525d11c59287b202c52e362842710d3b1cafb503
[cascardo/linux.git] / kernel / events / core.c
1 /*
2  * Performance events core code:
3  *
4  *  Copyright (C) 2008 Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
5  *  Copyright (C) 2008-2011 Red Hat, Inc., Ingo Molnar
6  *  Copyright (C) 2008-2011 Red Hat, Inc., Peter Zijlstra
7  *  Copyright  ©  2009 Paul Mackerras, IBM Corp. <paulus@au1.ibm.com>
8  *
9  * For licensing details see kernel-base/COPYING
10  */
11
12 #include <linux/fs.h>
13 #include <linux/mm.h>
14 #include <linux/cpu.h>
15 #include <linux/smp.h>
16 #include <linux/idr.h>
17 #include <linux/file.h>
18 #include <linux/poll.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/hash.h>
21 #include <linux/tick.h>
22 #include <linux/sysfs.h>
23 #include <linux/dcache.h>
24 #include <linux/percpu.h>
25 #include <linux/ptrace.h>
26 #include <linux/reboot.h>
27 #include <linux/vmstat.h>
28 #include <linux/device.h>
29 #include <linux/export.h>
30 #include <linux/vmalloc.h>
31 #include <linux/hardirq.h>
32 #include <linux/rculist.h>
33 #include <linux/uaccess.h>
34 #include <linux/syscalls.h>
35 #include <linux/anon_inodes.h>
36 #include <linux/kernel_stat.h>
37 #include <linux/cgroup.h>
38 #include <linux/perf_event.h>
39 #include <linux/trace_events.h>
40 #include <linux/hw_breakpoint.h>
41 #include <linux/mm_types.h>
42 #include <linux/module.h>
43 #include <linux/mman.h>
44 #include <linux/compat.h>
45 #include <linux/bpf.h>
46 #include <linux/filter.h>
47
48 #include "internal.h"
49
50 #include <asm/irq_regs.h>
51
52 typedef int (*remote_function_f)(void *);
53
54 struct remote_function_call {
55         struct task_struct      *p;
56         remote_function_f       func;
57         void                    *info;
58         int                     ret;
59 };
60
61 static void remote_function(void *data)
62 {
63         struct remote_function_call *tfc = data;
64         struct task_struct *p = tfc->p;
65
66         if (p) {
67                 /* -EAGAIN */
68                 if (task_cpu(p) != smp_processor_id())
69                         return;
70
71                 /*
72                  * Now that we're on right CPU with IRQs disabled, we can test
73                  * if we hit the right task without races.
74                  */
75
76                 tfc->ret = -ESRCH; /* No such (running) process */
77                 if (p != current)
78                         return;
79         }
80
81         tfc->ret = tfc->func(tfc->info);
82 }
83
84 /**
85  * task_function_call - call a function on the cpu on which a task runs
86  * @p:          the task to evaluate
87  * @func:       the function to be called
88  * @info:       the function call argument
89  *
90  * Calls the function @func when the task is currently running. This might
91  * be on the current CPU, which just calls the function directly
92  *
93  * returns: @func return value, or
94  *          -ESRCH  - when the process isn't running
95  *          -EAGAIN - when the process moved away
96  */
97 static int
98 task_function_call(struct task_struct *p, remote_function_f func, void *info)
99 {
100         struct remote_function_call data = {
101                 .p      = p,
102                 .func   = func,
103                 .info   = info,
104                 .ret    = -EAGAIN,
105         };
106         int ret;
107
108         do {
109                 ret = smp_call_function_single(task_cpu(p), remote_function, &data, 1);
110                 if (!ret)
111                         ret = data.ret;
112         } while (ret == -EAGAIN);
113
114         return ret;
115 }
116
117 /**
118  * cpu_function_call - call a function on the cpu
119  * @func:       the function to be called
120  * @info:       the function call argument
121  *
122  * Calls the function @func on the remote cpu.
123  *
124  * returns: @func return value or -ENXIO when the cpu is offline
125  */
126 static int cpu_function_call(int cpu, remote_function_f func, void *info)
127 {
128         struct remote_function_call data = {
129                 .p      = NULL,
130                 .func   = func,
131                 .info   = info,
132                 .ret    = -ENXIO, /* No such CPU */
133         };
134
135         smp_call_function_single(cpu, remote_function, &data, 1);
136
137         return data.ret;
138 }
139
140 static inline struct perf_cpu_context *
141 __get_cpu_context(struct perf_event_context *ctx)
142 {
143         return this_cpu_ptr(ctx->pmu->pmu_cpu_context);
144 }
145
146 static void perf_ctx_lock(struct perf_cpu_context *cpuctx,
147                           struct perf_event_context *ctx)
148 {
149         raw_spin_lock(&cpuctx->ctx.lock);
150         if (ctx)
151                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
152 }
153
154 static void perf_ctx_unlock(struct perf_cpu_context *cpuctx,
155                             struct perf_event_context *ctx)
156 {
157         if (ctx)
158                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
159         raw_spin_unlock(&cpuctx->ctx.lock);
160 }
161
162 #define TASK_TOMBSTONE ((void *)-1L)
163
164 static bool is_kernel_event(struct perf_event *event)
165 {
166         return READ_ONCE(event->owner) == TASK_TOMBSTONE;
167 }
168
169 /*
170  * On task ctx scheduling...
171  *
172  * When !ctx->nr_events a task context will not be scheduled. This means
173  * we can disable the scheduler hooks (for performance) without leaving
174  * pending task ctx state.
175  *
176  * This however results in two special cases:
177  *
178  *  - removing the last event from a task ctx; this is relatively straight
179  *    forward and is done in __perf_remove_from_context.
180  *
181  *  - adding the first event to a task ctx; this is tricky because we cannot
182  *    rely on ctx->is_active and therefore cannot use event_function_call().
183  *    See perf_install_in_context().
184  *
185  * If ctx->nr_events, then ctx->is_active and cpuctx->task_ctx are set.
186  */
187
188 typedef void (*event_f)(struct perf_event *, struct perf_cpu_context *,
189                         struct perf_event_context *, void *);
190
191 struct event_function_struct {
192         struct perf_event *event;
193         event_f func;
194         void *data;
195 };
196
197 static int event_function(void *info)
198 {
199         struct event_function_struct *efs = info;
200         struct perf_event *event = efs->event;
201         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
202         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
203         struct perf_event_context *task_ctx = cpuctx->task_ctx;
204         int ret = 0;
205
206         WARN_ON_ONCE(!irqs_disabled());
207
208         perf_ctx_lock(cpuctx, task_ctx);
209         /*
210          * Since we do the IPI call without holding ctx->lock things can have
211          * changed, double check we hit the task we set out to hit.
212          */
213         if (ctx->task) {
214                 if (ctx->task != current) {
215                         ret = -ESRCH;
216                         goto unlock;
217                 }
218
219                 /*
220                  * We only use event_function_call() on established contexts,
221                  * and event_function() is only ever called when active (or
222                  * rather, we'll have bailed in task_function_call() or the
223                  * above ctx->task != current test), therefore we must have
224                  * ctx->is_active here.
225                  */
226                 WARN_ON_ONCE(!ctx->is_active);
227                 /*
228                  * And since we have ctx->is_active, cpuctx->task_ctx must
229                  * match.
230                  */
231                 WARN_ON_ONCE(task_ctx != ctx);
232         } else {
233                 WARN_ON_ONCE(&cpuctx->ctx != ctx);
234         }
235
236         efs->func(event, cpuctx, ctx, efs->data);
237 unlock:
238         perf_ctx_unlock(cpuctx, task_ctx);
239
240         return ret;
241 }
242
243 static void event_function_local(struct perf_event *event, event_f func, void *data)
244 {
245         struct event_function_struct efs = {
246                 .event = event,
247                 .func = func,
248                 .data = data,
249         };
250
251         int ret = event_function(&efs);
252         WARN_ON_ONCE(ret);
253 }
254
255 static void event_function_call(struct perf_event *event, event_f func, void *data)
256 {
257         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
258         struct task_struct *task = READ_ONCE(ctx->task); /* verified in event_function */
259         struct event_function_struct efs = {
260                 .event = event,
261                 .func = func,
262                 .data = data,
263         };
264
265         if (!event->parent) {
266                 /*
267                  * If this is a !child event, we must hold ctx::mutex to
268                  * stabilize the the event->ctx relation. See
269                  * perf_event_ctx_lock().
270                  */
271                 lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
272         }
273
274         if (!task) {
275                 cpu_function_call(event->cpu, event_function, &efs);
276                 return;
277         }
278
279         if (task == TASK_TOMBSTONE)
280                 return;
281
282 again:
283         if (!task_function_call(task, event_function, &efs))
284                 return;
285
286         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
287         /*
288          * Reload the task pointer, it might have been changed by
289          * a concurrent perf_event_context_sched_out().
290          */
291         task = ctx->task;
292         if (task == TASK_TOMBSTONE) {
293                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
294                 return;
295         }
296         if (ctx->is_active) {
297                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
298                 goto again;
299         }
300         func(event, NULL, ctx, data);
301         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
302 }
303
304 #define PERF_FLAG_ALL (PERF_FLAG_FD_NO_GROUP |\
305                        PERF_FLAG_FD_OUTPUT  |\
306                        PERF_FLAG_PID_CGROUP |\
307                        PERF_FLAG_FD_CLOEXEC)
308
309 /*
310  * branch priv levels that need permission checks
311  */
312 #define PERF_SAMPLE_BRANCH_PERM_PLM \
313         (PERF_SAMPLE_BRANCH_KERNEL |\
314          PERF_SAMPLE_BRANCH_HV)
315
316 enum event_type_t {
317         EVENT_FLEXIBLE = 0x1,
318         EVENT_PINNED = 0x2,
319         EVENT_TIME = 0x4,
320         EVENT_ALL = EVENT_FLEXIBLE | EVENT_PINNED,
321 };
322
323 /*
324  * perf_sched_events : >0 events exist
325  * perf_cgroup_events: >0 per-cpu cgroup events exist on this cpu
326  */
327
328 static void perf_sched_delayed(struct work_struct *work);
329 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(perf_sched_events);
330 static DECLARE_DELAYED_WORK(perf_sched_work, perf_sched_delayed);
331 static DEFINE_MUTEX(perf_sched_mutex);
332 static atomic_t perf_sched_count;
333
334 static DEFINE_PER_CPU(atomic_t, perf_cgroup_events);
335 static DEFINE_PER_CPU(int, perf_sched_cb_usages);
336
337 static atomic_t nr_mmap_events __read_mostly;
338 static atomic_t nr_comm_events __read_mostly;
339 static atomic_t nr_task_events __read_mostly;
340 static atomic_t nr_freq_events __read_mostly;
341 static atomic_t nr_switch_events __read_mostly;
342
343 static LIST_HEAD(pmus);
344 static DEFINE_MUTEX(pmus_lock);
345 static struct srcu_struct pmus_srcu;
346
347 /*
348  * perf event paranoia level:
349  *  -1 - not paranoid at all
350  *   0 - disallow raw tracepoint access for unpriv
351  *   1 - disallow cpu events for unpriv
352  *   2 - disallow kernel profiling for unpriv
353  */
354 int sysctl_perf_event_paranoid __read_mostly = 1;
355
356 /* Minimum for 512 kiB + 1 user control page */
357 int sysctl_perf_event_mlock __read_mostly = 512 + (PAGE_SIZE / 1024); /* 'free' kiB per user */
358
359 /*
360  * max perf event sample rate
361  */
362 #define DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE         100000
363 #define DEFAULT_SAMPLE_PERIOD_NS        (NSEC_PER_SEC / DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE)
364 #define DEFAULT_CPU_TIME_MAX_PERCENT    25
365
366 int sysctl_perf_event_sample_rate __read_mostly = DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE;
367
368 static int max_samples_per_tick __read_mostly   = DIV_ROUND_UP(DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE, HZ);
369 static int perf_sample_period_ns __read_mostly  = DEFAULT_SAMPLE_PERIOD_NS;
370
371 static int perf_sample_allowed_ns __read_mostly =
372         DEFAULT_SAMPLE_PERIOD_NS * DEFAULT_CPU_TIME_MAX_PERCENT / 100;
373
374 static void update_perf_cpu_limits(void)
375 {
376         u64 tmp = perf_sample_period_ns;
377
378         tmp *= sysctl_perf_cpu_time_max_percent;
379         tmp = div_u64(tmp, 100);
380         if (!tmp)
381                 tmp = 1;
382
383         WRITE_ONCE(perf_sample_allowed_ns, tmp);
384 }
385
386 static int perf_rotate_context(struct perf_cpu_context *cpuctx);
387
388 int perf_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
389                 void __user *buffer, size_t *lenp,
390                 loff_t *ppos)
391 {
392         int ret = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, lenp, ppos);
393
394         if (ret || !write)
395                 return ret;
396
397         max_samples_per_tick = DIV_ROUND_UP(sysctl_perf_event_sample_rate, HZ);
398         perf_sample_period_ns = NSEC_PER_SEC / sysctl_perf_event_sample_rate;
399         update_perf_cpu_limits();
400
401         return 0;
402 }
403
404 int sysctl_perf_cpu_time_max_percent __read_mostly = DEFAULT_CPU_TIME_MAX_PERCENT;
405
406 int perf_cpu_time_max_percent_handler(struct ctl_table *table, int write,
407                                 void __user *buffer, size_t *lenp,
408                                 loff_t *ppos)
409 {
410         int ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
411
412         if (ret || !write)
413                 return ret;
414
415         if (sysctl_perf_cpu_time_max_percent == 100) {
416                 printk(KERN_WARNING
417                        "perf: Dynamic interrupt throttling disabled, can hang your system!\n");
418                 WRITE_ONCE(perf_sample_allowed_ns, 0);
419         } else {
420                 update_perf_cpu_limits();
421         }
422
423         return 0;
424 }
425
426 /*
427  * perf samples are done in some very critical code paths (NMIs).
