perf probe: Fix user attribute access in kprobes
[linux-2.6-microblaze.git] / init / main.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/init/main.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  *
7  *  GK 2/5/95  -  Changed to support mounting root fs via NFS
8  *  Added initrd & change_root: Werner Almesberger & Hans Lermen, Feb '96
9  *  Moan early if gcc is old, avoiding bogus kernels - Paul Gortmaker, May '96
10  *  Simplified starting of init:  Michael A. Griffith <grif@acm.org>
11  */
12
13 #define DEBUG           /* Enable initcall_debug */
14
15 #include <linux/types.h>
16 #include <linux/extable.h>
17 #include <linux/module.h>
18 #include <linux/proc_fs.h>
19 #include <linux/binfmts.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/syscalls.h>
22 #include <linux/stackprotector.h>
23 #include <linux/string.h>
24 #include <linux/ctype.h>
25 #include <linux/delay.h>
26 #include <linux/ioport.h>
27 #include <linux/init.h>
28 #include <linux/initrd.h>
29 #include <linux/memblock.h>
30 #include <linux/acpi.h>
31 #include <linux/bootconfig.h>
32 #include <linux/console.h>
33 #include <linux/nmi.h>
34 #include <linux/percpu.h>
35 #include <linux/kmod.h>
36 #include <linux/vmalloc.h>
37 #include <linux/kernel_stat.h>
38 #include <linux/start_kernel.h>
39 #include <linux/security.h>
40 #include <linux/smp.h>
41 #include <linux/profile.h>
42 #include <linux/rcupdate.h>
43 #include <linux/moduleparam.h>
44 #include <linux/kallsyms.h>
45 #include <linux/writeback.h>
46 #include <linux/cpu.h>
47 #include <linux/cpuset.h>
48 #include <linux/cgroup.h>
49 #include <linux/efi.h>
50 #include <linux/tick.h>
51 #include <linux/sched/isolation.h>
52 #include <linux/interrupt.h>
53 #include <linux/taskstats_kern.h>
54 #include <linux/delayacct.h>
55 #include <linux/unistd.h>
56 #include <linux/utsname.h>
57 #include <linux/rmap.h>
58 #include <linux/mempolicy.h>
59 #include <linux/key.h>
60 #include <linux/buffer_head.h>
61 #include <linux/page_ext.h>
62 #include <linux/debug_locks.h>
63 #include <linux/debugobjects.h>
64 #include <linux/lockdep.h>
65 #include <linux/kmemleak.h>
66 #include <linux/padata.h>
67 #include <linux/pid_namespace.h>
68 #include <linux/device/driver.h>
69 #include <linux/kthread.h>
70 #include <linux/sched.h>
71 #include <linux/sched/init.h>
72 #include <linux/signal.h>
73 #include <linux/idr.h>
74 #include <linux/kgdb.h>
75 #include <linux/ftrace.h>
76 #include <linux/async.h>
77 #include <linux/sfi.h>
78 #include <linux/shmem_fs.h>
79 #include <linux/slab.h>
80 #include <linux/perf_event.h>
81 #include <linux/ptrace.h>
82 #include <linux/pti.h>
83 #include <linux/blkdev.h>
84 #include <linux/elevator.h>
85 #include <linux/sched/clock.h>
86 #include <linux/sched/task.h>
87 #include <linux/sched/task_stack.h>
88 #include <linux/context_tracking.h>
89 #include <linux/random.h>
90 #include <linux/list.h>
91 #include <linux/integrity.h>
92 #include <linux/proc_ns.h>
93 #include <linux/io.h>
94 #include <linux/cache.h>
95 #include <linux/rodata_test.h>
96 #include <linux/jump_label.h>
97 #include <linux/mem_encrypt.h>
98
99 #include <asm/io.h>
100 #include <asm/bugs.h>
101 #include <asm/setup.h>
102 #include <asm/sections.h>
103 #include <asm/cacheflush.h>
104
105 #define CREATE_TRACE_POINTS
106 #include <trace/events/initcall.h>
107
108 static int kernel_init(void *);
109
110 extern void init_IRQ(void);
111 extern void radix_tree_init(void);
112
113 /*
114  * Debug helper: via this flag we know that we are in 'early bootup code'
115  * where only the boot processor is running with IRQ disabled.  This means
116  * two things - IRQ must not be enabled before the flag is cleared and some
117  * operations which are not allowed with IRQ disabled are allowed while the
118  * flag is set.
119  */
120 bool early_boot_irqs_disabled __read_mostly;
121
122 enum system_states system_state __read_mostly;
123 EXPORT_SYMBOL(system_state);
124
125 /*
126  * Boot command-line arguments
127  */
128 #define MAX_INIT_ARGS CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT
129 #define MAX_INIT_ENVS CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT
130
131 extern void time_init(void);
132 /* Default late time init is NULL. archs can override this later. */
133 void (*__initdata late_time_init)(void);
134
135 /* Untouched command line saved by arch-specific code. */
136 char __initdata boot_command_line[COMMAND_LINE_SIZE];
137 /* Untouched saved command line (eg. for /proc) */
138 char *saved_command_line;
139 /* Command line for parameter parsing */
140 static char *static_command_line;
141 /* Untouched extra command line */
142 static char *extra_command_line;
143 /* Extra init arguments */
144 static char *extra_init_args;
145
146 #ifdef CONFIG_BOOT_CONFIG
147 /* Is bootconfig on command line? */
148 static bool bootconfig_found;
149 static bool initargs_found;
150 #else
151 # define bootconfig_found false
152 # define initargs_found false
153 #endif
154
155 static char *execute_command;
156 static char *ramdisk_execute_command;
157
158 /*
159  * Used to generate warnings if static_key manipulation functions are used
160  * before jump_label_init is called.
161  */
162 bool static_key_initialized __read_mostly;
163 EXPORT_SYMBOL_GPL(static_key_initialized);
164
165 /*
166  * If set, this is an indication to the drivers that reset the underlying
167  * device before going ahead with the initialization otherwise driver might
168  * rely on the BIOS and skip the reset operation.
169  *
170  * This is useful if kernel is booting in an unreliable environment.
171  * For ex. kdump situation where previous kernel has crashed, BIOS has been
172  * skipped and devices will be in unknown state.
