include/linux/mmzone.h: remove unused early_pfn_valid()
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / printk / printk_ringbuffer.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2
3 #include <linux/kernel.h>
4 #include <linux/irqflags.h>
5 #include <linux/string.h>
6 #include <linux/errno.h>
7 #include <linux/bug.h>
8 #include "printk_ringbuffer.h"
9
10 /**
11  * DOC: printk_ringbuffer overview
12  *
13  * Data Structure
14  * --------------
15  * The printk_ringbuffer is made up of 3 internal ringbuffers:
16  *
17  *   desc_ring
18  *     A ring of descriptors and their meta data (such as sequence number,
19  *     timestamp, loglevel, etc.) as well as internal state information about
20  *     the record and logical positions specifying where in the other
21  *     ringbuffer the text strings are located.
22  *
23  *   text_data_ring
24  *     A ring of data blocks. A data block consists of an unsigned long
25  *     integer (ID) that maps to a desc_ring index followed by the text
26  *     string of the record.
27  *
28  * The internal state information of a descriptor is the key element to allow
29  * readers and writers to locklessly synchronize access to the data.
30  *
31  * Implementation
32  * --------------
33  *
34  * Descriptor Ring
35  * ~~~~~~~~~~~~~~~
36  * The descriptor ring is an array of descriptors. A descriptor contains
37  * essential meta data to track the data of a printk record using
38  * blk_lpos structs pointing to associated text data blocks (see
39  * "Data Rings" below). Each descriptor is assigned an ID that maps
40  * directly to index values of the descriptor array and has a state. The ID
41  * and the state are bitwise combined into a single descriptor field named
42  * @state_var, allowing ID and state to be synchronously and atomically
43  * updated.
44  *
45  * Descriptors have four states:
46  *
47  *   reserved
48  *     A writer is modifying the record.
49  *
50  *   committed
51  *     The record and all its data are written. A writer can reopen the
52  *     descriptor (transitioning it back to reserved), but in the committed
53  *     state the data is consistent.
54  *
55  *   finalized
56  *     The record and all its data are complete and available for reading. A
57  *     writer cannot reopen the descriptor.
58  *
59  *   reusable
60  *     The record exists, but its text and/or meta data may no longer be
61  *     available.
62  *
63  * Querying the @state_var of a record requires providing the ID of the
64  * descriptor to query. This can yield a possible fifth (pseudo) state:
65  *
66  *   miss
67  *     The descriptor being queried has an unexpected ID.
68  *
69  * The descriptor ring has a @tail_id that contains the ID of the oldest
70  * descriptor and @head_id that contains the ID of the newest descriptor.
71  *
72  * When a new descriptor should be created (and the ring is full), the tail
73  * descriptor is invalidated by first transitioning to the reusable state and
74  * then invalidating all tail data blocks up to and including the data blocks
75  * associated with the tail descriptor (for the text ring). Then
76  * @tail_id is advanced, followed by advancing @head_id. And finally the
77  * @state_var of the new descriptor is initialized to the new ID and reserved
78  * state.
79  *
80  * The @tail_id can only be advanced if the new @tail_id would be in the
81  * committed or reusable queried state. This makes it possible that a valid
82  * sequence number of the tail is always available.
83  *
84  * Descriptor Finalization
85  * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
86  * When a writer calls the commit function prb_commit(), record data is
87  * fully stored and is consistent within the ringbuffer. However, a writer can
88  * reopen that record, claiming exclusive access (as with prb_reserve()), and
89  * modify that record. When finished, the writer must again commit the record.
90  *
91  * In order for a record to be made available to readers (and also become
92  * recyclable for writers), it must be finalized. A finalized record cannot be
93  * reopened and can never become "unfinalized". Record finalization can occur
94  * in three different scenarios:
95  *
96  *   1) A writer can simultaneously commit and finalize its record by calling
97  *      prb_final_commit() instead of prb_commit().
98  *
99  *   2) When a new record is reserved and the previous record has been
100  *      committed via prb_commit(), that previous record is automatically
101  *      finalized.
102  *
103  *   3) When a record is committed via prb_commit() and a newer record
104  *      already exists, the record being committed is automatically finalized.
105  *
106  * Data Ring
107  * ~~~~~~~~~
108  * The text data ring is a byte array composed of data blocks. Data blocks are
109  * referenced by blk_lpos structs that point to the logical position of the
110  * beginning of a data block and the beginning of the next adjacent data
111  * block. Logical positions are mapped directly to index values of the byte
112  * array ringbuffer.
113  *
114  * Each data block consists of an ID followed by the writer data. The ID is
115  * the identifier of a descriptor that is associated with the data block. A
116  * given data block is considered valid if all of the following conditions
117  * are met:
118  *
119  *   1) The descriptor associated with the data block is in the committed
120  *      or finalized queried state.
121  *
122  *   2) The blk_lpos struct within the descriptor associated with the data
123  *      block references back to the same data block.
124  *
125  *   3) The data block is within the head/tail logical position range.
126  *
127  * If the writer data of a data block would extend beyond the end of the
128  * byte array, only the ID of the data block is stored at the logical
129  * position and the full data block (ID and writer data) is stored at the
130  * beginning of the byte array. The referencing blk_lpos will point to the
131  * ID before the wrap and the next data block will be at the logical
132  * position adjacent the full data block after the wrap.
133  *
134  * Data rings have a @tail_lpos that points to the beginning of the oldest
135  * data block and a @head_lpos that points to the logical position of the
136  * next (not yet existing) data block.
137  *
138  * When a new data block should be created (and the ring is full), tail data
139  * blocks will first be invalidated by putting their associated descriptors
140  * into the reusable state and then pushing the @tail_lpos forward beyond
141  * them. Then the @head_lpos is pushed forward and is associated with a new
142  * descriptor. If a data block is not valid, the @tail_lpos cannot be
143  * advanced beyond it.
144  *
145  * Info Array
146  * ~~~~~~~~~~
147  * The general meta data of printk records are stored in printk_info structs,
148  * stored in an array with the same number of elements as the descriptor ring.
149  * Each info corresponds to the descriptor of the same index in the
150  * descriptor ring. Info validity is confirmed by evaluating the corresponding
151  * descriptor before and after loading the info.
152  *
153  * Usage
154  * -----
155  * Here are some simple examples demonstrating writers and readers. For the
156  * examples a global ringbuffer (test_rb) is available (which is not the
157  * actual ringbuffer used by printk)::
158  *
159  *      DEFINE_PRINTKRB(test_rb, 15, 5);
160  *
161  * This ringbuffer allows up to 32768 records (2 ^ 15) and has a size of
162  * 1 MiB (2 ^ (15 + 5)) for text data.
163  *
164  * Sample writer code::
165  *
166  *      const char *textstr = "message text";
167  *      struct prb_reserved_entry e;
168  *      struct printk_record r;
169  *
170  *      // specify how much to allocate
171  *      prb_rec_init_wr(&r, strlen(textstr) + 1);
172  *
173  *      if (prb_reserve(&e, &test_rb, &r)) {
174  *              snprintf(r.text_buf, r.text_buf_size, "%s", textstr);
175  *
176  *              r.info->text_len = strlen(textstr);
177  *              r.info->ts_nsec = local_clock();
178  *              r.info->caller_id = printk_caller_id();
179  *
180  *              // commit and finalize the record
181  *              prb_final_commit(&e);
182  *      }
183  *
184  * Note that additional writer functions are available to extend a record
185  * after it has been committed but not yet finalized. This can be done as
186  * long as no new records have been reserved and the caller is the same.
187  *
188  * Sample writer code (record extending)::
189  *
190  *              // alternate rest of previous example
191  *
192  *              r.info->text_len = strlen(textstr);
193  *              r.info->ts_nsec = local_clock();
194  *              r.info->caller_id = printk_caller_id();
195  *
196  *              // commit the record (but do not finalize yet)
197  *              prb_commit(&e);
198  *      }
199  *
200  *      ...
201  *
202  *      // specify additional 5 bytes text space to extend
203  *      prb_rec_init_wr(&r, 5);
204  *
205  *      // try to extend, but only if it does not exceed 32 bytes
206  *      if (prb_reserve_in_last(&e, &test_rb, &r, printk_caller_id()), 32) {
207  *              snprintf(&r.text_buf[r.info->text_len],
208  *                       r.text_buf_size - r.info->text_len, "hello");
209  *
210  *              r.info->text_len += 5;
211  *
212  *              // commit and finalize the record
213  *              prb_final_commit(&e);
214  *      }
215  *
216  * Sample reader code::
217  *
218  *      struct printk_info info;
219  *      struct printk_record r;
220  *      char text_buf[32];
221  *      u64 seq;
222  *
223  *      prb_rec_init_rd(&r, &info, &text_buf[0], sizeof(text_buf));
224  *
225  *      prb_for_each_record(0, &test_rb, &seq, &r) {
226  *              if (info.seq != seq)
227  *                      pr_warn("lost %llu records\n", info.seq - seq);
228  *
229  *              if (info.text_len > r.text_buf_size) {
230  *                      pr_warn("record %llu text truncated\n", info.seq);
231  *                      text_buf[r.text_buf_size - 1] = 0;
232  *              }
233  *
234  *              pr_info("%llu: %llu: %s\n", info.seq, info.ts_nsec,
235  *                      &text_buf[0]);
236  *      }
237  *
238  * Note that additional less convenient reader functions are available to
239  * allow complex record access.
240  *
241  * ABA Issues
242  * ~~~~~~~~~~
243  * To help avoid ABA issues, descriptors are referenced by IDs (array index
244  * values combined with tagged bits counting array wraps) and data blocks are
245  * referenced by logical positions (array index values combined with tagged
246  * bits counting array wraps). However, on 32-bit systems the number of
247  * tagged bits is relatively small such that an ABA incident is (at least
248  * theoretically) possible. For example, if 4 million maximally sized (1KiB)
249  * printk messages were to occur in NMI context on a 32-bit system, the
250  * interrupted context would not be able to recognize that the 32-bit integer
251  * completely wrapped and thus represents a different data block than the one
252  * the interrupted context expects.
