kmemleak: fix sparse warning for static declarations
[safe/jmp/linux-2.6] / mm / kmemleak.c
1 /*
2  * mm/kmemleak.c
3  *
4  * Copyright (C) 2008 ARM Limited
5  * Written by Catalin Marinas <catalin.marinas@arm.com>
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  *
11  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * along with this program; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
19  *
20  *
21  * For more information on the algorithm and kmemleak usage, please see
22  * Documentation/kmemleak.txt.
23  *
24  * Notes on locking
25  * ----------------
26  *
27  * The following locks and mutexes are used by kmemleak:
28  *
29  * - kmemleak_lock (rwlock): protects the object_list modifications and
30  *   accesses to the object_tree_root. The object_list is the main list
31  *   holding the metadata (struct kmemleak_object) for the allocated memory
32  *   blocks. The object_tree_root is a priority search tree used to look-up
33  *   metadata based on a pointer to the corresponding memory block.  The
34  *   kmemleak_object structures are added to the object_list and
35  *   object_tree_root in the create_object() function called from the
36  *   kmemleak_alloc() callback and removed in delete_object() called from the
37  *   kmemleak_free() callback
38  * - kmemleak_object.lock (spinlock): protects a kmemleak_object. Accesses to
39  *   the metadata (e.g. count) are protected by this lock. Note that some
40  *   members of this structure may be protected by other means (atomic or
41  *   kmemleak_lock). This lock is also held when scanning the corresponding
42  *   memory block to avoid the kernel freeing it via the kmemleak_free()
43  *   callback. This is less heavyweight than holding a global lock like
44  *   kmemleak_lock during scanning
45  * - scan_mutex (mutex): ensures that only one thread may scan the memory for
46  *   unreferenced objects at a time. The gray_list contains the objects which
47  *   are already referenced or marked as false positives and need to be
48  *   scanned. This list is only modified during a scanning episode when the
49  *   scan_mutex is held. At the end of a scan, the gray_list is always empty.
50  *   Note that the kmemleak_object.use_count is incremented when an object is
51  *   added to the gray_list and therefore cannot be freed. This mutex also
52  *   prevents multiple users of the "kmemleak" debugfs file together with
53  *   modifications to the memory scanning parameters including the scan_thread
54  *   pointer
55  *
56  * The kmemleak_object structures have a use_count incremented or decremented
57  * using the get_object()/put_object() functions. When the use_count becomes
58  * 0, this count can no longer be incremented and put_object() schedules the
59  * kmemleak_object freeing via an RCU callback. All calls to the get_object()
60  * function must be protected by rcu_read_lock() to avoid accessing a freed
61  * structure.
62  */
63
64 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
65
66 #include <linux/init.h>
67 #include <linux/kernel.h>
68 #include <linux/list.h>
69 #include <linux/sched.h>
70 #include <linux/jiffies.h>
71 #include <linux/delay.h>
72 #include <linux/module.h>
73 #include <linux/kthread.h>
74 #include <linux/prio_tree.h>
75 #include <linux/gfp.h>
76 #include <linux/fs.h>
77 #include <linux/debugfs.h>
78 #include <linux/seq_file.h>
79 #include <linux/cpumask.h>
80 #include <linux/spinlock.h>
81 #include <linux/mutex.h>
82 #include <linux/rcupdate.h>
83 #include <linux/stacktrace.h>
84 #include <linux/cache.h>
85 #include <linux/percpu.h>
86 #include <linux/hardirq.h>
87 #include <linux/mmzone.h>
88 #include <linux/slab.h>
89 #include <linux/thread_info.h>
90 #include <linux/err.h>
91 #include <linux/uaccess.h>
92 #include <linux/string.h>
93 #include <linux/nodemask.h>
94 #include <linux/mm.h>
95 #include <linux/workqueue.h>
96
97 #include <asm/sections.h>
98 #include <asm/processor.h>
99 #include <asm/atomic.h>
100
101 #include <linux/kmemcheck.h>
102 #include <linux/kmemleak.h>
103
104 /*
105  * Kmemleak configuration and common defines.
106  */
107 #define MAX_TRACE               16      /* stack trace length */
108 #define MSECS_MIN_AGE           5000    /* minimum object age for reporting */
109 #define SECS_FIRST_SCAN         60      /* delay before the first scan */
110 #define SECS_SCAN_WAIT          600     /* subsequent auto scanning delay */
111 #define GRAY_LIST_PASSES        25      /* maximum number of gray list scans */
112 #define MAX_SCAN_SIZE           4096    /* maximum size of a scanned block */
113
114 #define BYTES_PER_POINTER       sizeof(void *)
115
116 /* GFP bitmask for kmemleak internal allocations */
117 #define GFP_KMEMLEAK_MASK       (GFP_KERNEL | GFP_ATOMIC)
118
119 /* scanning area inside a memory block */
120 struct kmemleak_scan_area {
121         struct hlist_node node;
122         unsigned long offset;
123         size_t length;
124 };
125
126 #define KMEMLEAK_GREY   0
127 #define KMEMLEAK_BLACK  -1
128
129 /*
130  * Structure holding the metadata for each allocated memory block.
131  * Modifications to such objects should be made while holding the
132  * object->lock. Insertions or deletions from object_list, gray_list or
133  * tree_node are already protected by the corresponding locks or mutex (see
134  * the notes on locking above). These objects are reference-counted
135  * (use_count) and freed using the RCU mechanism.
136  */
137 struct kmemleak_object {
138         spinlock_t lock;
139         unsigned long flags;            /* object status flags */
140         struct list_head object_list;
141         struct list_head gray_list;
142         struct prio_tree_node tree_node;
143         struct rcu_head rcu;            /* object_list lockless traversal */
144         /* object usage count; object freed when use_count == 0 */
145         atomic_t use_count;
146         unsigned long pointer;
147         size_t size;
148         /* minimum number of a pointers found before it is considered leak */
149         int min_count;
150         /* the total number of pointers found pointing to this object */
151         int count;
152         /* memory ranges to be scanned inside an object (empty for all) */
153         struct hlist_head area_list;
154         unsigned long trace[MAX_TRACE];
155         unsigned int trace_len;
156         unsigned long jiffies;          /* creation timestamp */
157         pid_t pid;                      /* pid of the current task */
158         char comm[TASK_COMM_LEN];       /* executable name */
159 };
160
161 /* flag representing the memory block allocation status */
162 #define OBJECT_ALLOCATED        (1 << 0)
163 /* flag set after the first reporting of an unreference object */
164 #define OBJECT_REPORTED         (1 << 1)
165 /* flag set to not scan the object */
166 #define OBJECT_NO_SCAN          (1 << 2)
167 /* flag set on newly allocated objects */
168 #define OBJECT_NEW              (1 << 3)
169
170 /* number of bytes to print per line; must be 16 or 32 */
171 #define HEX_ROW_SIZE            16
172 /* number of bytes to print at a time (1, 2, 4, 8) */
173 #define HEX_GROUP_SIZE          1
174 /* include ASCII after the hex output */
175 #define HEX_ASCII               1
176 /* max number of lines to be printed */
177 #define HEX_MAX_LINES           2
178
179 /* the list of all allocated objects */
180 static LIST_HEAD(object_list);
181 /* the list of gray-colored objects (see color_gray comment below) */
182 static LIST_HEAD(gray_list);
183 /* prio search tree for object boundaries */
184 static struct prio_tree_root object_tree_root;
185 /* rw_lock protecting the access to object_list and prio_tree_root */
186 static DEFINE_RWLOCK(kmemleak_lock);
187
188 /* allocation caches for kmemleak internal data */
189 static struct kmem_cache *object_cache;
190 static struct kmem_cache *scan_area_cache;
191
192 /* set if tracing memory operations is enabled */
193 static atomic_t kmemleak_enabled = ATOMIC_INIT(0);
194 /* set in the late_initcall if there were no errors */
195 static atomic_t kmemleak_initialized = ATOMIC_INIT(0);
196 /* enables or disables early logging of the memory operations */
197 static atomic_t kmemleak_early_log = ATOMIC_INIT(1);
198 /* set if a fata kmemleak error has occurred */
199 static atomic_t kmemleak_error = ATOMIC_INIT(0);
200
201 /* minimum and maximum address that may be valid pointers */
202 static unsigned long min_addr = ULONG_MAX;
203 static unsigned long max_addr;
204
205 static struct task_struct *scan_thread;
206 /* used to avoid reporting of recently allocated objects */
207 static unsigned long jiffies_min_age;
208 static unsigned long jiffies_last_scan;
209 /* delay between automatic memory scannings */
210 static signed long jiffies_scan_wait;
211 /* enables or disables the task stacks scanning */
212 static int kmemleak_stack_scan = 1;
213 /* protects the memory scanning, parameters and debug/kmemleak file access */
214 static DEFINE_MUTEX(scan_mutex);
215
216 /*
217  * Early object allocation/freeing logging. Kmemleak is initialized after the
218  * kernel allocator. However, both the kernel allocator and kmemleak may
219  * allocate memory blocks which need to be tracked. Kmemleak defines an
220  * arbitrary buffer to hold the allocation/freeing information before it is
221  * fully initialized.
