6a89835453d3b73668817c7f6c2a04dad89b599c
[linux-2.6-microblaze.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
101 #include <linux/uaccess.h>
102
103 #include <linux/kbd_kern.h>
104 #include <linux/vt_kern.h>
105 #include <linux/selection.h>
106
107 #include <linux/kmod.h>
108 #include <linux/nsproxy.h>
109
110 #undef TTY_DEBUG_HANGUP
111 #ifdef TTY_DEBUG_HANGUP
112 # define tty_debug_hangup(tty, f, args...)      tty_debug(tty, f, ##args)
113 #else
114 # define tty_debug_hangup(tty, f, args...)      do { } while (0)
115 #endif
116
117 #define TTY_PARANOIA_CHECK 1
118 #define CHECK_TTY_COUNT 1
119
120 struct ktermios tty_std_termios = {     /* for the benefit of tty drivers  */
121         .c_iflag = ICRNL | IXON,
122         .c_oflag = OPOST | ONLCR,
123         .c_cflag = B38400 | CS8 | CREAD | HUPCL,
124         .c_lflag = ISIG | ICANON | ECHO | ECHOE | ECHOK |
125                    ECHOCTL | ECHOKE | IEXTEN,
126         .c_cc = INIT_C_CC,
127         .c_ispeed = 38400,
128         .c_ospeed = 38400,
129         /* .c_line = N_TTY, */
130 };
131
132 EXPORT_SYMBOL(tty_std_termios);
133
134 /* This list gets poked at by procfs and various bits of boot up code. This
135    could do with some rationalisation such as pulling the tty proc function
136    into this file */
137
138 LIST_HEAD(tty_drivers);                 /* linked list of tty drivers */
139
140 /* Mutex to protect creating and releasing a tty */
141 DEFINE_MUTEX(tty_mutex);
142
143 static ssize_t tty_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
144 static ssize_t tty_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
145 ssize_t redirected_tty_write(struct file *, const char __user *,
146                                                         size_t, loff_t *);
147 static __poll_t tty_poll(struct file *, poll_table *);
148 static int tty_open(struct inode *, struct file *);
149 long tty_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
150 #ifdef CONFIG_COMPAT
151 static long tty_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
152                                 unsigned long arg);
153 #else
154 #define tty_compat_ioctl NULL
155 #endif
156 static int __tty_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
157 static int tty_fasync(int fd, struct file *filp, int on);
158 static void release_tty(struct tty_struct *tty, int idx);
159
160 /**
161  *      free_tty_struct         -       free a disused tty
162  *      @tty: tty struct to free
163  *
164  *      Free the write buffers, tty queue and tty memory itself.
165  *
166  *      Locking: none. Must be called after tty is definitely unused
167  */
168
169 static void free_tty_struct(struct tty_struct *tty)
170 {
171         tty_ldisc_deinit(tty);
172         put_device(tty->dev);
173         kfree(tty->write_buf);
174         tty->magic = 0xDEADDEAD;
175         kfree(tty);
176 }
177
178 static inline struct tty_struct *file_tty(struct file *file)
179 {
180         return ((struct tty_file_private *)file->private_data)->tty;
181 }
182
183 int tty_alloc_file(struct file *file)
184 {
185         struct tty_file_private *priv;
186
187         priv = kmalloc(sizeof(*priv), GFP_KERNEL);
188         if (!priv)
189                 return -ENOMEM;
190
191         file->private_data = priv;
192
193         return 0;
194 }
195
196 /* Associate a new file with the tty structure */
197 void tty_add_file(struct tty_struct *tty, struct file *file)
198 {
199         struct tty_file_private *priv = file->private_data;
200
201         priv->tty = tty;
202         priv->file = file;
203
204         spin_lock(&tty->files_lock);
205         list_add(&priv->list, &tty->tty_files);
206         spin_unlock(&tty->files_lock);
207 }
208
209 /**
210  * tty_free_file - free file->private_data
211  *
212  * This shall be used only for fail path handling when tty_add_file was not
213  * called yet.
214  */
215 void tty_free_file(struct file *file)
216 {
217         struct tty_file_private *priv = file->private_data;
218
219         file->private_data = NULL;
220         kfree(priv);
221 }
222
223 /* Delete file from its tty */
224 static void tty_del_file(struct file *file)
225 {
226         struct tty_file_private *priv = file->private_data;
227         struct tty_struct *tty = priv->tty;
228
229         spin_lock(&tty->files_lock);
230         list_del(&priv->list);
231         spin_unlock(&tty->files_lock);
232         tty_free_file(file);
233 }
234
235 /**
236  *      tty_name        -       return tty naming
237  *      @tty: tty structure
238  *
239  *      Convert a tty structure into a name. The name reflects the kernel
240  *      naming policy and if udev is in use may not reflect user space
241  *
242  *      Locking: none
243  */
244
245 const char *tty_name(const struct tty_struct *tty)
246 {
247         if (!tty) /* Hmm.  NULL pointer.  That's fun. */
248                 return "NULL tty";
249         return tty->name;
250 }
251
252 EXPORT_SYMBOL(tty_name);
253
254 const char *tty_driver_name(const struct tty_struct *tty)
255 {
256         if (!tty || !tty->driver)
257                 return "";
258         return tty->driver->name;
259 }
260
261 static int tty_paranoia_check(struct tty_struct *tty, struct inode *inode,
262                               const char *routine)
263 {
264 #ifdef TTY_PARANOIA_CHECK
265         if (!tty) {
266                 pr_warn("(%d:%d): %s: NULL tty\n",
267                         imajor(inode), iminor(inode), routine);
268                 return 1;
269         }
270         if (tty->magic != TTY_MAGIC) {
271                 pr_warn("(%d:%d): %s: bad magic number\n",
272                         imajor(inode), iminor(inode), routine);
273                 return 1;
274         }
275 #endif
276         return 0;
277 }
278
279 /* Caller must hold tty_lock */
280 static int check_tty_count(struct tty_struct *tty, const char *routine)
281 {
282 #ifdef CHECK_TTY_COUNT
283         struct list_head *p;
284         int count = 0, kopen_count = 0;
285
286         spin_lock(&tty->files_lock);
287         list_for_each(p, &tty->tty_files) {
288                 count++;
289         }
290         spin_unlock(&tty->files_lock);
291         if (tty->driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY &&
292             tty->driver->subtype == PTY_TYPE_SLAVE &&
293             tty->link && tty->link->count)
294                 count++;
295         if (tty_port_kopened(tty->port))
296                 kopen_count++;
297         if (tty->count != (count + kopen_count)) {
298                 tty_warn(tty, "%s: tty->count(%d) != (#fd's(%d) + #kopen's(%d))\n",
299                          routine, tty->count, count, kopen_count);
300                 return (count + kopen_count);
301         }
302 #endif
303         return 0;
304 }
305
306 /**
307  *      get_tty_driver          -       find device of a tty
308  *      @dev_t: device identifier
309  *      @index: returns the index of the tty
310  *
311  *      This routine returns a tty driver structure, given a device number
312  *      and also passes back the index number.
313  *
314  *      Locking: caller must hold tty_mutex
315  */
316
317 static struct tty_driver *get_tty_driver(dev_t device, int *index)
318 {
319         struct tty_driver *p;
320
321         list_for_each_entry(p, &tty_drivers, tty_drivers) {
322                 dev_t base = MKDEV(p->major, p->minor_start);
323                 if (device < base || device >= base + p->num)
324                         continue;
325                 *index = device - base;
326                 return tty_driver_kref_get(p);
327         }
328         return NULL;
329 }
330
331 /**
332  *      tty_dev_name_to_number  -       return dev_t for device name
333  *      @name: user space name of device under /dev
334  *      @number: pointer to dev_t that this function will populate
335  *
336  *      This function converts device names like ttyS0 or ttyUSB1 into dev_t
337  *      like (4, 64) or (188, 1). If no corresponding driver is registered then
338  *      the function returns -ENODEV.
339  *
340  *      Locking: this acquires tty_mutex to protect the tty_drivers list from
341  *              being modified while we are traversing it, and makes sure to
342  *              release it before exiting.
343  */
344 int tty_dev_name_to_number(const char *name, dev_t *number)
345 {
346         struct tty_driver *p;
347         int ret;
348         int index, prefix_length = 0;
349         const char *str;
350
351         for (str = name; *str && !isdigit(*str); str++)
352                 ;
353
354         if (!*str)
355                 return -EINVAL;
356
357         ret = kstrtoint(str, 10, &index);
358         if (ret)
359                 return ret;
360
361         prefix_length = str - name;
362         mutex_lock(&tty_mutex);
363
364         list_for_each_entry(p, &tty_drivers, tty_drivers)
365                 if (prefix_length == strlen(p->name) && strncmp(name,
366                                         p->name, prefix_length) == 0) {
367                         if (index < p->num) {
368                                 *number = MKDEV(p->major, p->minor_start + index);
369                                 goto out;
370                         }
371                 }
372
373         /* if here then driver wasn't found */
374         ret = -ENODEV;
375 out:
376         mutex_unlock(&tty_mutex);
377         return ret;
378 }
379 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_dev_name_to_number);
380
381 #ifdef CONFIG_CONSOLE_POLL
382
383 /**
384  *      tty_find_polling_driver -       find device of a polled tty
385  *      @name: name string to match
386  *      @line: pointer to resulting tty line nr
387  *
388  *      This routine returns a tty driver structure, given a name
389  *      and the condition that the tty driver is capable of polled
390  *      operation.
391  */
392 struct tty_driver *tty_find_polling_driver(char *name, int *line)
393 {
394         struct tty_driver *p, *res = NULL;
395         int tty_line = 0;
396         int len;
397         char *str, *stp;
398
399         for (str = name; *str; str++)
400                 if ((*str >= '0' && *str <= '9') || *str == ',')
401                         break;
402         if (!*str)
403                 return NULL;
404
405         len = str - name;
406         tty_line = simple_strtoul(str, &str, 10);
407
408         mutex_lock(&tty_mutex);
409         /* Search through the tty devices to look for a match */
410         list_for_each_entry(p, &tty_drivers, tty_drivers) {
411                 if (strncmp(name, p->name, len) != 0)
412                         continue;
413                 stp = str;
414                 if (*stp == ',')
415                         stp++;
416                 if (*stp == '\0')
417                         stp = NULL;
418
419                 if (tty_line >= 0 && tty_line < p->num && p->ops &&
420                     p->ops->poll_init && !p->ops->poll_init(p, tty_line, stp)) {
421                         res = tty_driver_kref_get(p);
422                         *line = tty_line;
423                         break;
424                 }
425         }
426         mutex_unlock(&tty_mutex);
427
428         return res;
429 }
430 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_find_polling_driver);
431 #endif
432
433 static ssize_t hung_up_tty_read(struct file *file, char __user *buf,
434                                 size_t count, loff_t *ppos)
435 {
436         return 0;
437 }
438
439 static ssize_t hung_up_tty_write(struct file *file, const char __user *buf,
440                                  size_t count, loff_t *ppos)
441 {
442         return -EIO;
443 }
444
445 /* No kernel lock held - none needed ;) */
446 static __poll_t hung_up_tty_poll(struct file *filp, poll_table *wait)
447 {
448         return POLLIN | POLLOUT | POLLERR | POLLHUP | POLLRDNORM | POLLWRNORM;
449 }
450
451 static long hung_up_tty_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
452                 unsigned long arg)
453 {
454         return cmd == TIOCSPGRP ? -ENOTTY : -EIO;
455 }
456
457 static long hung_up_tty_compat_ioctl(struct file *file,
458                                      unsigned int cmd, unsigned long arg)
459 {
460         return cmd == TIOCSPGRP ? -ENOTTY : -EIO;
461 }
462
463 static int hung_up_tty_fasync(int fd, struct file *file, int on)
464 {
465         return -ENOTTY;
466 }
467
468 static void tty_show_fdinfo(struct seq_file *m, struct file *file)
469 {
470         struct tty_struct *tty = file_tty(file);
471
472         if (tty && tty->ops && tty->ops->show_fdinfo)
473                 tty->ops->show_fdinfo(tty, m);
474 }
475
476 static const struct file_operations tty_fops = {
477         .llseek         = no_llseek,
478         .read           = tty_read,
479         .write          = tty_write,
480         .poll           = tty_poll,
481         .unlocked_ioctl = tty_ioctl,
482         .compat_ioctl   = tty_compat_ioctl,
483         .open           = tty_open,
484         .release        = tty_release,
485         .fasync         = tty_fasync,
486         .show_fdinfo    = tty_show_fdinfo,
487 };
488
489 static const struct file_operations console_fops = {
490         .llseek         = no_llseek,
491         .read           = tty_read,
492         .write          = redirected_tty_write,
493         .poll           = tty_poll,
494         .unlocked_ioctl = tty_ioctl,
495         .compat_ioctl   = tty_compat_ioctl,
496         .open           = tty_open,
497         .release        = tty_release,
498         .fasync         = tty_fasync,
499 };
500
501 static const struct file_operations hung_up_tty_fops = {
502         .llseek         = no_llseek,
503         .read           = hung_up_tty_read,
504         .write          = hung_up_tty_write,
505         .poll           = hung_up_tty_poll,
506         .unlocked_ioctl = hung_up_tty_ioctl,
507         .compat_ioctl   = hung_up_tty_compat_ioctl,
508         .release        = tty_release,
509         .fasync         = hung_up_tty_fasync,
510 };
511
512 static DEFINE_SPINLOCK(redirect_lock);
513 static struct file *redirect;
514
515 /**
516  *      tty_wakeup      -       request more data
517  *      @tty: terminal
518  *
519  *      Internal and external helper for wakeups of tty. This function
520  *      informs the line discipline if present that the driver is ready
521  *      to receive more output data.
