Merge tag 'leds-5.14-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pavel...
[linux-2.6-microblaze.git] / init / main.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/init/main.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  *
7  *  GK 2/5/95  -  Changed to support mounting root fs via NFS
8  *  Added initrd & change_root: Werner Almesberger & Hans Lermen, Feb '96
9  *  Moan early if gcc is old, avoiding bogus kernels - Paul Gortmaker, May '96
10  *  Simplified starting of init:  Michael A. Griffith <grif@acm.org>
11  */
12
13 #define DEBUG           /* Enable initcall_debug */
14
15 #include <linux/types.h>
16 #include <linux/extable.h>
17 #include <linux/module.h>
18 #include <linux/proc_fs.h>
19 #include <linux/binfmts.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/syscalls.h>
22 #include <linux/stackprotector.h>
23 #include <linux/string.h>
24 #include <linux/ctype.h>
25 #include <linux/delay.h>
26 #include <linux/ioport.h>
27 #include <linux/init.h>
28 #include <linux/initrd.h>
29 #include <linux/memblock.h>
30 #include <linux/acpi.h>
31 #include <linux/bootconfig.h>
32 #include <linux/console.h>
33 #include <linux/nmi.h>
34 #include <linux/percpu.h>
35 #include <linux/kmod.h>
36 #include <linux/kprobes.h>
37 #include <linux/vmalloc.h>
38 #include <linux/kernel_stat.h>
39 #include <linux/start_kernel.h>
40 #include <linux/security.h>
41 #include <linux/smp.h>
42 #include <linux/profile.h>
43 #include <linux/kfence.h>
44 #include <linux/rcupdate.h>
45 #include <linux/moduleparam.h>
46 #include <linux/kallsyms.h>
47 #include <linux/writeback.h>
48 #include <linux/cpu.h>
49 #include <linux/cpuset.h>
50 #include <linux/cgroup.h>
51 #include <linux/efi.h>
52 #include <linux/tick.h>
53 #include <linux/sched/isolation.h>
54 #include <linux/interrupt.h>
55 #include <linux/taskstats_kern.h>
56 #include <linux/delayacct.h>
57 #include <linux/unistd.h>
58 #include <linux/utsname.h>
59 #include <linux/rmap.h>
60 #include <linux/mempolicy.h>
61 #include <linux/key.h>
62 #include <linux/page_ext.h>
63 #include <linux/debug_locks.h>
64 #include <linux/debugobjects.h>
65 #include <linux/lockdep.h>
66 #include <linux/kmemleak.h>
67 #include <linux/padata.h>
68 #include <linux/pid_namespace.h>
69 #include <linux/device/driver.h>
70 #include <linux/kthread.h>
71 #include <linux/sched.h>
72 #include <linux/sched/init.h>
73 #include <linux/signal.h>
74 #include <linux/idr.h>
75 #include <linux/kgdb.h>
76 #include <linux/ftrace.h>
77 #include <linux/async.h>
78 #include <linux/shmem_fs.h>
79 #include <linux/slab.h>
80 #include <linux/perf_event.h>
81 #include <linux/ptrace.h>
82 #include <linux/pti.h>
83 #include <linux/blkdev.h>
84 #include <linux/elevator.h>
85 #include <linux/sched/clock.h>
86 #include <linux/sched/task.h>
87 #include <linux/sched/task_stack.h>
88 #include <linux/context_tracking.h>
89 #include <linux/random.h>
90 #include <linux/list.h>
91 #include <linux/integrity.h>
92 #include <linux/proc_ns.h>
93 #include <linux/io.h>
94 #include <linux/cache.h>
95 #include <linux/rodata_test.h>
96 #include <linux/jump_label.h>
97 #include <linux/mem_encrypt.h>
98 #include <linux/kcsan.h>
99 #include <linux/init_syscalls.h>
100 #include <linux/stackdepot.h>
101
102 #include <asm/io.h>
103 #include <asm/bugs.h>
104 #include <asm/setup.h>
105 #include <asm/sections.h>
106 #include <asm/cacheflush.h>
107
108 #define CREATE_TRACE_POINTS
109 #include <trace/events/initcall.h>
110
111 #include <kunit/test.h>
112
113 static int kernel_init(void *);
114
115 extern void init_IRQ(void);
116 extern void radix_tree_init(void);
117
118 /*
119  * Debug helper: via this flag we know that we are in 'early bootup code'
120  * where only the boot processor is running with IRQ disabled.  This means
121  * two things - IRQ must not be enabled before the flag is cleared and some
122  * operations which are not allowed with IRQ disabled are allowed while the
123  * flag is set.
124  */
125 bool early_boot_irqs_disabled __read_mostly;
126
127 enum system_states system_state __read_mostly;
128 EXPORT_SYMBOL(system_state);
129
130 /*
131  * Boot command-line arguments
132  */
133 #define MAX_INIT_ARGS CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT
134 #define MAX_INIT_ENVS CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT
135
136 extern void time_init(void);
137 /* Default late time init is NULL. archs can override this later. */
138 void (*__initdata late_time_init)(void);
139
140 /* Untouched command line saved by arch-specific code. */
141 char __initdata boot_command_line[COMMAND_LINE_SIZE];
142 /* Untouched saved command line (eg. for /proc) */
143 char *saved_command_line;
144 /* Command line for parameter parsing */
145 static char *static_command_line;
146 /* Untouched extra command line */
147 static char *extra_command_line;
148 /* Extra init arguments */
149 static char *extra_init_args;
150
151 #ifdef CONFIG_BOOT_CONFIG
152 /* Is bootconfig on command line? */
153 static bool bootconfig_found;
154 static bool initargs_found;
155 #else
156 # define bootconfig_found false
157 # define initargs_found false
158 #endif
159
160 static char *execute_command;
161 static char *ramdisk_execute_command = "/init";
162
163 /*
164  * Used to generate warnings if static_key manipulation functions are used
165  * before jump_label_init is called.
166  */
167 bool static_key_initialized __read_mostly;
168 EXPORT_SYMBOL_GPL(static_key_initialized);
169
170 /*
171  * If set, this is an indication to the drivers that reset the underlying
172  * device before going ahead with the initialization otherwise driver might
173  * rely on the BIOS and skip the reset operation.
174  *
175  * This is useful if kernel is booting in an unreliable environment.
176  * For ex. kdump situation where previous kernel has crashed, BIOS has been
177  * skipped and devices will be in unknown state.
