Merge tag 'asm-generic-unaligned-5.14' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[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/kprobes.h>
37 #include <linux/vmalloc.h>
38 #include <linux/kernel_stat.h>
39 #include <linux/start_kernel.h>
40 #include <linux/security.h>
41 #include <linux/smp.h>
42 #include <linux/profile.h>
43 #include <linux/kfence.h>
44 #include <linux/rcupdate.h>
45 #include <linux/moduleparam.h>
46 #include <linux/kallsyms.h>
47 #include <linux/writeback.h>
48 #include <linux/cpu.h>
49 #include <linux/cpuset.h>
50 #include <linux/cgroup.h>
51 #include <linux/efi.h>
52 #include <linux/tick.h>
53 #include <linux/sched/isolation.h>
54 #include <linux/interrupt.h>
55 #include <linux/taskstats_kern.h>
56 #include <linux/delayacct.h>
57 #include <linux/unistd.h>
58 #include <linux/utsname.h>
59 #include <linux/rmap.h>
60 #include <linux/mempolicy.h>
61 #include <linux/key.h>
62 #include <linux/page_ext.h>
63 #include <linux/debug_locks.h>
64 #include <linux/debugobjects.h>
65 #include <linux/lockdep.h>
66 #include <linux/kmemleak.h>
67 #include <linux/padata.h>
68 #include <linux/pid_namespace.h>
69 #include <linux/device/driver.h>
70 #include <linux/kthread.h>
71 #include <linux/sched.h>
72 #include <linux/sched/init.h>
73 #include <linux/signal.h>
74 #include <linux/idr.h>
75 #include <linux/kgdb.h>
76 #include <linux/ftrace.h>
77 #include <linux/async.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 #include <linux/kcsan.h>
99 #include <linux/init_syscalls.h>
100 #include <linux/stackdepot.h>
101
102 #include <asm/io.h>
103 #include <asm/bugs.h>
104 #include <asm/setup.h>
105 #include <asm/sections.h>
106 #include <asm/cacheflush.h>
107
108 #define CREATE_TRACE_POINTS
109 #include <trace/events/initcall.h>
110
111 #include <kunit/test.h>
112
113 static int kernel_init(void *);
114
115 extern void init_IRQ(void);
116 extern void radix_tree_init(void);
117
118 /*
119  * Debug helper: via this flag we know that we are in 'early bootup code'
120  * where only the boot processor is running with IRQ disabled.  This means
121  * two things - IRQ must not be enabled before the flag is cleared and some
122  * operations which are not allowed with IRQ disabled are allowed while the
123  * flag is set.
124  */
125 bool early_boot_irqs_disabled __read_mostly;
126
127 enum system_states system_state __read_mostly;
128 EXPORT_SYMBOL(system_state);
129
130 /*
131  * Boot command-line arguments
132  */
133 #define MAX_INIT_ARGS CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT
134 #define MAX_INIT_ENVS CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT
135
136 extern void time_init(void);
137 /* Default late time init is NULL. archs can override this later. */
138 void (*__initdata late_time_init)(void);
139
140 /* Untouched command line saved by arch-specific code. */
141 char __initdata boot_command_line[COMMAND_LINE_SIZE];
142 /* Untouched saved command line (eg. for /proc) */
143 char *saved_command_line;
144 /* Command line for parameter parsing */
145 static char *static_command_line;
146 /* Untouched extra command line */
147 static char *extra_command_line;
148 /* Extra init arguments */
149 static char *extra_init_args;
150
151 #ifdef CONFIG_BOOT_CONFIG
152 /* Is bootconfig on command line? */
153 static bool bootconfig_found;
154 static bool initargs_found;
155 #else
156 # define bootconfig_found false
157 # define initargs_found false
158 #endif
159
160 static char *execute_command;
161 static char *ramdisk_execute_command = "/init";
162
163 /*
164  * Used to generate warnings if static_key manipulation functions are used
165  * before jump_label_init is called.
166  */
167 bool static_key_initialized __read_mostly;
168 EXPORT_SYMBOL_GPL(static_key_initialized);
169
170 /*
171  * If set, this is an indication to the drivers that reset the underlying
172  * device before going ahead with the initialization otherwise driver might
173  * rely on the BIOS and skip the reset operation.
174  *
175  * This is useful if kernel is booting in an unreliable environment.
176  * For ex. kdump situation where previous kernel has crashed, BIOS has been
177  * skipped and devices will be in unknown state.
178  */
179 unsigned int reset_devices;
180 EXPORT_SYMBOL(reset_devices);
181
182 static int __init set_reset_devices(char *str)
183 {
184         reset_devices = 1;
185         return 1;
186 }
187
188 __setup("reset_devices", set_reset_devices);
189
190 static const char *argv_init[MAX_INIT_ARGS+2] = { "init", NULL, };
191 const char *envp_init[MAX_INIT_ENVS+2] = { "HOME=/", "TERM=linux", NULL, };
192 static const char *panic_later, *panic_param;
193
194 extern const struct obs_kernel_param __setup_start[], __setup_end[];
195
196 static bool __init obsolete_checksetup(char *line)
197 {
198         const struct obs_kernel_param *p;
199         bool had_early_param = false;
200
201         p = __setup_start;
202         do {
203                 int n = strlen(p->str);
204                 if (parameqn(line, p->str, n)) {
205                         if (p->early) {
206                                 /* Already done in parse_early_param?
207                                  * (Needs exact match on param part).