173  */
174 unsigned int reset_devices;
175 EXPORT_SYMBOL(reset_devices);
176
177 static int __init set_reset_devices(char *str)
178 {
179         reset_devices = 1;
180         return 1;
181 }
182
183 __setup("reset_devices", set_reset_devices);
184
185 static const char *argv_init[MAX_INIT_ARGS+2] = { "init", NULL, };
186 const char *envp_init[MAX_INIT_ENVS+2] = { "HOME=/", "TERM=linux", NULL, };
187 static const char *panic_later, *panic_param;
188
189 extern const struct obs_kernel_param __setup_start[], __setup_end[];
190
191 static bool __init obsolete_checksetup(char *line)
192 {
193         const struct obs_kernel_param *p;
194         bool had_early_param = false;
195
196         p = __setup_start;
197         do {
198                 int n = strlen(p->str);
199                 if (parameqn(line, p->str, n)) {
200                         if (p->early) {
201                                 /* Already done in parse_early_param?
202                                  * (Needs exact match on param part).
203                                  * Keep iterating, as we can have early
204                                  * params and __setups of same names 8( */
205                                 if (line[n] == '\0' || line[n] == '=')
206                                         had_early_param = true;
207                         } else if (!p->setup_func) {
208                                 pr_warn("Parameter %s is obsolete, ignored\n",
209                                         p->str);
210                                 return true;
211                         } else if (p->setup_func(line + n))
212                                 return true;
213                 }
214                 p++;
215         } while (p < __setup_end);
216
217         return had_early_param;
218 }
219
220 /*
221  * This should be approx 2 Bo*oMips to start (note initial shift), and will
222  * still work even if initially too large, it will just take slightly longer
223  */
224 unsigned long loops_per_jiffy = (1<<12);
225 EXPORT_SYMBOL(loops_per_jiffy);
226
227 static int __init debug_kernel(char *str)
228 {
229         console_loglevel = CONSOLE_LOGLEVEL_DEBUG;
230         return 0;
231 }
232
233 static int __init quiet_kernel(char *str)
234 {
235         console_loglevel = CONSOLE_LOGLEVEL_QUIET;
236         return 0;
237 }
238
239 early_param("debug", debug_kernel);
240 early_param("quiet", quiet_kernel);
241
242 static int __init loglevel(char *str)
243 {
244         int newlevel;
245
246         /*
247          * Only update loglevel value when a correct setting was passed,
248          * to prevent blind crashes (when loglevel being set to 0) that
249          * are quite hard to debug
250          */
251         if (get_option(&str, &newlevel)) {
252                 console_loglevel = newlevel;
253                 return 0;
254         }
255
256         return -EINVAL;
257 }
258
259 early_param("loglevel", loglevel);
260
261 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
262 static void * __init get_boot_config_from_initrd(u32 *_size, u32 *_csum)
263 {
264         u32 size, csum;
265         char *data;
266         u32 *hdr;
267
268         if (!initrd_end)
269                 return NULL;
270
271         data = (char *)initrd_end - BOOTCONFIG_MAGIC_LEN;
272         if (memcmp(data, BOOTCONFIG_MAGIC, BOOTCONFIG_MAGIC_LEN))
273                 return NULL;
274
275         hdr = (u32 *)(data - 8);
276         size = hdr[0];
277         csum = hdr[1];
278
279         data = ((void *)hdr) - size;
280         if ((unsigned long)data < initrd_start) {
281                 pr_err("bootconfig size %d is greater than initrd size %ld\n",
282                         size, initrd_end - initrd_start);
283                 return NULL;
284         }
285
286         /* Remove bootconfig from initramfs/initrd */
287         initrd_end = (unsigned long)data;
288         if (_size)
289                 *_size = size;
290         if (_csum)
291                 *_csum = csum;
292
293         return data;
294 }
295 #else
296 static void * __init get_boot_config_from_initrd(u32 *_size, u32 *_csum)
297 {
298         return NULL;
299 }
300 #endif
301
302 #ifdef CONFIG_BOOT_CONFIG
303
304 char xbc_namebuf[XBC_KEYLEN_MAX] __initdata;
305
306 #define rest(dst, end) ((end) > (dst) ? (end) - (dst) : 0)
307
308 static int __init xbc_snprint_cmdline(char *buf, size_t size,
309                                       struct xbc_node *root)
310 {
311         struct xbc_node *knode, *vnode;
312         char *end = buf + size;
313         const char *val;
314         int ret;
315
316         xbc_node_for_each_key_value(root, knode, val) {
317                 ret = xbc_node_compose_key_after(root, knode,
318                                         xbc_namebuf, XBC_KEYLEN_MAX);
319                 if (ret < 0)
320                         return ret;
321
322                 vnode = xbc_node_get_child(knode);
323                 if (!vnode) {
324                         ret = snprintf(buf, rest(buf, end), "%s ", xbc_namebuf);
325                         if (ret < 0)
326                                 return ret;
327                         buf += ret;
328                         continue;
329                 }
330                 xbc_array_for_each_value(vnode, val) {
331                         ret = snprintf(buf, rest(buf, end), "%s=\"%s\" ",
332                                        xbc_namebuf, val);
333                         if (ret < 0)
334                                 return ret;
335                         buf += ret;
336                 }
337         }
338
339         return buf - (end - size);
340 }
341 #undef rest
342
343 /* Make an extra command line under given key word */
344 static char * __init xbc_make_cmdline(const char *key)
345 {
346         struct xbc_node *root;
347         char *new_cmdline;
348         int ret, len = 0;
349
350         root = xbc_find_node(key);
351         if (!root)
352                 return NULL;
353
354         /* Count required buffer size */
355         len = xbc_snprint_cmdline(NULL, 0, root);
356         if (len <= 0)
357                 return NULL;
358
359         new_cmdline = memblock_alloc(len + 1, SMP_CACHE_BYTES);
360         if (!new_cmdline) {
361                 pr_err("Failed to allocate memory for extra kernel cmdline.\n");
362                 return NULL;
363         }
364
365         ret = xbc_snprint_cmdline(new_cmdline, len + 1, root);
366         if (ret < 0 || ret > len) {
367                 pr_err("Failed to print extra kernel cmdline.\n");
368                 return NULL;
369         }
370
371         return new_cmdline;
372 }
373
374 static u32 boot_config_checksum(unsigned char *p, u32 size)
375 {
376         u32 ret = 0;
377
378         while (size--)
379                 ret += *p++;
380
381         return ret;
382 }
383
384 static int __init bootconfig_params(char *param, char *val,
385                                     const char *unused, void *arg)
386 {
387         if (strcmp(param, "bootconfig") == 0) {