253  *
254  * To help combat this possibility, additional state checking is performed
255  * (such as using cmpxchg() even though set() would suffice). These extra
256  * checks are commented as such and will hopefully catch any ABA issue that
257  * a 32-bit system might experience.
258  *
259  * Memory Barriers
260  * ~~~~~~~~~~~~~~~
261  * Multiple memory barriers are used. To simplify proving correctness and
262  * generating litmus tests, lines of code related to memory barriers
263  * (loads, stores, and the associated memory barriers) are labeled::
264  *
265  *      LMM(function:letter)
266  *
267  * Comments reference the labels using only the "function:letter" part.
268  *
269  * The memory barrier pairs and their ordering are:
270  *
271  *   desc_reserve:D / desc_reserve:B
272  *     push descriptor tail (id), then push descriptor head (id)
273  *
274  *   desc_reserve:D / data_push_tail:B
275  *     push data tail (lpos), then set new descriptor reserved (state)
276  *
277  *   desc_reserve:D / desc_push_tail:C
278  *     push descriptor tail (id), then set new descriptor reserved (state)
279  *
280  *   desc_reserve:D / prb_first_seq:C
281  *     push descriptor tail (id), then set new descriptor reserved (state)
282  *
283  *   desc_reserve:F / desc_read:D
284  *     set new descriptor id and reserved (state), then allow writer changes
285  *
286  *   data_alloc:A (or data_realloc:A) / desc_read:D
287  *     set old descriptor reusable (state), then modify new data block area
288  *
289  *   data_alloc:A (or data_realloc:A) / data_push_tail:B
290  *     push data tail (lpos), then modify new data block area
291  *
292  *   _prb_commit:B / desc_read:B
293  *     store writer changes, then set new descriptor committed (state)
294  *
295  *   desc_reopen_last:A / _prb_commit:B
296  *     set descriptor reserved (state), then read descriptor data
297  *
298  *   _prb_commit:B / desc_reserve:D
299  *     set new descriptor committed (state), then check descriptor head (id)
300  *
301  *   data_push_tail:D / data_push_tail:A
302  *     set descriptor reusable (state), then push data tail (lpos)
303  *
304  *   desc_push_tail:B / desc_reserve:D
305  *     set descriptor reusable (state), then push descriptor tail (id)
306  */
307
308 #define DATA_SIZE(data_ring)            _DATA_SIZE((data_ring)->size_bits)
309 #define DATA_SIZE_MASK(data_ring)       (DATA_SIZE(data_ring) - 1)
310
311 #define DESCS_COUNT(desc_ring)          _DESCS_COUNT((desc_ring)->count_bits)
312 #define DESCS_COUNT_MASK(desc_ring)     (DESCS_COUNT(desc_ring) - 1)
313
314 /* Determine the data array index from a logical position. */
315 #define DATA_INDEX(data_ring, lpos)     ((lpos) & DATA_SIZE_MASK(data_ring))
316
317 /* Determine the desc array index from an ID or sequence number. */
318 #define DESC_INDEX(desc_ring, n)        ((n) & DESCS_COUNT_MASK(desc_ring))
319
320 /* Determine how many times the data array has wrapped. */
321 #define DATA_WRAPS(data_ring, lpos)     ((lpos) >> (data_ring)->size_bits)
322
323 /* Determine if a logical position refers to a data-less block. */
324 #define LPOS_DATALESS(lpos)             ((lpos) & 1UL)
325 #define BLK_DATALESS(blk)               (LPOS_DATALESS((blk)->begin) && \
326                                          LPOS_DATALESS((blk)->next))
327
328 /* Get the logical position at index 0 of the current wrap. */
329 #define DATA_THIS_WRAP_START_LPOS(data_ring, lpos) \
330 ((lpos) & ~DATA_SIZE_MASK(data_ring))
331
332 /* Get the ID for the same index of the previous wrap as the given ID. */
333 #define DESC_ID_PREV_WRAP(desc_ring, id) \
334 DESC_ID((id) - DESCS_COUNT(desc_ring))
335
336 /*
337  * A data block: mapped directly to the beginning of the data block area
338  * specified as a logical position within the data ring.
339  *
340  * @id:   the ID of the associated descriptor
341  * @data: the writer data
342  *
343  * Note that the size of a data block is only known by its associated
344  * descriptor.
345  */
346 struct prb_data_block {
347         unsigned long   id;
348         char            data[0];
349 };
350
351 /*
352  * Return the descriptor associated with @n. @n can be either a
353  * descriptor ID or a sequence number.
354  */
355 static struct prb_desc *to_desc(struct prb_desc_ring *desc_ring, u64 n)
356 {
357         return &desc_ring->descs[DESC_INDEX(desc_ring, n)];
358 }
359
360 /*
361  * Return the printk_info associated with @n. @n can be either a
362  * descriptor ID or a sequence number.
363  */
364 static struct printk_info *to_info(struct prb_desc_ring *desc_ring, u64 n)
365 {
366         return &desc_ring->infos[DESC_INDEX(desc_ring, n)];
367 }
368
369 static struct prb_data_block *to_block(struct prb_data_ring *data_ring,
370                                        unsigned long begin_lpos)
371 {
372         return (void *)&data_ring->data[DATA_INDEX(data_ring, begin_lpos)];
373 }
374
375 /*
376  * Increase the data size to account for data block meta data plus any
377  * padding so that the adjacent data block is aligned on the ID size.
378  */
379 static unsigned int to_blk_size(unsigned int size)
380 {
381         struct prb_data_block *db = NULL;
382
383         size += sizeof(*db);
384         size = ALIGN(size, sizeof(db->id));
385         return size;
386 }
387
388 /*
389  * Sanity checker for reserve size. The ringbuffer code assumes that a data
390  * block does not exceed the maximum possible size that could fit within the
391  * ringbuffer. This function provides that basic size check so that the
392  * assumption is safe.
393  */
394 static bool data_check_size(struct prb_data_ring *data_ring, unsigned int size)
395 {
396         struct prb_data_block *db = NULL;
397
398         if (size == 0)
399                 return true;
400
401         /*
402          * Ensure the alignment padded size could possibly fit in the data
403          * array. The largest possible data block must still leave room for
404          * at least the ID of the next block.
405          */
406         size = to_blk_size(size);
407         if (size > DATA_SIZE(data_ring) - sizeof(db->id))
408                 return false;
409
410         return true;
411 }
412
413 /* Query the state of a descriptor. */
414 static enum desc_state get_desc_state(unsigned long id,
415                                       unsigned long state_val)
416 {
417         if (id != DESC_ID(state_val))
418                 return desc_miss;
419
420         return DESC_STATE(state_val);
421 }
422
423 /*
424  * Get a copy of a specified descriptor and return its queried state. If the
425  * descriptor is in an inconsistent state (miss or reserved), the caller can
426  * only expect the descriptor's @state_var field to be valid.
427  *
428  * The sequence number and caller_id can be optionally retrieved. Like all
429  * non-state_var data, they are only valid if the descriptor is in a
430  * consistent state.
431  */
432 static enum desc_state desc_read(struct prb_desc_ring *desc_ring,
433                                  unsigned long id, struct prb_desc *desc_out,
434                                  u64 *seq_out, u32 *caller_id_out)
435 {
436         struct printk_info *info = to_info(desc_ring, id);
437         struct prb_desc *desc = to_desc(desc_ring, id);
438         atomic_long_t *state_var = &desc->state_var;
439         enum desc_state d_state;
440         unsigned long state_val;
441
442         /* Check the descriptor state. */
443         state_val = atomic_long_read(state_var); /* LMM(desc_read:A) */
444         d_state = get_desc_state(id, state_val);
445         if (d_state == desc_miss || d_state == desc_reserved) {
446                 /*
447                  * The descriptor is in an inconsistent state. Set at least
448                  * @state_var so that the caller can see the details of
449                  * the inconsistent state.
450                  */
451                 goto out;
452         }
453
454         /*
455          * Guarantee the state is loaded before copying the descriptor
456          * content. This avoids copying obsolete descriptor content that might
457          * not apply to the descriptor state. This pairs with _prb_commit:B.
458          *
459          * Memory barrier involvement:
460          *
461          * If desc_read:A reads from _prb_commit:B, then desc_read:C reads
462          * from _prb_commit:A.
463          *
464          * Relies on:
465          *
466          * WMB from _prb_commit:A to _prb_commit:B
467          *    matching
468          * RMB from desc_read:A to desc_read:C
469          */
470         smp_rmb(); /* LMM(desc_read:B) */
471
472         /*
473          * Copy the descriptor data. The data is not valid until the
474          * state has been re-checked. A memcpy() for all of @desc
475          * cannot be used because of the atomic_t @state_var field.
476          */
477         memcpy(&desc_out->text_blk_lpos, &desc->text_blk_lpos,
478                sizeof(desc_out->text_blk_lpos)); /* LMM(desc_read:C) */
479         if (seq_out)
480                 *seq_out = info->seq; /* also part of desc_read:C */
481         if (caller_id_out)
482                 *caller_id_out = info->caller_id; /* also part of desc_read:C */
483
484         /*
485          * 1. Guarantee the descriptor content is loaded before re-checking
486          *    the state. This avoids reading an obsolete descriptor state
487          *    that may not apply to the copied content. This pairs with
488          *    desc_reserve:F.
489          *
490          *    Memory barrier involvement:
491          *
492          *    If desc_read:C reads from desc_reserve:G, then desc_read:E
493          *    reads from desc_reserve:F.
494          *
495          *    Relies on:
496          *
497          *    WMB from desc_reserve:F to desc_reserve:G
498          *       matching
499          *    RMB from desc_read:C to desc_read:E
500          *
501          * 2. Guarantee the record data is loaded before re-checking the
502          *    state. This avoids reading an obsolete descriptor state that may
503          *    not apply to the copied data. This pairs with data_alloc:A and
504          *    data_realloc:A.
505          *
506          *    Memory barrier involvement:
507          *
508          *    If copy_data:A reads from data_alloc:B, then desc_read:E
509          *    reads from desc_make_reusable:A.
510          *
511          *    Relies on:
512          *
513          *    MB from desc_make_reusable:A to data_alloc:B
514          *       matching
515          *    RMB from desc_read:C to desc_read:E
516          *
517          *    Note: desc_make_reusable:A and data_alloc:B can be different
518          *          CPUs. However, the data_alloc:B CPU (which performs the
519          *          full memory barrier) must have previously seen
520          *          desc_make_reusable:A.