208                                  * Keep iterating, as we can have early
209                                  * params and __setups of same names 8( */
210                                 if (line[n] == '\0' || line[n] == '=')
211                                         had_early_param = true;
212                         } else if (!p->setup_func) {
213                                 pr_warn("Parameter %s is obsolete, ignored\n",
214                                         p->str);
215                                 return true;
216                         } else if (p->setup_func(line + n))
217                                 return true;
218                 }
219                 p++;
220         } while (p < __setup_end);
221
222         return had_early_param;
223 }
224
225 /*
226  * This should be approx 2 Bo*oMips to start (note initial shift), and will
227  * still work even if initially too large, it will just take slightly longer
228  */
229 unsigned long loops_per_jiffy = (1<<12);
230 EXPORT_SYMBOL(loops_per_jiffy);
231
232 static int __init debug_kernel(char *str)
233 {
234         console_loglevel = CONSOLE_LOGLEVEL_DEBUG;
235         return 0;
236 }
237
238 static int __init quiet_kernel(char *str)
239 {
240         console_loglevel = CONSOLE_LOGLEVEL_QUIET;
241         return 0;
242 }
243
244 early_param("debug", debug_kernel);
245 early_param("quiet", quiet_kernel);
246
247 static int __init loglevel(char *str)
248 {
249         int newlevel;
250
251         /*
252          * Only update loglevel value when a correct setting was passed,
253          * to prevent blind crashes (when loglevel being set to 0) that
254          * are quite hard to debug
255          */
256         if (get_option(&str, &newlevel)) {
257                 console_loglevel = newlevel;
258                 return 0;
259         }
260
261         return -EINVAL;
262 }
263
264 early_param("loglevel", loglevel);
265
266 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
267 static void * __init get_boot_config_from_initrd(u32 *_size, u32 *_csum)
268 {
269         u32 size, csum;
270         char *data;
271         u32 *hdr;
272         int i;
273
274         if (!initrd_end)
275                 return NULL;
276
277         data = (char *)initrd_end - BOOTCONFIG_MAGIC_LEN;
278         /*
279          * Since Grub may align the size of initrd to 4, we must
280          * check the preceding 3 bytes as well.
281          */
282         for (i = 0; i < 4; i++) {
283                 if (!memcmp(data, BOOTCONFIG_MAGIC, BOOTCONFIG_MAGIC_LEN))
284                         goto found;
285                 data--;
286         }
287         return NULL;
288
289 found:
290         hdr = (u32 *)(data - 8);
291         size = le32_to_cpu(hdr[0]);
292         csum = le32_to_cpu(hdr[1]);
293
294         data = ((void *)hdr) - size;
295         if ((unsigned long)data < initrd_start) {
296                 pr_err("bootconfig size %d is greater than initrd size %ld\n",
297                         size, initrd_end - initrd_start);
298                 return NULL;
299         }
300
301         /* Remove bootconfig from initramfs/initrd */
302         initrd_end = (unsigned long)data;
303         if (_size)
304                 *_size = size;
305         if (_csum)
306                 *_csum = csum;
307
308         return data;
309 }
310 #else
311 static void * __init get_boot_config_from_initrd(u32 *_size, u32 *_csum)
312 {
313         return NULL;
314 }
315 #endif
316
317 #ifdef CONFIG_BOOT_CONFIG
318
319 static char xbc_namebuf[XBC_KEYLEN_MAX] __initdata;
320
321 #define rest(dst, end) ((end) > (dst) ? (end) - (dst) : 0)
322
323 static int __init xbc_snprint_cmdline(char *buf, size_t size,
324                                       struct xbc_node *root)
325 {
326         struct xbc_node *knode, *vnode;
327         char *end = buf + size;
328         const char *val;
329         int ret;
330
331         xbc_node_for_each_key_value(root, knode, val) {
332                 ret = xbc_node_compose_key_after(root, knode,
333                                         xbc_namebuf, XBC_KEYLEN_MAX);
334                 if (ret < 0)
335                         return ret;
336
337                 vnode = xbc_node_get_child(knode);
338                 if (!vnode) {
339                         ret = snprintf(buf, rest(buf, end), "%s ", xbc_namebuf);
340                         if (ret < 0)
341                                 return ret;
342                         buf += ret;
343                         continue;
344                 }
345                 xbc_array_for_each_value(vnode, val) {
346                         ret = snprintf(buf, rest(buf, end), "%s=\"%s\" ",
347                                        xbc_namebuf, val);
348                         if (ret < 0)
349                                 return ret;
350                         buf += ret;
351                 }
352         }
353
354         return buf - (end - size);
355 }
356 #undef rest
357
358 /* Make an extra command line under given key word */
359 static char * __init xbc_make_cmdline(const char *key)
360 {
361         struct xbc_node *root;
362         char *new_cmdline;
363         int ret, len = 0;
364
365         root = xbc_find_node(key);
366         if (!root)
367                 return NULL;
368
369         /* Count required buffer size */
370         len = xbc_snprint_cmdline(NULL, 0, root);
371         if (len <= 0)
372                 return NULL;
373
374         new_cmdline = memblock_alloc(len + 1, SMP_CACHE_BYTES);
375         if (!new_cmdline) {
376                 pr_err("Failed to allocate memory for extra kernel cmdline.\n");
377                 return NULL;
378         }
379
380         ret = xbc_snprint_cmdline(new_cmdline, len + 1, root);
381         if (ret < 0 || ret > len) {
382                 pr_err("Failed to print extra kernel cmdline.\n");
383                 return NULL;
384         }
385
386         return new_cmdline;
387 }
388
389 static u32 boot_config_checksum(unsigned char *p, u32 size)
390 {
391         u32 ret = 0;
392
393         while (size--)
394                 ret += *p++;
395
396         return ret;
397 }
398
399 static int __init bootconfig_params(char *param, char *val,
400                                     const char *unused, void *arg)
401 {
402         if (strcmp(param, "bootconfig") == 0) {
403                 bootconfig_found = true;
404         }
405         return 0;
406 }
407
408 static void __init setup_boot_config(void)
409 {
410         static char tmp_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] __initdata;
411         const char *msg;
412         int pos;
413         u32 size, csum;
414         char *data, *copy, *err;
415         int ret;
416
417         /* Cut out the bootconfig data even if we have no bootconfig option */
418         data = get_boot_config_from_initrd(&size, &csum);
419
420         strlcpy(tmp_cmdline, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
421         err = parse_args("bootconfig", tmp_cmdline, NULL, 0, 0, 0, NULL,
422                          bootconfig_params);
423
424         if (IS_ERR(err) || !bootconfig_found)
425                 return;
426
427         /* parse_args() stops at '--' and returns an address */
428         if (err)
429                 initargs_found = true;
430
431         if (!data) {
432                 pr_err("'bootconfig' found on command line, but no bootconfig found\n");
433                 return;
434         }
435
436         if (size >= XBC_DATA_MAX) {
437                 pr_err("bootconfig size %d greater than max size %d\n",
438                         size, XBC_DATA_MAX);