388                 bootconfig_found = true;
389         } else if (strcmp(param, "--") == 0) {
390                 initargs_found = true;
391         }
392         return 0;
393 }
394
395 static void __init setup_boot_config(const char *cmdline)
396 {
397         static char tmp_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] __initdata;
398         const char *msg;
399         int pos;
400         u32 size, csum;
401         char *data, *copy;
402         int ret;
403
404         /* Cut out the bootconfig data even if we have no bootconfig option */
405         data = get_boot_config_from_initrd(&size, &csum);
406
407         strlcpy(tmp_cmdline, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
408         parse_args("bootconfig", tmp_cmdline, NULL, 0, 0, 0, NULL,
409                    bootconfig_params);
410
411         if (!bootconfig_found)
412                 return;
413
414         if (!data) {
415                 pr_err("'bootconfig' found on command line, but no bootconfig found\n");
416                 return;
417         }
418
419         if (size >= XBC_DATA_MAX) {
420                 pr_err("bootconfig size %d greater than max size %d\n",
421                         size, XBC_DATA_MAX);
422                 return;
423         }
424
425         if (boot_config_checksum((unsigned char *)data, size) != csum) {
426                 pr_err("bootconfig checksum failed\n");
427                 return;
428         }
429
430         copy = memblock_alloc(size + 1, SMP_CACHE_BYTES);
431         if (!copy) {
432                 pr_err("Failed to allocate memory for bootconfig\n");
433                 return;
434         }
435
436         memcpy(copy, data, size);
437         copy[size] = '\0';
438
439         ret = xbc_init(copy, &msg, &pos);
440         if (ret < 0) {
441                 if (pos < 0)
442                         pr_err("Failed to init bootconfig: %s.\n", msg);
443                 else
444                         pr_err("Failed to parse bootconfig: %s at %d.\n",
445                                 msg, pos);
446         } else {
447                 pr_info("Load bootconfig: %d bytes %d nodes\n", size, ret);
448                 /* keys starting with "kernel." are passed via cmdline */
449                 extra_command_line = xbc_make_cmdline("kernel");
450                 /* Also, "init." keys are init arguments */
451                 extra_init_args = xbc_make_cmdline("init");
452         }
453         return;
454 }
455
456 #else
457
458 static void __init setup_boot_config(const char *cmdline)
459 {
460         /* Remove bootconfig data from initrd */
461         get_boot_config_from_initrd(NULL, NULL);
462 }
463
464 static int __init warn_bootconfig(char *str)
465 {
466         pr_warn("WARNING: 'bootconfig' found on the kernel command line but CONFIG_BOOTCONFIG is not set.\n");
467         return 0;
468 }
469 early_param("bootconfig", warn_bootconfig);
470
471 #endif
472
473 /* Change NUL term back to "=", to make "param" the whole string. */
474 static void __init repair_env_string(char *param, char *val)
475 {
476         if (val) {
477                 /* param=val or param="val"? */
478                 if (val == param+strlen(param)+1)
479                         val[-1] = '=';
480                 else if (val == param+strlen(param)+2) {
481                         val[-2] = '=';
482                         memmove(val-1, val, strlen(val)+1);
483                 } else
484                         BUG();
485         }
486 }
487
488 /* Anything after -- gets handed straight to init. */
489 static int __init set_init_arg(char *param, char *val,
490                                const char *unused, void *arg)
491 {
492         unsigned int i;
493
494         if (panic_later)
495                 return 0;
496
497         repair_env_string(param, val);
498
499         for (i = 0; argv_init[i]; i++) {
500                 if (i == MAX_INIT_ARGS) {
501                         panic_later = "init";
502                         panic_param = param;
503                         return 0;
504                 }
505         }
506         argv_init[i] = param;
507         return 0;
508 }
509
510 /*
511  * Unknown boot options get handed to init, unless they look like
512  * unused parameters (modprobe will find them in /proc/cmdline).
513  */
514 static int __init unknown_bootoption(char *param, char *val,
515                                      const char *unused, void *arg)
516 {
517         size_t len = strlen(param);
518
519         repair_env_string(param, val);
520
521         /* Handle obsolete-style parameters */
522         if (obsolete_checksetup(param))
523                 return 0;
524
525         /* Unused module parameter. */
526         if (strnchr(param, len, '.'))
527                 return 0;
528
529         if (panic_later)
530                 return 0;
531
532         if (val) {
533                 /* Environment option */
534                 unsigned int i;
535                 for (i = 0; envp_init[i]; i++) {
536                         if (i == MAX_INIT_ENVS) {
537                                 panic_later = "env";
538                                 panic_param = param;
539                         }
540                         if (!strncmp(param, envp_init[i], len+1))
541                                 break;
542                 }
543                 envp_init[i] = param;
544         } else {
545                 /* Command line option */
546                 unsigned int i;
547                 for (i = 0; argv_init[i]; i++) {
548                         if (i == MAX_INIT_ARGS) {
549                                 panic_later = "init";
550                                 panic_param = param;
551                         }
552                 }
553                 argv_init[i] = param;
554         }
555         return 0;
556 }
557
558 static int __init init_setup(char *str)
559 {
560         unsigned int i;
561
562         execute_command = str;
563         /*
564          * In case LILO is going to boot us with default command line,
565          * it prepends "auto" before the whole cmdline which makes
566          * the shell think it should execute a script with such name.
567          * So we ignore all arguments entered _before_ init=... [MJ]
568          */
569         for (i = 1; i < MAX_INIT_ARGS; i++)
570                 argv_init[i] = NULL;
571         return 1;
572 }
573 __setup("init=", init_setup);
574
575 static int __init rdinit_setup(char *str)
576 {
577         unsigned int i;
578
579         ramdisk_execute_command = str;
580         /* See "auto" comment in init_setup */
581         for (i = 1; i < MAX_INIT_ARGS; i++)
582                 argv_init[i] = NULL;
583         return 1;
584 }
585 __setup("rdinit=", rdinit_setup);
586
587 #ifndef CONFIG_SMP
588 static const unsigned int setup_max_cpus = NR_CPUS;
589 static inline void setup_nr_cpu_ids(void) { }
590 static inline void smp_prepare_cpus(unsigned int maxcpus) { }
591 #endif
592
593 /*
594  * We need to store the untouched command line for future reference.