222  */
223
224 /* kmemleak operation type for early logging */
225 enum {
226         KMEMLEAK_ALLOC,
227         KMEMLEAK_FREE,
228         KMEMLEAK_FREE_PART,
229         KMEMLEAK_NOT_LEAK,
230         KMEMLEAK_IGNORE,
231         KMEMLEAK_SCAN_AREA,
232         KMEMLEAK_NO_SCAN
233 };
234
235 /*
236  * Structure holding the information passed to kmemleak callbacks during the
237  * early logging.
238  */
239 struct early_log {
240         int op_type;                    /* kmemleak operation type */
241         const void *ptr;                /* allocated/freed memory block */
242         size_t size;                    /* memory block size */
243         int min_count;                  /* minimum reference count */
244         unsigned long offset;           /* scan area offset */
245         size_t length;                  /* scan area length */
246         unsigned long trace[MAX_TRACE]; /* stack trace */
247         unsigned int trace_len;         /* stack trace length */
248 };
249
250 /* early logging buffer and current position */
251 static struct early_log
252         early_log[CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK_EARLY_LOG_SIZE] __initdata;
253 static int crt_early_log __initdata;
254
255 static void kmemleak_disable(void);
256
257 /*
258  * Print a warning and dump the stack trace.
259  */
260 #define kmemleak_warn(x...)     do {    \
261         pr_warning(x);                  \
262         dump_stack();                   \
263 } while (0)
264
265 /*
266  * Macro invoked when a serious kmemleak condition occured and cannot be
267  * recovered from. Kmemleak will be disabled and further allocation/freeing
268  * tracing no longer available.
269  */
270 #define kmemleak_stop(x...)     do {    \
271         kmemleak_warn(x);               \
272         kmemleak_disable();             \
273 } while (0)
274
275 /*
276  * Printing of the objects hex dump to the seq file. The number of lines to be
277  * printed is limited to HEX_MAX_LINES to prevent seq file spamming. The
278  * actual number of printed bytes depends on HEX_ROW_SIZE. It must be called
279  * with the object->lock held.
280  */
281 static void hex_dump_object(struct seq_file *seq,
282                             struct kmemleak_object *object)
283 {
284         const u8 *ptr = (const u8 *)object->pointer;
285         int i, len, remaining;
286         unsigned char linebuf[HEX_ROW_SIZE * 5];
287
288         /* limit the number of lines to HEX_MAX_LINES */
289         remaining = len =
290                 min(object->size, (size_t)(HEX_MAX_LINES * HEX_ROW_SIZE));
291
292         seq_printf(seq, "  hex dump (first %d bytes):\n", len);
293         for (i = 0; i < len; i += HEX_ROW_SIZE) {
294                 int linelen = min(remaining, HEX_ROW_SIZE);
295
296                 remaining -= HEX_ROW_SIZE;
297                 hex_dump_to_buffer(ptr + i, linelen, HEX_ROW_SIZE,
298                                    HEX_GROUP_SIZE, linebuf, sizeof(linebuf),
299                                    HEX_ASCII);
300                 seq_printf(seq, "    %s\n", linebuf);
301         }
302 }
303
304 /*
305  * Object colors, encoded with count and min_count:
306  * - white - orphan object, not enough references to it (count < min_count)
307  * - gray  - not orphan, not marked as false positive (min_count == 0) or
308  *              sufficient references to it (count >= min_count)
309  * - black - ignore, it doesn't contain references (e.g. text section)
310  *              (min_count == -1). No function defined for this color.
311  * Newly created objects don't have any color assigned (object->count == -1)
312  * before the next memory scan when they become white.
313  */
314 static bool color_white(const struct kmemleak_object *object)
315 {
316         return object->count != KMEMLEAK_BLACK &&
317                 object->count < object->min_count;
318 }
319
320 static bool color_gray(const struct kmemleak_object *object)
321 {
322         return object->min_count != KMEMLEAK_BLACK &&
323                 object->count >= object->min_count;
324 }
325
326 static bool color_black(const struct kmemleak_object *object)
327 {
328         return object->min_count == KMEMLEAK_BLACK;
329 }
330
331 /*
332  * Objects are considered unreferenced only if their color is white, they have
333  * not be deleted and have a minimum age to avoid false positives caused by
334  * pointers temporarily stored in CPU registers.
335  */
336 static bool unreferenced_object(struct kmemleak_object *object)
337 {
338         return (object->flags & OBJECT_ALLOCATED) && color_white(object) &&
339                 time_before_eq(object->jiffies + jiffies_min_age,
340                                jiffies_last_scan);
341 }
342
343 /*
344  * Printing of the unreferenced objects information to the seq file. The
345  * print_unreferenced function must be called with the object->lock held.
346  */
347 static void print_unreferenced(struct seq_file *seq,
348                                struct kmemleak_object *object)
349 {
350         int i;
351
352         seq_printf(seq, "unreferenced object 0x%08lx (size %zu):\n",
353                    object->pointer, object->size);
354         seq_printf(seq, "  comm \"%s\", pid %d, jiffies %lu\n",
355                    object->comm, object->pid, object->jiffies);
356         hex_dump_object(seq, object);
357         seq_printf(seq, "  backtrace:\n");
358
359         for (i = 0; i < object->trace_len; i++) {
360                 void *ptr = (void *)object->trace[i];
361                 seq_printf(seq, "    [<%p>] %pS\n", ptr, ptr);
362         }
363 }
364
365 /*
366  * Print the kmemleak_object information. This function is used mainly for
367  * debugging special cases when kmemleak operations. It must be called with
368  * the object->lock held.
369  */
370 static void dump_object_info(struct kmemleak_object *object)
371 {
372         struct stack_trace trace;
373
374         trace.nr_entries = object->trace_len;
375         trace.entries = object->trace;
376
377         pr_notice("Object 0x%08lx (size %zu):\n",
378                   object->tree_node.start, object->size);
379         pr_notice("  comm \"%s\", pid %d, jiffies %lu\n",
380                   object->comm, object->pid, object->jiffies);
381         pr_notice("  min_count = %d\n", object->min_count);
382         pr_notice("  count = %d\n", object->count);
383         pr_notice("  flags = 0x%lx\n", object->flags);
384         pr_notice("  backtrace:\n");
385         print_stack_trace(&trace, 4);
386 }
387
388 /*
389  * Look-up a memory block metadata (kmemleak_object) in the priority search
390  * tree based on a pointer value. If alias is 0, only values pointing to the
391  * beginning of the memory block are allowed. The kmemleak_lock must be held
392  * when calling this function.