178  */
179 unsigned int reset_devices;
180 EXPORT_SYMBOL(reset_devices);
181
182 static int __init set_reset_devices(char *str)
183 {
184         reset_devices = 1;
185         return 1;
186 }
187
188 __setup("reset_devices", set_reset_devices);
189
190 static const char *argv_init[MAX_INIT_ARGS+2] = { "init", NULL, };
191 const char *envp_init[MAX_INIT_ENVS+2] = { "HOME=/", "TERM=linux", NULL, };
192 static const char *panic_later, *panic_param;
193
194 extern const struct obs_kernel_param __setup_start[], __setup_end[];
195
196 static bool __init obsolete_checksetup(char *line)
197 {
198         const struct obs_kernel_param *p;
199         bool had_early_param = false;
200
201         p = __setup_start;
202         do {
203                 int n = strlen(p->str);
204                 if (parameqn(line, p->str, n)) {
205                         if (p->early) {
206                                 /* Already done in parse_early_param?
207                                  * (Needs exact match on param part).
208                                  * Keep iterating, as we can have early
209                                  * params and __setups of same names 8( */
210                                 if (line[n] == '\0' || line[n] == '=')
211                                         had_early_param = true;
212                         } else if (!p->setup_func) {
213                                 pr_warn("Parameter %s is obsolete, ignored\n",
214                                         p->str);
215                                 return true;
216                         } else if (p->setup_func(line + n))
217                                 return true;
218                 }
219                 p++;
220         } while (p < __setup_end);
221
222         return had_early_param;
223 }
224
225 /*
226  * This should be approx 2 Bo*oMips to start (note initial shift), and will
227  * still work even if initially too large, it will just take slightly longer
228  */
229 unsigned long loops_per_jiffy = (1<<12);
230 EXPORT_SYMBOL(loops_per_jiffy);
231
232 static int __init debug_kernel(char *str)
233 {
234         console_loglevel = CONSOLE_LOGLEVEL_DEBUG;
235         return 0;
236 }
237
238 static int __init quiet_kernel(char *str)
239 {
240         console_loglevel = CONSOLE_LOGLEVEL_QUIET;
241         return 0;
242 }
243
244 early_param("debug", debug_kernel);
245 early_param("quiet", quiet_kernel);
246
247 static int __init loglevel(char *str)
248 {
249         int newlevel;
250
251         /*
252          * Only update loglevel value when a correct setting was passed,
253          * to prevent blind crashes (when loglevel being set to 0) that
254          * are quite hard to debug
255          */
256         if (get_option(&str, &newlevel)) {
257                 console_loglevel = newlevel;
258                 return 0;
259         }
260
261         return -EINVAL;
262 }
263
264 early_param("loglevel", loglevel);
265
266 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
267 static void * __init get_boot_config_from_initrd(u32 *_size, u32 *_csum)
268 {
269         u32 size, csum;
270         char *data;
271         u32 *hdr;
272         int i;
273
274         if (!initrd_end)
275                 return NULL;
276
277         data = (char *)initrd_end - BOOTCONFIG_MAGIC_LEN;
278         /*
279          * Since Grub may align the size of initrd to 4, we must
280          * check the preceding 3 bytes as well.
281          */
282         for (i = 0; i < 4; i++) {
283                 if (!memcmp(data, BOOTCONFIG_MAGIC, BOOTCONFIG_MAGIC_LEN))
284                         goto found;
285                 data--;
286         }
287         return NULL;
288
289 found:
290         hdr = (u32 *)(data - 8);
291         size = le32_to_cpu(hdr[0]);
292         csum = le32_to_cpu(hdr[1]);
293
294         data = ((void *)hdr) - size;
295         if ((unsigned long)data < initrd_start) {
296                 pr_err("bootconfig size %d is greater than initrd size %ld\n",
297                         size, initrd_end - initrd_start);
298                 return NULL;
299         }
300
301         /* Remove bootconfig from initramfs/initrd */
302         initrd_end = (unsigned long)data;
303         if (_size)
304                 *_size = size;
305         if (_csum)
306                 *_csum = csum;
307
308         return data;
309 }
310 #else
311 static void * __init get_boot_config_from_initrd(u32 *_size, u32 *_csum)
312 {
313         return NULL;
314 }
315 #endif
316
317 #ifdef CONFIG_BOOT_CONFIG
318
319 static char xbc_namebuf[XBC_KEYLEN_MAX] __initdata;
320
321 #define rest(dst, end) ((end) > (dst) ? (end) - (dst) : 0)
322
323 static int __init xbc_snprint_cmdline(char *buf, size_t size,
324                                       struct xbc_node *root)
325 {
326         struct xbc_node *knode, *vnode;
327         char *end = buf + size;
328         const char *val;
329         int ret;
330
331         xbc_node_for_each_key_value(root, knode, val) {
332                 ret = xbc_node_compose_key_after(root, knode,
333                                         xbc_namebuf, XBC_KEYLEN_MAX);
334                 if (ret < 0)
335                         return ret;
336
337                 vnode = xbc_node_get_child(knode);
338                 if (!vnode) {
339                         ret = snprintf(buf, rest(buf, end), "%s ", xbc_namebuf);
340                         if (ret < 0)
341                                 return ret;
342                         buf += ret;
343                         continue;
344                 }
345                 xbc_array_for_each_value(vnode, val) {
346                         ret = snprintf(buf, rest(buf, end), "%s=\"%s\" ",
347                                        xbc_namebuf, val);
348                         if (ret < 0)
349                                 return ret;
350                         buf += ret;
351                 }
352         }
353
354         return buf - (end - size);
355 }
356 #undef rest
357
358 /* Make an extra command line under given key word */
359 static char * __init xbc_make_cmdline(const char *key)
360 {
361         struct xbc_node *root;
362         char *new_cmdline;
363         int ret, len = 0;
364
365         root = xbc_find_node(key);
366         if (!root)
367                 return NULL;
368
369         /* Count required buffer size */
370         len = xbc_snprint_cmdline(NULL, 0, root);
371         if (len <= 0)
372                 return NULL;
373
374         new_cmdline = memblock_alloc(len + 1, SMP_CACHE_BYTES);
375         if (!new_cmdline) {
376                 pr_err("Failed to allocate memory for extra kernel cmdline.\n");
377                 return NULL;
378         }
379
380         ret = xbc_snprint_cmdline(new_cmdline, len + 1, root);
381         if (ret < 0 || ret > len) {
382                 pr_err("Failed to print extra kernel cmdline.\n");
383                 return NULL;
384         }
385
386         return new_cmdline;
387 }
388
389 static int __init bootconfig_params(char *param, char *val,
390                                     const char *unused, void *arg)
391 {
392         if (strcmp(param, "bootconfig") == 0) {
393                 bootconfig_found = true;
394         }
