GNU Linux-libre 5.4.241-gnu1
[releases.git] / drivers / tty / tty_io.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
4  */
5
6 /*
7  * 'tty_io.c' gives an orthogonal feeling to tty's, be they consoles
8  * or rs-channels. It also implements echoing, cooked mode etc.
9  *
10  * Kill-line thanks to John T Kohl, who also corrected VMIN = VTIME = 0.
11  *
12  * Modified by Theodore Ts'o, 9/14/92, to dynamically allocate the
13  * tty_struct and tty_queue structures.  Previously there was an array
14  * of 256 tty_struct's which was statically allocated, and the
15  * tty_queue structures were allocated at boot time.  Both are now
16  * dynamically allocated only when the tty is open.
17  *
18  * Also restructured routines so that there is more of a separation
19  * between the high-level tty routines (tty_io.c and tty_ioctl.c) and
20  * the low-level tty routines (serial.c, pty.c, console.c).  This
21  * makes for cleaner and more compact code.  -TYT, 9/17/92
22  *
23  * Modified by Fred N. van Kempen, 01/29/93, to add line disciplines
24  * which can be dynamically activated and de-activated by the line
25  * discipline handling modules (like SLIP).
26  *
27  * NOTE: pay no attention to the line discipline code (yet); its
28  * interface is still subject to change in this version...
29  * -- TYT, 1/31/92
30  *
31  * Added functionality to the OPOST tty handling.  No delays, but all
32  * other bits should be there.
33  *      -- Nick Holloway <alfie@dcs.warwick.ac.uk>, 27th May 1993.
34  *
35  * Rewrote canonical mode and added more termios flags.
36  *      -- julian@uhunix.uhcc.hawaii.edu (J. Cowley), 13Jan94
37  *
38  * Reorganized FASYNC support so mouse code can share it.
39  *      -- ctm@ardi.com, 9Sep95
40  *
41  * New TIOCLINUX variants added.
42  *      -- mj@k332.feld.cvut.cz, 19-Nov-95
43  *
44  * Restrict vt switching via ioctl()
45  *      -- grif@cs.ucr.edu, 5-Dec-95
46  *
47  * Move console and virtual terminal code to more appropriate files,
48  * implement CONFIG_VT and generalize console device interface.
49  *      -- Marko Kohtala <Marko.Kohtala@hut.fi>, March 97
50  *
51  * Rewrote tty_init_dev and tty_release_dev to eliminate races.
52  *      -- Bill Hawes <whawes@star.net>, June 97
53  *
54  * Added devfs support.
55  *      -- C. Scott Ananian <cananian@alumni.princeton.edu>, 13-Jan-1998
56  *
57  * Added support for a Unix98-style ptmx device.
58  *      -- C. Scott Ananian <cananian@alumni.princeton.edu>, 14-Jan-1998
59  *
60  * Reduced memory usage for older ARM systems
61  *      -- Russell King <rmk@arm.linux.org.uk>
62  *
63  * Move do_SAK() into process context.  Less stack use in devfs functions.
64  * alloc_tty_struct() always uses kmalloc()
65  *                       -- Andrew Morton <andrewm@uow.edu.eu> 17Mar01
66  */
67
68 #include <linux/types.h>
69 #include <linux/major.h>
70 #include <linux/errno.h>
71 #include <linux/signal.h>
72 #include <linux/fcntl.h>
73 #include <linux/sched/signal.h>
74 #include <linux/sched/task.h>
75 #include <linux/interrupt.h>
76 #include <linux/tty.h>
77 #include <linux/tty_driver.h>
78 #include <linux/tty_flip.h>
79 #include <linux/devpts_fs.h>
80 #include <linux/file.h>
81 #include <linux/fdtable.h>
82 #include <linux/console.h>
83 #include <linux/timer.h>
84 #include <linux/ctype.h>
85 #include <linux/kd.h>
86 #include <linux/mm.h>
87 #include <linux/string.h>
88 #include <linux/slab.h>
89 #include <linux/poll.h>
90 #include <linux/proc_fs.h>
91 #include <linux/init.h>
92 #include <linux/module.h>
93 #include <linux/device.h>
94 #include <linux/wait.h>
95 #include <linux/bitops.h>
96 #include <linux/delay.h>
97 #include <linux/seq_file.h>
98 #include <linux/serial.h>
99 #include <linux/ratelimit.h>
100 #include <linux/compat.h>
101
102 #include <linux/uaccess.h>
103
104 #include <linux/kbd_kern.h>
105 #include <linux/vt_kern.h>
106 #include <linux/selection.h>
107
108 #include <linux/kmod.h>
109 #include <linux/nsproxy.h>
110
111 #undef TTY_DEBUG_HANGUP
112 #ifdef TTY_DEBUG_HANGUP
113 # define tty_debug_hangup(tty, f, args...)      tty_debug(tty, f, ##args)
114 #else
115 # define tty_debug_hangup(tty, f, args...)      do { } while (0)
116 #endif
117
118 #define TTY_PARANOIA_CHECK 1
119 #define CHECK_TTY_COUNT 1
120
121 struct ktermios tty_std_termios = {     /* for the benefit of tty drivers  */
122         .c_iflag = ICRNL | IXON,
123         .c_oflag = OPOST | ONLCR,
124         .c_cflag = B38400 | CS8 | CREAD | HUPCL,
125         .c_lflag = ISIG | ICANON | ECHO | ECHOE | ECHOK |
126                    ECHOCTL | ECHOKE | IEXTEN,
127         .c_cc = INIT_C_CC,
128         .c_ispeed = 38400,
129         .c_ospeed = 38400,
130         /* .c_line = N_TTY, */
131 };
132
133 EXPORT_SYMBOL(tty_std_termios);
134
135 /* This list gets poked at by procfs and various bits of boot up code. This
136    could do with some rationalisation such as pulling the tty proc function
137    into this file */
138
139 LIST_HEAD(tty_drivers);                 /* linked list of tty drivers */
140
141 /* Mutex to protect creating and releasing a tty */
142 DEFINE_MUTEX(tty_mutex);
143
144 static ssize_t tty_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
145 static ssize_t tty_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
146 ssize_t redirected_tty_write(struct file *, const char __user *,
147                                                         size_t, loff_t *);
148 static __poll_t tty_poll(struct file *, poll_table *);
149 static int tty_open(struct inode *, struct file *);
150 long tty_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
151 #ifdef CONFIG_COMPAT
152 static long tty_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
153                                 unsigned long arg);
154 #else
155 #define tty_compat_ioctl NULL
156 #endif
157 static int __tty_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
158 static int tty_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
159 static void release_tty(struct tty_struct *tty, int idx);
160
161 /**
162  *      free_tty_struct         -       free a disused tty
163  *      @tty: tty struct to free
164  *
165  *      Free the write buffers, tty queue and tty memory itself.
166  *
167  *      Locking: none. Must be called after tty is definitely unused
168  */
169
170 static void free_tty_struct(struct tty_struct *tty)
171 {
172         tty_ldisc_deinit(tty);
173         put_device(tty->dev);
174         kfree(tty->write_buf);
175         tty->magic = 0xDEADDEAD;
176         kfree(tty);
177 }
178
179 static inline struct tty_struct *file_tty(struct file *file)
180 {
181         return ((struct tty_file_private *)file->private_data)->tty;
182 }
183
184 int tty_alloc_file(struct file *file)
185 {
186         struct tty_file_private *priv;
187
188         priv = kmalloc(sizeof(*priv), GFP_KERNEL);
189         if (!priv)
190                 return -ENOMEM;
191
192         file->private_data = priv;
193
194         return 0;
195 }
196
197 /* Associate a new file with the tty structure */
198 void tty_add_file(struct tty_struct *tty, struct file *file)
199 {
200         struct tty_file_private *priv = file->private_data;
201
202         priv->tty = tty;
203         priv->file = file;
204
205         spin_lock(&tty->files_lock);
206         list_add(&priv->list, &tty->tty_files);
207         spin_unlock(&tty->files_lock);
208 }
209
210 /**
211  * tty_free_file - free file->private_data
212  *
213  * This shall be used only for fail path handling when tty_add_file was not
214  * called yet.
215  */
216 void tty_free_file(struct file *file)
217 {
218         struct tty_file_private *priv = file->private_data;
219
220         file->private_data = NULL;
221         kfree(priv);
222 }
223
224 /* Delete file from its tty */
225 static void tty_del_file(struct file *file)
226 {
227         struct tty_file_private *priv = file->private_data;
228         struct tty_struct *tty = priv->tty;
229
230         spin_lock(&tty->files_lock);
231         list_del(&priv->list);
232         spin_unlock(&tty->files_lock);
233         tty_free_file(file);
234 }
235
236 /**
237  *      tty_name        -       return tty naming
238  *      @tty: tty structure
239  *
240  *      Convert a tty structure into a name. The name reflects the kernel
241  *      naming policy and if udev is in use may not reflect user space
242  *
243  *      Locking: none
244  */
245
246 const char *tty_name(const struct tty_struct *tty)
247 {
248         if (!tty) /* Hmm.  NULL pointer.  That's fun. */
249                 return "NULL tty";
250         return tty->name;
251 }
252
253 EXPORT_SYMBOL(tty_name);
254
255 const char *tty_driver_name(const struct tty_struct *tty)
256 {
257         if (!tty || !tty->driver)
258                 return "";
259         return tty->driver->name;
260 }
261
262 static int tty_paranoia_check(struct tty_struct *tty, struct inode *inode,
263                               const char *routine)
264 {
265 #ifdef TTY_PARANOIA_CHECK
266         if (!tty) {
267                 pr_warn("(%d:%d): %s: NULL tty\n",
268                         imajor(inode), iminor(inode), routine);
269                 return 1;
270         }
271         if (tty->magic != TTY_MAGIC) {
272                 pr_warn("(%d:%d): %s: bad magic number\n",
273                         imajor(inode), iminor(inode), routine);
274                 return 1;
275         }
276 #endif
277         return 0;
278 }
279
280 /* Caller must hold tty_lock */
281 static int check_tty_count(struct tty_struct *tty, const char *routine)
282 {
283 #ifdef CHECK_TTY_COUNT
284         struct list_head *p;
285         int count = 0, kopen_count = 0;
286
287         spin_lock(&tty->files_lock);
288         list_for_each(p, &tty->tty_files) {
289                 count++;
290         }
291         spin_unlock(&tty->files_lock);
292         if (tty->driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY &&
293             tty->driver->subtype == PTY_TYPE_SLAVE &&
294             tty->link && tty->link->count)
295                 count++;
296         if (tty_port_kopened(tty->port))
297                 kopen_count++;
298         if (tty->count != (count + kopen_count)) {
299                 tty_warn(tty, "%s: tty->count(%d) != (#fd's(%d) + #kopen's(%d))\n",
300                          routine, tty->count, count, kopen_count);
301                 return (count + kopen_count);
302         }
303 #endif
304         return 0;
305 }
306
307 /**
308  *      get_tty_driver          -       find device of a tty
309  *      @dev_t: device identifier
310  *      @index: returns the index of the tty
311  *
312  *      This routine returns a tty driver structure, given a device number
313  *      and also passes back the index number.
314  *
315  *      Locking: caller must hold tty_mutex
316  */
317
318 static struct tty_driver *get_tty_driver(dev_t device, int *index)
319 {
320         struct tty_driver *p;
321
322         list_for_each_entry(p, &tty_drivers, tty_drivers) {
323                 dev_t base = MKDEV(p->major, p->minor_start);
324                 if (device < base || device >= base + p->num)
325                         continue;
326                 *index = device - base;
327                 return tty_driver_kref_get(p);
328         }
329         return NULL;
330 }
331
332 /**
333  *      tty_dev_name_to_number  -       return dev_t for device name
334  *      @name: user space name of device under /dev
335  *      @number: pointer to dev_t that this function will populate
336  *
337  *      This function converts device names like ttyS0 or ttyUSB1 into dev_t
338  *      like (4, 64) or (188, 1). If no corresponding driver is registered then
339  *      the function returns -ENODEV.
340  *
341  *      Locking: this acquires tty_mutex to protect the tty_drivers list from
342  *              being modified while we are traversing it, and makes sure to
343  *              release it before exiting.
344  */
345 int tty_dev_name_to_number(const char *name, dev_t *number)
346 {
347         struct tty_driver *p;
348         int ret;
349         int index, prefix_length = 0;
350         const char *str;
351
352         for (str = name; *str && !isdigit(*str); str++)
353                 ;
354
355         if (!*str)
356                 return -EINVAL;
357
358         ret = kstrtoint(str, 10, &index);
359         if (ret)
360                 return ret;
361
362         prefix_length = str - name;
363         mutex_lock(&tty_mutex);
364
365         list_for_each_entry(p, &tty_drivers, tty_drivers)
366                 if (prefix_length == strlen(p->name) && strncmp(name,
367                                         p->name, prefix_length) == 0) {
368                         if (index < p->num) {
369                                 *number = MKDEV(p->major, p->minor_start + index);
370                                 goto out;
371                         }
372                 }
373
374         /* if here then driver wasn't found */
375         ret = -ENODEV;
376 out:
377         mutex_unlock(&tty_mutex);
378         return ret;
379 }
380 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_dev_name_to_number);
381
382 #ifdef CONFIG_CONSOLE_POLL
383
384 /**
385  *      tty_find_polling_driver -       find device of a polled tty
386  *      @name: name string to match
387  *      @line: pointer to resulting tty line nr
388  *
389  *      This routine returns a tty driver structure, given a name
390  *      and the condition that the tty driver is capable of polled
391  *      operation.
