted - return a string to represent the kernel taint state.
338  *
339  * For individual taint flag meanings, see Documentation/sysctl/kernel.txt
340  *
341  * The string is overwritten by the next call to print_tainted(),
342  * but is always NULL terminated.
343  */
344 const char *print_tainted(void)
345 {
346         static char buf[TAINT_FLAGS_COUNT + sizeof("Tainted: ")];
347
348         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(taint_flags) != TAINT_FLAGS_COUNT);
349
350         if (tainted_mask) {
351                 char *s;
352                 int i;
353
354                 s = buf + sprintf(buf, "Tainted: ");
355                 for (i = 0; i < TAINT_FLAGS_COUNT; i++) {
356                         const struct taint_flag *t = &taint_flags[i];
357                         *s++ = test_bit(i, &tainted_mask) ?
358                                         t->c_true : t->c_false;
359                 }
360                 *s = 0;
361         } else
362                 snprintf(buf, sizeof(buf), "Not tainted");
363
364         return buf;
365 }
366
367 int test_taint(unsigned flag)
368 {
369         return test_bit(flag, &tainted_mask);
370 }
371 EXPORT_SYMBOL(test_taint);
372
373 unsigned long get_taint(void)
374 {
375         return tainted_mask;
376 }
377
378 /**
379  * add_taint: add a taint flag if not already set.
380  * @flag: one of the TAINT_* constants.
381  * @lockdep_ok: whether lock debugging is still OK.
382  *
383  * If something bad has gone wrong, you'll want @lockdebug_ok = false, but for
384  * some notewortht-but-not-corrupting cases, it can be set to true.
385  */
386 void add_taint(unsigned flag, enum lockdep_ok lockdep_ok)
387 {
388         if (lockdep_ok == LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE && __debug_locks_off())
389                 pr_warn("Disabling lock debugging due to kernel taint\n");
390
391         set_bit(flag, &tainted_mask);
392 }
393 EXPORT_SYMBOL(add_taint);
394
395 static void spin_msec(int msecs)
396 {
397         int i;
398
399         for (i = 0; i < msecs; i++) {
400                 touch_nmi_watchdog();
401                 mdelay(1);
402         }
403 }
404
405 /*
406  * It just happens that oops_enter() and oops_exit() are identically
407  * implemented...
408  */
409 static void do_oops_enter_exit(void)
410 {
411         unsigned long flags;
412         static int spin_counter;
413
414         if (!pause_on_oops)
415                 return;
416
417         spin_lock_irqsave(&pause_on_oops_lock, flags);
418         if (pause_on_oops_flag == 0) {
419                 /* This CPU may now print the oops message */
420                 pause_on_oops_flag = 1;
421         } else {
422                 /* We need to stall this CPU */
423                 if (!spin_counter) {
424                         /* This CPU gets to do the counting */
425                         spin_counter = pause_on_oops;
426                         do {
427                                 spin_unlock(&pause_on_oops_lock);
428                                 spin_msec(MSEC_PER_SEC);
429                                 spin_lock(&pause_on_oops_lock);
430                         } while (--spin_counter);
431                         pause_on_oops_flag = 0;
432                 } else {
433                         /* This CPU waits for a different one */
434                         while (spin_counter) {
435                                 spin_unlock(&pause_on_oops_lock);
436                                 spin_msec(1);
437                                 spin_lock(&pause_on_oops_lock);
438                         }
439                 }
440         }
441         spin_unlock_irqrestore(&pause_on_oops_lock, flags);
442 }
443
444 /*
445  * Return true if the calling CPU is allowed to print oops-related info.
446  * This is a bit racy..
447  */
448 int oops_may_print(void)
449 {
450         return pause_on_oops_flag == 0;
451 }
452
453 /*
454  * Called when the architecture enters its oops handler, before it prints
455  * anything.  If this is the first CPU to oops, and it's oopsing the first
456  * time then let it proceed.
457  *
458  * This is all enabled by the pause_on_oops kernel boot option.  We do all
459  * this to ensure that oopses don't scroll off the screen.  It has the
460  * side-effect of preventing later-oopsing CPUs from mucking up the display,
461  * too.
462  *
463  * It turns out that the CPU which is allowed to print ends up pausing for
464  * the right duration, whereas all the other CPUs pause for twice as long:
465  * once in oops_enter(), once in oops_exit().
466  */
467 void oops_enter(void)
468 {
469         tracing_off();
470         /* can't trust the integrity of the kernel anymore: */
471         debug_locks_off();
472         do_oops_enter_exit();
473 }
474
475 /*
476  * 64-bit random ID for oopses:
477  */
478 static u64 oops_id;
479
480 static int init_oops_id(void)
481 {
482         if (!oops_id)
483                 get_random_bytes(&oops_id, sizeof(oops_id));
484         else
485                 oops_id++;
486
487         return 0;
488 }
489 late_initcall(init_oops_id);
490
491 void print_oops_end_marker(void)
492 {
493         init_oops_id();
494         pr_warn("---[ end trace %016llx ]---\n", (unsigned long long)oops_id);
495 }
496
497 /*
498  * Called when the architecture exits its oops handler, after printing
499  * everything.