595  * We also need to store the touched command line since the parameter
596  * parsing is performed in place, and we should allow a component to
597  * store reference of name/value for future reference.
598  */
599 static void __init setup_command_line(char *command_line)
600 {
601         size_t len, xlen = 0, ilen = 0;
602
603         if (extra_command_line)
604                 xlen = strlen(extra_command_line);
605         if (extra_init_args)
606                 ilen = strlen(extra_init_args) + 4; /* for " -- " */
607
608         len = xlen + strlen(boot_command_line) + 1;
609
610         saved_command_line = memblock_alloc(len + ilen, SMP_CACHE_BYTES);
611         if (!saved_command_line)
612                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n", __func__, len + ilen);
613
614         static_command_line = memblock_alloc(len, SMP_CACHE_BYTES);
615         if (!static_command_line)
616                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n", __func__, len);
617
618         if (xlen) {
619                 /*
620                  * We have to put extra_command_line before boot command
621                  * lines because there could be dashes (separator of init
622                  * command line) in the command lines.
623                  */
624                 strcpy(saved_command_line, extra_command_line);
625                 strcpy(static_command_line, extra_command_line);
626         }
627         strcpy(saved_command_line + xlen, boot_command_line);
628         strcpy(static_command_line + xlen, command_line);
629
630         if (ilen) {
631                 /*
632                  * Append supplemental init boot args to saved_command_line
633                  * so that user can check what command line options passed
634                  * to init.
635                  */
636                 len = strlen(saved_command_line);
637                 if (initargs_found) {
638                         saved_command_line[len++] = ' ';
639                 } else {
640                         strcpy(saved_command_line + len, " -- ");
641                         len += 4;
642                 }
643
644                 strcpy(saved_command_line + len, extra_init_args);
645         }
646 }
647
648 /*
649  * We need to finalize in a non-__init function or else race conditions
650  * between the root thread and the init thread may cause start_kernel to
651  * be reaped by free_initmem before the root thread has proceeded to
652  * cpu_idle.
653  *
654  * gcc-3.4 accidentally inlines this function, so use noinline.
655  */
656
657 static __initdata DECLARE_COMPLETION(kthreadd_done);
658
659 noinline void __ref rest_init(void)
660 {
661         struct task_struct *tsk;
662         int pid;
663
664         rcu_scheduler_starting();
665         /*
666          * We need to spawn init first so that it obtains pid 1, however
667          * the init task will end up wanting to create kthreads, which, if
668          * we schedule it before we create kthreadd, will OOPS.
669          */
670         pid = kernel_thread(kernel_init, NULL, CLONE_FS);
671         /*
672          * Pin init on the boot CPU. Task migration is not properly working
673          * until sched_init_smp() has been run. It will set the allowed
674          * CPUs for init to the non isolated CPUs.
675          */
676         rcu_read_lock();
677         tsk = find_task_by_pid_ns(pid, &init_pid_ns);
678         set_cpus_allowed_ptr(tsk, cpumask_of(smp_processor_id()));
679         rcu_read_unlock();
680
681         numa_default_policy();
682         pid = kernel_thread(kthreadd, NULL, CLONE_FS | CLONE_FILES);
683         rcu_read_lock();
684         kthreadd_task = find_task_by_pid_ns(pid, &init_pid_ns);
685         rcu_read_unlock();
686
687         /*
688          * Enable might_sleep() and smp_processor_id() checks.
689          * They cannot be enabled earlier because with CONFIG_PREEMPTION=y
690          * kernel_thread() would trigger might_sleep() splats. With
691          * CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY=y the init task might have scheduled
692          * already, but it's stuck on the kthreadd_done completion.
693          */
694         system_state = SYSTEM_SCHEDULING;
695
696         complete(&kthreadd_done);
697
698         /*
699          * The boot idle thread must execute schedule()
700          * at least once to get things moving:
701          */
702         schedule_preempt_disabled();
703         /* Call into cpu_idle with preempt disabled */
704         cpu_startup_entry(CPUHP_ONLINE);
705 }
706
707 /* Check for early params. */
708 static int __init do_early_param(char *param, char *val,
709                                  const char *unused, void *arg)
710 {
711         const struct obs_kernel_param *p;
712
713         for (p = __setup_start; p < __setup_end; p++) {
714                 if ((p->early && parameq(param, p->str)) ||
715                     (strcmp(param, "console") == 0 &&
716                      strcmp(p->str, "earlycon") == 0)
717                 ) {
718                         if (p->setup_func(val) != 0)
719                                 pr_warn("Malformed early option '%s'\n", param);
720                 }
721         }
722         /* We accept everything at this stage. */
723         return 0;
724 }
725
726 void __init parse_early_options(char *cmdline)
727 {
728         parse_args("early options", cmdline, NULL, 0, 0, 0, NULL,
729                    do_early_param);
730 }
731
732 /* Arch code calls this early on, or if not, just before other parsing. */
733 void __init parse_early_param(void)
734 {
735         static int done __initdata;
736         static char tmp_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] __initdata;
737
738         if (done)
739                 return;
740
741         /* All fall through to do_early_param. */
742         strlcpy(tmp_cmdline, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
743         parse_early_options(tmp_cmdline);
744         done = 1;
745 }
746
747 void __init __weak arch_post_acpi_subsys_init(void) { }
748
749 void __init __weak smp_setup_processor_id(void)
750 {
751 }
752
753 # if THREAD_SIZE >= PAGE_SIZE
754 void __init __weak thread_stack_cache_init(void)
755 {
756 }
757 #endif
758
759 void __init __weak mem_encrypt_init(void) { }
760
761 void __init __weak poking_init(void) { }
762
763 void __init __weak pgtable_cache_init(void) { }
764
765 bool initcall_debug;
766 core_param(initcall_debug, initcall_debug, bool, 0644);
767
768 #ifdef TRACEPOINTS_ENABLED
769 static void __init initcall_debug_enable(void);
770 #else
771 static inline void initcall_debug_enable(void)
772 {
773 }
774 #endif
775
776 /* Report memory auto-initialization states for this boot. */
777 static void __init report_meminit(void)
778 {
779         const char *stack;
780
781         if (IS_ENABLED(CONFIG_INIT_STACK_ALL))
782                 stack = "all";
783         else if (IS_ENABLED(CONFIG_GCC_PLUGIN_STRUCTLEAK_BYREF_ALL))
784                 stack = "byref_all";
785         else if (IS_ENABLED(CONFIG_GCC_PLUGIN_STRUCTLEAK_BYREF))
786                 stack = "byref";
787         else if (IS_ENABLED(CONFIG_GCC_PLUGIN_STRUCTLEAK_USER))
788                 stack = "__user";
789         else
790                 stack = "off";
791
792         pr_info("mem auto-init: stack:%s, heap alloc:%s, heap free:%s\n",
793                 stack, want_init_on_alloc(GFP_KERNEL) ? "on" : "off",
794                 want_init_on_free() ? "on" : "off");
795         if (want_init_on_free())
796                 pr_info("mem auto-init: clearing system memory may take some time...\n");
797 }
798
799 /*
800  * Set up kernel memory allocators
801  */
802 static void __init mm_init(void)
803 {
804         /*
805          * page_ext requires contiguous pages,
806          * bigger than MAX_ORDER unless SPARSEMEM.