392  */
393 struct tty_driver *tty_find_polling_driver(char *name, int *line)
394 {
395         struct tty_driver *p, *res = NULL;
396         int tty_line = 0;
397         int len;
398         char *str, *stp;
399
400         for (str = name; *str; str++)
401                 if ((*str >= '0' && *str <= '9') || *str == ',')
402                         break;
403         if (!*str)
404                 return NULL;
405
406         len = str - name;
407         tty_line = simple_strtoul(str, &str, 10);
408
409         mutex_lock(&tty_mutex);
410         /* Search through the tty devices to look for a match */
411         list_for_each_entry(p, &tty_drivers, tty_drivers) {
412                 if (!len || strncmp(name, p->name, len) != 0)
413                         continue;
414                 stp = str;
415                 if (*stp == ',')
416                         stp++;
417                 if (*stp == '\0')
418                         stp = NULL;
419
420                 if (tty_line >= 0 && tty_line < p->num && p->ops &&
421                     p->ops->poll_init && !p->ops->poll_init(p, tty_line, stp)) {
422                         res = tty_driver_kref_get(p);
423                         *line = tty_line;
424                         break;
425                 }
426         }
427         mutex_unlock(&tty_mutex);
428
429         return res;
430 }
431 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_find_polling_driver);
432 #endif
433
434 static ssize_t hung_up_tty_read(struct file *file, char __user *buf,
435                                 size_t count, loff_t *ppos)
436 {
437         return 0;
438 }
439
440 static ssize_t hung_up_tty_write(struct file *file, const char __user *buf,
441                                  size_t count, loff_t *ppos)
442 {
443         return -EIO;
444 }
445
446 /* No kernel lock held - none needed ;) */
447 static __poll_t hung_up_tty_poll(struct file *filp, poll_table *wait)
448 {
449         return EPOLLIN | EPOLLOUT | EPOLLERR | EPOLLHUP | EPOLLRDNORM | EPOLLWRNORM;
450 }
451
452 static long hung_up_tty_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
453                 unsigned long arg)
454 {
455         return cmd == TIOCSPGRP ? -ENOTTY : -EIO;
456 }
457
458 static long hung_up_tty_compat_ioctl(struct file *file,
459                                      unsigned int cmd, unsigned long arg)
460 {
461         return cmd == TIOCSPGRP ? -ENOTTY : -EIO;
462 }
463
464 static int hung_up_tty_fasync(int fd, struct file *file, int on)
465 {
466         return -ENOTTY;
467 }
468
469 static void tty_show_fdinfo(struct seq_file *m, struct file *file)
470 {
471         struct tty_struct *tty = file_tty(file);
472
473         if (tty && tty->ops && tty->ops->show_fdinfo)
474                 tty->ops->show_fdinfo(tty, m);
475 }
476
477 static const struct file_operations tty_fops = {
478         .llseek         = no_llseek,
479         .read           = tty_read,
480         .write          = tty_write,
481         .poll           = tty_poll,
482         .unlocked_ioctl = tty_ioctl,
483         .compat_ioctl   = tty_compat_ioctl,
484         .open           = tty_open,
485         .release        = tty_release,
486         .fasync         = tty_fasync,
487         .show_fdinfo    = tty_show_fdinfo,
488 };
489
490 static const struct file_operations console_fops = {
491         .llseek         = no_llseek,
492         .read           = tty_read,
493         .write          = redirected_tty_write,
494         .poll           = tty_poll,
495         .unlocked_ioctl = tty_ioctl,
496         .compat_ioctl   = tty_compat_ioctl,
497         .open           = tty_open,
498         .release        = tty_release,
499         .fasync         = tty_fasync,
500 };
501
502 static const struct file_operations hung_up_tty_fops = {
503         .llseek         = no_llseek,
504         .read           = hung_up_tty_read,
505         .write          = hung_up_tty_write,
506         .poll           = hung_up_tty_poll,
507         .unlocked_ioctl = hung_up_tty_ioctl,
508         .compat_ioctl   = hung_up_tty_compat_ioctl,
509         .release        = tty_release,
510         .fasync         = hung_up_tty_fasync,
511 };
512
513 static DEFINE_SPINLOCK(redirect_lock);
514 static struct file *redirect;
515
516 extern void tty_sysctl_init(void);
517
518 /**
519  *      tty_wakeup      -       request more data
520  *      @tty: terminal
521  *
522  *      Internal and external helper for wakeups of tty. This function
523  *      informs the line discipline if present that the driver is ready
524  *      to receive more output data.
525  */
526
527 void tty_wakeup(struct tty_struct *tty)
528 {
529         struct tty_ldisc *ld;
530
531         if (test_bit(TTY_DO_WRITE_WAKEUP, &tty->flags)) {
532                 ld = tty_ldisc_ref(tty);
533                 if (ld) {
534                         if (ld->ops->write_wakeup)
535                                 ld->ops->write_wakeup(tty);
536                         tty_ldisc_deref(ld);
537                 }
538         }
539         wake_up_interruptible_poll(&tty->write_wait, EPOLLOUT);
540 }
541
542 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_wakeup);
543
544 /**
545  *      __tty_hangup            -       actual handler for hangup events
546  *      @work: tty device
547  *
548  *      This can be called by a "kworker" kernel thread.  That is process
549  *      synchronous but doesn't hold any locks, so we need to make sure we
550  *      have the appropriate locks for what we're doing.
551  *
552  *      The hangup event clears any pending redirections onto the hung up
553  *      device. It ensures future writes will error and it does the needed
554  *      line discipline hangup and signal delivery. The tty object itself
555  *      remains intact.
556  *
557  *      Locking:
558  *              BTM
559  *                redirect lock for undoing redirection
560  *                file list lock for manipulating list of ttys
561  *                tty_ldiscs_lock from called functions
562  *                termios_rwsem resetting termios data
563  *                tasklist_lock to walk task list for hangup event
564  *                  ->siglock to protect ->signal/->sighand
565  */
566 static void __tty_hangup(struct tty_struct *tty, int exit_session)
567 {
568         struct file *cons_filp = NULL;
569         struct file *filp, *f = NULL;
570         struct tty_file_private *priv;
571         int    closecount = 0, n;
572         int refs;
573
574         if (!tty)
575                 return;
576
577
578         spin_lock(&redirect_lock);
579         if (redirect && file_tty(redirect) == tty) {
580                 f = redirect;
581                 redirect = NULL;
582         }
583         spin_unlock(&redirect_lock);
584
585         tty_lock(tty);
586
587         if (test_bit(TTY_HUPPED, &tty->flags)) {
588                 tty_unlock(tty);
589                 return;
590         }
591
592         /*
593          * Some console devices aren't actually hung up for technical and
594          * historical reasons, which can lead to indefinite interruptible
595          * sleep in n_tty_read().  The following explicitly tells
596          * n_tty_read() to abort readers.
597          */
598         set_bit(TTY_HUPPING, &tty->flags);
599
600         /* inuse_filps is protected by the single tty lock,
601            this really needs to change if we want to flush the
602            workqueue with the lock held */
603         check_tty_count(tty, "tty_hangup");
604
605         spin_lock(&tty->files_lock);
606         /* This breaks for file handles being sent over AF_UNIX sockets ? */
607         list_for_each_entry(priv, &tty->tty_files, list) {
608                 filp = priv->file;
609                 if (filp->f_op->write == redirected_tty_write)
610                         cons_filp = filp;
611                 if (filp->f_op->write != tty_write)
612                         continue;
613                 closecount++;
614                 __tty_fasync(-1, filp, 0);      /* can't block */
615                 filp->f_op = &hung_up_tty_fops;
616         }
617         spin_unlock(&tty->files_lock);
618
619         refs = tty_signal_session_leader(tty, exit_session);
620         /* Account for the p->signal references we killed */
621         while (refs--)
622                 tty_kref_put(tty);
623
624         tty_ldisc_hangup(tty, cons_filp != NULL);
625
626         spin_lock_irq(&tty->ctrl_lock);
627         clear_bit(TTY_THROTTLED, &tty->flags);
628         clear_bit(TTY_DO_WRITE_WAKEUP, &tty->flags);
629         put_pid(tty->session);
630         put_pid(tty->pgrp);
631         tty->session = NULL;
632         tty->pgrp = NULL;
633         tty->ctrl_status = 0;
634         spin_unlock_irq(&tty->ctrl_lock);
635
636         /*
637          * If one of the devices matches a console pointer, we
638          * cannot just call hangup() because that will cause
639          * tty->count and state->count to go out of sync.
640          * So we just call close() the right number of times.
641          */
642         if (cons_filp) {
643                 if (tty->ops->close)
644                         for (n = 0; n < closecount; n++)
645                                 tty->ops->close(tty, cons_filp);
646         } else if (tty->ops->hangup)
647                 tty->ops->hangup(tty);
648         /*
649          * We don't want to have driver/ldisc interactions beyond the ones
650          * we did here. The driver layer expects no calls after ->hangup()
651          * from the ldisc side, which is now guaranteed.
652          */
653         set_bit(TTY_HUPPED, &tty->flags);
654         clear_bit(TTY_HUPPING, &tty->flags);
655         tty_unlock(tty);
656
657         if (f)
658                 fput(f);
659 }
660
661 static void do_tty_hangup(struct work_struct *work)
662 {
663         struct tty_struct *tty =
664                 container_of(work, struct tty_struct, hangup_work);
665
666         __tty_hangup(tty, 0);
667 }
668
669 /**
670  *      tty_hangup              -       trigger a hangup event
671  *      @tty: tty to hangup
672  *
673  *      A carrier loss (virtual or otherwise) has occurred on this like
674  *      schedule a hangup sequence to run after this event.
675  */
676
677 void tty_hangup(struct tty_struct *tty)
678 {
679         tty_debug_hangup(tty, "hangup\n");
680         schedule_work(&tty->hangup_work);
681 }
682
683 EXPORT_SYMBOL(tty_hangup);
684
685 /**
686  *      tty_vhangup             -       process vhangup
687  *      @tty: tty to hangup
688  *
689  *      The user has asked via system call for the terminal to be hung up.
690  *      We do this synchronously so that when the syscall returns the process
691  *      is complete. That guarantee is necessary for security reasons.
692  */
693
694 void tty_vhangup(struct tty_struct *tty)
695 {
696         tty_debug_hangup(tty, "vhangup\n");
697         __tty_hangup(tty, 0);
698 }
699
700 EXPORT_SYMBOL(tty_vhangup);
701
702
703 /**
704  *      tty_vhangup_self        -       process vhangup for own ctty
705  *
706  *      Perform a vhangup on the current controlling tty
707  */
708
709 void tty_vhangup_self(void)
710 {
711         struct tty_struct *tty;
712
713         tty = get_current_tty();
714         if (tty) {
715                 tty_vhangup(tty);
716                 tty_kref_put(tty);
717         }
718 }
719
720 /**
721  *      tty_vhangup_session             -       hangup session leader exit
722  *      @tty: tty to hangup
723  *
724  *      The session leader is exiting and hanging up its controlling terminal.
725  *      Every process in the foreground process group is signalled SIGHUP.
726  *
727  *      We do this synchronously so that when the syscall returns the process
728  *      is complete. That guarantee is necessary for security reasons.
729  */
730
731 void tty_vhangup_session(struct tty_struct *tty)
732 {
733         tty_debug_hangup(tty, "session hangup\n");
734         __tty_hangup(tty, 1);
735 }
736
737 /**
738  *      tty_hung_up_p           -       was tty hung up
739  *      @filp: file pointer of tty
740  *
741  *      Return true if the tty has been subject to a vhangup or a carrier
742  *      loss
743  */
744
745 int tty_hung_up_p(struct file *filp)
746 {
747         return (filp && filp->f_op == &hung_up_tty_fops);
748 }
749
750 EXPORT_SYMBOL(tty_hung_up_p);
751
752 /**
753  *      stop_tty        -       propagate flow control
754  *      @tty: tty to stop
755  *
756  *      Perform flow control to the driver. May be called
757  *      on an already stopped device and will not re-call the driver
758  *      method.
759  *
760  *      This functionality is used by both the line disciplines for
761  *      halting incoming flow and by the driver. It may therefore be
762  *      called from any context, may be under the tty atomic_write_lock
763  *      but not always.
764  *
765  *      Locking:
766  *              flow_lock
767  */
768
769 void __stop_tty(struct tty_struct *tty)
770 {
771         if (tty->stopped)
772                 return;
773         tty->stopped = 1;
774         if (tty->ops->stop)
775                 tty->ops->stop(tty);
776 }
777
778 void stop_tty(struct tty_struct *tty)
779 {
780         unsigned long flags;
781
782         spin_lock_irqsave(&tty->flow_lock, flags);
783         __stop_tty(tty);
784         spin_unlock_irqrestore(&tty->flow_lock, flags);
785 }
786 EXPORT_SYMBOL(stop_tty);
787
788 /**
789  *      start_tty       -       propagate flow control
790  *      @tty: tty to start
791  *
792  *      Start a tty that has been stopped if at all possible. If this
793  *      tty was previous stopped and is now being started, the driver
794  *      start method is invoked and the line discipline woken.
795  *
796  *      Locking:
797  *              flow_lock
798  */
799
800 void __start_tty(struct tty_struct *tty)
801 {
802         if (!tty->stopped || tty->flow_stopped)
803                 return;
804         tty->stopped = 0;
805         if (tty->ops->start)
806                 tty->ops->start(tty);
807         tty_wakeup(tty);
808 }
809
810 void start_tty(struct tty_struct *tty)
811 {
812         unsigned long flags;
813
814         spin_lock_irqsave(&tty->flow_lock, flags);
815         __start_tty(tty);
816         spin_unlock_irqrestore(&tty->flow_lock, flags);
817 }
818 EXPORT_SYMBOL(start_tty);
819
820 static void tty_update_time(struct timespec64 *time)
821 {
822         time64_t sec = ktime_get_real_seconds();
823
824         /*
825          * We only care if the two values differ in anything other than the
826          * lower three bits (i.e every 8 seconds).  If so, then we can update
827          * the time of the tty device, otherwise it could be construded as a
828          * security leak to let userspace know the exact timing of the tty.
829          */
830         if ((sec ^ time->tv_sec) & ~7)
831                 time->tv_sec = sec;
832 }
833
834 /**
835  *      tty_read        -       read method for tty device files
836  *      @file: pointer to tty file
837  *      @buf: user buffer
838  *      @count: size of user buffer
839  *      @ppos: unused
840  *
841  *      Perform the read system call function on this terminal device. Checks
842  *      for hung up devices before calling the line discipline method.
843  *
844  *      Locking:
845  *              Locks the line discipline internally while needed. Multiple
846  *      read calls may be outstanding in parallel.
847  */
848
849 static ssize_t tty_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count,
850                         loff_t *ppos)
851 {
852         int i;
853         struct inode *inode = file_inode(file);
854         struct tty_struct *tty = file_tty(file);
855         struct tty_ldisc *ld;
856
857         if (tty_paranoia_check(tty, inode, "tty_read"))
858                 return -EIO;
859         if (!tty || tty_io_error(tty))
860                 return -EIO;
861
862         /* We want to wait for the line discipline to sort out in this
863            situation */
864         ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
865         if (!ld)
866                 return hung_up_tty_read(file, buf, count, ppos);
867         if (ld->ops->read)
868                 i = ld->ops->read(tty, file, buf, count);
869         else
870                 i = -EIO;
871         tty_ldisc_deref(ld);
872
873         if (i > 0)
874                 tty_update_time(&inode->i_atime);
875
876         return i;
877 }
878
879 static void tty_write_unlock(struct tty_struct *tty)
880 {
881         mutex_unlock(&tty->atomic_write_lock);
882         wake_up_interruptible_poll(&tty->write_wait, EPOLLOUT);
883 }
884
885 static int tty_write_lock(struct tty_struct *tty, int ndelay)
886 {
887         if (!mutex_trylock(&tty->atomic_write_lock)) {
888                 if (ndelay)
889                         return -EAGAIN;
890                 if (mutex_lock_interruptible(&tty->atomic_write_lock))
891                         return -ERESTARTSYS;
892         }
893         return 0;
894 }
895
896 /*
897  * Split writes up in sane blocksizes to avoid
898  * denial-of-service type attacks
899  */
900 static inline ssize_t do_tty_write(
901         ssize_t (*write)(struct tty_struct *, struct file *, const unsigned char *, size_t),
902         struct tty_struct *tty,
903         struct file *file,
904         const char __user *buf,
905         size_t count)
906 {
907         ssize_t ret, written = 0;
908         unsigned int chunk;
909
910         ret = tty_write_lock(tty, file->f_flags & O_NDELAY);
911         if (ret < 0)
912                 return ret;
913
914         /*
915          * We chunk up writes into a temporary buffer. This
916          * simplifies low-level drivers immensely, since they
917          * don't have locking issues and user mode accesses.
