GNU Linux-libre 4.4.297-gnu1
[releases.git] / fs / proc / vmcore.c
1 /*
2  *      fs/proc/vmcore.c Interface for accessing the crash
3  *                               dump from the system's previous life.
4  *      Heavily borrowed from fs/proc/kcore.c
5  *      Created by: Hariprasad Nellitheertha (hari@in.ibm.com)
6  *      Copyright (C) IBM Corporation, 2004. All rights reserved
7  *
8  */
9
10 #include <linux/mm.h>
11 #include <linux/kcore.h>
12 #include <linux/user.h>
13 #include <linux/elf.h>
14 #include <linux/elfcore.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/highmem.h>
18 #include <linux/printk.h>
19 #include <linux/bootmem.h>
20 #include <linux/init.h>
21 #include <linux/crash_dump.h>
22 #include <linux/list.h>
23 #include <linux/vmalloc.h>
24 #include <linux/pagemap.h>
25 #include <asm/uaccess.h>
26 #include <asm/io.h>
27 #include "internal.h"
28
29 /* List representing chunks of contiguous memory areas and their offsets in
30  * vmcore file.
31  */
32 static LIST_HEAD(vmcore_list);
33
34 /* Stores the pointer to the buffer containing kernel elf core headers. */
35 static char *elfcorebuf;
36 static size_t elfcorebuf_sz;
37 static size_t elfcorebuf_sz_orig;
38
39 static char *elfnotes_buf;
40 static size_t elfnotes_sz;
41
42 /* Total size of vmcore file. */
43 static u64 vmcore_size;
44
45 static struct proc_dir_entry *proc_vmcore;
46
47 /*
48  * Returns > 0 for RAM pages, 0 for non-RAM pages, < 0 on error
49  * The called function has to take care of module refcounting.
50  */
51 static int (*oldmem_pfn_is_ram)(unsigned long pfn);
52
53 int register_oldmem_pfn_is_ram(int (*fn)(unsigned long pfn))
54 {
55         if (oldmem_pfn_is_ram)
56                 return -EBUSY;
57         oldmem_pfn_is_ram = fn;
58         return 0;
59 }
60 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_oldmem_pfn_is_ram);
61
62 void unregister_oldmem_pfn_is_ram(void)
63 {
64         oldmem_pfn_is_ram = NULL;
65         wmb();
66 }
67 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_oldmem_pfn_is_ram);
68
69 static int pfn_is_ram(unsigned long pfn)
70 {
71         int (*fn)(unsigned long pfn);
72         /* pfn is ram unless fn() checks pagetype */
73         int ret = 1;
74
75         /*
76          * Ask hypervisor if the pfn is really ram.
77          * A ballooned page contains no data and reading from such a page
78          * will cause high load in the hypervisor.
79          */
80         fn = oldmem_pfn_is_ram;
81         if (fn)
82                 ret = fn(pfn);
83
84         return ret;
85 }
86
87 /* Reads a page from the oldmem device from given offset. */
88 static ssize_t read_from_oldmem(char *buf, size_t count,
89                                 u64 *ppos, int userbuf)
90 {
91         unsigned long pfn, offset;
92         size_t nr_bytes;
93         ssize_t read = 0, tmp;
94
95         if (!count)
96                 return 0;
97
98         offset = (unsigned long)(*ppos % PAGE_SIZE);
99         pfn = (unsigned long)(*ppos / PAGE_SIZE);
100
101         do {
102                 if (count > (PAGE_SIZE - offset))
103                         nr_bytes = PAGE_SIZE - offset;
104                 else
105                         nr_bytes = count;
106
107                 /* If pfn is not ram, return zeros for sparse dump files */
108                 if (pfn_is_ram(pfn) == 0) {
109                         tmp = 0;
110                         if (!userbuf)
111                                 memset(buf, 0, nr_bytes);
112                         else if (clear_user(buf, nr_bytes))
113                                 tmp = -EFAULT;
114                 } else {
115                         tmp = copy_oldmem_page(pfn, buf, nr_bytes,
116                                                 offset, userbuf);
117                 }
118                 if (tmp < 0)
119                         return tmp;
120
121                 *ppos += nr_bytes;
122                 count -= nr_bytes;
123                 buf += nr_bytes;
124                 read += nr_bytes;
125                 ++pfn;
126                 offset = 0;
127         } while (count);
128
129         return read;
130 }
131
132 /*
133  * Architectures may override this function to allocate ELF header in 2nd kernel
134  */
135 int __weak elfcorehdr_alloc(unsigned long long *addr, unsigned long long *size)
136 {
137         return 0;
138 }
139
140 /*
141  * Architectures may override this function to free header
142  */
143 void __weak elfcorehdr_free(unsigned long long addr)
144 {}
145
146 /*
147  * Architectures may override this function to read from ELF header
148  */
149 ssize_t __weak elfcorehdr_read(char *buf, size_t count, u64 *ppos)
150 {
151         return read_from_oldmem(buf, count, ppos, 0);
152 }
153
154 /*
155  * Architectures may override this function to read from notes sections
156  */
157 ssize_t __weak elfcorehdr_read_notes(char *buf, size_t count, u64 *ppos)
158 {
159         return read_from_oldmem(buf, count, ppos, 0);
160 }
161
162 /*
163  * Architectures may override this function to map oldmem
164  */
165 int __weak remap_oldmem_pfn_range(struct vm_area_struct *vma,
166                                   unsigned long from, unsigned long pfn,
167                                   unsigned long size, pgprot_t prot)
168 {
169         return remap_pfn_range(vma, from, pfn, size, prot);
170 }
171
172 /*
173  * Architectures which support memory encryption override this.