521          */
522         smp_rmb(); /* LMM(desc_read:D) */
523
524         /*
525          * The data has been copied. Return the current descriptor state,
526          * which may have changed since the load above.
527          */
528         state_val = atomic_long_read(state_var); /* LMM(desc_read:E) */
529         d_state = get_desc_state(id, state_val);
530 out:
531         atomic_long_set(&desc_out->state_var, state_val);
532         return d_state;
533 }
534
535 /*
536  * Take a specified descriptor out of the finalized state by attempting
537  * the transition from finalized to reusable. Either this context or some
538  * other context will have been successful.
539  */
540 static void desc_make_reusable(struct prb_desc_ring *desc_ring,
541                                unsigned long id)
542 {
543         unsigned long val_finalized = DESC_SV(id, desc_finalized);
544         unsigned long val_reusable = DESC_SV(id, desc_reusable);
545         struct prb_desc *desc = to_desc(desc_ring, id);
546         atomic_long_t *state_var = &desc->state_var;
547
548         atomic_long_cmpxchg_relaxed(state_var, val_finalized,
549                                     val_reusable); /* LMM(desc_make_reusable:A) */
550 }
551
552 /*
553  * Given the text data ring, put the associated descriptor of each
554  * data block from @lpos_begin until @lpos_end into the reusable state.
555  *
556  * If there is any problem making the associated descriptor reusable, either
557  * the descriptor has not yet been finalized or another writer context has
558  * already pushed the tail lpos past the problematic data block. Regardless,
559  * on error the caller can re-load the tail lpos to determine the situation.
560  */
561 static bool data_make_reusable(struct printk_ringbuffer *rb,
562                                struct prb_data_ring *data_ring,
563                                unsigned long lpos_begin,
564                                unsigned long lpos_end,
565                                unsigned long *lpos_out)
566 {
567         struct prb_desc_ring *desc_ring = &rb->desc_ring;
568         struct prb_data_block *blk;
569         enum desc_state d_state;
570         struct prb_desc desc;
571         struct prb_data_blk_lpos *blk_lpos = &desc.text_blk_lpos;
572         unsigned long id;
573
574         /* Loop until @lpos_begin has advanced to or beyond @lpos_end. */
575         while ((lpos_end - lpos_begin) - 1 < DATA_SIZE(data_ring)) {
576                 blk = to_block(data_ring, lpos_begin);
577
578                 /*
579                  * Load the block ID from the data block. This is a data race
580                  * against a writer that may have newly reserved this data
581                  * area. If the loaded value matches a valid descriptor ID,
582                  * the blk_lpos of that descriptor will be checked to make
583                  * sure it points back to this data block. If the check fails,
584                  * the data area has been recycled by another writer.
585                  */
586                 id = blk->id; /* LMM(data_make_reusable:A) */
587
588                 d_state = desc_read(desc_ring, id, &desc,
589                                     NULL, NULL); /* LMM(data_make_reusable:B) */
590
591                 switch (d_state) {
592                 case desc_miss:
593                 case desc_reserved:
594                 case desc_committed:
595                         return false;
596                 case desc_finalized:
597                         /*
598                          * This data block is invalid if the descriptor
599                          * does not point back to it.
600                          */
601                         if (blk_lpos->begin != lpos_begin)
602                                 return false;
603                         desc_make_reusable(desc_ring, id);
604                         break;
605                 case desc_reusable:
606                         /*
607                          * This data block is invalid if the descriptor
608                          * does not point back to it.
609                          */
610                         if (blk_lpos->begin != lpos_begin)
611                                 return false;
612                         break;
613                 }
614
615                 /* Advance @lpos_begin to the next data block. */
616                 lpos_begin = blk_lpos->next;
617         }
618
619         *lpos_out = lpos_begin;
620         return true;
621 }
622
623 /*
624  * Advance the data ring tail to at least @lpos. This function puts
625  * descriptors into the reusable state if the tail is pushed beyond
626  * their associated data block.
627  */
628 static bool data_push_tail(struct printk_ringbuffer *rb,
629                            struct prb_data_ring *data_ring,
630                            unsigned long lpos)
631 {
632         unsigned long tail_lpos_new;
633         unsigned long tail_lpos;
634         unsigned long next_lpos;
635
636         /* If @lpos is from a data-less block, there is nothing to do. */
637         if (LPOS_DATALESS(lpos))
638                 return true;
639
640         /*
641          * Any descriptor states that have transitioned to reusable due to the
642          * data tail being pushed to this loaded value will be visible to this
643          * CPU. This pairs with data_push_tail:D.
644          *
645          * Memory barrier involvement:
646          *
647          * If data_push_tail:A reads from data_push_tail:D, then this CPU can
648          * see desc_make_reusable:A.
649          *
650          * Relies on:
651          *
652          * MB from desc_make_reusable:A to data_push_tail:D
653          *    matches
654          * READFROM from data_push_tail:D to data_push_tail:A
655          *    thus
656          * READFROM from desc_make_reusable:A to this CPU
657          */
658         tail_lpos = atomic_long_read(&data_ring->tail_lpos); /* LMM(data_push_tail:A) */
659
660         /*
661          * Loop until the tail lpos is at or beyond @lpos. This condition
662          * may already be satisfied, resulting in no full memory barrier
663          * from data_push_tail:D being performed. However, since this CPU
664          * sees the new tail lpos, any descriptor states that transitioned to
665          * the reusable state must already be visible.
666          */
667         while ((lpos - tail_lpos) - 1 < DATA_SIZE(data_ring)) {
668                 /*
669                  * Make all descriptors reusable that are associated with
670                  * data blocks before @lpos.
671                  */
672                 if (!data_make_reusable(rb, data_ring, tail_lpos, lpos,
673                                         &next_lpos)) {
674                         /*
675                          * 1. Guarantee the block ID loaded in
676                          *    data_make_reusable() is performed before
677                          *    reloading the tail lpos. The failed
678                          *    data_make_reusable() may be due to a newly
679                          *    recycled data area causing the tail lpos to
680                          *    have been previously pushed. This pairs with
681                          *    data_alloc:A and data_realloc:A.
682                          *
683                          *    Memory barrier involvement:
684                          *
685                          *    If data_make_reusable:A reads from data_alloc:B,
686                          *    then data_push_tail:C reads from
687                          *    data_push_tail:D.
688                          *
689                          *    Relies on:
690                          *
691                          *    MB from data_push_tail:D to data_alloc:B
692                          *       matching
693                          *    RMB from data_make_reusable:A to
694                          *    data_push_tail:C
695                          *
696                          *    Note: data_push_tail:D and data_alloc:B can be
697                          *          different CPUs. However, the data_alloc:B
698                          *          CPU (which performs the full memory
699                          *          barrier) must have previously seen
700                          *          data_push_tail:D.
701                          *
702                          * 2. Guarantee the descriptor state loaded in
703                          *    data_make_reusable() is performed before
704                          *    reloading the tail lpos. The failed
705                          *    data_make_reusable() may be due to a newly
706                          *    recycled descriptor causing the tail lpos to
707                          *    have been previously pushed. This pairs with
708                          *    desc_reserve:D.
709                          *
710                          *    Memory barrier involvement:
711                          *
712                          *    If data_make_reusable:B reads from
713                          *    desc_reserve:F, then data_push_tail:C reads
714                          *    from data_push_tail:D.
715                          *
716                          *    Relies on:
717                          *
718                          *    MB from data_push_tail:D to desc_reserve:F
719                          *       matching
720                          *    RMB from data_make_reusable:B to
721                          *    data_push_tail:C
722                          *
723                          *    Note: data_push_tail:D and desc_reserve:F can
724                          *          be different CPUs. However, the
725                          *          desc_reserve:F CPU (which performs the
726                          *          full memory barrier) must have previously
727                          *          seen data_push_tail:D.
728                          */
729                         smp_rmb(); /* LMM(data_push_tail:B) */
730
731                         tail_lpos_new = atomic_long_read(&data_ring->tail_lpos
732                                                         ); /* LMM(data_push_tail:C) */
733                         if (tail_lpos_new == tail_lpos)
734                                 return false;
735
736                         /* Another CPU pushed the tail. Try again. */
737                         tail_lpos = tail_lpos_new;
738                         continue;
739                 }
740
741                 /*
742                  * Guarantee any descriptor states that have transitioned to
743                  * reusable are stored before pushing the tail lpos. A full
744                  * memory barrier is needed since other CPUs may have made
745                  * the descriptor states reusable. This pairs with
746                  * data_push_tail:A.
747                  */
748                 if (atomic_long_try_cmpxchg(&data_ring->tail_lpos, &tail_lpos,
749                                             next_lpos)) { /* LMM(data_push_tail:D) */
750                         break;
751                 }
752         }
753
754         return true;
755 }
756
757 /*
758  * Advance the desc ring tail. This function advances the tail by one
759  * descriptor, thus invalidating the oldest descriptor. Before advancing
760  * the tail, the tail descriptor is made reusable and all data blocks up to
761  * and including the descriptor's data block are invalidated (i.e. the data
762  * ring tail is pushed past the data block of the descriptor being made
763  * reusable).
764  */
765 static bool desc_push_tail(struct printk_ringbuffer *rb,
766                            unsigned long tail_id)
767 {
768         struct prb_desc_ring *desc_ring = &rb->desc_ring;
769         enum desc_state d_state;
770         struct prb_desc desc;
771
772         d_state = desc_read(desc_ring, tail_id, &desc, NULL, NULL);
773
774         switch (d_state) {
775         case desc_miss:
776                 /*
777                  * If the ID is exactly 1 wrap behind the expected, it is
778                  * in the process of being reserved by another writer and
779                  * must be considered reserved.
780                  */
781                 if (DESC_ID(atomic_long_read(&desc.state_var)) ==
782                     DESC_ID_PREV_WRAP(desc_ring, tail_id)) {
783                         return false;
784                 }
785
786                 /*
787                  * The ID has changed. Another writer must have pushed the
788                  * tail and recycled the descriptor already. Success is
789                  * returned because the caller is only interested in the
790                  * specified tail being pushed, which it was.