918          *
919          * But if TTY_NO_WRITE_SPLIT is set, we should use a
920          * big chunk-size..
921          *
922          * The default chunk-size is 2kB, because the NTTY
923          * layer has problems with bigger chunks. It will
924          * claim to be able to handle more characters than
925          * it actually does.
926          *
927          * FIXME: This can probably go away now except that 64K chunks
928          * are too likely to fail unless switched to vmalloc...
929          */
930         chunk = 2048;
931         if (test_bit(TTY_NO_WRITE_SPLIT, &tty->flags))
932                 chunk = 65536;
933         if (count < chunk)
934                 chunk = count;
935
936         /* write_buf/write_cnt is protected by the atomic_write_lock mutex */
937         if (tty->write_cnt < chunk) {
938                 unsigned char *buf_chunk;
939
940                 if (chunk < 1024)
941                         chunk = 1024;
942
943                 buf_chunk = kmalloc(chunk, GFP_KERNEL);
944                 if (!buf_chunk) {
945                         ret = -ENOMEM;
946                         goto out;
947                 }
948                 kfree(tty->write_buf);
949                 tty->write_cnt = chunk;
950                 tty->write_buf = buf_chunk;
951         }
952
953         /* Do the write .. */
954         for (;;) {
955                 size_t size = count;
956                 if (size > chunk)
957                         size = chunk;
958                 ret = -EFAULT;
959                 if (copy_from_user(tty->write_buf, buf, size))
960                         break;
961                 ret = write(tty, file, tty->write_buf, size);
962                 if (ret <= 0)
963                         break;
964                 written += ret;
965                 buf += ret;
966                 count -= ret;
967                 if (!count)
968                         break;
969                 ret = -ERESTARTSYS;
970                 if (signal_pending(current))
971                         break;
972                 cond_resched();
973         }
974         if (written) {
975                 tty_update_time(&file_inode(file)->i_mtime);
976                 ret = written;
977         }
978 out:
979         tty_write_unlock(tty);
980         return ret;
981 }
982
983 /**
984  * tty_write_message - write a message to a certain tty, not just the console.
985  * @tty: the destination tty_struct
986  * @msg: the message to write
987  *
988  * This is used for messages that need to be redirected to a specific tty.
989  * We don't put it into the syslog queue right now maybe in the future if
990  * really needed.
991  *
992  * We must still hold the BTM and test the CLOSING flag for the moment.
993  */
994
995 void tty_write_message(struct tty_struct *tty, char *msg)
996 {
997         if (tty) {
998                 mutex_lock(&tty->atomic_write_lock);
999                 tty_lock(tty);
1000                 if (tty->ops->write && tty->count > 0)
1001                         tty->ops->write(tty, msg, strlen(msg));
1002                 tty_unlock(tty);
1003                 tty_write_unlock(tty);
1004         }
1005         return;
1006 }
1007
1008
1009 /**
1010  *      tty_write               -       write method for tty device file
1011  *      @file: tty file pointer
1012  *      @buf: user data to write
1013  *      @count: bytes to write
1014  *      @ppos: unused
1015  *
1016  *      Write data to a tty device via the line discipline.
1017  *
1018  *      Locking:
1019  *              Locks the line discipline as required
1020  *              Writes to the tty driver are serialized by the atomic_write_lock
1021  *      and are then processed in chunks to the device. The line discipline
1022  *      write method will not be invoked in parallel for each device.
1023  */
1024
1025 static ssize_t tty_write(struct file *file, const char __user *buf,
1026                                                 size_t count, loff_t *ppos)
1027 {
1028         struct tty_struct *tty = file_tty(file);
1029         struct tty_ldisc *ld;
1030         ssize_t ret;
1031
1032         if (tty_paranoia_check(tty, file_inode(file), "tty_write"))
1033                 return -EIO;
1034         if (!tty || !tty->ops->write || tty_io_error(tty))
1035                         return -EIO;
1036         /* Short term debug to catch buggy drivers */
1037         if (tty->ops->write_room == NULL)
1038                 tty_err(tty, "missing write_room method\n");
1039         ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
1040         if (!ld)
1041                 return hung_up_tty_write(file, buf, count, ppos);
1042         if (!ld->ops->write)
1043                 ret = -EIO;
1044         else
1045                 ret = do_tty_write(ld->ops->write, tty, file, buf, count);
1046         tty_ldisc_deref(ld);
1047         return ret;
1048 }
1049
1050 ssize_t redirected_tty_write(struct file *file, const char __user *buf,
1051                                                 size_t count, loff_t *ppos)
1052 {
1053         struct file *p = NULL;
1054
1055         spin_lock(&redirect_lock);
1056         if (redirect)
1057                 p = get_file(redirect);
1058         spin_unlock(&redirect_lock);
1059
1060         if (p) {
1061                 ssize_t res;
1062                 res = vfs_write(p, buf, count, &p->f_pos);
1063                 fput(p);
1064                 return res;
1065         }
1066         return tty_write(file, buf, count, ppos);
1067 }
1068
1069 /**
1070  *      tty_send_xchar  -       send priority character
1071  *
1072  *      Send a high priority character to the tty even if stopped
1073  *
1074  *      Locking: none for xchar method, write ordering for write method.
1075  */
1076
1077 int tty_send_xchar(struct tty_struct *tty, char ch)
1078 {
1079         int     was_stopped = tty->stopped;
1080
1081         if (tty->ops->send_xchar) {
1082                 down_read(&tty->termios_rwsem);
1083                 tty->ops->send_xchar(tty, ch);
1084                 up_read(&tty->termios_rwsem);
1085                 return 0;
1086         }
1087
1088         if (tty_write_lock(tty, 0) < 0)
1089                 return -ERESTARTSYS;
1090
1091         down_read(&tty->termios_rwsem);
1092         if (was_stopped)
1093                 start_tty(tty);
1094         tty->ops->write(tty, &ch, 1);
1095         if (was_stopped)
1096                 stop_tty(tty);
1097         up_read(&tty->termios_rwsem);
1098         tty_write_unlock(tty);
1099         return 0;
1100 }
1101
1102 static char ptychar[] = "pqrstuvwxyzabcde";
1103
1104 /**
1105  *      pty_line_name   -       generate name for a pty
1106  *      @driver: the tty driver in use
1107  *      @index: the minor number
1108  *      @p: output buffer of at least 6 bytes
1109  *
1110  *      Generate a name from a driver reference and write it to the output
1111  *      buffer.
1112  *
1113  *      Locking: None
1114  */
1115 static void pty_line_name(struct tty_driver *driver, int index, char *p)
1116 {
1117         int i = index + driver->name_base;
1118         /* ->name is initialized to "ttyp", but "tty" is expected */
1119         sprintf(p, "%s%c%x",
1120                 driver->subtype == PTY_TYPE_SLAVE ? "tty" : driver->name,
1121                 ptychar[i >> 4 & 0xf], i & 0xf);
1122 }
1123
1124 /**
1125  *      tty_line_name   -       generate name for a tty
1126  *      @driver: the tty driver in use
1127  *      @index: the minor number
1128  *      @p: output buffer of at least 7 bytes
1129  *
1130  *      Generate a name from a driver reference and write it to the output
1131  *      buffer.
1132  *
1133  *      Locking: None
1134  */
1135 static ssize_t tty_line_name(struct tty_driver *driver, int index, char *p)
1136 {
1137         if (driver->flags & TTY_DRIVER_UNNUMBERED_NODE)
1138                 return sprintf(p, "%s", driver->name);
1139         else
1140                 return sprintf(p, "%s%d", driver->name,
1141                                index + driver->name_base);
1142 }
1143
1144 /**
1145  *      tty_driver_lookup_tty() - find an existing tty, if any
1146  *      @driver: the driver for the tty
1147  *      @idx:    the minor number
1148  *
1149  *      Return the tty, if found. If not found, return NULL or ERR_PTR() if the
1150  *      driver lookup() method returns an error.
1151  *
1152  *      Locking: tty_mutex must be held. If the tty is found, bump the tty kref.
1153  */
1154 static struct tty_struct *tty_driver_lookup_tty(struct tty_driver *driver,
1155                 struct file *file, int idx)
1156 {
1157         struct tty_struct *tty;
1158
1159         if (driver->ops->lookup) {
1160                 if (!file)
1161                         tty = ERR_PTR(-EIO);
1162                 else
1163                         tty = driver->ops->lookup(driver, file, idx);
1164         } else {
1165                 if (idx >= driver->num)
1166                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1167                 tty = driver->ttys[idx];
1168         }
1169         if (!IS_ERR(tty))
1170                 tty_kref_get(tty);
1171         return tty;
1172 }
1173
1174 /**
1175  *      tty_init_termios        -  helper for termios setup
1176  *      @tty: the tty to set up
1177  *
1178  *      Initialise the termios structure for this tty. This runs under
1179  *      the tty_mutex currently so we can be relaxed about ordering.
1180  */
1181
1182 void tty_init_termios(struct tty_struct *tty)
1183 {
1184         struct ktermios *tp;
1185         int idx = tty->index;
1186
1187         if (tty->driver->flags & TTY_DRIVER_RESET_TERMIOS)
1188                 tty->termios = tty->driver->init_termios;
1189         else {
1190                 /* Check for lazy saved data */
1191                 tp = tty->driver->termios[idx];
1192                 if (tp != NULL) {
1193                         tty->termios = *tp;
1194                         tty->termios.c_line  = tty->driver->init_termios.c_line;
1195                 } else
1196                         tty->termios = tty->driver->init_termios;
1197         }
1198         /* Compatibility until drivers always set this */
1199         tty->termios.c_ispeed = tty_termios_input_baud_rate(&tty->termios);
1200         tty->termios.c_ospeed = tty_termios_baud_rate(&tty->termios);
1201 }
1202 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_init_termios);
1203
1204 int tty_standard_install(struct tty_driver *driver, struct tty_struct *tty)
1205 {
1206         tty_init_termios(tty);
1207         tty_driver_kref_get(driver);
1208         tty->count++;
1209         driver->ttys[tty->index] = tty;
1210         return 0;
1211 }
1212 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_standard_install);
1213
1214 /**
1215  *      tty_driver_install_tty() - install a tty entry in the driver
1216  *      @driver: the driver for the tty
1217  *      @tty: the tty
1218  *
1219  *      Install a tty object into the driver tables. The tty->index field
1220  *      will be set by the time this is called. This method is responsible
1221  *      for ensuring any need additional structures are allocated and
1222  *      configured.
1223  *
1224  *      Locking: tty_mutex for now
1225  */
1226 static int tty_driver_install_tty(struct tty_driver *driver,
1227                                                 struct tty_struct *tty)
1228 {
1229         return driver->ops->install ? driver->ops->install(driver, tty) :
1230                 tty_standard_install(driver, tty);
1231 }
1232
1233 /**
1234  *      tty_driver_remove_tty() - remove a tty from the driver tables
1235  *      @driver: the driver for the tty
1236  *      @idx:    the minor number
1237  *
1238  *      Remvoe a tty object from the driver tables. The tty->index field
1239  *      will be set by the time this is called.
1240  *
1241  *      Locking: tty_mutex for now
1242  */
1243 static void tty_driver_remove_tty(struct tty_driver *driver, struct tty_struct *tty)
1244 {
1245         if (driver->ops->remove)
1246                 driver->ops->remove(driver, tty);
1247         else
1248                 driver->ttys[tty->index] = NULL;
1249 }
1250
1251 /*
1252  *      tty_reopen()    - fast re-open of an open tty
1253  *      @tty    - the tty to open
1254  *
1255  *      Return 0 on success, -errno on error.
1256  *      Re-opens on master ptys are not allowed and return -EIO.
1257  *
1258  *      Locking: Caller must hold tty_lock
1259  */
1260 static int tty_reopen(struct tty_struct *tty)
1261 {
1262         struct tty_driver *driver = tty->driver;
1263         struct tty_ldisc *ld;
1264         int retval = 0;
1265
1266         if (driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY &&
1267             driver->subtype == PTY_TYPE_MASTER)
1268                 return -EIO;
1269
1270         if (!tty->count)
1271                 return -EAGAIN;
1272
1273         if (test_bit(TTY_EXCLUSIVE, &tty->flags) && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1274                 return -EBUSY;
1275
1276         ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
1277         if (ld) {
1278                 tty_ldisc_deref(ld);
1279         } else {
1280                 retval = tty_ldisc_lock(tty, 5 * HZ);
1281                 if (retval)
1282                         return retval;
1283
1284                 if (!tty->ldisc)
1285                         retval = tty_ldisc_reinit(tty, tty->termios.c_line);
1286                 tty_ldisc_unlock(tty);
1287         }
1288
1289         if (retval == 0)
1290                 tty->count++;
1291
1292         return retval;
1293 }
1294
1295 /**
1296  *      tty_init_dev            -       initialise a tty device
1297  *      @driver: tty driver we are opening a device on
1298  *      @idx: device index
1299  *      @ret_tty: returned tty structure
1300  *
1301  *      Prepare a tty device. This may not be a "new" clean device but
1302  *      could also be an active device. The pty drivers require special
1303  *      handling because of this.
1304  *
1305  *      Locking:
1306  *              The function is called under the tty_mutex, which
1307  *      protects us from the tty struct or driver itself going away.
1308  *
1309  *      On exit the tty device has the line discipline attached and
1310  *      a reference count of 1. If a pair was created for pty/tty use
1311  *      and the other was a pty master then it too has a reference count of 1.
1312  *
1313  * WSH 06/09/97: Rewritten to remove races and properly clean up after a
1314  * failed open.  The new code protects the open with a mutex, so it's
1315  * really quite straightforward.  The mutex locking can probably be
1316  * relaxed for the (most common) case of reopening a tty.
1317  */
1318
1319 struct tty_struct *tty_init_dev(struct tty_driver *driver, int idx)
1320 {
1321         struct tty_struct *tty;
1322         int retval;
1323
1324         /*
1325          * First time open is complex, especially for PTY devices.
1326          * This code guarantees that either everything succeeds and the
1327          * TTY is ready for operation, or else the table slots are vacated
1328          * and the allocated memory released.  (Except that the termios
1329          * may be retained.)
1330          */
1331
1332         if (!try_module_get(driver->owner))
1333                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1334
1335         tty = alloc_tty_struct(driver, idx);
1336         if (!tty) {
1337                 retval = -ENOMEM;
1338                 goto err_module_put;
1339         }
1340
1341         tty_lock(tty);
1342         retval = tty_driver_install_tty(driver, tty);
1343         if (retval < 0)
1344                 goto err_free_tty;
1345
1346         if (!tty->port)
1347                 tty->port = driver->ports[idx];
1348
1349         WARN_RATELIMIT(!tty->port,
1350                         "%s: %s driver does not set tty->port. This will crash the kernel later. Fix the driver!\n",
1351                         __func__, tty->driver->name);
1352
1353         retval = tty_ldisc_lock(tty, 5 * HZ);
1354         if (retval)
1355                 goto err_release_lock;
1356         tty->port->itty = tty;
1357
1358         /*
1359          * Structures all installed ... call the ldisc open routines.
1360          * If we fail here just call release_tty to clean up.  No need
1361          * to decrement the use counts, as release_tty doesn't care.
