kexec: do a cleanup for function kexec_load
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / kexec.c
1 /*
2  * kexec.c - kexec_load system call
3  * Copyright (C) 2002-2004 Eric Biederman  <ebiederm@xmission.com>
4  *
5  * This source code is licensed under the GNU General Public License,
6  * Version 2.  See the file COPYING for more details.
7  */
8
9 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
10
11 #include <linux/capability.h>
12 #include <linux/mm.h>
13 #include <linux/file.h>
14 #include <linux/kexec.h>
15 #include <linux/mutex.h>
16 #include <linux/list.h>
17 #include <linux/syscalls.h>
18 #include <linux/vmalloc.h>
19 #include <linux/slab.h>
20
21 #include "kexec_internal.h"
22
23 static int copy_user_segment_list(struct kimage *image,
24                                   unsigned long nr_segments,
25                                   struct kexec_segment __user *segments)
26 {
27         int ret;
28         size_t segment_bytes;
29
30         /* Read in the segments */
31         image->nr_segments = nr_segments;
32         segment_bytes = nr_segments * sizeof(*segments);
33         ret = copy_from_user(image->segment, segments, segment_bytes);
34         if (ret)
35                 ret = -EFAULT;
36
37         return ret;
38 }
39
40 static int kimage_alloc_init(struct kimage **rimage, unsigned long entry,
41                              unsigned long nr_segments,
42                              struct kexec_segment __user *segments,
43                              unsigned long flags)
44 {
45         int ret;
46         struct kimage *image;
47         bool kexec_on_panic = flags & KEXEC_ON_CRASH;
48
49         if (kexec_on_panic) {
50                 /* Verify we have a valid entry point */
51                 if ((entry < crashk_res.start) || (entry > crashk_res.end))
52                         return -EADDRNOTAVAIL;
53         }
54
55         /* Allocate and initialize a controlling structure */
56         image = do_kimage_alloc_init();
57         if (!image)
58                 return -ENOMEM;
59
60         image->start = entry;
61
62         ret = copy_user_segment_list(image, nr_segments, segments);
63         if (ret)
64                 goto out_free_image;
65
66         if (kexec_on_panic) {
67                 /* Enable special crash kernel control page alloc policy. */
68                 image->control_page = crashk_res.start;
69                 image->type = KEXEC_TYPE_CRASH;
70         }
71
72         ret = sanity_check_segment_list(image);
73         if (ret)
74                 goto out_free_image;
75
76         /*
77          * Find a location for the control code buffer, and add it
78          * the vector of segments so that it's pages will also be
79          * counted as destination pages.
80          */
81         ret = -ENOMEM;
82         image->control_code_page = kimage_alloc_control_pages(image,
83                                            get_order(KEXEC_CONTROL_PAGE_SIZE));
84         if (!image->control_code_page) {
85                 pr_err("Could not allocate control_code_buffer\n");
86                 goto out_free_image;
87         }
88
89         if (!kexec_on_panic) {
90                 image->swap_page = kimage_alloc_control_pages(image, 0);
91                 if (!image->swap_page) {
92                         pr_err("Could not allocate swap buffer\n");
93                         goto out_free_control_pages;
94                 }
95         }
96
97         *rimage = image;
98         return 0;
99 out_free_control_pages:
100         kimage_free_page_list(&image->control_pages);
101 out_free_image:
102         kfree(image);
103         return ret;
104 }
105
106 static int do_kexec_load(unsigned long entry, unsigned long nr_segments,
107                 struct kexec_segment __user *segments, unsigned long flags)
108 {
109         struct kimage **dest_image, *image;
110         unsigned long i;
111         int ret;
112
113         if (flags & KEXEC_ON_CRASH) {
114                 dest_image = &kexec_crash_image;
115                 if (kexec_crash_image)
116                         arch_kexec_unprotect_crashkres();
117         } else {
118                 dest_image = &kexec_image;
119         }
120
121         if (nr_segments == 0) {
122                 /* Uninstall image */
123                 kimage_free(xchg(dest_image, NULL));
124                 return 0;
125         }
126         if (flags & KEXEC_ON_CRASH) {
127                 /*
128                  * Loading another kernel to switch to if this one
129                  * crashes.  Free any current crash dump kernel before
130                  * we corrupt it.