522  */
523
524 void tty_wakeup(struct tty_struct *tty)
525 {
526         struct tty_ldisc *ld;
527
528         if (test_bit(TTY_DO_WRITE_WAKEUP, &tty->flags)) {
529                 ld = tty_ldisc_ref(tty);
530                 if (ld) {
531                         if (ld->ops->write_wakeup)
532                                 ld->ops->write_wakeup(tty);
533                         tty_ldisc_deref(ld);
534                 }
535         }
536         wake_up_interruptible_poll(&tty->write_wait, POLLOUT);
537 }
538
539 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_wakeup);
540
541 /**
542  *      __tty_hangup            -       actual handler for hangup events
543  *      @work: tty device
544  *
545  *      This can be called by a "kworker" kernel thread.  That is process
546  *      synchronous but doesn't hold any locks, so we need to make sure we
547  *      have the appropriate locks for what we're doing.
548  *
549  *      The hangup event clears any pending redirections onto the hung up
550  *      device. It ensures future writes will error and it does the needed
551  *      line discipline hangup and signal delivery. The tty object itself
552  *      remains intact.
553  *
554  *      Locking:
555  *              BTM
556  *                redirect lock for undoing redirection
557  *                file list lock for manipulating list of ttys
558  *                tty_ldiscs_lock from called functions
559  *                termios_rwsem resetting termios data
560  *                tasklist_lock to walk task list for hangup event
561  *                  ->siglock to protect ->signal/->sighand
562  */
563 static void __tty_hangup(struct tty_struct *tty, int exit_session)
564 {
565         struct file *cons_filp = NULL;
566         struct file *filp, *f = NULL;
567         struct tty_file_private *priv;
568         int    closecount = 0, n;
569         int refs;
570
571         if (!tty)
572                 return;
573
574
575         spin_lock(&redirect_lock);
576         if (redirect && file_tty(redirect) == tty) {
577                 f = redirect;
578                 redirect = NULL;
579         }
580         spin_unlock(&redirect_lock);
581
582         tty_lock(tty);
583
584         if (test_bit(TTY_HUPPED, &tty->flags)) {
585                 tty_unlock(tty);
586                 return;
587         }
588
589         /* inuse_filps is protected by the single tty lock,
590            this really needs to change if we want to flush the
591            workqueue with the lock held */
592         check_tty_count(tty, "tty_hangup");
593
594         spin_lock(&tty->files_lock);
595         /* This breaks for file handles being sent over AF_UNIX sockets ? */
596         list_for_each_entry(priv, &tty->tty_files, list) {
597                 filp = priv->file;
598                 if (filp->f_op->write == redirected_tty_write)
599                         cons_filp = filp;
600                 if (filp->f_op->write != tty_write)
601                         continue;
602                 closecount++;
603                 __tty_fasync(-1, filp, 0);      /* can't block */
604                 filp->f_op = &hung_up_tty_fops;
605         }
606         spin_unlock(&tty->files_lock);
607
608         refs = tty_signal_session_leader(tty, exit_session);
609         /* Account for the p->signal references we killed */
610         while (refs--)
611                 tty_kref_put(tty);
612
613         tty_ldisc_hangup(tty, cons_filp != NULL);
614
615         spin_lock_irq(&tty->ctrl_lock);
616         clear_bit(TTY_THROTTLED, &tty->flags);
617         clear_bit(TTY_DO_WRITE_WAKEUP, &tty->flags);
618         put_pid(tty->session);
619         put_pid(tty->pgrp);
620         tty->session = NULL;
621         tty->pgrp = NULL;
622         tty->ctrl_status = 0;
623         spin_unlock_irq(&tty->ctrl_lock);
624
625         /*
626          * If one of the devices matches a console pointer, we
627          * cannot just call hangup() because that will cause
628          * tty->count and state->count to go out of sync.
629          * So we just call close() the right number of times.
630          */
631         if (cons_filp) {
632                 if (tty->ops->close)
633                         for (n = 0; n < closecount; n++)
634                                 tty->ops->close(tty, cons_filp);
635         } else if (tty->ops->hangup)
636                 tty->ops->hangup(tty);
637         /*
638          * We don't want to have driver/ldisc interactions beyond the ones
639          * we did here. The driver layer expects no calls after ->hangup()
640          * from the ldisc side, which is now guaranteed.
641          */
642         set_bit(TTY_HUPPED, &tty->flags);
643         tty_unlock(tty);
644
645         if (f)
646                 fput(f);
647 }
648
649 static void do_tty_hangup(struct work_struct *work)
650 {
651         struct tty_struct *tty =
652                 container_of(work, struct tty_struct, hangup_work);
653
654         __tty_hangup(tty, 0);
655 }
656
657 /**
658  *      tty_hangup              -       trigger a hangup event
659  *      @tty: tty to hangup
660  *
661  *      A carrier loss (virtual or otherwise) has occurred on this like
662  *      schedule a hangup sequence to run after this event.
663  */
664
665 void tty_hangup(struct tty_struct *tty)
666 {
667         tty_debug_hangup(tty, "hangup\n");
668         schedule_work(&tty->hangup_work);
669 }
670
671 EXPORT_SYMBOL(tty_hangup);
672
673 /**
674  *      tty_vhangup             -       process vhangup
675  *      @tty: tty to hangup
676  *
677  *      The user has asked via system call for the terminal to be hung up.
678  *      We do this synchronously so that when the syscall returns the process
679  *      is complete. That guarantee is necessary for security reasons.
680  */
681
682 void tty_vhangup(struct tty_struct *tty)
683 {
684         tty_debug_hangup(tty, "vhangup\n");
685         __tty_hangup(tty, 0);
686 }
687
688 EXPORT_SYMBOL(tty_vhangup);
689
690
691 /**
692  *      tty_vhangup_self        -       process vhangup for own ctty
693  *
694  *      Perform a vhangup on the current controlling tty
695  */
696
697 void tty_vhangup_self(void)
698 {
699         struct tty_struct *tty;
700
701         tty = get_current_tty();
702         if (tty) {
703                 tty_vhangup(tty);
704                 tty_kref_put(tty);
705         }
706 }
707
708 /**
709  *      tty_vhangup_session             -       hangup session leader exit
710  *      @tty: tty to hangup
711  *
712  *      The session leader is exiting and hanging up its controlling terminal.
713  *      Every process in the foreground process group is signalled SIGHUP.
714  *
715  *      We do this synchronously so that when the syscall returns the process
716  *      is complete. That guarantee is necessary for security reasons.
717  */
718
719 void tty_vhangup_session(struct tty_struct *tty)
720 {
721         tty_debug_hangup(tty, "session hangup\n");
722         __tty_hangup(tty, 1);
723 }
724
725 /**
726  *      tty_hung_up_p           -       was tty hung up
727  *      @filp: file pointer of tty
728  *
729  *      Return true if the tty has been subject to a vhangup or a carrier
730  *      loss
731  */
732
733 int tty_hung_up_p(struct file *filp)
734 {
735         return (filp && filp->f_op == &hung_up_tty_fops);
736 }
737
738 EXPORT_SYMBOL(tty_hung_up_p);
739
740 /**
741  *      stop_tty        -       propagate flow control
742  *      @tty: tty to stop
743  *
744  *      Perform flow control to the driver. May be called
745  *      on an already stopped device and will not re-call the driver
746  *      method.
747  *
748  *      This functionality is used by both the line disciplines for
749  *      halting incoming flow and by the driver. It may therefore be
750  *      called from any context, may be under the tty atomic_write_lock
751  *      but not always.
752  *
753  *      Locking:
754  *              flow_lock
755  */
756
757 void __stop_tty(struct tty_struct *tty)
758 {
759         if (tty->stopped)
760                 return;
761         tty->stopped = 1;
762         if (tty->ops->stop)
763                 tty->ops->stop(tty);
764 }
765
766 void stop_tty(struct tty_struct *tty)
767 {
768         unsigned long flags;
769
770         spin_lock_irqsave(&tty->flow_lock, flags);
771         __stop_tty(tty);
772         spin_unlock_irqrestore(&tty->flow_lock, flags);
773 }
774 EXPORT_SYMBOL(stop_tty);
775
776 /**
777  *      start_tty       -       propagate flow control
778  *      @tty: tty to start
779  *
780  *      Start a tty that has been stopped if at all possible. If this
781  *      tty was previous stopped and is now being started, the driver
782  *      start method is invoked and the line discipline woken.
783  *
784  *      Locking:
785  *              flow_lock
786  */
787
788 void __start_tty(struct tty_struct *tty)
789 {
790         if (!tty->stopped || tty->flow_stopped)
791                 return;
792         tty->stopped = 0;
793         if (tty->ops->start)
794                 tty->ops->start(tty);
795         tty_wakeup(tty);
796 }
797
798 void start_tty(struct tty_struct *tty)
799 {
800         unsigned long flags;
801
802         spin_lock_irqsave(&tty->flow_lock, flags);
803         __start_tty(tty);
804         spin_unlock_irqrestore(&tty->flow_lock, flags);
805 }
806 EXPORT_SYMBOL(start_tty);
807
808 static void tty_update_time(struct timespec *time)
809 {
810         unsigned long sec = get_seconds();
811
812         /*
813          * We only care if the two values differ in anything other than the
814          * lower three bits (i.e every 8 seconds).  If so, then we can update
815          * the time of the tty device, otherwise it could be construded as a
816          * security leak to let userspace know the exact timing of the tty.
817          */
818         if ((sec ^ time->tv_sec) & ~7)
819                 time->tv_sec = sec;
820 }
821
822 /**
823  *      tty_read        -       read method for tty device files
824  *      @file: pointer to tty file
825  *      @buf: user buffer
826  *      @count: size of user buffer
827  *      @ppos: unused
828  *
829  *      Perform the read system call function on this terminal device. Checks
830  *      for hung up devices before calling the line discipline method.
831  *
832  *      Locking:
833  *              Locks the line discipline internally while needed. Multiple
834  *      read calls may be outstanding in parallel.
835  */
836
837 static ssize_t tty_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count,
838                         loff_t *ppos)
839 {
840         int i;
841         struct inode *inode = file_inode(file);
842         struct tty_struct *tty = file_tty(file);
843         struct tty_ldisc *ld;
844
845         if (tty_paranoia_check(tty, inode, "tty_read"))
846                 return -EIO;
847         if (!tty || tty_io_error(tty))
848                 return -EIO;
849
850         /* We want to wait for the line discipline to sort out in this
851            situation */
852         ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
853         if (!ld)
854                 return hung_up_tty_read(file, buf, count, ppos);
855         if (ld->ops->read)
856                 i = ld->ops->read(tty, file, buf, count);
857         else
858                 i = -EIO;
859         tty_ldisc_deref(ld);
860
861         if (i > 0)
862                 tty_update_time(&inode->i_atime);
863
864         return i;
865 }
866
867 static void tty_write_unlock(struct tty_struct *tty)
868 {
869         mutex_unlock(&tty->atomic_write_lock);
870         wake_up_interruptible_poll(&tty->write_wait, POLLOUT);
871 }
872
873 static int tty_write_lock(struct tty_struct *tty, int ndelay)
874 {
875         if (!mutex_trylock(&tty->atomic_write_lock)) {
876                 if (ndelay)
877                         return -EAGAIN;
878                 if (mutex_lock_interruptible(&tty->atomic_write_lock))
879                         return -ERESTARTSYS;
880         }
881         return 0;
882 }
883
884 /*
885  * Split writes up in sane blocksizes to avoid
886  * denial-of-service type attacks
887  */
888 static inline ssize_t do_tty_write(
889         ssize_t (*write)(struct tty_struct *, struct file *, const unsigned char *, size_t),
890         struct tty_struct *tty,
891         struct file *file,
892         const char __user *buf,
893         size_t count)
894 {
895         ssize_t ret, written = 0;
896         unsigned int chunk;
897
898         ret = tty_write_lock(tty, file->f_flags & O_NDELAY);
899         if (ret < 0)
900                 return ret;
901
902         /*
903          * We chunk up writes into a temporary buffer. This
904          * simplifies low-level drivers immensely, since they
905          * don't have locking issues and user mode accesses.
906          *
907          * But if TTY_NO_WRITE_SPLIT is set, we should use a
908          * big chunk-size..
909          *
910          * The default chunk-size is 2kB, because the NTTY
911          * layer has problems with bigger chunks. It will
912          * claim to be able to handle more characters than
913          * it actually does.
914          *
915          * FIXME: This can probably go away now except that 64K chunks
916          * are too likely to fail unless switched to vmalloc...
917          */
918         chunk = 2048;
919         if (test_bit(TTY_NO_WRITE_SPLIT, &tty->flags))
920                 chunk = 65536;
921         if (count < chunk)
922                 chunk = count;
923
924         /* write_buf/write_cnt is protected by the atomic_write_lock mutex */
925         if (tty->write_cnt < chunk) {
926                 unsigned char *buf_chunk;
927
928                 if (chunk < 1024)
929                         chunk = 1024;
930
931                 buf_chunk = kmalloc(chunk, GFP_KERNEL);
932                 if (!buf_chunk) {
933                         ret = -ENOMEM;
934                         goto out;
935                 }
936                 kfree(tty->write_buf);
937                 tty->write_cnt = chunk;
938                 tty->write_buf = buf_chunk;
939         }
940
941         /* Do the write .. */
942         for (;;) {
943                 size_t size = count;
944                 if (size > chunk)
945                         size = chunk;
946                 ret = -EFAULT;
947                 if (copy_from_user(tty->write_buf, buf, size))
948                         break;
949                 ret = write(tty, file, tty->write_buf, size);
950                 if (ret <= 0)
951                         break;
952                 written += ret;
953                 buf += ret;
954                 count -= ret;
955                 if (!count)
956                         break;
957                 ret = -ERESTARTSYS;
958                 if (signal_pending(current))
959                         break;
960                 cond_resched();
961         }
962         if (written) {
963                 tty_update_time(&file_inode(file)->i_mtime);
964                 ret = written;
965         }
966 out:
967         tty_write_unlock(tty);
968         return ret;
969 }
970
971 /**
972  * tty_write_message - write a message to a certain tty, not just the console.