174  */
175 ssize_t __weak
176 copy_oldmem_page_encrypted(unsigned long pfn, char *buf, size_t csize,
177                            unsigned long offset, int userbuf)
178 {
179         return copy_oldmem_page(pfn, buf, csize, offset, userbuf);
180 }
181
182 /*
183  * Copy to either kernel or user space
184  */
185 static int copy_to(void *target, void *src, size_t size, int userbuf)
186 {
187         if (userbuf) {
188                 if (copy_to_user((char __user *) target, src, size))
189                         return -EFAULT;
190         } else {
191                 memcpy(target, src, size);
192         }
193         return 0;
194 }
195
196 /* Read from the ELF header and then the crash dump. On error, negative value is
197  * returned otherwise number of bytes read are returned.
198  */
199 static ssize_t __read_vmcore(char *buffer, size_t buflen, loff_t *fpos,
200                              int userbuf)
201 {
202         ssize_t acc = 0, tmp;
203         size_t tsz;
204         u64 start;
205         struct vmcore *m = NULL;
206
207         if (buflen == 0 || *fpos >= vmcore_size)
208                 return 0;
209
210         /* trim buflen to not go beyond EOF */
211         if (buflen > vmcore_size - *fpos)
212                 buflen = vmcore_size - *fpos;
213
214         /* Read ELF core header */
215         if (*fpos < elfcorebuf_sz) {
216                 tsz = min(elfcorebuf_sz - (size_t)*fpos, buflen);
217                 if (copy_to(buffer, elfcorebuf + *fpos, tsz, userbuf))
218                         return -EFAULT;
219                 buflen -= tsz;
220                 *fpos += tsz;
221                 buffer += tsz;
222                 acc += tsz;
223
224                 /* leave now if filled buffer already */
225                 if (buflen == 0)
226                         return acc;
227         }
228
229         /* Read Elf note segment */
230         if (*fpos < elfcorebuf_sz + elfnotes_sz) {
231                 void *kaddr;
232
233                 tsz = min(elfcorebuf_sz + elfnotes_sz - (size_t)*fpos, buflen);
234                 kaddr = elfnotes_buf + *fpos - elfcorebuf_sz;
235                 if (copy_to(buffer, kaddr, tsz, userbuf))
236                         return -EFAULT;
237                 buflen -= tsz;
238                 *fpos += tsz;
239                 buffer += tsz;
240                 acc += tsz;
241
242                 /* leave now if filled buffer already */
243                 if (buflen == 0)
244                         return acc;
245         }
246
247         list_for_each_entry(m, &vmcore_list, list) {
248                 if (*fpos < m->offset + m->size) {
249                         tsz = min_t(size_t, m->offset + m->size - *fpos, buflen);
250                         start = m->paddr + *fpos - m->offset;
251                         tmp = read_from_oldmem(buffer, tsz, &start, userbuf);
252                         if (tmp < 0)
253                                 return tmp;
254                         buflen -= tsz;
255                         *fpos += tsz;
256                         buffer += tsz;
257                         acc += tsz;
258
259                         /* leave now if filled buffer already */
260                         if (buflen == 0)
261                                 return acc;
262                 }
263         }
264
265         return acc;
266 }
267
268 static ssize_t read_vmcore(struct file *file, char __user *buffer,
269                            size_t buflen, loff_t *fpos)
270 {
271         return __read_vmcore((__force char *) buffer, buflen, fpos, 1);
272 }
273
274 /*
275  * The vmcore fault handler uses the page cache and fills data using the
276  * standard __vmcore_read() function.
277  *
278  * On s390 the fault handler is used for memory regions that can't be mapped
279  * directly with remap_pfn_range().
280  */
281 static int mmap_vmcore_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
282 {
283 #ifdef CONFIG_S390
284         struct address_space *mapping = vma->vm_file->f_mapping;
285         pgoff_t index = vmf->pgoff;
286         struct page *page;
287         loff_t offset;
288         char *buf;
289         int rc;
290
291         page = find_or_create_page(mapping, index, GFP_KERNEL);
292         if (!page)
293                 return VM_FAULT_OOM;
294         if (!PageUptodate(page)) {
295                 offset = (loff_t) index << PAGE_CACHE_SHIFT;
296                 buf = __va((page_to_pfn(page) << PAGE_SHIFT));
297                 rc = __read_vmcore(buf, PAGE_SIZE, &offset, 0);
298                 if (rc < 0) {
299                         unlock_page(page);
300                         page_cache_release(page);
301                         return (rc == -ENOMEM) ? VM_FAULT_OOM : VM_FAULT_SIGBUS;
302                 }
303                 SetPageUptodate(page);
304         }
305         unlock_page(page);
306         vmf->page = page;
307         return 0;
308 #else
309         return VM_FAULT_SIGBUS;
310 #endif
311 }
312
313 static const struct vm_operations_struct vmcore_mmap_ops = {
314         .fault = mmap_vmcore_fault,
315 };
316
317 /**
318  * alloc_elfnotes_buf - allocate buffer for ELF note segment in
319  *                      vmalloc memory
320  *
321  * @notes_sz: size of buffer
322  *
323  * If CONFIG_MMU is defined, use vmalloc_user() to allow users to mmap
324  * the buffer to user-space by means of remap_vmalloc_range().
325  *
326  * If CONFIG_MMU is not defined, use vzalloc() since mmap_vmcore() is
327  * disabled and there's no need to allow users to mmap the buffer.
328  */
329 static inline char *alloc_elfnotes_buf(size_t notes_sz)
330 {
331 #ifdef CONFIG_MMU
332         return vmalloc_user(notes_sz);
333 #else
334         return vzalloc(notes_sz);
335 #endif
336 }
337
338 /*
339  * Disable mmap_vmcore() if CONFIG_MMU is not defined. MMU is
340  * essential for mmap_vmcore() in order to map physically
341  * non-contiguous objects (ELF header, ELF note segment and memory
342  * regions in the 1st kernel pointed to by PT_LOAD entries) into
343  * virtually contiguous user-space in ELF layout.