791                  */
792                 return true;
793         case desc_reserved:
794         case desc_committed:
795                 return false;
796         case desc_finalized:
797                 desc_make_reusable(desc_ring, tail_id);
798                 break;
799         case desc_reusable:
800                 break;
801         }
802
803         /*
804          * Data blocks must be invalidated before their associated
805          * descriptor can be made available for recycling. Invalidating
806          * them later is not possible because there is no way to trust
807          * data blocks once their associated descriptor is gone.
808          */
809
810         if (!data_push_tail(rb, &rb->text_data_ring, desc.text_blk_lpos.next))
811                 return false;
812
813         /*
814          * Check the next descriptor after @tail_id before pushing the tail
815          * to it because the tail must always be in a finalized or reusable
816          * state. The implementation of prb_first_seq() relies on this.
817          *
818          * A successful read implies that the next descriptor is less than or
819          * equal to @head_id so there is no risk of pushing the tail past the
820          * head.
821          */
822         d_state = desc_read(desc_ring, DESC_ID(tail_id + 1), &desc,
823                             NULL, NULL); /* LMM(desc_push_tail:A) */
824
825         if (d_state == desc_finalized || d_state == desc_reusable) {
826                 /*
827                  * Guarantee any descriptor states that have transitioned to
828                  * reusable are stored before pushing the tail ID. This allows
829                  * verifying the recycled descriptor state. A full memory
830                  * barrier is needed since other CPUs may have made the
831                  * descriptor states reusable. This pairs with desc_reserve:D.
832                  */
833                 atomic_long_cmpxchg(&desc_ring->tail_id, tail_id,
834                                     DESC_ID(tail_id + 1)); /* LMM(desc_push_tail:B) */
835         } else {
836                 /*
837                  * Guarantee the last state load from desc_read() is before
838                  * reloading @tail_id in order to see a new tail ID in the
839                  * case that the descriptor has been recycled. This pairs
840                  * with desc_reserve:D.
841                  *
842                  * Memory barrier involvement:
843                  *
844                  * If desc_push_tail:A reads from desc_reserve:F, then
845                  * desc_push_tail:D reads from desc_push_tail:B.
846                  *
847                  * Relies on:
848                  *
849                  * MB from desc_push_tail:B to desc_reserve:F
850                  *    matching
851                  * RMB from desc_push_tail:A to desc_push_tail:D
852                  *
853                  * Note: desc_push_tail:B and desc_reserve:F can be different
854                  *       CPUs. However, the desc_reserve:F CPU (which performs
855                  *       the full memory barrier) must have previously seen
856                  *       desc_push_tail:B.
857                  */
858                 smp_rmb(); /* LMM(desc_push_tail:C) */
859
860                 /*
861                  * Re-check the tail ID. The descriptor following @tail_id is
862                  * not in an allowed tail state. But if the tail has since
863                  * been moved by another CPU, then it does not matter.
864                  */
865                 if (atomic_long_read(&desc_ring->tail_id) == tail_id) /* LMM(desc_push_tail:D) */
866                         return false;
867         }
868
869         return true;
870 }
871
872 /* Reserve a new descriptor, invalidating the oldest if necessary. */
873 static bool desc_reserve(struct printk_ringbuffer *rb, unsigned long *id_out)
874 {
875         struct prb_desc_ring *desc_ring = &rb->desc_ring;
876         unsigned long prev_state_val;
877         unsigned long id_prev_wrap;
878         struct prb_desc *desc;
879         unsigned long head_id;
880         unsigned long id;
881
882         head_id = atomic_long_read(&desc_ring->head_id); /* LMM(desc_reserve:A) */
883
884         do {
885                 desc = to_desc(desc_ring, head_id);
886
887                 id = DESC_ID(head_id + 1);
888                 id_prev_wrap = DESC_ID_PREV_WRAP(desc_ring, id);
889
890                 /*
891                  * Guarantee the head ID is read before reading the tail ID.
892                  * Since the tail ID is updated before the head ID, this
893                  * guarantees that @id_prev_wrap is never ahead of the tail
894                  * ID. This pairs with desc_reserve:D.
895                  *
896                  * Memory barrier involvement:
897                  *
898                  * If desc_reserve:A reads from desc_reserve:D, then
899                  * desc_reserve:C reads from desc_push_tail:B.
900                  *
901                  * Relies on:
902                  *
903                  * MB from desc_push_tail:B to desc_reserve:D
904                  *    matching
905                  * RMB from desc_reserve:A to desc_reserve:C
906                  *
907                  * Note: desc_push_tail:B and desc_reserve:D can be different
908                  *       CPUs. However, the desc_reserve:D CPU (which performs
909                  *       the full memory barrier) must have previously seen
910                  *       desc_push_tail:B.
911                  */
912                 smp_rmb(); /* LMM(desc_reserve:B) */
913
914                 if (id_prev_wrap == atomic_long_read(&desc_ring->tail_id
915                                                     )) { /* LMM(desc_reserve:C) */
916                         /*
917                          * Make space for the new descriptor by
918                          * advancing the tail.
919                          */
920                         if (!desc_push_tail(rb, id_prev_wrap))
921                                 return false;
922                 }
923
924                 /*
925                  * 1. Guarantee the tail ID is read before validating the
926                  *    recycled descriptor state. A read memory barrier is
927                  *    sufficient for this. This pairs with desc_push_tail:B.
928                  *
929                  *    Memory barrier involvement:
930                  *
931                  *    If desc_reserve:C reads from desc_push_tail:B, then
932                  *    desc_reserve:E reads from desc_make_reusable:A.
933                  *
934                  *    Relies on:
935                  *
936                  *    MB from desc_make_reusable:A to desc_push_tail:B
937                  *       matching
938                  *    RMB from desc_reserve:C to desc_reserve:E
939                  *
940                  *    Note: desc_make_reusable:A and desc_push_tail:B can be
941                  *          different CPUs. However, the desc_push_tail:B CPU
942                  *          (which performs the full memory barrier) must have
943                  *          previously seen desc_make_reusable:A.
944                  *
945                  * 2. Guarantee the tail ID is stored before storing the head
946                  *    ID. This pairs with desc_reserve:B.
947                  *
948                  * 3. Guarantee any data ring tail changes are stored before
949                  *    recycling the descriptor. Data ring tail changes can
950                  *    happen via desc_push_tail()->data_push_tail(). A full
951                  *    memory barrier is needed since another CPU may have
952                  *    pushed the data ring tails. This pairs with
953                  *    data_push_tail:B.
954                  *
955                  * 4. Guarantee a new tail ID is stored before recycling the
956                  *    descriptor. A full memory barrier is needed since
957                  *    another CPU may have pushed the tail ID. This pairs
958                  *    with desc_push_tail:C and this also pairs with
959                  *    prb_first_seq:C.
960                  *
961                  * 5. Guarantee the head ID is stored before trying to
962                  *    finalize the previous descriptor. This pairs with
963                  *    _prb_commit:B.
964                  */
965         } while (!atomic_long_try_cmpxchg(&desc_ring->head_id, &head_id,
966                                           id)); /* LMM(desc_reserve:D) */
967
968         desc = to_desc(desc_ring, id);
969
970         /*
971          * If the descriptor has been recycled, verify the old state val.
972          * See "ABA Issues" about why this verification is performed.
973          */
974         prev_state_val = atomic_long_read(&desc->state_var); /* LMM(desc_reserve:E) */
975         if (prev_state_val &&
976             get_desc_state(id_prev_wrap, prev_state_val) != desc_reusable) {
977                 WARN_ON_ONCE(1);
978                 return false;
979         }
980
981         /*
982          * Assign the descriptor a new ID and set its state to reserved.
983          * See "ABA Issues" about why cmpxchg() instead of set() is used.
984          *
985          * Guarantee the new descriptor ID and state is stored before making
986          * any other changes. A write memory barrier is sufficient for this.
987          * This pairs with desc_read:D.
988          */
989         if (!atomic_long_try_cmpxchg(&desc->state_var, &prev_state_val,
990                         DESC_SV(id, desc_reserved))) { /* LMM(desc_reserve:F) */
991                 WARN_ON_ONCE(1);
992                 return false;
993         }
994
995         /* Now data in @desc can be modified: LMM(desc_reserve:G) */
996
997         *id_out = id;
998         return true;
999 }
1000
1001 /* Determine the end of a data block. */
1002 static unsigned long get_next_lpos(struct prb_data_ring *data_ring,
1003                                    unsigned long lpos, unsigned int size)
1004 {
1005         unsigned long begin_lpos;
1006         unsigned long next_lpos;
1007
1008         begin_lpos = lpos;
1009         next_lpos = lpos + size;
1010
1011         /* First check if the data block does not wrap. */
1012         if (DATA_WRAPS(data_ring, begin_lpos) == DATA_WRAPS(data_ring, next_lpos))
1013                 return next_lpos;
1014
1015         /* Wrapping data blocks store their data at the beginning. */
1016         return (DATA_THIS_WRAP_START_LPOS(data_ring, next_lpos) + size);
1017 }
1018
1019 /*
1020  * Allocate a new data block, invalidating the oldest data block(s)
1021  * if necessary. This function also associates the data block with
1022  * a specified descriptor.
1023  */
1024 static char *data_alloc(struct printk_ringbuffer *rb,
1025                         struct prb_data_ring *data_ring, unsigned int size,
1026                         struct prb_data_blk_lpos *blk_lpos, unsigned long id)
1027 {
1028         struct prb_data_block *blk;
1029         unsigned long begin_lpos;
1030         unsigned long next_lpos;
1031
1032         if (size == 0) {
1033                 /* Specify a data-less block. */
1034                 blk_lpos->begin = NO_LPOS;
1035                 blk_lpos->next = NO_LPOS;
1036                 return NULL;
1037         }
1038
1039         size = to_blk_size(size);
1040
1041         begin_lpos = atomic_long_read(&data_ring->head_lpos);
1042
1043         do {
1044                 next_lpos = get_next_lpos(data_ring, begin_lpos, size);
1045
1046                 if (!data_push_tail(rb, data_ring, next_lpos - DATA_SIZE(data_ring))) {
1047                         /* Failed to allocate, specify a data-less block. */
1048                         blk_lpos->begin = FAILED_LPOS;
1049                         blk_lpos->next = FAILED_LPOS;
1050                         return NULL;
1051                 }
1052
1053                 /*
1054                  * 1. Guarantee any descriptor states that have transitioned
1055                  *    to reusable are stored before modifying the newly
1056                  *    allocated data area. A full memory barrier is needed
1057                  *    since other CPUs may have made the descriptor states
1058                  *    reusable. See data_push_tail:A about why the reusable
1059                  *    states are visible. This pairs with desc_read:D.