439                 return;
440         }
441
442         if (boot_config_checksum((unsigned char *)data, size) != csum) {
443                 pr_err("bootconfig checksum failed\n");
444                 return;
445         }
446
447         copy = memblock_alloc(size + 1, SMP_CACHE_BYTES);
448         if (!copy) {
449                 pr_err("Failed to allocate memory for bootconfig\n");
450                 return;
451         }
452
453         memcpy(copy, data, size);
454         copy[size] = '\0';
455
456         ret = xbc_init(copy, &msg, &pos);
457         if (ret < 0) {
458                 if (pos < 0)
459                         pr_err("Failed to init bootconfig: %s.\n", msg);
460                 else
461                         pr_err("Failed to parse bootconfig: %s at %d.\n",
462                                 msg, pos);
463         } else {
464                 pr_info("Load bootconfig: %d bytes %d nodes\n", size, ret);
465                 /* keys starting with "kernel." are passed via cmdline */
466                 extra_command_line = xbc_make_cmdline("kernel");
467                 /* Also, "init." keys are init arguments */
468                 extra_init_args = xbc_make_cmdline("init");
469         }
470         return;
471 }
472
473 #else
474
475 static void __init setup_boot_config(void)
476 {
477         /* Remove bootconfig data from initrd */
478         get_boot_config_from_initrd(NULL, NULL);
479 }
480
481 static int __init warn_bootconfig(char *str)
482 {
483         pr_warn("WARNING: 'bootconfig' found on the kernel command line but CONFIG_BOOT_CONFIG is not set.\n");
484         return 0;
485 }
486 early_param("bootconfig", warn_bootconfig);
487
488 #endif
489
490 /* Change NUL term back to "=", to make "param" the whole string. */
491 static void __init repair_env_string(char *param, char *val)
492 {
493         if (val) {
494                 /* param=val or param="val"? */
495                 if (val == param+strlen(param)+1)
496                         val[-1] = '=';
497                 else if (val == param+strlen(param)+2) {
498                         val[-2] = '=';
499                         memmove(val-1, val, strlen(val)+1);
500                 } else
501                         BUG();
502         }
503 }
504
505 /* Anything after -- gets handed straight to init. */
506 static int __init set_init_arg(char *param, char *val,
507                                const char *unused, void *arg)
508 {
509         unsigned int i;
510
511         if (panic_later)
512                 return 0;
513
514         repair_env_string(param, val);
515
516         for (i = 0; argv_init[i]; i++) {
517                 if (i == MAX_INIT_ARGS) {
518                         panic_later = "init";
519                         panic_param = param;
520                         return 0;
521                 }
522         }
523         argv_init[i] = param;
524         return 0;
525 }
526
527 /*
528  * Unknown boot options get handed to init, unless they look like
529  * unused parameters (modprobe will find them in /proc/cmdline).
530  */
531 static int __init unknown_bootoption(char *param, char *val,
532                                      const char *unused, void *arg)
533 {
534         size_t len = strlen(param);
535
536         repair_env_string(param, val);
537
538         /* Handle obsolete-style parameters */
539         if (obsolete_checksetup(param))
540                 return 0;
541
542         /* Unused module parameter. */
543         if (strnchr(param, len, '.'))
544                 return 0;
545
546         if (panic_later)
547                 return 0;
548
549         if (val) {
550                 /* Environment option */
551                 unsigned int i;
552                 for (i = 0; envp_init[i]; i++) {
553                         if (i == MAX_INIT_ENVS) {
554                                 panic_later = "env";
555                                 panic_param = param;
556                         }
557                         if (!strncmp(param, envp_init[i], len+1))
558                                 break;
559                 }
560                 envp_init[i] = param;
561         } else {
562                 /* Command line option */
563                 unsigned int i;
564                 for (i = 0; argv_init[i]; i++) {
565                         if (i == MAX_INIT_ARGS) {
566                                 panic_later = "init";
567                                 panic_param = param;
568                         }
569                 }
570                 argv_init[i] = param;
571         }
572         return 0;
573 }
574
575 static int __init init_setup(char *str)
576 {
577         unsigned int i;
578
579         execute_command = str;
580         /*
581          * In case LILO is going to boot us with default command line,
582          * it prepends "auto" before the whole cmdline which makes
583          * the shell think it should execute a script with such name.
584          * So we ignore all arguments entered _before_ init=... [MJ]
585          */
586         for (i = 1; i < MAX_INIT_ARGS; i++)
587                 argv_init[i] = NULL;
588         return 1;
589 }
590 __setup("init=", init_setup);
591
592 static int __init rdinit_setup(char *str)
593 {
594         unsigned int i;
595
596         ramdisk_execute_command = str;
597         /* See "auto" comment in init_setup */
598         for (i = 1; i < MAX_INIT_ARGS; i++)
599                 argv_init[i] = NULL;
600         return 1;
601 }
602 __setup("rdinit=", rdinit_setup);
603
604 #ifndef CONFIG_SMP
605 static const unsigned int setup_max_cpus = NR_CPUS;
606 static inline void setup_nr_cpu_ids(void) { }
607 static inline void smp_prepare_cpus(unsigned int maxcpus) { }
608 #endif
609
610 /*
611  * We need to store the untouched command line for future reference.
612  * We also need to store the touched command line since the parameter
613  * parsing is performed in place, and we should allow a component to
614  * store reference of name/value for future reference.
615  */
616 static void __init setup_command_line(char *command_line)
617 {
618         size_t len, xlen = 0, ilen = 0;
619
620         if (extra_command_line)
621                 xlen = strlen(extra_command_line);
622         if (extra_init_args)
623                 ilen = strlen(extra_init_args) + 4; /* for " -- " */
624
625         len = xlen + strlen(boot_command_line) + 1;
626
627         saved_command_line = memblock_alloc(len + ilen, SMP_CACHE_BYTES);
628         if (!saved_command_line)
629                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n", __func__, len + ilen);
630
631         static_command_line = memblock_alloc(len, SMP_CACHE_BYTES);
632         if (!static_command_line)
633                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n", __func__, len);
634
635         if (xlen) {
636                 /*
637                  * We have to put extra_command_line before boot command
638                  * lines because there could be dashes (separator of init
639                  * command line) in the command lines.
640                  */
641                 strcpy(saved_command_line, extra_command_line);
642                 strcpy(static_command_line, extra_command_line);
643         }
644         strcpy(saved_command_line + xlen, boot_command_line);
645         strcpy(static_command_line + xlen, command_line);
646
647         if (ilen) {
648                 /*
649                  * Append supplemental init boot args to saved_command_line
650                  * so that user can check what command line options passed
651                  * to init.