344  */
345 #ifdef CONFIG_MMU
346 /*
347  * remap_oldmem_pfn_checked - do remap_oldmem_pfn_range replacing all pages
348  * reported as not being ram with the zero page.
349  *
350  * @vma: vm_area_struct describing requested mapping
351  * @from: start remapping from
352  * @pfn: page frame number to start remapping to
353  * @size: remapping size
354  * @prot: protection bits
355  *
356  * Returns zero on success, -EAGAIN on failure.
357  */
358 static int remap_oldmem_pfn_checked(struct vm_area_struct *vma,
359                                     unsigned long from, unsigned long pfn,
360                                     unsigned long size, pgprot_t prot)
361 {
362         unsigned long map_size;
363         unsigned long pos_start, pos_end, pos;
364         unsigned long zeropage_pfn = my_zero_pfn(0);
365         size_t len = 0;
366
367         pos_start = pfn;
368         pos_end = pfn + (size >> PAGE_SHIFT);
369
370         for (pos = pos_start; pos < pos_end; ++pos) {
371                 if (!pfn_is_ram(pos)) {
372                         /*
373                          * We hit a page which is not ram. Remap the continuous
374                          * region between pos_start and pos-1 and replace
375                          * the non-ram page at pos with the zero page.
376                          */
377                         if (pos > pos_start) {
378                                 /* Remap continuous region */
379                                 map_size = (pos - pos_start) << PAGE_SHIFT;
380                                 if (remap_oldmem_pfn_range(vma, from + len,
381                                                            pos_start, map_size,
382                                                            prot))
383                                         goto fail;
384                                 len += map_size;
385                         }
386                         /* Remap the zero page */
387                         if (remap_oldmem_pfn_range(vma, from + len,
388                                                    zeropage_pfn,
389                                                    PAGE_SIZE, prot))
390                                 goto fail;
391                         len += PAGE_SIZE;
392                         pos_start = pos + 1;
393                 }
394         }
395         if (pos > pos_start) {
396                 /* Remap the rest */
397                 map_size = (pos - pos_start) << PAGE_SHIFT;
398                 if (remap_oldmem_pfn_range(vma, from + len, pos_start,
399                                            map_size, prot))
400                         goto fail;
401         }
402         return 0;
403 fail:
404         do_munmap(vma->vm_mm, from, len);
405         return -EAGAIN;
406 }
407
408 static int vmcore_remap_oldmem_pfn(struct vm_area_struct *vma,
409                             unsigned long from, unsigned long pfn,
410                             unsigned long size, pgprot_t prot)
411 {
412         /*
413          * Check if oldmem_pfn_is_ram was registered to avoid
414          * looping over all pages without a reason.
415          */
416         if (oldmem_pfn_is_ram)
417                 return remap_oldmem_pfn_checked(vma, from, pfn, size, prot);
418         else
419                 return remap_oldmem_pfn_range(vma, from, pfn, size, prot);
420 }
421
422 static int mmap_vmcore(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
423 {
424         size_t size = vma->vm_end - vma->vm_start;
425         u64 start, end, len, tsz;
426         struct vmcore *m;
427
428         start = (u64)vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT;
429         end = start + size;
430
431         if (size > vmcore_size || end > vmcore_size)
432                 return -EINVAL;
433
434         if (vma->vm_flags & (VM_WRITE | VM_EXEC))
435                 return -EPERM;
436
437         vma->vm_flags &= ~(VM_MAYWRITE | VM_MAYEXEC);
438         vma->vm_flags |= VM_MIXEDMAP;
439         vma->vm_ops = &vmcore_mmap_ops;
440
441         len = 0;
442
443         if (start < elfcorebuf_sz) {
444                 u64 pfn;
445
446                 tsz = min(elfcorebuf_sz - (size_t)start, size);
447                 pfn = __pa(elfcorebuf + start) >> PAGE_SHIFT;
448                 if (remap_pfn_range(vma, vma->vm_start, pfn, tsz,
449                                     vma->vm_page_prot))
450                         return -EAGAIN;
451                 size -= tsz;
452                 start += tsz;
453                 len += tsz;
454
455                 if (size == 0)
456                         return 0;
457         }
458
459         if (start < elfcorebuf_sz + elfnotes_sz) {
460                 void *kaddr;
461
462                 tsz = min(elfcorebuf_sz + elfnotes_sz - (size_t)start, size);
463                 kaddr = elfnotes_buf + start - elfcorebuf_sz;
464                 if (remap_vmalloc_range_partial(vma, vma->vm_start + len,
465                                                 kaddr, tsz))
466                         goto fail;
467                 size -= tsz;
468                 start += tsz;
469                 len += tsz;
470
471                 if (size == 0)
472                         return 0;
473         }
474
475         list_for_each_entry(m, &vmcore_list, list) {
476                 if (start < m->offset + m->size) {
477                         u64 paddr = 0;
478
479                         tsz = min_t(size_t, m->offset + m->size - start, size);
480                         paddr = m->paddr + start - m->offset;
481                         if (vmcore_remap_oldmem_pfn(vma, vma->vm_start + len,
482                                                     paddr >> PAGE_SHIFT, tsz,
483                                                     vma->vm_page_prot))
484                                 goto fail;
485                         size -= tsz;
486                         start += tsz;
487                         len += tsz;
488
489                         if (size == 0)
490                                 return 0;
491                 }
492         }
493
494         return 0;
495 fail:
496         do_munmap(vma->vm_mm, vma->vm_start, len);
497         return -EAGAIN;
498 }
499 #else
500 static int mmap_vmcore(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
501 {
502         return -ENOSYS;
503 }
504 #endif
505
506 static const struct file_operations proc_vmcore_operations = {
507         .read           = read_vmcore,
508         .llseek         = default_llseek,
509         .mmap           = mmap_vmcore,
510 };
511
512 static struct vmcore* __init get_new_element(void)
513 {
514         return kzalloc(sizeof(struct vmcore), GFP_KERNEL);
515 }
516
517 static u64 __init get_vmcore_size(size_t elfsz, size_t elfnotesegsz,
518                                   struct list_head *vc_list)
519 {
520         u64 size;
521         struct vmcore *m;
522
523         size = elfsz + elfnotesegsz;
524         list_for_each_entry(m, vc_list, list) {
525                 size += m->size;
526         }
527         return size;
528 }
529
530 /**
531  * update_note_header_size_elf64 - update p_memsz member of each PT_NOTE entry
532  *
533  * @ehdr_ptr: ELF header
534  *
535  * This function updates p_memsz member of each PT_NOTE entry in the
536  * program header table pointed to by @ehdr_ptr to real size of ELF
537  * note segment.