393  */
394 static struct kmemleak_object *lookup_object(unsigned long ptr, int alias)
395 {
396         struct prio_tree_node *node;
397         struct prio_tree_iter iter;
398         struct kmemleak_object *object;
399
400         prio_tree_iter_init(&iter, &object_tree_root, ptr, ptr);
401         node = prio_tree_next(&iter);
402         if (node) {
403                 object = prio_tree_entry(node, struct kmemleak_object,
404                                          tree_node);
405                 if (!alias && object->pointer != ptr) {
406                         kmemleak_warn("Found object by alias");
407                         object = NULL;
408                 }
409         } else
410                 object = NULL;
411
412         return object;
413 }
414
415 /*
416  * Increment the object use_count. Return 1 if successful or 0 otherwise. Note
417  * that once an object's use_count reached 0, the RCU freeing was already
418  * registered and the object should no longer be used. This function must be
419  * called under the protection of rcu_read_lock().
420  */
421 static int get_object(struct kmemleak_object *object)
422 {
423         return atomic_inc_not_zero(&object->use_count);
424 }
425
426 /*
427  * RCU callback to free a kmemleak_object.
428  */
429 static void free_object_rcu(struct rcu_head *rcu)
430 {
431         struct hlist_node *elem, *tmp;
432         struct kmemleak_scan_area *area;
433         struct kmemleak_object *object =
434                 container_of(rcu, struct kmemleak_object, rcu);
435
436         /*
437          * Once use_count is 0 (guaranteed by put_object), there is no other
438          * code accessing this object, hence no need for locking.
439          */
440         hlist_for_each_entry_safe(area, elem, tmp, &object->area_list, node) {
441                 hlist_del(elem);
442                 kmem_cache_free(scan_area_cache, area);
443         }
444         kmem_cache_free(object_cache, object);
445 }
446
447 /*
448  * Decrement the object use_count. Once the count is 0, free the object using
449  * an RCU callback. Since put_object() may be called via the kmemleak_free() ->
450  * delete_object() path, the delayed RCU freeing ensures that there is no
451  * recursive call to the kernel allocator. Lock-less RCU object_list traversal
452  * is also possible.
453  */
454 static void put_object(struct kmemleak_object *object)
455 {
456         if (!atomic_dec_and_test(&object->use_count))
457                 return;
458
459         /* should only get here after delete_object was called */
460         WARN_ON(object->flags & OBJECT_ALLOCATED);
461
462         call_rcu(&object->rcu, free_object_rcu);
463 }
464
465 /*
466  * Look up an object in the prio search tree and increase its use_count.
467  */
468 static struct kmemleak_object *find_and_get_object(unsigned long ptr, int alias)
469 {
470         unsigned long flags;
471         struct kmemleak_object *object = NULL;
472
473         rcu_read_lock();
474         read_lock_irqsave(&kmemleak_lock, flags);
475         if (ptr >= min_addr && ptr < max_addr)
476                 object = lookup_object(ptr, alias);
477         read_unlock_irqrestore(&kmemleak_lock, flags);
478
479         /* check whether the object is still available */
480         if (object && !get_object(object))
481                 object = NULL;
482         rcu_read_unlock();
483
484         return object;
485 }
486
487 /*
488  * Save stack trace to the given array of MAX_TRACE size.
489  */
490 static int __save_stack_trace(unsigned long *trace)
491 {
492         struct stack_trace stack_trace;
493
494         stack_trace.max_entries = MAX_TRACE;
495         stack_trace.nr_entries = 0;
496         stack_trace.entries = trace;
497         stack_trace.skip = 2;
498         save_stack_trace(&stack_trace);
499
500         return stack_trace.nr_entries;
501 }
502
503 /*
504  * Create the metadata (struct kmemleak_object) corresponding to an allocated
505  * memory block and add it to the object_list and object_tree_root.
506  */
507 static struct kmemleak_object *create_object(unsigned long ptr, size_t size,
508                                              int min_count, gfp_t gfp)
509 {
510         unsigned long flags;
511         struct kmemleak_object *object;
512         struct prio_tree_node *node;
513
514         object = kmem_cache_alloc(object_cache, gfp & GFP_KMEMLEAK_MASK);
515         if (!object) {
516                 kmemleak_stop("Cannot allocate a kmemleak_object structure\n");
517                 return NULL;
518         }
519
520         INIT_LIST_HEAD(&object->object_list);
521         INIT_LIST_HEAD(&object->gray_list);
522         INIT_HLIST_HEAD(&object->area_list);
523         spin_lock_init(&object->lock);
524         atomic_set(&object->use_count, 1);
525         object->flags = OBJECT_ALLOCATED | OBJECT_NEW;
526         object->pointer = ptr;
527         object->size = size;
528         object->min_count = min_count;
529         object->count = -1;                     /* no color initially */
530         object->jiffies = jiffies;
531
532         /* task information */
533         if (in_irq()) {
534                 object->pid = 0;
535                 strncpy(object->comm, "hardirq", sizeof(object->comm));
536         } else if (in_softirq()) {
537                 object->pid = 0;
538                 strncpy(object->comm, "softirq", sizeof(object->comm));
539         } else {
540                 object->pid = current->pid;
541                 /*
542                  * There is a small chance of a race with set_task_comm(),
543                  * however using get_task_comm() here may cause locking
544                  * dependency issues with current->alloc_lock. In the worst
545                  * case, the command line is not correct.
546                  */
547                 strncpy(object->comm, current->comm, sizeof(object->comm));
548         }
549
550         /* kernel backtrace */
551         object->trace_len = __save_stack_trace(object->trace);
552
553         INIT_PRIO_TREE_NODE(&object->tree_node);
554         object->tree_node.start = ptr;
555         object->tree_node.last = ptr + size - 1;
556
557         write_lock_irqsave(&kmemleak_lock, flags);
558
559         min_addr = min(min_addr, ptr);
560         max_addr = max(max_addr, ptr + size);
561         node = prio_tree_insert(&object_tree_root, &object->tree_node);
562         /*
563          * The code calling the kernel does not yet have the pointer to the
564          * memory block to be able to free it.  However, we still hold the
565          * kmemleak_lock here in case parts of the kernel started freeing
566          * random memory blocks.
567          */
568         if (node != &object->tree_node) {
569                 kmemleak_stop("Cannot insert 0x%lx into the object search tree "
570                               "(already existing)\n", ptr);
571                 object = lookup_object(ptr, 1);
572                 spin_lock(&object->lock);
573                 dump_object_info(object);
574                 spin_unlock(&object->lock);
575
576                 goto out;
577         }
578         list_add_tail_rcu(&object->object_list, &object_list);
579 out:
580         write_unlock_irqrestore(&kmemleak_lock, flags);
581         return object;
582 }
583
584 /*
585  * Remove the metadata (struct kmemleak_object) for a memory block from the
586  * object_list and object_tree_root and decrement its use_count.
587  */
588 static void __delete_object(struct kmemleak_object *object)
589 {
590         unsigned long flags;
591
592         write_lock_irqsave(&kmemleak_lock, flags);
593         prio_tree_remove(&object_tree_root, &object->tree_node);
594         list_del_rcu(&object->object_list);
595         write_unlock_irqrestore(&kmemleak_lock, flags);
596
597         WARN_ON(!(object->flags & OBJECT_ALLOCATED));
598         WARN_ON(atomic_read(&object->use_count) < 2);
599
600         /*
601          * Locking here also ensures that the corresponding memory block
602          * cannot be freed when it is being scanned.