131                  */
132                 kimage_free(xchg(&kexec_crash_image, NULL));
133         }
134
135         ret = kimage_alloc_init(&image, entry, nr_segments, segments, flags);
136         if (ret)
137                 return ret;
138
139         if (flags & KEXEC_ON_CRASH)
140                 crash_map_reserved_pages();
141
142         if (flags & KEXEC_PRESERVE_CONTEXT)
143                 image->preserve_context = 1;
144
145         ret = machine_kexec_prepare(image);
146         if (ret)
147                 goto out;
148
149         for (i = 0; i < nr_segments; i++) {
150                 ret = kimage_load_segment(image, &image->segment[i]);
151                 if (ret)
152                         goto out;
153         }
154
155         kimage_terminate(image);
156
157         /* Install the new kernel and uninstall the old */
158         image = xchg(dest_image, image);
159
160 out:
161         if ((flags & KEXEC_ON_CRASH) && kexec_crash_image)
162                 arch_kexec_protect_crashkres();
163
164         /*
165          * Once the reserved memory is mapped, we should unmap this memory
166          * before returning
167          */
168         if (flags & KEXEC_ON_CRASH)
169                 crash_unmap_reserved_pages();
170         kimage_free(image);
171         return ret;
172 }
173
174 /*
175  * Exec Kernel system call: for obvious reasons only root may call it.
176  *
177  * This call breaks up into three pieces.
178  * - A generic part which loads the new kernel from the current
179  *   address space, and very carefully places the data in the
180  *   allocated pages.
181  *
182  * - A generic part that interacts with the kernel and tells all of
183  *   the devices to shut down.  Preventing on-going dmas, and placing
184  *   the devices in a consistent state so a later kernel can
185  *   reinitialize them.
186  *
187  * - A machine specific part that includes the syscall number
188  *   and then copies the image to it's final destination.  And
189  *   jumps into the image at entry.
190  *
191  * kexec does not sync, or unmount filesystems so if you need
192  * that to happen you need to do that yourself.
193  */
194
195 SYSCALL_DEFINE4(kexec_load, unsigned long, entry, unsigned long, nr_segments,
196                 struct kexec_segment __user *, segments, unsigned long, flags)
197 {
198         int result;
199
200         /* We only trust the superuser with rebooting the system. */
201         if (!capable(CAP_SYS_BOOT) || kexec_load_disabled)
202                 return -EPERM;
203
204         /*
205          * Verify we have a legal set of flags
206          * This leaves us room for future extensions.
207          */
208         if ((flags & KEXEC_FLAGS) != (flags & ~KEXEC_ARCH_MASK))
209                 return -EINVAL;
210
211         /* Verify we are on the appropriate architecture */
212         if (((flags & KEXEC_ARCH_MASK) != KEXEC_ARCH) &&
213                 ((flags & KEXEC_ARCH_MASK) != KEXEC_ARCH_DEFAULT))
214                 return -EINVAL;
215
216         /* Put an artificial cap on the number
217          * of segments passed to kexec_load.
218          */
219         if (nr_segments > KEXEC_SEGMENT_MAX)
220                 return -EINVAL;
221
222         /* Because we write directly to the reserved memory
223          * region when loading crash kernels we need a mutex here to
224          * prevent multiple crash  kernels from attempting to load
225          * simultaneously, and to prevent a crash kernel from loading
226          * over the top of a in use crash kernel.
227          *
228          * KISS: always take the mutex.
229          */
230         if (!mutex_trylock(&kexec_mutex))
231                 return -EBUSY;
232
233         result = do_kexec_load(entry, nr_segments, segments, flags);
234
235         if ((flags & KEXEC_ON_CRASH) && kexec_crash_image)
236                 arch_kexec_protect_crashkres();
237
238         mutex_unlock(&kexec_mutex);
239
240         return result;
241 }
242
243 #ifdef CONFIG_COMPAT
244 COMPAT_SYSCALL_DEFINE4(kexec_load, compat_ulong_t, entry,
245                        compat_ulong_t, nr_segments,
246                        struct compat_kexec_segment __user *, segments,
247                        compat_ulong_t, flags)
248 {
249         struct compat_kexec_segment in;
250         struct kexec_segment out, __user *ksegments;
251         unsigned long i, result;
252
253         /* Don't allow clients that don't understand the native
254          * architecture to do anything.
255          */
256         if ((flags & KEXEC_ARCH_MASK) == KEXEC_ARCH_DEFAULT)
257                 return -EINVAL;
258
259         if (nr_segments > KEXEC_SEGMENT_MAX)
260                 return -EINVAL;
261
262         ksegments = compat_alloc_user_space(nr_segments * sizeof(out));
263         for (i = 0; i < nr_segments; i++) {
264                 result = copy_from_user(&in, &segments[i], sizeof(in));
265                 if (result)
266                         return -EFAULT;
267
268                 out.buf   = compat_ptr(in.buf);
269                 out.bufsz = in.bufsz;
270                 out.mem   = in.mem;
271                 out.memsz = in.memsz;
272
273                 result = copy_to_user(&ksegments[i], &out, sizeof(out));
274                 if (result)
275                         return -EFAULT;
276         }
277
278         return sys_kexec_load(entry, nr_segments, ksegments, flags);
279 }
280 #endif