538  */
539 static int __init update_note_header_size_elf64(const Elf64_Ehdr *ehdr_ptr)
540 {
541         int i, rc=0;
542         Elf64_Phdr *phdr_ptr;
543         Elf64_Nhdr *nhdr_ptr;
544
545         phdr_ptr = (Elf64_Phdr *)(ehdr_ptr + 1);
546         for (i = 0; i < ehdr_ptr->e_phnum; i++, phdr_ptr++) {
547                 void *notes_section;
548                 u64 offset, max_sz, sz, real_sz = 0;
549                 if (phdr_ptr->p_type != PT_NOTE)
550                         continue;
551                 max_sz = phdr_ptr->p_memsz;
552                 offset = phdr_ptr->p_offset;
553                 notes_section = kmalloc(max_sz, GFP_KERNEL);
554                 if (!notes_section)
555                         return -ENOMEM;
556                 rc = elfcorehdr_read_notes(notes_section, max_sz, &offset);
557                 if (rc < 0) {
558                         kfree(notes_section);
559                         return rc;
560                 }
561                 nhdr_ptr = notes_section;
562                 while (nhdr_ptr->n_namesz != 0) {
563                         sz = sizeof(Elf64_Nhdr) +
564                                 (((u64)nhdr_ptr->n_namesz + 3) & ~3) +
565                                 (((u64)nhdr_ptr->n_descsz + 3) & ~3);
566                         if ((real_sz + sz) > max_sz) {
567                                 pr_warn("Warning: Exceeded p_memsz, dropping PT_NOTE entry n_namesz=0x%x, n_descsz=0x%x\n",
568                                         nhdr_ptr->n_namesz, nhdr_ptr->n_descsz);
569                                 break;
570                         }
571                         real_sz += sz;
572                         nhdr_ptr = (Elf64_Nhdr*)((char*)nhdr_ptr + sz);
573                 }
574                 kfree(notes_section);
575                 phdr_ptr->p_memsz = real_sz;
576                 if (real_sz == 0) {
577                         pr_warn("Warning: Zero PT_NOTE entries found\n");
578                 }
579         }
580
581         return 0;
582 }
583
584 /**
585  * get_note_number_and_size_elf64 - get the number of PT_NOTE program
586  * headers and sum of real size of their ELF note segment headers and
587  * data.
588  *
589  * @ehdr_ptr: ELF header
590  * @nr_ptnote: buffer for the number of PT_NOTE program headers
591  * @sz_ptnote: buffer for size of unique PT_NOTE program header
592  *
593  * This function is used to merge multiple PT_NOTE program headers
594  * into a unique single one. The resulting unique entry will have
595  * @sz_ptnote in its phdr->p_mem.
596  *
597  * It is assumed that program headers with PT_NOTE type pointed to by
598  * @ehdr_ptr has already been updated by update_note_header_size_elf64
599  * and each of PT_NOTE program headers has actual ELF note segment
600  * size in its p_memsz member.
601  */
602 static int __init get_note_number_and_size_elf64(const Elf64_Ehdr *ehdr_ptr,
603                                                  int *nr_ptnote, u64 *sz_ptnote)
604 {
605         int i;
606         Elf64_Phdr *phdr_ptr;
607
608         *nr_ptnote = *sz_ptnote = 0;
609
610         phdr_ptr = (Elf64_Phdr *)(ehdr_ptr + 1);
611         for (i = 0; i < ehdr_ptr->e_phnum; i++, phdr_ptr++) {
612                 if (phdr_ptr->p_type != PT_NOTE)
613                         continue;
614                 *nr_ptnote += 1;
615                 *sz_ptnote += phdr_ptr->p_memsz;
616         }
617
618         return 0;
619 }
620
621 /**
622  * copy_notes_elf64 - copy ELF note segments in a given buffer
623  *
624  * @ehdr_ptr: ELF header
625  * @notes_buf: buffer into which ELF note segments are copied
626  *
627  * This function is used to copy ELF note segment in the 1st kernel
628  * into the buffer @notes_buf in the 2nd kernel. It is assumed that
629  * size of the buffer @notes_buf is equal to or larger than sum of the
630  * real ELF note segment headers and data.
631  *
632  * It is assumed that program headers with PT_NOTE type pointed to by
633  * @ehdr_ptr has already been updated by update_note_header_size_elf64
634  * and each of PT_NOTE program headers has actual ELF note segment
635  * size in its p_memsz member.