603          */
604         spin_lock_irqsave(&object->lock, flags);
605         object->flags &= ~OBJECT_ALLOCATED;
606         spin_unlock_irqrestore(&object->lock, flags);
607         put_object(object);
608 }
609
610 /*
611  * Look up the metadata (struct kmemleak_object) corresponding to ptr and
612  * delete it.
613  */
614 static void delete_object_full(unsigned long ptr)
615 {
616         struct kmemleak_object *object;
617
618         object = find_and_get_object(ptr, 0);
619         if (!object) {
620 #ifdef DEBUG
621                 kmemleak_warn("Freeing unknown object at 0x%08lx\n",
622                               ptr);
623 #endif
624                 return;
625         }
626         __delete_object(object);
627         put_object(object);
628 }
629
630 /*
631  * Look up the metadata (struct kmemleak_object) corresponding to ptr and
632  * delete it. If the memory block is partially freed, the function may create
633  * additional metadata for the remaining parts of the block.
634  */
635 static void delete_object_part(unsigned long ptr, size_t size)
636 {
637         struct kmemleak_object *object;
638         unsigned long start, end;
639
640         object = find_and_get_object(ptr, 1);
641         if (!object) {
642 #ifdef DEBUG
643                 kmemleak_warn("Partially freeing unknown object at 0x%08lx "
644                               "(size %zu)\n", ptr, size);
645 #endif
646                 return;
647         }
648         __delete_object(object);
649
650         /*
651          * Create one or two objects that may result from the memory block
652          * split. Note that partial freeing is only done by free_bootmem() and
653          * this happens before kmemleak_init() is called. The path below is
654          * only executed during early log recording in kmemleak_init(), so
655          * GFP_KERNEL is enough.
656          */
657         start = object->pointer;
658         end = object->pointer + object->size;
659         if (ptr > start)
660                 create_object(start, ptr - start, object->min_count,
661                               GFP_KERNEL);
662         if (ptr + size < end)
663                 create_object(ptr + size, end - ptr - size, object->min_count,
664                               GFP_KERNEL);
665
666         put_object(object);
667 }
668
669 static void __paint_it(struct kmemleak_object *object, int color)
670 {
671         object->min_count = color;
672         if (color == KMEMLEAK_BLACK)
673                 object->flags |= OBJECT_NO_SCAN;
674 }
675
676 static void paint_it(struct kmemleak_object *object, int color)
677 {
678         unsigned long flags;
679
680         spin_lock_irqsave(&object->lock, flags);
681         __paint_it(object, color);
682         spin_unlock_irqrestore(&object->lock, flags);
683 }
684
685 static void paint_ptr(unsigned long ptr, int color)
686 {
687         struct kmemleak_object *object;
688
689         object = find_and_get_object(ptr, 0);
690         if (!object) {
691                 kmemleak_warn("Trying to color unknown object "
692                               "at 0x%08lx as %s\n", ptr,
693                               (color == KMEMLEAK_GREY) ? "Grey" :
694                               (color == KMEMLEAK_BLACK) ? "Black" : "Unknown");
695                 return;
696         }
697         paint_it(object, color);
698         put_object(object);
699 }
700
701 /*
702  * Make a object permanently as gray-colored so that it can no longer be
703  * reported as a leak. This is used in general to mark a false positive.
704  */
705 static void make_gray_object(unsigned long ptr)
706 {
707         paint_ptr(ptr, KMEMLEAK_GREY);
708 }
709
710 /*
711  * Mark the object as black-colored so that it is ignored from scans and
712  * reporting.
713  */
714 static void make_black_object(unsigned long ptr)
715 {
716         paint_ptr(ptr, KMEMLEAK_BLACK);
717 }
718
719 /*
720  * Add a scanning area to the object. If at least one such area is added,
721  * kmemleak will only scan these ranges rather than the whole memory block.
722  */
723 static void add_scan_area(unsigned long ptr, unsigned long offset,
724                           size_t length, gfp_t gfp)
725 {
726         unsigned long flags;
727         struct kmemleak_object *object;
728         struct kmemleak_scan_area *area;
729
730         object = find_and_get_object(ptr, 0);
731         if (!object) {
732                 kmemleak_warn("Adding scan area to unknown object at 0x%08lx\n",
733                               ptr);
734                 return;
735         }
736
737         area = kmem_cache_alloc(scan_area_cache, gfp & GFP_KMEMLEAK_MASK);
738         if (!area) {
739                 kmemleak_warn("Cannot allocate a scan area\n");
740                 goto out;
741         }
742
743         spin_lock_irqsave(&object->lock, flags);
744         if (offset + length > object->size) {
745                 kmemleak_warn("Scan area larger than object 0x%08lx\n", ptr);
746                 dump_object_info(object);
747                 kmem_cache_free(scan_area_cache, area);
748                 goto out_unlock;
749         }
750
751         INIT_HLIST_NODE(&area->node);
752         area->offset = offset;
753         area->length = length;
754
755         hlist_add_head(&area->node, &object->area_list);
756 out_unlock:
757         spin_unlock_irqrestore(&object->lock, flags);
758 out:
759         put_object(object);
760 }
761
762 /*
763  * Set the OBJECT_NO_SCAN flag for the object corresponding to the give
764  * pointer. Such object will not be scanned by kmemleak but references to it
765  * are searched.
766  */
767 static void object_no_scan(unsigned long ptr)
768 {
769         unsigned long flags;
770         struct kmemleak_object *object;
771
772         object = find_and_get_object(ptr, 0);
773         if (!object) {
774                 kmemleak_warn("Not scanning unknown object at 0x%08lx\n", ptr);
775                 return;
776         }
777
778         spin_lock_irqsave(&object->lock, flags);
779         object->flags |= OBJECT_NO_SCAN;
780         spin_unlock_irqrestore(&object->lock, flags);
781         put_object(object);
782 }
783
784 /*
785  * Log an early kmemleak_* call to the early_log buffer. These calls will be
786  * processed later once kmemleak is fully initialized.
787  */
788 static void __init log_early(int op_type, const void *ptr, size_t size,
789                              int min_count, unsigned long offset, size_t length)
790 {
791         unsigned long flags;
792         struct early_log *log;
793
794         if (crt_early_log >= ARRAY_SIZE(early_log)) {
795                 pr_warning("Early log buffer exceeded\n");
796                 kmemleak_disable();
797                 return;
798         }
799
800         /*
801          * There is no need for locking since the kernel is still in UP mode
802          * at this stage. Disabling the IRQs is enough.
803          */
804         local_irq_save(flags);
805         log = &early_log[crt_early_log];
806         log->op_type = op_type;
807         log->ptr = ptr;
808         log->size = size;
809         log->min_count = min_count;
810         log->offset = offset;
811         log->length = length;
812         if (op_type == KMEMLEAK_ALLOC)
813                 log->trace_len = __save_stack_trace(log->trace);
814         crt_early_log++;
815         local_irq_restore(flags);
816 }
817
818 /*
819  * Log an early allocated block and populate the stack trace.
820  */
821 static void early_alloc(struct early_log *log)
822 {
823         struct kmemleak_object *object;
824         unsigned long flags;
825         int i;
826
827         if (!atomic_read(&kmemleak_enabled) || !log->ptr || IS_ERR(log->ptr))
828                 return;
829
830         /*
831          * RCU locking needed to ensure object is not freed via put_object().
832          */
833         rcu_read_lock();
834         object = create_object((unsigned long)log->ptr, log->size,
835                                log->min_count, GFP_KERNEL);
836         spin_lock_irqsave(&object->lock, flags);
837         for (i = 0; i < log->trace_len; i++)
838                 object->trace[i] = log->trace[i];
839         object->trace_len = log->trace_len;
840         spin_unlock_irqrestore(&object->lock, flags);
841         rcu_read_unlock();
842 }
843
844 /*
845  * Memory allocation function callback. This function is called from the
846  * kernel allocators when a new block is allocated (kmem_cache_alloc, kmalloc,
847  * vmalloc etc.).