973  * @tty: the destination tty_struct
974  * @msg: the message to write
975  *
976  * This is used for messages that need to be redirected to a specific tty.
977  * We don't put it into the syslog queue right now maybe in the future if
978  * really needed.
979  *
980  * We must still hold the BTM and test the CLOSING flag for the moment.
981  */
982
983 void tty_write_message(struct tty_struct *tty, char *msg)
984 {
985         if (tty) {
986                 mutex_lock(&tty->atomic_write_lock);
987                 tty_lock(tty);
988                 if (tty->ops->write && tty->count > 0)
989                         tty->ops->write(tty, msg, strlen(msg));
990                 tty_unlock(tty);
991                 tty_write_unlock(tty);
992         }
993         return;
994 }
995
996
997 /**
998  *      tty_write               -       write method for tty device file
999  *      @file: tty file pointer
1000  *      @buf: user data to write
1001  *      @count: bytes to write
1002  *      @ppos: unused
1003  *
1004  *      Write data to a tty device via the line discipline.
1005  *
1006  *      Locking:
1007  *              Locks the line discipline as required
1008  *              Writes to the tty driver are serialized by the atomic_write_lock
1009  *      and are then processed in chunks to the device. The line discipline
1010  *      write method will not be invoked in parallel for each device.
1011  */
1012
1013 static ssize_t tty_write(struct file *file, const char __user *buf,
1014                                                 size_t count, loff_t *ppos)
1015 {
1016         struct tty_struct *tty = file_tty(file);
1017         struct tty_ldisc *ld;
1018         ssize_t ret;
1019
1020         if (tty_paranoia_check(tty, file_inode(file), "tty_write"))
1021                 return -EIO;
1022         if (!tty || !tty->ops->write || tty_io_error(tty))
1023                         return -EIO;
1024         /* Short term debug to catch buggy drivers */
1025         if (tty->ops->write_room == NULL)
1026                 tty_err(tty, "missing write_room method\n");
1027         ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
1028         if (!ld)
1029                 return hung_up_tty_write(file, buf, count, ppos);
1030         if (!ld->ops->write)
1031                 ret = -EIO;
1032         else
1033                 ret = do_tty_write(ld->ops->write, tty, file, buf, count);
1034         tty_ldisc_deref(ld);
1035         return ret;
1036 }
1037
1038 ssize_t redirected_tty_write(struct file *file, const char __user *buf,
1039                                                 size_t count, loff_t *ppos)
1040 {
1041         struct file *p = NULL;
1042
1043         spin_lock(&redirect_lock);
1044         if (redirect)
1045                 p = get_file(redirect);
1046         spin_unlock(&redirect_lock);
1047
1048         if (p) {
1049                 ssize_t res;
1050                 res = vfs_write(p, buf, count, &p->f_pos);
1051                 fput(p);
1052                 return res;
1053         }
1054         return tty_write(file, buf, count, ppos);
1055 }
1056
1057 /**
1058  *      tty_send_xchar  -       send priority character
1059  *
1060  *      Send a high priority character to the tty even if stopped
1061  *
1062  *      Locking: none for xchar method, write ordering for write method.
1063  */
1064
1065 int tty_send_xchar(struct tty_struct *tty, char ch)
1066 {
1067         int     was_stopped = tty->stopped;
1068
1069         if (tty->ops->send_xchar) {
1070                 down_read(&tty->termios_rwsem);
1071                 tty->ops->send_xchar(tty, ch);
1072                 up_read(&tty->termios_rwsem);
1073                 return 0;
1074         }
1075
1076         if (tty_write_lock(tty, 0) < 0)
1077                 return -ERESTARTSYS;
1078
1079         down_read(&tty->termios_rwsem);
1080         if (was_stopped)
1081                 start_tty(tty);
1082         tty->ops->write(tty, &ch, 1);
1083         if (was_stopped)
1084                 stop_tty(tty);
1085         up_read(&tty->termios_rwsem);
1086         tty_write_unlock(tty);
1087         return 0;
1088 }
1089
1090 static char ptychar[] = "pqrstuvwxyzabcde";
1091
1092 /**
1093  *      pty_line_name   -       generate name for a pty
1094  *      @driver: the tty driver in use
1095  *      @index: the minor number
1096  *      @p: output buffer of at least 6 bytes
1097  *
1098  *      Generate a name from a driver reference and write it to the output
1099  *      buffer.
1100  *
1101  *      Locking: None
1102  */
1103 static void pty_line_name(struct tty_driver *driver, int index, char *p)
1104 {
1105         int i = index + driver->name_base;
1106         /* ->name is initialized to "ttyp", but "tty" is expected */
1107         sprintf(p, "%s%c%x",
1108                 driver->subtype == PTY_TYPE_SLAVE ? "tty" : driver->name,
1109                 ptychar[i >> 4 & 0xf], i & 0xf);
1110 }
1111
1112 /**
1113  *      tty_line_name   -       generate name for a tty
1114  *      @driver: the tty driver in use
1115  *      @index: the minor number
1116  *      @p: output buffer of at least 7 bytes
1117  *
1118  *      Generate a name from a driver reference and write it to the output
1119  *      buffer.
1120  *
1121  *      Locking: None
1122  */
1123 static ssize_t tty_line_name(struct tty_driver *driver, int index, char *p)
1124 {
1125         if (driver->flags & TTY_DRIVER_UNNUMBERED_NODE)
1126                 return sprintf(p, "%s", driver->name);
1127         else
1128                 return sprintf(p, "%s%d", driver->name,
1129                                index + driver->name_base);
1130 }
1131
1132 /**
1133  *      tty_driver_lookup_tty() - find an existing tty, if any
1134  *      @driver: the driver for the tty
1135  *      @idx:    the minor number
1136  *
1137  *      Return the tty, if found. If not found, return NULL or ERR_PTR() if the
1138  *      driver lookup() method returns an error.
1139  *
1140  *      Locking: tty_mutex must be held. If the tty is found, bump the tty kref.
1141  */
1142 static struct tty_struct *tty_driver_lookup_tty(struct tty_driver *driver,
1143                 struct file *file, int idx)
1144 {
1145         struct tty_struct *tty;
1146
1147         if (driver->ops->lookup)
1148                 if (!file)
1149                         tty = ERR_PTR(-EIO);
1150                 else
1151                         tty = driver->ops->lookup(driver, file, idx);
1152         else
1153                 tty = driver->ttys[idx];
1154
1155         if (!IS_ERR(tty))
1156                 tty_kref_get(tty);
1157         return tty;
1158 }
1159
1160 /**
1161  *      tty_init_termios        -  helper for termios setup
1162  *      @tty: the tty to set up
1163  *
1164  *      Initialise the termios structures for this tty. Thus runs under
1165  *      the tty_mutex currently so we can be relaxed about ordering.
1166  */
1167
1168 void tty_init_termios(struct tty_struct *tty)
1169 {
1170         struct ktermios *tp;
1171         int idx = tty->index;
1172
1173         if (tty->driver->flags & TTY_DRIVER_RESET_TERMIOS)
1174                 tty->termios = tty->driver->init_termios;
1175         else {
1176                 /* Check for lazy saved data */
1177                 tp = tty->driver->termios[idx];
1178                 if (tp != NULL) {
1179                         tty->termios = *tp;
1180                         tty->termios.c_line  = tty->driver->init_termios.c_line;
1181                 } else
1182                         tty->termios = tty->driver->init_termios;
1183         }
1184         /* Compatibility until drivers always set this */
1185         tty->termios.c_ispeed = tty_termios_input_baud_rate(&tty->termios);
1186         tty->termios.c_ospeed = tty_termios_baud_rate(&tty->termios);
1187 }
1188 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_init_termios);
1189
1190 int tty_standard_install(struct tty_driver *driver, struct tty_struct *tty)
1191 {
1192         tty_init_termios(tty);
1193         tty_driver_kref_get(driver);
1194         tty->count++;
1195         driver->ttys[tty->index] = tty;
1196         return 0;
1197 }
1198 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_standard_install);
1199
1200 /**
1201  *      tty_driver_install_tty() - install a tty entry in the driver
1202  *      @driver: the driver for the tty
1203  *      @tty: the tty
1204  *
1205  *      Install a tty object into the driver tables. The tty->index field
1206  *      will be set by the time this is called. This method is responsible
1207  *      for ensuring any need additional structures are allocated and
1208  *      configured.
1209  *
1210  *      Locking: tty_mutex for now
1211  */
1212 static int tty_driver_install_tty(struct tty_driver *driver,
1213                                                 struct tty_struct *tty)
1214 {
1215         return driver->ops->install ? driver->ops->install(driver, tty) :
1216                 tty_standard_install(driver, tty);
1217 }
1218
1219 /**
1220  *      tty_driver_remove_tty() - remove a tty from the driver tables
1221  *      @driver: the driver for the tty
1222  *      @idx:    the minor number
1223  *
1224  *      Remvoe a tty object from the driver tables. The tty->index field
1225  *      will be set by the time this is called.
1226  *
1227  *      Locking: tty_mutex for now
1228  */
1229 static void tty_driver_remove_tty(struct tty_driver *driver, struct tty_struct *tty)
1230 {
1231         if (driver->ops->remove)
1232                 driver->ops->remove(driver, tty);
1233         else
1234                 driver->ttys[tty->index] = NULL;
1235 }
1236
1237 /*
1238  *      tty_reopen()    - fast re-open of an open tty
1239  *      @tty    - the tty to open
1240  *
1241  *      Return 0 on success, -errno on error.
1242  *      Re-opens on master ptys are not allowed and return -EIO.
1243  *
1244  *      Locking: Caller must hold tty_lock
1245  */
1246 static int tty_reopen(struct tty_struct *tty)
1247 {
1248         struct tty_driver *driver = tty->driver;
1249
1250         if (driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY &&
1251             driver->subtype == PTY_TYPE_MASTER)
1252                 return -EIO;
1253
1254         if (!tty->count)
1255                 return -EAGAIN;
1256
1257         if (test_bit(TTY_EXCLUSIVE, &tty->flags) && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1258                 return -EBUSY;
1259
1260         tty->count++;
1261
1262         if (!tty->ldisc)
1263                 return tty_ldisc_reinit(tty, tty->termios.c_line);
1264
1265         return 0;
1266 }
1267
1268 /**
1269  *      tty_init_dev            -       initialise a tty device
1270  *      @driver: tty driver we are opening a device on
1271  *      @idx: device index
1272  *      @ret_tty: returned tty structure
1273  *
1274  *      Prepare a tty device. This may not be a "new" clean device but
1275  *      could also be an active device. The pty drivers require special
1276  *      handling because of this.
1277  *
1278  *      Locking:
1279  *              The function is called under the tty_mutex, which
1280  *      protects us from the tty struct or driver itself going away.
1281  *
1282  *      On exit the tty device has the line discipline attached and
1283  *      a reference count of 1. If a pair was created for pty/tty use
1284  *      and the other was a pty master then it too has a reference count of 1.
1285  *
1286  * WSH 06/09/97: Rewritten to remove races and properly clean up after a
1287  * failed open.  The new code protects the open with a mutex, so it's
1288  * really quite straightforward.  The mutex locking can probably be
1289  * relaxed for the (most common) case of reopening a tty.
1290  */
1291
1292 struct tty_struct *tty_init_dev(struct tty_driver *driver, int idx)
1293 {
1294         struct tty_struct *tty;
1295         int retval;
1296
1297         /*
1298          * First time open is complex, especially for PTY devices.
1299          * This code guarantees that either everything succeeds and the
1300          * TTY is ready for operation, or else the table slots are vacated
1301          * and the allocated memory released.  (Except that the termios
1302          * may be retained.)
1303          */
1304
1305         if (!try_module_get(driver->owner))
1306                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1307
1308         tty = alloc_tty_struct(driver, idx);
1309         if (!tty) {
1310                 retval = -ENOMEM;
1311                 goto err_module_put;
1312         }
1313
1314         tty_lock(tty);
1315         retval = tty_driver_install_tty(driver, tty);
1316         if (retval < 0)
1317                 goto err_free_tty;
1318
1319         if (!tty->port)
1320                 tty->port = driver->ports[idx];
1321
1322         WARN_RATELIMIT(!tty->port,
1323                         "%s: %s driver does not set tty->port. This will crash the kernel later. Fix the driver!\n",
1324                         __func__, tty->driver->name);
1325
1326         retval = tty_ldisc_lock(tty, 5 * HZ);
1327         if (retval)
1328                 goto err_release_lock;
1329         tty->port->itty = tty;
1330
1331         /*
1332          * Structures all installed ... call the ldisc open routines.
1333          * If we fail here just call release_tty to clean up.  No need
1334          * to decrement the use counts, as release_tty doesn't care.