1362          */
1363         retval = tty_ldisc_setup(tty, tty->link);
1364         if (retval)
1365                 goto err_release_tty;
1366         tty_ldisc_unlock(tty);
1367         /* Return the tty locked so that it cannot vanish under the caller */
1368         return tty;
1369
1370 err_free_tty:
1371         tty_unlock(tty);
1372         free_tty_struct(tty);
1373 err_module_put:
1374         module_put(driver->owner);
1375         return ERR_PTR(retval);
1376
1377         /* call the tty release_tty routine to clean out this slot */
1378 err_release_tty:
1379         tty_ldisc_unlock(tty);
1380         tty_info_ratelimited(tty, "ldisc open failed (%d), clearing slot %d\n",
1381                              retval, idx);
1382 err_release_lock:
1383         tty_unlock(tty);
1384         release_tty(tty, idx);
1385         return ERR_PTR(retval);
1386 }
1387
1388 /**
1389  * tty_save_termios() - save tty termios data in driver table
1390  * @tty: tty whose termios data to save
1391  *
1392  * Locking: Caller guarantees serialisation with tty_init_termios().
1393  */
1394 void tty_save_termios(struct tty_struct *tty)
1395 {
1396         struct ktermios *tp;
1397         int idx = tty->index;
1398
1399         /* If the port is going to reset then it has no termios to save */
1400         if (tty->driver->flags & TTY_DRIVER_RESET_TERMIOS)
1401                 return;
1402
1403         /* Stash the termios data */
1404         tp = tty->driver->termios[idx];
1405         if (tp == NULL) {
1406                 tp = kmalloc(sizeof(struct ktermios), GFP_KERNEL);
1407                 if (tp == NULL)
1408                         return;
1409                 tty->driver->termios[idx] = tp;
1410         }
1411         *tp = tty->termios;
1412 }
1413 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_save_termios);
1414
1415 /**
1416  *      tty_flush_works         -       flush all works of a tty/pty pair
1417  *      @tty: tty device to flush works for (or either end of a pty pair)
1418  *
1419  *      Sync flush all works belonging to @tty (and the 'other' tty).
1420  */
1421 static void tty_flush_works(struct tty_struct *tty)
1422 {
1423         flush_work(&tty->SAK_work);
1424         flush_work(&tty->hangup_work);
1425         if (tty->link) {
1426                 flush_work(&tty->link->SAK_work);
1427                 flush_work(&tty->link->hangup_work);
1428         }
1429 }
1430
1431 /**
1432  *      release_one_tty         -       release tty structure memory
1433  *      @kref: kref of tty we are obliterating
1434  *
1435  *      Releases memory associated with a tty structure, and clears out the
1436  *      driver table slots. This function is called when a device is no longer
1437  *      in use. It also gets called when setup of a device fails.
1438  *
1439  *      Locking:
1440  *              takes the file list lock internally when working on the list
1441  *      of ttys that the driver keeps.
1442  *
1443  *      This method gets called from a work queue so that the driver private
1444  *      cleanup ops can sleep (needed for USB at least)
1445  */
1446 static void release_one_tty(struct work_struct *work)
1447 {
1448         struct tty_struct *tty =
1449                 container_of(work, struct tty_struct, hangup_work);
1450         struct tty_driver *driver = tty->driver;
1451         struct module *owner = driver->owner;
1452
1453         if (tty->ops->cleanup)
1454                 tty->ops->cleanup(tty);
1455
1456         tty->magic = 0;
1457         tty_driver_kref_put(driver);
1458         module_put(owner);
1459
1460         spin_lock(&tty->files_lock);
1461         list_del_init(&tty->tty_files);
1462         spin_unlock(&tty->files_lock);
1463
1464         put_pid(tty->pgrp);
1465         put_pid(tty->session);
1466         free_tty_struct(tty);
1467 }
1468
1469 static void queue_release_one_tty(struct kref *kref)
1470 {
1471         struct tty_struct *tty = container_of(kref, struct tty_struct, kref);
1472
1473         /* The hangup queue is now free so we can reuse it rather than
1474            waste a chunk of memory for each port */
1475         INIT_WORK(&tty->hangup_work, release_one_tty);
1476         schedule_work(&tty->hangup_work);
1477 }
1478
1479 /**
1480  *      tty_kref_put            -       release a tty kref
1481  *      @tty: tty device
1482  *
1483  *      Release a reference to a tty device and if need be let the kref
1484  *      layer destruct the object for us
1485  */
1486
1487 void tty_kref_put(struct tty_struct *tty)
1488 {
1489         if (tty)
1490                 kref_put(&tty->kref, queue_release_one_tty);
1491 }
1492 EXPORT_SYMBOL(tty_kref_put);
1493
1494 /**
1495  *      release_tty             -       release tty structure memory
1496  *
1497  *      Release both @tty and a possible linked partner (think pty pair),
1498  *      and decrement the refcount of the backing module.
1499  *
1500  *      Locking:
1501  *              tty_mutex
1502  *              takes the file list lock internally when working on the list
1503  *      of ttys that the driver keeps.
1504  *
1505  */
1506 static void release_tty(struct tty_struct *tty, int idx)
1507 {
1508         /* This should always be true but check for the moment */
1509         WARN_ON(tty->index != idx);
1510         WARN_ON(!mutex_is_locked(&tty_mutex));
1511         if (tty->ops->shutdown)
1512                 tty->ops->shutdown(tty);
1513         tty_save_termios(tty);
1514         tty_driver_remove_tty(tty->driver, tty);
1515         tty->port->itty = NULL;
1516         if (tty->link)
1517                 tty->link->port->itty = NULL;
1518         tty_buffer_cancel_work(tty->port);
1519         if (tty->link)
1520                 tty_buffer_cancel_work(tty->link->port);
1521
1522         tty_kref_put(tty->link);
1523         tty_kref_put(tty);
1524 }
1525
1526 /**
1527  *      tty_release_checks - check a tty before real release
1528  *      @tty: tty to check
1529  *      @o_tty: link of @tty (if any)
1530  *      @idx: index of the tty
1531  *
1532  *      Performs some paranoid checking before true release of the @tty.
1533  *      This is a no-op unless TTY_PARANOIA_CHECK is defined.
1534  */
1535 static int tty_release_checks(struct tty_struct *tty, int idx)
1536 {
1537 #ifdef TTY_PARANOIA_CHECK
1538         if (idx < 0 || idx >= tty->driver->num) {
1539                 tty_debug(tty, "bad idx %d\n", idx);
1540                 return -1;
1541         }
1542
1543         /* not much to check for devpts */
1544         if (tty->driver->flags & TTY_DRIVER_DEVPTS_MEM)
1545                 return 0;
1546
1547         if (tty != tty->driver->ttys[idx]) {
1548                 tty_debug(tty, "bad driver table[%d] = %p\n",
1549                           idx, tty->driver->ttys[idx]);
1550                 return -1;
1551         }
1552         if (tty->driver->other) {
1553                 struct tty_struct *o_tty = tty->link;
1554
1555                 if (o_tty != tty->driver->other->ttys[idx]) {
1556                         tty_debug(tty, "bad other table[%d] = %p\n",
1557                                   idx, tty->driver->other->ttys[idx]);
1558                         return -1;
1559                 }
1560                 if (o_tty->link != tty) {
1561                         tty_debug(tty, "bad link = %p\n", o_tty->link);
1562                         return -1;
1563                 }
1564         }
1565 #endif
1566         return 0;
1567 }
1568
1569 /**
1570  *      tty_kclose      -       closes tty opened by tty_kopen
1571  *      @tty: tty device
1572  *
1573  *      Performs the final steps to release and free a tty device. It is the
1574  *      same as tty_release_struct except that it also resets TTY_PORT_KOPENED
1575  *      flag on tty->port.
1576  */
1577 void tty_kclose(struct tty_struct *tty)
1578 {
1579         /*
1580          * Ask the line discipline code to release its structures
1581          */
1582         tty_ldisc_release(tty);
1583
1584         /* Wait for pending work before tty destruction commmences */
1585         tty_flush_works(tty);
1586
1587         tty_debug_hangup(tty, "freeing structure\n");
1588         /*
1589          * The release_tty function takes care of the details of clearing
1590          * the slots and preserving the termios structure. The tty_unlock_pair
1591          * should be safe as we keep a kref while the tty is locked (so the
1592          * unlock never unlocks a freed tty).
1593          */
1594         mutex_lock(&tty_mutex);
1595         tty_port_set_kopened(tty->port, 0);
1596         release_tty(tty, tty->index);
1597         mutex_unlock(&tty_mutex);
1598 }
1599 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_kclose);
1600
1601 /**
1602  *      tty_release_struct      -       release a tty struct
1603  *      @tty: tty device
1604  *      @idx: index of the tty
1605  *
1606  *      Performs the final steps to release and free a tty device. It is
1607  *      roughly the reverse of tty_init_dev.
1608  */
1609 void tty_release_struct(struct tty_struct *tty, int idx)
1610 {
1611         /*
1612          * Ask the line discipline code to release its structures
1613          */
1614         tty_ldisc_release(tty);
1615
1616         /* Wait for pending work before tty destruction commmences */
1617         tty_flush_works(tty);
1618
1619         tty_debug_hangup(tty, "freeing structure\n");
1620         /*
1621          * The release_tty function takes care of the details of clearing
1622          * the slots and preserving the termios structure. The tty_unlock_pair
1623          * should be safe as we keep a kref while the tty is locked (so the
1624          * unlock never unlocks a freed tty).
1625          */
1626         mutex_lock(&tty_mutex);
1627         release_tty(tty, idx);
1628         mutex_unlock(&tty_mutex);
1629 }
1630 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_release_struct);
1631
1632 /**
1633  *      tty_release             -       vfs callback for close
1634  *      @inode: inode of tty
1635  *      @filp: file pointer for handle to tty
1636  *
1637  *      Called the last time each file handle is closed that references
1638  *      this tty. There may however be several such references.
1639  *
1640  *      Locking:
1641  *              Takes bkl. See tty_release_dev
1642  *
1643  * Even releasing the tty structures is a tricky business.. We have
1644  * to be very careful that the structures are all released at the
1645  * same time, as interrupts might otherwise get the wrong pointers.
1646  *
1647  * WSH 09/09/97: rewritten to avoid some nasty race conditions that could
1648  * lead to double frees or releasing memory still in use.
1649  */
1650
1651 int tty_release(struct inode *inode, struct file *filp)
1652 {
1653         struct tty_struct *tty = file_tty(filp);
1654         struct tty_struct *o_tty = NULL;
1655         int     do_sleep, final;
1656         int     idx;
1657         long    timeout = 0;
1658         int     once = 1;
1659
1660         if (tty_paranoia_check(tty, inode, __func__))
1661                 return 0;
1662
1663         tty_lock(tty);
1664         check_tty_count(tty, __func__);
1665
1666         __tty_fasync(-1, filp, 0);
1667
1668         idx = tty->index;
1669         if (tty->driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY &&
1670             tty->driver->subtype == PTY_TYPE_MASTER)
1671                 o_tty = tty->link;
1672
1673         if (tty_release_checks(tty, idx)) {
1674                 tty_unlock(tty);
1675                 return 0;
1676         }
1677
1678         tty_debug_hangup(tty, "releasing (count=%d)\n", tty->count);
1679
1680         if (tty->ops->close)
1681                 tty->ops->close(tty, filp);
1682
1683         /* If tty is pty master, lock the slave pty (stable lock order) */
1684         tty_lock_slave(o_tty);
1685
1686         /*
1687          * Sanity check: if tty->count is going to zero, there shouldn't be
1688          * any waiters on tty->read_wait or tty->write_wait.  We test the
1689          * wait queues and kick everyone out _before_ actually starting to
1690          * close.  This ensures that we won't block while releasing the tty
1691          * structure.
1692          *
1693          * The test for the o_tty closing is necessary, since the master and
1694          * slave sides may close in any order.  If the slave side closes out
1695          * first, its count will be one, since the master side holds an open.
1696          * Thus this test wouldn't be triggered at the time the slave closed,
1697          * so we do it now.
1698          */
1699         while (1) {
1700                 do_sleep = 0;
1701
1702                 if (tty->count <= 1) {
1703                         if (waitqueue_active(&tty->read_wait)) {
1704                                 wake_up_poll(&tty->read_wait, EPOLLIN);
1705                                 do_sleep++;
1706                         }
1707                         if (waitqueue_active(&tty->write_wait)) {
1708                                 wake_up_poll(&tty->write_wait, EPOLLOUT);
1709                                 do_sleep++;
1710                         }
1711                 }
1712                 if (o_tty && o_tty->count <= 1) {
1713                         if (waitqueue_active(&o_tty->read_wait)) {
1714                                 wake_up_poll(&o_tty->read_wait, EPOLLIN);
1715                                 do_sleep++;
1716                         }
1717                         if (waitqueue_active(&o_tty->write_wait)) {
1718                                 wake_up_poll(&o_tty->write_wait, EPOLLOUT);
1719                                 do_sleep++;
1720                         }
1721                 }
1722                 if (!do_sleep)
1723                         break;
1724
1725                 if (once) {
1726                         once = 0;
1727                         tty_warn(tty, "read/write wait queue active!\n");
1728                 }
1729                 schedule_timeout_killable(timeout);
1730                 if (timeout < 120 * HZ)
1731                         timeout = 2 * timeout + 1;
1732                 else
1733                         timeout = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
1734         }
1735
1736         if (o_tty) {
1737                 if (--o_tty->count < 0) {
1738                         tty_warn(tty, "bad slave count (%d)\n", o_tty->count);
1739                         o_tty->count = 0;
1740                 }
1741         }
1742         if (--tty->count < 0) {
1743                 tty_warn(tty, "bad tty->count (%d)\n", tty->count);
1744                 tty->count = 0;
1745         }
1746
1747         /*
1748          * We've decremented tty->count, so we need to remove this file
1749          * descriptor off the tty->tty_files list; this serves two
1750          * purposes:
1751          *  - check_tty_count sees the correct number of file descriptors
1752          *    associated with this tty.
1753          *  - do_tty_hangup no longer sees this file descriptor as
1754          *    something that needs to be handled for hangups.
1755          */
1756         tty_del_file(filp);
1757
1758         /*
1759          * Perform some housekeeping before deciding whether to return.
1760          *
1761          * If _either_ side is closing, make sure there aren't any
1762          * processes that still think tty or o_tty is their controlling
1763          * tty.
1764          */
1765         if (!tty->count) {
1766                 read_lock(&tasklist_lock);
1767                 session_clear_tty(tty->session);
1768                 if (o_tty)
1769                         session_clear_tty(o_tty->session);
1770                 read_unlock(&tasklist_lock);
1771         }
1772
1773         /* check whether both sides are closing ... */
1774         final = !tty->count && !(o_tty && o_tty->count);
1775
1776         tty_unlock_slave(o_tty);
1777         tty_unlock(tty);
1778
1779         /* At this point, the tty->count == 0 should ensure a dead tty
1780            cannot be re-opened by a racing opener */
1781
1782         if (!final)
1783                 return 0;
1784
1785         tty_debug_hangup(tty, "final close\n");
1786
1787         tty_release_struct(tty, idx);
1788         return 0;
1789 }
1790
1791 /**
1792  *      tty_open_current_tty - get locked tty of current task
1793  *      @device: device number
1794  *      @filp: file pointer to tty
1795  *      @return: locked tty of the current task iff @device is /dev/tty
1796  *
1797  *      Performs a re-open of the current task's controlling tty.