848  */
849 void __ref kmemleak_alloc(const void *ptr, size_t size, int min_count,
850                           gfp_t gfp)
851 {
852         pr_debug("%s(0x%p, %zu, %d)\n", __func__, ptr, size, min_count);
853
854         if (atomic_read(&kmemleak_enabled) && ptr && !IS_ERR(ptr))
855                 create_object((unsigned long)ptr, size, min_count, gfp);
856         else if (atomic_read(&kmemleak_early_log))
857                 log_early(KMEMLEAK_ALLOC, ptr, size, min_count, 0, 0);
858 }
859 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmemleak_alloc);
860
861 /*
862  * Memory freeing function callback. This function is called from the kernel
863  * allocators when a block is freed (kmem_cache_free, kfree, vfree etc.).
864  */
865 void __ref kmemleak_free(const void *ptr)
866 {
867         pr_debug("%s(0x%p)\n", __func__, ptr);
868
869         if (atomic_read(&kmemleak_enabled) && ptr && !IS_ERR(ptr))
870                 delete_object_full((unsigned long)ptr);
871         else if (atomic_read(&kmemleak_early_log))
872                 log_early(KMEMLEAK_FREE, ptr, 0, 0, 0, 0);
873 }
874 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmemleak_free);
875
876 /*
877  * Partial memory freeing function callback. This function is usually called
878  * from bootmem allocator when (part of) a memory block is freed.
879  */
880 void __ref kmemleak_free_part(const void *ptr, size_t size)
881 {
882         pr_debug("%s(0x%p)\n", __func__, ptr);
883
884         if (atomic_read(&kmemleak_enabled) && ptr && !IS_ERR(ptr))
885                 delete_object_part((unsigned long)ptr, size);
886         else if (atomic_read(&kmemleak_early_log))
887                 log_early(KMEMLEAK_FREE_PART, ptr, size, 0, 0, 0);
888 }
889 EXPORT_SYMBOL_GPL(kmemleak_free_part);
890
891 /*
892  * Mark an already allocated memory block as a false positive. This will cause
893  * the block to no longer be reported as leak and always be scanned.
894  */
895 void __ref kmemleak_not_leak(const void *ptr)
896 {
897         pr_debug("%s(0x%p)\n", __func__, ptr);
898
899         if (atomic_read(&kmemleak_enabled) && ptr && !IS_ERR(ptr))
900                 make_gray_object((unsigned long)ptr);
901         else if (atomic_read(&kmemleak_early_log))
902                 log_early(KMEMLEAK_NOT_LEAK, ptr, 0, 0, 0, 0);
903 }
904 EXPORT_SYMBOL(kmemleak_not_leak);
905
906 /*
907  * Ignore a memory block. This is usually done when it is known that the
908  * corresponding block is not a leak and does not contain any references to
909  * other allocated memory blocks.
910  */
911 void __ref kmemleak_ignore(const void *ptr)
912 {
913         pr_debug("%s(0x%p)\n", __func__, ptr);
914
915         if (atomic_read(&kmemleak_enabled) && ptr && !IS_ERR(ptr))
916                 make_black_object((unsigned long)ptr);
917         else if (atomic_read(&kmemleak_early_log))
918                 log_early(KMEMLEAK_IGNORE, ptr, 0, 0, 0, 0);
919 }
920 EXPORT_SYMBOL(kmemleak_ignore);
921
922 /*
923  * Limit the range to be scanned in an allocated memory block.
924  */
925 void __ref kmemleak_scan_area(const void *ptr, unsigned long offset,
926                               size_t length, gfp_t gfp)
927 {
928         pr_debug("%s(0x%p)\n", __func__, ptr);
929
930         if (atomic_read(&kmemleak_enabled) && ptr && !IS_ERR(ptr))
931                 add_scan_area((unsigned long)ptr, offset, length, gfp);
932         else if (atomic_read(&kmemleak_early_log))
933                 log_early(KMEMLEAK_SCAN_AREA, ptr, 0, 0, offset, length);
934 }
935 EXPORT_SYMBOL(kmemleak_scan_area);
936
937 /*
938  * Inform kmemleak not to scan the given memory block.
939  */
940 void __ref kmemleak_no_scan(const void *ptr)
941 {
942         pr_debug("%s(0x%p)\n", __func__, ptr);
943
944         if (atomic_read(&kmemleak_enabled) && ptr && !IS_ERR(ptr))
945                 object_no_scan((unsigned long)ptr);
946         else if (atomic_read(&kmemleak_early_log))
947                 log_early(KMEMLEAK_NO_SCAN, ptr, 0, 0, 0, 0);
948 }
949 EXPORT_SYMBOL(kmemleak_no_scan);
950
951 /*
952  * Memory scanning is a long process and it needs to be interruptable. This
953  * function checks whether such interrupt condition occured.
954  */
955 static int scan_should_stop(void)
956 {
957         if (!atomic_read(&kmemleak_enabled))
958                 return 1;
959
960         /*
961          * This function may be called from either process or kthread context,
962          * hence the need to check for both stop conditions.
963          */
964         if (current->mm)
965                 return signal_pending(current);
966         else
967                 return kthread_should_stop();
968
969         return 0;
970 }
971
972 /*
973  * Scan a memory block (exclusive range) for valid pointers and add those
974  * found to the gray list.
975  */
976 static void scan_block(void *_start, void *_end,
977                        struct kmemleak_object *scanned, int allow_resched)
978 {
979         unsigned long *ptr;
980         unsigned long *start = PTR_ALIGN(_start, BYTES_PER_POINTER);
981         unsigned long *end = _end - (BYTES_PER_POINTER - 1);
982
983         for (ptr = start; ptr < end; ptr++) {
984                 struct kmemleak_object *object;
985                 unsigned long flags;
986                 unsigned long pointer;
987
988                 if (allow_resched)
989                         cond_resched();
990                 if (scan_should_stop())
991                         break;
992
993                 /* don't scan uninitialized memory */
994                 if (!kmemcheck_is_obj_initialized((unsigned long)ptr,
995                                                   BYTES_PER_POINTER))
996                         continue;
997
998                 pointer = *ptr;
999
1000                 object = find_and_get_object(pointer, 1);
1001                 if (!object)
1002                         continue;
1003                 if (object == scanned) {
1004                         /* self referenced, ignore */
1005                         put_object(object);
1006                         continue;
1007                 }
1008
1009                 /*
1010                  * Avoid the lockdep recursive warning on object->lock being
1011                  * previously acquired in scan_object(). These locks are
1012                  * enclosed by scan_mutex.
1013                  */
1014                 spin_lock_irqsave_nested(&object->lock, flags,
1015                                          SINGLE_DEPTH_NESTING);
1016                 if (!color_white(object)) {
1017                         /* non-orphan, ignored or new */
1018                         spin_unlock_irqrestore(&object->lock, flags);
1019                         put_object(object);
1020                         continue;
1021                 }
1022
1023                 /*
1024                  * Increase the object's reference count (number of pointers
1025                  * to the memory block). If this count reaches the required
1026                  * minimum, the object's color will become gray and it will be
1027                  * added to the gray_list.
1028                  */
1029                 object->count++;
1030                 if (color_gray(object))
1031                         list_add_tail(&object->gray_list, &gray_list);
1032                 else
1033                         put_object(object);
1034                 spin_unlock_irqrestore(&object->lock, flags);
1035         }
1036 }
1037
1038 /*
1039  * Scan a memory block corresponding to a kmemleak_object. A condition is
1040  * that object->use_count >= 1.