428  * If they take too much CPU time, the system can lock up and not
429  * get any real work done.  This will drop the sample rate when
430  * we detect that events are taking too long.
431  */
432 #define NR_ACCUMULATED_SAMPLES 128
433 static DEFINE_PER_CPU(u64, running_sample_length);
434
435 static u64 __report_avg;
436 static u64 __report_allowed;
437
438 static void perf_duration_warn(struct irq_work *w)
439 {
440         printk_ratelimited(KERN_WARNING
441                 "perf: interrupt took too long (%lld > %lld), lowering "
442                 "kernel.perf_event_max_sample_rate to %d\n",
443                 __report_avg, __report_allowed,
444                 sysctl_perf_event_sample_rate);
445 }
446
447 static DEFINE_IRQ_WORK(perf_duration_work, perf_duration_warn);
448
449 void perf_sample_event_took(u64 sample_len_ns)
450 {
451         u64 max_len = READ_ONCE(perf_sample_allowed_ns);
452         u64 running_len;
453         u64 avg_len;
454         u32 max;
455
456         if (max_len == 0)
457                 return;
458
459         /* Decay the counter by 1 average sample. */
460         running_len = __this_cpu_read(running_sample_length);
461         running_len -= running_len/NR_ACCUMULATED_SAMPLES;
462         running_len += sample_len_ns;
463         __this_cpu_write(running_sample_length, running_len);
464
465         /*
466          * Note: this will be biased artifically low until we have
467          * seen NR_ACCUMULATED_SAMPLES. Doing it this way keeps us
468          * from having to maintain a count.
469          */
470         avg_len = running_len/NR_ACCUMULATED_SAMPLES;
471         if (avg_len <= max_len)
472                 return;
473
474         __report_avg = avg_len;
475         __report_allowed = max_len;
476
477         /*
478          * Compute a throttle threshold 25% below the current duration.
479          */
480         avg_len += avg_len / 4;
481         max = (TICK_NSEC / 100) * sysctl_perf_cpu_time_max_percent;
482         if (avg_len < max)
483                 max /= (u32)avg_len;
484         else
485                 max = 1;
486
487         WRITE_ONCE(perf_sample_allowed_ns, avg_len);
488         WRITE_ONCE(max_samples_per_tick, max);
489
490         sysctl_perf_event_sample_rate = max * HZ;
491         perf_sample_period_ns = NSEC_PER_SEC / sysctl_perf_event_sample_rate;
492
493         if (!irq_work_queue(&perf_duration_work)) {
494                 early_printk("perf: interrupt took too long (%lld > %lld), lowering "
495                              "kernel.perf_event_max_sample_rate to %d\n",
496                              __report_avg, __report_allowed,
497                              sysctl_perf_event_sample_rate);
498         }
499 }
500
501 static atomic64_t perf_event_id;
502
503 static void cpu_ctx_sched_out(struct perf_cpu_context *cpuctx,
504                               enum event_type_t event_type);
505
506 static void cpu_ctx_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
507                              enum event_type_t event_type,
508                              struct task_struct *task);
509
510 static void update_context_time(struct perf_event_context *ctx);
511 static u64 perf_event_time(struct perf_event *event);
512
513 void __weak perf_event_print_debug(void)        { }
514
515 extern __weak const char *perf_pmu_name(void)
516 {
517         return "pmu";
518 }
519
520 static inline u64 perf_clock(void)
521 {
522         return local_clock();
523 }
524
525 static inline u64 perf_event_clock(struct perf_event *event)
526 {
527         return event->clock();
528 }
529
530 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
531
532 static inline bool
533 perf_cgroup_match(struct perf_event *event)
534 {
535         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
536         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
537
538         /* @event doesn't care about cgroup */
539         if (!event->cgrp)
540                 return true;
541
542         /* wants specific cgroup scope but @cpuctx isn't associated with any */
543         if (!cpuctx->cgrp)
544                 return false;
545
546         /*
547          * Cgroup scoping is recursive.  An event enabled for a cgroup is
548          * also enabled for all its descendant cgroups.  If @cpuctx's
549          * cgroup is a descendant of @event's (the test covers identity
550          * case), it's a match.
551          */
552         return cgroup_is_descendant(cpuctx->cgrp->css.cgroup,
553                                     event->cgrp->css.cgroup);
554 }
555
556 static inline void perf_detach_cgroup(struct perf_event *event)
557 {
558         css_put(&event->cgrp->css);
559         event->cgrp = NULL;
560 }
561
562 static inline int is_cgroup_event(struct perf_event *event)
563 {
564         return event->cgrp != NULL;
565 }
566
567 static inline u64 perf_cgroup_event_time(struct perf_event *event)
568 {
569         struct perf_cgroup_info *t;
570
571         t = per_cpu_ptr(event->cgrp->info, event->cpu);
572         return t->time;
573 }
574
575 static inline void __update_cgrp_time(struct perf_cgroup *cgrp)
576 {
577         struct perf_cgroup_info *info;
578         u64 now;
579
580         now = perf_clock();
581
582         info = this_cpu_ptr(cgrp->info);
583
584         info->time += now - info->timestamp;
585         info->timestamp = now;
586 }
587
588 static inline void update_cgrp_time_from_cpuctx(struct perf_cpu_context *cpuctx)
589 {
590         struct perf_cgroup *cgrp_out = cpuctx->cgrp;
591         if (cgrp_out)
592                 __update_cgrp_time(cgrp_out);
593 }
594
595 static inline void update_cgrp_time_from_event(struct perf_event *event)
596 {
597         struct perf_cgroup *cgrp;
598
599         /*
600          * ensure we access cgroup data only when needed and
601          * when we know the cgroup is pinned (css_get)
602          */
603         if (!is_cgroup_event(event))
604                 return;
605
606         cgrp = perf_cgroup_from_task(current, event->ctx);
607         /*
608          * Do not update time when cgroup is not active
609          */
610         if (cgrp == event->cgrp)
611                 __update_cgrp_time(event->cgrp);
612 }
613
614 static inline void
615 perf_cgroup_set_timestamp(struct task_struct *task,
616                           struct perf_event_context *ctx)
617 {
618         struct perf_cgroup *cgrp;
619         struct perf_cgroup_info *info;
620
621         /*
622          * ctx->lock held by caller
623          * ensure we do not access cgroup data
624          * unless we have the cgroup pinned (css_get)
625          */
626         if (!task || !ctx->nr_cgroups)
627                 return;
628
629         cgrp = perf_cgroup_from_task(task, ctx);
630         info = this_cpu_ptr(cgrp->info);
631         info->timestamp = ctx->timestamp;
632 }
633
634 #define PERF_CGROUP_SWOUT       0x1 /* cgroup switch out every event */
635 #define PERF_CGROUP_SWIN        0x2 /* cgroup switch in events based on task */
636
637 /*
638  * reschedule events based on the cgroup constraint of task.
639  *
640  * mode SWOUT : schedule out everything
641  * mode SWIN : schedule in based on cgroup for next
642  */
643 static void perf_cgroup_switch(struct task_struct *task, int mode)
644 {
645         struct perf_cpu_context *cpuctx;
646         struct pmu *pmu;
647         unsigned long flags;
648
649         /*
650          * disable interrupts to avoid geting nr_cgroup
651          * changes via __perf_event_disable(). Also
652          * avoids preemption.
653          */
654         local_irq_save(flags);
655
656         /*
657          * we reschedule only in the presence of cgroup
658          * constrained events.
659          */
660
661         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
662                 cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
663                 if (cpuctx->unique_pmu != pmu)
664                         continue; /* ensure we process each cpuctx once */
665
666                 /*
667                  * perf_cgroup_events says at least one
668                  * context on this CPU has cgroup events.
669                  *
670                  * ctx->nr_cgroups reports the number of cgroup
671                  * events for a context.
672                  */
673                 if (cpuctx->ctx.nr_cgroups > 0) {
674                         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
675                         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
676
677                         if (mode & PERF_CGROUP_SWOUT) {
678                                 cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_ALL);
679                                 /*
680                                  * must not be done before ctxswout due
681                                  * to event_filter_match() in event_sched_out()
682                                  */
683                                 cpuctx->cgrp = NULL;
684                         }
685
686                         if (mode & PERF_CGROUP_SWIN) {
687                                 WARN_ON_ONCE(cpuctx->cgrp);
688                                 /*
689                                  * set cgrp before ctxsw in to allow
690                                  * event_filter_match() to not have to pass
691                                  * task around
692                                  * we pass the cpuctx->ctx to perf_cgroup_from_task()
693                                  * because cgorup events are only per-cpu
694                                  */
695                                 cpuctx->cgrp = perf_cgroup_from_task(task, &cpuctx->ctx);
696                                 cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_ALL, task);
697                         }
698                         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
699                         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
700                 }
701         }
702
703         local_irq_restore(flags);
704 }
705
706 static inline void perf_cgroup_sched_out(struct task_struct *task,
707                                          struct task_struct *next)
708 {
709         struct perf_cgroup *cgrp1;
710         struct perf_cgroup *cgrp2 = NULL;
711
712         rcu_read_lock();
713         /*
714          * we come here when we know perf_cgroup_events > 0
715          * we do not need to pass the ctx here because we know
716          * we are holding the rcu lock
717          */
718         cgrp1 = perf_cgroup_from_task(task, NULL);
719         cgrp2 = perf_cgroup_from_task(next, NULL);
720
721         /*
722          * only schedule out current cgroup events if we know
723          * that we are switching to a different cgroup. Otherwise,
724          * do no touch the cgroup events.
725          */
726         if (cgrp1 != cgrp2)
727                 perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWOUT);
728
729         rcu_read_unlock();
730 }
731
732 static inline void perf_cgroup_sched_in(struct task_struct *prev,
733                                         struct task_struct *task)
734 {
735         struct perf_cgroup *cgrp1;
736         struct perf_cgroup *cgrp2 = NULL;
737
738         rcu_read_lock();
739         /*
740          * we come here when we know perf_cgroup_events > 0
741          * we do not need to pass the ctx here because we know
742          * we are holding the rcu lock
743          */
744         cgrp1 = perf_cgroup_from_task(task, NULL);
745         cgrp2 = perf_cgroup_from_task(prev, NULL);
746
747         /*
748          * only need to schedule in cgroup events if we are changing
749          * cgroup during ctxsw. Cgroup events were not scheduled
750          * out of ctxsw out if that was not the case.
751          */
752         if (cgrp1 != cgrp2)
753                 perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWIN);
754
755         rcu_read_unlock();
756 }
757
758 static inline int perf_cgroup_connect(int fd, struct perf_event *event,
759                                       struct perf_event_attr *attr,
760                                       struct perf_event *group_leader)
761 {
762         struct perf_cgroup *cgrp;
763         struct cgroup_subsys_state *css;
764         struct fd f = fdget(fd);
765         int ret = 0;
766
767         if (!f.file)
768                 return -EBADF;
769
770         css = css_tryget_online_from_dir(f.file->f_path.dentry,
771                                          &perf_event_cgrp_subsys);
772         if (IS_ERR(css)) {
773                 ret = PTR_ERR(css);
774                 goto out;
775         }
776
777         cgrp = container_of(css, struct perf_cgroup, css);
778         event->cgrp = cgrp;
779
780         /*
781          * all events in a group must monitor
782          * the same cgroup because a task belongs
783          * to only one perf cgroup at a time
784          */
785         if (group_leader && group_leader->cgrp != cgrp) {
786                 perf_detach_cgroup(event);
787                 ret = -EINVAL;
788         }
789 out:
790         fdput(f);
791         return ret;
792 }
793
794 static inline void
795 perf_cgroup_set_shadow_time(struct perf_event *event, u64 now)
796 {
797         struct perf_cgroup_info *t;
798         t = per_cpu_ptr(event->cgrp->info, event->cpu);
799         event->shadow_ctx_time = now - t->timestamp;
800 }
801
802 static inline void
803 perf_cgroup_defer_enabled(struct perf_event *event)
804 {
805         /*
806          * when the current task's perf cgroup does not match
807          * the event's, we need to remember to call the
808          * perf_mark_enable() function the first time a task with
809          * a matching perf cgroup is scheduled in.