636  */
637 static int __init copy_notes_elf64(const Elf64_Ehdr *ehdr_ptr, char *notes_buf)
638 {
639         int i, rc=0;
640         Elf64_Phdr *phdr_ptr;
641
642         phdr_ptr = (Elf64_Phdr*)(ehdr_ptr + 1);
643
644         for (i = 0; i < ehdr_ptr->e_phnum; i++, phdr_ptr++) {
645                 u64 offset;
646                 if (phdr_ptr->p_type != PT_NOTE)
647                         continue;
648                 offset = phdr_ptr->p_offset;
649                 rc = elfcorehdr_read_notes(notes_buf, phdr_ptr->p_memsz,
650                                            &offset);
651                 if (rc < 0)
652                         return rc;
653                 notes_buf += phdr_ptr->p_memsz;
654         }
655
656         return 0;
657 }
658
659 /* Merges all the PT_NOTE headers into one. */
660 static int __init merge_note_headers_elf64(char *elfptr, size_t *elfsz,
661                                            char **notes_buf, size_t *notes_sz)
662 {
663         int i, nr_ptnote=0, rc=0;
664         char *tmp;
665         Elf64_Ehdr *ehdr_ptr;
666         Elf64_Phdr phdr;
667         u64 phdr_sz = 0, note_off;
668
669         ehdr_ptr = (Elf64_Ehdr *)elfptr;
670
671         rc = update_note_header_size_elf64(ehdr_ptr);
672         if (rc < 0)
673                 return rc;
674
675         rc = get_note_number_and_size_elf64(ehdr_ptr, &nr_ptnote, &phdr_sz);
676         if (rc < 0)
677                 return rc;
678
679         *notes_sz = roundup(phdr_sz, PAGE_SIZE);
680         *notes_buf = alloc_elfnotes_buf(*notes_sz);
681         if (!*notes_buf)
682                 return -ENOMEM;
683
684         rc = copy_notes_elf64(ehdr_ptr, *notes_buf);
685         if (rc < 0)
686                 return rc;
687
688         /* Prepare merged PT_NOTE program header. */
689         phdr.p_type    = PT_NOTE;
690         phdr.p_flags   = 0;
691         note_off = sizeof(Elf64_Ehdr) +
692                         (ehdr_ptr->e_phnum - nr_ptnote +1) * sizeof(Elf64_Phdr);
693         phdr.p_offset  = roundup(note_off, PAGE_SIZE);
694         phdr.p_vaddr   = phdr.p_paddr = 0;
695         phdr.p_filesz  = phdr.p_memsz = phdr_sz;
696         phdr.p_align   = 0;
697
698         /* Add merged PT_NOTE program header*/
699         tmp = elfptr + sizeof(Elf64_Ehdr);
700         memcpy(tmp, &phdr, sizeof(phdr));
701         tmp += sizeof(phdr);
702
703         /* Remove unwanted PT_NOTE program headers. */
704         i = (nr_ptnote - 1) * sizeof(Elf64_Phdr);
705         *elfsz = *elfsz - i;
706         memmove(tmp, tmp+i, ((*elfsz)-sizeof(Elf64_Ehdr)-sizeof(Elf64_Phdr)));
707         memset(elfptr + *elfsz, 0, i);
708         *elfsz = roundup(*elfsz, PAGE_SIZE);
709
710         /* Modify e_phnum to reflect merged headers. */
711         ehdr_ptr->e_phnum = ehdr_ptr->e_phnum - nr_ptnote + 1;
712
713         return 0;
714 }
715
716 /**
717  * update_note_header_size_elf32 - update p_memsz member of each PT_NOTE entry
718  *
719  * @ehdr_ptr: ELF header
720  *
721  * This function updates p_memsz member of each PT_NOTE entry in the
722  * program header table pointed to by @ehdr_ptr to real size of ELF
723  * note segment.
724  */
725 static int __init update_note_header_size_elf32(const Elf32_Ehdr *ehdr_ptr)
726 {
727         int i, rc=0;
728         Elf32_Phdr *phdr_ptr;
729         Elf32_Nhdr *nhdr_ptr;
730
731         phdr_ptr = (Elf32_Phdr *)(ehdr_ptr + 1);
732         for (i = 0; i < ehdr_ptr->e_phnum; i++, phdr_ptr++) {
733                 void *notes_section;
734                 u64 offset, max_sz, sz, real_sz = 0;
735                 if (phdr_ptr->p_type != PT_NOTE)
736                         continue;
737                 max_sz = phdr_ptr->p_memsz;
738                 offset = phdr_ptr->p_offset;
739                 notes_section = kmalloc(max_sz, GFP_KERNEL);
740                 if (!notes_section)
741                         return -ENOMEM;
742                 rc = elfcorehdr_read_notes(notes_section, max_sz, &offset);
743                 if (rc < 0) {
744                         kfree(notes_section);
745                         return rc;
746                 }
747                 nhdr_ptr = notes_section;
748                 while (nhdr_ptr->n_namesz != 0) {
749                         sz = sizeof(Elf32_Nhdr) +
750                                 (((u64)nhdr_ptr->n_namesz + 3) & ~3) +
751                                 (((u64)nhdr_ptr->n_descsz + 3) & ~3);
752                         if ((real_sz + sz) > max_sz) {
753                                 pr_warn("Warning: Exceeded p_memsz, dropping PT_NOTE entry n_namesz=0x%x, n_descsz=0x%x\n",
754                                         nhdr_ptr->n_namesz, nhdr_ptr->n_descsz);
755                                 break;
756                         }
757                         real_sz += sz;
758                         nhdr_ptr = (Elf32_Nhdr*)((char*)nhdr_ptr + sz);
759                 }
760                 kfree(notes_section);
761                 phdr_ptr->p_memsz = real_sz;
762                 if (real_sz == 0) {
763                         pr_warn("Warning: Zero PT_NOTE entries found\n");
764                 }
765         }
766
767         return 0;
768 }
769
770 /**
771  * get_note_number_and_size_elf32 - get the number of PT_NOTE program
772  * headers and sum of real size of their ELF note segment headers and
773  * data.
774  *
775  * @ehdr_ptr: ELF header
776  * @nr_ptnote: buffer for the number of PT_NOTE program headers
777  * @sz_ptnote: buffer for size of unique PT_NOTE program header
778  *
779  * This function is used to merge multiple PT_NOTE program headers
780  * into a unique single one. The resulting unique entry will have
781  * @sz_ptnote in its phdr->p_mem.
782  *
783  * It is assumed that program headers with PT_NOTE type pointed to by
784  * @ehdr_ptr has already been updated by update_note_header_size_elf32
785  * and each of PT_NOTE program headers has actual ELF note segment
786  * size in its p_memsz member.