395         return 0;
396 }
397
398 static void __init setup_boot_config(void)
399 {
400         static char tmp_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] __initdata;
401         const char *msg;
402         int pos;
403         u32 size, csum;
404         char *data, *copy, *err;
405         int ret;
406
407         /* Cut out the bootconfig data even if we have no bootconfig option */
408         data = get_boot_config_from_initrd(&size, &csum);
409
410         strlcpy(tmp_cmdline, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
411         err = parse_args("bootconfig", tmp_cmdline, NULL, 0, 0, 0, NULL,
412                          bootconfig_params);
413
414         if (IS_ERR(err) || !bootconfig_found)
415                 return;
416
417         /* parse_args() stops at '--' and returns an address */
418         if (err)
419                 initargs_found = true;
420
421         if (!data) {
422                 pr_err("'bootconfig' found on command line, but no bootconfig found\n");
423                 return;
424         }
425
426         if (size >= XBC_DATA_MAX) {
427                 pr_err("bootconfig size %d greater than max size %d\n",
428                         size, XBC_DATA_MAX);
429                 return;
430         }
431
432         if (xbc_calc_checksum(data, size) != csum) {
433                 pr_err("bootconfig checksum failed\n");
434                 return;
435         }
436
437         copy = memblock_alloc(size + 1, SMP_CACHE_BYTES);
438         if (!copy) {
439                 pr_err("Failed to allocate memory for bootconfig\n");
440                 return;
441         }
442
443         memcpy(copy, data, size);
444         copy[size] = '\0';
445
446         ret = xbc_init(copy, &msg, &pos);
447         if (ret < 0) {
448                 if (pos < 0)
449                         pr_err("Failed to init bootconfig: %s.\n", msg);
450                 else
451                         pr_err("Failed to parse bootconfig: %s at %d.\n",
452                                 msg, pos);
453         } else {
454                 pr_info("Load bootconfig: %d bytes %d nodes\n", size, ret);
455                 /* keys starting with "kernel." are passed via cmdline */
456                 extra_command_line = xbc_make_cmdline("kernel");
457                 /* Also, "init." keys are init arguments */
458                 extra_init_args = xbc_make_cmdline("init");
459         }
460         return;
461 }
462
463 #else
464
465 static void __init setup_boot_config(void)
466 {
467         /* Remove bootconfig data from initrd */
468         get_boot_config_from_initrd(NULL, NULL);
469 }
470
471 static int __init warn_bootconfig(char *str)
472 {
473         pr_warn("WARNING: 'bootconfig' found on the kernel command line but CONFIG_BOOT_CONFIG is not set.\n");
474         return 0;
475 }
476 early_param("bootconfig", warn_bootconfig);
477
478 #endif
479
480 /* Change NUL term back to "=", to make "param" the whole string. */
481 static void __init repair_env_string(char *param, char *val)
482 {
483         if (val) {
484                 /* param=val or param="val"? */
485                 if (val == param+strlen(param)+1)
486                         val[-1] = '=';
487                 else if (val == param+strlen(param)+2) {
488                         val[-2] = '=';
489                         memmove(val-1, val, strlen(val)+1);
490                 } else
491                         BUG();
492         }
493 }
494
495 /* Anything after -- gets handed straight to init. */
496 static int __init set_init_arg(char *param, char *val,
497                                const char *unused, void *arg)
498 {
499         unsigned int i;
500
501         if (panic_later)
502                 return 0;
503
504         repair_env_string(param, val);
505
506         for (i = 0; argv_init[i]; i++) {
507                 if (i == MAX_INIT_ARGS) {
508                         panic_later = "init";
509                         panic_param = param;
510                         return 0;
511                 }
512         }
513         argv_init[i] = param;
514         return 0;
515 }
516
517 /*
518  * Unknown boot options get handed to init, unless they look like
519  * unused parameters (modprobe will find them in /proc/cmdline).
520  */
521 static int __init unknown_bootoption(char *param, char *val,
522                                      const char *unused, void *arg)
523 {
524         size_t len = strlen(param);
525
526         repair_env_string(param, val);
527
528         /* Handle obsolete-style parameters */
529         if (obsolete_checksetup(param))
530                 return 0;
531
532         /* Unused module parameter. */
533         if (strnchr(param, len, '.'))
534                 return 0;
535
536         if (panic_later)
537                 return 0;
538
539         if (val) {
540                 /* Environment option */
541                 unsigned int i;
542                 for (i = 0; envp_init[i]; i++) {
543                         if (i == MAX_INIT_ENVS) {
544                                 panic_later = "env";
545                                 panic_param = param;
546                         }
547                         if (!strncmp(param, envp_init[i], len+1))
548                                 break;
549                 }
550                 envp_init[i] = param;
551         } else {
552                 /* Command line option */
553                 unsigned int i;
554                 for (i = 0; argv_init[i]; i++) {
555                         if (i == MAX_INIT_ARGS) {
556                                 panic_later = "init";
557                                 panic_param = param;
558                         }
559                 }
560                 argv_init[i] = param;
561         }
562         return 0;
563 }
564
565 static int __init init_setup(char *str)
566 {
567         unsigned int i;
568
569         execute_command = str;
570         /*
571          * In case LILO is going to boot us with default command line,
572          * it prepends "auto" before the whole cmdline which makes
573          * the shell think it should execute a script with such name.
574          * So we ignore all arguments entered _before_ init=... [MJ]
575          */
576         for (i = 1; i < MAX_INIT_ARGS; i++)
577                 argv_init[i] = NULL;
578         return 1;
579 }
580 __setup("init=", init_setup);
581
582 static int __init rdinit_setup(char *str)
583 {
584         unsigned int i;
585
586         ramdisk_execute_command = str;
587         /* See "auto" comment in init_setup */
588         for (i = 1; i < MAX_INIT_ARGS; i++)
589                 argv_init[i] = NULL;
590         return 1;
591 }
592 __setup("rdinit=", rdinit_setup);
593
594 #ifndef CONFIG_SMP
595 static const unsigned int setup_max_cpus = NR_CPUS;
596 static inline void setup_nr_cpu_ids(void) { }
597 static inline void smp_prepare_cpus(unsigned int maxcpus) { }
598 #endif
599
600 /*
601  * We need to store the untouched command line for future reference.
602  * We also need to store the touched command line since the parameter
603  * parsing is performed in place, and we should allow a component to
604  * store reference of name/value for future reference.