652                  */
653                 len = strlen(saved_command_line);
654                 if (initargs_found) {
655                         saved_command_line[len++] = ' ';
656                 } else {
657                         strcpy(saved_command_line + len, " -- ");
658                         len += 4;
659                 }
660
661                 strcpy(saved_command_line + len, extra_init_args);
662         }
663 }
664
665 /*
666  * We need to finalize in a non-__init function or else race conditions
667  * between the root thread and the init thread may cause start_kernel to
668  * be reaped by free_initmem before the root thread has proceeded to
669  * cpu_idle.
670  *
671  * gcc-3.4 accidentally inlines this function, so use noinline.
672  */
673
674 static __initdata DECLARE_COMPLETION(kthreadd_done);
675
676 noinline void __ref rest_init(void)
677 {
678         struct task_struct *tsk;
679         int pid;
680
681         rcu_scheduler_starting();
682         /*
683          * We need to spawn init first so that it obtains pid 1, however
684          * the init task will end up wanting to create kthreads, which, if
685          * we schedule it before we create kthreadd, will OOPS.
686          */
687         pid = kernel_thread(kernel_init, NULL, CLONE_FS);
688         /*
689          * Pin init on the boot CPU. Task migration is not properly working
690          * until sched_init_smp() has been run. It will set the allowed
691          * CPUs for init to the non isolated CPUs.
692          */
693         rcu_read_lock();
694         tsk = find_task_by_pid_ns(pid, &init_pid_ns);
695         tsk->flags |= PF_NO_SETAFFINITY;
696         set_cpus_allowed_ptr(tsk, cpumask_of(smp_processor_id()));
697         rcu_read_unlock();
698
699         numa_default_policy();
700         pid = kernel_thread(kthreadd, NULL, CLONE_FS | CLONE_FILES);
701         rcu_read_lock();
702         kthreadd_task = find_task_by_pid_ns(pid, &init_pid_ns);
703         rcu_read_unlock();
704
705         /*
706          * Enable might_sleep() and smp_processor_id() checks.
707          * They cannot be enabled earlier because with CONFIG_PREEMPTION=y
708          * kernel_thread() would trigger might_sleep() splats. With
709          * CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY=y the init task might have scheduled
710          * already, but it's stuck on the kthreadd_done completion.
711          */
712         system_state = SYSTEM_SCHEDULING;
713
714         complete(&kthreadd_done);
715
716         /*
717          * The boot idle thread must execute schedule()
718          * at least once to get things moving:
719          */
720         schedule_preempt_disabled();
721         /* Call into cpu_idle with preempt disabled */
722         cpu_startup_entry(CPUHP_ONLINE);
723 }
724
725 /* Check for early params. */
726 static int __init do_early_param(char *param, char *val,
727                                  const char *unused, void *arg)
728 {
729         const struct obs_kernel_param *p;
730
731         for (p = __setup_start; p < __setup_end; p++) {
732                 if ((p->early && parameq(param, p->str)) ||
733                     (strcmp(param, "console") == 0 &&
734                      strcmp(p->str, "earlycon") == 0)
735                 ) {
736                         if (p->setup_func(val) != 0)
737                                 pr_warn("Malformed early option '%s'\n", param);
738                 }
739         }
740         /* We accept everything at this stage. */
741         return 0;
742 }
743
744 void __init parse_early_options(char *cmdline)
745 {
746         parse_args("early options", cmdline, NULL, 0, 0, 0, NULL,
747                    do_early_param);
748 }
749
750 /* Arch code calls this early on, or if not, just before other parsing. */
751 void __init parse_early_param(void)
752 {
753         static int done __initdata;
754         static char tmp_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] __initdata;
755
756         if (done)
757                 return;
758
759         /* All fall through to do_early_param. */
760         strlcpy(tmp_cmdline, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
761         parse_early_options(tmp_cmdline);
762         done = 1;
763 }
764
765 void __init __weak arch_post_acpi_subsys_init(void) { }
766
767 void __init __weak smp_setup_processor_id(void)
768 {
769 }
770
771 # if THREAD_SIZE >= PAGE_SIZE
772 void __init __weak thread_stack_cache_init(void)
773 {
774 }
775 #endif
776
777 void __init __weak mem_encrypt_init(void) { }
778
779 void __init __weak poking_init(void) { }
780
781 void __init __weak pgtable_cache_init(void) { }
782
783 bool initcall_debug;
784 core_param(initcall_debug, initcall_debug, bool, 0644);
785
786 #ifdef TRACEPOINTS_ENABLED
787 static void __init initcall_debug_enable(void);
788 #else
789 static inline void initcall_debug_enable(void)
790 {
791 }
792 #endif
793
794 /* Report memory auto-initialization states for this boot. */
795 static void __init report_meminit(void)
796 {
797         const char *stack;
798
799         if (IS_ENABLED(CONFIG_INIT_STACK_ALL_PATTERN))
800                 stack = "all(pattern)";
801         else if (IS_ENABLED(CONFIG_INIT_STACK_ALL_ZERO))
802                 stack = "all(zero)";
803         else if (IS_ENABLED(CONFIG_GCC_PLUGIN_STRUCTLEAK_BYREF_ALL))
804                 stack = "byref_all(zero)";
805         else if (IS_ENABLED(CONFIG_GCC_PLUGIN_STRUCTLEAK_BYREF))
806                 stack = "byref(zero)";
807         else if (IS_ENABLED(CONFIG_GCC_PLUGIN_STRUCTLEAK_USER))
808                 stack = "__user(zero)";
809         else
810                 stack = "off";
811
812         pr_info("mem auto-init: stack:%s, heap alloc:%s, heap free:%s\n",
813                 stack, want_init_on_alloc(GFP_KERNEL) ? "on" : "off",
814                 want_init_on_free() ? "on" : "off");
815         if (want_init_on_free())
816                 pr_info("mem auto-init: clearing system memory may take some time...\n");
817 }
818
819 /*
820  * Set up kernel memory allocators
821  */
822 static void __init mm_init(void)
823 {
824         /*
825          * page_ext requires contiguous pages,
826          * bigger than MAX_ORDER unless SPARSEMEM.