810          */
811         if (is_cgroup_event(event) && !perf_cgroup_match(event))
812                 event->cgrp_defer_enabled = 1;
813 }
814
815 static inline void
816 perf_cgroup_mark_enabled(struct perf_event *event,
817                          struct perf_event_context *ctx)
818 {
819         struct perf_event *sub;
820         u64 tstamp = perf_event_time(event);
821
822         if (!event->cgrp_defer_enabled)
823                 return;
824
825         event->cgrp_defer_enabled = 0;
826
827         event->tstamp_enabled = tstamp - event->total_time_enabled;
828         list_for_each_entry(sub, &event->sibling_list, group_entry) {
829                 if (sub->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
830                         sub->tstamp_enabled = tstamp - sub->total_time_enabled;
831                         sub->cgrp_defer_enabled = 0;
832                 }
833         }
834 }
835 #else /* !CONFIG_CGROUP_PERF */
836
837 static inline bool
838 perf_cgroup_match(struct perf_event *event)
839 {
840         return true;
841 }
842
843 static inline void perf_detach_cgroup(struct perf_event *event)
844 {}
845
846 static inline int is_cgroup_event(struct perf_event *event)
847 {
848         return 0;
849 }
850
851 static inline u64 perf_cgroup_event_cgrp_time(struct perf_event *event)
852 {
853         return 0;
854 }
855
856 static inline void update_cgrp_time_from_event(struct perf_event *event)
857 {
858 }
859
860 static inline void update_cgrp_time_from_cpuctx(struct perf_cpu_context *cpuctx)
861 {
862 }
863
864 static inline void perf_cgroup_sched_out(struct task_struct *task,
865                                          struct task_struct *next)
866 {
867 }
868
869 static inline void perf_cgroup_sched_in(struct task_struct *prev,
870                                         struct task_struct *task)
871 {
872 }
873
874 static inline int perf_cgroup_connect(pid_t pid, struct perf_event *event,
875                                       struct perf_event_attr *attr,
876                                       struct perf_event *group_leader)
877 {
878         return -EINVAL;
879 }
880
881 static inline void
882 perf_cgroup_set_timestamp(struct task_struct *task,
883                           struct perf_event_context *ctx)
884 {
885 }
886
887 void
888 perf_cgroup_switch(struct task_struct *task, struct task_struct *next)
889 {
890 }
891
892 static inline void
893 perf_cgroup_set_shadow_time(struct perf_event *event, u64 now)
894 {
895 }
896
897 static inline u64 perf_cgroup_event_time(struct perf_event *event)
898 {
899         return 0;
900 }
901
902 static inline void
903 perf_cgroup_defer_enabled(struct perf_event *event)
904 {
905 }
906
907 static inline void
908 perf_cgroup_mark_enabled(struct perf_event *event,
909                          struct perf_event_context *ctx)
910 {
911 }
912 #endif
913
914 /*
915  * set default to be dependent on timer tick just
916  * like original code
917  */
918 #define PERF_CPU_HRTIMER (1000 / HZ)
919 /*
920  * function must be called with interrupts disbled
921  */
922 static enum hrtimer_restart perf_mux_hrtimer_handler(struct hrtimer *hr)
923 {
924         struct perf_cpu_context *cpuctx;
925         int rotations = 0;
926
927         WARN_ON(!irqs_disabled());
928
929         cpuctx = container_of(hr, struct perf_cpu_context, hrtimer);
930         rotations = perf_rotate_context(cpuctx);
931
932         raw_spin_lock(&cpuctx->hrtimer_lock);
933         if (rotations)
934                 hrtimer_forward_now(hr, cpuctx->hrtimer_interval);
935         else
936                 cpuctx->hrtimer_active = 0;
937         raw_spin_unlock(&cpuctx->hrtimer_lock);
938
939         return rotations ? HRTIMER_RESTART : HRTIMER_NORESTART;
940 }
941
942 static void __perf_mux_hrtimer_init(struct perf_cpu_context *cpuctx, int cpu)
943 {
944         struct hrtimer *timer = &cpuctx->hrtimer;
945         struct pmu *pmu = cpuctx->ctx.pmu;
946         u64 interval;
947
948         /* no multiplexing needed for SW PMU */
949         if (pmu->task_ctx_nr == perf_sw_context)
950                 return;
951
952         /*
953          * check default is sane, if not set then force to
954          * default interval (1/tick)
955          */
956         interval = pmu->hrtimer_interval_ms;
957         if (interval < 1)
958                 interval = pmu->hrtimer_interval_ms = PERF_CPU_HRTIMER;
959
960         cpuctx->hrtimer_interval = ns_to_ktime(NSEC_PER_MSEC * interval);
961
962         raw_spin_lock_init(&cpuctx->hrtimer_lock);
963         hrtimer_init(timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_ABS_PINNED);
964         timer->function = perf_mux_hrtimer_handler;
965 }
966
967 static int perf_mux_hrtimer_restart(struct perf_cpu_context *cpuctx)
968 {
969         struct hrtimer *timer = &cpuctx->hrtimer;
970         struct pmu *pmu = cpuctx->ctx.pmu;
971         unsigned long flags;
972
973         /* not for SW PMU */
974         if (pmu->task_ctx_nr == perf_sw_context)
975                 return 0;
976
977         raw_spin_lock_irqsave(&cpuctx->hrtimer_lock, flags);
978         if (!cpuctx->hrtimer_active) {
979                 cpuctx->hrtimer_active = 1;
980                 hrtimer_forward_now(timer, cpuctx->hrtimer_interval);
981                 hrtimer_start_expires(timer, HRTIMER_MODE_ABS_PINNED);
982         }
983         raw_spin_unlock_irqrestore(&cpuctx->hrtimer_lock, flags);
984
985         return 0;
986 }
987
988 void perf_pmu_disable(struct pmu *pmu)
989 {
990         int *count = this_cpu_ptr(pmu->pmu_disable_count);
991         if (!(*count)++)
992                 pmu->pmu_disable(pmu);
993 }
994
995 void perf_pmu_enable(struct pmu *pmu)
996 {
997         int *count = this_cpu_ptr(pmu->pmu_disable_count);
998         if (!--(*count))
999                 pmu->pmu_enable(pmu);
1000 }
1001
1002 static DEFINE_PER_CPU(struct list_head, active_ctx_list);
1003
1004 /*
1005  * perf_event_ctx_activate(), perf_event_ctx_deactivate(), and
1006  * perf_event_task_tick() are fully serialized because they're strictly cpu
1007  * affine and perf_event_ctx{activate,deactivate} are called with IRQs
1008  * disabled, while perf_event_task_tick is called from IRQ context.
1009  */
1010 static void perf_event_ctx_activate(struct perf_event_context *ctx)
1011 {
1012         struct list_head *head = this_cpu_ptr(&active_ctx_list);
1013
1014         WARN_ON(!irqs_disabled());
1015
1016         WARN_ON(!list_empty(&ctx->active_ctx_list));
1017
1018         list_add(&ctx->active_ctx_list, head);
1019 }
1020
1021 static void perf_event_ctx_deactivate(struct perf_event_context *ctx)
1022 {
1023         WARN_ON(!irqs_disabled());
1024
1025         WARN_ON(list_empty(&ctx->active_ctx_list));
1026
1027         list_del_init(&ctx->active_ctx_list);
1028 }
1029
1030 static void get_ctx(struct perf_event_context *ctx)
1031 {
1032         WARN_ON(!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount));
1033 }
1034
1035 static void free_ctx(struct rcu_head *head)
1036 {
1037         struct perf_event_context *ctx;
1038
1039         ctx = container_of(head, struct perf_event_context, rcu_head);
1040         kfree(ctx->task_ctx_data);
1041         kfree(ctx);
1042 }
1043
1044 static void put_ctx(struct perf_event_context *ctx)
1045 {
1046         if (atomic_dec_and_test(&ctx->refcount)) {
1047                 if (ctx->parent_ctx)
1048                         put_ctx(ctx->parent_ctx);
1049                 if (ctx->task && ctx->task != TASK_TOMBSTONE)
1050                         put_task_struct(ctx->task);
1051                 call_rcu(&ctx->rcu_head, free_ctx);
1052         }
1053 }
1054
1055 /*
1056  * Because of perf_event::ctx migration in sys_perf_event_open::move_group and
1057  * perf_pmu_migrate_context() we need some magic.
1058  *
1059  * Those places that change perf_event::ctx will hold both
1060  * perf_event_ctx::mutex of the 'old' and 'new' ctx value.
1061  *
1062  * Lock ordering is by mutex address. There are two other sites where
1063  * perf_event_context::mutex nests and those are:
1064  *
1065  *  - perf_event_exit_task_context()    [ child , 0 ]
1066  *      perf_event_exit_event()
1067  *        put_event()                   [ parent, 1 ]
1068  *
1069  *  - perf_event_init_context()         [ parent, 0 ]
1070  *      inherit_task_group()
1071  *        inherit_group()
1072  *          inherit_event()
1073  *            perf_event_alloc()
1074  *              perf_init_event()
1075  *                perf_try_init_event() [ child , 1 ]
1076  *
1077  * While it appears there is an obvious deadlock here -- the parent and child
1078  * nesting levels are inverted between the two. This is in fact safe because
1079  * life-time rules separate them. That is an exiting task cannot fork, and a
1080  * spawning task cannot (yet) exit.
1081  *
1082  * But remember that that these are parent<->child context relations, and
1083  * migration does not affect children, therefore these two orderings should not
1084  * interact.
1085  *
1086  * The change in perf_event::ctx does not affect children (as claimed above)
1087  * because the sys_perf_event_open() case will install a new event and break
1088  * the ctx parent<->child relation, and perf_pmu_migrate_context() is only
1089  * concerned with cpuctx and that doesn't have children.
1090  *
1091  * The places that change perf_event::ctx will issue:
1092  *
1093  *   perf_remove_from_context();
1094  *   synchronize_rcu();
1095  *   perf_install_in_context();
1096  *
1097  * to affect the change. The remove_from_context() + synchronize_rcu() should
1098  * quiesce the event, after which we can install it in the new location. This
1099  * means that only external vectors (perf_fops, prctl) can perturb the event
1100  * while in transit. Therefore all such accessors should also acquire
1101  * perf_event_context::mutex to serialize against this.
1102  *
1103  * However; because event->ctx can change while we're waiting to acquire
1104  * ctx->mutex we must be careful and use the below perf_event_ctx_lock()
1105  * function.
1106  *
1107  * Lock order:
1108  *      task_struct::perf_event_mutex
1109  *        perf_event_context::mutex
1110  *          perf_event::child_mutex;
1111  *            perf_event_context::lock
1112  *          perf_event::mmap_mutex
1113  *          mmap_sem
1114  */
1115 static struct perf_event_context *
1116 perf_event_ctx_lock_nested(struct perf_event *event, int nesting)
1117 {
1118         struct perf_event_context *ctx;
1119
1120 again:
1121         rcu_read_lock();
1122         ctx = ACCESS_ONCE(event->ctx);
1123         if (!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount)) {
1124                 rcu_read_unlock();
1125                 goto again;
1126         }
1127         rcu_read_unlock();
1128
1129         mutex_lock_nested(&ctx->mutex, nesting);
1130         if (event->ctx != ctx) {
1131                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
1132                 put_ctx(ctx);
1133                 goto again;
1134         }
1135
1136         return ctx;
1137 }
1138
1139 static inline struct perf_event_context *
1140 perf_event_ctx_lock(struct perf_event *event)
1141 {
1142         return perf_event_ctx_lock_nested(event, 0);
1143 }
1144
1145 static void perf_event_ctx_unlock(struct perf_event *event,
1146                                   struct perf_event_context *ctx)
1147 {
1148         mutex_unlock(&ctx->mutex);
1149         put_ctx(ctx);
1150 }
1151
1152 /*
1153  * This must be done under the ctx->lock, such as to serialize against
1154  * context_equiv(), therefore we cannot call put_ctx() since that might end up
1155  * calling scheduler related locks and ctx->lock nests inside those.
1156  */
1157 static __must_check struct perf_event_context *
1158 unclone_ctx(struct perf_event_context *ctx)
1159 {
1160         struct perf_event_context *parent_ctx = ctx->parent_ctx;
1161
1162         lockdep_assert_held(&ctx->lock);
1163
1164         if (parent_ctx)
1165                 ctx->parent_ctx = NULL;
1166         ctx->generation++;
1167
1168         return parent_ctx;
1169 }
1170
1171 static u32 perf_event_pid(struct perf_event *event, struct task_struct *p)
1172 {
1173         /*
1174          * only top level events have the pid namespace they were created in
1175          */
1176         if (event->parent)
1177                 event = event->parent;
1178
1179         return task_tgid_nr_ns(p, event->ns);
1180 }
1181
1182 static u32 perf_event_tid(struct perf_event *event, struct task_struct *p)
1183 {
1184         /*
1185          * only top level events have the pid namespace they were created in
1186          */
1187         if (event->parent)
1188                 event = event->parent;
1189
1190         return task_pid_nr_ns(p, event->ns);
1191 }
1192
1193 /*
1194  * If we inherit events we want to return the parent event id
1195  * to userspace.
1196  */
1197 static u64 primary_event_id(struct perf_event *event)
1198 {
1199         u64 id = event->id;
1200
1201         if (event->parent)
1202                 id = event->parent->id;
1203
1204         return id;
1205 }
1206
1207 /*
1208  * Get the perf_event_context for a task and lock it.
1209  *
1210  * This has to cope with with the fact that until it is locked,
1211  * the context could get moved to another task.
1212  */
1213 static struct perf_event_context *
1214 perf_lock_task_context(struct task_struct *task, int ctxn, unsigned long *flags)
1215 {
1216         struct perf_event_context *ctx;
1217
1218 retry:
1219         /*
1220          * One of the few rules of preemptible RCU is that one cannot do
1221          * rcu_read_unlock() while holding a scheduler (or nested) lock when
1222          * part of the read side critical section was irqs-enabled -- see
1223          * rcu_read_unlock_special().
1224          *
1225          * Since ctx->lock nests under rq->lock we must ensure the entire read
1226          * side critical section has interrupts disabled.
1227          */
1228         local_irq_save(*flags);
1229         rcu_read_lock();
1230         ctx = rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[ctxn]);
1231         if (ctx) {
1232                 /*
1233                  * If this context is a clone of another, it might
1234                  * get swapped for another underneath us by
1235                  * perf_event_task_sched_out, though the
1236                  * rcu_read_lock() protects us from any context
1237                  * getting freed.  Lock the context and check if it
1238                  * got swapped before we could get the lock, and retry
1239                  * if so.  If we locked the right context, then it
1240                  * can't get swapped on us any more.