1335          */
1336         retval = tty_ldisc_setup(tty, tty->link);
1337         if (retval)
1338                 goto err_release_tty;
1339         tty_ldisc_unlock(tty);
1340         /* Return the tty locked so that it cannot vanish under the caller */
1341         return tty;
1342
1343 err_free_tty:
1344         tty_unlock(tty);
1345         free_tty_struct(tty);
1346 err_module_put:
1347         module_put(driver->owner);
1348         return ERR_PTR(retval);
1349
1350         /* call the tty release_tty routine to clean out this slot */
1351 err_release_tty:
1352         tty_ldisc_unlock(tty);
1353         tty_info_ratelimited(tty, "ldisc open failed (%d), clearing slot %d\n",
1354                              retval, idx);
1355 err_release_lock:
1356         tty_unlock(tty);
1357         release_tty(tty, idx);
1358         return ERR_PTR(retval);
1359 }
1360
1361 static void tty_free_termios(struct tty_struct *tty)
1362 {
1363         struct ktermios *tp;
1364         int idx = tty->index;
1365
1366         /* If the port is going to reset then it has no termios to save */
1367         if (tty->driver->flags & TTY_DRIVER_RESET_TERMIOS)
1368                 return;
1369
1370         /* Stash the termios data */
1371         tp = tty->driver->termios[idx];
1372         if (tp == NULL) {
1373                 tp = kmalloc(sizeof(struct ktermios), GFP_KERNEL);
1374                 if (tp == NULL)
1375                         return;
1376                 tty->driver->termios[idx] = tp;
1377         }
1378         *tp = tty->termios;
1379 }
1380
1381 /**
1382  *      tty_flush_works         -       flush all works of a tty/pty pair
1383  *      @tty: tty device to flush works for (or either end of a pty pair)
1384  *
1385  *      Sync flush all works belonging to @tty (and the 'other' tty).
1386  */
1387 static void tty_flush_works(struct tty_struct *tty)
1388 {
1389         flush_work(&tty->SAK_work);
1390         flush_work(&tty->hangup_work);
1391         if (tty->link) {
1392                 flush_work(&tty->link->SAK_work);
1393                 flush_work(&tty->link->hangup_work);
1394         }
1395 }
1396
1397 /**
1398  *      release_one_tty         -       release tty structure memory
1399  *      @kref: kref of tty we are obliterating
1400  *
1401  *      Releases memory associated with a tty structure, and clears out the
1402  *      driver table slots. This function is called when a device is no longer
1403  *      in use. It also gets called when setup of a device fails.
1404  *
1405  *      Locking:
1406  *              takes the file list lock internally when working on the list
1407  *      of ttys that the driver keeps.
1408  *
1409  *      This method gets called from a work queue so that the driver private
1410  *      cleanup ops can sleep (needed for USB at least)
1411  */
1412 static void release_one_tty(struct work_struct *work)
1413 {
1414         struct tty_struct *tty =
1415                 container_of(work, struct tty_struct, hangup_work);
1416         struct tty_driver *driver = tty->driver;
1417         struct module *owner = driver->owner;
1418
1419         if (tty->ops->cleanup)
1420                 tty->ops->cleanup(tty);
1421
1422         tty->magic = 0;
1423         tty_driver_kref_put(driver);
1424         module_put(owner);
1425
1426         spin_lock(&tty->files_lock);
1427         list_del_init(&tty->tty_files);
1428         spin_unlock(&tty->files_lock);
1429
1430         put_pid(tty->pgrp);
1431         put_pid(tty->session);
1432         free_tty_struct(tty);
1433 }
1434
1435 static void queue_release_one_tty(struct kref *kref)
1436 {
1437         struct tty_struct *tty = container_of(kref, struct tty_struct, kref);
1438
1439         /* The hangup queue is now free so we can reuse it rather than
1440            waste a chunk of memory for each port */
1441         INIT_WORK(&tty->hangup_work, release_one_tty);
1442         schedule_work(&tty->hangup_work);
1443 }
1444
1445 /**
1446  *      tty_kref_put            -       release a tty kref
1447  *      @tty: tty device
1448  *
1449  *      Release a reference to a tty device and if need be let the kref
1450  *      layer destruct the object for us
1451  */
1452
1453 void tty_kref_put(struct tty_struct *tty)
1454 {
1455         if (tty)
1456                 kref_put(&tty->kref, queue_release_one_tty);
1457 }
1458 EXPORT_SYMBOL(tty_kref_put);
1459
1460 /**
1461  *      release_tty             -       release tty structure memory
1462  *
1463  *      Release both @tty and a possible linked partner (think pty pair),
1464  *      and decrement the refcount of the backing module.
1465  *
1466  *      Locking:
1467  *              tty_mutex
1468  *              takes the file list lock internally when working on the list
1469  *      of ttys that the driver keeps.
1470  *
1471  */
1472 static void release_tty(struct tty_struct *tty, int idx)
1473 {
1474         /* This should always be true but check for the moment */
1475         WARN_ON(tty->index != idx);
1476         WARN_ON(!mutex_is_locked(&tty_mutex));
1477         if (tty->ops->shutdown)
1478                 tty->ops->shutdown(tty);
1479         tty_free_termios(tty);
1480         tty_driver_remove_tty(tty->driver, tty);
1481         tty->port->itty = NULL;
1482         if (tty->link)
1483                 tty->link->port->itty = NULL;
1484         tty_buffer_cancel_work(tty->port);
1485         if (tty->link)
1486                 tty_buffer_cancel_work(tty->link->port);
1487
1488         tty_kref_put(tty->link);
1489         tty_kref_put(tty);
1490 }
1491
1492 /**
1493  *      tty_release_checks - check a tty before real release
1494  *      @tty: tty to check
1495  *      @o_tty: link of @tty (if any)
1496  *      @idx: index of the tty
1497  *
1498  *      Performs some paranoid checking before true release of the @tty.
1499  *      This is a no-op unless TTY_PARANOIA_CHECK is defined.
1500  */
1501 static int tty_release_checks(struct tty_struct *tty, int idx)
1502 {
1503 #ifdef TTY_PARANOIA_CHECK
1504         if (idx < 0 || idx >= tty->driver->num) {
1505                 tty_debug(tty, "bad idx %d\n", idx);
1506                 return -1;
1507         }
1508
1509         /* not much to check for devpts */
1510         if (tty->driver->flags & TTY_DRIVER_DEVPTS_MEM)
1511                 return 0;
1512
1513         if (tty != tty->driver->ttys[idx]) {
1514                 tty_debug(tty, "bad driver table[%d] = %p\n",
1515                           idx, tty->driver->ttys[idx]);
1516                 return -1;
1517         }
1518         if (tty->driver->other) {
1519                 struct tty_struct *o_tty = tty->link;
1520
1521                 if (o_tty != tty->driver->other->ttys[idx]) {
1522                         tty_debug(tty, "bad other table[%d] = %p\n",
1523                                   idx, tty->driver->other->ttys[idx]);
1524                         return -1;
1525                 }
1526                 if (o_tty->link != tty) {
1527                         tty_debug(tty, "bad link = %p\n", o_tty->link);
1528                         return -1;
1529                 }
1530         }
1531 #endif
1532         return 0;
1533 }
1534
1535 /**
1536  *      tty_kclose      -       closes tty opened by tty_kopen
1537  *      @tty: tty device
1538  *
1539  *      Performs the final steps to release and free a tty device. It is the
1540  *      same as tty_release_struct except that it also resets TTY_PORT_KOPENED
1541  *      flag on tty->port.
1542  */
1543 void tty_kclose(struct tty_struct *tty)
1544 {
1545         /*
1546          * Ask the line discipline code to release its structures
1547          */
1548         tty_ldisc_release(tty);
1549
1550         /* Wait for pending work before tty destruction commmences */
1551         tty_flush_works(tty);
1552
1553         tty_debug_hangup(tty, "freeing structure\n");
1554         /*
1555          * The release_tty function takes care of the details of clearing
1556          * the slots and preserving the termios structure. The tty_unlock_pair
1557          * should be safe as we keep a kref while the tty is locked (so the
1558          * unlock never unlocks a freed tty).
1559          */
1560         mutex_lock(&tty_mutex);
1561         tty_port_set_kopened(tty->port, 0);
1562         release_tty(tty, tty->index);
1563         mutex_unlock(&tty_mutex);
1564 }
1565 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_kclose);
1566
1567 /**
1568  *      tty_release_struct      -       release a tty struct
1569  *      @tty: tty device
1570  *      @idx: index of the tty
1571  *
1572  *      Performs the final steps to release and free a tty device. It is
1573  *      roughly the reverse of tty_init_dev.
1574  */
1575 void tty_release_struct(struct tty_struct *tty, int idx)
1576 {
1577         /*
1578          * Ask the line discipline code to release its structures
1579          */
1580         tty_ldisc_release(tty);
1581
1582         /* Wait for pending work before tty destruction commmences */
1583         tty_flush_works(tty);
1584
1585         tty_debug_hangup(tty, "freeing structure\n");
1586         /*
1587          * The release_tty function takes care of the details of clearing
1588          * the slots and preserving the termios structure. The tty_unlock_pair
1589          * should be safe as we keep a kref while the tty is locked (so the
1590          * unlock never unlocks a freed tty).
1591          */
1592         mutex_lock(&tty_mutex);
1593         release_tty(tty, idx);
1594         mutex_unlock(&tty_mutex);
1595 }
1596 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_release_struct);
1597
1598 /**
1599  *      tty_release             -       vfs callback for close
1600  *      @inode: inode of tty
1601  *      @filp: file pointer for handle to tty
1602  *
1603  *      Called the last time each file handle is closed that references
1604  *      this tty. There may however be several such references.
1605  *
1606  *      Locking:
1607  *              Takes bkl. See tty_release_dev
1608  *
1609  * Even releasing the tty structures is a tricky business.. We have
1610  * to be very careful that the structures are all released at the
1611  * same time, as interrupts might otherwise get the wrong pointers.
1612  *
1613  * WSH 09/09/97: rewritten to avoid some nasty race conditions that could
1614  * lead to double frees or releasing memory still in use.
1615  */
1616
1617 int tty_release(struct inode *inode, struct file *filp)
1618 {
1619         struct tty_struct *tty = file_tty(filp);
1620         struct tty_struct *o_tty = NULL;
1621         int     do_sleep, final;
1622         int     idx;
1623         long    timeout = 0;
1624         int     once = 1;
1625
1626         if (tty_paranoia_check(tty, inode, __func__))
1627                 return 0;
1628
1629         tty_lock(tty);
1630         check_tty_count(tty, __func__);
1631
1632         __tty_fasync(-1, filp, 0);
1633
1634         idx = tty->index;
1635         if (tty->driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY &&
1636             tty->driver->subtype == PTY_TYPE_MASTER)
1637                 o_tty = tty->link;
1638
1639         if (tty_release_checks(tty, idx)) {
1640                 tty_unlock(tty);
1641                 return 0;
1642         }
1643
1644         tty_debug_hangup(tty, "releasing (count=%d)\n", tty->count);
1645
1646         if (tty->ops->close)
1647                 tty->ops->close(tty, filp);
1648
1649         /* If tty is pty master, lock the slave pty (stable lock order) */
1650         tty_lock_slave(o_tty);
1651
1652         /*
1653          * Sanity check: if tty->count is going to zero, there shouldn't be
1654          * any waiters on tty->read_wait or tty->write_wait.  We test the
1655          * wait queues and kick everyone out _before_ actually starting to
1656          * close.  This ensures that we won't block while releasing the tty
1657          * structure.
1658          *
1659          * The test for the o_tty closing is necessary, since the master and
1660          * slave sides may close in any order.  If the slave side closes out
1661          * first, its count will be one, since the master side holds an open.
1662          * Thus this test wouldn't be triggered at the time the slave closed,
1663          * so we do it now.
1664          */
1665         while (1) {
1666                 do_sleep = 0;
1667
1668                 if (tty->count <= 1) {
1669                         if (waitqueue_active(&tty->read_wait)) {
1670                                 wake_up_poll(&tty->read_wait, POLLIN);
1671                                 do_sleep++;
1672                         }
1673                         if (waitqueue_active(&tty->write_wait)) {
1674                                 wake_up_poll(&tty->write_wait, POLLOUT);
1675                                 do_sleep++;
1676                         }
1677                 }
1678                 if (o_tty && o_tty->count <= 1) {
1679                         if (waitqueue_active(&o_tty->read_wait)) {
1680                                 wake_up_poll(&o_tty->read_wait, POLLIN);
1681                                 do_sleep++;
1682                         }
1683                         if (waitqueue_active(&o_tty->write_wait)) {
1684                                 wake_up_poll(&o_tty->write_wait, POLLOUT);
1685                                 do_sleep++;
1686                         }
1687                 }
1688                 if (!do_sleep)
1689                         break;
1690
1691                 if (once) {
1692                         once = 0;
1693                         tty_warn(tty, "read/write wait queue active!\n");
1694                 }
1695                 schedule_timeout_killable(timeout);
1696                 if (timeout < 120 * HZ)
1697                         timeout = 2 * timeout + 1;
1698                 else
1699                         timeout = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
1700         }
1701
1702         if (o_tty) {
1703                 if (--o_tty->count < 0) {
1704                         tty_warn(tty, "bad slave count (%d)\n", o_tty->count);
1705                         o_tty->count = 0;
1706                 }
1707         }
1708         if (--tty->count < 0) {
1709                 tty_warn(tty, "bad tty->count (%d)\n", tty->count);
1710                 tty->count = 0;
1711         }
1712
1713         /*
1714          * We've decremented tty->count, so we need to remove this file
1715          * descriptor off the tty->tty_files list; this serves two
1716          * purposes:
1717          *  - check_tty_count sees the correct number of file descriptors
1718          *    associated with this tty.
1719          *  - do_tty_hangup no longer sees this file descriptor as
1720          *    something that needs to be handled for hangups.
1721          */
1722         tty_del_file(filp);
1723
1724         /*
1725          * Perform some housekeeping before deciding whether to return.
1726          *
1727          * If _either_ side is closing, make sure there aren't any
1728          * processes that still think tty or o_tty is their controlling
1729          * tty.