787  */
788 static int __init get_note_number_and_size_elf32(const Elf32_Ehdr *ehdr_ptr,
789                                                  int *nr_ptnote, u64 *sz_ptnote)
790 {
791         int i;
792         Elf32_Phdr *phdr_ptr;
793
794         *nr_ptnote = *sz_ptnote = 0;
795
796         phdr_ptr = (Elf32_Phdr *)(ehdr_ptr + 1);
797         for (i = 0; i < ehdr_ptr->e_phnum; i++, phdr_ptr++) {
798                 if (phdr_ptr->p_type != PT_NOTE)
799                         continue;
800                 *nr_ptnote += 1;
801                 *sz_ptnote += phdr_ptr->p_memsz;
802         }
803
804         return 0;
805 }
806
807 /**
808  * copy_notes_elf32 - copy ELF note segments in a given buffer
809  *
810  * @ehdr_ptr: ELF header
811  * @notes_buf: buffer into which ELF note segments are copied
812  *
813  * This function is used to copy ELF note segment in the 1st kernel
814  * into the buffer @notes_buf in the 2nd kernel. It is assumed that
815  * size of the buffer @notes_buf is equal to or larger than sum of the
816  * real ELF note segment headers and data.
817  *
818  * It is assumed that program headers with PT_NOTE type pointed to by
819  * @ehdr_ptr has already been updated by update_note_header_size_elf32
820  * and each of PT_NOTE program headers has actual ELF note segment
821  * size in its p_memsz member.
822  */
823 static int __init copy_notes_elf32(const Elf32_Ehdr *ehdr_ptr, char *notes_buf)
824 {
825         int i, rc=0;
826         Elf32_Phdr *phdr_ptr;
827
828         phdr_ptr = (Elf32_Phdr*)(ehdr_ptr + 1);
829
830         for (i = 0; i < ehdr_ptr->e_phnum; i++, phdr_ptr++) {
831                 u64 offset;
832                 if (phdr_ptr->p_type != PT_NOTE)
833                         continue;
834                 offset = phdr_ptr->p_offset;
835                 rc = elfcorehdr_read_notes(notes_buf, phdr_ptr->p_memsz,
836                                            &offset);
837                 if (rc < 0)
838                         return rc;
839                 notes_buf += phdr_ptr->p_memsz;
840         }
841
842         return 0;
843 }
844
845 /* Merges all the PT_NOTE headers into one. */
846 static int __init merge_note_headers_elf32(char *elfptr, size_t *elfsz,
847                                            char **notes_buf, size_t *notes_sz)
848 {
849         int i, nr_ptnote=0, rc=0;
850         char *tmp;
851         Elf32_Ehdr *ehdr_ptr;
852         Elf32_Phdr phdr;
853         u64 phdr_sz = 0, note_off;
854
855         ehdr_ptr = (Elf32_Ehdr *)elfptr;
856
857         rc = update_note_header_size_elf32(ehdr_ptr);
858         if (rc < 0)
859                 return rc;
860
861         rc = get_note_number_and_size_elf32(ehdr_ptr, &nr_ptnote, &phdr_sz);
862         if (rc < 0)
863                 return rc;
864
865         *notes_sz = roundup(phdr_sz, PAGE_SIZE);
866         *notes_buf = alloc_elfnotes_buf(*notes_sz);
867         if (!*notes_buf)
868                 return -ENOMEM;
869
870         rc = copy_notes_elf32(ehdr_ptr, *notes_buf);
871         if (rc < 0)
872                 return rc;
873
874         /* Prepare merged PT_NOTE program header. */
875         phdr.p_type    = PT_NOTE;
876         phdr.p_flags   = 0;
877         note_off = sizeof(Elf32_Ehdr) +
878                         (ehdr_ptr->e_phnum - nr_ptnote +1) * sizeof(Elf32_Phdr);
879         phdr.p_offset  = roundup(note_off, PAGE_SIZE);
880         phdr.p_vaddr   = phdr.p_paddr = 0;
881         phdr.p_filesz  = phdr.p_memsz = phdr_sz;
882         phdr.p_align   = 0;
883
884         /* Add merged PT_NOTE program header*/
885         tmp = elfptr + sizeof(Elf32_Ehdr);
886         memcpy(tmp, &phdr, sizeof(phdr));
887         tmp += sizeof(phdr);
888
889         /* Remove unwanted PT_NOTE program headers. */
890         i = (nr_ptnote - 1) * sizeof(Elf32_Phdr);
891         *elfsz = *elfsz - i;
892         memmove(tmp, tmp+i, ((*elfsz)-sizeof(Elf32_Ehdr)-sizeof(Elf32_Phdr)));
893         memset(elfptr + *elfsz, 0, i);
894         *elfsz = roundup(*elfsz, PAGE_SIZE);
895
896         /* Modify e_phnum to reflect merged headers. */
897         ehdr_ptr->e_phnum = ehdr_ptr->e_phnum - nr_ptnote + 1;
898
899         return 0;
900 }
901
902 /* Add memory chunks represented by program headers to vmcore list. Also update
903  * the new offset fields of exported program headers. */
904 static int __init process_ptload_program_headers_elf64(char *elfptr,
905                                                 size_t elfsz,
906                                                 size_t elfnotes_sz,
907                                                 struct list_head *vc_list)
908 {
909         int i;
910         Elf64_Ehdr *ehdr_ptr;
911         Elf64_Phdr *phdr_ptr;
912         loff_t vmcore_off;
913         struct vmcore *new;
914
915         ehdr_ptr = (Elf64_Ehdr *)elfptr;
916         phdr_ptr = (Elf64_Phdr*)(elfptr + sizeof(Elf64_Ehdr)); /* PT_NOTE hdr */
917
918         /* Skip Elf header, program headers and Elf note segment. */
919         vmcore_off = elfsz + elfnotes_sz;
920
921         for (i = 0; i < ehdr_ptr->e_phnum; i++, phdr_ptr++) {
922                 u64 paddr, start, end, size;
923
924                 if (phdr_ptr->p_type != PT_LOAD)
925                         continue;
926
927                 paddr = phdr_ptr->p_offset;
928                 start = rounddown(paddr, PAGE_SIZE);
929                 end = roundup(paddr + phdr_ptr->p_memsz, PAGE_SIZE);