1041  */
1042 static void scan_object(struct kmemleak_object *object)
1043 {
1044         struct kmemleak_scan_area *area;
1045         struct hlist_node *elem;
1046         unsigned long flags;
1047
1048         /*
1049          * Once the object->lock is aquired, the corresponding memory block
1050          * cannot be freed (the same lock is aquired in delete_object).
1051          */
1052         spin_lock_irqsave(&object->lock, flags);
1053         if (object->flags & OBJECT_NO_SCAN)
1054                 goto out;
1055         if (!(object->flags & OBJECT_ALLOCATED))
1056                 /* already freed object */
1057                 goto out;
1058         if (hlist_empty(&object->area_list)) {
1059                 void *start = (void *)object->pointer;
1060                 void *end = (void *)(object->pointer + object->size);
1061
1062                 while (start < end && (object->flags & OBJECT_ALLOCATED) &&
1063                        !(object->flags & OBJECT_NO_SCAN)) {
1064                         scan_block(start, min(start + MAX_SCAN_SIZE, end),
1065                                    object, 0);
1066                         start += MAX_SCAN_SIZE;
1067
1068                         spin_unlock_irqrestore(&object->lock, flags);
1069                         cond_resched();
1070                         spin_lock_irqsave(&object->lock, flags);
1071                 }
1072         } else
1073                 hlist_for_each_entry(area, elem, &object->area_list, node)
1074                         scan_block((void *)(object->pointer + area->offset),
1075                                    (void *)(object->pointer + area->offset
1076                                             + area->length), object, 0);
1077 out:
1078         spin_unlock_irqrestore(&object->lock, flags);
1079 }
1080
1081 /*
1082  * Scan data sections and all the referenced memory blocks allocated via the
1083  * kernel's standard allocators. This function must be called with the
1084  * scan_mutex held.
1085  */
1086 static void kmemleak_scan(void)
1087 {
1088         unsigned long flags;
1089         struct kmemleak_object *object, *tmp;
1090         int i;
1091         int new_leaks = 0;
1092         int gray_list_pass = 0;
1093
1094         jiffies_last_scan = jiffies;
1095
1096         /* prepare the kmemleak_object's */
1097         rcu_read_lock();
1098         list_for_each_entry_rcu(object, &object_list, object_list) {
1099                 spin_lock_irqsave(&object->lock, flags);
1100 #ifdef DEBUG
1101                 /*
1102                  * With a few exceptions there should be a maximum of
1103                  * 1 reference to any object at this point.
1104                  */
1105                 if (atomic_read(&object->use_count) > 1) {
1106                         pr_debug("object->use_count = %d\n",
1107                                  atomic_read(&object->use_count));
1108                         dump_object_info(object);
1109                 }
1110 #endif
1111                 /* reset the reference count (whiten the object) */
1112                 object->count = 0;
1113                 object->flags &= ~OBJECT_NEW;
1114                 if (color_gray(object) && get_object(object))
1115                         list_add_tail(&object->gray_list, &gray_list);
1116
1117                 spin_unlock_irqrestore(&object->lock, flags);
1118         }
1119         rcu_read_unlock();
1120
1121         /* data/bss scanning */
1122         scan_block(_sdata, _edata, NULL, 1);
1123         scan_block(__bss_start, __bss_stop, NULL, 1);
1124
1125 #ifdef CONFIG_SMP
1126         /* per-cpu sections scanning */
1127         for_each_possible_cpu(i)
1128                 scan_block(__per_cpu_start + per_cpu_offset(i),
1129                            __per_cpu_end + per_cpu_offset(i), NULL, 1);
1130 #endif
1131
1132         /*
1133          * Struct page scanning for each node. The code below is not yet safe
1134          * with MEMORY_HOTPLUG.
1135          */
1136         for_each_online_node(i) {
1137                 pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(i);
1138                 unsigned long start_pfn = pgdat->node_start_pfn;
1139                 unsigned long end_pfn = start_pfn + pgdat->node_spanned_pages;
1140                 unsigned long pfn;
1141
1142                 for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn; pfn++) {
1143                         struct page *page;
1144
1145                         if (!pfn_valid(pfn))
1146                                 continue;
1147                         page = pfn_to_page(pfn);
1148                         /* only scan if page is in use */
1149                         if (page_count(page) == 0)
1150                                 continue;
1151                         scan_block(page, page + 1, NULL, 1);
1152                 }
1153         }
1154
1155         /*
1156          * Scanning the task stacks (may introduce false negatives).
1157          */
1158         if (kmemleak_stack_scan) {
1159                 struct task_struct *p, *g;
1160
1161                 read_lock(&tasklist_lock);
1162                 do_each_thread(g, p) {
1163                         scan_block(task_stack_page(p), task_stack_page(p) +
1164                                    THREAD_SIZE, NULL, 0);
1165                 } while_each_thread(g, p);
1166                 read_unlock(&tasklist_lock);
1167         }
1168
1169         /*
1170          * Scan the objects already referenced from the sections scanned
1171          * above. More objects will be referenced and, if there are no memory
1172          * leaks, all the objects will be scanned. The list traversal is safe
1173          * for both tail additions and removals from inside the loop. The
1174          * kmemleak objects cannot be freed from outside the loop because their
1175          * use_count was increased.
1176          */
1177 repeat:
1178         object = list_entry(gray_list.next, typeof(*object), gray_list);
1179         while (&object->gray_list != &gray_list) {
1180                 cond_resched();
1181
1182                 /* may add new objects to the list */
1183                 if (!scan_should_stop())
1184                         scan_object(object);
1185
1186                 tmp = list_entry(object->gray_list.next, typeof(*object),
1187                                  gray_list);
1188
1189                 /* remove the object from the list and release it */
1190                 list_del(&object->gray_list);
1191                 put_object(object);
1192
1193                 object = tmp;
1194         }
1195
1196         if (scan_should_stop() || ++gray_list_pass >= GRAY_LIST_PASSES)
1197                 goto scan_end;
1198
1199         /*
1200          * Check for new objects allocated during this scanning and add them
1201          * to the gray list.
1202          */
1203         rcu_read_lock();
1204         list_for_each_entry_rcu(object, &object_list, object_list) {
1205                 spin_lock_irqsave(&object->lock, flags);
1206                 if ((object->flags & OBJECT_NEW) && !color_black(object) &&
1207                     get_object(object)) {
1208                         object->flags &= ~OBJECT_NEW;
1209                         list_add_tail(&object->gray_list, &gray_list);
1210                 }
1211                 spin_unlock_irqrestore(&object->lock, flags);
1212         }
1213         rcu_read_unlock();
1214
1215         if (!list_empty(&gray_list))
1216                 goto repeat;
1217
1218 scan_end:
1219         WARN_ON(!list_empty(&gray_list));
1220
1221         /*
1222          * If scanning was stopped or new objects were being allocated at a
1223          * higher rate than gray list scanning, do not report any new
1224          * unreferenced objects.
1225          */
1226         if (scan_should_stop() || gray_list_pass >= GRAY_LIST_PASSES)
1227                 return;
1228
1229         /*
1230          * Scanning result reporting.
1231          */
1232         rcu_read_lock();
1233         list_for_each_entry_rcu(object, &object_list, object_list) {
1234                 spin_lock_irqsave(&object->lock, flags);
1235                 if (unreferenced_object(object) &&
1236                     !(object->flags & OBJECT_REPORTED)) {
1237                         object->flags |= OBJECT_REPORTED;
1238                         new_leaks++;
1239                 }
1240                 spin_unlock_irqrestore(&object->lock, flags);
1241         }
1242         rcu_read_unlock();
1243
1244         if (new_leaks)
1245                 pr_info("%d new suspected memory leaks (see "
1246                         "/sys/kernel/debug/kmemleak)\n", new_leaks);
1247
1248 }
1249
1250 /*
1251  * Thread function performing automatic memory scanning. Unreferenced objects
1252  * at the end of a memory scan are reported but only the first time.