605  */
606 static void __init setup_command_line(char *command_line)
607 {
608         size_t len, xlen = 0, ilen = 0;
609
610         if (extra_command_line)
611                 xlen = strlen(extra_command_line);
612         if (extra_init_args)
613                 ilen = strlen(extra_init_args) + 4; /* for " -- " */
614
615         len = xlen + strlen(boot_command_line) + 1;
616
617         saved_command_line = memblock_alloc(len + ilen, SMP_CACHE_BYTES);
618         if (!saved_command_line)
619                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n", __func__, len + ilen);
620
621         static_command_line = memblock_alloc(len, SMP_CACHE_BYTES);
622         if (!static_command_line)
623                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n", __func__, len);
624
625         if (xlen) {
626                 /*
627                  * We have to put extra_command_line before boot command
628                  * lines because there could be dashes (separator of init
629                  * command line) in the command lines.
630                  */
631                 strcpy(saved_command_line, extra_command_line);
632                 strcpy(static_command_line, extra_command_line);
633         }
634         strcpy(saved_command_line + xlen, boot_command_line);
635         strcpy(static_command_line + xlen, command_line);
636
637         if (ilen) {
638                 /*
639                  * Append supplemental init boot args to saved_command_line
640                  * so that user can check what command line options passed
641                  * to init.
642                  */
643                 len = strlen(saved_command_line);
644                 if (initargs_found) {
645                         saved_command_line[len++] = ' ';
646                 } else {
647                         strcpy(saved_command_line + len, " -- ");
648                         len += 4;
649                 }
650
651                 strcpy(saved_command_line + len, extra_init_args);
652         }
653 }
654
655 /*
656  * We need to finalize in a non-__init function or else race conditions
657  * between the root thread and the init thread may cause start_kernel to
658  * be reaped by free_initmem before the root thread has proceeded to
659  * cpu_idle.
660  *
661  * gcc-3.4 accidentally inlines this function, so use noinline.
662  */
663
664 static __initdata DECLARE_COMPLETION(kthreadd_done);
665
666 noinline void __ref rest_init(void)
667 {
668         struct task_struct *tsk;
669         int pid;
670
671         rcu_scheduler_starting();
672         /*
673          * We need to spawn init first so that it obtains pid 1, however
674          * the init task will end up wanting to create kthreads, which, if
675          * we schedule it before we create kthreadd, will OOPS.
676          */
677         pid = kernel_thread(kernel_init, NULL, CLONE_FS);
678         /*
679          * Pin init on the boot CPU. Task migration is not properly working
680          * until sched_init_smp() has been run. It will set the allowed
681          * CPUs for init to the non isolated CPUs.
682          */
683         rcu_read_lock();
684         tsk = find_task_by_pid_ns(pid, &init_pid_ns);
685         tsk->flags |= PF_NO_SETAFFINITY;
686         set_cpus_allowed_ptr(tsk, cpumask_of(smp_processor_id()));
687         rcu_read_unlock();
688
689         numa_default_policy();
690         pid = kernel_thread(kthreadd, NULL, CLONE_FS | CLONE_FILES);
691         rcu_read_lock();
692         kthreadd_task = find_task_by_pid_ns(pid, &init_pid_ns);
693         rcu_read_unlock();
694
695         /*
696          * Enable might_sleep() and smp_processor_id() checks.
697          * They cannot be enabled earlier because with CONFIG_PREEMPTION=y
698          * kernel_thread() would trigger might_sleep() splats. With
699          * CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY=y the init task might have scheduled
700          * already, but it's stuck on the kthreadd_done completion.
701          */
702         system_state = SYSTEM_SCHEDULING;
703
704         complete(&kthreadd_done);
705
706         /*
707          * The boot idle thread must execute schedule()
708          * at least once to get things moving:
709          */
710         schedule_preempt_disabled();
711         /* Call into cpu_idle with preempt disabled */
712         cpu_startup_entry(CPUHP_ONLINE);
713 }
714
715 /* Check for early params. */
716 static int __init do_early_param(char *param, char *val,
717                                  const char *unused, void *arg)
718 {
719         const struct obs_kernel_param *p;
720
721         for (p = __setup_start; p < __setup_end; p++) {
722                 if ((p->early && parameq(param, p->str)) ||
723                     (strcmp(param, "console") == 0 &&
724                      strcmp(p->str, "earlycon") == 0)
725                 ) {
726                         if (p->setup_func(val) != 0)
727                                 pr_warn("Malformed early option '%s'\n", param);
728                 }
729         }
730         /* We accept everything at this stage. */
731         return 0;
732 }
733
734 void __init parse_early_options(char *cmdline)
735 {
736         parse_args("early options", cmdline, NULL, 0, 0, 0, NULL,
737                    do_early_param);
738 }
739
740 /* Arch code calls this early on, or if not, just before other parsing. */
741 void __init parse_early_param(void)
742 {
743         static int done __initdata;
744         static char tmp_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] __initdata;
745
746         if (done)
747                 return;
748
749         /* All fall through to do_early_param. */
750         strlcpy(tmp_cmdline, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
751         parse_early_options(tmp_cmdline);
752         done = 1;
753 }
754
755 void __init __weak arch_post_acpi_subsys_init(void) { }
756
757 void __init __weak smp_setup_processor_id(void)
758 {
759 }
760
761 # if THREAD_SIZE >= PAGE_SIZE
762 void __init __weak thread_stack_cache_init(void)
763 {
764 }
765 #endif
766
767 void __init __weak mem_encrypt_init(void) { }
768
769 void __init __weak poking_init(void) { }
770
771 void __init __weak pgtable_cache_init(void) { }
772
773 bool initcall_debug;
774 core_param(initcall_debug, initcall_debug, bool, 0644);
775
776 #ifdef TRACEPOINTS_ENABLED
777 static void __init initcall_debug_enable(void);
778 #else
779 static inline void initcall_debug_enable(void)
780 {
781 }
782 #endif
783
784 /* Report memory auto-initialization states for this boot. */
785 static void __init report_meminit(void)
786 {
787         const char *stack;
788
789         if (IS_ENABLED(CONFIG_INIT_STACK_ALL_PATTERN))
790                 stack = "all(pattern)";
791         else if (IS_ENABLED(CONFIG_INIT_STACK_ALL_ZERO))
792                 stack = "all(zero)";
793         else if (IS_ENABLED(CONFIG_GCC_PLUGIN_STRUCTLEAK_BYREF_ALL))
794                 stack = "byref_all(zero)";
795         else if (IS_ENABLED(CONFIG_GCC_PLUGIN_STRUCTLEAK_BYREF))
796                 stack = "byref(zero)";
797         else if (IS_ENABLED(CONFIG_GCC_PLUGIN_STRUCTLEAK_USER))
798                 stack = "__user(zero)";
799         else
800                 stack = "off";
801
802         pr_info("mem auto-init: stack:%s, heap alloc:%s, heap free:%s\n",
803                 stack, want_init_on_alloc(GFP_KERNEL) ? "on" : "off",
804                 want_init_on_free() ? "on" : "off");
805         if (want_init_on_free())
806                 pr_info("mem auto-init: clearing system memory may take some time...\n");
807 }
808
809 /*
810  * Set up kernel memory allocators
811  */
812 static void __init mm_init(void)
813 {
814         /*
815          * page_ext requires contiguous pages,
816          * bigger than MAX_ORDER unless SPARSEMEM.