930                 size = end - start;
931
932                 /* Add this contiguous chunk of memory to vmcore list.*/
933                 new = get_new_element();
934                 if (!new)
935                         return -ENOMEM;
936                 new->paddr = start;
937                 new->size = size;
938                 list_add_tail(&new->list, vc_list);
939
940                 /* Update the program header offset. */
941                 phdr_ptr->p_offset = vmcore_off + (paddr - start);
942                 vmcore_off = vmcore_off + size;
943         }
944         return 0;
945 }
946
947 static int __init process_ptload_program_headers_elf32(char *elfptr,
948                                                 size_t elfsz,
949                                                 size_t elfnotes_sz,
950                                                 struct list_head *vc_list)
951 {
952         int i;
953         Elf32_Ehdr *ehdr_ptr;
954         Elf32_Phdr *phdr_ptr;
955         loff_t vmcore_off;
956         struct vmcore *new;
957
958         ehdr_ptr = (Elf32_Ehdr *)elfptr;
959         phdr_ptr = (Elf32_Phdr*)(elfptr + sizeof(Elf32_Ehdr)); /* PT_NOTE hdr */
960
961         /* Skip Elf header, program headers and Elf note segment. */
962         vmcore_off = elfsz + elfnotes_sz;
963
964         for (i = 0; i < ehdr_ptr->e_phnum; i++, phdr_ptr++) {
965                 u64 paddr, start, end, size;
966
967                 if (phdr_ptr->p_type != PT_LOAD)
968                         continue;
969
970                 paddr = phdr_ptr->p_offset;
971                 start = rounddown(paddr, PAGE_SIZE);
972                 end = roundup(paddr + phdr_ptr->p_memsz, PAGE_SIZE);
973                 size = end - start;
974
975                 /* Add this contiguous chunk of memory to vmcore list.*/
976                 new = get_new_element();
977                 if (!new)
978                         return -ENOMEM;
979                 new->paddr = start;
980                 new->size = size;
981                 list_add_tail(&new->list, vc_list);
982
983                 /* Update the program header offset */
984                 phdr_ptr->p_offset = vmcore_off + (paddr - start);
985                 vmcore_off = vmcore_off + size;
986         }
987         return 0;
988 }
989
990 /* Sets offset fields of vmcore elements. */
991 static void __init set_vmcore_list_offsets(size_t elfsz, size_t elfnotes_sz,
992                                            struct list_head *vc_list)
993 {
994         loff_t vmcore_off;
995         struct vmcore *m;
996
997         /* Skip Elf header, program headers and Elf note segment. */
998         vmcore_off = elfsz + elfnotes_sz;
999
1000         list_for_each_entry(m, vc_list, list) {
1001                 m->offset = vmcore_off;
1002                 vmcore_off += m->size;
1003         }
1004 }
1005
1006 static void free_elfcorebuf(void)
1007 {
1008         free_pages((unsigned long)elfcorebuf, get_order(elfcorebuf_sz_orig));
1009         elfcorebuf = NULL;
1010         vfree(elfnotes_buf);
1011         elfnotes_buf = NULL;
1012 }
1013
1014 static int __init parse_crash_elf64_headers(void)
1015 {
1016         int rc=0;
1017         Elf64_Ehdr ehdr;
1018         u64 addr;
1019
1020         addr = elfcorehdr_addr;
1021
1022         /* Read Elf header */
1023         rc = elfcorehdr_read((char *)&ehdr, sizeof(Elf64_Ehdr), &addr);
1024         if (rc < 0)
1025                 return rc;
1026
1027         /* Do some basic Verification. */
1028         if (memcmp(ehdr.e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0 ||
1029                 (ehdr.e_type != ET_CORE) ||
1030                 !vmcore_elf64_check_arch(&ehdr) ||
1031                 ehdr.e_ident[EI_CLASS] != ELFCLASS64 ||
1032                 ehdr.e_ident[EI_VERSION] != EV_CURRENT ||
1033                 ehdr.e_version != EV_CURRENT ||
1034                 ehdr.e_ehsize != sizeof(Elf64_Ehdr) ||
1035                 ehdr.e_phentsize != sizeof(Elf64_Phdr) ||
1036                 ehdr.e_phnum == 0) {
1037                 pr_warn("Warning: Core image elf header is not sane\n");
1038                 return -EINVAL;
1039         }
1040
1041         /* Read in all elf headers. */
1042         elfcorebuf_sz_orig = sizeof(Elf64_Ehdr) +
1043                                 ehdr.e_phnum * sizeof(Elf64_Phdr);
1044         elfcorebuf_sz = elfcorebuf_sz_orig;
1045         elfcorebuf = (void *)__get_free_pages(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO,
1046                                               get_order(elfcorebuf_sz_orig));
1047         if (!elfcorebuf)
1048                 return -ENOMEM;
1049         addr = elfcorehdr_addr;
1050         rc = elfcorehdr_read(elfcorebuf, elfcorebuf_sz_orig, &addr);
1051         if (rc < 0)
1052                 goto fail;
1053
1054         /* Merge all PT_NOTE headers into one. */
1055         rc = merge_note_headers_elf64(elfcorebuf, &elfcorebuf_sz,
1056                                       &elfnotes_buf, &elfnotes_sz);
1057         if (rc)
1058                 goto fail;
1059         rc = process_ptload_program_headers_elf64(elfcorebuf, elfcorebuf_sz,
1060                                                   elfnotes_sz, &vmcore_list);
1061         if (rc)
1062                 goto fail;
1063         set_vmcore_list_offsets(elfcorebuf_sz, elfnotes_sz, &vmcore_list);