827          */
828         page_ext_init_flatmem();
829         init_mem_debugging_and_hardening();
830         kfence_alloc_pool();
831         report_meminit();
832         stack_depot_init();
833         mem_init();
834         mem_init_print_info();
835         /* page_owner must be initialized after buddy is ready */
836         page_ext_init_flatmem_late();
837         kmem_cache_init();
838         kmemleak_init();
839         pgtable_init();
840         debug_objects_mem_init();
841         vmalloc_init();
842         /* Should be run before the first non-init thread is created */
843         init_espfix_bsp();
844         /* Should be run after espfix64 is set up. */
845         pti_init();
846 }
847
848 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_RANDOMIZE_KSTACK_OFFSET
849 DEFINE_STATIC_KEY_MAYBE_RO(CONFIG_RANDOMIZE_KSTACK_OFFSET_DEFAULT,
850                            randomize_kstack_offset);
851 DEFINE_PER_CPU(u32, kstack_offset);
852
853 static int __init early_randomize_kstack_offset(char *buf)
854 {
855         int ret;
856         bool bool_result;
857
858         ret = kstrtobool(buf, &bool_result);
859         if (ret)
860                 return ret;
861
862         if (bool_result)
863                 static_branch_enable(&randomize_kstack_offset);
864         else
865                 static_branch_disable(&randomize_kstack_offset);
866         return 0;
867 }
868 early_param("randomize_kstack_offset", early_randomize_kstack_offset);
869 #endif
870
871 void __init __weak arch_call_rest_init(void)
872 {
873         rest_init();
874 }
875
876 static void __init print_unknown_bootoptions(void)
877 {
878         char *unknown_options;
879         char *end;
880         const char *const *p;
881         size_t len;
882
883         if (panic_later || (!argv_init[1] && !envp_init[2]))
884                 return;
885
886         /*
887          * Determine how many options we have to print out, plus a space
888          * before each
889          */
890         len = 1; /* null terminator */
891         for (p = &argv_init[1]; *p; p++) {
892                 len++;
893                 len += strlen(*p);
894         }
895         for (p = &envp_init[2]; *p; p++) {
896                 len++;
897                 len += strlen(*p);
898         }
899
900         unknown_options = memblock_alloc(len, SMP_CACHE_BYTES);
901         if (!unknown_options) {
902                 pr_err("%s: Failed to allocate %zu bytes\n",
903                         __func__, len);
904                 return;
905         }
906         end = unknown_options;
907
908         for (p = &argv_init[1]; *p; p++)
909                 end += sprintf(end, " %s", *p);
910         for (p = &envp_init[2]; *p; p++)
911                 end += sprintf(end, " %s", *p);
912
913         pr_notice("Unknown command line parameters:%s\n", unknown_options);
914         memblock_free(__pa(unknown_options), len);
915 }
916
917 asmlinkage __visible void __init __no_sanitize_address start_kernel(void)
918 {
919         char *command_line;
920         char *after_dashes;
921
922         set_task_stack_end_magic(&init_task);
923         smp_setup_processor_id();
924         debug_objects_early_init();
925
926         cgroup_init_early();
927
928         local_irq_disable();
929         early_boot_irqs_disabled = true;
930
931         /*
932          * Interrupts are still disabled. Do necessary setups, then
933          * enable them.
934          */
935         boot_cpu_init();
936         page_address_init();
937         pr_notice("%s", linux_banner);
938         early_security_init();
939         setup_arch(&command_line);
940         setup_boot_config();
941         setup_command_line(command_line);
942         setup_nr_cpu_ids();
943         setup_per_cpu_areas();
944         smp_prepare_boot_cpu(); /* arch-specific boot-cpu hooks */
945         boot_cpu_hotplug_init();
946
947         build_all_zonelists(NULL);
948         page_alloc_init();
949
950         pr_notice("Kernel command line: %s\n", saved_command_line);
951         /* parameters may set static keys */
952         jump_label_init();
953         parse_early_param();
954         after_dashes = parse_args("Booting kernel",
955                                   static_command_line, __start___param,
956                                   __stop___param - __start___param,
957                                   -1, -1, NULL, &unknown_bootoption);
958         print_unknown_bootoptions();
959         if (!IS_ERR_OR_NULL(after_dashes))
960                 parse_args("Setting init args", after_dashes, NULL, 0, -1, -1,
961                            NULL, set_init_arg);
962         if (extra_init_args)
963                 parse_args("Setting extra init args", extra_init_args,
964                            NULL, 0, -1, -1, NULL, set_init_arg);
965
966         /*
967          * These use large bootmem allocations and must precede
968          * kmem_cache_init()
969          */
970         setup_log_buf(0);
971         vfs_caches_init_early();
972         sort_main_extable();
973         trap_init();
974         mm_init();
975
976         ftrace_init();
977
978         /* trace_printk can be enabled here */
979         early_trace_init();
980
981         /*
982          * Set up the scheduler prior starting any interrupts (such as the
983          * timer interrupt). Full topology setup happens at smp_init()
984          * time - but meanwhile we still have a functioning scheduler.
985          */
986         sched_init();
987
988         if (WARN(!irqs_disabled(),
989                  "Interrupts were enabled *very* early, fixing it\n"))
990                 local_irq_disable();
991         radix_tree_init();
992
993         /*
994          * Set up housekeeping before setting up workqueues to allow the unbound
995          * workqueue to take non-housekeeping into account.
996          */
997         housekeeping_init();
998
999         /*
1000          * Allow workqueue creation and work item queueing/cancelling
1001          * early.  Work item execution depends on kthreads and starts after
1002          * workqueue_init().
1003          */
1004         workqueue_init_early();
1005
1006         rcu_init();
1007
1008         /* Trace events are available after this */
1009         trace_init();
1010
1011         if (initcall_debug)
1012                 initcall_debug_enable();
1013
1014         context_tracking_init();
1015         /* init some links before init_ISA_irqs() */
1016         early_irq_init();
1017         init_IRQ();
1018         tick_init();
1019         rcu_init_nohz();
1020         init_timers();
1021         hrtimers_init();
1022         softirq_init();
1023         timekeeping_init();
1024         kfence_init();
1025
1026         /*
1027          * For best initial stack canary entropy, prepare it after:
1028          * - setup_arch() for any UEFI RNG entropy and boot cmdline access
1029          * - timekeeping_init() for ktime entropy used in rand_initialize()
1030          * - rand_initialize() to get any arch-specific entropy like RDRAND
1031          * - add_latent_entropy() to get any latent entropy
1032          * - adding command line entropy
1033          */
1034         rand_initialize();
1035         add_latent_entropy();
1036         add_device_randomness(command_line, strlen(command_line));
1037         boot_init_stack_canary();
1038
1039         time_init();
1040         perf_event_init();
1041         profile_init();
1042         call_function_init();
1043         WARN(!irqs_disabled(), "Interrupts were enabled early\n");
1044
1045         early_boot_irqs_disabled = false;
1046         local_irq_enable();
1047
1048         kmem_cache_init_late();
1049
1050         /*
1051          * HACK ALERT! This is early. We're enabling the console before
1052          * we've done PCI setups etc, and console_init() must be aware of
1053          * this. But we do want output early, in case something goes wrong.