1798  *
1799  *      We cannot return driver and index like for the other nodes because
1800  *      devpts will not work then. It expects inodes to be from devpts FS.
1801  */
1802 static struct tty_struct *tty_open_current_tty(dev_t device, struct file *filp)
1803 {
1804         struct tty_struct *tty;
1805         int retval;
1806
1807         if (device != MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0))
1808                 return NULL;
1809
1810         tty = get_current_tty();
1811         if (!tty)
1812                 return ERR_PTR(-ENXIO);
1813
1814         filp->f_flags |= O_NONBLOCK; /* Don't let /dev/tty block */
1815         /* noctty = 1; */
1816         tty_lock(tty);
1817         tty_kref_put(tty);      /* safe to drop the kref now */
1818
1819         retval = tty_reopen(tty);
1820         if (retval < 0) {
1821                 tty_unlock(tty);
1822                 tty = ERR_PTR(retval);
1823         }
1824         return tty;
1825 }
1826
1827 /**
1828  *      tty_lookup_driver - lookup a tty driver for a given device file
1829  *      @device: device number
1830  *      @filp: file pointer to tty
1831  *      @index: index for the device in the @return driver
1832  *      @return: driver for this inode (with increased refcount)
1833  *
1834  *      If @return is not erroneous, the caller is responsible to decrement the
1835  *      refcount by tty_driver_kref_put.
1836  *
1837  *      Locking: tty_mutex protects get_tty_driver
1838  */
1839 static struct tty_driver *tty_lookup_driver(dev_t device, struct file *filp,
1840                 int *index)
1841 {
1842         struct tty_driver *driver = NULL;
1843
1844         switch (device) {
1845 #ifdef CONFIG_VT
1846         case MKDEV(TTY_MAJOR, 0): {
1847                 extern struct tty_driver *console_driver;
1848                 driver = tty_driver_kref_get(console_driver);
1849                 *index = fg_console;
1850                 break;
1851         }
1852 #endif
1853         case MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1): {
1854                 struct tty_driver *console_driver = console_device(index);
1855                 if (console_driver) {
1856                         driver = tty_driver_kref_get(console_driver);
1857                         if (driver && filp) {
1858                                 /* Don't let /dev/console block */
1859                                 filp->f_flags |= O_NONBLOCK;
1860                                 break;
1861                         }
1862                 }
1863                 if (driver)
1864                         tty_driver_kref_put(driver);
1865                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1866         }
1867         default:
1868                 driver = get_tty_driver(device, index);
1869                 if (!driver)
1870                         return ERR_PTR(-ENODEV);
1871                 break;
1872         }
1873         return driver;
1874 }
1875
1876 /**
1877  *      tty_kopen       -       open a tty device for kernel
1878  *      @device: dev_t of device to open
1879  *
1880  *      Opens tty exclusively for kernel. Performs the driver lookup,
1881  *      makes sure it's not already opened and performs the first-time
1882  *      tty initialization.
1883  *
1884  *      Returns the locked initialized &tty_struct
1885  *
1886  *      Claims the global tty_mutex to serialize:
1887  *        - concurrent first-time tty initialization
1888  *        - concurrent tty driver removal w/ lookup
1889  *        - concurrent tty removal from driver table
1890  */
1891 struct tty_struct *tty_kopen(dev_t device)
1892 {
1893         struct tty_struct *tty;
1894         struct tty_driver *driver = NULL;
1895         int index = -1;
1896
1897         mutex_lock(&tty_mutex);
1898         driver = tty_lookup_driver(device, NULL, &index);
1899         if (IS_ERR(driver)) {
1900                 mutex_unlock(&tty_mutex);
1901                 return ERR_CAST(driver);
1902         }
1903
1904         /* check whether we're reopening an existing tty */
1905         tty = tty_driver_lookup_tty(driver, NULL, index);
1906         if (IS_ERR(tty))
1907                 goto out;
1908
1909         if (tty) {
1910                 /* drop kref from tty_driver_lookup_tty() */
1911                 tty_kref_put(tty);
1912                 tty = ERR_PTR(-EBUSY);
1913         } else { /* tty_init_dev returns tty with the tty_lock held */
1914                 tty = tty_init_dev(driver, index);
1915                 if (IS_ERR(tty))
1916                         goto out;
1917                 tty_port_set_kopened(tty->port, 1);
1918         }
1919 out:
1920         mutex_unlock(&tty_mutex);
1921         tty_driver_kref_put(driver);
1922         return tty;
1923 }
1924 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_kopen);
1925
1926 /**
1927  *      tty_open_by_driver      -       open a tty device
1928  *      @device: dev_t of device to open
1929  *      @inode: inode of device file
1930  *      @filp: file pointer to tty
1931  *
1932  *      Performs the driver lookup, checks for a reopen, or otherwise
1933  *      performs the first-time tty initialization.
1934  *
1935  *      Returns the locked initialized or re-opened &tty_struct
1936  *
1937  *      Claims the global tty_mutex to serialize:
1938  *        - concurrent first-time tty initialization
1939  *        - concurrent tty driver removal w/ lookup
1940  *        - concurrent tty removal from driver table
1941  */
1942 static struct tty_struct *tty_open_by_driver(dev_t device, struct inode *inode,
1943                                              struct file *filp)
1944 {
1945         struct tty_struct *tty;
1946         struct tty_driver *driver = NULL;
1947         int index = -1;
1948         int retval;
1949
1950         mutex_lock(&tty_mutex);
1951         driver = tty_lookup_driver(device, filp, &index);
1952         if (IS_ERR(driver)) {
1953                 mutex_unlock(&tty_mutex);
1954                 return ERR_CAST(driver);
1955         }
1956
1957         /* check whether we're reopening an existing tty */
1958         tty = tty_driver_lookup_tty(driver, filp, index);
1959         if (IS_ERR(tty)) {
1960                 mutex_unlock(&tty_mutex);
1961                 goto out;
1962         }
1963
1964         if (tty) {
1965                 if (tty_port_kopened(tty->port)) {
1966                         tty_kref_put(tty);
1967                         mutex_unlock(&tty_mutex);
1968                         tty = ERR_PTR(-EBUSY);
1969                         goto out;
1970                 }
1971                 mutex_unlock(&tty_mutex);
1972                 retval = tty_lock_interruptible(tty);
1973                 tty_kref_put(tty);  /* drop kref from tty_driver_lookup_tty() */
1974                 if (retval) {
1975                         if (retval == -EINTR)
1976                                 retval = -ERESTARTSYS;
1977                         tty = ERR_PTR(retval);
1978                         goto out;
1979                 }
1980                 retval = tty_reopen(tty);
1981                 if (retval < 0) {
1982                         tty_unlock(tty);
1983                         tty = ERR_PTR(retval);
1984                 }
1985         } else { /* Returns with the tty_lock held for now */
1986                 tty = tty_init_dev(driver, index);
1987                 mutex_unlock(&tty_mutex);
1988         }
1989 out:
1990         tty_driver_kref_put(driver);
1991         return tty;
1992 }
1993
1994 /**
1995  *      tty_open                -       open a tty device
1996  *      @inode: inode of device file
1997  *      @filp: file pointer to tty
1998  *
1999  *      tty_open and tty_release keep up the tty count that contains the
2000  *      number of opens done on a tty. We cannot use the inode-count, as
2001  *      different inodes might point to the same tty.
2002  *
2003  *      Open-counting is needed for pty masters, as well as for keeping
2004  *      track of serial lines: DTR is dropped when the last close happens.
2005  *      (This is not done solely through tty->count, now.  - Ted 1/27/92)
2006  *
2007  *      The termios state of a pty is reset on first open so that
2008  *      settings don't persist across reuse.
2009  *
2010  *      Locking: tty_mutex protects tty, tty_lookup_driver and tty_init_dev.
2011  *               tty->count should protect the rest.
2012  *               ->siglock protects ->signal/->sighand
2013  *
2014  *      Note: the tty_unlock/lock cases without a ref are only safe due to
2015  *      tty_mutex
2016  */
2017
2018 static int tty_open(struct inode *inode, struct file *filp)
2019 {
2020         struct tty_struct *tty;
2021         int noctty, retval;
2022         dev_t device = inode->i_rdev;
2023         unsigned saved_flags = filp->f_flags;
2024
2025         nonseekable_open(inode, filp);
2026
2027 retry_open:
2028         retval = tty_alloc_file(filp);
2029         if (retval)
2030                 return -ENOMEM;
2031
2032         tty = tty_open_current_tty(device, filp);
2033         if (!tty)
2034                 tty = tty_open_by_driver(device, inode, filp);
2035
2036         if (IS_ERR(tty)) {
2037                 tty_free_file(filp);
2038                 retval = PTR_ERR(tty);
2039                 if (retval != -EAGAIN || signal_pending(current))
2040                         return retval;
2041                 schedule();
2042                 goto retry_open;
2043         }
2044
2045         tty_add_file(tty, filp);
2046
2047         check_tty_count(tty, __func__);
2048         tty_debug_hangup(tty, "opening (count=%d)\n", tty->count);
2049
2050         if (tty->ops->open)
2051                 retval = tty->ops->open(tty, filp);
2052         else
2053                 retval = -ENODEV;
2054         filp->f_flags = saved_flags;
2055
2056         if (retval) {
2057                 tty_debug_hangup(tty, "open error %d, releasing\n", retval);
2058
2059                 tty_unlock(tty); /* need to call tty_release without BTM */
2060                 tty_release(inode, filp);
2061                 if (retval != -ERESTARTSYS)
2062                         return retval;
2063
2064                 if (signal_pending(current))
2065                         return retval;
2066
2067                 schedule();
2068                 /*
2069                  * Need to reset f_op in case a hangup happened.
2070                  */
2071                 if (tty_hung_up_p(filp))
2072                         filp->f_op = &tty_fops;
2073                 goto retry_open;
2074         }
2075         clear_bit(TTY_HUPPED, &tty->flags);
2076
2077         noctty = (filp->f_flags & O_NOCTTY) ||
2078                  (IS_ENABLED(CONFIG_VT) && device == MKDEV(TTY_MAJOR, 0)) ||
2079                  device == MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1) ||
2080                  (tty->driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY &&
2081                   tty->driver->subtype == PTY_TYPE_MASTER);
2082         if (!noctty)
2083                 tty_open_proc_set_tty(filp, tty);
2084         tty_unlock(tty);
2085         return 0;
2086 }
2087
2088
2089
2090 /**
2091  *      tty_poll        -       check tty status
2092  *      @filp: file being polled
2093  *      @wait: poll wait structures to update
2094  *
2095  *      Call the line discipline polling method to obtain the poll
2096  *      status of the device.
2097  *
2098  *      Locking: locks called line discipline but ldisc poll method
2099  *      may be re-entered freely by other callers.
2100  */
2101
2102 static __poll_t tty_poll(struct file *filp, poll_table *wait)
2103 {
2104         struct tty_struct *tty = file_tty(filp);
2105         struct tty_ldisc *ld;
2106         __poll_t ret = 0;
2107
2108         if (tty_paranoia_check(tty, file_inode(filp), "tty_poll"))
2109                 return 0;
2110
2111         ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
2112         if (!ld)
2113                 return hung_up_tty_poll(filp, wait);
2114         if (ld->ops->poll)
2115                 ret = ld->ops->poll(tty, filp, wait);
2116         tty_ldisc_deref(ld);
2117         return ret;
2118 }
2119
2120 static int __tty_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
2121 {
2122         struct tty_struct *tty = file_tty(filp);
2123         unsigned long flags;
2124         int retval = 0;
2125
2126         if (tty_paranoia_check(tty, file_inode(filp), "tty_fasync"))
2127                 goto out;
2128
2129         retval = fasync_helper(fd, filp, on, &tty->fasync);
2130         if (retval <= 0)
2131                 goto out;
2132
2133         if (on) {
2134                 enum pid_type type;
2135                 struct pid *pid;
2136
2137                 spin_lock_irqsave(&tty->ctrl_lock, flags);
2138                 if (tty->pgrp) {
2139                         pid = tty->pgrp;
2140                         type = PIDTYPE_PGID;
2141                 } else {
2142                         pid = task_pid(current);
2143                         type = PIDTYPE_TGID;
2144                 }
2145                 get_pid(pid);
2146                 spin_unlock_irqrestore(&tty->ctrl_lock, flags);
2147                 __f_setown(filp, pid, type, 0);
2148                 put_pid(pid);
2149                 retval = 0;
2150         }
2151 out:
2152         return retval;
2153 }
2154
2155 static int tty_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
2156 {
2157         struct tty_struct *tty = file_tty(filp);
2158         int retval = -ENOTTY;
2159
2160         tty_lock(tty);
2161         if (!tty_hung_up_p(filp))
2162                 retval = __tty_fasync(fd, filp, on);
2163         tty_unlock(tty);
2164
2165         return retval;
2166 }
2167
2168 /**
2169  *      tiocsti                 -       fake input character
2170  *      @tty: tty to fake input into
2171  *      @p: pointer to character
2172  *
2173  *      Fake input to a tty device. Does the necessary locking and
2174  *      input management.
2175  *
2176  *      FIXME: does not honour flow control ??
2177  *
2178  *      Locking:
2179  *              Called functions take tty_ldiscs_lock
2180  *              current->signal->tty check is safe without locks
2181  */
2182
2183 static int tiocsti(struct tty_struct *tty, char __user *p)
2184 {
2185         char ch, mbz = 0;
2186         struct tty_ldisc *ld;
2187
2188         if ((current->signal->tty != tty) && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
2189                 return -EPERM;
2190         if (get_user(ch, p))
2191                 return -EFAULT;
2192         tty_audit_tiocsti(tty, ch);
2193         ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
2194         if (!ld)
2195                 return -EIO;
2196         tty_buffer_lock_exclusive(tty->port);
2197         if (ld->ops->receive_buf)
2198                 ld->ops->receive_buf(tty, &ch, &mbz, 1);
2199         tty_buffer_unlock_exclusive(tty->port);
2200         tty_ldisc_deref(ld);
2201         return 0;
2202 }
2203
2204 /**
2205  *      tiocgwinsz              -       implement window query ioctl
2206  *      @tty; tty
2207  *      @arg: user buffer for result
2208  *
2209  *      Copies the kernel idea of the window size into the user buffer.
2210  *
2211  *      Locking: tty->winsize_mutex is taken to ensure the winsize data
2212  *              is consistent.
