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Boot / Init · Linux 6.18.37 LTS · source + diagram note

kernel_init_freeable()

최신 LTS 기준: kernel.org longterm 6.18.37 기준으로 파일 좌표와 링크를 맞춘 문C식 독해 노트입니다. initcall, rootfs, namespace 준비. 박사 과정/커널 연구자 기준으로, API 설명보다 invariant, 동시성, lifetime, 성능 모델을 중심에 둔다.

읽는 지도

부팅 코드는 이미 완성된 커널 위에서 실행되는 코드가 아니다. allocator, scheduler, IRQ, RCU, driver core가 아직 부분적으로만 준비된 상태에서 다음 단계의 전제 조건을 만드는 코드다. 따라서 함수 호출 순서보다 '이 호출 이후 무엇이 가능해지는가'를 표시해야 한다.

먼저 볼 것

함수 이름보다 입력 객체와 출력 객체를 먼저 본다. 이 토픽에서 어떤 구조체가 생성, 연결, publish, retire되는지 표시한다.

다음에 볼 것

정상 경로와 실패 경로를 같은 무게로 본다. kernel code의 품질은 성공 path보다 error unwind, hotplug, teardown에서 더 잘 드러난다.

그림 1. kernel_init_freeable() 이 kernel 안에서 놓이는 위치
bootloader stateFDT, initrd, command line, image placement
early kernelmemblock, early params, boot CPU identity
generic initallocator, scheduler, IRQ, timekeeping
pid 1 / kthreaddinitcall, rootfs, userspace handoff

왼쪽은 입력 또는 상위 계층이고, 오른쪽으로 갈수록 실제 상태 변경이 커진다. 문C식으로 읽을 때는 이 그림을 먼저 머리에 놓고 코드 조각을 끼워 넣는다.

원본 코드 좌표

Linux 6.18.37 LTS에서 열 파일

원본 코드:
Linux 6.18.37 LTS: init/main.c
Linux 6.18.37 LTS: init/do_mounts.c
Linux 6.18.37 LTS: init/initramfs.c
Linux 6.18.37 LTS: drivers/base/init.c

설명: 첫 파일은 보통 진입 함수가 있는 곳이고, 나머지는 구조체 정의, architecture glue, callback 구현을 확인할 때 같이 연다. 파일을 여러 개 놓고 봐야 이 토픽의 boundary가 보인다.

대표 코드

static noinline void __init kernel_init_freeable

원본 코드: init/main.c, around line 1365
	}

	return ret;
}

static noinline void __init kernel_init_freeable(void);

#if defined(CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX) || defined(CONFIG_STRICT_MODULE_RWX)
bool rodata_enabled __ro_after_init = true;

#ifndef arch_parse_debug_rodata
static inline bool arch_parse_debug_rodata(char *str) { return false; }
#endif

static int __init set_debug_rodata(char *str)
{
	if (arch_parse_debug_rodata(str))
		return 0;

	if (str && !strcmp(str, "on"))
		rodata_enabled = true;
	else if (str && !strcmp(str, "off"))
		rodata_enabled = false;
	else
		pr_warn("Invalid option string for rodata: '%s'\n", str);
	return 0;
}
early_param("rodata", set_debug_rodata);
#endif

#ifdef CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX
static void mark_readonly(void)
{
	if (rodata_enabled) {
		/*
		 * load_module() results in W+X mappings, which are cleaned
		 * up with call_rcu().  Let's make sure that queued work is
		 * flushed so that we don't hit false positives looking for
		 * insecure pages which are W+X.
		 */

읽는 법: 이 절편에서 먼저 볼 것은 return 값이 아니라 상태 변경이다. 어떤 lock을 잡은 뒤 어떤 필드를 바꾸는지, 실패하면 어느 label로 빠지는지, 그리고 바뀐 상태를 다음 호출자가 어떤 전제로 소비하는지 표시한다.

do_basic_setup

원본 코드: init/main.c, around line 1318
 * have been touched yet, but the CPU subsystem is up and
 * running, and memory and process management works.
 *
 * Now we can finally start doing some real work..
 */
static void __init do_basic_setup(void)
{
	cpuset_init_smp();
	driver_init();
	init_irq_proc();
	do_ctors();
	do_initcalls();
}

static void __init do_pre_smp_initcalls(void)
{
	initcall_entry_t *fn;

	trace_initcall_level("early");
	for (fn = __initcall_start; fn < __initcall0_start; fn++)
		do_one_initcall(initcall_from_entry(fn));
}

static int run_init_process(const char *init_filename)
{
	const char *const *p;

	argv_init[0] = init_filename;
	pr_info("Run %s as init process\n", init_filename);
	pr_debug("  with arguments:\n");
	for (p = argv_init; *p; p++)
		pr_debug("    %s\n", *p);
	pr_debug("  with environment:\n");
	for (p = envp_init; *p; p++)
		pr_debug("    %s\n", *p);
	return kernel_execve(init_filename, argv_init, envp_init);
}

static int try_to_run_init_process(const char *init_filename)
{

읽는 법: 이 절편에서 먼저 볼 것은 return 값이 아니라 상태 변경이다. 어떤 lock을 잡은 뒤 어떤 필드를 바꾸는지, 실패하면 어느 label로 빠지는지, 그리고 바뀐 상태를 다음 호출자가 어떤 전제로 소비하는지 표시한다.