1253  */
1254 static int kmemleak_scan_thread(void *arg)
1255 {
1256         static int first_run = 1;
1257
1258         pr_info("Automatic memory scanning thread started\n");
1259         set_user_nice(current, 10);
1260
1261         /*
1262          * Wait before the first scan to allow the system to fully initialize.
1263          */
1264         if (first_run) {
1265                 first_run = 0;
1266                 ssleep(SECS_FIRST_SCAN);
1267         }
1268
1269         while (!kthread_should_stop()) {
1270                 signed long timeout = jiffies_scan_wait;
1271
1272                 mutex_lock(&scan_mutex);
1273                 kmemleak_scan();
1274                 mutex_unlock(&scan_mutex);
1275
1276                 /* wait before the next scan */
1277                 while (timeout && !kthread_should_stop())
1278                         timeout = schedule_timeout_interruptible(timeout);
1279         }
1280
1281         pr_info("Automatic memory scanning thread ended\n");
1282
1283         return 0;
1284 }
1285
1286 /*
1287  * Start the automatic memory scanning thread. This function must be called
1288  * with the scan_mutex held.
1289  */
1290 static void start_scan_thread(void)
1291 {
1292         if (scan_thread)
1293                 return;
1294         scan_thread = kthread_run(kmemleak_scan_thread, NULL, "kmemleak");
1295         if (IS_ERR(scan_thread)) {
1296                 pr_warning("Failed to create the scan thread\n");
1297                 scan_thread = NULL;
1298         }
1299 }
1300
1301 /*
1302  * Stop the automatic memory scanning thread. This function must be called
1303  * with the scan_mutex held.
1304  */
1305 static void stop_scan_thread(void)
1306 {
1307         if (scan_thread) {
1308                 kthread_stop(scan_thread);
1309                 scan_thread = NULL;
1310         }
1311 }
1312
1313 /*
1314  * Iterate over the object_list and return the first valid object at or after
1315  * the required position with its use_count incremented. The function triggers
1316  * a memory scanning when the pos argument points to the first position.
1317  */
1318 static void *kmemleak_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1319 {
1320         struct kmemleak_object *object;
1321         loff_t n = *pos;
1322         int err;
1323
1324         err = mutex_lock_interruptible(&scan_mutex);
1325         if (err < 0)
1326                 return ERR_PTR(err);
1327
1328         rcu_read_lock();
1329         list_for_each_entry_rcu(object, &object_list, object_list) {
1330                 if (n-- > 0)
1331                         continue;
1332                 if (get_object(object))
1333                         goto out;
1334         }
1335         object = NULL;
1336 out:
1337         return object;
1338 }
1339
1340 /*
1341  * Return the next object in the object_list. The function decrements the
1342  * use_count of the previous object and increases that of the next one.
1343  */
1344 static void *kmemleak_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
1345 {
1346         struct kmemleak_object *prev_obj = v;
1347         struct kmemleak_object *next_obj = NULL;
1348         struct list_head *n = &prev_obj->object_list;
1349
1350         ++(*pos);
1351
1352         list_for_each_continue_rcu(n, &object_list) {
1353                 next_obj = list_entry(n, struct kmemleak_object, object_list);
1354                 if (get_object(next_obj))
1355                         break;
1356         }
1357
1358         put_object(prev_obj);
1359         return next_obj;
1360 }
1361
1362 /*
1363  * Decrement the use_count of the last object required, if any.
1364  */
1365 static void kmemleak_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1366 {
1367         if (!IS_ERR(v)) {
1368                 /*
1369                  * kmemleak_seq_start may return ERR_PTR if the scan_mutex
1370                  * waiting was interrupted, so only release it if !IS_ERR.
1371                  */
1372                 rcu_read_unlock();
1373                 mutex_unlock(&scan_mutex);
1374                 if (v)
1375                         put_object(v);
1376         }
1377 }
1378
1379 /*
1380  * Print the information for an unreferenced object to the seq file.
1381  */
1382 static int kmemleak_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1383 {
1384         struct kmemleak_object *object = v;
1385         unsigned long flags;
1386
1387         spin_lock_irqsave(&object->lock, flags);
1388         if ((object->flags & OBJECT_REPORTED) && unreferenced_object(object))
1389                 print_unreferenced(seq, object);
1390         spin_unlock_irqrestore(&object->lock, flags);
1391         return 0;
1392 }
1393
1394 static const struct seq_operations kmemleak_seq_ops = {
1395         .start = kmemleak_seq_start,
1396         .next  = kmemleak_seq_next,
1397         .stop  = kmemleak_seq_stop,
1398         .show  = kmemleak_seq_show,
1399 };
1400
1401 static int kmemleak_open(struct inode *inode, struct file *file)
1402 {
1403         if (!atomic_read(&kmemleak_enabled))
1404                 return -EBUSY;
1405
1406         return seq_open(file, &kmemleak_seq_ops);
1407 }
1408
1409 static int kmemleak_release(struct inode *inode, struct file *file)
1410 {
1411         return seq_release(inode, file);
1412 }
1413
1414 static int dump_str_object_info(const char *str)
1415 {
1416         unsigned long flags;
1417         struct kmemleak_object *object;
1418         unsigned long addr;
1419
1420         addr= simple_strtoul(str, NULL, 0);
1421         object = find_and_get_object(addr, 0);
1422         if (!object) {
1423                 pr_info("Unknown object at 0x%08lx\n", addr);
1424                 return -EINVAL;
1425         }
1426
1427         spin_lock_irqsave(&object->lock, flags);
1428         dump_object_info(object);
1429         spin_unlock_irqrestore(&object->lock, flags);
1430
1431         put_object(object);
1432         return 0;
1433 }
1434
1435 /*
1436  * We use grey instead of black to ensure we can do future scans on the same
1437  * objects. If we did not do future scans these black objects could
1438  * potentially contain references to newly allocated objects in the future and
1439  * we'd end up with false positives.