1241                  */
1242                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
1243                 if (ctx != rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[ctxn])) {
1244                         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1245                         rcu_read_unlock();
1246                         local_irq_restore(*flags);
1247                         goto retry;
1248                 }
1249
1250                 if (ctx->task == TASK_TOMBSTONE ||
1251                     !atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount)) {
1252                         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1253                         ctx = NULL;
1254                 } else {
1255                         WARN_ON_ONCE(ctx->task != task);
1256                 }
1257         }
1258         rcu_read_unlock();
1259         if (!ctx)
1260                 local_irq_restore(*flags);
1261         return ctx;
1262 }
1263
1264 /*
1265  * Get the context for a task and increment its pin_count so it
1266  * can't get swapped to another task.  This also increments its
1267  * reference count so that the context can't get freed.
1268  */
1269 static struct perf_event_context *
1270 perf_pin_task_context(struct task_struct *task, int ctxn)
1271 {
1272         struct perf_event_context *ctx;
1273         unsigned long flags;
1274
1275         ctx = perf_lock_task_context(task, ctxn, &flags);
1276         if (ctx) {
1277                 ++ctx->pin_count;
1278                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
1279         }
1280         return ctx;
1281 }
1282
1283 static void perf_unpin_context(struct perf_event_context *ctx)
1284 {
1285         unsigned long flags;
1286
1287         raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, flags);
1288         --ctx->pin_count;
1289         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
1290 }
1291
1292 /*
1293  * Update the record of the current time in a context.
1294  */
1295 static void update_context_time(struct perf_event_context *ctx)
1296 {
1297         u64 now = perf_clock();
1298
1299         ctx->time += now - ctx->timestamp;
1300         ctx->timestamp = now;
1301 }
1302
1303 static u64 perf_event_time(struct perf_event *event)
1304 {
1305         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1306
1307         if (is_cgroup_event(event))
1308                 return perf_cgroup_event_time(event);
1309
1310         return ctx ? ctx->time : 0;
1311 }
1312
1313 /*
1314  * Update the total_time_enabled and total_time_running fields for a event.
1315  */
1316 static void update_event_times(struct perf_event *event)
1317 {
1318         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1319         u64 run_end;
1320
1321         lockdep_assert_held(&ctx->lock);
1322
1323         if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE ||
1324             event->group_leader->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1325                 return;
1326
1327         /*
1328          * in cgroup mode, time_enabled represents
1329          * the time the event was enabled AND active
1330          * tasks were in the monitored cgroup. This is
1331          * independent of the activity of the context as
1332          * there may be a mix of cgroup and non-cgroup events.
1333          *
1334          * That is why we treat cgroup events differently
1335          * here.
1336          */
1337         if (is_cgroup_event(event))
1338                 run_end = perf_cgroup_event_time(event);
1339         else if (ctx->is_active)
1340                 run_end = ctx->time;
1341         else
1342                 run_end = event->tstamp_stopped;
1343
1344         event->total_time_enabled = run_end - event->tstamp_enabled;
1345
1346         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1347                 run_end = event->tstamp_stopped;
1348         else
1349                 run_end = perf_event_time(event);
1350
1351         event->total_time_running = run_end - event->tstamp_running;
1352
1353 }
1354
1355 /*
1356  * Update total_time_enabled and total_time_running for all events in a group.
1357  */
1358 static void update_group_times(struct perf_event *leader)
1359 {
1360         struct perf_event *event;
1361
1362         update_event_times(leader);
1363         list_for_each_entry(event, &leader->sibling_list, group_entry)
1364                 update_event_times(event);
1365 }
1366
1367 static struct list_head *
1368 ctx_group_list(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1369 {
1370         if (event->attr.pinned)
1371                 return &ctx->pinned_groups;
1372         else
1373                 return &ctx->flexible_groups;
1374 }
1375
1376 /*
1377  * Add a event from the lists for its context.
1378  * Must be called with ctx->mutex and ctx->lock held.
1379  */
1380 static void
1381 list_add_event(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1382 {
1383         lockdep_assert_held(&ctx->lock);
1384
1385         WARN_ON_ONCE(event->attach_state & PERF_ATTACH_CONTEXT);
1386         event->attach_state |= PERF_ATTACH_CONTEXT;
1387
1388         /*
1389          * If we're a stand alone event or group leader, we go to the context
1390          * list, group events are kept attached to the group so that
1391          * perf_group_detach can, at all times, locate all siblings.
1392          */
1393         if (event->group_leader == event) {
1394                 struct list_head *list;
1395
1396                 if (is_software_event(event))
1397                         event->group_flags |= PERF_GROUP_SOFTWARE;
1398
1399                 list = ctx_group_list(event, ctx);
1400                 list_add_tail(&event->group_entry, list);
1401         }
1402
1403         if (is_cgroup_event(event))
1404                 ctx->nr_cgroups++;
1405
1406         list_add_rcu(&event->event_entry, &ctx->event_list);
1407         ctx->nr_events++;
1408         if (event->attr.inherit_stat)
1409                 ctx->nr_stat++;
1410
1411         ctx->generation++;
1412 }
1413
1414 /*
1415  * Initialize event state based on the perf_event_attr::disabled.
1416  */
1417 static inline void perf_event__state_init(struct perf_event *event)
1418 {
1419         event->state = event->attr.disabled ? PERF_EVENT_STATE_OFF :
1420                                               PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1421 }
1422
1423 static void __perf_event_read_size(struct perf_event *event, int nr_siblings)
1424 {
1425         int entry = sizeof(u64); /* value */
1426         int size = 0;
1427         int nr = 1;
1428
1429         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
1430                 size += sizeof(u64);
1431
1432         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
1433                 size += sizeof(u64);
1434
1435         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_ID)
1436                 entry += sizeof(u64);
1437
1438         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_GROUP) {
1439                 nr += nr_siblings;
1440                 size += sizeof(u64);
1441         }
1442
1443         size += entry * nr;
1444         event->read_size = size;
1445 }
1446
1447 static void __perf_event_header_size(struct perf_event *event, u64 sample_type)
1448 {
1449         struct perf_sample_data *data;
1450         u16 size = 0;
1451
1452         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
1453                 size += sizeof(data->ip);
1454
1455         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ADDR)
1456                 size += sizeof(data->addr);
1457
1458         if (sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD)
1459                 size += sizeof(data->period);
1460
1461         if (sample_type & PERF_SAMPLE_WEIGHT)
1462                 size += sizeof(data->weight);
1463
1464         if (sample_type & PERF_SAMPLE_READ)
1465                 size += event->read_size;
1466
1467         if (sample_type & PERF_SAMPLE_DATA_SRC)
1468                 size += sizeof(data->data_src.val);
1469
1470         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TRANSACTION)
1471                 size += sizeof(data->txn);
1472
1473         event->header_size = size;
1474 }
1475
1476 /*
1477  * Called at perf_event creation and when events are attached/detached from a
1478  * group.
1479  */
1480 static void perf_event__header_size(struct perf_event *event)
1481 {
1482         __perf_event_read_size(event,
1483                                event->group_leader->nr_siblings);
1484         __perf_event_header_size(event, event->attr.sample_type);
1485 }
1486
1487 static void perf_event__id_header_size(struct perf_event *event)
1488 {
1489         struct perf_sample_data *data;
1490         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
1491         u16 size = 0;
1492
1493         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
1494                 size += sizeof(data->tid_entry);
1495
1496         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
1497                 size += sizeof(data->time);
1498
1499         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IDENTIFIER)
1500                 size += sizeof(data->id);
1501
1502         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
1503                 size += sizeof(data->id);
1504
1505         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
1506                 size += sizeof(data->stream_id);
1507
1508         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
1509                 size += sizeof(data->cpu_entry);
1510
1511         event->id_header_size = size;
1512 }
1513
1514 static bool perf_event_validate_size(struct perf_event *event)
1515 {
1516         /*
1517          * The values computed here will be over-written when we actually
1518          * attach the event.
1519          */
1520         __perf_event_read_size(event, event->group_leader->nr_siblings + 1);
1521         __perf_event_header_size(event, event->attr.sample_type & ~PERF_SAMPLE_READ);
1522         perf_event__id_header_size(event);
1523
1524         /*
1525          * Sum the lot; should not exceed the 64k limit we have on records.
1526          * Conservative limit to allow for callchains and other variable fields.
1527          */
1528         if (event->read_size + event->header_size +
1529             event->id_header_size + sizeof(struct perf_event_header) >= 16*1024)
1530                 return false;
1531
1532         return true;
1533 }
1534
1535 static void perf_group_attach(struct perf_event *event)
1536 {
1537         struct perf_event *group_leader = event->group_leader, *pos;
1538
1539         /*
1540          * We can have double attach due to group movement in perf_event_open.
1541          */
1542         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_GROUP)
1543                 return;
1544
1545         event->attach_state |= PERF_ATTACH_GROUP;
1546
1547         if (group_leader == event)
1548                 return;
1549
1550         WARN_ON_ONCE(group_leader->ctx != event->ctx);
1551
1552         if (group_leader->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE &&
1553                         !is_software_event(event))
1554                 group_leader->group_flags &= ~PERF_GROUP_SOFTWARE;
1555
1556         list_add_tail(&event->group_entry, &group_leader->sibling_list);
1557         group_leader->nr_siblings++;
1558
1559         perf_event__header_size(group_leader);
1560
1561         list_for_each_entry(pos, &group_leader->sibling_list, group_entry)
1562                 perf_event__header_size(pos);
1563 }
1564
1565 /*
1566  * Remove a event from the lists for its context.
1567  * Must be called with ctx->mutex and ctx->lock held.
1568  */
1569 static void
1570 list_del_event(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1571 {
1572         struct perf_cpu_context *cpuctx;
1573
1574         WARN_ON_ONCE(event->ctx != ctx);
1575         lockdep_assert_held(&ctx->lock);
1576
1577         /*
1578          * We can have double detach due to exit/hot-unplug + close.
1579          */
1580         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_CONTEXT))
1581                 return;
1582
1583         event->attach_state &= ~PERF_ATTACH_CONTEXT;
1584
1585         if (is_cgroup_event(event)) {
1586                 ctx->nr_cgroups--;
1587                 /*
1588                  * Because cgroup events are always per-cpu events, this will
1589                  * always be called from the right CPU.
1590                  */
1591                 cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1592                 /*
1593                  * If there are no more cgroup events then clear cgrp to avoid
1594                  * stale pointer in update_cgrp_time_from_cpuctx().
1595                  */
1596                 if (!ctx->nr_cgroups)
1597                         cpuctx->cgrp = NULL;
1598         }
1599
1600         ctx->nr_events--;
1601         if (event->attr.inherit_stat)
1602                 ctx->nr_stat--;
1603
1604         list_del_rcu(&event->event_entry);
1605
1606         if (event->group_leader == event)
1607                 list_del_init(&event->group_entry);
1608
1609         update_group_times(event);
1610
1611         /*
1612          * If event was in error state, then keep it
1613          * that way, otherwise bogus counts will be
1614          * returned on read(). The only way to get out
1615          * of error state is by explicit re-enabling
1616          * of the event
1617          */
1618         if (event->state > PERF_EVENT_STATE_OFF)
1619                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1620
1621         ctx->generation++;
1622 }
1623
1624 static void perf_group_detach(struct perf_event *event)
1625 {
1626         struct perf_event *sibling, *tmp;
1627         struct list_head *list = NULL;
1628
1629         /*
1630          * We can have double detach due to exit/hot-unplug + close.
1631          */
1632         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_GROUP))
1633                 return;
1634
1635         event->attach_state &= ~PERF_ATTACH_GROUP;
1636
1637         /*
1638          * If this is a sibling, remove it from its group.
1639          */
1640         if (event->group_leader != event) {
1641                 list_del_init(&event->group_entry);
1642                 event->group_leader->nr_siblings--;
1643                 goto out;
1644         }
1645
1646         if (!list_empty(&event->group_entry))
1647                 list = &event->group_entry;
1648
1649         /*
1650          * If this was a group event with sibling events then
1651          * upgrade the siblings to singleton events by adding them
1652          * to whatever list we are on.