1060                  *
1061                  * 2. Guarantee any updated tail lpos is stored before
1062                  *    modifying the newly allocated data area. Another CPU may
1063                  *    be in data_make_reusable() and is reading a block ID
1064                  *    from this area. data_make_reusable() can handle reading
1065                  *    a garbage block ID value, but then it must be able to
1066                  *    load a new tail lpos. A full memory barrier is needed
1067                  *    since other CPUs may have updated the tail lpos. This
1068                  *    pairs with data_push_tail:B.
1069                  */
1070         } while (!atomic_long_try_cmpxchg(&data_ring->head_lpos, &begin_lpos,
1071                                           next_lpos)); /* LMM(data_alloc:A) */
1072
1073         blk = to_block(data_ring, begin_lpos);
1074         blk->id = id; /* LMM(data_alloc:B) */
1075
1076         if (DATA_WRAPS(data_ring, begin_lpos) != DATA_WRAPS(data_ring, next_lpos)) {
1077                 /* Wrapping data blocks store their data at the beginning. */
1078                 blk = to_block(data_ring, 0);
1079
1080                 /*
1081                  * Store the ID on the wrapped block for consistency.
1082                  * The printk_ringbuffer does not actually use it.
1083                  */
1084                 blk->id = id;
1085         }
1086
1087         blk_lpos->begin = begin_lpos;
1088         blk_lpos->next = next_lpos;
1089
1090         return &blk->data[0];
1091 }
1092
1093 /*
1094  * Try to resize an existing data block associated with the descriptor
1095  * specified by @id. If the resized data block should become wrapped, it
1096  * copies the old data to the new data block. If @size yields a data block
1097  * with the same or less size, the data block is left as is.
1098  *
1099  * Fail if this is not the last allocated data block or if there is not
1100  * enough space or it is not possible make enough space.
1101  *
1102  * Return a pointer to the beginning of the entire data buffer or NULL on
1103  * failure.
1104  */
1105 static char *data_realloc(struct printk_ringbuffer *rb,
1106                           struct prb_data_ring *data_ring, unsigned int size,
1107                           struct prb_data_blk_lpos *blk_lpos, unsigned long id)
1108 {
1109         struct prb_data_block *blk;
1110         unsigned long head_lpos;
1111         unsigned long next_lpos;
1112         bool wrapped;
1113
1114         /* Reallocation only works if @blk_lpos is the newest data block. */
1115         head_lpos = atomic_long_read(&data_ring->head_lpos);
1116         if (head_lpos != blk_lpos->next)
1117                 return NULL;
1118
1119         /* Keep track if @blk_lpos was a wrapping data block. */
1120         wrapped = (DATA_WRAPS(data_ring, blk_lpos->begin) != DATA_WRAPS(data_ring, blk_lpos->next));
1121
1122         size = to_blk_size(size);
1123
1124         next_lpos = get_next_lpos(data_ring, blk_lpos->begin, size);
1125
1126         /* If the data block does not increase, there is nothing to do. */
1127         if (head_lpos - next_lpos < DATA_SIZE(data_ring)) {
1128                 blk = to_block(data_ring, blk_lpos->begin);
1129                 return &blk->data[0];
1130         }
1131
1132         if (!data_push_tail(rb, data_ring, next_lpos - DATA_SIZE(data_ring)))
1133                 return NULL;
1134
1135         /* The memory barrier involvement is the same as data_alloc:A. */
1136         if (!atomic_long_try_cmpxchg(&data_ring->head_lpos, &head_lpos,
1137                                      next_lpos)) { /* LMM(data_realloc:A) */
1138                 return NULL;
1139         }
1140
1141         blk = to_block(data_ring, blk_lpos->begin);
1142
1143         if (DATA_WRAPS(data_ring, blk_lpos->begin) != DATA_WRAPS(data_ring, next_lpos)) {
1144                 struct prb_data_block *old_blk = blk;
1145
1146                 /* Wrapping data blocks store their data at the beginning. */
1147                 blk = to_block(data_ring, 0);
1148
1149                 /*
1150                  * Store the ID on the wrapped block for consistency.
1151                  * The printk_ringbuffer does not actually use it.
1152                  */
1153                 blk->id = id;
1154
1155                 if (!wrapped) {
1156                         /*
1157                          * Since the allocated space is now in the newly
1158                          * created wrapping data block, copy the content
1159                          * from the old data block.
1160                          */
1161                         memcpy(&blk->data[0], &old_blk->data[0],
1162                                (blk_lpos->next - blk_lpos->begin) - sizeof(blk->id));
1163                 }
1164         }
1165
1166         blk_lpos->next = next_lpos;
1167
1168         return &blk->data[0];
1169 }
1170
1171 /* Return the number of bytes used by a data block. */
1172 static unsigned int space_used(struct prb_data_ring *data_ring,
1173                                struct prb_data_blk_lpos *blk_lpos)
1174 {
1175         /* Data-less blocks take no space. */
1176         if (BLK_DATALESS(blk_lpos))
1177                 return 0;
1178
1179         if (DATA_WRAPS(data_ring, blk_lpos->begin) == DATA_WRAPS(data_ring, blk_lpos->next)) {
1180                 /* Data block does not wrap. */
1181                 return (DATA_INDEX(data_ring, blk_lpos->next) -
1182                         DATA_INDEX(data_ring, blk_lpos->begin));
1183         }
1184
1185         /*
1186          * For wrapping data blocks, the trailing (wasted) space is
1187          * also counted.
1188          */
1189         return (DATA_INDEX(data_ring, blk_lpos->next) +
1190                 DATA_SIZE(data_ring) - DATA_INDEX(data_ring, blk_lpos->begin));
1191 }
1192
1193 /*
1194  * Given @blk_lpos, return a pointer to the writer data from the data block
1195  * and calculate the size of the data part. A NULL pointer is returned if
1196  * @blk_lpos specifies values that could never be legal.
1197  *
1198  * This function (used by readers) performs strict validation on the lpos
1199  * values to possibly detect bugs in the writer code. A WARN_ON_ONCE() is
1200  * triggered if an internal error is detected.
1201  */
1202 static const char *get_data(struct prb_data_ring *data_ring,
1203                             struct prb_data_blk_lpos *blk_lpos,
1204                             unsigned int *data_size)
1205 {
1206         struct prb_data_block *db;
1207
1208         /* Data-less data block description. */
1209         if (BLK_DATALESS(blk_lpos)) {
1210                 if (blk_lpos->begin == NO_LPOS && blk_lpos->next == NO_LPOS) {
1211                         *data_size = 0;
1212                         return "";
1213                 }
1214                 return NULL;
1215         }
1216
1217         /* Regular data block: @begin less than @next and in same wrap. */
1218         if (DATA_WRAPS(data_ring, blk_lpos->begin) == DATA_WRAPS(data_ring, blk_lpos->next) &&
1219             blk_lpos->begin < blk_lpos->next) {
1220                 db = to_block(data_ring, blk_lpos->begin);
1221                 *data_size = blk_lpos->next - blk_lpos->begin;
1222
1223         /* Wrapping data block: @begin is one wrap behind @next. */
1224         } else if (DATA_WRAPS(data_ring, blk_lpos->begin + DATA_SIZE(data_ring)) ==
1225                    DATA_WRAPS(data_ring, blk_lpos->next)) {
1226                 db = to_block(data_ring, 0);
1227                 *data_size = DATA_INDEX(data_ring, blk_lpos->next);
1228
1229         /* Illegal block description. */
1230         } else {
1231                 WARN_ON_ONCE(1);
1232                 return NULL;
1233         }
1234
1235         /* A valid data block will always be aligned to the ID size. */
1236         if (WARN_ON_ONCE(blk_lpos->begin != ALIGN(blk_lpos->begin, sizeof(db->id))) ||
1237             WARN_ON_ONCE(blk_lpos->next != ALIGN(blk_lpos->next, sizeof(db->id)))) {
1238                 return NULL;
1239         }
1240
1241         /* A valid data block will always have at least an ID. */
1242         if (WARN_ON_ONCE(*data_size < sizeof(db->id)))
1243                 return NULL;
1244
1245         /* Subtract block ID space from size to reflect data size. */
1246         *data_size -= sizeof(db->id);
1247
1248         return &db->data[0];
1249 }
1250
1251 /*
1252  * Attempt to transition the newest descriptor from committed back to reserved
1253  * so that the record can be modified by a writer again. This is only possible
1254  * if the descriptor is not yet finalized and the provided @caller_id matches.
1255  */
1256 static struct prb_desc *desc_reopen_last(struct prb_desc_ring *desc_ring,
1257                                          u32 caller_id, unsigned long *id_out)
1258 {
1259         unsigned long prev_state_val;
1260         enum desc_state d_state;
1261         struct prb_desc desc;
1262         struct prb_desc *d;
1263         unsigned long id;
1264         u32 cid;
1265
1266         id = atomic_long_read(&desc_ring->head_id);
1267
1268         /*
1269          * To reduce unnecessarily reopening, first check if the descriptor
1270          * state and caller ID are correct.
1271          */
1272         d_state = desc_read(desc_ring, id, &desc, NULL, &cid);
1273         if (d_state != desc_committed || cid != caller_id)
1274                 return NULL;
1275
1276         d = to_desc(desc_ring, id);
1277
1278         prev_state_val = DESC_SV(id, desc_committed);
1279
1280         /*
1281          * Guarantee the reserved state is stored before reading any
1282          * record data. A full memory barrier is needed because @state_var
1283          * modification is followed by reading. This pairs with _prb_commit:B.