1440  */
1441 static void kmemleak_clear(void)
1442 {
1443         struct kmemleak_object *object;
1444         unsigned long flags;
1445
1446         rcu_read_lock();
1447         list_for_each_entry_rcu(object, &object_list, object_list) {
1448                 spin_lock_irqsave(&object->lock, flags);
1449                 if ((object->flags & OBJECT_REPORTED) &&
1450                     unreferenced_object(object))
1451                         __paint_it(object, KMEMLEAK_GREY);
1452                 spin_unlock_irqrestore(&object->lock, flags);
1453         }
1454         rcu_read_unlock();
1455 }
1456
1457 /*
1458  * File write operation to configure kmemleak at run-time. The following
1459  * commands can be written to the /sys/kernel/debug/kmemleak file:
1460  *   off        - disable kmemleak (irreversible)
1461  *   stack=on   - enable the task stacks scanning
1462  *   stack=off  - disable the tasks stacks scanning
1463  *   scan=on    - start the automatic memory scanning thread
1464  *   scan=off   - stop the automatic memory scanning thread
1465  *   scan=...   - set the automatic memory scanning period in seconds (0 to
1466  *                disable it)
1467  *   scan       - trigger a memory scan
1468  *   clear      - mark all current reported unreferenced kmemleak objects as
1469  *                grey to ignore printing them
1470  *   dump=...   - dump information about the object found at the given address
1471  */
1472 static ssize_t kmemleak_write(struct file *file, const char __user *user_buf,
1473                               size_t size, loff_t *ppos)
1474 {
1475         char buf[64];
1476         int buf_size;
1477         int ret;
1478
1479         buf_size = min(size, (sizeof(buf) - 1));
1480         if (strncpy_from_user(buf, user_buf, buf_size) < 0)
1481                 return -EFAULT;
1482         buf[buf_size] = 0;
1483
1484         ret = mutex_lock_interruptible(&scan_mutex);
1485         if (ret < 0)
1486                 return ret;
1487
1488         if (strncmp(buf, "off", 3) == 0)
1489                 kmemleak_disable();
1490         else if (strncmp(buf, "stack=on", 8) == 0)
1491                 kmemleak_stack_scan = 1;
1492         else if (strncmp(buf, "stack=off", 9) == 0)
1493                 kmemleak_stack_scan = 0;
1494         else if (strncmp(buf, "scan=on", 7) == 0)
1495                 start_scan_thread();
1496         else if (strncmp(buf, "scan=off", 8) == 0)
1497                 stop_scan_thread();
1498         else if (strncmp(buf, "scan=", 5) == 0) {
1499                 unsigned long secs;
1500
1501                 ret = strict_strtoul(buf + 5, 0, &secs);
1502                 if (ret < 0)
1503                         goto out;
1504                 stop_scan_thread();
1505                 if (secs) {
1506                         jiffies_scan_wait = msecs_to_jiffies(secs * 1000);
1507                         start_scan_thread();
1508                 }
1509         } else if (strncmp(buf, "scan", 4) == 0)
1510                 kmemleak_scan();
1511         else if (strncmp(buf, "clear", 5) == 0)
1512                 kmemleak_clear();
1513         else if (strncmp(buf, "dump=", 5) == 0)
1514                 ret = dump_str_object_info(buf + 5);
1515         else
1516                 ret = -EINVAL;
1517
1518 out:
1519         mutex_unlock(&scan_mutex);
1520         if (ret < 0)
1521                 return ret;
1522
1523         /* ignore the rest of the buffer, only one command at a time */
1524         *ppos += size;
1525         return size;
1526 }
1527
1528 static const struct file_operations kmemleak_fops = {
1529         .owner          = THIS_MODULE,
1530         .open           = kmemleak_open,
1531         .read           = seq_read,
1532         .write          = kmemleak_write,
1533         .llseek         = seq_lseek,
1534         .release        = kmemleak_release,
1535 };
1536
1537 /*
1538  * Perform the freeing of the kmemleak internal objects after waiting for any
1539  * current memory scan to complete.
1540  */
1541 static void kmemleak_do_cleanup(struct work_struct *work)
1542 {
1543         struct kmemleak_object *object;
1544
1545         mutex_lock(&scan_mutex);
1546         stop_scan_thread();
1547
1548         rcu_read_lock();
1549         list_for_each_entry_rcu(object, &object_list, object_list)
1550                 delete_object_full(object->pointer);
1551         rcu_read_unlock();
1552         mutex_unlock(&scan_mutex);
1553 }
1554
1555 static DECLARE_WORK(cleanup_work, kmemleak_do_cleanup);
1556
1557 /*
1558  * Disable kmemleak. No memory allocation/freeing will be traced once this
1559  * function is called. Disabling kmemleak is an irreversible operation.
1560  */
1561 static void kmemleak_disable(void)
1562 {
1563         /* atomically check whether it was already invoked */
1564         if (atomic_cmpxchg(&kmemleak_error, 0, 1))
1565                 return;
1566
1567         /* stop any memory operation tracing */
1568         atomic_set(&kmemleak_early_log, 0);
1569         atomic_set(&kmemleak_enabled, 0);
1570
1571         /* check whether it is too early for a kernel thread */
1572         if (atomic_read(&kmemleak_initialized))
1573                 schedule_work(&cleanup_work);
1574
1575         pr_info("Kernel memory leak detector disabled\n");
1576 }
1577
1578 /*
1579  * Allow boot-time kmemleak disabling (enabled by default).
1580  */
1581 static int kmemleak_boot_config(char *str)
1582 {
1583         if (!str)
1584                 return -EINVAL;
1585         if (strcmp(str, "off") == 0)
1586                 kmemleak_disable();
1587         else if (strcmp(str, "on") != 0)
1588                 return -EINVAL;
1589         return 0;
1590 }
1591 early_param("kmemleak", kmemleak_boot_config);
1592
1593 /*
1594  * Kmemleak initialization.
1595  */
1596 void __init kmemleak_init(void)
1597 {
1598         int i;
1599         unsigned long flags;
1600
1601         jiffies_min_age = msecs_to_jiffies(MSECS_MIN_AGE);
1602         jiffies_scan_wait = msecs_to_jiffies(SECS_SCAN_WAIT * 1000);
1603
1604         object_cache = KMEM_CACHE(kmemleak_object, SLAB_NOLEAKTRACE);
1605         scan_area_cache = KMEM_CACHE(kmemleak_scan_area, SLAB_NOLEAKTRACE);
1606         INIT_PRIO_TREE_ROOT(&object_tree_root);
1607
1608         /* the kernel is still in UP mode, so disabling the IRQs is enough */
1609         local_irq_save(flags);
1610         if (!atomic_read(&kmemleak_error)) {
1611                 atomic_set(&kmemleak_enabled, 1);
1612                 atomic_set(&kmemleak_early_log, 0);
1613         }
1614         local_irq_restore(flags);
1615
1616         /*
1617          * This is the point where tracking allocations is safe. Automatic
1618          * scanning is started during the late initcall. Add the early logged
1619          * callbacks to the kmemleak infrastructure.
1620          */
1621         for (i = 0; i < crt_early_log; i++) {
1622                 struct early_log *log = &early_log[i];
1623
1624                 switch (log->op_type) {
1625                 case KMEMLEAK_ALLOC:
1626                         early_alloc(log);
1627                         break;
1628                 case KMEMLEAK_FREE:
1629                         kmemleak_free(log->ptr);
1630                         break;
1631                 case KMEMLEAK_FREE_PART:
1632                         kmemleak_free_part(log->ptr, log->size);
1633                         break;
1634                 case KMEMLEAK_NOT_LEAK:
1635                         kmemleak_not_leak(log->ptr);
1636                         break;
1637                 case KMEMLEAK_IGNORE:
1638                         kmemleak_ignore(log->ptr);
1639                         break;
1640                 case KMEMLEAK_SCAN_AREA:
1641                         kmemleak_scan_area(log->ptr, log->offset, log->length,
1642                                            GFP_KERNEL);
1643                         break;
1644                 case KMEMLEAK_NO_SCAN:
1645                         kmemleak_no_scan(log->ptr);
1646                         break;
1647                 default:
1648                         WARN_ON(1);
1649                 }
1650         }
1651 }
1652
1653 /*
1654  * Late initialization function.
1655  */
1656 static int __init kmemleak_late_init(void)
1657 {
1658         struct dentry *dentry;
1659
1660         atomic_set(&kmemleak_initialized, 1);
1661
1662         if (atomic_read(&kmemleak_error)) {
1663                 /*
1664                  * Some error occured and kmemleak was disabled. There is a
1665                  * small chance that kmemleak_disable() was called immediately
1666                  * after setting kmemleak_initialized and we may end up with
1667                  * two clean-up threads but serialized by scan_mutex.
1668                  */
1669                 schedule_work(&cleanup_work);
1670                 return -ENOMEM;
1671         }
1672
1673         dentry = debugfs_create_file("kmemleak", S_IRUGO, NULL, NULL,
1674                                      &kmemleak_fops);
1675         if (!dentry)
1676                 pr_warning("Failed to create the debugfs kmemleak file\n");
1677         mutex_lock(&scan_mutex);
1678         start_scan_thread();
1679         mutex_unlock(&scan_mutex);
1680
1681         pr_info("Kernel memory leak detector initialized\n");
1682
1683         return 0;
1684 }
1685 late_initcall(kmemleak_late_init);