1653          */
1654         list_for_each_entry_safe(sibling, tmp, &event->sibling_list, group_entry) {
1655                 if (list)
1656                         list_move_tail(&sibling->group_entry, list);
1657                 sibling->group_leader = sibling;
1658
1659                 /* Inherit group flags from the previous leader */
1660                 sibling->group_flags = event->group_flags;
1661
1662                 WARN_ON_ONCE(sibling->ctx != event->ctx);
1663         }
1664
1665 out:
1666         perf_event__header_size(event->group_leader);
1667
1668         list_for_each_entry(tmp, &event->group_leader->sibling_list, group_entry)
1669                 perf_event__header_size(tmp);
1670 }
1671
1672 static bool is_orphaned_event(struct perf_event *event)
1673 {
1674         return event->state == PERF_EVENT_STATE_DEAD;
1675 }
1676
1677 static inline int pmu_filter_match(struct perf_event *event)
1678 {
1679         struct pmu *pmu = event->pmu;
1680         return pmu->filter_match ? pmu->filter_match(event) : 1;
1681 }
1682
1683 static inline int
1684 event_filter_match(struct perf_event *event)
1685 {
1686         return (event->cpu == -1 || event->cpu == smp_processor_id())
1687             && perf_cgroup_match(event) && pmu_filter_match(event);
1688 }
1689
1690 static void
1691 event_sched_out(struct perf_event *event,
1692                   struct perf_cpu_context *cpuctx,
1693                   struct perf_event_context *ctx)
1694 {
1695         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1696         u64 delta;
1697
1698         WARN_ON_ONCE(event->ctx != ctx);
1699         lockdep_assert_held(&ctx->lock);
1700
1701         /*
1702          * An event which could not be activated because of
1703          * filter mismatch still needs to have its timings
1704          * maintained, otherwise bogus information is return
1705          * via read() for time_enabled, time_running:
1706          */
1707         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE
1708             && !event_filter_match(event)) {
1709                 delta = tstamp - event->tstamp_stopped;
1710                 event->tstamp_running += delta;
1711                 event->tstamp_stopped = tstamp;
1712         }
1713
1714         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
1715                 return;
1716
1717         perf_pmu_disable(event->pmu);
1718
1719         event->tstamp_stopped = tstamp;
1720         event->pmu->del(event, 0);
1721         event->oncpu = -1;
1722         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1723         if (event->pending_disable) {
1724                 event->pending_disable = 0;
1725                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1726         }
1727
1728         if (!is_software_event(event))
1729                 cpuctx->active_oncpu--;
1730         if (!--ctx->nr_active)
1731                 perf_event_ctx_deactivate(ctx);
1732         if (event->attr.freq && event->attr.sample_freq)
1733                 ctx->nr_freq--;
1734         if (event->attr.exclusive || !cpuctx->active_oncpu)
1735                 cpuctx->exclusive = 0;
1736
1737         perf_pmu_enable(event->pmu);
1738 }
1739
1740 static void
1741 group_sched_out(struct perf_event *group_event,
1742                 struct perf_cpu_context *cpuctx,
1743                 struct perf_event_context *ctx)
1744 {
1745         struct perf_event *event;
1746         int state = group_event->state;
1747
1748         event_sched_out(group_event, cpuctx, ctx);
1749
1750         /*
1751          * Schedule out siblings (if any):
1752          */
1753         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry)
1754                 event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1755
1756         if (state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE && group_event->attr.exclusive)
1757                 cpuctx->exclusive = 0;
1758 }
1759
1760 #define DETACH_GROUP    0x01UL
1761
1762 /*
1763  * Cross CPU call to remove a performance event
1764  *
1765  * We disable the event on the hardware level first. After that we
1766  * remove it from the context list.
1767  */
1768 static void
1769 __perf_remove_from_context(struct perf_event *event,
1770                            struct perf_cpu_context *cpuctx,
1771                            struct perf_event_context *ctx,
1772                            void *info)
1773 {
1774         unsigned long flags = (unsigned long)info;
1775
1776         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1777         if (flags & DETACH_GROUP)
1778                 perf_group_detach(event);
1779         list_del_event(event, ctx);
1780
1781         if (!ctx->nr_events && ctx->is_active) {
1782                 ctx->is_active = 0;
1783                 if (ctx->task) {
1784                         WARN_ON_ONCE(cpuctx->task_ctx != ctx);
1785                         cpuctx->task_ctx = NULL;
1786                 }
1787         }
1788 }
1789
1790 /*
1791  * Remove the event from a task's (or a CPU's) list of events.
1792  *
1793  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1794  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1795  * remains valid.  This is OK when called from perf_release since
1796  * that only calls us on the top-level context, which can't be a clone.
1797  * When called from perf_event_exit_task, it's OK because the
1798  * context has been detached from its task.
1799  */
1800 static void perf_remove_from_context(struct perf_event *event, unsigned long flags)
1801 {
1802         lockdep_assert_held(&event->ctx->mutex);
1803
1804         event_function_call(event, __perf_remove_from_context, (void *)flags);
1805 }
1806
1807 /*
1808  * Cross CPU call to disable a performance event
1809  */
1810 static void __perf_event_disable(struct perf_event *event,
1811                                  struct perf_cpu_context *cpuctx,
1812                                  struct perf_event_context *ctx,
1813                                  void *info)
1814 {
1815         if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1816                 return;
1817
1818         update_context_time(ctx);
1819         update_cgrp_time_from_event(event);
1820         update_group_times(event);
1821         if (event == event->group_leader)
1822                 group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1823         else
1824                 event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1825         event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1826 }
1827
1828 /*
1829  * Disable a event.
1830  *
1831  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1832  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1833  * remains valid.  This condition is satisifed when called through
1834  * perf_event_for_each_child or perf_event_for_each because they
1835  * hold the top-level event's child_mutex, so any descendant that
1836  * goes to exit will block in perf_event_exit_event().
1837  *
1838  * When called from perf_pending_event it's OK because event->ctx
1839  * is the current context on this CPU and preemption is disabled,
1840  * hence we can't get into perf_event_task_sched_out for this context.
1841  */
1842 static void _perf_event_disable(struct perf_event *event)
1843 {
1844         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1845
1846         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1847         if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF) {
1848                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1849                 return;
1850         }
1851         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1852
1853         event_function_call(event, __perf_event_disable, NULL);
1854 }
1855
1856 void perf_event_disable_local(struct perf_event *event)
1857 {
1858         event_function_local(event, __perf_event_disable, NULL);
1859 }
1860
1861 /*
1862  * Strictly speaking kernel users cannot create groups and therefore this
1863  * interface does not need the perf_event_ctx_lock() magic.
1864  */
1865 void perf_event_disable(struct perf_event *event)
1866 {
1867         struct perf_event_context *ctx;
1868
1869         ctx = perf_event_ctx_lock(event);
1870         _perf_event_disable(event);
1871         perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
1872 }
1873 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_disable);
1874
1875 static void perf_set_shadow_time(struct perf_event *event,
1876                                  struct perf_event_context *ctx,
1877                                  u64 tstamp)
1878 {
1879         /*
1880          * use the correct time source for the time snapshot
1881          *
1882          * We could get by without this by leveraging the
1883          * fact that to get to this function, the caller
1884          * has most likely already called update_context_time()
1885          * and update_cgrp_time_xx() and thus both timestamp
1886          * are identical (or very close). Given that tstamp is,
1887          * already adjusted for cgroup, we could say that:
1888          *    tstamp - ctx->timestamp
1889          * is equivalent to
1890          *    tstamp - cgrp->timestamp.
1891          *
1892          * Then, in perf_output_read(), the calculation would
1893          * work with no changes because:
1894          * - event is guaranteed scheduled in
1895          * - no scheduled out in between
1896          * - thus the timestamp would be the same
1897          *
1898          * But this is a bit hairy.
1899          *
1900          * So instead, we have an explicit cgroup call to remain
1901          * within the time time source all along. We believe it
1902          * is cleaner and simpler to understand.
1903          */
1904         if (is_cgroup_event(event))
1905                 perf_cgroup_set_shadow_time(event, tstamp);
1906         else
1907                 event->shadow_ctx_time = tstamp - ctx->timestamp;
1908 }
1909
1910 #define MAX_INTERRUPTS (~0ULL)
1911
1912 static void perf_log_throttle(struct perf_event *event, int enable);
1913 static void perf_log_itrace_start(struct perf_event *event);
1914
1915 static int
1916 event_sched_in(struct perf_event *event,
1917                  struct perf_cpu_context *cpuctx,
1918                  struct perf_event_context *ctx)
1919 {
1920         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1921         int ret = 0;
1922
1923         lockdep_assert_held(&ctx->lock);
1924
1925         if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
1926                 return 0;
1927
1928         event->state = PERF_EVENT_STATE_ACTIVE;
1929         event->oncpu = smp_processor_id();
1930
1931         /*
1932          * Unthrottle events, since we scheduled we might have missed several
1933          * ticks already, also for a heavily scheduling task there is little
1934          * guarantee it'll get a tick in a timely manner.
1935          */
1936         if (unlikely(event->hw.interrupts == MAX_INTERRUPTS)) {
1937                 perf_log_throttle(event, 1);
1938                 event->hw.interrupts = 0;
1939         }
1940
1941         /*
1942          * The new state must be visible before we turn it on in the hardware:
1943          */
1944         smp_wmb();
1945
1946         perf_pmu_disable(event->pmu);
1947
1948         perf_set_shadow_time(event, ctx, tstamp);
1949
1950         perf_log_itrace_start(event);
1951
1952         if (event->pmu->add(event, PERF_EF_START)) {
1953                 event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1954                 event->oncpu = -1;
1955                 ret = -EAGAIN;
1956                 goto out;
1957         }
1958
1959         event->tstamp_running += tstamp - event->tstamp_stopped;
1960
1961         if (!is_software_event(event))
1962                 cpuctx->active_oncpu++;
1963         if (!ctx->nr_active++)
1964                 perf_event_ctx_activate(ctx);
1965         if (event->attr.freq && event->attr.sample_freq)
1966                 ctx->nr_freq++;
1967
1968         if (event->attr.exclusive)
1969                 cpuctx->exclusive = 1;
1970
1971 out:
1972         perf_pmu_enable(event->pmu);
1973
1974         return ret;
1975 }
1976
1977 static int
1978 group_sched_in(struct perf_event *group_event,
1979                struct perf_cpu_context *cpuctx,
1980                struct perf_event_context *ctx)
1981 {
1982         struct perf_event *event, *partial_group = NULL;
1983         struct pmu *pmu = ctx->pmu;
1984         u64 now = ctx->time;
1985         bool simulate = false;
1986
1987         if (group_event->state == PERF_EVENT_STATE_OFF)
1988                 return 0;
1989
1990         pmu->start_txn(pmu, PERF_PMU_TXN_ADD);
1991
1992         if (event_sched_in(group_event, cpuctx, ctx)) {
1993                 pmu->cancel_txn(pmu);
1994                 perf_mux_hrtimer_restart(cpuctx);
1995                 return -EAGAIN;
1996         }
1997
1998         /*
1999          * Schedule in siblings as one group (if any):
2000          */
2001         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry) {
2002                 if (event_sched_in(event, cpuctx, ctx)) {
2003                         partial_group = event;
2004                         goto group_error;
2005                 }
2006         }
2007
2008         if (!pmu->commit_txn(pmu))
2009                 return 0;
2010
2011 group_error:
2012         /*
2013          * Groups can be scheduled in as one unit only, so undo any
2014          * partial group before returning:
2015          * The events up to the failed event are scheduled out normally,
2016          * tstamp_stopped will be updated.
2017          *
2018          * The failed events and the remaining siblings need to have
2019          * their timings updated as if they had gone thru event_sched_in()
2020          * and event_sched_out(). This is required to get consistent timings
2021          * across the group. This also takes care of the case where the group
2022          * could never be scheduled by ensuring tstamp_stopped is set to mark
2023          * the time the event was actually stopped, such that time delta
2024          * calculation in update_event_times() is correct.
2025          */
2026         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry) {
2027                 if (event == partial_group)
2028                         simulate = true;
2029
2030                 if (simulate) {
2031                         event->tstamp_running += now - event->tstamp_stopped;
2032                         event->tstamp_stopped = now;
2033                 } else {
2034                         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
2035                 }
2036         }
2037         event_sched_out(group_event, cpuctx, ctx);
2038
2039         pmu->cancel_txn(pmu);
2040
2041         perf_mux_hrtimer_restart(cpuctx);
2042
2043         return -EAGAIN;
2044 }
2045
2046 /*
2047  * Work out whether we can put this event group on the CPU now.
2048  */
2049 static int group_can_go_on(struct perf_event *event,
2050                            struct perf_cpu_context *cpuctx,
2051                            int can_add_hw)
2052 {
2053         /*
2054          * Groups consisting entirely of software events can always go on.
2055          */
2056         if (event->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE)
2057                 return 1;
2058         /*
2059          * If an exclusive group is already on, no other hardware
2060          * events can go on.
2061          */
2062         if (cpuctx->exclusive)
2063                 return 0;
2064         /*
2065          * If this group is exclusive and there are already
2066          * events on the CPU, it can't go on.
2067          */
2068         if (event->attr.exclusive && cpuctx->active_oncpu)
2069                 return 0;
2070         /*
2071          * Otherwise, try to add it if all previous groups were able
2072          * to go on.
2073          */
2074         return can_add_hw;
2075 }
2076
2077 static void add_event_to_ctx(struct perf_event *event,
2078                                struct perf_event_context *ctx)
2079 {
2080         u64 tstamp = perf_event_time(event);
2081
2082         list_add_event(event, ctx);
2083         perf_group_attach(event);
2084         event->tstamp_enabled = tstamp;
2085         event->tstamp_running = tstamp;
2086         event->tstamp_stopped = tstamp;
2087 }
2088
2089 static void ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx,
2090                           struct perf_cpu_context *cpuctx,
2091                           enum event_type_t event_type);
2092 static void
2093 ctx_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2094              struct perf_cpu_context *cpuctx,
2095              enum event_type_t event_type,
2096              struct task_struct *task);
2097
2098 static void task_ctx_sched_out(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2099                                struct perf_event_context *ctx)
2100 {
2101         if (!cpuctx->task_ctx)
2102                 return;
2103
2104         if (WARN_ON_ONCE(ctx != cpuctx->task_ctx))
2105                 return;
2106
2107         ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_ALL);
2108 }
2109
2110 static void perf_event_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2111                                 struct perf_event_context *ctx,
2112                                 struct task_struct *task)
2113 {
2114         cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_PINNED, task);
2115         if (ctx)
2116                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_PINNED, task);
2117         cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE, task);
2118         if (ctx)
2119                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_FLEXIBLE, task);
2120 }
2121
2122 static void ctx_resched(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2123                         struct perf_event_context *task_ctx)
2124 {
2125         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
2126         if (task_ctx)
2127                 task_ctx_sched_out(cpuctx, task_ctx);
2128         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_ALL);
2129         perf_event_sched_in(cpuctx, task_ctx, current);
2130         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
2131 }
2132
2133 /*
2134  * Cross CPU call to install and enable a performance event
2135  *
2136  * Very similar to remote_function() + event_function() but cannot assume that
2137  * things like ctx->is_active and cpuctx->task_ctx are set.