1284          *
1285          * Memory barrier involvement:
1286          *
1287          * If desc_reopen_last:A reads from _prb_commit:B, then
1288          * prb_reserve_in_last:A reads from _prb_commit:A.
1289          *
1290          * Relies on:
1291          *
1292          * WMB from _prb_commit:A to _prb_commit:B
1293          *    matching
1294          * MB If desc_reopen_last:A to prb_reserve_in_last:A
1295          */
1296         if (!atomic_long_try_cmpxchg(&d->state_var, &prev_state_val,
1297                         DESC_SV(id, desc_reserved))) { /* LMM(desc_reopen_last:A) */
1298                 return NULL;
1299         }
1300
1301         *id_out = id;
1302         return d;
1303 }
1304
1305 /**
1306  * prb_reserve_in_last() - Re-reserve and extend the space in the ringbuffer
1307  *                         used by the newest record.
1308  *
1309  * @e:         The entry structure to setup.
1310  * @rb:        The ringbuffer to re-reserve and extend data in.
1311  * @r:         The record structure to allocate buffers for.
1312  * @caller_id: The caller ID of the caller (reserving writer).
1313  * @max_size:  Fail if the extended size would be greater than this.
1314  *
1315  * This is the public function available to writers to re-reserve and extend
1316  * data.
1317  *
1318  * The writer specifies the text size to extend (not the new total size) by
1319  * setting the @text_buf_size field of @r. To ensure proper initialization
1320  * of @r, prb_rec_init_wr() should be used.
1321  *
1322  * This function will fail if @caller_id does not match the caller ID of the
1323  * newest record. In that case the caller must reserve new data using
1324  * prb_reserve().
1325  *
1326  * Context: Any context. Disables local interrupts on success.
1327  * Return: true if text data could be extended, otherwise false.
1328  *
1329  * On success:
1330  *
1331  *   - @r->text_buf points to the beginning of the entire text buffer.
1332  *
1333  *   - @r->text_buf_size is set to the new total size of the buffer.
1334  *
1335  *   - @r->info is not touched so that @r->info->text_len could be used
1336  *     to append the text.
1337  *
1338  *   - prb_record_text_space() can be used on @e to query the new
1339  *     actually used space.
1340  *
1341  * Important: All @r->info fields will already be set with the current values
1342  *            for the record. I.e. @r->info->text_len will be less than
1343  *            @text_buf_size. Writers can use @r->info->text_len to know
1344  *            where concatenation begins and writers should update
1345  *            @r->info->text_len after concatenating.
1346  */
1347 bool prb_reserve_in_last(struct prb_reserved_entry *e, struct printk_ringbuffer *rb,
1348                          struct printk_record *r, u32 caller_id, unsigned int max_size)
1349 {
1350         struct prb_desc_ring *desc_ring = &rb->desc_ring;
1351         struct printk_info *info;
1352         unsigned int data_size;
1353         struct prb_desc *d;
1354         unsigned long id;
1355
1356         local_irq_save(e->irqflags);
1357
1358         /* Transition the newest descriptor back to the reserved state. */
1359         d = desc_reopen_last(desc_ring, caller_id, &id);
1360         if (!d) {
1361                 local_irq_restore(e->irqflags);
1362                 goto fail_reopen;
1363         }
1364
1365         /* Now the writer has exclusive access: LMM(prb_reserve_in_last:A) */
1366
1367         info = to_info(desc_ring, id);
1368
1369         /*
1370          * Set the @e fields here so that prb_commit() can be used if
1371          * anything fails from now on.
1372          */
1373         e->rb = rb;
1374         e->id = id;
1375
1376         /*
1377          * desc_reopen_last() checked the caller_id, but there was no
1378          * exclusive access at that point. The descriptor may have
1379          * changed since then.
1380          */
1381         if (caller_id != info->caller_id)
1382                 goto fail;
1383
1384         if (BLK_DATALESS(&d->text_blk_lpos)) {
1385                 if (WARN_ON_ONCE(info->text_len != 0)) {
1386                         pr_warn_once("wrong text_len value (%hu, expecting 0)\n",
1387                                      info->text_len);
1388                         info->text_len = 0;
1389                 }
1390
1391                 if (!data_check_size(&rb->text_data_ring, r->text_buf_size))
1392                         goto fail;
1393
1394                 if (r->text_buf_size > max_size)
1395                         goto fail;
1396
1397                 r->text_buf = data_alloc(rb, &rb->text_data_ring, r->text_buf_size,
1398                                          &d->text_blk_lpos, id);
1399         } else {
1400                 if (!get_data(&rb->text_data_ring, &d->text_blk_lpos, &data_size))
1401                         goto fail;
1402
1403                 /*
1404                  * Increase the buffer size to include the original size. If
1405                  * the meta data (@text_len) is not sane, use the full data
1406                  * block size.
1407                  */
1408                 if (WARN_ON_ONCE(info->text_len > data_size)) {
1409                         pr_warn_once("wrong text_len value (%hu, expecting <=%u)\n",
1410                                      info->text_len, data_size);
1411                         info->text_len = data_size;
1412                 }
1413                 r->text_buf_size += info->text_len;
1414
1415                 if (!data_check_size(&rb->text_data_ring, r->text_buf_size))
1416                         goto fail;
1417
1418                 if (r->text_buf_size > max_size)
1419                         goto fail;
1420
1421                 r->text_buf = data_realloc(rb, &rb->text_data_ring, r->text_buf_size,
1422                                            &d->text_blk_lpos, id);
1423         }
1424         if (r->text_buf_size && !r->text_buf)
1425                 goto fail;
1426
1427         r->info = info;
1428
1429         e->text_space = space_used(&rb->text_data_ring, &d->text_blk_lpos);
1430
1431         return true;
1432 fail:
1433         prb_commit(e);
1434         /* prb_commit() re-enabled interrupts. */
1435 fail_reopen:
1436         /* Make it clear to the caller that the re-reserve failed. */
1437         memset(r, 0, sizeof(*r));
1438         return false;
1439 }
1440
1441 /*
1442  * Attempt to finalize a specified descriptor. If this fails, the descriptor
1443  * is either already final or it will finalize itself when the writer commits.
1444  */
1445 static void desc_make_final(struct prb_desc_ring *desc_ring, unsigned long id)
1446 {
1447         unsigned long prev_state_val = DESC_SV(id, desc_committed);
1448         struct prb_desc *d = to_desc(desc_ring, id);
1449
1450         atomic_long_cmpxchg_relaxed(&d->state_var, prev_state_val,
1451                         DESC_SV(id, desc_finalized)); /* LMM(desc_make_final:A) */
1452 }
1453
1454 /**
1455  * prb_reserve() - Reserve space in the ringbuffer.
1456  *
1457  * @e:  The entry structure to setup.
1458  * @rb: The ringbuffer to reserve data in.
1459  * @r:  The record structure to allocate buffers for.
1460  *
1461  * This is the public function available to writers to reserve data.
1462  *
1463  * The writer specifies the text size to reserve by setting the
1464  * @text_buf_size field of @r. To ensure proper initialization of @r,
1465  * prb_rec_init_wr() should be used.
1466  *
1467  * Context: Any context. Disables local interrupts on success.
1468  * Return: true if at least text data could be allocated, otherwise false.
1469  *
1470  * On success, the fields @info and @text_buf of @r will be set by this
1471  * function and should be filled in by the writer before committing. Also
1472  * on success, prb_record_text_space() can be used on @e to query the actual
1473  * space used for the text data block.
1474  *
1475  * Important: @info->text_len needs to be set correctly by the writer in
1476  *            order for data to be readable and/or extended. Its value
1477  *            is initialized to 0.
1478  */
1479 bool prb_reserve(struct prb_reserved_entry *e, struct printk_ringbuffer *rb,
1480                  struct printk_record *r)
1481 {
1482         struct prb_desc_ring *desc_ring = &rb->desc_ring;
1483         struct printk_info *info;
1484         struct prb_desc *d;
1485         unsigned long id;
1486         u64 seq;
1487
1488         if (!data_check_size(&rb->text_data_ring, r->text_buf_size))
1489                 goto fail;
1490
1491         /*
1492          * Descriptors in the reserved state act as blockers to all further
1493          * reservations once the desc_ring has fully wrapped. Disable
1494          * interrupts during the reserve/commit window in order to minimize
1495          * the likelihood of this happening.
1496          */
1497         local_irq_save(e->irqflags);
1498
1499         if (!desc_reserve(rb, &id)) {
1500                 /* Descriptor reservation failures are tracked. */
1501                 atomic_long_inc(&rb->fail);
1502                 local_irq_restore(e->irqflags);
1503                 goto fail;
1504         }
1505
1506         d = to_desc(desc_ring, id);
1507         info = to_info(desc_ring, id);
1508
1509         /*
1510          * All @info fields (except @seq) are cleared and must be filled in
1511          * by the writer. Save @seq before clearing because it is used to
1512          * determine the new sequence number.
1513          */
1514         seq = info->seq;
1515         memset(info, 0, sizeof(*info));
1516
1517         /*
1518          * Set the @e fields here so that prb_commit() can be used if
1519          * text data allocation fails.
1520          */
1521         e->rb = rb;
1522         e->id = id;
1523
1524         /*
1525          * Initialize the sequence number if it has "never been set".
1526          * Otherwise just increment it by a full wrap.
1527          *
1528          * @seq is considered "never been set" if it has a value of 0,
1529          * _except_ for @infos[0], which was specially setup by the ringbuffer
1530          * initializer and therefore is always considered as set.
1531          *
1532          * See the "Bootstrap" comment block in printk_ringbuffer.h for
1533          * details about how the initializer bootstraps the descriptors.
1534          */
1535         if (seq == 0 && DESC_INDEX(desc_ring, id) != 0)
1536                 info->seq = DESC_INDEX(desc_ring, id);
1537         else
1538                 info->seq = seq + DESCS_COUNT(desc_ring);
1539
1540         /*
1541          * New data is about to be reserved. Once that happens, previous
1542          * descriptors are no longer able to be extended. Finalize the
1543          * previous descriptor now so that it can be made available to
1544          * readers. (For seq==0 there is no previous descriptor.)