1054          */
1055         console_init();
1056         if (panic_later)
1057                 panic("Too many boot %s vars at `%s'", panic_later,
1058                       panic_param);
1059
1060         lockdep_init();
1061
1062         /*
1063          * Need to run this when irqs are enabled, because it wants
1064          * to self-test [hard/soft]-irqs on/off lock inversion bugs
1065          * too:
1066          */
1067         locking_selftest();
1068
1069         /*
1070          * This needs to be called before any devices perform DMA
1071          * operations that might use the SWIOTLB bounce buffers. It will
1072          * mark the bounce buffers as decrypted so that their usage will
1073          * not cause "plain-text" data to be decrypted when accessed.
1074          */
1075         mem_encrypt_init();
1076
1077 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
1078         if (initrd_start && !initrd_below_start_ok &&
1079             page_to_pfn(virt_to_page((void *)initrd_start)) < min_low_pfn) {
1080                 pr_crit("initrd overwritten (0x%08lx < 0x%08lx) - disabling it.\n",
1081                     page_to_pfn(virt_to_page((void *)initrd_start)),
1082                     min_low_pfn);
1083                 initrd_start = 0;
1084         }
1085 #endif
1086         setup_per_cpu_pageset();
1087         numa_policy_init();
1088         acpi_early_init();
1089         if (late_time_init)
1090                 late_time_init();
1091         sched_clock_init();
1092         calibrate_delay();
1093         pid_idr_init();
1094         anon_vma_init();
1095 #ifdef CONFIG_X86
1096         if (efi_enabled(EFI_RUNTIME_SERVICES))
1097                 efi_enter_virtual_mode();
1098 #endif
1099         thread_stack_cache_init();
1100         cred_init();
1101         fork_init();
1102         proc_caches_init();
1103         uts_ns_init();
1104         key_init();
1105         security_init();
1106         dbg_late_init();
1107         vfs_caches_init();
1108         pagecache_init();
1109         signals_init();
1110         seq_file_init();
1111         proc_root_init();
1112         nsfs_init();
1113         cpuset_init();
1114         cgroup_init();
1115         taskstats_init_early();
1116         delayacct_init();
1117
1118         poking_init();
1119         check_bugs();
1120
1121         acpi_subsystem_init();
1122         arch_post_acpi_subsys_init();
1123         kcsan_init();
1124
1125         /* Do the rest non-__init'ed, we're now alive */
1126         arch_call_rest_init();
1127
1128         prevent_tail_call_optimization();
1129 }
1130
1131 /* Call all constructor functions linked into the kernel. */
1132 static void __init do_ctors(void)
1133 {
1134 /*
1135  * For UML, the constructors have already been called by the
1136  * normal setup code as it's just a normal ELF binary, so we
1137  * cannot do it again - but we do need CONFIG_CONSTRUCTORS
1138  * even on UML for modules.
1139  */
1140 #if defined(CONFIG_CONSTRUCTORS) && !defined(CONFIG_UML)
1141         ctor_fn_t *fn = (ctor_fn_t *) __ctors_start;
1142
1143         for (; fn < (ctor_fn_t *) __ctors_end; fn++)
1144                 (*fn)();
1145 #endif
1146 }
1147
1148 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1149 struct blacklist_entry {
1150         struct list_head next;
1151         char *buf;
1152 };
1153
1154 static __initdata_or_module LIST_HEAD(blacklisted_initcalls);
1155
1156 static int __init initcall_blacklist(char *str)
1157 {
1158         char *str_entry;
1159         struct blacklist_entry *entry;
1160
1161         /* str argument is a comma-separated list of functions */
1162         do {
1163                 str_entry = strsep(&str, ",");
1164                 if (str_entry) {
1165                         pr_debug("blacklisting initcall %s\n", str_entry);
1166                         entry = memblock_alloc(sizeof(*entry),
1167                                                SMP_CACHE_BYTES);
1168                         if (!entry)
1169                                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n",
1170                                       __func__, sizeof(*entry));
1171                         entry->buf = memblock_alloc(strlen(str_entry) + 1,
1172                                                     SMP_CACHE_BYTES);
1173                         if (!entry->buf)
1174                                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n",
1175                                       __func__, strlen(str_entry) + 1);
1176                         strcpy(entry->buf, str_entry);
1177                         list_add(&entry->next, &blacklisted_initcalls);
1178                 }
1179         } while (str_entry);
1180
1181         return 0;
1182 }
1183
1184 static bool __init_or_module initcall_blacklisted(initcall_t fn)
1185 {
1186         struct blacklist_entry *entry;
1187         char fn_name[KSYM_SYMBOL_LEN];
1188         unsigned long addr;
1189
1190         if (list_empty(&blacklisted_initcalls))
1191                 return false;
1192
1193         addr = (unsigned long) dereference_function_descriptor(fn);
1194         sprint_symbol_no_offset(fn_name, addr);
1195
1196         /*
1197          * fn will be "function_name [module_name]" where [module_name] is not
1198          * displayed for built-in init functions.  Strip off the [module_name].