807          */
808         page_ext_init_flatmem();
809         init_debug_pagealloc();
810         report_meminit();
811         mem_init();
812         kmem_cache_init();
813         kmemleak_init();
814         pgtable_init();
815         debug_objects_mem_init();
816         vmalloc_init();
817         ioremap_huge_init();
818         /* Should be run before the first non-init thread is created */
819         init_espfix_bsp();
820         /* Should be run after espfix64 is set up. */
821         pti_init();
822 }
823
824 void __init __weak arch_call_rest_init(void)
825 {
826         rest_init();
827 }
828
829 asmlinkage __visible void __init start_kernel(void)
830 {
831         char *command_line;
832         char *after_dashes;
833
834         set_task_stack_end_magic(&init_task);
835         smp_setup_processor_id();
836         debug_objects_early_init();
837
838         cgroup_init_early();
839
840         local_irq_disable();
841         early_boot_irqs_disabled = true;
842
843         /*
844          * Interrupts are still disabled. Do necessary setups, then
845          * enable them.
846          */
847         boot_cpu_init();
848         page_address_init();
849         pr_notice("%s", linux_banner);
850         early_security_init();
851         setup_arch(&command_line);
852         setup_boot_config(command_line);
853         setup_command_line(command_line);
854         setup_nr_cpu_ids();
855         setup_per_cpu_areas();
856         smp_prepare_boot_cpu(); /* arch-specific boot-cpu hooks */
857         boot_cpu_hotplug_init();
858
859         build_all_zonelists(NULL);
860         page_alloc_init();
861
862         pr_notice("Kernel command line: %s\n", saved_command_line);
863         /* parameters may set static keys */
864         jump_label_init();
865         parse_early_param();
866         after_dashes = parse_args("Booting kernel",
867                                   static_command_line, __start___param,
868                                   __stop___param - __start___param,
869                                   -1, -1, NULL, &unknown_bootoption);
870         if (!IS_ERR_OR_NULL(after_dashes))
871                 parse_args("Setting init args", after_dashes, NULL, 0, -1, -1,
872                            NULL, set_init_arg);
873         if (extra_init_args)
874                 parse_args("Setting extra init args", extra_init_args,
875                            NULL, 0, -1, -1, NULL, set_init_arg);
876
877         /*
878          * These use large bootmem allocations and must precede
879          * kmem_cache_init()
880          */
881         setup_log_buf(0);
882         vfs_caches_init_early();
883         sort_main_extable();
884         trap_init();
885         mm_init();
886
887         ftrace_init();
888
889         /* trace_printk can be enabled here */
890         early_trace_init();
891
892         /*
893          * Set up the scheduler prior starting any interrupts (such as the
894          * timer interrupt). Full topology setup happens at smp_init()
895          * time - but meanwhile we still have a functioning scheduler.
896          */
897         sched_init();
898         /*
899          * Disable preemption - early bootup scheduling is extremely
900          * fragile until we cpu_idle() for the first time.
901          */
902         preempt_disable();
903         if (WARN(!irqs_disabled(),
904                  "Interrupts were enabled *very* early, fixing it\n"))
905                 local_irq_disable();
906         radix_tree_init();
907
908         /*
909          * Set up housekeeping before setting up workqueues to allow the unbound
910          * workqueue to take non-housekeeping into account.
911          */
912         housekeeping_init();
913
914         /*
915          * Allow workqueue creation and work item queueing/cancelling
916          * early.  Work item execution depends on kthreads and starts after
917          * workqueue_init().
918          */
919         workqueue_init_early();
920
921         rcu_init();
922
923         /* Trace events are available after this */
924         trace_init();
925
926         if (initcall_debug)
927                 initcall_debug_enable();
928
929         context_tracking_init();
930         /* init some links before init_ISA_irqs() */
931         early_irq_init();
932         init_IRQ();
933         tick_init();
934         rcu_init_nohz();
935         init_timers();
936         hrtimers_init();
937         softirq_init();
938         timekeeping_init();
939
940         /*
941          * For best initial stack canary entropy, prepare it after:
942          * - setup_arch() for any UEFI RNG entropy and boot cmdline access
943          * - timekeeping_init() for ktime entropy used in rand_initialize()
944          * - rand_initialize() to get any arch-specific entropy like RDRAND
945          * - add_latent_entropy() to get any latent entropy
946          * - adding command line entropy
947          */
948         rand_initialize();
949         add_latent_entropy();
950         add_device_randomness(command_line, strlen(command_line));
951         boot_init_stack_canary();
952
953         time_init();
954         perf_event_init();
955         profile_init();
956         call_function_init();
957         WARN(!irqs_disabled(), "Interrupts were enabled early\n");
958
959         early_boot_irqs_disabled = false;
960         local_irq_enable();
961
962         kmem_cache_init_late();
963
964         /*
965          * HACK ALERT! This is early. We're enabling the console before
966          * we've done PCI setups etc, and console_init() must be aware of
967          * this. But we do want output early, in case something goes wrong.