1545          */
1546         if (info->seq > 0)
1547                 desc_make_final(desc_ring, DESC_ID(id - 1));
1548
1549         r->text_buf = data_alloc(rb, &rb->text_data_ring, r->text_buf_size,
1550                                  &d->text_blk_lpos, id);
1551         /* If text data allocation fails, a data-less record is committed. */
1552         if (r->text_buf_size && !r->text_buf) {
1553                 prb_commit(e);
1554                 /* prb_commit() re-enabled interrupts. */
1555                 goto fail;
1556         }
1557
1558         r->info = info;
1559
1560         /* Record full text space used by record. */
1561         e->text_space = space_used(&rb->text_data_ring, &d->text_blk_lpos);
1562
1563         return true;
1564 fail:
1565         /* Make it clear to the caller that the reserve failed. */
1566         memset(r, 0, sizeof(*r));
1567         return false;
1568 }
1569
1570 /* Commit the data (possibly finalizing it) and restore interrupts. */
1571 static void _prb_commit(struct prb_reserved_entry *e, unsigned long state_val)
1572 {
1573         struct prb_desc_ring *desc_ring = &e->rb->desc_ring;
1574         struct prb_desc *d = to_desc(desc_ring, e->id);
1575         unsigned long prev_state_val = DESC_SV(e->id, desc_reserved);
1576
1577         /* Now the writer has finished all writing: LMM(_prb_commit:A) */
1578
1579         /*
1580          * Set the descriptor as committed. See "ABA Issues" about why
1581          * cmpxchg() instead of set() is used.
1582          *
1583          * 1  Guarantee all record data is stored before the descriptor state
1584          *    is stored as committed. A write memory barrier is sufficient
1585          *    for this. This pairs with desc_read:B and desc_reopen_last:A.
1586          *
1587          * 2. Guarantee the descriptor state is stored as committed before
1588          *    re-checking the head ID in order to possibly finalize this
1589          *    descriptor. This pairs with desc_reserve:D.
1590          *
1591          *    Memory barrier involvement:
1592          *
1593          *    If prb_commit:A reads from desc_reserve:D, then
1594          *    desc_make_final:A reads from _prb_commit:B.
1595          *
1596          *    Relies on:
1597          *
1598          *    MB _prb_commit:B to prb_commit:A
1599          *       matching
1600          *    MB desc_reserve:D to desc_make_final:A
1601          */
1602         if (!atomic_long_try_cmpxchg(&d->state_var, &prev_state_val,
1603                         DESC_SV(e->id, state_val))) { /* LMM(_prb_commit:B) */
1604                 WARN_ON_ONCE(1);
1605         }
1606
1607         /* Restore interrupts, the reserve/commit window is finished. */
1608         local_irq_restore(e->irqflags);
1609 }
1610
1611 /**
1612  * prb_commit() - Commit (previously reserved) data to the ringbuffer.
1613  *
1614  * @e: The entry containing the reserved data information.
1615  *
1616  * This is the public function available to writers to commit data.
1617  *
1618  * Note that the data is not yet available to readers until it is finalized.
1619  * Finalizing happens automatically when space for the next record is
1620  * reserved.
1621  *
1622  * See prb_final_commit() for a version of this function that finalizes
1623  * immediately.
1624  *
1625  * Context: Any context. Enables local interrupts.
1626  */
1627 void prb_commit(struct prb_reserved_entry *e)
1628 {
1629         struct prb_desc_ring *desc_ring = &e->rb->desc_ring;
1630         unsigned long head_id;
1631
1632         _prb_commit(e, desc_committed);
1633
1634         /*
1635          * If this descriptor is no longer the head (i.e. a new record has
1636          * been allocated), extending the data for this record is no longer
1637          * allowed and therefore it must be finalized.
1638          */
1639         head_id = atomic_long_read(&desc_ring->head_id); /* LMM(prb_commit:A) */
1640         if (head_id != e->id)
1641                 desc_make_final(desc_ring, e->id);
1642 }
1643
1644 /**
1645  * prb_final_commit() - Commit and finalize (previously reserved) data to
1646  *                      the ringbuffer.
1647  *
1648  * @e: The entry containing the reserved data information.
1649  *
1650  * This is the public function available to writers to commit+finalize data.
1651  *
1652  * By finalizing, the data is made immediately available to readers.
1653  *
1654  * This function should only be used if there are no intentions of extending
1655  * this data using prb_reserve_in_last().
1656  *
1657  * Context: Any context. Enables local interrupts.
1658  */
1659 void prb_final_commit(struct prb_reserved_entry *e)
1660 {
1661         _prb_commit(e, desc_finalized);
1662 }
1663
1664 /*
1665  * Count the number of lines in provided text. All text has at least 1 line
1666  * (even if @text_size is 0). Each '\n' processed is counted as an additional
1667  * line.
1668  */
1669 static unsigned int count_lines(const char *text, unsigned int text_size)
1670 {
1671         unsigned int next_size = text_size;
1672         unsigned int line_count = 1;
1673         const char *next = text;
1674
1675         while (next_size) {
1676                 next = memchr(next, '\n', next_size);
1677                 if (!next)
1678                         break;
1679                 line_count++;
1680                 next++;
1681                 next_size = text_size - (next - text);
1682         }
1683
1684         return line_count;
1685 }
1686
1687 /*
1688  * Given @blk_lpos, copy an expected @len of data into the provided buffer.
1689  * If @line_count is provided, count the number of lines in the data.
1690  *
1691  * This function (used by readers) performs strict validation on the data
1692  * size to possibly detect bugs in the writer code. A WARN_ON_ONCE() is
1693  * triggered if an internal error is detected.
1694  */
1695 static bool copy_data(struct prb_data_ring *data_ring,
1696                       struct prb_data_blk_lpos *blk_lpos, u16 len, char *buf,
1697                       unsigned int buf_size, unsigned int *line_count)
1698 {
1699         unsigned int data_size;
1700         const char *data;
1701
1702         /* Caller might not want any data. */
1703         if ((!buf || !buf_size) && !line_count)
1704                 return true;
1705
1706         data = get_data(data_ring, blk_lpos, &data_size);
1707         if (!data)
1708                 return false;
1709
1710         /*
1711          * Actual cannot be less than expected. It can be more than expected
1712          * because of the trailing alignment padding.
1713          *
1714          * Note that invalid @len values can occur because the caller loads
1715          * the value during an allowed data race.
1716          */
1717         if (data_size < (unsigned int)len)
1718                 return false;
1719
1720         /* Caller interested in the line count? */
1721         if (line_count)
1722                 *line_count = count_lines(data, data_size);
1723
1724         /* Caller interested in the data content? */
1725         if (!buf || !buf_size)
1726                 return true;
1727
1728         data_size = min_t(u16, buf_size, len);
1729
1730         memcpy(&buf[0], data, data_size); /* LMM(copy_data:A) */
1731         return true;
1732 }
1733
1734 /*
1735  * This is an extended version of desc_read(). It gets a copy of a specified
1736  * descriptor. However, it also verifies that the record is finalized and has
1737  * the sequence number @seq. On success, 0 is returned.
1738  *
1739  * Error return values:
1740  * -EINVAL: A finalized record with sequence number @seq does not exist.
1741  * -ENOENT: A finalized record with sequence number @seq exists, but its data
1742  *          is not available. This is a valid record, so readers should
1743  *          continue with the next record.
1744  */
1745 static int desc_read_finalized_seq(struct prb_desc_ring *desc_ring,
1746                                    unsigned long id, u64 seq,
1747                                    struct prb_desc *desc_out)
1748 {
1749         struct prb_data_blk_lpos *blk_lpos = &desc_out->text_blk_lpos;
1750         enum desc_state d_state;
1751         u64 s;
1752
1753         d_state = desc_read(desc_ring, id, desc_out, &s, NULL);
1754
1755         /*
1756          * An unexpected @id (desc_miss) or @seq mismatch means the record
1757          * does not exist. A descriptor in the reserved or committed state
1758          * means the record does not yet exist for the reader.
1759          */
1760         if (d_state == desc_miss ||
1761             d_state == desc_reserved ||
1762             d_state == desc_committed ||
1763             s != seq) {
1764                 return -EINVAL;
1765         }
1766
1767         /*
1768          * A descriptor in the reusable state may no longer have its data
1769          * available; report it as existing but with lost data. Or the record
1770          * may actually be a record with lost data.
1771          */
1772         if (d_state == desc_reusable ||
1773             (blk_lpos->begin == FAILED_LPOS && blk_lpos->next == FAILED_LPOS)) {
1774                 return -ENOENT;
1775         }
1776
1777         return 0;
1778 }
1779
1780 /*
1781  * Copy the ringbuffer data from the record with @seq to the provided
1782  * @r buffer. On success, 0 is returned.
1783  *
1784  * See desc_read_finalized_seq() for error return values.
1785  */
1786 static int prb_read(struct printk_ringbuffer *rb, u64 seq,
1787                     struct printk_record *r, unsigned int *line_count)
1788 {
1789         struct prb_desc_ring *desc_ring = &rb->desc_ring;
1790         struct printk_info *info = to_info(desc_ring, seq);
1791         struct prb_desc *rdesc = to_desc(desc_ring, seq);
1792         atomic_long_t *state_var = &rdesc->state_var;
1793         struct prb_desc desc;
1794         unsigned long id;
1795         int err;
1796
1797         /* Extract the ID, used to specify the descriptor to read. */
1798         id = DESC_ID(atomic_long_read(state_var));
1799
1800         /* Get a local copy of the correct descriptor (if available). */
1801         err = desc_read_finalized_seq(desc_ring, id, seq, &desc);
1802
1803         /*
1804          * If @r is NULL, the caller is only interested in the availability
1805          * of the record.