2213  */
2214
2215 static int tiocgwinsz(struct tty_struct *tty, struct winsize __user *arg)
2216 {
2217         int err;
2218
2219         mutex_lock(&tty->winsize_mutex);
2220         err = copy_to_user(arg, &tty->winsize, sizeof(*arg));
2221         mutex_unlock(&tty->winsize_mutex);
2222
2223         return err ? -EFAULT: 0;
2224 }
2225
2226 /**
2227  *      tty_do_resize           -       resize event
2228  *      @tty: tty being resized
2229  *      @rows: rows (character)
2230  *      @cols: cols (character)
2231  *
2232  *      Update the termios variables and send the necessary signals to
2233  *      peform a terminal resize correctly
2234  */
2235
2236 int tty_do_resize(struct tty_struct *tty, struct winsize *ws)
2237 {
2238         struct pid *pgrp;
2239
2240         /* Lock the tty */
2241         mutex_lock(&tty->winsize_mutex);
2242         if (!memcmp(ws, &tty->winsize, sizeof(*ws)))
2243                 goto done;
2244
2245         /* Signal the foreground process group */
2246         pgrp = tty_get_pgrp(tty);
2247         if (pgrp)
2248                 kill_pgrp(pgrp, SIGWINCH, 1);
2249         put_pid(pgrp);
2250
2251         tty->winsize = *ws;
2252 done:
2253         mutex_unlock(&tty->winsize_mutex);
2254         return 0;
2255 }
2256 EXPORT_SYMBOL(tty_do_resize);
2257
2258 /**
2259  *      tiocswinsz              -       implement window size set ioctl
2260  *      @tty; tty side of tty
2261  *      @arg: user buffer for result
2262  *
2263  *      Copies the user idea of the window size to the kernel. Traditionally
2264  *      this is just advisory information but for the Linux console it
2265  *      actually has driver level meaning and triggers a VC resize.
2266  *
2267  *      Locking:
2268  *              Driver dependent. The default do_resize method takes the
2269  *      tty termios mutex and ctrl_lock. The console takes its own lock
2270  *      then calls into the default method.
2271  */
2272
2273 static int tiocswinsz(struct tty_struct *tty, struct winsize __user *arg)
2274 {
2275         struct winsize tmp_ws;
2276         if (copy_from_user(&tmp_ws, arg, sizeof(*arg)))
2277                 return -EFAULT;
2278
2279         if (tty->ops->resize)
2280                 return tty->ops->resize(tty, &tmp_ws);
2281         else
2282                 return tty_do_resize(tty, &tmp_ws);
2283 }
2284
2285 /**
2286  *      tioccons        -       allow admin to move logical console
2287  *      @file: the file to become console
2288  *
2289  *      Allow the administrator to move the redirected console device
2290  *
2291  *      Locking: uses redirect_lock to guard the redirect information
2292  */
2293
2294 static int tioccons(struct file *file)
2295 {
2296         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2297                 return -EPERM;
2298         if (file->f_op->write == redirected_tty_write) {
2299                 struct file *f;
2300                 spin_lock(&redirect_lock);
2301                 f = redirect;
2302                 redirect = NULL;
2303                 spin_unlock(&redirect_lock);
2304                 if (f)
2305                         fput(f);
2306                 return 0;
2307         }
2308         spin_lock(&redirect_lock);
2309         if (redirect) {
2310                 spin_unlock(&redirect_lock);
2311                 return -EBUSY;
2312         }
2313         redirect = get_file(file);
2314         spin_unlock(&redirect_lock);
2315         return 0;
2316 }
2317
2318 /**
2319  *      tiocsetd        -       set line discipline
2320  *      @tty: tty device
2321  *      @p: pointer to user data
2322  *
2323  *      Set the line discipline according to user request.
2324  *
2325  *      Locking: see tty_set_ldisc, this function is just a helper
2326  */
2327
2328 static int tiocsetd(struct tty_struct *tty, int __user *p)
2329 {
2330         int disc;
2331         int ret;
2332
2333         if (get_user(disc, p))
2334                 return -EFAULT;
2335
2336         ret = tty_set_ldisc(tty, disc);
2337
2338         return ret;
2339 }
2340
2341 /**
2342  *      tiocgetd        -       get line discipline
2343  *      @tty: tty device
2344  *      @p: pointer to user data
2345  *
2346  *      Retrieves the line discipline id directly from the ldisc.
2347  *
2348  *      Locking: waits for ldisc reference (in case the line discipline
2349  *              is changing or the tty is being hungup)
2350  */
2351
2352 static int tiocgetd(struct tty_struct *tty, int __user *p)
2353 {
2354         struct tty_ldisc *ld;
2355         int ret;
2356
2357         ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
2358         if (!ld)
2359                 return -EIO;
2360         ret = put_user(ld->ops->num, p);
2361         tty_ldisc_deref(ld);
2362         return ret;
2363 }
2364
2365 /**
2366  *      send_break      -       performed time break
2367  *      @tty: device to break on
2368  *      @duration: timeout in mS
2369  *
2370  *      Perform a timed break on hardware that lacks its own driver level
2371  *      timed break functionality.
2372  *
2373  *      Locking:
2374  *              atomic_write_lock serializes
2375  *
2376  */
2377
2378 static int send_break(struct tty_struct *tty, unsigned int duration)
2379 {
2380         int retval;
2381
2382         if (tty->ops->break_ctl == NULL)
2383                 return 0;
2384
2385         if (tty->driver->flags & TTY_DRIVER_HARDWARE_BREAK)
2386                 retval = tty->ops->break_ctl(tty, duration);
2387         else {
2388                 /* Do the work ourselves */
2389                 if (tty_write_lock(tty, 0) < 0)
2390                         return -EINTR;
2391                 retval = tty->ops->break_ctl(tty, -1);
2392                 if (retval)
2393                         goto out;
2394                 if (!signal_pending(current))
2395                         msleep_interruptible(duration);
2396                 retval = tty->ops->break_ctl(tty, 0);
2397 out:
2398                 tty_write_unlock(tty);
2399                 if (signal_pending(current))
2400                         retval = -EINTR;
2401         }
2402         return retval;
2403 }
2404
2405 /**
2406  *      tty_tiocmget            -       get modem status
2407  *      @tty: tty device
2408  *      @file: user file pointer
2409  *      @p: pointer to result
2410  *
2411  *      Obtain the modem status bits from the tty driver if the feature
2412  *      is supported. Return -ENOTTY if it is not available.
2413  *
2414  *      Locking: none (up to the driver)
2415  */
2416
2417 static int tty_tiocmget(struct tty_struct *tty, int __user *p)
2418 {
2419         int retval = -ENOTTY;
2420
2421         if (tty->ops->tiocmget) {
2422                 retval = tty->ops->tiocmget(tty);
2423
2424                 if (retval >= 0)
2425                         retval = put_user(retval, p);
2426         }
2427         return retval;
2428 }
2429
2430 /**
2431  *      tty_tiocmset            -       set modem status
2432  *      @tty: tty device
2433  *      @cmd: command - clear bits, set bits or set all
2434  *      @p: pointer to desired bits
2435  *
2436  *      Set the modem status bits from the tty driver if the feature
2437  *      is supported. Return -ENOTTY if it is not available.
2438  *
2439  *      Locking: none (up to the driver)
2440  */
2441
2442 static int tty_tiocmset(struct tty_struct *tty, unsigned int cmd,
2443              unsigned __user *p)
2444 {
2445         int retval;
2446         unsigned int set, clear, val;
2447
2448         if (tty->ops->tiocmset == NULL)
2449                 return -ENOTTY;
2450
2451         retval = get_user(val, p);
2452         if (retval)
2453                 return retval;
2454         set = clear = 0;
2455         switch (cmd) {
2456         case TIOCMBIS:
2457                 set = val;
2458                 break;
2459         case TIOCMBIC:
2460                 clear = val;
2461                 break;
2462         case TIOCMSET:
2463                 set = val;
2464                 clear = ~val;
2465                 break;
2466         }
2467         set &= TIOCM_DTR|TIOCM_RTS|TIOCM_OUT1|TIOCM_OUT2|TIOCM_LOOP;
2468         clear &= TIOCM_DTR|TIOCM_RTS|TIOCM_OUT1|TIOCM_OUT2|TIOCM_LOOP;
2469         return tty->ops->tiocmset(tty, set, clear);
2470 }
2471
2472 static int tty_tiocgicount(struct tty_struct *tty, void __user *arg)
2473 {
2474         int retval = -EINVAL;
2475         struct serial_icounter_struct icount;
2476         memset(&icount, 0, sizeof(icount));
2477         if (tty->ops->get_icount)
2478                 retval = tty->ops->get_icount(tty, &icount);
2479         if (retval != 0)
2480                 return retval;
2481         if (copy_to_user(arg, &icount, sizeof(icount)))
2482                 return -EFAULT;
2483         return 0;
2484 }
2485
2486 static int tty_tiocsserial(struct tty_struct *tty, struct serial_struct __user *ss)
2487 {
2488         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(depr_flags,
2489                         DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
2490                         DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
2491         char comm[TASK_COMM_LEN];
2492         struct serial_struct v;
2493         int flags;
2494
2495         if (copy_from_user(&v, ss, sizeof(struct serial_struct)))
2496                 return -EFAULT;
2497
2498         flags = v.flags & ASYNC_DEPRECATED;
2499
2500         if (flags && __ratelimit(&depr_flags))
2501                 pr_warn("%s: '%s' is using deprecated serial flags (with no effect): %.8x\n",
2502                         __func__, get_task_comm(comm, current), flags);
2503         if (!tty->ops->set_serial)
2504                 return -ENOTTY;
2505         return tty->ops->set_serial(tty, &v);
2506 }
2507
2508 static int tty_tiocgserial(struct tty_struct *tty, struct serial_struct __user *ss)
2509 {
2510         struct serial_struct v;
2511         int err;
2512
2513         memset(&v, 0, sizeof(struct serial_struct));
2514         if (!tty->ops->get_serial)
2515                 return -ENOTTY;
2516         err = tty->ops->get_serial(tty, &v);
2517         if (!err && copy_to_user(ss, &v, sizeof(struct serial_struct)))
2518                 err = -EFAULT;
2519         return err;
2520 }
2521
2522 /*
2523  * if pty, return the slave side (real_tty)
2524  * otherwise, return self
2525  */
2526 static struct tty_struct *tty_pair_get_tty(struct tty_struct *tty)
2527 {
2528         if (tty->driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY &&
2529             tty->driver->subtype == PTY_TYPE_MASTER)
2530                 tty = tty->link;
2531         return tty;
2532 }
2533
2534 /*
2535  * Split this up, as gcc can choke on it otherwise..
2536  */
2537 long tty_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
2538 {
2539         struct tty_struct *tty = file_tty(file);
2540         struct tty_struct *real_tty;
2541         void __user *p = (void __user *)arg;
2542         int retval;
2543         struct tty_ldisc *ld;
2544
2545         if (tty_paranoia_check(tty, file_inode(file), "tty_ioctl"))
2546                 return -EINVAL;
2547
2548         real_tty = tty_pair_get_tty(tty);
2549
2550         /*
2551          * Factor out some common prep work
2552          */
2553         switch (cmd) {
2554         case TIOCSETD:
2555         case TIOCSBRK:
2556         case TIOCCBRK:
2557         case TCSBRK:
2558         case TCSBRKP:
2559                 retval = tty_check_change(tty);
2560                 if (retval)
2561                         return retval;
2562                 if (cmd != TIOCCBRK) {
2563                         tty_wait_until_sent(tty, 0);
2564                         if (signal_pending(current))
2565                                 return -EINTR;
2566                 }
2567                 break;
2568         }
2569
2570         /*
2571          *      Now do the stuff.
2572          */
2573         switch (cmd) {
2574         case TIOCSTI:
2575                 return tiocsti(tty, p);
2576         case TIOCGWINSZ:
2577                 return tiocgwinsz(real_tty, p);
2578         case TIOCSWINSZ:
2579                 return tiocswinsz(real_tty, p);
2580         case TIOCCONS:
2581                 return real_tty != tty ? -EINVAL : tioccons(file);
2582         case TIOCEXCL:
2583                 set_bit(TTY_EXCLUSIVE, &tty->flags);
2584                 return 0;
2585         case TIOCNXCL:
2586                 clear_bit(TTY_EXCLUSIVE, &tty->flags);
2587                 return 0;
2588         case TIOCGEXCL:
2589         {
2590                 int excl = test_bit(TTY_EXCLUSIVE, &tty->flags);
2591                 return put_user(excl, (int __user *)p);
2592         }
2593         case TIOCGETD:
2594                 return tiocgetd(tty, p);
2595         case TIOCSETD:
2596                 return tiocsetd(tty, p);
2597         case TIOCVHANGUP:
2598                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2599                         return -EPERM;
2600                 tty_vhangup(tty);
2601                 return 0;
2602         case TIOCGDEV:
2603         {
2604                 unsigned int ret = new_encode_dev(tty_devnum(real_tty));
2605                 return put_user(ret, (unsigned int __user *)p);
2606         }
2607         /*
2608          * Break handling
2609          */
2610         case TIOCSBRK:  /* Turn break on, unconditionally */
2611                 if (tty->ops->break_ctl)
2612                         return tty->ops->break_ctl(tty, -1);
2613                 return 0;
2614         case TIOCCBRK:  /* Turn break off, unconditionally */
2615                 if (tty->ops->break_ctl)
2616                         return tty->ops->break_ctl(tty, 0);
2617                 return 0;
2618         case TCSBRK:   /* SVID version: non-zero arg --> no break */
2619                 /* non-zero arg means wait for all output data
2620                  * to be sent (performed above) but don't send break.
2621                  * This is used by the tcdrain() termios function.