1730          */
1731         if (!tty->count) {
1732                 read_lock(&tasklist_lock);
1733                 session_clear_tty(tty->session);
1734                 if (o_tty)
1735                         session_clear_tty(o_tty->session);
1736                 read_unlock(&tasklist_lock);
1737         }
1738
1739         /* check whether both sides are closing ... */
1740         final = !tty->count && !(o_tty && o_tty->count);
1741
1742         tty_unlock_slave(o_tty);
1743         tty_unlock(tty);
1744
1745         /* At this point, the tty->count == 0 should ensure a dead tty
1746            cannot be re-opened by a racing opener */
1747
1748         if (!final)
1749                 return 0;
1750
1751         tty_debug_hangup(tty, "final close\n");
1752
1753         tty_release_struct(tty, idx);
1754         return 0;
1755 }
1756
1757 /**
1758  *      tty_open_current_tty - get locked tty of current task
1759  *      @device: device number
1760  *      @filp: file pointer to tty
1761  *      @return: locked tty of the current task iff @device is /dev/tty
1762  *
1763  *      Performs a re-open of the current task's controlling tty.
1764  *
1765  *      We cannot return driver and index like for the other nodes because
1766  *      devpts will not work then. It expects inodes to be from devpts FS.
1767  */
1768 static struct tty_struct *tty_open_current_tty(dev_t device, struct file *filp)
1769 {
1770         struct tty_struct *tty;
1771         int retval;
1772
1773         if (device != MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0))
1774                 return NULL;
1775
1776         tty = get_current_tty();
1777         if (!tty)
1778                 return ERR_PTR(-ENXIO);
1779
1780         filp->f_flags |= O_NONBLOCK; /* Don't let /dev/tty block */
1781         /* noctty = 1; */
1782         tty_lock(tty);
1783         tty_kref_put(tty);      /* safe to drop the kref now */
1784
1785         retval = tty_reopen(tty);
1786         if (retval < 0) {
1787                 tty_unlock(tty);
1788                 tty = ERR_PTR(retval);
1789         }
1790         return tty;
1791 }
1792
1793 /**
1794  *      tty_lookup_driver - lookup a tty driver for a given device file
1795  *      @device: device number
1796  *      @filp: file pointer to tty
1797  *      @index: index for the device in the @return driver
1798  *      @return: driver for this inode (with increased refcount)
1799  *
1800  *      If @return is not erroneous, the caller is responsible to decrement the
1801  *      refcount by tty_driver_kref_put.
1802  *
1803  *      Locking: tty_mutex protects get_tty_driver
1804  */
1805 static struct tty_driver *tty_lookup_driver(dev_t device, struct file *filp,
1806                 int *index)
1807 {
1808         struct tty_driver *driver;
1809
1810         switch (device) {
1811 #ifdef CONFIG_VT
1812         case MKDEV(TTY_MAJOR, 0): {
1813                 extern struct tty_driver *console_driver;
1814                 driver = tty_driver_kref_get(console_driver);
1815                 *index = fg_console;
1816                 break;
1817         }
1818 #endif
1819         case MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1): {
1820                 struct tty_driver *console_driver = console_device(index);
1821                 if (console_driver) {
1822                         driver = tty_driver_kref_get(console_driver);
1823                         if (driver && filp) {
1824                                 /* Don't let /dev/console block */
1825                                 filp->f_flags |= O_NONBLOCK;
1826                                 break;
1827                         }
1828                 }
1829                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1830         }
1831         default:
1832                 driver = get_tty_driver(device, index);
1833                 if (!driver)
1834                         return ERR_PTR(-ENODEV);
1835                 break;
1836         }
1837         return driver;
1838 }
1839
1840 /**
1841  *      tty_kopen       -       open a tty device for kernel
1842  *      @device: dev_t of device to open
1843  *
1844  *      Opens tty exclusively for kernel. Performs the driver lookup,
1845  *      makes sure it's not already opened and performs the first-time
1846  *      tty initialization.
1847  *
1848  *      Returns the locked initialized &tty_struct
1849  *
1850  *      Claims the global tty_mutex to serialize:
1851  *        - concurrent first-time tty initialization
1852  *        - concurrent tty driver removal w/ lookup
1853  *        - concurrent tty removal from driver table
1854  */
1855 struct tty_struct *tty_kopen(dev_t device)
1856 {
1857         struct tty_struct *tty;
1858         struct tty_driver *driver = NULL;
1859         int index = -1;
1860
1861         mutex_lock(&tty_mutex);
1862         driver = tty_lookup_driver(device, NULL, &index);
1863         if (IS_ERR(driver)) {
1864                 mutex_unlock(&tty_mutex);
1865                 return ERR_CAST(driver);
1866         }
1867
1868         /* check whether we're reopening an existing tty */
1869         tty = tty_driver_lookup_tty(driver, NULL, index);
1870         if (IS_ERR(tty))
1871                 goto out;
1872
1873         if (tty) {
1874                 /* drop kref from tty_driver_lookup_tty() */
1875                 tty_kref_put(tty);
1876                 tty = ERR_PTR(-EBUSY);
1877         } else { /* tty_init_dev returns tty with the tty_lock held */
1878                 tty = tty_init_dev(driver, index);
1879                 if (IS_ERR(tty))
1880                         goto out;
1881                 tty_port_set_kopened(tty->port, 1);
1882         }
1883 out:
1884         mutex_unlock(&tty_mutex);
1885         tty_driver_kref_put(driver);
1886         return tty;
1887 }
1888 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_kopen);
1889
1890 /**
1891  *      tty_open_by_driver      -       open a tty device
1892  *      @device: dev_t of device to open
1893  *      @inode: inode of device file
1894  *      @filp: file pointer to tty
1895  *
1896  *      Performs the driver lookup, checks for a reopen, or otherwise
1897  *      performs the first-time tty initialization.
1898  *
1899  *      Returns the locked initialized or re-opened &tty_struct
1900  *
1901  *      Claims the global tty_mutex to serialize:
1902  *        - concurrent first-time tty initialization
1903  *        - concurrent tty driver removal w/ lookup
1904  *        - concurrent tty removal from driver table
1905  */
1906 static struct tty_struct *tty_open_by_driver(dev_t device, struct inode *inode,
1907                                              struct file *filp)
1908 {
1909         struct tty_struct *tty;
1910         struct tty_driver *driver = NULL;
1911         int index = -1;
1912         int retval;
1913
1914         mutex_lock(&tty_mutex);
1915         driver = tty_lookup_driver(device, filp, &index);
1916         if (IS_ERR(driver)) {
1917                 mutex_unlock(&tty_mutex);
1918                 return ERR_CAST(driver);
1919         }
1920
1921         /* check whether we're reopening an existing tty */
1922         tty = tty_driver_lookup_tty(driver, filp, index);
1923         if (IS_ERR(tty)) {
1924                 mutex_unlock(&tty_mutex);
1925                 goto out;
1926         }
1927
1928         if (tty) {
1929                 if (tty_port_kopened(tty->port)) {
1930                         tty_kref_put(tty);
1931                         mutex_unlock(&tty_mutex);
1932                         tty = ERR_PTR(-EBUSY);
1933                         goto out;
1934                 }
1935                 mutex_unlock(&tty_mutex);
1936                 retval = tty_lock_interruptible(tty);
1937                 tty_kref_put(tty);  /* drop kref from tty_driver_lookup_tty() */
1938                 if (retval) {
1939                         if (retval == -EINTR)
1940                                 retval = -ERESTARTSYS;
1941                         tty = ERR_PTR(retval);
1942                         goto out;
1943                 }
1944                 retval = tty_reopen(tty);
1945                 if (retval < 0) {
1946                         tty_unlock(tty);
1947                         tty = ERR_PTR(retval);
1948                 }
1949         } else { /* Returns with the tty_lock held for now */
1950                 tty = tty_init_dev(driver, index);
1951                 mutex_unlock(&tty_mutex);
1952         }
1953 out:
1954         tty_driver_kref_put(driver);
1955         return tty;
1956 }
1957
1958 /**
1959  *      tty_open                -       open a tty device
1960  *      @inode: inode of device file
1961  *      @filp: file pointer to tty
1962  *
1963  *      tty_open and tty_release keep up the tty count that contains the
1964  *      number of opens done on a tty. We cannot use the inode-count, as
1965  *      different inodes might point to the same tty.
1966  *
1967  *      Open-counting is needed for pty masters, as well as for keeping
1968  *      track of serial lines: DTR is dropped when the last close happens.
1969  *      (This is not done solely through tty->count, now.  - Ted 1/27/92)
1970  *
1971  *      The termios state of a pty is reset on first open so that
1972  *      settings don't persist across reuse.
1973  *
1974  *      Locking: tty_mutex protects tty, tty_lookup_driver and tty_init_dev.
1975  *               tty->count should protect the rest.
1976  *               ->siglock protects ->signal/->sighand
1977  *
1978  *      Note: the tty_unlock/lock cases without a ref are only safe due to
1979  *      tty_mutex
1980  */
1981
1982 static int tty_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1983 {
1984         struct tty_struct *tty;
1985         int noctty, retval;
1986         dev_t device = inode->i_rdev;
1987         unsigned saved_flags = filp->f_flags;
1988
1989         nonseekable_open(inode, filp);
1990
1991 retry_open:
1992         retval = tty_alloc_file(filp);
1993         if (retval)
1994                 return -ENOMEM;
1995
1996         tty = tty_open_current_tty(device, filp);
1997         if (!tty)
1998                 tty = tty_open_by_driver(device, inode, filp);
1999
2000         if (IS_ERR(tty)) {
2001                 tty_free_file(filp);
2002                 retval = PTR_ERR(tty);
2003                 if (retval != -EAGAIN || signal_pending(current))
2004                         return retval;
2005                 schedule();
2006                 goto retry_open;
2007         }
2008
2009         tty_add_file(tty, filp);
2010
2011         check_tty_count(tty, __func__);
2012         tty_debug_hangup(tty, "opening (count=%d)\n", tty->count);
2013
2014         if (tty->ops->open)
2015                 retval = tty->ops->open(tty, filp);
2016         else
2017                 retval = -ENODEV;
2018         filp->f_flags = saved_flags;
2019
2020         if (retval) {
2021                 tty_debug_hangup(tty, "open error %d, releasing\n", retval);
2022
2023                 tty_unlock(tty); /* need to call tty_release without BTM */
2024                 tty_release(inode, filp);
2025                 if (retval != -ERESTARTSYS)
2026                         return retval;
2027
2028                 if (signal_pending(current))
2029                         return retval;
2030
2031                 schedule();
2032                 /*
2033                  * Need to reset f_op in case a hangup happened.
2034                  */
2035                 if (tty_hung_up_p(filp))
2036                         filp->f_op = &tty_fops;
2037                 goto retry_open;
2038         }
2039         clear_bit(TTY_HUPPED, &tty->flags);
2040
2041         noctty = (filp->f_flags & O_NOCTTY) ||
2042                  (IS_ENABLED(CONFIG_VT) && device == MKDEV(TTY_MAJOR, 0)) ||
2043                  device == MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1) ||
2044                  (tty->driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY &&
2045                   tty->driver->subtype == PTY_TYPE_MASTER);
2046         if (!noctty)
2047                 tty_open_proc_set_tty(filp, tty);
2048         tty_unlock(tty);
2049         return 0;
2050 }
2051
2052
2053
2054 /**
2055  *      tty_poll        -       check tty status
2056  *      @filp: file being polled
2057  *      @wait: poll wait structures to update
2058  *
2059  *      Call the line discipline polling method to obtain the poll
2060  *      status of the device.
2061  *
2062  *      Locking: locks called line discipline but ldisc poll method
2063  *      may be re-entered freely by other callers.
2064  */
2065
2066 static __poll_t tty_poll(struct file *filp, poll_table *wait)
2067 {
2068         struct tty_struct *tty = file_tty(filp);
2069         struct tty_ldisc *ld;
2070         __poll_t ret = 0;
2071
2072         if (tty_paranoia_check(tty, file_inode(filp), "tty_poll"))
2073                 return 0;
2074
2075         ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
2076         if (!ld)
2077                 return hung_up_tty_poll(filp, wait);
2078         if (ld->ops->poll)
2079                 ret = ld->ops->poll(tty, filp, wait);
2080         tty_ldisc_deref(ld);
2081         return ret;
2082 }
2083
2084 static int __tty_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
2085 {
2086         struct tty_struct *tty = file_tty(filp);
2087         unsigned long flags;
2088         int retval = 0;
2089
2090         if (tty_paranoia_check(tty, file_inode(filp), "tty_fasync"))
2091                 goto out;
2092
2093         retval = fasync_helper(fd, filp, on, &tty->fasync);
2094         if (retval <= 0)
2095                 goto out;
2096
2097         if (on) {
2098                 enum pid_type type;
2099                 struct pid *pid;
2100
2101                 spin_lock_irqsave(&tty->ctrl_lock, flags);
2102                 if (tty->pgrp) {
2103                         pid = tty->pgrp;
2104                         type = PIDTYPE_PGID;
2105                 } else {
2106                         pid = task_pid(current);
2107                         type = PIDTYPE_PID;
2108                 }
2109                 get_pid(pid);
2110                 spin_unlock_irqrestore(&tty->ctrl_lock, flags);
2111                 __f_setown(filp, pid, type, 0);
2112                 put_pid(pid);
2113                 retval = 0;
2114         }
2115 out:
2116         return retval;
2117 }
2118
2119 static int tty_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
2120 {
2121         struct tty_struct *tty = file_tty(filp);
2122         int retval = -ENOTTY;
2123
2124         tty_lock(tty);
2125         if (!tty_hung_up_p(filp))
2126                 retval = __tty_fasync(fd, filp, on);
2127         tty_unlock(tty);
2128
2129         return retval;
2130 }
2131
2132 /**
2133  *      tiocsti                 -       fake input character
2134  *      @tty: tty to fake input into
2135  *      @p: pointer to character
2136  *
2137  *      Fake input to a tty device. Does the necessary locking and
2138  *      input management.
2139  *
2140  *      FIXME: does not honour flow control ??