1064         return 0;
1065 fail:
1066         free_elfcorebuf();
1067         return rc;
1068 }
1069
1070 static int __init parse_crash_elf32_headers(void)
1071 {
1072         int rc=0;
1073         Elf32_Ehdr ehdr;
1074         u64 addr;
1075
1076         addr = elfcorehdr_addr;
1077
1078         /* Read Elf header */
1079         rc = elfcorehdr_read((char *)&ehdr, sizeof(Elf32_Ehdr), &addr);
1080         if (rc < 0)
1081                 return rc;
1082
1083         /* Do some basic Verification. */
1084         if (memcmp(ehdr.e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0 ||
1085                 (ehdr.e_type != ET_CORE) ||
1086                 !elf_check_arch(&ehdr) ||
1087                 ehdr.e_ident[EI_CLASS] != ELFCLASS32||
1088                 ehdr.e_ident[EI_VERSION] != EV_CURRENT ||
1089                 ehdr.e_version != EV_CURRENT ||
1090                 ehdr.e_ehsize != sizeof(Elf32_Ehdr) ||
1091                 ehdr.e_phentsize != sizeof(Elf32_Phdr) ||
1092                 ehdr.e_phnum == 0) {
1093                 pr_warn("Warning: Core image elf header is not sane\n");
1094                 return -EINVAL;
1095         }
1096
1097         /* Read in all elf headers. */
1098         elfcorebuf_sz_orig = sizeof(Elf32_Ehdr) + ehdr.e_phnum * sizeof(Elf32_Phdr);
1099         elfcorebuf_sz = elfcorebuf_sz_orig;
1100         elfcorebuf = (void *)__get_free_pages(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO,
1101                                               get_order(elfcorebuf_sz_orig));
1102         if (!elfcorebuf)
1103                 return -ENOMEM;
1104         addr = elfcorehdr_addr;
1105         rc = elfcorehdr_read(elfcorebuf, elfcorebuf_sz_orig, &addr);
1106         if (rc < 0)
1107                 goto fail;
1108
1109         /* Merge all PT_NOTE headers into one. */
1110         rc = merge_note_headers_elf32(elfcorebuf, &elfcorebuf_sz,
1111                                       &elfnotes_buf, &elfnotes_sz);
1112         if (rc)
1113                 goto fail;
1114         rc = process_ptload_program_headers_elf32(elfcorebuf, elfcorebuf_sz,
1115                                                   elfnotes_sz, &vmcore_list);
1116         if (rc)
1117                 goto fail;
1118         set_vmcore_list_offsets(elfcorebuf_sz, elfnotes_sz, &vmcore_list);
1119         return 0;
1120 fail:
1121         free_elfcorebuf();
1122         return rc;
1123 }
1124
1125 static int __init parse_crash_elf_headers(void)
1126 {
1127         unsigned char e_ident[EI_NIDENT];
1128         u64 addr;
1129         int rc=0;
1130
1131         addr = elfcorehdr_addr;
1132         rc = elfcorehdr_read(e_ident, EI_NIDENT, &addr);
1133         if (rc < 0)
1134                 return rc;
1135         if (memcmp(e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0) {
1136                 pr_warn("Warning: Core image elf header not found\n");
1137                 return -EINVAL;
1138         }
1139
1140         if (e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64) {
1141                 rc = parse_crash_elf64_headers();
1142                 if (rc)
1143                         return rc;
1144         } else if (e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS32) {
1145                 rc = parse_crash_elf32_headers();
1146                 if (rc)
1147                         return rc;
1148         } else {
1149                 pr_warn("Warning: Core image elf header is not sane\n");
1150                 return -EINVAL;
1151         }
1152
1153         /* Determine vmcore size. */
1154         vmcore_size = get_vmcore_size(elfcorebuf_sz, elfnotes_sz,
1155                                       &vmcore_list);
1156
1157         return 0;
1158 }
1159
1160 /* Init function for vmcore module. */
1161 static int __init vmcore_init(void)
1162 {
1163         int rc = 0;
1164
1165         /* Allow architectures to allocate ELF header in 2nd kernel */
1166         rc = elfcorehdr_alloc(&elfcorehdr_addr, &elfcorehdr_size);
1167         if (rc)
1168                 return rc;
1169         /*
1170          * If elfcorehdr= has been passed in cmdline or created in 2nd kernel,
1171          * then capture the dump.
1172          */
1173         if (!(is_vmcore_usable()))
1174                 return rc;
1175         rc = parse_crash_elf_headers();
1176         if (rc) {
1177                 pr_warn("Kdump: vmcore not initialized\n");
1178                 return rc;
1179         }
1180         elfcorehdr_free(elfcorehdr_addr);
1181         elfcorehdr_addr = ELFCORE_ADDR_ERR;
1182
1183         proc_vmcore = proc_create("vmcore", S_IRUSR, NULL, &proc_vmcore_operations);
1184         if (proc_vmcore)
1185                 proc_vmcore->size = vmcore_size;
1186         return 0;
1187 }
1188 fs_initcall(vmcore_init);
1189
1190 /* Cleanup function for vmcore module. */
1191 void vmcore_cleanup(void)
1192 {
1193         struct list_head *pos, *next;
1194
1195         if (proc_vmcore) {
1196                 proc_remove(proc_vmcore);
1197                 proc_vmcore = NULL;
1198         }
1199
1200         /* clear the vmcore list. */
1201         list_for_each_safe(pos, next, &vmcore_list) {
1202                 struct vmcore *m;
1203
1204                 m = list_entry(pos, struct vmcore, list);
1205                 list_del(&m->list);
1206                 kfree(m);
1207         }
1208         free_elfcorebuf();
1209 }