2138  */
2139 static int  __perf_install_in_context(void *info)
2140 {
2141         struct perf_event *event = info;
2142         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2143         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2144         struct perf_event_context *task_ctx = cpuctx->task_ctx;
2145         bool activate = true;
2146         int ret = 0;
2147
2148         raw_spin_lock(&cpuctx->ctx.lock);
2149         if (ctx->task) {
2150                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
2151                 task_ctx = ctx;
2152
2153                 /* If we're on the wrong CPU, try again */
2154                 if (task_cpu(ctx->task) != smp_processor_id()) {
2155                         ret = -ESRCH;
2156                         goto unlock;
2157                 }
2158
2159                 /*
2160                  * If we're on the right CPU, see if the task we target is
2161                  * current, if not we don't have to activate the ctx, a future
2162                  * context switch will do that for us.
2163                  */
2164                 if (ctx->task != current)
2165                         activate = false;
2166                 else
2167                         WARN_ON_ONCE(cpuctx->task_ctx && cpuctx->task_ctx != ctx);
2168
2169         } else if (task_ctx) {
2170                 raw_spin_lock(&task_ctx->lock);
2171         }
2172
2173         if (activate) {
2174                 ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_TIME);
2175                 add_event_to_ctx(event, ctx);
2176                 ctx_resched(cpuctx, task_ctx);
2177         } else {
2178                 add_event_to_ctx(event, ctx);
2179         }
2180
2181 unlock:
2182         perf_ctx_unlock(cpuctx, task_ctx);
2183
2184         return ret;
2185 }
2186
2187 /*
2188  * Attach a performance event to a context.
2189  *
2190  * Very similar to event_function_call, see comment there.
2191  */
2192 static void
2193 perf_install_in_context(struct perf_event_context *ctx,
2194                         struct perf_event *event,
2195                         int cpu)
2196 {
2197         struct task_struct *task = READ_ONCE(ctx->task);
2198
2199         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
2200
2201         event->ctx = ctx;
2202         if (event->cpu != -1)
2203                 event->cpu = cpu;
2204
2205         if (!task) {
2206                 cpu_function_call(cpu, __perf_install_in_context, event);
2207                 return;
2208         }
2209
2210         /*
2211          * Should not happen, we validate the ctx is still alive before calling.
2212          */
2213         if (WARN_ON_ONCE(task == TASK_TOMBSTONE))
2214                 return;
2215
2216         /*
2217          * Installing events is tricky because we cannot rely on ctx->is_active
2218          * to be set in case this is the nr_events 0 -> 1 transition.
2219          */
2220 again:
2221         /*
2222          * Cannot use task_function_call() because we need to run on the task's
2223          * CPU regardless of whether its current or not.
2224          */
2225         if (!cpu_function_call(task_cpu(task), __perf_install_in_context, event))
2226                 return;
2227
2228         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
2229         task = ctx->task;
2230         if (WARN_ON_ONCE(task == TASK_TOMBSTONE)) {
2231                 /*
2232                  * Cannot happen because we already checked above (which also
2233                  * cannot happen), and we hold ctx->mutex, which serializes us
2234                  * against perf_event_exit_task_context().
2235                  */
2236                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2237                 return;
2238         }
2239         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2240         /*
2241          * Since !ctx->is_active doesn't mean anything, we must IPI
2242          * unconditionally.
2243          */
2244         goto again;
2245 }
2246
2247 /*
2248  * Put a event into inactive state and update time fields.
2249  * Enabling the leader of a group effectively enables all
2250  * the group members that aren't explicitly disabled, so we
2251  * have to update their ->tstamp_enabled also.
2252  * Note: this works for group members as well as group leaders
2253  * since the non-leader members' sibling_lists will be empty.
2254  */
2255 static void __perf_event_mark_enabled(struct perf_event *event)
2256 {
2257         struct perf_event *sub;
2258         u64 tstamp = perf_event_time(event);
2259
2260         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
2261         event->tstamp_enabled = tstamp - event->total_time_enabled;
2262         list_for_each_entry(sub, &event->sibling_list, group_entry) {
2263                 if (sub->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
2264                         sub->tstamp_enabled = tstamp - sub->total_time_enabled;
2265         }
2266 }
2267
2268 /*
2269  * Cross CPU call to enable a performance event
2270  */
2271 static void __perf_event_enable(struct perf_event *event,
2272                                 struct perf_cpu_context *cpuctx,
2273                                 struct perf_event_context *ctx,
2274                                 void *info)
2275 {
2276         struct perf_event *leader = event->group_leader;
2277         struct perf_event_context *task_ctx;
2278
2279         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE ||
2280             event->state <= PERF_EVENT_STATE_ERROR)
2281                 return;
2282
2283         if (ctx->is_active)
2284                 ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_TIME);
2285
2286         __perf_event_mark_enabled(event);
2287
2288         if (!ctx->is_active)
2289                 return;
2290
2291         if (!event_filter_match(event)) {
2292                 if (is_cgroup_event(event))
2293                         perf_cgroup_defer_enabled(event);
2294                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_TIME, current);
2295                 return;
2296         }
2297
2298         /*
2299          * If the event is in a group and isn't the group leader,
2300          * then don't put it on unless the group is on.
2301          */
2302         if (leader != event && leader->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE) {
2303                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_TIME, current);
2304                 return;
2305         }
2306
2307         task_ctx = cpuctx->task_ctx;
2308         if (ctx->task)
2309                 WARN_ON_ONCE(task_ctx != ctx);
2310
2311         ctx_resched(cpuctx, task_ctx);
2312 }
2313
2314 /*
2315  * Enable a event.
2316  *
2317  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
2318  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
2319  * remains valid.  This condition is satisfied when called through
2320  * perf_event_for_each_child or perf_event_for_each as described
2321  * for perf_event_disable.
2322  */
2323 static void _perf_event_enable(struct perf_event *event)
2324 {
2325         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2326
2327         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
2328         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE ||
2329             event->state <  PERF_EVENT_STATE_ERROR) {
2330                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2331                 return;
2332         }
2333
2334         /*
2335          * If the event is in error state, clear that first.
2336          *
2337          * That way, if we see the event in error state below, we know that it
2338          * has gone back into error state, as distinct from the task having
2339          * been scheduled away before the cross-call arrived.
2340          */
2341         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ERROR)
2342                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
2343         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2344
2345         event_function_call(event, __perf_event_enable, NULL);
2346 }
2347
2348 /*
2349  * See perf_event_disable();
2350  */
2351 void perf_event_enable(struct perf_event *event)
2352 {
2353         struct perf_event_context *ctx;
2354
2355         ctx = perf_event_ctx_lock(event);
2356         _perf_event_enable(event);
2357         perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
2358 }
2359 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_enable);
2360
2361 static int _perf_event_refresh(struct perf_event *event, int refresh)
2362 {
2363         /*
2364          * not supported on inherited events
2365          */
2366         if (event->attr.inherit || !is_sampling_event(event))
2367                 return -EINVAL;
2368
2369         atomic_add(refresh, &event->event_limit);
2370         _perf_event_enable(event);
2371
2372         return 0;
2373 }
2374
2375 /*
2376  * See perf_event_disable()
2377  */
2378 int perf_event_refresh(struct perf_event *event, int refresh)
2379 {
2380         struct perf_event_context *ctx;
2381         int ret;
2382
2383         ctx = perf_event_ctx_lock(event);
2384         ret = _perf_event_refresh(event, refresh);
2385         perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
2386
2387         return ret;
2388 }
2389 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_refresh);
2390
2391 static void ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx,
2392                           struct perf_cpu_context *cpuctx,
2393                           enum event_type_t event_type)
2394 {
2395         int is_active = ctx->is_active;
2396         struct perf_event *event;
2397
2398         lockdep_assert_held(&ctx->lock);
2399
2400         if (likely(!ctx->nr_events)) {
2401                 /*
2402                  * See __perf_remove_from_context().
2403                  */
2404                 WARN_ON_ONCE(ctx->is_active);
2405                 if (ctx->task)
2406                         WARN_ON_ONCE(cpuctx->task_ctx);
2407                 return;
2408         }
2409
2410         ctx->is_active &= ~event_type;
2411         if (!(ctx->is_active & EVENT_ALL))
2412                 ctx->is_active = 0;
2413
2414         if (ctx->task) {
2415                 WARN_ON_ONCE(cpuctx->task_ctx != ctx);
2416                 if (!ctx->is_active)
2417                         cpuctx->task_ctx = NULL;
2418         }
2419
2420         /*
2421          * Always update time if it was set; not only when it changes.
2422          * Otherwise we can 'forget' to update time for any but the last
2423          * context we sched out. For example:
2424          *
2425          *   ctx_sched_out(.event_type = EVENT_FLEXIBLE)
2426          *   ctx_sched_out(.event_type = EVENT_PINNED)
2427          *
2428          * would only update time for the pinned events.
2429          */
2430         if (is_active & EVENT_TIME) {
2431                 /* update (and stop) ctx time */
2432                 update_context_time(ctx);
2433                 update_cgrp_time_from_cpuctx(cpuctx);
2434         }
2435
2436         is_active ^= ctx->is_active; /* changed bits */
2437
2438         if (!ctx->nr_active || !(is_active & EVENT_ALL))
2439                 return;
2440
2441         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2442         if (is_active & EVENT_PINNED) {
2443                 list_for_each_entry(event, &ctx->pinned_groups, group_entry)
2444                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
2445         }
2446
2447         if (is_active & EVENT_FLEXIBLE) {
2448                 list_for_each_entry(event, &ctx->flexible_groups, group_entry)
2449                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
2450         }
2451         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2452 }
2453
2454 /*
2455  * Test whether two contexts are equivalent, i.e. whether they have both been
2456  * cloned from the same version of the same context.
2457  *
2458  * Equivalence is measured using a generation number in the context that is
2459  * incremented on each modification to it; see unclone_ctx(), list_add_event()
2460  * and list_del_event().
2461  */
2462 static int context_equiv(struct perf_event_context *ctx1,
2463                          struct perf_event_context *ctx2)
2464 {
2465         lockdep_assert_held(&ctx1->lock);
2466         lockdep_assert_held(&ctx2->lock);
2467
2468         /* Pinning disables the swap optimization */
2469         if (ctx1->pin_count || ctx2->pin_count)
2470                 return 0;
2471
2472         /* If ctx1 is the parent of ctx2 */
2473         if (ctx1 == ctx2->parent_ctx && ctx1->generation == ctx2->parent_gen)
2474                 return 1;
2475
2476         /* If ctx2 is the parent of ctx1 */
2477         if (ctx1->parent_ctx == ctx2 && ctx1->parent_gen == ctx2->generation)
2478                 return 1;
2479
2480         /*
2481          * If ctx1 and ctx2 have the same parent; we flatten the parent
2482          * hierarchy, see perf_event_init_context().
2483          */
2484         if (ctx1->parent_ctx && ctx1->parent_ctx == ctx2->parent_ctx &&
2485                         ctx1->parent_gen == ctx2->parent_gen)
2486                 return 1;
2487
2488         /* Unmatched */
2489         return 0;
2490 }
2491
2492 static void __perf_event_sync_stat(struct perf_event *event,
2493                                      struct perf_event *next_event)
2494 {
2495         u64 value;
2496
2497         if (!event->attr.inherit_stat)
2498                 return;
2499
2500         /*
2501          * Update the event value, we cannot use perf_event_read()
2502          * because we're in the middle of a context switch and have IRQs
2503          * disabled, which upsets smp_call_function_single(), however
2504          * we know the event must be on the current CPU, therefore we
2505          * don't need to use it.
2506          */
2507         switch (event->state) {
2508         case PERF_EVENT_STATE_ACTIVE:
2509                 event->pmu->read(event);
2510                 /* fall-through */
2511
2512         case PERF_EVENT_STATE_INACTIVE:
2513                 update_event_times(event);
2514                 break;
2515
2516         default:
2517                 break;
2518         }
2519
2520         /*
2521          * In order to keep per-task stats reliable we need to flip the event
2522          * values when we flip the contexts.
2523          */
2524         value = local64_read(&next_event->count);
2525         value = local64_xchg(&event->count, value);
2526         local64_set(&next_event->count, value);
2527
2528         swap(event->total_time_enabled, next_event->total_time_enabled);
2529         swap(event->total_time_running, next_event->total_time_running);
2530
2531         /*
2532          * Since we swizzled the values, update the user visible data too.