2622                  */
2623                 if (!arg)
2624                         return send_break(tty, 250);
2625                 return 0;
2626         case TCSBRKP:   /* support for POSIX tcsendbreak() */
2627                 return send_break(tty, arg ? arg*100 : 250);
2628
2629         case TIOCMGET:
2630                 return tty_tiocmget(tty, p);
2631         case TIOCMSET:
2632         case TIOCMBIC:
2633         case TIOCMBIS:
2634                 return tty_tiocmset(tty, cmd, p);
2635         case TIOCGICOUNT:
2636                 return tty_tiocgicount(tty, p);
2637         case TCFLSH:
2638                 switch (arg) {
2639                 case TCIFLUSH:
2640                 case TCIOFLUSH:
2641                 /* flush tty buffer and allow ldisc to process ioctl */
2642                         tty_buffer_flush(tty, NULL);
2643                         break;
2644                 }
2645                 break;
2646         case TIOCSSERIAL:
2647                 return tty_tiocsserial(tty, p);
2648         case TIOCGSERIAL:
2649                 return tty_tiocgserial(tty, p);
2650         case TIOCGPTPEER:
2651                 /* Special because the struct file is needed */
2652                 return ptm_open_peer(file, tty, (int)arg);
2653         default:
2654                 retval = tty_jobctrl_ioctl(tty, real_tty, file, cmd, arg);
2655                 if (retval != -ENOIOCTLCMD)
2656                         return retval;
2657         }
2658         if (tty->ops->ioctl) {
2659                 retval = tty->ops->ioctl(tty, cmd, arg);
2660                 if (retval != -ENOIOCTLCMD)
2661                         return retval;
2662         }
2663         ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
2664         if (!ld)
2665                 return hung_up_tty_ioctl(file, cmd, arg);
2666         retval = -EINVAL;
2667         if (ld->ops->ioctl) {
2668                 retval = ld->ops->ioctl(tty, file, cmd, arg);
2669                 if (retval == -ENOIOCTLCMD)
2670                         retval = -ENOTTY;
2671         }
2672         tty_ldisc_deref(ld);
2673         return retval;
2674 }
2675
2676 #ifdef CONFIG_COMPAT
2677
2678 struct serial_struct32 {
2679         compat_int_t    type;
2680         compat_int_t    line;
2681         compat_uint_t   port;
2682         compat_int_t    irq;
2683         compat_int_t    flags;
2684         compat_int_t    xmit_fifo_size;
2685         compat_int_t    custom_divisor;
2686         compat_int_t    baud_base;
2687         unsigned short  close_delay;
2688         char    io_type;
2689         char    reserved_char[1];
2690         compat_int_t    hub6;
2691         unsigned short  closing_wait; /* time to wait before closing */
2692         unsigned short  closing_wait2; /* no longer used... */
2693         compat_uint_t   iomem_base;
2694         unsigned short  iomem_reg_shift;
2695         unsigned int    port_high;
2696      /* compat_ulong_t  iomap_base FIXME */
2697         compat_int_t    reserved[1];
2698 };
2699
2700 static int compat_tty_tiocsserial(struct tty_struct *tty,
2701                 struct serial_struct32 __user *ss)
2702 {
2703         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(depr_flags,
2704                         DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
2705                         DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
2706         char comm[TASK_COMM_LEN];
2707         struct serial_struct32 v32;
2708         struct serial_struct v;
2709         int flags;
2710
2711         if (copy_from_user(&v32, ss, sizeof(struct serial_struct32)))
2712                 return -EFAULT;
2713
2714         memcpy(&v, &v32, offsetof(struct serial_struct32, iomem_base));
2715         v.iomem_base = compat_ptr(v32.iomem_base);
2716         v.iomem_reg_shift = v32.iomem_reg_shift;
2717         v.port_high = v32.port_high;
2718         v.iomap_base = 0;
2719
2720         flags = v.flags & ASYNC_DEPRECATED;
2721
2722         if (flags && __ratelimit(&depr_flags))
2723                 pr_warn("%s: '%s' is using deprecated serial flags (with no effect): %.8x\n",
2724                         __func__, get_task_comm(comm, current), flags);
2725         if (!tty->ops->set_serial)
2726                 return -ENOTTY;
2727         return tty->ops->set_serial(tty, &v);
2728 }
2729
2730 static int compat_tty_tiocgserial(struct tty_struct *tty,
2731                         struct serial_struct32 __user *ss)
2732 {
2733         struct serial_struct32 v32;
2734         struct serial_struct v;
2735         int err;
2736
2737         memset(&v, 0, sizeof(v));
2738         memset(&v32, 0, sizeof(v32));
2739
2740         if (!tty->ops->get_serial)
2741                 return -ENOTTY;
2742         err = tty->ops->get_serial(tty, &v);
2743         if (!err) {
2744                 memcpy(&v32, &v, offsetof(struct serial_struct32, iomem_base));
2745                 v32.iomem_base = (unsigned long)v.iomem_base >> 32 ?
2746                         0xfffffff : ptr_to_compat(v.iomem_base);
2747                 v32.iomem_reg_shift = v.iomem_reg_shift;
2748                 v32.port_high = v.port_high;
2749                 if (copy_to_user(ss, &v32, sizeof(struct serial_struct32)))
2750                         err = -EFAULT;
2751         }
2752         return err;
2753 }
2754 static long tty_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
2755                                 unsigned long arg)
2756 {
2757         struct tty_struct *tty = file_tty(file);
2758         struct tty_ldisc *ld;
2759         int retval = -ENOIOCTLCMD;
2760
2761         switch (cmd) {
2762         case TIOCSTI:
2763         case TIOCGWINSZ:
2764         case TIOCSWINSZ:
2765         case TIOCGEXCL:
2766         case TIOCGETD:
2767         case TIOCSETD:
2768         case TIOCGDEV:
2769         case TIOCMGET:
2770         case TIOCMSET:
2771         case TIOCMBIC:
2772         case TIOCMBIS:
2773         case TIOCGICOUNT:
2774         case TIOCGPGRP:
2775         case TIOCSPGRP:
2776         case TIOCGSID:
2777         case TIOCSERGETLSR:
2778         case TIOCGRS485:
2779         case TIOCSRS485:
2780 #ifdef TIOCGETP
2781         case TIOCGETP:
2782         case TIOCSETP:
2783         case TIOCSETN:
2784 #endif
2785 #ifdef TIOCGETC
2786         case TIOCGETC:
2787         case TIOCSETC:
2788 #endif
2789 #ifdef TIOCGLTC
2790         case TIOCGLTC:
2791         case TIOCSLTC:
2792 #endif
2793         case TCSETSF:
2794         case TCSETSW:
2795         case TCSETS:
2796         case TCGETS:
2797 #ifdef TCGETS2
2798         case TCGETS2:
2799         case TCSETSF2:
2800         case TCSETSW2:
2801         case TCSETS2:
2802 #endif
2803         case TCGETA:
2804         case TCSETAF:
2805         case TCSETAW:
2806         case TCSETA:
2807         case TIOCGLCKTRMIOS:
2808         case TIOCSLCKTRMIOS:
2809 #ifdef TCGETX
2810         case TCGETX:
2811         case TCSETX:
2812         case TCSETXW:
2813         case TCSETXF:
2814 #endif
2815         case TIOCGSOFTCAR:
2816         case TIOCSSOFTCAR:
2817                 return tty_ioctl(file, cmd, (unsigned long)compat_ptr(arg));
2818         case TIOCCONS:
2819         case TIOCEXCL:
2820         case TIOCNXCL:
2821         case TIOCVHANGUP:
2822         case TIOCSBRK:
2823         case TIOCCBRK:
2824         case TCSBRK:
2825         case TCSBRKP:
2826         case TCFLSH:
2827         case TIOCGPTPEER:
2828         case TIOCNOTTY:
2829         case TIOCSCTTY:
2830         case TCXONC:
2831         case TIOCMIWAIT:
2832         case TIOCSERCONFIG:
2833                 return tty_ioctl(file, cmd, arg);
2834         }
2835
2836         if (tty_paranoia_check(tty, file_inode(file), "tty_ioctl"))
2837                 return -EINVAL;
2838
2839         switch (cmd) {
2840         case TIOCSSERIAL:
2841                 return compat_tty_tiocsserial(tty, compat_ptr(arg));
2842         case TIOCGSERIAL:
2843                 return compat_tty_tiocgserial(tty, compat_ptr(arg));
2844         }
2845         if (tty->ops->compat_ioctl) {
2846                 retval = tty->ops->compat_ioctl(tty, cmd, arg);
2847                 if (retval != -ENOIOCTLCMD)
2848                         return retval;
2849         }
2850
2851         ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
2852         if (!ld)
2853                 return hung_up_tty_compat_ioctl(file, cmd, arg);
2854         if (ld->ops->compat_ioctl)
2855                 retval = ld->ops->compat_ioctl(tty, file, cmd, arg);
2856         if (retval == -ENOIOCTLCMD && ld->ops->ioctl)
2857                 retval = ld->ops->ioctl(tty, file,
2858                                 (unsigned long)compat_ptr(cmd), arg);
2859         tty_ldisc_deref(ld);
2860
2861         return retval;
2862 }
2863 #endif
2864
2865 static int this_tty(const void *t, struct file *file, unsigned fd)
2866 {
2867         if (likely(file->f_op->read != tty_read))
2868                 return 0;
2869         return file_tty(file) != t ? 0 : fd + 1;
2870 }
2871         
2872 /*
2873  * This implements the "Secure Attention Key" ---  the idea is to
2874  * prevent trojan horses by killing all processes associated with this
2875  * tty when the user hits the "Secure Attention Key".  Required for
2876  * super-paranoid applications --- see the Orange Book for more details.
2877  *
2878  * This code could be nicer; ideally it should send a HUP, wait a few
2879  * seconds, then send a INT, and then a KILL signal.  But you then
2880  * have to coordinate with the init process, since all processes associated
2881  * with the current tty must be dead before the new getty is allowed
2882  * to spawn.
2883  *
2884  * Now, if it would be correct ;-/ The current code has a nasty hole -
2885  * it doesn't catch files in flight. We may send the descriptor to ourselves
2886  * via AF_UNIX socket, close it and later fetch from socket. FIXME.
2887  *
2888  * Nasty bug: do_SAK is being called in interrupt context.  This can
2889  * deadlock.  We punt it up to process context.  AKPM - 16Mar2001
2890  */
2891 void __do_SAK(struct tty_struct *tty)
2892 {
2893 #ifdef TTY_SOFT_SAK
2894         tty_hangup(tty);
2895 #else
2896         struct task_struct *g, *p;
2897         struct pid *session;
2898         int             i;
2899         unsigned long flags;
2900
2901         if (!tty)
2902                 return;
2903
2904         spin_lock_irqsave(&tty->ctrl_lock, flags);
2905         session = get_pid(tty->session);
2906         spin_unlock_irqrestore(&tty->ctrl_lock, flags);
2907
2908         tty_ldisc_flush(tty);
2909
2910         tty_driver_flush_buffer(tty);
2911
2912         read_lock(&tasklist_lock);
2913         /* Kill the entire session */
2914         do_each_pid_task(session, PIDTYPE_SID, p) {
2915                 tty_notice(tty, "SAK: killed process %d (%s): by session\n",
2916                            task_pid_nr(p), p->comm);
2917                 group_send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_PRIV, p, PIDTYPE_SID);
2918         } while_each_pid_task(session, PIDTYPE_SID, p);
2919
2920         /* Now kill any processes that happen to have the tty open */
2921         do_each_thread(g, p) {
2922                 if (p->signal->tty == tty) {
2923                         tty_notice(tty, "SAK: killed process %d (%s): by controlling tty\n",
2924                                    task_pid_nr(p), p->comm);
2925                         group_send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_PRIV, p, PIDTYPE_SID);
2926                         continue;
2927                 }
2928                 task_lock(p);
2929                 i = iterate_fd(p->files, 0, this_tty, tty);
2930                 if (i != 0) {
2931                         tty_notice(tty, "SAK: killed process %d (%s): by fd#%d\n",
2932                                    task_pid_nr(p), p->comm, i - 1);
2933                         group_send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_PRIV, p, PIDTYPE_SID);
2934                 }
2935                 task_unlock(p);
2936         } while_each_thread(g, p);
2937         read_unlock(&tasklist_lock);
2938         put_pid(session);
2939 #endif
2940 }
2941
2942 static void do_SAK_work(struct work_struct *work)
2943 {
2944         struct tty_struct *tty =
2945                 container_of(work, struct tty_struct, SAK_work);
2946         __do_SAK(tty);
2947 }
2948
2949 /*
2950  * The tq handling here is a little racy - tty->SAK_work may already be queued.
2951  * Fortunately we don't need to worry, because if ->SAK_work is already queued,
2952  * the values which we write to it will be identical to the values which it
2953  * already has. --akpm
2954  */
2955 void do_SAK(struct tty_struct *tty)
2956 {
2957         if (!tty)
2958                 return;
2959         schedule_work(&tty->SAK_work);
2960 }
2961
2962 EXPORT_SYMBOL(do_SAK);
2963
2964 /* Must put_device() after it's unused! */
2965 static struct device *tty_get_device(struct tty_struct *tty)
2966 {
2967         dev_t devt = tty_devnum(tty);
2968         return class_find_device_by_devt(tty_class, devt);
2969 }
2970
2971
2972 /**
2973  *      alloc_tty_struct
2974  *
2975  *      This subroutine allocates and initializes a tty structure.
2976  *
2977  *      Locking: none - tty in question is not exposed at this point
2978  */
2979
2980 struct tty_struct *alloc_tty_struct(struct tty_driver *driver, int idx)
2981 {
2982         struct tty_struct *tty;
2983
2984         tty = kzalloc(sizeof(*tty), GFP_KERNEL);
2985         if (!tty)
2986                 return NULL;
2987
2988         kref_init(&tty->kref);
2989         tty->magic = TTY_MAGIC;
2990         if (tty_ldisc_init(tty)) {
2991                 kfree(tty);
2992                 return NULL;
2993         }
2994         tty->session = NULL;
2995         tty->pgrp = NULL;
2996         mutex_init(&tty->legacy_mutex);
2997         mutex_init(&tty->throttle_mutex);
2998         init_rwsem(&tty->termios_rwsem);
2999         mutex_init(&tty->winsize_mutex);
3000         init_ldsem(&tty->ldisc_sem);
3001         init_waitqueue_head(&tty->write_wait);
3002         init_waitqueue_head(&tty->read_wait);
3003         INIT_WORK(&tty->hangup_work, do_tty_hangup);
3004         mutex_init(&tty->atomic_write_lock);
3005         spin_lock_init(&tty->ctrl_lock);
3006         spin_lock_init(&tty->flow_lock);
3007         spin_lock_init(&tty->files_lock);
3008         INIT_LIST_HEAD(&tty->tty_files);
3009         INIT_WORK(&tty->SAK_work, do_SAK_work);
3010
3011         tty->driver = driver;
3012         tty->ops = driver->ops;
3013         tty->index = idx;
3014         tty_line_name(driver, idx, tty->name);
3015         tty->dev = tty_get_device(tty);
3016
3017         return tty;
3018 }
3019
3020 /**
3021  *      tty_put_char    -       write one character to a tty
3022  *      @tty: tty
3023  *      @ch: character
3024  *
3025  *      Write one byte to the tty using the provided put_char method
3026  *      if present. Returns the number of characters successfully output.
3027  *
3028  *      Note: the specific put_char operation in the driver layer may go
3029  *      away soon. Don't call it directly, use this method
3030  */
3031
3032 int tty_put_char(struct tty_struct *tty, unsigned char ch)
3033 {
3034         if (tty->ops->put_char)
3035                 return tty->ops->put_char(tty, ch);
3036         return tty->ops->write(tty, &ch, 1);
3037 }
3038 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_put_char);
3039
3040 struct class *tty_class;
3041
3042 static int tty_cdev_add(struct tty_driver *driver, dev_t dev,
3043                 unsigned int index, unsigned int count)
3044 {
3045         int err;
3046
3047         /* init here, since reused cdevs cause crashes */
3048         driver->cdevs[index] = cdev_alloc();
3049         if (!driver->cdevs[index])
3050                 return -ENOMEM;
3051         driver->cdevs[index]->ops = &tty_fops;
3052         driver->cdevs[index]->owner = driver->owner;
3053         err = cdev_add(driver->cdevs[index], dev, count);
3054         if (err)
3055                 kobject_put(&driver->cdevs[index]->kobj);
3056         return err;
3057 }
3058
3059 /**
3060  *      tty_register_device - register a tty device
3061  *      @driver: the tty driver that describes the tty device
3062  *      @index: the index in the tty driver for this tty device
3063  *      @device: a struct device that is associated with this tty device.
3064  *              This field is optional, if there is no known struct device
3065  *              for this tty device it can be set to NULL safely.
3066  *
3067  *      Returns a pointer to the struct device for this tty device
3068  *      (or ERR_PTR(-EFOO) on error).
3069  *
3070  *      This call is required to be made to register an individual tty device
3071  *      if the tty driver's flags have the TTY_DRIVER_DYNAMIC_DEV bit set.  If
3072  *      that bit is not set, this function should not be called by a tty
3073  *      driver.