817          */
818         page_ext_init_flatmem();
819         init_mem_debugging_and_hardening();
820         kfence_alloc_pool();
821         report_meminit();
822         stack_depot_init();
823         mem_init();
824         mem_init_print_info();
825         /* page_owner must be initialized after buddy is ready */
826         page_ext_init_flatmem_late();
827         kmem_cache_init();
828         kmemleak_init();
829         pgtable_init();
830         debug_objects_mem_init();
831         vmalloc_init();
832         /* Should be run before the first non-init thread is created */
833         init_espfix_bsp();
834         /* Should be run after espfix64 is set up. */
835         pti_init();
836 }
837
838 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_RANDOMIZE_KSTACK_OFFSET
839 DEFINE_STATIC_KEY_MAYBE_RO(CONFIG_RANDOMIZE_KSTACK_OFFSET_DEFAULT,
840                            randomize_kstack_offset);
841 DEFINE_PER_CPU(u32, kstack_offset);
842
843 static int __init early_randomize_kstack_offset(char *buf)
844 {
845         int ret;
846         bool bool_result;
847
848         ret = kstrtobool(buf, &bool_result);
849         if (ret)
850                 return ret;
851
852         if (bool_result)
853                 static_branch_enable(&randomize_kstack_offset);
854         else
855                 static_branch_disable(&randomize_kstack_offset);
856         return 0;
857 }
858 early_param("randomize_kstack_offset", early_randomize_kstack_offset);
859 #endif
860
861 void __init __weak arch_call_rest_init(void)
862 {
863         rest_init();
864 }
865
866 static void __init print_unknown_bootoptions(void)
867 {
868         char *unknown_options;
869         char *end;
870         const char *const *p;
871         size_t len;
872
873         if (panic_later || (!argv_init[1] && !envp_init[2]))
874                 return;
875
876         /*
877          * Determine how many options we have to print out, plus a space
878          * before each
879          */
880         len = 1; /* null terminator */
881         for (p = &argv_init[1]; *p; p++) {
882                 len++;
883                 len += strlen(*p);
884         }
885         for (p = &envp_init[2]; *p; p++) {
886                 len++;
887                 len += strlen(*p);
888         }
889
890         unknown_options = memblock_alloc(len, SMP_CACHE_BYTES);
891         if (!unknown_options) {
892                 pr_err("%s: Failed to allocate %zu bytes\n",
893                         __func__, len);
894                 return;
895         }
896         end = unknown_options;
897
898         for (p = &argv_init[1]; *p; p++)
899                 end += sprintf(end, " %s", *p);
900         for (p = &envp_init[2]; *p; p++)
901                 end += sprintf(end, " %s", *p);
902
903         pr_notice("Unknown command line parameters:%s\n", unknown_options);
904         memblock_free(__pa(unknown_options), len);
905 }
906
907 asmlinkage __visible void __init __no_sanitize_address start_kernel(void)
908 {
909         char *command_line;
910         char *after_dashes;
911
912         set_task_stack_end_magic(&init_task);
913         smp_setup_processor_id();
914         debug_objects_early_init();
915
916         cgroup_init_early();
917
918         local_irq_disable();
919         early_boot_irqs_disabled = true;
920
921         /*
922          * Interrupts are still disabled. Do necessary setups, then
923          * enable them.
924          */
925         boot_cpu_init();
926         page_address_init();
927         pr_notice("%s", linux_banner);
928         early_security_init();
929         setup_arch(&command_line);
930         setup_boot_config();
931         setup_command_line(command_line);
932         setup_nr_cpu_ids();
933         setup_per_cpu_areas();
934         smp_prepare_boot_cpu(); /* arch-specific boot-cpu hooks */
935         boot_cpu_hotplug_init();
936
937         build_all_zonelists(NULL);
938         page_alloc_init();
939
940         pr_notice("Kernel command line: %s\n", saved_command_line);
941         /* parameters may set static keys */
942         jump_label_init();
943         parse_early_param();
944         after_dashes = parse_args("Booting kernel",
945                                   static_command_line, __start___param,
946                                   __stop___param - __start___param,
947                                   -1, -1, NULL, &unknown_bootoption);
948         print_unknown_bootoptions();
949         if (!IS_ERR_OR_NULL(after_dashes))
950                 parse_args("Setting init args", after_dashes, NULL, 0, -1, -1,
951                            NULL, set_init_arg);
952         if (extra_init_args)
953                 parse_args("Setting extra init args", extra_init_args,
954                            NULL, 0, -1, -1, NULL, set_init_arg);
955
956         /*
957          * These use large bootmem allocations and must precede
958          * kmem_cache_init()
959          */
960         setup_log_buf(0);
961         vfs_caches_init_early();
962         sort_main_extable();
963         trap_init();
964         mm_init();
965
966         ftrace_init();
967
968         /* trace_printk can be enabled here */
969         early_trace_init();
970
971         /*
972          * Set up the scheduler prior starting any interrupts (such as the
973          * timer interrupt). Full topology setup happens at smp_init()
974          * time - but meanwhile we still have a functioning scheduler.
975          */
976         sched_init();
977
978         if (WARN(!irqs_disabled(),
979                  "Interrupts were enabled *very* early, fixing it\n"))
980                 local_irq_disable();
981         radix_tree_init();
982
983         /*
984          * Set up housekeeping before setting up workqueues to allow the unbound
985          * workqueue to take non-housekeeping into account.
986          */
987         housekeeping_init();
988
989         /*
990          * Allow workqueue creation and work item queueing/cancelling
991          * early.  Work item execution depends on kthreads and starts after
992          * workqueue_init().