함수별 독해

initcall과 rootfs 준비를 실행한 뒤, 나중에 버릴 수 있는 init memory와 runtime memory의 경계를 만든다.

이 섹션은 원본 코드 발췌를 함수 이름 단위로 끊어, 각 함수가 어떤 전제 조건을 만들고 다음 함수가 무엇을 소비하는지 추적한다.

그림 2. kernel_init_freeable() 함수 체인과 관찰 지점
entrycaller가 넘기는 객체와 context를 확정
static noinline void __init kernel_init_freeable__init 참조 금지
do_basic_setuprootfs 후보가 선택됨
observable statetracepoint, counter, sysfs/proc에서 확인되는 결과

각 노드는 독립 함수가 아니라 전제 조건을 생산하고 소비하는 연결점이다. 코드를 읽을 때는 노드 사이에서 어떤 필드가 바뀌는지 표시한다.

1. static noinline void __init kernel_init_freeable

static noinline void __init kernel_init_freeable 주변에서는 do_basic_setup를 중심으로 본다. 이 필드는 driver/subsystem initcall 실행 역할을 하므로, 함수가 끝날 때 initmem freed 상태가 실제로 성립했는지 확인해야 한다.

원본 코드에서 볼 순서는 입력 범위 검증, 중심 필드 갱신, 다른 계층에 보이는 publish 지점, 실패 시 되돌림 순서다. 이 네 칸이 맞아야 다음 함수가 __init 참조 금지을 전제로 삼을 수 있다.

자주 틀리는 해석: initcall 실패와 init 실행 실패를 같은 것으로 봄

2. do_basic_setup

do_basic_setup 주변에서는 do_basic_setup를 중심으로 본다. 이 필드는 driver/subsystem initcall 실행 역할을 하므로, 함수가 끝날 때 namespace prepared 상태가 실제로 성립했는지 확인해야 한다.

원본 코드에서 볼 순서는 입력 범위 검증, 중심 필드 갱신, 다른 계층에 보이는 publish 지점, 실패 시 되돌림 순서다. 이 네 칸이 맞아야 다음 함수가 rootfs 후보가 선택됨을 전제로 삼을 수 있다.

자주 틀리는 해석: __init 함수를 late callback으로 남김

함수입력상태 변경검증 질문
static noinline void __init kernel_init_freeabledo_basic_setup, caller context, subsystem 전제 조건initmem freed: __init 참조 금지initcall 실패와 init 실행 실패를 같은 것으로 봄 문제를 코드상 어느 조건문 또는 error label에서 분리하는가
do_basic_setupdo_basic_setup, caller context, subsystem 전제 조건namespace prepared: rootfs 후보가 선택됨__init 함수를 late callback으로 남김 문제를 코드상 어느 조건문 또는 error label에서 분리하는가

구조체 / 필드 해설

여기서는 “어떤 구조체가 있다”가 아니라 그 필드가 어느 단계에서 쓰기 가능하고 어느 단계부터 관찰 가능한지를 본다. 박사급 리뷰에서는 필드의 뜻보다 보호 규칙이 먼저다.

그림 3. kernel_init_freeable() 핵심 필드 연결
do_basic_setupdriver/subsystem initcall 실행
prepare_namespaceroot= 해석과 mount 준비
init_eaccessuserspace init 실행 전 권한 정리
free_initmem__init lifetime 종료

필드는 구조체 안에 흩어져 있지만, 실제 실행에서는 위 순서로 의미가 이어진다.

필드읽는 법확인
do_basic_setupdriver/subsystem initcall 실행누가 쓰고, 누가 보호하고, 언제 lifetime이 끝나는지 원본 코드에서 확인
prepare_namespaceroot= 해석과 mount 준비누가 쓰고, 누가 보호하고, 언제 lifetime이 끝나는지 원본 코드에서 확인
init_eaccessuserspace init 실행 전 권한 정리누가 쓰고, 누가 보호하고, 언제 lifetime이 끝나는지 원본 코드에서 확인
free_initmem__init lifetime 종료누가 쓰고, 누가 보호하고, 언제 lifetime이 끝나는지 원본 코드에서 확인

상태 전이 그림

상태 전이를 따로 그리는 이유는 정상 path와 실패 path를 같은 표에서 보기 위해서다. 커널 regression은 흔히 마지막 상태가 아니라 중간 상태를 외부에 publish한 뒤 rollback하지 못해서 생긴다.