3074  *
3075  *      Locking: ??
3076  */
3077
3078 struct device *tty_register_device(struct tty_driver *driver, unsigned index,
3079                                    struct device *device)
3080 {
3081         return tty_register_device_attr(driver, index, device, NULL, NULL);
3082 }
3083 EXPORT_SYMBOL(tty_register_device);
3084
3085 static void tty_device_create_release(struct device *dev)
3086 {
3087         dev_dbg(dev, "releasing...\n");
3088         kfree(dev);
3089 }
3090
3091 /**
3092  *      tty_register_device_attr - register a tty device
3093  *      @driver: the tty driver that describes the tty device
3094  *      @index: the index in the tty driver for this tty device
3095  *      @device: a struct device that is associated with this tty device.
3096  *              This field is optional, if there is no known struct device
3097  *              for this tty device it can be set to NULL safely.
3098  *      @drvdata: Driver data to be set to device.
3099  *      @attr_grp: Attribute group to be set on device.
3100  *
3101  *      Returns a pointer to the struct device for this tty device
3102  *      (or ERR_PTR(-EFOO) on error).
3103  *
3104  *      This call is required to be made to register an individual tty device
3105  *      if the tty driver's flags have the TTY_DRIVER_DYNAMIC_DEV bit set.  If
3106  *      that bit is not set, this function should not be called by a tty
3107  *      driver.
3108  *
3109  *      Locking: ??
3110  */
3111 struct device *tty_register_device_attr(struct tty_driver *driver,
3112                                    unsigned index, struct device *device,
3113                                    void *drvdata,
3114                                    const struct attribute_group **attr_grp)
3115 {
3116         char name[64];
3117         dev_t devt = MKDEV(driver->major, driver->minor_start) + index;
3118         struct ktermios *tp;
3119         struct device *dev;
3120         int retval;
3121
3122         if (index >= driver->num) {
3123                 pr_err("%s: Attempt to register invalid tty line number (%d)\n",
3124                        driver->name, index);
3125                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3126         }
3127
3128         if (driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY)
3129                 pty_line_name(driver, index, name);
3130         else
3131                 tty_line_name(driver, index, name);
3132
3133         dev = kzalloc(sizeof(*dev), GFP_KERNEL);
3134         if (!dev)
3135                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3136
3137         dev->devt = devt;
3138         dev->class = tty_class;
3139         dev->parent = device;
3140         dev->release = tty_device_create_release;
3141         dev_set_name(dev, "%s", name);
3142         dev->groups = attr_grp;
3143         dev_set_drvdata(dev, drvdata);
3144
3145         dev_set_uevent_suppress(dev, 1);
3146
3147         retval = device_register(dev);
3148         if (retval)
3149                 goto err_put;
3150
3151         if (!(driver->flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_ALLOC)) {
3152                 /*
3153                  * Free any saved termios data so that the termios state is
3154                  * reset when reusing a minor number.
3155                  */
3156                 tp = driver->termios[index];
3157                 if (tp) {
3158                         driver->termios[index] = NULL;
3159                         kfree(tp);
3160                 }
3161
3162                 retval = tty_cdev_add(driver, devt, index, 1);
3163                 if (retval)
3164                         goto err_del;
3165         }
3166
3167         dev_set_uevent_suppress(dev, 0);
3168         kobject_uevent(&dev->kobj, KOBJ_ADD);
3169
3170         return dev;
3171
3172 err_del:
3173         device_del(dev);
3174 err_put:
3175         put_device(dev);
3176
3177         return ERR_PTR(retval);
3178 }
3179 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_register_device_attr);
3180
3181 /**
3182  *      tty_unregister_device - unregister a tty device
3183  *      @driver: the tty driver that describes the tty device
3184  *      @index: the index in the tty driver for this tty device
3185  *
3186  *      If a tty device is registered with a call to tty_register_device() then
3187  *      this function must be called when the tty device is gone.
3188  *
3189  *      Locking: ??
3190  */
3191
3192 void tty_unregister_device(struct tty_driver *driver, unsigned index)
3193 {
3194         device_destroy(tty_class,
3195                 MKDEV(driver->major, driver->minor_start) + index);
3196         if (!(driver->flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_ALLOC)) {
3197                 cdev_del(driver->cdevs[index]);
3198                 driver->cdevs[index] = NULL;
3199         }
3200 }
3201 EXPORT_SYMBOL(tty_unregister_device);
3202
3203 /**
3204  * __tty_alloc_driver -- allocate tty driver
3205  * @lines: count of lines this driver can handle at most
3206  * @owner: module which is responsible for this driver
3207  * @flags: some of TTY_DRIVER_* flags, will be set in driver->flags
3208  *
3209  * This should not be called directly, some of the provided macros should be
3210  * used instead. Use IS_ERR and friends on @retval.
3211  */
3212 struct tty_driver *__tty_alloc_driver(unsigned int lines, struct module *owner,
3213                 unsigned long flags)
3214 {
3215         struct tty_driver *driver;
3216         unsigned int cdevs = 1;
3217         int err;
3218
3219         if (!lines || (flags & TTY_DRIVER_UNNUMBERED_NODE && lines > 1))
3220                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3221
3222         driver = kzalloc(sizeof(struct tty_driver), GFP_KERNEL);
3223         if (!driver)
3224                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3225
3226         kref_init(&driver->kref);
3227         driver->magic = TTY_DRIVER_MAGIC;
3228         driver->num = lines;
3229         driver->owner = owner;
3230         driver->flags = flags;
3231
3232         if (!(flags & TTY_DRIVER_DEVPTS_MEM)) {
3233                 driver->ttys = kcalloc(lines, sizeof(*driver->ttys),
3234                                 GFP_KERNEL);
3235                 driver->termios = kcalloc(lines, sizeof(*driver->termios),
3236                                 GFP_KERNEL);
3237                 if (!driver->ttys || !driver->termios) {
3238                         err = -ENOMEM;
3239                         goto err_free_all;
3240                 }
3241         }
3242
3243         if (!(flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_ALLOC)) {
3244                 driver->ports = kcalloc(lines, sizeof(*driver->ports),
3245                                 GFP_KERNEL);
3246                 if (!driver->ports) {
3247                         err = -ENOMEM;
3248                         goto err_free_all;
3249                 }
3250                 cdevs = lines;
3251         }
3252
3253         driver->cdevs = kcalloc(cdevs, sizeof(*driver->cdevs), GFP_KERNEL);
3254         if (!driver->cdevs) {
3255                 err = -ENOMEM;
3256                 goto err_free_all;
3257         }
3258
3259         return driver;
3260 err_free_all:
3261         kfree(driver->ports);
3262         kfree(driver->ttys);
3263         kfree(driver->termios);
3264         kfree(driver->cdevs);
3265         kfree(driver);
3266         return ERR_PTR(err);
3267 }
3268 EXPORT_SYMBOL(__tty_alloc_driver);
3269
3270 static void destruct_tty_driver(struct kref *kref)
3271 {
3272         struct tty_driver *driver = container_of(kref, struct tty_driver, kref);
3273         int i;
3274         struct ktermios *tp;
3275
3276         if (driver->flags & TTY_DRIVER_INSTALLED) {
3277                 for (i = 0; i < driver->num; i++) {
3278                         tp = driver->termios[i];
3279                         if (tp) {
3280                                 driver->termios[i] = NULL;
3281                                 kfree(tp);
3282                         }
3283                         if (!(driver->flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_DEV))
3284                                 tty_unregister_device(driver, i);
3285                 }
3286                 proc_tty_unregister_driver(driver);
3287                 if (driver->flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_ALLOC)
3288                         cdev_del(driver->cdevs[0]);
3289         }
3290         kfree(driver->cdevs);
3291         kfree(driver->ports);
3292         kfree(driver->termios);
3293         kfree(driver->ttys);
3294         kfree(driver);
3295 }
3296
3297 void tty_driver_kref_put(struct tty_driver *driver)
3298 {
3299         kref_put(&driver->kref, destruct_tty_driver);
3300 }
3301 EXPORT_SYMBOL(tty_driver_kref_put);
3302
3303 void tty_set_operations(struct tty_driver *driver,
3304                         const struct tty_operations *op)
3305 {
3306         driver->ops = op;
3307 };
3308 EXPORT_SYMBOL(tty_set_operations);
3309
3310 void put_tty_driver(struct tty_driver *d)
3311 {
3312         tty_driver_kref_put(d);
3313 }
3314 EXPORT_SYMBOL(put_tty_driver);
3315
3316 /*
3317  * Called by a tty driver to register itself.
3318  */
3319 int tty_register_driver(struct tty_driver *driver)
3320 {
3321         int error;
3322         int i;
3323         dev_t dev;
3324         struct device *d;
3325
3326         if (!driver->major) {
3327                 error = alloc_chrdev_region(&dev, driver->minor_start,
3328                                                 driver->num, driver->name);
3329                 if (!error) {
3330                         driver->major = MAJOR(dev);
3331                         driver->minor_start = MINOR(dev);
3332                 }
3333         } else {
3334                 dev = MKDEV(driver->major, driver->minor_start);
3335                 error = register_chrdev_region(dev, driver->num, driver->name);
3336         }
3337         if (error < 0)
3338                 goto err;
3339
3340         if (driver->flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_ALLOC) {
3341                 error = tty_cdev_add(driver, dev, 0, driver->num);
3342                 if (error)
3343                         goto err_unreg_char;
3344         }
3345
3346         mutex_lock(&tty_mutex);
3347         list_add(&driver->tty_drivers, &tty_drivers);
3348         mutex_unlock(&tty_mutex);
3349
3350         if (!(driver->flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_DEV)) {
3351                 for (i = 0; i < driver->num; i++) {
3352                         d = tty_register_device(driver, i, NULL);
3353                         if (IS_ERR(d)) {
3354                                 error = PTR_ERR(d);
3355                                 goto err_unreg_devs;
3356                         }
3357                 }
3358         }
3359         proc_tty_register_driver(driver);
3360         driver->flags |= TTY_DRIVER_INSTALLED;
3361         return 0;
3362
3363 err_unreg_devs:
3364         for (i--; i >= 0; i--)
3365                 tty_unregister_device(driver, i);
3366
3367         mutex_lock(&tty_mutex);
3368         list_del(&driver->tty_drivers);
3369         mutex_unlock(&tty_mutex);
3370
3371 err_unreg_char:
3372         unregister_chrdev_region(dev, driver->num);
3373 err:
3374         return error;
3375 }
3376 EXPORT_SYMBOL(tty_register_driver);
3377
3378 /*
3379  * Called by a tty driver to unregister itself.
3380  */
3381 int tty_unregister_driver(struct tty_driver *driver)
3382 {
3383 #if 0
3384         /* FIXME */
3385         if (driver->refcount)
3386                 return -EBUSY;
3387 #endif
3388         unregister_chrdev_region(MKDEV(driver->major, driver->minor_start),
3389                                 driver->num);
3390         mutex_lock(&tty_mutex);
3391         list_del(&driver->tty_drivers);
3392         mutex_unlock(&tty_mutex);
3393         return 0;
3394 }
3395
3396 EXPORT_SYMBOL(tty_unregister_driver);
3397
3398 dev_t tty_devnum(struct tty_struct *tty)
3399 {
3400         return MKDEV(tty->driver->major, tty->driver->minor_start) + tty->index;
3401 }
3402 EXPORT_SYMBOL(tty_devnum);
3403
3404 void tty_default_fops(struct file_operations *fops)
3405 {
3406         *fops = tty_fops;
3407 }
3408
3409 static char *tty_devnode(struct device *dev, umode_t *mode)
3410 {
3411         if (!mode)
3412                 return NULL;
3413         if (dev->devt == MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0) ||
3414             dev->devt == MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 2))
3415                 *mode = 0666;
3416         return NULL;
3417 }
3418
3419 static int __init tty_class_init(void)
3420 {
3421         tty_class = class_create(THIS_MODULE, "tty");
3422         if (IS_ERR(tty_class))
3423                 return PTR_ERR(tty_class);
3424         tty_class->devnode = tty_devnode;
3425         return 0;
3426 }
3427
3428 postcore_initcall(tty_class_init);
3429
3430 /* 3/2004 jmc: why do these devices exist? */
3431 static struct cdev tty_cdev, console_cdev;
3432
3433 static ssize_t show_cons_active(struct device *dev,
3434                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
3435 {
3436         struct console *cs[16];
3437         int i = 0;
3438         struct console *c;
3439         ssize_t count = 0;
3440
3441         console_lock();
3442         for_each_console(c) {
3443                 if (!c->device)
3444                         continue;
3445                 if (!c->write)
3446                         continue;
3447                 if ((c->flags & CON_ENABLED) == 0)
3448                         continue;
3449                 cs[i++] = c;
3450                 if (i >= ARRAY_SIZE(cs))
3451                         break;
3452         }
3453         while (i--) {
3454                 int index = cs[i]->index;
3455                 struct tty_driver *drv = cs[i]->device(cs[i], &index);
3456
3457                 /* don't resolve tty0 as some programs depend on it */
3458                 if (drv && (cs[i]->index > 0 || drv->major != TTY_MAJOR))
3459                         count += tty_line_name(drv, index, buf + count);
3460                 else
3461                         count += sprintf(buf + count, "%s%d",
3462                                          cs[i]->name, cs[i]->index);
3463
3464                 count += sprintf(buf + count, "%c", i ? ' ':'\n');
3465         }
3466         console_unlock();
3467
3468         return count;
3469 }
3470 static DEVICE_ATTR(active, S_IRUGO, show_cons_active, NULL);
3471
3472 static struct attribute *cons_dev_attrs[] = {
3473         &dev_attr_active.attr,
3474         NULL
3475 };
3476
3477 ATTRIBUTE_GROUPS(cons_dev);
3478
3479 static struct device *consdev;
3480
3481 void console_sysfs_notify(void)
3482 {
3483         if (consdev)
3484                 sysfs_notify(&consdev->kobj, NULL, "active");
3485 }
3486
3487 /*
3488  * Ok, now we can initialize the rest of the tty devices and can count
3489  * on memory allocations, interrupts etc..
3490  */
3491 int __init tty_init(void)
3492 {
3493         tty_sysctl_init();
3494         cdev_init(&tty_cdev, &tty_fops);
3495         if (cdev_add(&tty_cdev, MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0), 1) ||
3496             register_chrdev_region(MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0), 1, "/dev/tty") < 0)
3497                 panic("Couldn't register /dev/tty driver\n");
3498         device_create(tty_class, NULL, MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0), NULL, "tty");
3499
3500         cdev_init(&console_cdev, &console_fops);
3501         if (cdev_add(&console_cdev, MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1), 1) ||
3502             register_chrdev_region(MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1), 1, "/dev/console") < 0)
3503                 panic("Couldn't register /dev/console driver\n");
3504         consdev = device_create_with_groups(tty_class, NULL,
3505                                             MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1), NULL,
3506                                             cons_dev_groups, "console");
3507         if (IS_ERR(consdev))
3508                 consdev = NULL;
3509
3510 #ifdef CONFIG_VT
3511         vty_init(&console_fops);
3512 #endif
3513         return 0;
3514 }
3515