993          */
994         workqueue_init_early();
995
996         rcu_init();
997
998         /* Trace events are available after this */
999         trace_init();
1000
1001         if (initcall_debug)
1002                 initcall_debug_enable();
1003
1004         context_tracking_init();
1005         /* init some links before init_ISA_irqs() */
1006         early_irq_init();
1007         init_IRQ();
1008         tick_init();
1009         rcu_init_nohz();
1010         init_timers();
1011         hrtimers_init();
1012         softirq_init();
1013         timekeeping_init();
1014         kfence_init();
1015
1016         /*
1017          * For best initial stack canary entropy, prepare it after:
1018          * - setup_arch() for any UEFI RNG entropy and boot cmdline access
1019          * - timekeeping_init() for ktime entropy used in rand_initialize()
1020          * - rand_initialize() to get any arch-specific entropy like RDRAND
1021          * - add_latent_entropy() to get any latent entropy
1022          * - adding command line entropy
1023          */
1024         rand_initialize();
1025         add_latent_entropy();
1026         add_device_randomness(command_line, strlen(command_line));
1027         boot_init_stack_canary();
1028
1029         time_init();
1030         perf_event_init();
1031         profile_init();
1032         call_function_init();
1033         WARN(!irqs_disabled(), "Interrupts were enabled early\n");
1034
1035         early_boot_irqs_disabled = false;
1036         local_irq_enable();
1037
1038         kmem_cache_init_late();
1039
1040         /*
1041          * HACK ALERT! This is early. We're enabling the console before
1042          * we've done PCI setups etc, and console_init() must be aware of
1043          * this. But we do want output early, in case something goes wrong.
1044          */
1045         console_init();
1046         if (panic_later)
1047                 panic("Too many boot %s vars at `%s'", panic_later,
1048                       panic_param);
1049
1050         lockdep_init();
1051
1052         /*
1053          * Need to run this when irqs are enabled, because it wants
1054          * to self-test [hard/soft]-irqs on/off lock inversion bugs
1055          * too:
1056          */
1057         locking_selftest();
1058
1059         /*
1060          * This needs to be called before any devices perform DMA
1061          * operations that might use the SWIOTLB bounce buffers. It will
1062          * mark the bounce buffers as decrypted so that their usage will
1063          * not cause "plain-text" data to be decrypted when accessed.
1064          */
1065         mem_encrypt_init();
1066
1067 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
1068         if (initrd_start && !initrd_below_start_ok &&
1069             page_to_pfn(virt_to_page((void *)initrd_start)) < min_low_pfn) {
1070                 pr_crit("initrd overwritten (0x%08lx < 0x%08lx) - disabling it.\n",
1071                     page_to_pfn(virt_to_page((void *)initrd_start)),
1072                     min_low_pfn);
1073                 initrd_start = 0;
1074         }
1075 #endif
1076         setup_per_cpu_pageset();
1077         numa_policy_init();
1078         acpi_early_init();
1079         if (late_time_init)
1080                 late_time_init();
1081         sched_clock_init();
1082         calibrate_delay();
1083         pid_idr_init();
1084         anon_vma_init();
1085 #ifdef CONFIG_X86
1086         if (efi_enabled(EFI_RUNTIME_SERVICES))
1087                 efi_enter_virtual_mode();
1088 #endif
1089         thread_stack_cache_init();
1090         cred_init();
1091         fork_init();
1092         proc_caches_init();
1093         uts_ns_init();
1094         key_init();
1095         security_init();
1096         dbg_late_init();
1097         vfs_caches_init();
1098         pagecache_init();
1099         signals_init();
1100         seq_file_init();
1101         proc_root_init();
1102         nsfs_init();
1103         cpuset_init();
1104         cgroup_init();
1105         taskstats_init_early();
1106         delayacct_init();
1107
1108         poking_init();
1109         check_bugs();
1110
1111         acpi_subsystem_init();
1112         arch_post_acpi_subsys_init();
1113         kcsan_init();
1114
1115         /* Do the rest non-__init'ed, we're now alive */
1116         arch_call_rest_init();
1117
1118         prevent_tail_call_optimization();
1119 }
1120
1121 /* Call all constructor functions linked into the kernel. */
1122 static void __init do_ctors(void)
1123 {
1124 /*
1125  * For UML, the constructors have already been called by the
1126  * normal setup code as it's just a normal ELF binary, so we
1127  * cannot do it again - but we do need CONFIG_CONSTRUCTORS
1128  * even on UML for modules.
1129  */
1130 #if defined(CONFIG_CONSTRUCTORS) && !defined(CONFIG_UML)
1131         ctor_fn_t *fn = (ctor_fn_t *) __ctors_start;
1132
1133         for (; fn < (ctor_fn_t *) __ctors_end; fn++)
1134                 (*fn)();
1135 #endif
1136 }
1137
1138 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1139 struct blacklist_entry {
1140         struct list_head next;
1141         char *buf;
1142 };
1143
1144 static __initdata_or_module LIST_HEAD(blacklisted_initcalls);
1145
1146 static int __init initcall_blacklist(char *str)
1147 {
1148         char *str_entry;
1149         struct blacklist_entry *entry;
1150
1151         /* str argument is a comma-separated list of functions */
1152         do {
1153                 str_entry = strsep(&str, ",");
1154                 if (str_entry) {
1155                         pr_debug("blacklisting initcall %s\n", str_entry);
1156                         entry = memblock_alloc(sizeof(*entry),
1157                                                SMP_CACHE_BYTES);
1158                         if (!entry)
1159                                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n",
1160                                       __func__, sizeof(*entry));
1161                         entry->buf = memblock_alloc(strlen(str_entry) + 1,
1162                                                     SMP_CACHE_BYTES);
1163                         if (!entry->buf)
1164                                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n",
1165                                       __func__, strlen(str_entry) + 1);
1166                         strcpy(entry->buf, str_entry);
1167                         list_add(&entry->next, &blacklisted_initcalls);
1168                 }
1169         } while (str_entry);
1170
1171         return 0;
1172 }
1173
1174 static bool __init_or_module initcall_blacklisted(initcall_t fn)
1175 {
1176         struct blacklist_entry *entry;
1177         char fn_name[KSYM_SYMBOL_LEN];
1178         unsigned long addr;
1179
1180         if (list_empty(&blacklisted_initcalls))
1181                 return false;
1182
1183         addr = (unsigned long) dereference_function_descriptor(fn);
1184         sprint_symbol_no_offset(fn_name, addr);
1185
1186         /*
1187          * fn will be "function_name [module_name]" where [module_name] is not
1188          * displayed for built-in init functions.  Strip off the [module_name].