2533          */
2534         perf_event_update_userpage(event);
2535         perf_event_update_userpage(next_event);
2536 }
2537
2538 static void perf_event_sync_stat(struct perf_event_context *ctx,
2539                                    struct perf_event_context *next_ctx)
2540 {
2541         struct perf_event *event, *next_event;
2542
2543         if (!ctx->nr_stat)
2544                 return;
2545
2546         update_context_time(ctx);
2547
2548         event = list_first_entry(&ctx->event_list,
2549                                    struct perf_event, event_entry);
2550
2551         next_event = list_first_entry(&next_ctx->event_list,
2552                                         struct perf_event, event_entry);
2553
2554         while (&event->event_entry != &ctx->event_list &&
2555                &next_event->event_entry != &next_ctx->event_list) {
2556
2557                 __perf_event_sync_stat(event, next_event);
2558
2559                 event = list_next_entry(event, event_entry);
2560                 next_event = list_next_entry(next_event, event_entry);
2561         }
2562 }
2563
2564 static void perf_event_context_sched_out(struct task_struct *task, int ctxn,
2565                                          struct task_struct *next)
2566 {
2567         struct perf_event_context *ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
2568         struct perf_event_context *next_ctx;
2569         struct perf_event_context *parent, *next_parent;
2570         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2571         int do_switch = 1;
2572
2573         if (likely(!ctx))
2574                 return;
2575
2576         cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2577         if (!cpuctx->task_ctx)
2578                 return;
2579
2580         rcu_read_lock();
2581         next_ctx = next->perf_event_ctxp[ctxn];
2582         if (!next_ctx)
2583                 goto unlock;
2584
2585         parent = rcu_dereference(ctx->parent_ctx);
2586         next_parent = rcu_dereference(next_ctx->parent_ctx);
2587
2588         /* If neither context have a parent context; they cannot be clones. */
2589         if (!parent && !next_parent)
2590                 goto unlock;
2591
2592         if (next_parent == ctx || next_ctx == parent || next_parent == parent) {
2593                 /*
2594                  * Looks like the two contexts are clones, so we might be
2595                  * able to optimize the context switch.  We lock both
2596                  * contexts and check that they are clones under the
2597                  * lock (including re-checking that neither has been
2598                  * uncloned in the meantime).  It doesn't matter which
2599                  * order we take the locks because no other cpu could
2600                  * be trying to lock both of these tasks.
2601                  */
2602                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
2603                 raw_spin_lock_nested(&next_ctx->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2604                 if (context_equiv(ctx, next_ctx)) {
2605                         WRITE_ONCE(ctx->task, next);
2606                         WRITE_ONCE(next_ctx->task, task);
2607
2608                         swap(ctx->task_ctx_data, next_ctx->task_ctx_data);
2609
2610                         /*
2611                          * RCU_INIT_POINTER here is safe because we've not
2612                          * modified the ctx and the above modification of
2613                          * ctx->task and ctx->task_ctx_data are immaterial
2614                          * since those values are always verified under
2615                          * ctx->lock which we're now holding.
2616                          */
2617                         RCU_INIT_POINTER(task->perf_event_ctxp[ctxn], next_ctx);
2618                         RCU_INIT_POINTER(next->perf_event_ctxp[ctxn], ctx);
2619
2620                         do_switch = 0;
2621
2622                         perf_event_sync_stat(ctx, next_ctx);
2623                 }
2624                 raw_spin_unlock(&next_ctx->lock);
2625                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2626         }
2627 unlock:
2628         rcu_read_unlock();
2629
2630         if (do_switch) {
2631                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
2632                 task_ctx_sched_out(cpuctx, ctx);
2633                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2634         }
2635 }
2636
2637 void perf_sched_cb_dec(struct pmu *pmu)
2638 {
2639         this_cpu_dec(perf_sched_cb_usages);
2640 }
2641
2642 void perf_sched_cb_inc(struct pmu *pmu)
2643 {
2644         this_cpu_inc(perf_sched_cb_usages);
2645 }
2646
2647 /*
2648  * This function provides the context switch callback to the lower code
2649  * layer. It is invoked ONLY when the context switch callback is enabled.
2650  */
2651 static void perf_pmu_sched_task(struct task_struct *prev,
2652                                 struct task_struct *next,
2653                                 bool sched_in)
2654 {
2655         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2656         struct pmu *pmu;
2657         unsigned long flags;
2658
2659         if (prev == next)
2660                 return;
2661
2662         local_irq_save(flags);
2663
2664         rcu_read_lock();
2665
2666         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
2667                 if (pmu->sched_task) {
2668                         cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
2669
2670                         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2671
2672                         perf_pmu_disable(pmu);
2673
2674                         pmu->sched_task(cpuctx->task_ctx, sched_in);
2675
2676                         perf_pmu_enable(pmu);
2677
2678                         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2679                 }
2680         }
2681
2682         rcu_read_unlock();
2683
2684         local_irq_restore(flags);
2685 }
2686
2687 static void perf_event_switch(struct task_struct *task,
2688                               struct task_struct *next_prev, bool sched_in);
2689
2690 #define for_each_task_context_nr(ctxn)                                  \
2691         for ((ctxn) = 0; (ctxn) < perf_nr_task_contexts; (ctxn)++)
2692
2693 /*
2694  * Called from scheduler to remove the events of the current task,
2695  * with interrupts disabled.
2696  *
2697  * We stop each event and update the event value in event->count.
2698  *
2699  * This does not protect us against NMI, but disable()
2700  * sets the disabled bit in the control field of event _before_
2701  * accessing the event control register. If a NMI hits, then it will
2702  * not restart the event.
2703  */
2704 void __perf_event_task_sched_out(struct task_struct *task,
2705                                  struct task_struct *next)
2706 {
2707         int ctxn;
2708
2709         if (__this_cpu_read(perf_sched_cb_usages))
2710                 perf_pmu_sched_task(task, next, false);
2711
2712         if (atomic_read(&nr_switch_events))
2713                 perf_event_switch(task, next, false);
2714
2715         for_each_task_context_nr(ctxn)
2716                 perf_event_context_sched_out(task, ctxn, next);
2717
2718         /*
2719          * if cgroup events exist on this CPU, then we need
2720          * to check if we have to switch out PMU state.
2721          * cgroup event are system-wide mode only
2722          */
2723         if (atomic_read(this_cpu_ptr(&perf_cgroup_events)))
2724                 perf_cgroup_sched_out(task, next);
2725 }
2726
2727 /*
2728  * Called with IRQs disabled
2729  */
2730 static void cpu_ctx_sched_out(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2731                               enum event_type_t event_type)
2732 {
2733         ctx_sched_out(&cpuctx->ctx, cpuctx, event_type);
2734 }
2735
2736 static void
2737 ctx_pinned_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2738                     struct perf_cpu_context *cpuctx)
2739 {
2740         struct perf_event *event;
2741
2742         list_for_each_entry(event, &ctx->pinned_groups, group_entry) {
2743                 if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
2744                         continue;
2745                 if (!event_filter_match(event))
2746                         continue;
2747
2748                 /* may need to reset tstamp_enabled */
2749                 if (is_cgroup_event(event))
2750                         perf_cgroup_mark_enabled(event, ctx);
2751
2752                 if (group_can_go_on(event, cpuctx, 1))
2753                         group_sched_in(event, cpuctx, ctx);
2754
2755                 /*
2756                  * If this pinned group hasn't been scheduled,
2757                  * put it in error state.
2758                  */
2759                 if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
2760                         update_group_times(event);
2761                         event->state = PERF_EVENT_STATE_ERROR;
2762                 }
2763         }
2764 }
2765
2766 static void
2767 ctx_flexible_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2768                       struct perf_cpu_context *cpuctx)
2769 {
2770         struct perf_event *event;
2771         int can_add_hw = 1;
2772
2773         list_for_each_entry(event, &ctx->flexible_groups, group_entry) {
2774                 /* Ignore events in OFF or ERROR state */
2775                 if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
2776                         continue;
2777                 /*
2778                  * Listen to the 'cpu' scheduling filter constraint
2779                  * of events:
2780                  */
2781                 if (!event_filter_match(event))
2782                         continue;
2783
2784                 /* may need to reset tstamp_enabled */
2785                 if (is_cgroup_event(event))
2786                         perf_cgroup_mark_enabled(event, ctx);
2787
2788                 if (group_can_go_on(event, cpuctx, can_add_hw)) {
2789                         if (group_sched_in(event, cpuctx, ctx))
2790                                 can_add_hw = 0;
2791                 }
2792         }
2793 }
2794
2795 static void
2796 ctx_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2797              struct perf_cpu_context *cpuctx,
2798              enum event_type_t event_type,
2799              struct task_struct *task)
2800 {
2801         int is_active = ctx->is_active;
2802         u64 now;
2803
2804         lockdep_assert_held(&ctx->lock);
2805
2806         if (likely(!ctx->nr_events))
2807                 return;
2808
2809         ctx->is_active |= (event_type | EVENT_TIME);
2810         if (ctx->task) {
2811                 if (!is_active)
2812                         cpuctx->task_ctx = ctx;
2813                 else
2814                         WARN_ON_ONCE(cpuctx->task_ctx != ctx);
2815         }
2816
2817         is_active ^= ctx->is_active; /* changed bits */
2818
2819         if (is_active & EVENT_TIME) {
2820                 /* start ctx time */
2821                 now = perf_clock();
2822                 ctx->timestamp = now;
2823                 perf_cgroup_set_timestamp(task, ctx);
2824         }
2825
2826         /*
2827          * First go through the list and put on any pinned groups
2828          * in order to give them the best chance of going on.
2829          */
2830         if (is_active & EVENT_PINNED)
2831                 ctx_pinned_sched_in(ctx, cpuctx);
2832
2833         /* Then walk through the lower prio flexible groups */
2834         if (is_active & EVENT_FLEXIBLE)
2835                 ctx_flexible_sched_in(ctx, cpuctx);
2836 }
2837
2838 static void cpu_ctx_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2839                              enum event_type_t event_type,
2840                              struct task_struct *task)
2841 {
2842         struct perf_event_context *ctx = &cpuctx->ctx;
2843
2844         ctx_sched_in(ctx, cpuctx, event_type, task);
2845 }
2846
2847 static void perf_event_context_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2848                                         struct task_struct *task)
2849 {
2850         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2851
2852         cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2853         if (cpuctx->task_ctx == ctx)
2854                 return;
2855
2856         perf_ctx_lock(cpuctx, ctx);
2857         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2858         /*
2859          * We want to keep the following priority order:
2860          * cpu pinned (that don't need to move), task pinned,
2861          * cpu flexible, task flexible.
2862          */
2863         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2864         perf_event_sched_in(cpuctx, ctx, task);
2865         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2866         perf_ctx_unlock(cpuctx, ctx);
2867 }
2868
2869 /*
2870  * Called from scheduler to add the events of the current task
2871  * with interrupts disabled.
2872  *
2873  * We restore the event value and then enable it.
2874  *
2875  * This does not protect us against NMI, but enable()
2876  * sets the enabled bit in the control field of event _before_
2877  * accessing the event control register. If a NMI hits, then it will
2878  * keep the event running.
2879  */
2880 void __perf_event_task_sched_in(struct task_struct *prev,
2881                                 struct task_struct *task)
2882 {
2883         struct perf_event_context *ctx;
2884         int ctxn;
2885
2886         /*
2887          * If cgroup events exist on this CPU, then we need to check if we have
2888          * to switch in PMU state; cgroup event are system-wide mode only.
2889          *
2890          * Since cgroup events are CPU events, we must schedule these in before
2891          * we schedule in the task events.
2892          */
2893         if (atomic_read(this_cpu_ptr(&perf_cgroup_events)))
2894                 perf_cgroup_sched_in(prev, task);
2895
2896         for_each_task_context_nr(ctxn) {
2897                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
2898                 if (likely(!ctx))
2899                         continue;
2900
2901                 perf_event_context_sched_in(ctx, task);
2902         }
2903
2904         if (atomic_read(&nr_switch_events))
2905                 perf_event_switch(task, prev, true);
2906
2907         if (__this_cpu_read(perf_sched_cb_usages))
2908                 perf_pmu_sched_task(prev, task, true);
2909 }
2910
2911 static u64 perf_calculate_period(struct perf_event *event, u64 nsec, u64 count)
2912 {
2913         u64 frequency = event->attr.sample_freq;
2914         u64 sec = NSEC_PER_SEC;
2915         u64 divisor, dividend;
2916
2917         int count_fls, nsec_fls, frequency_fls, sec_fls;
2918
2919         count_fls = fls64(count);
2920         nsec_fls = fls64(nsec);
2921         frequency_fls = fls64(frequency);
2922         sec_fls = 30;
2923
2924         /*
2925          * We got @count in @nsec, with a target of sample_freq HZ
2926          * the target period becomes:
2927          *
2928          *             @count * 10^9
2929          * period = -------------------
2930          *          @nsec * sample_freq
2931          *
2932          */
2933
2934         /*
2935          * Reduce accuracy by one bit such that @a and @b converge
2936          * to a similar magnitude.
2937          */
2938 #define REDUCE_FLS(a, b)                \
2939 do {                                    \
2940         if (a##_fls > b##_fls) {        \
2941                 a >>= 1;                \
2942                 a##_fls--;              \
2943         } else {                        \
2944                 b >>= 1;                \
2945                 b##_fls--;              \
2946         }                               \
2947 } while (0)
2948
2949         /*
2950          * Reduce accuracy until either term fits in a u64, then proceed with
2951          * the other, so that finally we can do a u64/u64 division.