1199          */
1200         strreplace(fn_name, ' ', '\0');
1201
1202         list_for_each_entry(entry, &blacklisted_initcalls, next) {
1203                 if (!strcmp(fn_name, entry->buf)) {
1204                         pr_debug("initcall %s blacklisted\n", fn_name);
1205                         return true;
1206                 }
1207         }
1208
1209         return false;
1210 }
1211 #else
1212 static int __init initcall_blacklist(char *str)
1213 {
1214         pr_warn("initcall_blacklist requires CONFIG_KALLSYMS\n");
1215         return 0;
1216 }
1217
1218 static bool __init_or_module initcall_blacklisted(initcall_t fn)
1219 {
1220         return false;
1221 }
1222 #endif
1223 __setup("initcall_blacklist=", initcall_blacklist);
1224
1225 static __init_or_module void
1226 trace_initcall_start_cb(void *data, initcall_t fn)
1227 {
1228         ktime_t *calltime = (ktime_t *)data;
1229
1230         printk(KERN_DEBUG "calling  %pS @ %i\n", fn, task_pid_nr(current));
1231         *calltime = ktime_get();
1232 }
1233
1234 static __init_or_module void
1235 trace_initcall_finish_cb(void *data, initcall_t fn, int ret)
1236 {
1237         ktime_t *calltime = (ktime_t *)data;
1238         ktime_t delta, rettime;
1239         unsigned long long duration;
1240
1241         rettime = ktime_get();
1242         delta = ktime_sub(rettime, *calltime);
1243         duration = (unsigned long long) ktime_to_ns(delta) >> 10;
1244         printk(KERN_DEBUG "initcall %pS returned %d after %lld usecs\n",
1245                  fn, ret, duration);
1246 }
1247
1248 static ktime_t initcall_calltime;
1249
1250 #ifdef TRACEPOINTS_ENABLED
1251 static void __init initcall_debug_enable(void)
1252 {
1253         int ret;
1254
1255         ret = register_trace_initcall_start(trace_initcall_start_cb,
1256                                             &initcall_calltime);
1257         ret |= register_trace_initcall_finish(trace_initcall_finish_cb,
1258                                               &initcall_calltime);
1259         WARN(ret, "Failed to register initcall tracepoints\n");
1260 }
1261 # define do_trace_initcall_start        trace_initcall_start
1262 # define do_trace_initcall_finish       trace_initcall_finish
1263 #else
1264 static inline void do_trace_initcall_start(initcall_t fn)
1265 {
1266         if (!initcall_debug)
1267                 return;
1268         trace_initcall_start_cb(&initcall_calltime, fn);
1269 }
1270 static inline void do_trace_initcall_finish(initcall_t fn, int ret)
1271 {
1272         if (!initcall_debug)
1273                 return;
1274         trace_initcall_finish_cb(&initcall_calltime, fn, ret);
1275 }
1276 #endif /* !TRACEPOINTS_ENABLED */
1277
1278 int __init_or_module do_one_initcall(initcall_t fn)
1279 {
1280         int count = preempt_count();
1281         char msgbuf[64];
1282         int ret;
1283
1284         if (initcall_blacklisted(fn))
1285                 return -EPERM;
1286
1287         do_trace_initcall_start(fn);
1288         ret = fn();
1289         do_trace_initcall_finish(fn, ret);
1290
1291         msgbuf[0] = 0;
1292
1293         if (preempt_count() != count) {
1294                 sprintf(msgbuf, "preemption imbalance ");
1295                 preempt_count_set(count);
1296         }
1297         if (irqs_disabled()) {
1298                 strlcat(msgbuf, "disabled interrupts ", sizeof(msgbuf));
1299                 local_irq_enable();
1300         }
1301         WARN(msgbuf[0], "initcall %pS returned with %s\n", fn, msgbuf);
1302
1303         add_latent_entropy();
1304         return ret;
1305 }
1306
1307
1308 extern initcall_entry_t __initcall_start[];
1309 extern initcall_entry_t __initcall0_start[];
1310 extern initcall_entry_t __initcall1_start[];
1311 extern initcall_entry_t __initcall2_start[];
1312 extern initcall_entry_t __initcall3_start[];
1313 extern initcall_entry_t __initcall4_start[];
1314 extern initcall_entry_t __initcall5_start[];
1315 extern initcall_entry_t __initcall6_start[];
1316 extern initcall_entry_t __initcall7_start[];
1317 extern initcall_entry_t __initcall_end[];
1318
1319 static initcall_entry_t *initcall_levels[] __initdata = {
1320         __initcall0_start,
1321         __initcall1_start,
1322         __initcall2_start,
1323         __initcall3_start,
1324         __initcall4_start,
1325         __initcall5_start,
1326         __initcall6_start,
1327         __initcall7_start,
1328         __initcall_end,
1329 };
1330
1331 /* Keep these in sync with initcalls in include/linux/init.h */
1332 static const char *initcall_level_names[] __initdata = {
1333         "pure",
1334         "core",
1335         "postcore",
1336         "arch",
1337         "subsys",
1338         "fs",
1339         "device",
1340         "late",
1341 };
1342
1343 static int __init ignore_unknown_bootoption(char *param, char *val,
1344                                const char *unused, void *arg)
1345 {
1346         return 0;
1347 }
1348
1349 static void __init do_initcall_level(int level, char *command_line)
1350 {
1351         initcall_entry_t *fn;
1352
1353         parse_args(initcall_level_names[level],
1354                    command_line, __start___param,
1355                    __stop___param - __start___param,
1356                    level, level,
1357                    NULL, ignore_unknown_bootoption);
1358
1359         trace_initcall_level(initcall_level_names[level]);
1360         for (fn = initcall_levels[level]; fn < initcall_levels[level+1]; fn++)
1361                 do_one_initcall(initcall_from_entry(fn));
1362 }
1363
1364 static void __init do_initcalls(void)
1365 {
1366         int level;
1367         size_t len = strlen(saved_command_line) + 1;
1368         char *command_line;
1369
1370         command_line = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
1371         if (!command_line)
1372                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n", __func__, len);
1373
1374         for (level = 0; level < ARRAY_SIZE(initcall_levels) - 1; level++) {
1375                 /* Parser modifies command_line, restore it each time */
1376                 strcpy(command_line, saved_command_line);
1377                 do_initcall_level(level, command_line);
1378         }
1379
1380         kfree(command_line);
1381 }
1382
1383 /*
1384  * Ok, the machine is now initialized. None of the devices
1385  * have been touched yet, but the CPU subsystem is up and
1386  * running, and memory and process management works.
1387  *
1388  * Now we can finally start doing some real work..