2141  *
2142  *      Locking:
2143  *              Called functions take tty_ldiscs_lock
2144  *              current->signal->tty check is safe without locks
2145  *
2146  *      FIXME: may race normal receive processing
2147  */
2148
2149 static int tiocsti(struct tty_struct *tty, char __user *p)
2150 {
2151         char ch, mbz = 0;
2152         struct tty_ldisc *ld;
2153
2154         if ((current->signal->tty != tty) && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
2155                 return -EPERM;
2156         if (get_user(ch, p))
2157                 return -EFAULT;
2158         tty_audit_tiocsti(tty, ch);
2159         ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
2160         if (!ld)
2161                 return -EIO;
2162         ld->ops->receive_buf(tty, &ch, &mbz, 1);
2163         tty_ldisc_deref(ld);
2164         return 0;
2165 }
2166
2167 /**
2168  *      tiocgwinsz              -       implement window query ioctl
2169  *      @tty; tty
2170  *      @arg: user buffer for result
2171  *
2172  *      Copies the kernel idea of the window size into the user buffer.
2173  *
2174  *      Locking: tty->winsize_mutex is taken to ensure the winsize data
2175  *              is consistent.
2176  */
2177
2178 static int tiocgwinsz(struct tty_struct *tty, struct winsize __user *arg)
2179 {
2180         int err;
2181
2182         mutex_lock(&tty->winsize_mutex);
2183         err = copy_to_user(arg, &tty->winsize, sizeof(*arg));
2184         mutex_unlock(&tty->winsize_mutex);
2185
2186         return err ? -EFAULT: 0;
2187 }
2188
2189 /**
2190  *      tty_do_resize           -       resize event
2191  *      @tty: tty being resized
2192  *      @rows: rows (character)
2193  *      @cols: cols (character)
2194  *
2195  *      Update the termios variables and send the necessary signals to
2196  *      peform a terminal resize correctly
2197  */
2198
2199 int tty_do_resize(struct tty_struct *tty, struct winsize *ws)
2200 {
2201         struct pid *pgrp;
2202
2203         /* Lock the tty */
2204         mutex_lock(&tty->winsize_mutex);
2205         if (!memcmp(ws, &tty->winsize, sizeof(*ws)))
2206                 goto done;
2207
2208         /* Signal the foreground process group */
2209         pgrp = tty_get_pgrp(tty);
2210         if (pgrp)
2211                 kill_pgrp(pgrp, SIGWINCH, 1);
2212         put_pid(pgrp);
2213
2214         tty->winsize = *ws;
2215 done:
2216         mutex_unlock(&tty->winsize_mutex);
2217         return 0;
2218 }
2219 EXPORT_SYMBOL(tty_do_resize);
2220
2221 /**
2222  *      tiocswinsz              -       implement window size set ioctl
2223  *      @tty; tty side of tty
2224  *      @arg: user buffer for result
2225  *
2226  *      Copies the user idea of the window size to the kernel. Traditionally
2227  *      this is just advisory information but for the Linux console it
2228  *      actually has driver level meaning and triggers a VC resize.
2229  *
2230  *      Locking:
2231  *              Driver dependent. The default do_resize method takes the
2232  *      tty termios mutex and ctrl_lock. The console takes its own lock
2233  *      then calls into the default method.
2234  */
2235
2236 static int tiocswinsz(struct tty_struct *tty, struct winsize __user *arg)
2237 {
2238         struct winsize tmp_ws;
2239         if (copy_from_user(&tmp_ws, arg, sizeof(*arg)))
2240                 return -EFAULT;
2241
2242         if (tty->ops->resize)
2243                 return tty->ops->resize(tty, &tmp_ws);
2244         else
2245                 return tty_do_resize(tty, &tmp_ws);
2246 }
2247
2248 /**
2249  *      tioccons        -       allow admin to move logical console
2250  *      @file: the file to become console
2251  *
2252  *      Allow the administrator to move the redirected console device
2253  *
2254  *      Locking: uses redirect_lock to guard the redirect information
2255  */
2256
2257 static int tioccons(struct file *file)
2258 {
2259         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2260                 return -EPERM;
2261         if (file->f_op->write == redirected_tty_write) {
2262                 struct file *f;
2263                 spin_lock(&redirect_lock);
2264                 f = redirect;
2265                 redirect = NULL;
2266                 spin_unlock(&redirect_lock);
2267                 if (f)
2268                         fput(f);
2269                 return 0;
2270         }
2271         spin_lock(&redirect_lock);
2272         if (redirect) {
2273                 spin_unlock(&redirect_lock);
2274                 return -EBUSY;
2275         }
2276         redirect = get_file(file);
2277         spin_unlock(&redirect_lock);
2278         return 0;
2279 }
2280
2281 /**
2282  *      fionbio         -       non blocking ioctl
2283  *      @file: file to set blocking value
2284  *      @p: user parameter
2285  *
2286  *      Historical tty interfaces had a blocking control ioctl before
2287  *      the generic functionality existed. This piece of history is preserved
2288  *      in the expected tty API of posix OS's.
2289  *
2290  *      Locking: none, the open file handle ensures it won't go away.
2291  */
2292
2293 static int fionbio(struct file *file, int __user *p)
2294 {
2295         int nonblock;
2296
2297         if (get_user(nonblock, p))
2298                 return -EFAULT;
2299
2300         spin_lock(&file->f_lock);
2301         if (nonblock)
2302                 file->f_flags |= O_NONBLOCK;
2303         else
2304                 file->f_flags &= ~O_NONBLOCK;
2305         spin_unlock(&file->f_lock);
2306         return 0;
2307 }
2308
2309 /**
2310  *      tiocsetd        -       set line discipline
2311  *      @tty: tty device
2312  *      @p: pointer to user data
2313  *
2314  *      Set the line discipline according to user request.
2315  *
2316  *      Locking: see tty_set_ldisc, this function is just a helper
2317  */
2318
2319 static int tiocsetd(struct tty_struct *tty, int __user *p)
2320 {
2321         int disc;
2322         int ret;
2323
2324         if (get_user(disc, p))
2325                 return -EFAULT;
2326
2327         ret = tty_set_ldisc(tty, disc);
2328
2329         return ret;
2330 }
2331
2332 /**
2333  *      tiocgetd        -       get line discipline
2334  *      @tty: tty device
2335  *      @p: pointer to user data
2336  *
2337  *      Retrieves the line discipline id directly from the ldisc.
2338  *
2339  *      Locking: waits for ldisc reference (in case the line discipline
2340  *              is changing or the tty is being hungup)
2341  */
2342
2343 static int tiocgetd(struct tty_struct *tty, int __user *p)
2344 {
2345         struct tty_ldisc *ld;
2346         int ret;
2347
2348         ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
2349         if (!ld)
2350                 return -EIO;
2351         ret = put_user(ld->ops->num, p);
2352         tty_ldisc_deref(ld);
2353         return ret;
2354 }
2355
2356 /**
2357  *      send_break      -       performed time break
2358  *      @tty: device to break on
2359  *      @duration: timeout in mS
2360  *
2361  *      Perform a timed break on hardware that lacks its own driver level
2362  *      timed break functionality.
2363  *
2364  *      Locking:
2365  *              atomic_write_lock serializes
2366  *
2367  */
2368
2369 static int send_break(struct tty_struct *tty, unsigned int duration)
2370 {
2371         int retval;
2372
2373         if (tty->ops->break_ctl == NULL)
2374                 return 0;
2375
2376         if (tty->driver->flags & TTY_DRIVER_HARDWARE_BREAK)
2377                 retval = tty->ops->break_ctl(tty, duration);
2378         else {
2379                 /* Do the work ourselves */
2380                 if (tty_write_lock(tty, 0) < 0)
2381                         return -EINTR;
2382                 retval = tty->ops->break_ctl(tty, -1);
2383                 if (retval)
2384                         goto out;
2385                 if (!signal_pending(current))
2386                         msleep_interruptible(duration);
2387                 retval = tty->ops->break_ctl(tty, 0);
2388 out:
2389                 tty_write_unlock(tty);
2390                 if (signal_pending(current))
2391                         retval = -EINTR;
2392         }
2393         return retval;
2394 }
2395
2396 /**
2397  *      tty_tiocmget            -       get modem status
2398  *      @tty: tty device
2399  *      @file: user file pointer
2400  *      @p: pointer to result
2401  *
2402  *      Obtain the modem status bits from the tty driver if the feature
2403  *      is supported. Return -EINVAL if it is not available.
2404  *
2405  *      Locking: none (up to the driver)
2406  */
2407
2408 static int tty_tiocmget(struct tty_struct *tty, int __user *p)
2409 {
2410         int retval = -EINVAL;
2411
2412         if (tty->ops->tiocmget) {
2413                 retval = tty->ops->tiocmget(tty);
2414
2415                 if (retval >= 0)
2416                         retval = put_user(retval, p);
2417         }
2418         return retval;
2419 }
2420
2421 /**
2422  *      tty_tiocmset            -       set modem status
2423  *      @tty: tty device
2424  *      @cmd: command - clear bits, set bits or set all
2425  *      @p: pointer to desired bits
2426  *
2427  *      Set the modem status bits from the tty driver if the feature
2428  *      is supported. Return -EINVAL if it is not available.
2429  *
2430  *      Locking: none (up to the driver)
2431  */
2432
2433 static int tty_tiocmset(struct tty_struct *tty, unsigned int cmd,
2434              unsigned __user *p)
2435 {
2436         int retval;
2437         unsigned int set, clear, val;
2438
2439         if (tty->ops->tiocmset == NULL)
2440                 return -EINVAL;
2441
2442         retval = get_user(val, p);
2443         if (retval)
2444                 return retval;
2445         set = clear = 0;
2446         switch (cmd) {
2447         case TIOCMBIS:
2448                 set = val;
2449                 break;
2450         case TIOCMBIC:
2451                 clear = val;
2452                 break;
2453         case TIOCMSET:
2454                 set = val;
2455                 clear = ~val;
2456                 break;
2457         }
2458         set &= TIOCM_DTR|TIOCM_RTS|TIOCM_OUT1|TIOCM_OUT2|TIOCM_LOOP;
2459         clear &= TIOCM_DTR|TIOCM_RTS|TIOCM_OUT1|TIOCM_OUT2|TIOCM_LOOP;
2460         return tty->ops->tiocmset(tty, set, clear);
2461 }
2462
2463 static int tty_tiocgicount(struct tty_struct *tty, void __user *arg)
2464 {
2465         int retval = -EINVAL;
2466         struct serial_icounter_struct icount;
2467         memset(&icount, 0, sizeof(icount));
2468         if (tty->ops->get_icount)
2469                 retval = tty->ops->get_icount(tty, &icount);
2470         if (retval != 0)
2471                 return retval;
2472         if (copy_to_user(arg, &icount, sizeof(icount)))
2473                 return -EFAULT;
2474         return 0;
2475 }
2476
2477 static void tty_warn_deprecated_flags(struct serial_struct __user *ss)
2478 {
2479         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(depr_flags,
2480                         DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
2481                         DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
2482         char comm[TASK_COMM_LEN];
2483         int flags;
2484
2485         if (get_user(flags, &ss->flags))
2486                 return;
2487
2488         flags &= ASYNC_DEPRECATED;
2489
2490         if (flags && __ratelimit(&depr_flags))
2491                 pr_warn("%s: '%s' is using deprecated serial flags (with no effect): %.8x\n",
2492                         __func__, get_task_comm(comm, current), flags);
2493 }
2494
2495 /*
2496  * if pty, return the slave side (real_tty)
2497  * otherwise, return self
2498  */
2499 static struct tty_struct *tty_pair_get_tty(struct tty_struct *tty)
2500 {
2501         if (tty->driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY &&
2502             tty->driver->subtype == PTY_TYPE_MASTER)
2503                 tty = tty->link;
2504         return tty;
2505 }
2506
2507 /*
2508  * Split this up, as gcc can choke on it otherwise..
2509  */
2510 long tty_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
2511 {
2512         struct tty_struct *tty = file_tty(file);
2513         struct tty_struct *real_tty;
2514         void __user *p = (void __user *)arg;
2515         int retval;
2516         struct tty_ldisc *ld;
2517
2518         if (tty_paranoia_check(tty, file_inode(file), "tty_ioctl"))
2519                 return -EINVAL;
2520
2521         real_tty = tty_pair_get_tty(tty);
2522
2523         /*
2524          * Factor out some common prep work
2525          */
2526         switch (cmd) {
2527         case TIOCSETD:
2528         case TIOCSBRK:
2529         case TIOCCBRK:
2530         case TCSBRK:
2531         case TCSBRKP:
2532                 retval = tty_check_change(tty);
2533                 if (retval)
2534                         return retval;
2535                 if (cmd != TIOCCBRK) {
2536                         tty_wait_until_sent(tty, 0);
2537                         if (signal_pending(current))
2538                                 return -EINTR;
2539                 }
2540                 break;
2541         }
2542
2543         /*
2544          *      Now do the stuff.