1189          */
1190         strreplace(fn_name, ' ', '\0');
1191
1192         list_for_each_entry(entry, &blacklisted_initcalls, next) {
1193                 if (!strcmp(fn_name, entry->buf)) {
1194                         pr_debug("initcall %s blacklisted\n", fn_name);
1195                         return true;
1196                 }
1197         }
1198
1199         return false;
1200 }
1201 #else
1202 static int __init initcall_blacklist(char *str)
1203 {
1204         pr_warn("initcall_blacklist requires CONFIG_KALLSYMS\n");
1205         return 0;
1206 }
1207
1208 static bool __init_or_module initcall_blacklisted(initcall_t fn)
1209 {
1210         return false;
1211 }
1212 #endif
1213 __setup("initcall_blacklist=", initcall_blacklist);
1214
1215 static __init_or_module void
1216 trace_initcall_start_cb(void *data, initcall_t fn)
1217 {
1218         ktime_t *calltime = (ktime_t *)data;
1219
1220         printk(KERN_DEBUG "calling  %pS @ %i\n", fn, task_pid_nr(current));
1221         *calltime = ktime_get();
1222 }
1223
1224 static __init_or_module void
1225 trace_initcall_finish_cb(void *data, initcall_t fn, int ret)
1226 {
1227         ktime_t *calltime = (ktime_t *)data;
1228         ktime_t delta, rettime;
1229         unsigned long long duration;
1230
1231         rettime = ktime_get();
1232         delta = ktime_sub(rettime, *calltime);
1233         duration = (unsigned long long) ktime_to_ns(delta) >> 10;
1234         printk(KERN_DEBUG "initcall %pS returned %d after %lld usecs\n",
1235                  fn, ret, duration);
1236 }
1237
1238 static ktime_t initcall_calltime;
1239
1240 #ifdef TRACEPOINTS_ENABLED
1241 static void __init initcall_debug_enable(void)
1242 {
1243         int ret;
1244
1245         ret = register_trace_initcall_start(trace_initcall_start_cb,
1246                                             &initcall_calltime);
1247         ret |= register_trace_initcall_finish(trace_initcall_finish_cb,
1248                                               &initcall_calltime);
1249         WARN(ret, "Failed to register initcall tracepoints\n");
1250 }
1251 # define do_trace_initcall_start        trace_initcall_start
1252 # define do_trace_initcall_finish       trace_initcall_finish
1253 #else
1254 static inline void do_trace_initcall_start(initcall_t fn)
1255 {
1256         if (!initcall_debug)
1257                 return;
1258         trace_initcall_start_cb(&initcall_calltime, fn);
1259 }
1260 static inline void do_trace_initcall_finish(initcall_t fn, int ret)
1261 {
1262         if (!initcall_debug)
1263                 return;
1264         trace_initcall_finish_cb(&initcall_calltime, fn, ret);
1265 }
1266 #endif /* !TRACEPOINTS_ENABLED */
1267
1268 int __init_or_module do_one_initcall(initcall_t fn)
1269 {
1270         int count = preempt_count();
1271         char msgbuf[64];
1272         int ret;
1273
1274         if (initcall_blacklisted(fn))
1275                 return -EPERM;
1276
1277         do_trace_initcall_start(fn);
1278         ret = fn();
1279         do_trace_initcall_finish(fn, ret);
1280
1281         msgbuf[0] = 0;
1282
1283         if (preempt_count() != count) {
1284                 sprintf(msgbuf, "preemption imbalance ");
1285                 preempt_count_set(count);
1286         }
1287         if (irqs_disabled()) {
1288                 strlcat(msgbuf, "disabled interrupts ", sizeof(msgbuf));
1289                 local_irq_enable();
1290         }
1291         WARN(msgbuf[0], "initcall %pS returned with %s\n", fn, msgbuf);
1292
1293         add_latent_entropy();
1294         return ret;
1295 }
1296
1297
1298 extern initcall_entry_t __initcall_start[];
1299 extern initcall_entry_t __initcall0_start[];
1300 extern initcall_entry_t __initcall1_start[];
1301 extern initcall_entry_t __initcall2_start[];
1302 extern initcall_entry_t __initcall3_start[];
1303 extern initcall_entry_t __initcall4_start[];
1304 extern initcall_entry_t __initcall5_start[];
1305 extern initcall_entry_t __initcall6_start[];
1306 extern initcall_entry_t __initcall7_start[];
1307 extern initcall_entry_t __initcall_end[];
1308
1309 static initcall_entry_t *initcall_levels[] __initdata = {
1310         __initcall0_start,
1311         __initcall1_start,
1312         __initcall2_start,
1313         __initcall3_start,
1314         __initcall4_start,
1315         __initcall5_start,
1316         __initcall6_start,
1317         __initcall7_start,
1318         __initcall_end,
1319 };
1320
1321 /* Keep these in sync with initcalls in include/linux/init.h */
1322 static const char *initcall_level_names[] __initdata = {
1323         "pure",
1324         "core",
1325         "postcore",
1326         "arch",
1327         "subsys",
1328         "fs",
1329         "device",
1330         "late",
1331 };
1332
1333 static int __init ignore_unknown_bootoption(char *param, char *val,
1334                                const char *unused, void *arg)
1335 {
1336         return 0;
1337 }
1338
1339 static void __init do_initcall_level(int level, char *command_line)
1340 {
1341         initcall_entry_t *fn;
1342
1343         parse_args(initcall_level_names[level],
1344                    command_line, __start___param,
1345                    __stop___param - __start___param,
1346                    level, level,
1347                    NULL, ignore_unknown_bootoption);
1348
1349         trace_initcall_level(initcall_level_names[level]);
1350         for (fn = initcall_levels[level]; fn < initcall_levels[level+1]; fn++)
1351                 do_one_initcall(initcall_from_entry(fn));
1352 }
1353
1354 static void __init do_initcalls(void)
1355 {
1356         int level;
1357         size_t len = strlen(saved_command_line) + 1;
1358         char *command_line;
1359
1360         command_line = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
1361         if (!command_line)
1362                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes\n", __func__, len);
1363
1364         for (level = 0; level < ARRAY_SIZE(initcall_levels) - 1; level++) {
1365                 /* Parser modifies command_line, restore it each time */
1366                 strcpy(command_line, saved_command_line);
1367                 do_initcall_level(level, command_line);
1368         }
1369
1370         kfree(command_line);
1371 }
1372
1373 /*
1374  * Ok, the machine is now initialized. None of the devices
1375  * have been touched yet, but the CPU subsystem is up and
1376  * running, and memory and process management works.
1377  *
1378  * Now we can finally start doing some real work..