1389  */
1390 static void __init do_basic_setup(void)
1391 {
1392         cpuset_init_smp();
1393         driver_init();
1394         init_irq_proc();
1395         do_ctors();
1396         usermodehelper_enable();
1397         do_initcalls();
1398 }
1399
1400 static void __init do_pre_smp_initcalls(void)
1401 {
1402         initcall_entry_t *fn;
1403
1404         trace_initcall_level("early");
1405         for (fn = __initcall_start; fn < __initcall0_start; fn++)
1406                 do_one_initcall(initcall_from_entry(fn));
1407 }
1408
1409 static int run_init_process(const char *init_filename)
1410 {
1411         const char *const *p;
1412
1413         argv_init[0] = init_filename;
1414         pr_info("Run %s as init process\n", init_filename);
1415         pr_debug("  with arguments:\n");
1416         for (p = argv_init; *p; p++)
1417                 pr_debug("    %s\n", *p);
1418         pr_debug("  with environment:\n");
1419         for (p = envp_init; *p; p++)
1420                 pr_debug("    %s\n", *p);
1421         return kernel_execve(init_filename, argv_init, envp_init);
1422 }
1423
1424 static int try_to_run_init_process(const char *init_filename)
1425 {
1426         int ret;
1427
1428         ret = run_init_process(init_filename);
1429
1430         if (ret && ret != -ENOENT) {
1431                 pr_err("Starting init: %s exists but couldn't execute it (error %d)\n",
1432                        init_filename, ret);
1433         }
1434
1435         return ret;
1436 }
1437
1438 static noinline void __init kernel_init_freeable(void);
1439
1440 #if defined(CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX) || defined(CONFIG_STRICT_MODULE_RWX)
1441 bool rodata_enabled __ro_after_init = true;
1442 static int __init set_debug_rodata(char *str)
1443 {
1444         return strtobool(str, &rodata_enabled);
1445 }
1446 __setup("rodata=", set_debug_rodata);
1447 #endif
1448
1449 #ifdef CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX
1450 static void mark_readonly(void)
1451 {
1452         if (rodata_enabled) {
1453                 /*
1454                  * load_module() results in W+X mappings, which are cleaned
1455                  * up with call_rcu().  Let's make sure that queued work is
1456                  * flushed so that we don't hit false positives looking for
1457                  * insecure pages which are W+X.
1458                  */
1459                 rcu_barrier();
1460                 mark_rodata_ro();
1461                 rodata_test();
1462         } else
1463                 pr_info("Kernel memory protection disabled.\n");
1464 }
1465 #elif defined(CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_KERNEL_RWX)
1466 static inline void mark_readonly(void)
1467 {
1468         pr_warn("Kernel memory protection not selected by kernel config.\n");
1469 }
1470 #else
1471 static inline void mark_readonly(void)
1472 {
1473         pr_warn("This architecture does not have kernel memory protection.\n");
1474 }
1475 #endif
1476
1477 void __weak free_initmem(void)
1478 {
1479         free_initmem_default(POISON_FREE_INITMEM);
1480 }
1481
1482 static int __ref kernel_init(void *unused)
1483 {
1484         int ret;
1485
1486         /*
1487          * Wait until kthreadd is all set-up.
1488          */
1489         wait_for_completion(&kthreadd_done);
1490
1491         kernel_init_freeable();
1492         /* need to finish all async __init code before freeing the memory */
1493         async_synchronize_full();
1494         kprobe_free_init_mem();
1495         ftrace_free_init_mem();
1496         kgdb_free_init_mem();
1497         free_initmem();
1498         mark_readonly();
1499
1500         /*
1501          * Kernel mappings are now finalized - update the userspace page-table
1502          * to finalize PTI.
1503          */
1504         pti_finalize();
1505
1506         system_state = SYSTEM_RUNNING;
1507         numa_default_policy();
1508
1509         rcu_end_inkernel_boot();
1510
1511         do_sysctl_args();
1512
1513         if (ramdisk_execute_command) {
1514                 ret = run_init_process(ramdisk_execute_command);
1515                 if (!ret)
1516                         return 0;
1517                 pr_err("Failed to execute %s (error %d)\n",
1518                        ramdisk_execute_command, ret);
1519         }
1520
1521         /*
1522          * We try each of these until one succeeds.
1523          *
1524          * The Bourne shell can be used instead of init if we are
1525          * trying to recover a really broken machine.
1526          */
1527         if (execute_command) {
1528                 ret = run_init_process(execute_command);
1529                 if (!ret)
1530                         return 0;
1531                 panic("Requested init %s failed (error %d).",
1532                       execute_command, ret);
1533         }
1534
1535         if (CONFIG_DEFAULT_INIT[0] != '\0') {
1536                 ret = run_init_process(CONFIG_DEFAULT_INIT);
1537                 if (ret)
1538                         pr_err("Default init %s failed (error %d)\n",
1539                                CONFIG_DEFAULT_INIT, ret);
1540                 else
1541                         return 0;
1542         }
1543
1544         if (!try_to_run_init_process("/sbin/init") ||
1545             !try_to_run_init_process("/etc/init") ||
1546             !try_to_run_init_process("/bin/init") ||
1547             !try_to_run_init_process("/bin/sh"))
1548                 return 0;
1549
1550         panic("No working init found.  Try passing init= option to kernel. "
1551               "See Linux Documentation/admin-guide/init.rst for guidance.");
1552 }
1553
1554 /* Open /dev/console, for stdin/stdout/stderr, this should never fail */
1555 void __init console_on_rootfs(void)
1556 {
1557         struct file *file = filp_open("/dev/console", O_RDWR, 0);
1558
1559         if (IS_ERR(file)) {
1560                 pr_err("Warning: unable to open an initial console.\n");
1561                 return;
1562         }
1563         init_dup(file);
1564         init_dup(file);
1565         init_dup(file);
1566         fput(file);
1567 }
1568
1569 static noinline void __init kernel_init_freeable(void)
1570 {
1571         /* Now the scheduler is fully set up and can do blocking allocations */
1572         gfp_allowed_mask = __GFP_BITS_MASK;
1573
1574         /*
1575          * init can allocate pages on any node
1576          */
1577         set_mems_allowed(node_states[N_MEMORY]);
1578
1579         cad_pid = get_pid(task_pid(current));
1580
1581         smp_prepare_cpus(setup_max_cpus);
1582
1583         workqueue_init();
1584
1585         init_mm_internals();
1586
1587         rcu_init_tasks_generic();
1588         do_pre_smp_initcalls();
1589         lockup_detector_init();
1590
1591         smp_init();
1592         sched_init_smp();
1593
1594         padata_init();
1595         page_alloc_init_late();
1596         /* Initialize page ext after all struct pages are initialized. */
1597         page_ext_init();
1598
1599         do_basic_setup();
1600
1601         kunit_run_all_tests();
1602
1603         wait_for_initramfs();
1604         console_on_rootfs();
1605
1606         /*
1607          * check if there is an early userspace init.  If yes, let it do all
1608          * the work
1609          */
1610         if (init_eaccess(ramdisk_execute_command) != 0) {
1611                 ramdisk_execute_command = NULL;
1612                 prepare_namespace();
1613         }
1614
1615         /*
1616          * Ok, we have completed the initial bootup, and
1617          * we're essentially up and running. Get rid of the
1618          * initmem segments and start the user-mode stuff..
1619          *
1620          * rootfs is available now, try loading the public keys
1621          * and default modules
1622          */
1623
1624         integrity_load_keys();
1625 }