2545          */
2546         switch (cmd) {
2547         case TIOCSTI:
2548                 return tiocsti(tty, p);
2549         case TIOCGWINSZ:
2550                 return tiocgwinsz(real_tty, p);
2551         case TIOCSWINSZ:
2552                 return tiocswinsz(real_tty, p);
2553         case TIOCCONS:
2554                 return real_tty != tty ? -EINVAL : tioccons(file);
2555         case FIONBIO:
2556                 return fionbio(file, p);
2557         case TIOCEXCL:
2558                 set_bit(TTY_EXCLUSIVE, &tty->flags);
2559                 return 0;
2560         case TIOCNXCL:
2561                 clear_bit(TTY_EXCLUSIVE, &tty->flags);
2562                 return 0;
2563         case TIOCGEXCL:
2564         {
2565                 int excl = test_bit(TTY_EXCLUSIVE, &tty->flags);
2566                 return put_user(excl, (int __user *)p);
2567         }
2568         case TIOCGETD:
2569                 return tiocgetd(tty, p);
2570         case TIOCSETD:
2571                 return tiocsetd(tty, p);
2572         case TIOCVHANGUP:
2573                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2574                         return -EPERM;
2575                 tty_vhangup(tty);
2576                 return 0;
2577         case TIOCGDEV:
2578         {
2579                 unsigned int ret = new_encode_dev(tty_devnum(real_tty));
2580                 return put_user(ret, (unsigned int __user *)p);
2581         }
2582         /*
2583          * Break handling
2584          */
2585         case TIOCSBRK:  /* Turn break on, unconditionally */
2586                 if (tty->ops->break_ctl)
2587                         return tty->ops->break_ctl(tty, -1);
2588                 return 0;
2589         case TIOCCBRK:  /* Turn break off, unconditionally */
2590                 if (tty->ops->break_ctl)
2591                         return tty->ops->break_ctl(tty, 0);
2592                 return 0;
2593         case TCSBRK:   /* SVID version: non-zero arg --> no break */
2594                 /* non-zero arg means wait for all output data
2595                  * to be sent (performed above) but don't send break.
2596                  * This is used by the tcdrain() termios function.
2597                  */
2598                 if (!arg)
2599                         return send_break(tty, 250);
2600                 return 0;
2601         case TCSBRKP:   /* support for POSIX tcsendbreak() */
2602                 return send_break(tty, arg ? arg*100 : 250);
2603
2604         case TIOCMGET:
2605                 return tty_tiocmget(tty, p);
2606         case TIOCMSET:
2607         case TIOCMBIC:
2608         case TIOCMBIS:
2609                 return tty_tiocmset(tty, cmd, p);
2610         case TIOCGICOUNT:
2611                 retval = tty_tiocgicount(tty, p);
2612                 /* For the moment allow fall through to the old method */
2613                 if (retval != -EINVAL)
2614                         return retval;
2615                 break;
2616         case TCFLSH:
2617                 switch (arg) {
2618                 case TCIFLUSH:
2619                 case TCIOFLUSH:
2620                 /* flush tty buffer and allow ldisc to process ioctl */
2621                         tty_buffer_flush(tty, NULL);
2622                         break;
2623                 }
2624                 break;
2625         case TIOCSSERIAL:
2626                 tty_warn_deprecated_flags(p);
2627                 break;
2628         case TIOCGPTPEER:
2629                 /* Special because the struct file is needed */
2630                 return ptm_open_peer(file, tty, (int)arg);
2631         default:
2632                 retval = tty_jobctrl_ioctl(tty, real_tty, file, cmd, arg);
2633                 if (retval != -ENOIOCTLCMD)
2634                         return retval;
2635         }
2636         if (tty->ops->ioctl) {
2637                 retval = tty->ops->ioctl(tty, cmd, arg);
2638                 if (retval != -ENOIOCTLCMD)
2639                         return retval;
2640         }
2641         ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
2642         if (!ld)
2643                 return hung_up_tty_ioctl(file, cmd, arg);
2644         retval = -EINVAL;
2645         if (ld->ops->ioctl) {
2646                 retval = ld->ops->ioctl(tty, file, cmd, arg);
2647                 if (retval == -ENOIOCTLCMD)
2648                         retval = -ENOTTY;
2649         }
2650         tty_ldisc_deref(ld);
2651         return retval;
2652 }
2653
2654 #ifdef CONFIG_COMPAT
2655 static long tty_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
2656                                 unsigned long arg)
2657 {
2658         struct tty_struct *tty = file_tty(file);
2659         struct tty_ldisc *ld;
2660         int retval = -ENOIOCTLCMD;
2661
2662         if (tty_paranoia_check(tty, file_inode(file), "tty_ioctl"))
2663                 return -EINVAL;
2664
2665         if (tty->ops->compat_ioctl) {
2666                 retval = tty->ops->compat_ioctl(tty, cmd, arg);
2667                 if (retval != -ENOIOCTLCMD)
2668                         return retval;
2669         }
2670
2671         ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
2672         if (!ld)
2673                 return hung_up_tty_compat_ioctl(file, cmd, arg);
2674         if (ld->ops->compat_ioctl)
2675                 retval = ld->ops->compat_ioctl(tty, file, cmd, arg);
2676         else
2677                 retval = n_tty_compat_ioctl_helper(tty, file, cmd, arg);
2678         tty_ldisc_deref(ld);
2679
2680         return retval;
2681 }
2682 #endif
2683
2684 static int this_tty(const void *t, struct file *file, unsigned fd)
2685 {
2686         if (likely(file->f_op->read != tty_read))
2687                 return 0;
2688         return file_tty(file) != t ? 0 : fd + 1;
2689 }
2690         
2691 /*
2692  * This implements the "Secure Attention Key" ---  the idea is to
2693  * prevent trojan horses by killing all processes associated with this
2694  * tty when the user hits the "Secure Attention Key".  Required for
2695  * super-paranoid applications --- see the Orange Book for more details.
2696  *
2697  * This code could be nicer; ideally it should send a HUP, wait a few
2698  * seconds, then send a INT, and then a KILL signal.  But you then
2699  * have to coordinate with the init process, since all processes associated
2700  * with the current tty must be dead before the new getty is allowed
2701  * to spawn.
2702  *
2703  * Now, if it would be correct ;-/ The current code has a nasty hole -
2704  * it doesn't catch files in flight. We may send the descriptor to ourselves
2705  * via AF_UNIX socket, close it and later fetch from socket. FIXME.
2706  *
2707  * Nasty bug: do_SAK is being called in interrupt context.  This can
2708  * deadlock.  We punt it up to process context.  AKPM - 16Mar2001
2709  */
2710 void __do_SAK(struct tty_struct *tty)
2711 {
2712 #ifdef TTY_SOFT_SAK
2713         tty_hangup(tty);
2714 #else
2715         struct task_struct *g, *p;
2716         struct pid *session;
2717         int             i;
2718
2719         if (!tty)
2720                 return;
2721         session = tty->session;
2722
2723         tty_ldisc_flush(tty);
2724
2725         tty_driver_flush_buffer(tty);
2726
2727         read_lock(&tasklist_lock);
2728         /* Kill the entire session */
2729         do_each_pid_task(session, PIDTYPE_SID, p) {
2730                 tty_notice(tty, "SAK: killed process %d (%s): by session\n",
2731                            task_pid_nr(p), p->comm);
2732                 send_sig(SIGKILL, p, 1);
2733         } while_each_pid_task(session, PIDTYPE_SID, p);
2734
2735         /* Now kill any processes that happen to have the tty open */
2736         do_each_thread(g, p) {
2737                 if (p->signal->tty == tty) {
2738                         tty_notice(tty, "SAK: killed process %d (%s): by controlling tty\n",
2739                                    task_pid_nr(p), p->comm);
2740                         send_sig(SIGKILL, p, 1);
2741                         continue;
2742                 }
2743                 task_lock(p);
2744                 i = iterate_fd(p->files, 0, this_tty, tty);
2745                 if (i != 0) {
2746                         tty_notice(tty, "SAK: killed process %d (%s): by fd#%d\n",
2747                                    task_pid_nr(p), p->comm, i - 1);
2748                         force_sig(SIGKILL, p);
2749                 }
2750                 task_unlock(p);
2751         } while_each_thread(g, p);
2752         read_unlock(&tasklist_lock);
2753 #endif
2754 }
2755
2756 static void do_SAK_work(struct work_struct *work)
2757 {
2758         struct tty_struct *tty =
2759                 container_of(work, struct tty_struct, SAK_work);
2760         __do_SAK(tty);
2761 }
2762
2763 /*
2764  * The tq handling here is a little racy - tty->SAK_work may already be queued.
2765  * Fortunately we don't need to worry, because if ->SAK_work is already queued,
2766  * the values which we write to it will be identical to the values which it
2767  * already has. --akpm
2768  */
2769 void do_SAK(struct tty_struct *tty)
2770 {
2771         if (!tty)
2772                 return;
2773         schedule_work(&tty->SAK_work);
2774 }
2775
2776 EXPORT_SYMBOL(do_SAK);
2777
2778 static int dev_match_devt(struct device *dev, const void *data)
2779 {
2780         const dev_t *devt = data;
2781         return dev->devt == *devt;
2782 }
2783
2784 /* Must put_device() after it's unused! */
2785 static struct device *tty_get_device(struct tty_struct *tty)
2786 {
2787         dev_t devt = tty_devnum(tty);
2788         return class_find_device(tty_class, NULL, &devt, dev_match_devt);
2789 }
2790
2791
2792 /**
2793  *      alloc_tty_struct
2794  *
2795  *      This subroutine allocates and initializes a tty structure.
2796  *
2797  *      Locking: none - tty in question is not exposed at this point
2798  */
2799
2800 struct tty_struct *alloc_tty_struct(struct tty_driver *driver, int idx)
2801 {
2802         struct tty_struct *tty;
2803
2804         tty = kzalloc(sizeof(*tty), GFP_KERNEL);
2805         if (!tty)
2806                 return NULL;
2807
2808         kref_init(&tty->kref);
2809         tty->magic = TTY_MAGIC;
2810         tty_ldisc_init(tty);
2811         tty->session = NULL;
2812         tty->pgrp = NULL;
2813         mutex_init(&tty->legacy_mutex);
2814         mutex_init(&tty->throttle_mutex);
2815         init_rwsem(&tty->termios_rwsem);
2816         mutex_init(&tty->winsize_mutex);
2817         init_ldsem(&tty->ldisc_sem);
2818         init_waitqueue_head(&tty->write_wait);
2819         init_waitqueue_head(&tty->read_wait);
2820         INIT_WORK(&tty->hangup_work, do_tty_hangup);
2821         mutex_init(&tty->atomic_write_lock);
2822         spin_lock_init(&tty->ctrl_lock);
2823         spin_lock_init(&tty->flow_lock);
2824         spin_lock_init(&tty->files_lock);
2825         INIT_LIST_HEAD(&tty->tty_files);
2826         INIT_WORK(&tty->SAK_work, do_SAK_work);
2827
2828         tty->driver = driver;
2829         tty->ops = driver->ops;
2830         tty->index = idx;
2831         tty_line_name(driver, idx, tty->name);
2832         tty->dev = tty_get_device(tty);
2833
2834         return tty;
2835 }
2836
2837 /**
2838  *      tty_put_char    -       write one character to a tty
2839  *      @tty: tty
2840  *      @ch: character
2841  *
2842  *      Write one byte to the tty using the provided put_char method
2843  *      if present. Returns the number of characters successfully output.
2844  *
2845  *      Note: the specific put_char operation in the driver layer may go
2846  *      away soon. Don't call it directly, use this method
2847  */
2848
2849 int tty_put_char(struct tty_struct *tty, unsigned char ch)
2850 {
2851         if (tty->ops->put_char)
2852                 return tty->ops->put_char(tty, ch);
2853         return tty->ops->write(tty, &ch, 1);
2854 }
2855 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_put_char);
2856
2857 struct class *tty_class;
2858
2859 static int tty_cdev_add(struct tty_driver *driver, dev_t dev,
2860                 unsigned int index, unsigned int count)
2861 {
2862         int err;
2863
2864         /* init here, since reused cdevs cause crashes */
2865         driver->cdevs[index] = cdev_alloc();
2866         if (!driver->cdevs[index])
2867                 return -ENOMEM;
2868         driver->cdevs[index]->ops = &tty_fops;
2869         driver->cdevs[index]->owner = driver->owner;
2870         err = cdev_add(driver->cdevs[index], dev, count);
2871         if (err)
2872                 kobject_put(&driver->cdevs[index]->kobj);
2873         return err;
2874 }
2875
2876 /**
2877  *      tty_register_device - register a tty device
2878  *      @driver: the tty driver that describes the tty device
2879  *      @index: the index in the tty driver for this tty device
2880  *      @device: a struct device that is associated with this tty device.
2881  *              This field is optional, if there is no known struct device
2882  *              for this tty device it can be set to NULL safely.
2883  *
2884  *      Returns a pointer to the struct device for this tty device
2885  *      (or ERR_PTR(-EFOO) on error).
2886  *
2887  *      This call is required to be made to register an individual tty device
2888  *      if the tty driver's flags have the TTY_DRIVER_DYNAMIC_DEV bit set.  If
2889  *      that bit is not set, this function should not be called by a tty
2890  *      driver.
2891  *
2892  *      Locking: ??
2893  */
2894
2895 struct device *tty_register_device(struct tty_driver *driver, unsigned index,
2896                                    struct device *device)
2897 {
2898         return tty_register_device_attr(driver, index, device, NULL, NULL);
2899 }
2900 EXPORT_SYMBOL(tty_register_device);
2901
2902 static void tty_device_create_release(struct device *dev)
2903 {
2904         dev_dbg(dev, "releasing...\n");
2905         kfree(dev);
2906 }
2907
2908 /**
2909  *      tty_register_device_attr - register a tty device
2910  *      @driver: the tty driver that describes the tty device
2911  *      @index: the index in the tty driver for this tty device
2912  *      @device: a struct device that is associated with this tty device.
2913  *              This field is optional, if there is no known struct device
2914  *              for this tty device it can be set to NULL safely.
2915  *      @drvdata: Driver data to be set to device.
2916  *      @attr_grp: Attribute group to be set on device.
2917  *
2918  *      Returns a pointer to the struct device for this tty device
2919  *      (or ERR_PTR(-EFOO) on error).
2920  *
2921  *      This call is required to be made to register an individual tty device
2922  *      if the tty driver's flags have the TTY_DRIVER_DYNAMIC_DEV bit set.  If
2923  *      that bit is not set, this function should not be called by a tty
2924  *      driver.
2925  *
2926  *      Locking: ??