1806          */
1807         if (err || !r)
1808                 return err;
1809
1810         /* If requested, copy meta data. */
1811         if (r->info)
1812                 memcpy(r->info, info, sizeof(*(r->info)));
1813
1814         /* Copy text data. If it fails, this is a data-less record. */
1815         if (!copy_data(&rb->text_data_ring, &desc.text_blk_lpos, info->text_len,
1816                        r->text_buf, r->text_buf_size, line_count)) {
1817                 return -ENOENT;
1818         }
1819
1820         /* Ensure the record is still finalized and has the same @seq. */
1821         return desc_read_finalized_seq(desc_ring, id, seq, &desc);
1822 }
1823
1824 /* Get the sequence number of the tail descriptor. */
1825 static u64 prb_first_seq(struct printk_ringbuffer *rb)
1826 {
1827         struct prb_desc_ring *desc_ring = &rb->desc_ring;
1828         enum desc_state d_state;
1829         struct prb_desc desc;
1830         unsigned long id;
1831         u64 seq;
1832
1833         for (;;) {
1834                 id = atomic_long_read(&rb->desc_ring.tail_id); /* LMM(prb_first_seq:A) */
1835
1836                 d_state = desc_read(desc_ring, id, &desc, &seq, NULL); /* LMM(prb_first_seq:B) */
1837
1838                 /*
1839                  * This loop will not be infinite because the tail is
1840                  * _always_ in the finalized or reusable state.
1841                  */
1842                 if (d_state == desc_finalized || d_state == desc_reusable)
1843                         break;
1844
1845                 /*
1846                  * Guarantee the last state load from desc_read() is before
1847                  * reloading @tail_id in order to see a new tail in the case
1848                  * that the descriptor has been recycled. This pairs with
1849                  * desc_reserve:D.
1850                  *
1851                  * Memory barrier involvement:
1852                  *
1853                  * If prb_first_seq:B reads from desc_reserve:F, then
1854                  * prb_first_seq:A reads from desc_push_tail:B.
1855                  *
1856                  * Relies on:
1857                  *
1858                  * MB from desc_push_tail:B to desc_reserve:F
1859                  *    matching
1860                  * RMB prb_first_seq:B to prb_first_seq:A
1861                  */
1862                 smp_rmb(); /* LMM(prb_first_seq:C) */
1863         }
1864
1865         return seq;
1866 }
1867
1868 /*
1869  * Non-blocking read of a record. Updates @seq to the last finalized record
1870  * (which may have no data available).
1871  *
1872  * See the description of prb_read_valid() and prb_read_valid_info()
1873  * for details.
1874  */
1875 static bool _prb_read_valid(struct printk_ringbuffer *rb, u64 *seq,
1876                             struct printk_record *r, unsigned int *line_count)
1877 {
1878         u64 tail_seq;
1879         int err;
1880
1881         while ((err = prb_read(rb, *seq, r, line_count))) {
1882                 tail_seq = prb_first_seq(rb);
1883
1884                 if (*seq < tail_seq) {
1885                         /*
1886                          * Behind the tail. Catch up and try again. This
1887                          * can happen for -ENOENT and -EINVAL cases.
1888                          */
1889                         *seq = tail_seq;
1890
1891                 } else if (err == -ENOENT) {
1892                         /* Record exists, but no data available. Skip. */
1893                         (*seq)++;
1894
1895                 } else {
1896                         /* Non-existent/non-finalized record. Must stop. */
1897                         return false;
1898                 }
1899         }
1900
1901         return true;
1902 }
1903
1904 /**
1905  * prb_read_valid() - Non-blocking read of a requested record or (if gone)
1906  *                    the next available record.
1907  *
1908  * @rb:  The ringbuffer to read from.
1909  * @seq: The sequence number of the record to read.
1910  * @r:   A record data buffer to store the read record to.
1911  *
1912  * This is the public function available to readers to read a record.
1913  *
1914  * The reader provides the @info and @text_buf buffers of @r to be
1915  * filled in. Any of the buffer pointers can be set to NULL if the reader
1916  * is not interested in that data. To ensure proper initialization of @r,
1917  * prb_rec_init_rd() should be used.
1918  *
1919  * Context: Any context.
1920  * Return: true if a record was read, otherwise false.
1921  *
1922  * On success, the reader must check r->info.seq to see which record was
1923  * actually read. This allows the reader to detect dropped records.
1924  *
1925  * Failure means @seq refers to a not yet written record.
1926  */
1927 bool prb_read_valid(struct printk_ringbuffer *rb, u64 seq,
1928                     struct printk_record *r)
1929 {
1930         return _prb_read_valid(rb, &seq, r, NULL);
1931 }
1932
1933 /**
1934  * prb_read_valid_info() - Non-blocking read of meta data for a requested
1935  *                         record or (if gone) the next available record.
1936  *
1937  * @rb:         The ringbuffer to read from.
1938  * @seq:        The sequence number of the record to read.
1939  * @info:       A buffer to store the read record meta data to.
1940  * @line_count: A buffer to store the number of lines in the record text.
1941  *
1942  * This is the public function available to readers to read only the
1943  * meta data of a record.
1944  *
1945  * The reader provides the @info, @line_count buffers to be filled in.
1946  * Either of the buffer pointers can be set to NULL if the reader is not
1947  * interested in that data.
1948  *
1949  * Context: Any context.
1950  * Return: true if a record's meta data was read, otherwise false.
1951  *
1952  * On success, the reader must check info->seq to see which record meta data
1953  * was actually read. This allows the reader to detect dropped records.
1954  *
1955  * Failure means @seq refers to a not yet written record.
1956  */
1957 bool prb_read_valid_info(struct printk_ringbuffer *rb, u64 seq,
1958                          struct printk_info *info, unsigned int *line_count)
1959 {
1960         struct printk_record r;
1961
1962         prb_rec_init_rd(&r, info, NULL, 0);
1963
1964         return _prb_read_valid(rb, &seq, &r, line_count);
1965 }
1966
1967 /**
1968  * prb_first_valid_seq() - Get the sequence number of the oldest available
1969  *                         record.
1970  *
1971  * @rb: The ringbuffer to get the sequence number from.
1972  *
1973  * This is the public function available to readers to see what the
1974  * first/oldest valid sequence number is.
1975  *
1976  * This provides readers a starting point to begin iterating the ringbuffer.
1977  *
1978  * Context: Any context.
1979  * Return: The sequence number of the first/oldest record or, if the
1980  *         ringbuffer is empty, 0 is returned.
1981  */
1982 u64 prb_first_valid_seq(struct printk_ringbuffer *rb)
1983 {
1984         u64 seq = 0;
1985
1986         if (!_prb_read_valid(rb, &seq, NULL, NULL))
1987                 return 0;
1988
1989         return seq;
1990 }
1991
1992 /**
1993  * prb_next_seq() - Get the sequence number after the last available record.
1994  *
1995  * @rb:  The ringbuffer to get the sequence number from.
1996  *
1997  * This is the public function available to readers to see what the next
1998  * newest sequence number available to readers will be.
1999  *
2000  * This provides readers a sequence number to jump to if all currently
2001  * available records should be skipped.
2002  *
2003  * Context: Any context.
2004  * Return: The sequence number of the next newest (not yet available) record
2005  *         for readers.
2006  */
2007 u64 prb_next_seq(struct printk_ringbuffer *rb)
2008 {
2009         u64 seq = 0;
2010
2011         /* Search forward from the oldest descriptor. */
2012         while (_prb_read_valid(rb, &seq, NULL, NULL))
2013                 seq++;
2014
2015         return seq;
2016 }
2017
2018 /**
2019  * prb_init() - Initialize a ringbuffer to use provided external buffers.
2020  *
2021  * @rb:       The ringbuffer to initialize.
2022  * @text_buf: The data buffer for text data.
2023  * @textbits: The size of @text_buf as a power-of-2 value.
2024  * @descs:    The descriptor buffer for ringbuffer records.
2025  * @descbits: The count of @descs items as a power-of-2 value.
2026  * @infos:    The printk_info buffer for ringbuffer records.
2027  *
2028  * This is the public function available to writers to setup a ringbuffer
2029  * during runtime using provided buffers.
2030  *
2031  * This must match the initialization of DEFINE_PRINTKRB().
2032  *
2033  * Context: Any context.
2034  */
2035 void prb_init(struct printk_ringbuffer *rb,
2036               char *text_buf, unsigned int textbits,
2037               struct prb_desc *descs, unsigned int descbits,
2038               struct printk_info *infos)
2039 {
2040         memset(descs, 0, _DESCS_COUNT(descbits) * sizeof(descs[0]));
2041         memset(infos, 0, _DESCS_COUNT(descbits) * sizeof(infos[0]));
2042
2043         rb->desc_ring.count_bits = descbits;
2044         rb->desc_ring.descs = descs;
2045         rb->desc_ring.infos = infos;
2046         atomic_long_set(&rb->desc_ring.head_id, DESC0_ID(descbits));
2047         atomic_long_set(&rb->desc_ring.tail_id, DESC0_ID(descbits));
2048
2049         rb->text_data_ring.size_bits = textbits;
2050         rb->text_data_ring.data = text_buf;
2051         atomic_long_set(&rb->text_data_ring.head_lpos, BLK0_LPOS(textbits));
2052         atomic_long_set(&rb->text_data_ring.tail_lpos, BLK0_LPOS(textbits));
2053
2054         atomic_long_set(&rb->fail, 0);
2055
2056         atomic_long_set(&(descs[_DESCS_COUNT(descbits) - 1].state_var), DESC0_SV(descbits));
2057         descs[_DESCS_COUNT(descbits) - 1].text_blk_lpos.begin = FAILED_LPOS;
2058         descs[_DESCS_COUNT(descbits) - 1].text_blk_lpos.next = FAILED_LPOS;
2059
2060         infos[0].seq = -(u64)_DESCS_COUNT(descbits);
2061         infos[_DESCS_COUNT(descbits) - 1].seq = 0;
2062 }
2063
2064 /**
2065  * prb_record_text_space() - Query the full actual used ringbuffer space for
2066  *                           the text data of a reserved entry.
2067  *
2068  * @e: The successfully reserved entry to query.
2069  *
2070  * This is the public function available to writers to see how much actual
2071  * space is used in the ringbuffer to store the text data of the specified
2072  * entry.
2073  *
2074  * This function is only valid if @e has been successfully reserved using
2075  * prb_reserve().
2076  *
2077  * Context: Any context.
2078  * Return: The size in bytes used by the text data of the associated record.
2079  */
2080 unsigned int prb_record_text_space(struct prb_reserved_entry *e)
2081 {
2082         return e->text_space;
2083 }