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