2927  */
2928 struct device *tty_register_device_attr(struct tty_driver *driver,
2929                                    unsigned index, struct device *device,
2930                                    void *drvdata,
2931                                    const struct attribute_group **attr_grp)
2932 {
2933         char name[64];
2934         dev_t devt = MKDEV(driver->major, driver->minor_start) + index;
2935         struct ktermios *tp;
2936         struct device *dev;
2937         int retval;
2938
2939         if (index >= driver->num) {
2940                 pr_err("%s: Attempt to register invalid tty line number (%d)\n",
2941                        driver->name, index);
2942                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2943         }
2944
2945         if (driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY)
2946                 pty_line_name(driver, index, name);
2947         else
2948                 tty_line_name(driver, index, name);
2949
2950         dev = kzalloc(sizeof(*dev), GFP_KERNEL);
2951         if (!dev)
2952                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2953
2954         dev->devt = devt;
2955         dev->class = tty_class;
2956         dev->parent = device;
2957         dev->release = tty_device_create_release;
2958         dev_set_name(dev, "%s", name);
2959         dev->groups = attr_grp;
2960         dev_set_drvdata(dev, drvdata);
2961
2962         dev_set_uevent_suppress(dev, 1);
2963
2964         retval = device_register(dev);
2965         if (retval)
2966                 goto err_put;
2967
2968         if (!(driver->flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_ALLOC)) {
2969                 /*
2970                  * Free any saved termios data so that the termios state is
2971                  * reset when reusing a minor number.
2972                  */
2973                 tp = driver->termios[index];
2974                 if (tp) {
2975                         driver->termios[index] = NULL;
2976                         kfree(tp);
2977                 }
2978
2979                 retval = tty_cdev_add(driver, devt, index, 1);
2980                 if (retval)
2981                         goto err_del;
2982         }
2983
2984         dev_set_uevent_suppress(dev, 0);
2985         kobject_uevent(&dev->kobj, KOBJ_ADD);
2986
2987         return dev;
2988
2989 err_del:
2990         device_del(dev);
2991 err_put:
2992         put_device(dev);
2993
2994         return ERR_PTR(retval);
2995 }
2996 EXPORT_SYMBOL_GPL(tty_register_device_attr);
2997
2998 /**
2999  *      tty_unregister_device - unregister a tty device
3000  *      @driver: the tty driver that describes the tty device
3001  *      @index: the index in the tty driver for this tty device
3002  *
3003  *      If a tty device is registered with a call to tty_register_device() then
3004  *      this function must be called when the tty device is gone.
3005  *
3006  *      Locking: ??
3007  */
3008
3009 void tty_unregister_device(struct tty_driver *driver, unsigned index)
3010 {
3011         device_destroy(tty_class,
3012                 MKDEV(driver->major, driver->minor_start) + index);
3013         if (!(driver->flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_ALLOC)) {
3014                 cdev_del(driver->cdevs[index]);
3015                 driver->cdevs[index] = NULL;
3016         }
3017 }
3018 EXPORT_SYMBOL(tty_unregister_device);
3019
3020 /**
3021  * __tty_alloc_driver -- allocate tty driver
3022  * @lines: count of lines this driver can handle at most
3023  * @owner: module which is responsible for this driver
3024  * @flags: some of TTY_DRIVER_* flags, will be set in driver->flags
3025  *
3026  * This should not be called directly, some of the provided macros should be
3027  * used instead. Use IS_ERR and friends on @retval.
3028  */
3029 struct tty_driver *__tty_alloc_driver(unsigned int lines, struct module *owner,
3030                 unsigned long flags)
3031 {
3032         struct tty_driver *driver;
3033         unsigned int cdevs = 1;
3034         int err;
3035
3036         if (!lines || (flags & TTY_DRIVER_UNNUMBERED_NODE && lines > 1))
3037                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3038
3039         driver = kzalloc(sizeof(struct tty_driver), GFP_KERNEL);
3040         if (!driver)
3041                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3042
3043         kref_init(&driver->kref);
3044         driver->magic = TTY_DRIVER_MAGIC;
3045         driver->num = lines;
3046         driver->owner = owner;
3047         driver->flags = flags;
3048
3049         if (!(flags & TTY_DRIVER_DEVPTS_MEM)) {
3050                 driver->ttys = kcalloc(lines, sizeof(*driver->ttys),
3051                                 GFP_KERNEL);
3052                 driver->termios = kcalloc(lines, sizeof(*driver->termios),
3053                                 GFP_KERNEL);
3054                 if (!driver->ttys || !driver->termios) {
3055                         err = -ENOMEM;
3056                         goto err_free_all;
3057                 }
3058         }
3059
3060         if (!(flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_ALLOC)) {
3061                 driver->ports = kcalloc(lines, sizeof(*driver->ports),
3062                                 GFP_KERNEL);
3063                 if (!driver->ports) {
3064                         err = -ENOMEM;
3065                         goto err_free_all;
3066                 }
3067                 cdevs = lines;
3068         }
3069
3070         driver->cdevs = kcalloc(cdevs, sizeof(*driver->cdevs), GFP_KERNEL);
3071         if (!driver->cdevs) {
3072                 err = -ENOMEM;
3073                 goto err_free_all;
3074         }
3075
3076         return driver;
3077 err_free_all:
3078         kfree(driver->ports);
3079         kfree(driver->ttys);
3080         kfree(driver->termios);
3081         kfree(driver->cdevs);
3082         kfree(driver);
3083         return ERR_PTR(err);
3084 }
3085 EXPORT_SYMBOL(__tty_alloc_driver);
3086
3087 static void destruct_tty_driver(struct kref *kref)
3088 {
3089         struct tty_driver *driver = container_of(kref, struct tty_driver, kref);
3090         int i;
3091         struct ktermios *tp;
3092
3093         if (driver->flags & TTY_DRIVER_INSTALLED) {
3094                 for (i = 0; i < driver->num; i++) {
3095                         tp = driver->termios[i];
3096                         if (tp) {
3097                                 driver->termios[i] = NULL;
3098                                 kfree(tp);
3099                         }
3100                         if (!(driver->flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_DEV))
3101                                 tty_unregister_device(driver, i);
3102                 }
3103                 proc_tty_unregister_driver(driver);
3104                 if (driver->flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_ALLOC)
3105                         cdev_del(driver->cdevs[0]);
3106         }
3107         kfree(driver->cdevs);
3108         kfree(driver->ports);
3109         kfree(driver->termios);
3110         kfree(driver->ttys);
3111         kfree(driver);
3112 }
3113
3114 void tty_driver_kref_put(struct tty_driver *driver)
3115 {
3116         kref_put(&driver->kref, destruct_tty_driver);
3117 }
3118 EXPORT_SYMBOL(tty_driver_kref_put);
3119
3120 void tty_set_operations(struct tty_driver *driver,
3121                         const struct tty_operations *op)
3122 {
3123         driver->ops = op;
3124 };
3125 EXPORT_SYMBOL(tty_set_operations);
3126
3127 void put_tty_driver(struct tty_driver *d)
3128 {
3129         tty_driver_kref_put(d);
3130 }
3131 EXPORT_SYMBOL(put_tty_driver);
3132
3133 /*
3134  * Called by a tty driver to register itself.
3135  */
3136 int tty_register_driver(struct tty_driver *driver)
3137 {
3138         int error;
3139         int i;
3140         dev_t dev;
3141         struct device *d;
3142
3143         if (!driver->major) {
3144                 error = alloc_chrdev_region(&dev, driver->minor_start,
3145                                                 driver->num, driver->name);
3146                 if (!error) {
3147                         driver->major = MAJOR(dev);
3148                         driver->minor_start = MINOR(dev);
3149                 }
3150         } else {
3151                 dev = MKDEV(driver->major, driver->minor_start);
3152                 error = register_chrdev_region(dev, driver->num, driver->name);
3153         }
3154         if (error < 0)
3155                 goto err;
3156
3157         if (driver->flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_ALLOC) {
3158                 error = tty_cdev_add(driver, dev, 0, driver->num);
3159                 if (error)
3160                         goto err_unreg_char;
3161         }
3162
3163         mutex_lock(&tty_mutex);
3164         list_add(&driver->tty_drivers, &tty_drivers);
3165         mutex_unlock(&tty_mutex);
3166
3167         if (!(driver->flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_DEV)) {
3168                 for (i = 0; i < driver->num; i++) {
3169                         d = tty_register_device(driver, i, NULL);
3170                         if (IS_ERR(d)) {
3171                                 error = PTR_ERR(d);
3172                                 goto err_unreg_devs;
3173                         }
3174                 }
3175         }
3176         proc_tty_register_driver(driver);
3177         driver->flags |= TTY_DRIVER_INSTALLED;
3178         return 0;
3179
3180 err_unreg_devs:
3181         for (i--; i >= 0; i--)
3182                 tty_unregister_device(driver, i);
3183
3184         mutex_lock(&tty_mutex);
3185         list_del(&driver->tty_drivers);
3186         mutex_unlock(&tty_mutex);
3187
3188 err_unreg_char:
3189         unregister_chrdev_region(dev, driver->num);
3190 err:
3191         return error;
3192 }
3193 EXPORT_SYMBOL(tty_register_driver);
3194
3195 /*
3196  * Called by a tty driver to unregister itself.
3197  */
3198 int tty_unregister_driver(struct tty_driver *driver)
3199 {
3200 #if 0
3201         /* FIXME */
3202         if (driver->refcount)
3203                 return -EBUSY;
3204 #endif
3205         unregister_chrdev_region(MKDEV(driver->major, driver->minor_start),
3206                                 driver->num);
3207         mutex_lock(&tty_mutex);
3208         list_del(&driver->tty_drivers);
3209         mutex_unlock(&tty_mutex);
3210         return 0;
3211 }
3212
3213 EXPORT_SYMBOL(tty_unregister_driver);
3214
3215 dev_t tty_devnum(struct tty_struct *tty)
3216 {
3217         return MKDEV(tty->driver->major, tty->driver->minor_start) + tty->index;
3218 }
3219 EXPORT_SYMBOL(tty_devnum);
3220
3221 void tty_default_fops(struct file_operations *fops)
3222 {
3223         *fops = tty_fops;
3224 }
3225
3226 static char *tty_devnode(struct device *dev, umode_t *mode)
3227 {
3228         if (!mode)
3229                 return NULL;
3230         if (dev->devt == MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0) ||
3231             dev->devt == MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 2))
3232                 *mode = 0666;
3233         return NULL;
3234 }
3235
3236 static int __init tty_class_init(void)
3237 {
3238         tty_class = class_create(THIS_MODULE, "tty");
3239         if (IS_ERR(tty_class))
3240                 return PTR_ERR(tty_class);
3241         tty_class->devnode = tty_devnode;
3242         return 0;
3243 }
3244
3245 postcore_initcall(tty_class_init);
3246
3247 /* 3/2004 jmc: why do these devices exist? */
3248 static struct cdev tty_cdev, console_cdev;
3249
3250 static ssize_t show_cons_active(struct device *dev,
3251                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
3252 {
3253         struct console *cs[16];
3254         int i = 0;
3255         struct console *c;
3256         ssize_t count = 0;
3257
3258         console_lock();
3259         for_each_console(c) {
3260                 if (!c->device)
3261                         continue;
3262                 if (!c->write)
3263                         continue;
3264                 if ((c->flags & CON_ENABLED) == 0)
3265                         continue;
3266                 cs[i++] = c;
3267                 if (i >= ARRAY_SIZE(cs))
3268                         break;
3269         }
3270         while (i--) {
3271                 int index = cs[i]->index;
3272                 struct tty_driver *drv = cs[i]->device(cs[i], &index);
3273
3274                 /* don't resolve tty0 as some programs depend on it */
3275                 if (drv && (cs[i]->index > 0 || drv->major != TTY_MAJOR))
3276                         count += tty_line_name(drv, index, buf + count);
3277                 else
3278                         count += sprintf(buf + count, "%s%d",
3279                                          cs[i]->name, cs[i]->index);
3280
3281                 count += sprintf(buf + count, "%c", i ? ' ':'\n');
3282         }
3283         console_unlock();
3284
3285         return count;
3286 }
3287 static DEVICE_ATTR(active, S_IRUGO, show_cons_active, NULL);
3288
3289 static struct attribute *cons_dev_attrs[] = {
3290         &dev_attr_active.attr,
3291         NULL
3292 };
3293
3294 ATTRIBUTE_GROUPS(cons_dev);
3295
3296 static struct device *consdev;
3297
3298 void console_sysfs_notify(void)
3299 {
3300         if (consdev)
3301                 sysfs_notify(&consdev->kobj, NULL, "active");
3302 }
3303
3304 /*
3305  * Ok, now we can initialize the rest of the tty devices and can count
3306  * on memory allocations, interrupts etc..
3307  */
3308 int __init tty_init(void)
3309 {
3310         cdev_init(&tty_cdev, &tty_fops);
3311         if (cdev_add(&tty_cdev, MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0), 1) ||
3312             register_chrdev_region(MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0), 1, "/dev/tty") < 0)
3313                 panic("Couldn't register /dev/tty driver\n");
3314         device_create(tty_class, NULL, MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0), NULL, "tty");
3315
3316         cdev_init(&console_cdev, &console_fops);
3317         if (cdev_add(&console_cdev, MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1), 1) ||
3318             register_chrdev_region(MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1), 1, "/dev/console") < 0)
3319                 panic("Couldn't register /dev/console driver\n");
3320         consdev = device_create_with_groups(tty_class, NULL,
3321                                             MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1), NULL,
3322                                             cons_dev_groups, "console");
3323         if (IS_ERR(consdev))
3324                 consdev = NULL;
3325
3326 #ifdef CONFIG_VT
3327         vty_init(&console_fops);
3328 #endif
3329         return 0;
3330 }
3331