1379  */
1380 static void __init do_basic_setup(void)
1381 {
1382         cpuset_init_smp();
1383         driver_init();
1384         init_irq_proc();
1385         do_ctors();
1386         usermodehelper_enable();
1387         do_initcalls();
1388 }
1389
1390 static void __init do_pre_smp_initcalls(void)
1391 {
1392         initcall_entry_t *fn;
1393
1394         trace_initcall_level("early");
1395         for (fn = __initcall_start; fn < __initcall0_start; fn++)
1396                 do_one_initcall(initcall_from_entry(fn));
1397 }
1398
1399 static int run_init_process(const char *init_filename)
1400 {
1401         const char *const *p;
1402
1403         argv_init[0] = init_filename;
1404         pr_info("Run %s as init process\n", init_filename);
1405         pr_debug("  with arguments:\n");
1406         for (p = argv_init; *p; p++)
1407                 pr_debug("    %s\n", *p);
1408         pr_debug("  with environment:\n");
1409         for (p = envp_init; *p; p++)
1410                 pr_debug("    %s\n", *p);
1411         return kernel_execve(init_filename, argv_init, envp_init);
1412 }
1413
1414 static int try_to_run_init_process(const char *init_filename)
1415 {
1416         int ret;
1417
1418         ret = run_init_process(init_filename);
1419
1420         if (ret && ret != -ENOENT) {
1421                 pr_err("Starting init: %s exists but couldn't execute it (error %d)\n",
1422                        init_filename, ret);
1423         }
1424
1425         return ret;
1426 }
1427
1428 static noinline void __init kernel_init_freeable(void);
1429
1430 #if defined(CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX) || defined(CONFIG_STRICT_MODULE_RWX)
1431 bool rodata_enabled __ro_after_init = true;
1432 static int __init set_debug_rodata(char *str)
1433 {
1434         return strtobool(str, &rodata_enabled);
1435 }
1436 __setup("rodata=", set_debug_rodata);
1437 #endif
1438
1439 #ifdef CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX
1440 static void mark_readonly(void)
1441 {
1442         if (rodata_enabled) {
1443                 /*
1444                  * load_module() results in W+X mappings, which are cleaned
1445                  * up with call_rcu().  Let's make sure that queued work is
1446                  * flushed so that we don't hit false positives looking for
1447                  * insecure pages which are W+X.
1448                  */
1449                 rcu_barrier();
1450                 mark_rodata_ro();
1451                 rodata_test();
1452         } else
1453                 pr_info("Kernel memory protection disabled.\n");
1454 }
1455 #elif defined(CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_KERNEL_RWX)
1456 static inline void mark_readonly(void)
1457 {
1458         pr_warn("Kernel memory protection not selected by kernel config.\n");
1459 }
1460 #else
1461 static inline void mark_readonly(void)
1462 {
1463         pr_warn("This architecture does not have kernel memory protection.\n");
1464 }
1465 #endif
1466
1467 void __weak free_initmem(void)
1468 {
1469         free_initmem_default(POISON_FREE_INITMEM);
1470 }
1471
1472 static int __ref kernel_init(void *unused)
1473 {
1474         int ret;
1475
1476         /*
1477          * Wait until kthreadd is all set-up.
1478          */
1479         wait_for_completion(&kthreadd_done);
1480
1481         kernel_init_freeable();
1482         /* need to finish all async __init code before freeing the memory */
1483         async_synchronize_full();
1484         kprobe_free_init_mem();
1485         ftrace_free_init_mem();
1486         kgdb_free_init_mem();
1487         free_initmem();
1488         mark_readonly();
1489
1490         /*
1491          * Kernel mappings are now finalized - update the userspace page-table
1492          * to finalize PTI.
1493          */
1494         pti_finalize();
1495
1496         system_state = SYSTEM_RUNNING;
1497         numa_default_policy();
1498
1499         rcu_end_inkernel_boot();
1500
1501         do_sysctl_args();
1502
1503         if (ramdisk_execute_command) {
1504                 ret = run_init_process(ramdisk_execute_command);
1505                 if (!ret)
1506                         return 0;
1507                 pr_err("Failed to execute %s (error %d)\n",
1508                        ramdisk_execute_command, ret);
1509         }
1510
1511         /*
1512          * We try each of these until one succeeds.
1513          *
1514          * The Bourne shell can be used instead of init if we are
1515          * trying to recover a really broken machine.
1516          */
1517         if (execute_command) {
1518                 ret = run_init_process(execute_command);
1519                 if (!ret)
1520                         return 0;
1521                 panic("Requested init %s failed (error %d).",
1522                       execute_command, ret);
1523         }
1524
1525         if (CONFIG_DEFAULT_INIT[0] != '\0') {
1526                 ret = run_init_process(CONFIG_DEFAULT_INIT);
1527                 if (ret)
1528                         pr_err("Default init %s failed (error %d)\n",
1529                                CONFIG_DEFAULT_INIT, ret);
1530                 else
1531                         return 0;
1532         }
1533
1534         if (!try_to_run_init_process("/sbin/init") ||
1535             !try_to_run_init_process("/etc/init") ||
1536             !try_to_run_init_process("/bin/init") ||
1537             !try_to_run_init_process("/bin/sh"))
1538                 return 0;
1539
1540         panic("No working init found.  Try passing init= option to kernel. "
1541               "See Linux Documentation/admin-guide/init.rst for guidance.");
1542 }
1543
1544 /* Open /dev/console, for stdin/stdout/stderr, this should never fail */
1545 void __init console_on_rootfs(void)
1546 {
1547         struct file *file = filp_open("/dev/console", O_RDWR, 0);
1548
1549         if (IS_ERR(file)) {
1550                 pr_err("Warning: unable to open an initial console.\n");
1551                 return;
1552         }
1553         init_dup(file);
1554         init_dup(file);
1555         init_dup(file);
1556         fput(file);
1557 }
1558
1559 static noinline void __init kernel_init_freeable(void)
1560 {
1561         /* Now the scheduler is fully set up and can do blocking allocations */
1562         gfp_allowed_mask = __GFP_BITS_MASK;
1563
1564         /*
1565          * init can allocate pages on any node
1566          */
1567         set_mems_allowed(node_states[N_MEMORY]);
1568
1569         cad_pid = get_pid(task_pid(current));
1570
1571         smp_prepare_cpus(setup_max_cpus);
1572
1573         workqueue_init();
1574
1575         init_mm_internals();
1576
1577         rcu_init_tasks_generic();
1578         do_pre_smp_initcalls();
1579         lockup_detector_init();
1580
1581         smp_init();
1582         sched_init_smp();
1583
1584         padata_init();
1585         page_alloc_init_late();
1586         /* Initialize page ext after all struct pages are initialized. */
1587         page_ext_init();
1588
1589         do_basic_setup();
1590
1591         kunit_run_all_tests();
1592
1593         wait_for_initramfs();
1594         console_on_rootfs();
1595
1596         /*
1597          * check if there is an early userspace init.  If yes, let it do all
1598          * the work
1599          */
1600         if (init_eaccess(ramdisk_execute_command) != 0) {
1601                 ramdisk_execute_command = NULL;
1602                 prepare_namespace();
1603         }
1604
1605         /*
1606          * Ok, we have completed the initial bootup, and
1607          * we're essentially up and running. Get rid of the
1608          * initmem segments and start the user-mode stuff..
1609          *
1610          * rootfs is available now, try loading the public keys
1611          * and default modules
1612          */
1613
1614         integrity_load_keys();
1615 }