그림 4. kernel_init_freeable() 상태 전이
initcalls drainedsubsystem 초기화가 끝남
namespace preparedrootfs 후보가 선택됨
console stablelate init 로그가 보임
initmem freed__init 참조 금지

상태 전이는 단방향처럼 그렸지만, 실패 경로에서는 대부분 역순 rollback이 붙는다.

상태의미진입 조건깨지는 지점
initcalls drainedsubsystem 초기화가 끝남앞 단계 함수가 전제 조건을 만들고 error path가 정리된 뒤다음 단계가 이 상태를 너무 일찍 소비하거나 늦게 정리할 때
namespace preparedrootfs 후보가 선택됨앞 단계 함수가 전제 조건을 만들고 error path가 정리된 뒤다음 단계가 이 상태를 너무 일찍 소비하거나 늦게 정리할 때
console stablelate init 로그가 보임앞 단계 함수가 전제 조건을 만들고 error path가 정리된 뒤다음 단계가 이 상태를 너무 일찍 소비하거나 늦게 정리할 때
initmem freed__init 참조 금지앞 단계 함수가 전제 조건을 만들고 error path가 정리된 뒤다음 단계가 이 상태를 너무 일찍 소비하거나 늦게 정리할 때
kernel_init_freeable() review rule = state transition + owner transition + visibility transition

불변조건 / 실패 케이스

lifetime

kernel_init_freeable() 의 중심 객체가 publish된 뒤에는 마지막 참조가 사라지기 전까지 teardown path가 모든 callback, timer, IRQ, worker와 경합하지 않아야 한다.

ordering

상태 필드를 바꾼 뒤 다른 CPU나 하위 계층이 관찰할 수 있다면 lock, barrier, refcount, RCU 중 어느 장치가 visibility를 보장하는지 확인한다.

error unwind

중간 단계 실패는 성공 단계의 역순으로 되돌아가야 한다. goto label이 많은 코드는 label 이름보다 어느 resource가 이미 획득됐는지를 표로 적는다.

bring-up symptom

embedded bring-up에서는 panic보다 silence, timeout, deferred probe, interrupt flood처럼 간접 증상으로 드러나는 경우가 많다.

주의

initcall 실패와 init 실행 실패를 같은 것으로 봄

주의

__init 함수를 late callback으로 남김

주의

root=, init=, rdinit= 옵션의 우선순위를 섞음

계측 / 검증

계측은 printk 위치 경쟁이 아니라 가설 검증이다. 먼저 위 상태표에서 멈춘 state를 정하고, 그 state를 바꾸는 함수와 그 결과를 소비하는 함수를 동시에 본다.

도구보는 것해석
initcall_debugkernel_init_freeable() 의 상태 전이가 어느 지점에서 멈추는지 확인로그가 찍힌 위치를 완료 시점으로 단정하지 말고, 바로 앞뒤 필드 변경을 원본에서 확인
dynamic_debugkernel_init_freeable() 의 상태 전이가 어느 지점에서 멈추는지 확인로그가 찍힌 위치를 완료 시점으로 단정하지 말고, 바로 앞뒤 필드 변경을 원본에서 확인
trace_initcallkernel_init_freeable() 의 상태 전이가 어느 지점에서 멈추는지 확인로그가 찍힌 위치를 완료 시점으로 단정하지 말고, 바로 앞뒤 필드 변경을 원본에서 확인
dmesg -wkernel_init_freeable() 의 상태 전이가 어느 지점에서 멈추는지 확인로그가 찍힌 위치를 완료 시점으로 단정하지 말고, 바로 앞뒤 필드 변경을 원본에서 확인
기본 추적 골격:
# 예시: tracefs가 켜진 보드에서 토픽별 event를 좁혀 본다.
mount -t tracefs nodev /sys/kernel/tracing
echo function_graph > /sys/kernel/tracing/current_tracer
echo ':mod:*' > /sys/kernel/tracing/set_ftrace_filter
cat /sys/kernel/tracing/trace_pipe

연구 질문

  • kernel_init_freeable() 의 state machine을 네 단계로 줄였을 때, 실제 코드에서 빠지는 intermediate state는 무엇인가?
  • kernel_init_freeable() 의 fast path가 생략한 검사는 어느 init path 또는 slow path에서 보증되는가?
  • 실험으로 확인한다면 'initcall 실패와 init 실행 실패를 같은 것으로 봄' 문제를 어떤 tracepoint와 counter로 분리할 수 있는가?
  • 실험으로 확인한다면 '__init 함수를 late callback으로 남김' 문제를 어떤 tracepoint와 counter로 분리할 수 있는가?