968          */
969         console_init();
970         if (panic_later)
971                 panic("Too many boot %s vars at `%s'", panic_later,
972                       panic_param);
973
974         lockdep_init();
975
976         /*
977          * Need to run this when irqs are enabled, because it wants
978          * to self-test [hard/soft]-irqs on/off lock inversion bugs
979          * too:
980          */
981         locking_selftest();
982
983         /*
984          * This needs to be called before any devices perform DMA
985          * operations that might use the SWIOTLB bounce buffers. It will
986          * mark the bounce buffers as decrypted so that their usage will
987          * not cause "plain-text" data to be decrypted when accessed.
988          */
989         mem_encrypt_init();
990
991 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
992         if (initrd_start && !initrd_below_start_ok &&
993             page_to_pfn(virt_to_page((void *)initrd_start)) < min_low_pfn) {
994                 pr_crit("initrd overwritten (0x%08lx < 0x%08lx) - disabling it.\n",
995                     page_to_pfn(virt_to_page((void *)initrd_start)),
996                     min_low_pfn);
997                 initrd_start = 0;
998         }
999 #endif
1000         setup_per_cpu_pageset();
1001         numa_policy_init();
1002         acpi_early_init();
1003         if (late_time_init)
1004                 late_time_init();
1005         sched_clock_init();
1006         calibrate_delay();
1007         pid_idr_init();
1008         anon_vma_init();
1009 #ifdef CONFIG_X86
1010         if (efi_enabled(EFI_RUNTIME_SERVICES))
1011                 efi_enter_virtual_mode();
1012 #endif
1013         thread_stack_cache_init();
1014         cred_init();
1015         fork_init();
1016         proc_caches_init();
1017         uts_ns_init();
1018         buffer_init();
1019         key_init();
1020         security_init();
1021         dbg_late_init();
1022         vfs_caches_init();
1023         pagecache_init();
1024         signals_init();
1025         seq_file_init();
1026         proc_root_init();
1027         nsfs_init();
1028         cpuset_init();
1029         cgroup_init();
1030         taskstats_init_early();
1031         delayacct_init();
1032
1033         poking_init();
1034         check_bugs();
1035
1036         acpi_subsystem_init();
1037         arch_post_acpi_subsys_init();
1038         sfi_init_late();
1039
1040         /* Do the rest non-__init'ed, we're now alive */
1041         arch_call_rest_init();
1042
1043         prevent_tail_call_optimization();
1044 }
1045
1046 /* Call all constructor functions linked into the kernel. */
1047 static void __init do_ctors(void)
1048 {
1049 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
1050         ctor_fn_t *fn = (ctor_fn_t *) __ctors_start;
1051
1052         for (; fn < (ctor_fn_t *) __ctors_end; fn++)
1053                 (*fn)();
1054 #endif
1055 }
1056
1057 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1058 struct blacklist_entry {
1059         struct list_head next;
1060         char *buf;
1061 };
1062
1063 static __initdata_or_module LIST_HEAD(blacklisted_initcalls);
1064
1065 static int __init initcall_blacklist(char *str)
1066 {
1067         char *str_entry;
1068         struct blacklist_entry *entry;
1069
1070         /* str argument is a comma-separated list of functions */
1071         do {
1072                 str_entry = strsep(&str, ",");
1073                 if (str_entry) {
1074                         pr_debug("blacklisting initcall %s\n", str_entry);
1075                         entry = memblock_alloc(sizeof(*entry),
1076                                                SMP_CACHE_BYTES);
1077                         if (!entry)
1078                                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n",
1079                                       __func__, sizeof(*entry));
1080                         entry->buf = memblock_alloc(strlen(str_entry) + 1,
1081                                                     SMP_CACHE_BYTES);
1082                         if (!entry->buf)
1083                                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n",
1084                                       __func__, strlen(str_entry) + 1);
1085                         strcpy(entry->buf, str_entry);
1086                         list_add(&entry->next, &blacklisted_initcalls);
1087                 }
1088         } while (str_entry);
1089
1090         return 0;
1091 }
1092
1093 static bool __init_or_module initcall_blacklisted(initcall_t fn)
1094 {
1095         struct blacklist_entry *entry;
1096         char fn_name[KSYM_SYMBOL_LEN];
1097         unsigned long addr;
1098
1099         if (list_empty(&blacklisted_initcalls))
1100                 return false;
1101
1102         addr = (unsigned long) dereference_function_descriptor(fn);
1103         sprint_symbol_no_offset(fn_name, addr);
1104
1105         /*
1106          * fn will be "function_name [module_name]" where [module_name] is not
1107          * displayed for built-in init functions.  Strip off the [module_name].