500  */
501 void oops_exit(void)
502 {
503         do_oops_enter_exit();
504         print_oops_end_marker();
505         kmsg_dump(KMSG_DUMP_OOPS);
506 }
507
508 struct warn_args {
509         const char *fmt;
510         va_list args;
511 };
512
513 void __warn(const char *file, int line, void *caller, unsigned taint,
514             struct pt_regs *regs, struct warn_args *args)
515 {
516         disable_trace_on_warning();
517
518         if (args)
519                 pr_warn(CUT_HERE);
520
521         if (file)
522                 pr_warn("WARNING: CPU: %d PID: %d at %s:%d %pS\n",
523                         raw_smp_processor_id(), current->pid, file, line,
524                         caller);
525         else
526                 pr_warn("WARNING: CPU: %d PID: %d at %pS\n",
527                         raw_smp_processor_id(), current->pid, caller);
528
529         if (args)
530                 vprintk(args->fmt, args->args);
531
532         if (panic_on_warn) {
533                 /*
534                  * This thread may hit another WARN() in the panic path.
535                  * Resetting this prevents additional WARN() from panicking the
536                  * system on this thread.  Other threads are blocked by the
537                  * panic_mutex in panic().
538                  */
539                 panic_on_warn = 0;
540                 panic("panic_on_warn set ...\n");
541         }
542
543         print_modules();
544
545         if (regs)
546                 show_regs(regs);
547         else
548                 dump_stack();
549
550         print_irqtrace_events(current);
551
552         print_oops_end_marker();
553
554         /* Just a warning, don't kill lockdep. */
555         add_taint(taint, LOCKDEP_STILL_OK);
556 }
557
558 #ifdef WANT_WARN_ON_SLOWPATH
559 void warn_slowpath_fmt(const char *file, int line, const char *fmt, ...)
560 {
561         struct warn_args args;
562
563         args.fmt = fmt;
564         va_start(args.args, fmt);
565         __warn(file, line, __builtin_return_address(0), TAINT_WARN, NULL,
566                &args);
567         va_end(args.args);
568 }
569 EXPORT_SYMBOL(warn_slowpath_fmt);
570
571 void warn_slowpath_fmt_taint(const char *file, int line,
572                              unsigned taint, const char *fmt, ...)
573 {
574         struct warn_args args;
575
576         args.fmt = fmt;
577         va_start(args.args, fmt);
578         __warn(file, line, __builtin_return_address(0), taint, NULL, &args);
579         va_end(args.args);
580 }
581 EXPORT_SYMBOL(warn_slowpath_fmt_taint);
582
583 void warn_slowpath_null(const char *file, int line)
584 {
585         pr_warn(CUT_HERE);
586         __warn(file, line, __builtin_return_address(0), TAINT_WARN, NULL, NULL);
587 }
588 EXPORT_SYMBOL(warn_slowpath_null);
589 #else
590 void __warn_printk(const char *fmt, ...)
591 {
592         va_list args;
593
594         pr_warn(CUT_HERE);
595
596         va_start(args, fmt);
597         vprintk(fmt, args);
598         va_end(args);
599 }
600 EXPORT_SYMBOL(__warn_printk);
601 #endif
602
603 #ifdef CONFIG_BUG
604
605 /* Support resetting WARN*_ONCE state */
606
607 static int clear_warn_once_set(void *data, u64 val)
608 {
609         generic_bug_clear_once();
610         memset(__start_once, 0, __end_once - __start_once);
611         return 0;
612 }
613
614 DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(clear_warn_once_fops,
615                         NULL,
616                         clear_warn_once_set,
617                         "%lld\n");
618
619 static __init int register_warn_debugfs(void)
620 {
621         /* Don't care about failure */
622         debugfs_create_file("clear_warn_once", 0200, NULL,
623                             NULL, &clear_warn_once_fops);
624         return 0;
625 }
626
627 device_initcall(register_warn_debugfs);
628 #endif
629
630 #ifdef CONFIG_STACKPROTECTOR
631
632 /*
633  * Called when gcc's -fstack-protector feature is used, and
634  * gcc detects corruption of the on-stack canary value
635  */
636 __visible void __stack_chk_fail(void)
637 {
638         panic("stack-protector: Kernel stack is corrupted in: %pB",
639                 __builtin_return_address(0));
640 }
641 EXPORT_SYMBOL(__stack_chk_fail);
642
643 #endif
644
645 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_REFCOUNT
646 void refcount_error_report(struct pt_regs *regs, const char *err)
647 {
648         WARN_RATELIMIT(1, "refcount_t %s at %pB in %s[%d], uid/euid: %u/%u\n",
649                 err, (void *)instruction_pointer(regs),
650                 current->comm, task_pid_nr(current),
651                 from_kuid_munged(&init_user_ns, current_uid()),
652                 from_kuid_munged(&init_user_ns, current_euid()));
653 }
654 #endif
655
656 core_param(panic, panic_timeout, int, 0644);
657 core_param(pause_on_oops, pause_on_oops, int, 0644);
658 core_param(panic_on_warn, panic_on_warn, int, 0644);
659 core_param(crash_kexec_post_notifiers, crash_kexec_post_notifiers, bool, 0644);
660
661 static int __init oops_setup(char *s)
662 {
663         if (!s)
664                 return -EINVAL;
665         if (!strcmp(s, "panic"))
666                 panic_on_oops = 1;
667         return 0;
668 }
669 early_param("oops", oops_setup);