1108          */
1109         strreplace(fn_name, ' ', '\0');
1110
1111         list_for_each_entry(entry, &blacklisted_initcalls, next) {
1112                 if (!strcmp(fn_name, entry->buf)) {
1113                         pr_debug("initcall %s blacklisted\n", fn_name);
1114                         return true;
1115                 }
1116         }
1117
1118         return false;
1119 }
1120 #else
1121 static int __init initcall_blacklist(char *str)
1122 {
1123         pr_warn("initcall_blacklist requires CONFIG_KALLSYMS\n");
1124         return 0;
1125 }
1126
1127 static bool __init_or_module initcall_blacklisted(initcall_t fn)
1128 {
1129         return false;
1130 }
1131 #endif
1132 __setup("initcall_blacklist=", initcall_blacklist);
1133
1134 static __init_or_module void
1135 trace_initcall_start_cb(void *data, initcall_t fn)
1136 {
1137         ktime_t *calltime = (ktime_t *)data;
1138
1139         printk(KERN_DEBUG "calling  %pS @ %i\n", fn, task_pid_nr(current));
1140         *calltime = ktime_get();
1141 }
1142
1143 static __init_or_module void
1144 trace_initcall_finish_cb(void *data, initcall_t fn, int ret)
1145 {
1146         ktime_t *calltime = (ktime_t *)data;
1147         ktime_t delta, rettime;
1148         unsigned long long duration;
1149
1150         rettime = ktime_get();
1151         delta = ktime_sub(rettime, *calltime);
1152         duration = (unsigned long long) ktime_to_ns(delta) >> 10;
1153         printk(KERN_DEBUG "initcall %pS returned %d after %lld usecs\n",
1154                  fn, ret, duration);
1155 }
1156
1157 static ktime_t initcall_calltime;
1158
1159 #ifdef TRACEPOINTS_ENABLED
1160 static void __init initcall_debug_enable(void)
1161 {
1162         int ret;
1163
1164         ret = register_trace_initcall_start(trace_initcall_start_cb,
1165                                             &initcall_calltime);
1166         ret |= register_trace_initcall_finish(trace_initcall_finish_cb,
1167                                               &initcall_calltime);
1168         WARN(ret, "Failed to register initcall tracepoints\n");
1169 }
1170 # define do_trace_initcall_start        trace_initcall_start
1171 # define do_trace_initcall_finish       trace_initcall_finish
1172 #else
1173 static inline void do_trace_initcall_start(initcall_t fn)
1174 {
1175         if (!initcall_debug)
1176                 return;
1177         trace_initcall_start_cb(&initcall_calltime, fn);
1178 }
1179 static inline void do_trace_initcall_finish(initcall_t fn, int ret)
1180 {
1181         if (!initcall_debug)
1182                 return;
1183         trace_initcall_finish_cb(&initcall_calltime, fn, ret);
1184 }
1185 #endif /* !TRACEPOINTS_ENABLED */
1186
1187 int __init_or_module do_one_initcall(initcall_t fn)
1188 {
1189         int count = preempt_count();
1190         char msgbuf[64];
1191         int ret;
1192
1193         if (initcall_blacklisted(fn))
1194                 return -EPERM;
1195
1196         do_trace_initcall_start(fn);
1197         ret = fn();
1198         do_trace_initcall_finish(fn, ret);
1199
1200         msgbuf[0] = 0;
1201
1202         if (preempt_count() != count) {
1203                 sprintf(msgbuf, "preemption imbalance ");
1204                 preempt_count_set(count);
1205         }
1206         if (irqs_disabled()) {
1207                 strlcat(msgbuf, "disabled interrupts ", sizeof(msgbuf));
1208                 local_irq_enable();
1209         }
1210         WARN(msgbuf[0], "initcall %pS returned with %s\n", fn, msgbuf);
1211
1212         add_latent_entropy();
1213         return ret;
1214 }
1215
1216
1217 extern initcall_entry_t __initcall_start[];
1218 extern initcall_entry_t __initcall0_start[];
1219 extern initcall_entry_t __initcall1_start[];
1220 extern initcall_entry_t __initcall2_start[];
1221 extern initcall_entry_t __initcall3_start[];
1222 extern initcall_entry_t __initcall4_start[];
1223 extern initcall_entry_t __initcall5_start[];
1224 extern initcall_entry_t __initcall6_start[];
1225 extern initcall_entry_t __initcall7_start[];
1226 extern initcall_entry_t __initcall_end[];
1227
1228 static initcall_entry_t *initcall_levels[] __initdata = {
1229         __initcall0_start,
1230         __initcall1_start,
1231         __initcall2_start,
1232         __initcall3_start,
1233         __initcall4_start,
1234         __initcall5_start,
1235         __initcall6_start,
1236         __initcall7_start,
1237         __initcall_end,
1238 };
1239
1240 /* Keep these in sync with initcalls in include/linux/init.h */
1241 static const char *initcall_level_names[] __initdata = {
1242         "pure",
1243         "core",
1244         "postcore",
1245         "arch",
1246         "subsys",
1247         "fs",
1248         "device",
1249         "late",
1250 };
1251
1252 static int __init ignore_unknown_bootoption(char *param, char *val,
1253                                const char *unused, void *arg)
1254 {
1255         return 0;
1256 }
1257
1258 static void __init do_initcall_level(int level, char *command_line)
1259 {
1260         initcall_entry_t *fn;
1261
1262         parse_args(initcall_level_names[level],
1263                    command_line, __start___param,
1264                    __stop___param - __start___param,
1265                    level, level,
1266                    NULL, ignore_unknown_bootoption);
1267
1268         trace_initcall_level(initcall_level_names[level]);
1269         for (fn = initcall_levels[level]; fn < initcall_levels[level+1]; fn++)
1270                 do_one_initcall(initcall_from_entry(fn));
1271 }
1272
1273 static void __init do_initcalls(void)
1274 {
1275         int level;
1276         size_t len = strlen(saved_command_line) + 1;
1277         char *command_line;
1278
1279         command_line = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
1280         if (!command_line)
1281                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n", __func__, len);
1282
1283         for (level = 0; level < ARRAY_SIZE(initcall_levels) - 1; level++) {
1284                 /* Parser modifies command_line, restore it each time */
1285                 strcpy(command_line, saved_command_line);
1286                 do_initcall_level(level, command_line);
1287         }
1288
1289         kfree(command_line);
1290 }
1291
1292 /*
1293  * Ok, the machine is now initialized. None of the devices
1294  * have been touched yet, but the CPU subsystem is up and
1295  * running, and memory and process management works.
1296  *
1297  * Now we can finally start doing some real work..
1298  */
1299 static void __init do_basic_setup(void)
1300 {
1301         cpuset_init_smp();
1302         driver_init();
1303         init_irq_proc();
1304         do_ctors();
1305         usermodehelper_enable();
1306         do_initcalls();
1307 }
1308
1309 static void __init do_pre_smp_initcalls(void)
1310 {
1311         initcall_entry_t *fn;
1312
1313         trace_initcall_level("early");
1314         for (fn = __initcall_start; fn < __initcall0_start; fn++)
1315                 do_one_initcall(initcall_from_entry(fn));
1316 }
1317
1318 static int run_init_process(const char *init_filename)
1319 {
1320         const char *const *p;
1321
1322         argv_init[0] = init_filename;
1323         pr_info("Run %s as init process\n", init_filename);
1324         pr_debug("  with arguments:\n");
1325         for (p = argv_init; *p; p++)
1326                 pr_debug("    %s\n", *p);
1327         pr_debug("  with environment:\n");
1328         for (p = envp_init; *p; p++)
1329                 pr_debug("    %s\n", *p);
1330         return do_execve(getname_kernel(init_filename),
1331                 (const char __user *const __user *)argv_init,
1332                 (const char __user *const __user *)envp_init);
1333 }
1334
1335 static int try_to_run_init_process(const char *init_filename)
1336 {
1337         int ret;
1338
1339         ret = run_init_process(init_filename);
1340
1341         if (ret && ret != -ENOENT) {
1342                 pr_err("Starting init: %s exists but couldn't execute it (error %d)\n",
1343                        init_filename, ret);
1344         }
1345
1346         return ret;
1347 }
1348
1349 static noinline void __init kernel_init_freeable(void);
1350
1351 #if defined(CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX) || defined(CONFIG_STRICT_MODULE_RWX)
1352 bool rodata_enabled __ro_after_init = true;
1353 static int __init set_debug_rodata(char *str)
1354 {
1355         return strtobool(str, &rodata_enabled);
1356 }
1357 __setup("rodata=", set_debug_rodata);
1358 #endif
1359
1360 #ifdef CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX
1361 static void mark_readonly(void)
1362 {
1363         if (rodata_enabled) {
1364                 /*
1365                  * load_module() results in W+X mappings, which are cleaned
1366                  * up with call_rcu().  Let's make sure that queued work is
1367                  * flushed so that we don't hit false positives looking for
1368                  * insecure pages which are W+X.
1369                  */
1370                 rcu_barrier();
1371                 mark_rodata_ro();
1372                 rodata_test();
1373         } else
1374                 pr_info("Kernel memory protection disabled.\n");
1375 }
1376 #elif defined(CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_KERNEL_RWX)
1377 static inline void mark_readonly(void)
1378 {
1379         pr_warn("Kernel memory protection not selected by kernel config.\n");
1380 }
1381 #else
1382 static inline void mark_readonly(void)
1383 {
1384         pr_warn("This architecture does not have kernel memory protection.\n");
1385 }
1386 #endif
1387
1388 void __weak free_initmem(void)
1389 {
1390         free_initmem_default(POISON_FREE_INITMEM);
1391 }
1392
1393 static int __ref kernel_init(void *unused)
1394 {
1395         int ret;
1396
1397         kernel_init_freeable();
1398         /* need to finish all async __init code before freeing the memory */
1399         async_synchronize_full();
1400         ftrace_free_init_mem();
1401         free_initmem();
1402         mark_readonly();
1403
1404         /*
1405          * Kernel mappings are now finalized - update the userspace page-table
1406          * to finalize PTI.
1407          */
1408         pti_finalize();
1409
1410         system_state = SYSTEM_RUNNING;
1411         numa_default_policy();
1412
1413         rcu_end_inkernel_boot();
1414
1415         do_sysctl_args();
1416
1417         if (ramdisk_execute_command) {
1418                 ret = run_init_process(ramdisk_execute_command);
1419                 if (!ret)
1420                         return 0;
1421                 pr_err("Failed to execute %s (error %d)\n",
1422                        ramdisk_execute_command, ret);
1423         }
1424
1425         /*
1426          * We try each of these until one succeeds.
1427          *
1428          * The Bourne shell can be used instead of init if we are
1429          * trying to recover a really broken machine.
1430          */
1431         if (execute_command) {
1432                 ret = run_init_process(execute_command);
1433                 if (!ret)
1434                         return 0;
1435                 panic("Requested init %s failed (error %d).",
1436                       execute_command, ret);
1437         }
1438
1439         if (CONFIG_DEFAULT_INIT[0] != '\0') {
1440                 ret = run_init_process(CONFIG_DEFAULT_INIT);
1441                 if (ret)
1442                         pr_err("Default init %s failed (error %d)\n",
1443                                CONFIG_DEFAULT_INIT, ret);
1444                 else
1445                         return 0;
1446         }
1447
1448         if (!try_to_run_init_process("/sbin/init") ||
1449             !try_to_run_init_process("/etc/init") ||
1450             !try_to_run_init_process("/bin/init") ||
1451             !try_to_run_init_process("/bin/sh"))
1452                 return 0;
1453
1454         panic("No working init found.  Try passing init= option to kernel. "
1455               "See Linux Documentation/admin-guide/init.rst for guidance.");
1456 }
1457
1458 void console_on_rootfs(void)
1459 {
1460         /* Open the /dev/console as stdin, this should never fail */
1461         if (ksys_open((const char __user *) "/dev/console", O_RDWR, 0) < 0)
1462                 pr_err("Warning: unable to open an initial console.\n");
1463
1464         /* create stdout/stderr */
1465         (void) ksys_dup(0);
1466         (void) ksys_dup(0);
1467 }
1468
1469 static noinline void __init kernel_init_freeable(void)
1470 {
1471         /*
1472          * Wait until kthreadd is all set-up.
1473          */
1474         wait_for_completion(&kthreadd_done);
1475
1476         /* Now the scheduler is fully set up and can do blocking allocations */
1477         gfp_allowed_mask = __GFP_BITS_MASK;
1478
1479         /*
1480          * init can allocate pages on any node
1481          */
1482         set_mems_allowed(node_states[N_MEMORY]);
1483
1484         cad_pid = task_pid(current);
1485
1486         smp_prepare_cpus(setup_max_cpus);
1487
1488         workqueue_init();
1489
1490         init_mm_internals();
1491
1492         do_pre_smp_initcalls();
1493         lockup_detector_init();
1494
1495         smp_init();
1496         sched_init_smp();
1497
1498         padata_init();
1499         page_alloc_init_late();
1500         /* Initialize page ext after all struct pages are initialized. */
1501         page_ext_init();
1502
1503         do_basic_setup();
1504
1505         console_on_rootfs();
1506
1507         /*
1508          * check if there is an early userspace init.  If yes, let it do all
1509          * the work
1510          */
1511
1512         if (!ramdisk_execute_command)
1513                 ramdisk_execute_command = "/init";
1514
1515         if (ksys_access((const char __user *)
1516                         ramdisk_execute_command, 0) != 0) {
1517                 ramdisk_execute_command = NULL;
1518                 prepare_namespace();
1519         }
1520
1521         /*
1522          * Ok, we have completed the initial bootup, and
1523          * we're essentially up and running. Get rid of the
1524          * initmem segments and start the user-mode stuff..
1525          *
1526          * rootfs is available now, try loading the public keys
1527          * and default modules
1528          */
1529
1530         integrity_load_keys();
1531 }