2952          */
2953         while (count_fls + sec_fls > 64 && nsec_fls + frequency_fls > 64) {
2954                 REDUCE_FLS(nsec, frequency);
2955                 REDUCE_FLS(sec, count);
2956         }
2957
2958         if (count_fls + sec_fls > 64) {
2959                 divisor = nsec * frequency;
2960
2961                 while (count_fls + sec_fls > 64) {
2962                         REDUCE_FLS(count, sec);
2963                         divisor >>= 1;
2964                 }
2965
2966                 dividend = count * sec;
2967         } else {
2968                 dividend = count * sec;
2969
2970                 while (nsec_fls + frequency_fls > 64) {
2971                         REDUCE_FLS(nsec, frequency);
2972                         dividend >>= 1;
2973                 }
2974
2975                 divisor = nsec * frequency;
2976         }
2977
2978         if (!divisor)
2979                 return dividend;
2980
2981         return div64_u64(dividend, divisor);
2982 }
2983
2984 static DEFINE_PER_CPU(int, perf_throttled_count);
2985 static DEFINE_PER_CPU(u64, perf_throttled_seq);
2986
2987 static void perf_adjust_period(struct perf_event *event, u64 nsec, u64 count, bool disable)
2988 {
2989         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
2990         s64 period, sample_period;
2991         s64 delta;
2992
2993         period = perf_calculate_period(event, nsec, count);
2994
2995         delta = (s64)(period - hwc->sample_period);
2996         delta = (delta + 7) / 8; /* low pass filter */
2997
2998         sample_period = hwc->sample_period + delta;
2999
3000         if (!sample_period)
3001                 sample_period = 1;
3002
3003         hwc->sample_period = sample_period;
3004
3005         if (local64_read(&hwc->period_left) > 8*sample_period) {
3006                 if (disable)
3007                         event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
3008
3009                 local64_set(&hwc->period_left, 0);
3010
3011                 if (disable)
3012                         event->pmu->start(event, PERF_EF_RELOAD);
3013         }
3014 }
3015
3016 /*
3017  * combine freq adjustment with unthrottling to avoid two passes over the
3018  * events. At the same time, make sure, having freq events does not change
3019  * the rate of unthrottling as that would introduce bias.
3020  */
3021 static void perf_adjust_freq_unthr_context(struct perf_event_context *ctx,
3022                                            int needs_unthr)
3023 {
3024         struct perf_event *event;
3025         struct hw_perf_event *hwc;
3026         u64 now, period = TICK_NSEC;
3027         s64 delta;
3028
3029         /*
3030          * only need to iterate over all events iff:
3031          * - context have events in frequency mode (needs freq adjust)
3032          * - there are events to unthrottle on this cpu
3033          */
3034         if (!(ctx->nr_freq || needs_unthr))
3035                 return;
3036
3037         raw_spin_lock(&ctx->lock);
3038         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
3039
3040         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
3041                 if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
3042                         continue;
3043
3044                 if (!event_filter_match(event))
3045                         continue;
3046
3047                 perf_pmu_disable(event->pmu);
3048
3049                 hwc = &event->hw;
3050
3051                 if (hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS) {
3052                         hwc->interrupts = 0;
3053                         perf_log_throttle(event, 1);
3054                         event->pmu->start(event, 0);
3055                 }
3056
3057                 if (!event->attr.freq || !event->attr.sample_freq)
3058                         goto next;
3059
3060                 /*
3061                  * stop the event and update event->count
3062                  */
3063                 event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
3064
3065                 now = local64_read(&event->count);
3066                 delta = now - hwc->freq_count_stamp;
3067                 hwc->freq_count_stamp = now;
3068
3069                 /*
3070                  * restart the event
3071                  * reload only if value has changed
3072                  * we have stopped the event so tell that
3073                  * to perf_adjust_period() to avoid stopping it
3074                  * twice.
3075                  */
3076                 if (delta > 0)
3077                         perf_adjust_period(event, period, delta, false);
3078
3079                 event->pmu->start(event, delta > 0 ? PERF_EF_RELOAD : 0);
3080         next:
3081                 perf_pmu_enable(event->pmu);
3082         }
3083
3084         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
3085         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
3086 }
3087
3088 /*
3089  * Round-robin a context's events:
3090  */
3091 static void rotate_ctx(struct perf_event_context *ctx)
3092 {
3093         /*
3094          * Rotate the first entry last of non-pinned groups. Rotation might be
3095          * disabled by the inheritance code.
3096          */
3097         if (!ctx->rotate_disable)
3098                 list_rotate_left(&ctx->flexible_groups);
3099 }
3100
3101 static int perf_rotate_context(struct perf_cpu_context *cpuctx)
3102 {
3103         struct perf_event_context *ctx = NULL;
3104         int rotate = 0;
3105
3106         if (cpuctx->ctx.nr_events) {
3107                 if (cpuctx->ctx.nr_events != cpuctx->ctx.nr_active)
3108                         rotate = 1;
3109         }
3110
3111         ctx = cpuctx->task_ctx;
3112         if (ctx && ctx->nr_events) {
3113                 if (ctx->nr_events != ctx->nr_active)
3114                         rotate = 1;
3115         }
3116
3117         if (!rotate)
3118                 goto done;
3119
3120         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
3121         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
3122
3123         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
3124         if (ctx)
3125                 ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
3126
3127         rotate_ctx(&cpuctx->ctx);
3128         if (ctx)
3129                 rotate_ctx(ctx);
3130
3131         perf_event_sched_in(cpuctx, ctx, current);
3132
3133         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
3134         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
3135 done:
3136
3137         return rotate;
3138 }
3139
3140 void perf_event_task_tick(void)
3141 {
3142         struct list_head *head = this_cpu_ptr(&active_ctx_list);
3143         struct perf_event_context *ctx, *tmp;
3144         int throttled;
3145
3146         WARN_ON(!irqs_disabled());
3147
3148         __this_cpu_inc(perf_throttled_seq);
3149         throttled = __this_cpu_xchg(perf_throttled_count, 0);
3150         tick_dep_clear_cpu(smp_processor_id(), TICK_DEP_BIT_PERF_EVENTS);
3151
3152         list_for_each_entry_safe(ctx, tmp, head, active_ctx_list)
3153                 perf_adjust_freq_unthr_context(ctx, throttled);
3154 }
3155
3156 static int event_enable_on_exec(struct perf_event *event,
3157                                 struct perf_event_context *ctx)
3158 {
3159         if (!event->attr.enable_on_exec)
3160                 return 0;
3161
3162         event->attr.enable_on_exec = 0;
3163         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
3164                 return 0;
3165
3166         __perf_event_mark_enabled(event);
3167
3168         return 1;
3169 }
3170
3171 /*
3172  * Enable all of a task's events that have been marked enable-on-exec.
3173  * This expects task == current.
3174  */
3175 static void perf_event_enable_on_exec(int ctxn)
3176 {
3177         struct perf_event_context *ctx, *clone_ctx = NULL;
3178         struct perf_cpu_context *cpuctx;
3179         struct perf_event *event;
3180         unsigned long flags;
3181         int enabled = 0;
3182
3183         local_irq_save(flags);
3184         ctx = current->perf_event_ctxp[ctxn];
3185         if (!ctx || !ctx->nr_events)
3186                 goto out;
3187
3188         cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
3189         perf_ctx_lock(cpuctx, ctx);
3190         ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_TIME);
3191         list_for_each_entry(event, &ctx->event_list, event_entry)
3192                 enabled |= event_enable_on_exec(event, ctx);
3193
3194         /*
3195          * Unclone and reschedule this context if we enabled any event.
3196          */
3197         if (enabled) {
3198                 clone_ctx = unclone_ctx(ctx);
3199                 ctx_resched(cpuctx, ctx);
3200         }
3201         perf_ctx_unlock(cpuctx, ctx);
3202
3203 out:
3204         local_irq_restore(flags);
3205
3206         if (clone_ctx)
3207                 put_ctx(clone_ctx);
3208 }
3209
3210 void perf_event_exec(void)
3211 {
3212         int ctxn;
3213
3214         rcu_read_lock();
3215         for_each_task_context_nr(ctxn)
3216                 perf_event_enable_on_exec(ctxn);
3217         rcu_read_unlock();
3218 }
3219
3220 struct perf_read_data {
3221         struct perf_event *event;
3222         bool group;
3223         int ret;
3224 };
3225
3226 /*
3227  * Cross CPU call to read the hardware event
3228  */
3229 static void __perf_event_read(void *info)
3230 {
3231         struct perf_read_data *data = info;
3232         struct perf_event *sub, *event = data->event;
3233         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3234         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
3235         struct pmu *pmu = event->pmu;
3236
3237         /*
3238          * If this is a task context, we need to check whether it is
3239          * the current task context of this cpu.  If not it has been
3240          * scheduled out before the smp call arrived.  In that case
3241          * event->count would have been updated to a recent sample
3242          * when the event was scheduled out.
3243          */
3244         if (ctx->task && cpuctx->task_ctx != ctx)
3245                 return;
3246
3247         raw_spin_lock(&ctx->lock);
3248         if (ctx->is_active) {
3249                 update_context_time(ctx);
3250                 update_cgrp_time_from_event(event);
3251         }
3252
3253         update_event_times(event);
3254         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
3255                 goto unlock;
3256
3257         if (!data->group) {
3258                 pmu->read(event);
3259                 data->ret = 0;
3260                 goto unlock;
3261         }
3262
3263         pmu->start_txn(pmu, PERF_PMU_TXN_READ);
3264
3265         pmu->read(event);
3266
3267         list_for_each_entry(sub, &event->sibling_list, group_entry) {
3268                 update_event_times(sub);
3269                 if (sub->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE) {
3270                         /*
3271                          * Use sibling's PMU rather than @event's since
3272                          * sibling could be on different (eg: software) PMU.
3273                          */
3274                         sub->pmu->read(sub);
3275                 }
3276         }
3277
3278         data->ret = pmu->commit_txn(pmu);
3279
3280 unlock:
3281         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
3282 }
3283
3284 static inline u64 perf_event_count(struct perf_event *event)
3285 {
3286         if (event->pmu->count)
3287                 return event->pmu->count(event);
3288
3289         return __perf_event_count(event);
3290 }
3291
3292 /*
3293  * NMI-safe method to read a local event, that is an event that
3294  * is:
3295  *   - either for the current task, or for this CPU
3296  *   - does not have inherit set, for inherited task events
3297  *     will not be local and we cannot read them atomically
3298  *   - must not have a pmu::count method
3299  */
3300 u64 perf_event_read_local(struct perf_event *event)
3301 {
3302         unsigned long flags;
3303         u64 val;
3304
3305         /*
3306          * Disabling interrupts avoids all counter scheduling (context
3307          * switches, timer based rotation and IPIs).
3308          */
3309         local_irq_save(flags);
3310
3311         /* If this is a per-task event, it must be for current */
3312         WARN_ON_ONCE((event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK) &&
3313                      event->hw.target != current);
3314
3315         /* If this is a per-CPU event, it must be for this CPU */
3316         WARN_ON_ONCE(!(event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK) &&
3317                      event->cpu != smp_processor_id());
3318
3319         /*
3320          * It must not be an event with inherit set, we cannot read
3321          * all child counters from atomic context.
3322          */
3323         WARN_ON_ONCE(event->attr.inherit);
3324
3325         /*
3326          * It must not have a pmu::count method, those are not
3327          * NMI safe.
3328          */
3329         WARN_ON_ONCE(event->pmu->count);
3330
3331         /*
3332          * If the event is currently on this CPU, its either a per-task event,
3333          * or local to this CPU. Furthermore it means its ACTIVE (otherwise
3334          * oncpu == -1).
3335          */
3336         if (event->oncpu == smp_processor_id())
3337                 event->pmu->read(event);
3338
3339         val = local64_read(&event->count);
3340         local_irq_restore(flags);
3341
3342         return val;
3343 }
3344
3345 static int perf_event_read(struct perf_event *event, bool group)
3346 {
3347         int ret = 0;
3348
3349         /*
3350          * If event is enabled and currently active on a CPU, update the
3351          * value in the event structure:
3352          */
3353         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE) {
3354                 struct perf_read_data data = {
3355                         .event = event,
3356                         .group = group,
3357                         .ret = 0,
3358                 };
3359                 smp_call_function_single(event->oncpu,
3360                                          __perf_event_read, &data, 1);
3361                 ret = data.ret;
3362         } else if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
3363                 struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3364                 unsigned long flags;
3365
3366                 raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, flags);
3367                 /*
3368                  * may read while context is not active
3369                  * (e.g., thread is blocked), in that case
3370                  * we cannot update context time
3371                  */
3372                 if (ctx->is_active) {
3373                         update_context_time(ctx);
3374                         update_cgrp_time_from_event(event);
3375                 }
3376                 if (group)
3377                         update_group_times(event);
3378                 else
3379                         update_event_times(event);
3380                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
3381         }
3382
3383         return ret;
3384 }
3385
3386 /*
3387  * Initialize the perf_event context in a task_struct:
3388  */
3389 static void __perf_event_init_context(struct perf_event_context *ctx)
3390 {
3391         raw_spin_lock_init(&ctx->lock);
3392         mutex_init(&ctx->mutex);
3393         INIT_LIST_HEAD(&ctx->active_ctx_list);
3394         INIT_LIST_HEAD(&ctx->pinned_groups);
3395         INIT_LIST_HEAD(&ctx->flexible_groups);
3396         INIT_LIST_HEAD(&ctx->event_list);
3397         atomic_set(&ctx->refcount, 1);
3398 }
3399
3400 static struct perf_event_context *
3401 alloc_perf_context(struct pmu *pmu, struct task_struct *task)
3402 {
3403         struct perf_event_context *ctx;
3404
3405         ctx = kzalloc(sizeof(struct perf_event_context), GFP_KERNEL);
3406         if (!ctx)
3407                 return NULL;
3408
3409         __perf_event_init_context(ctx);
3410         if (task) {
3411                 ctx->task = task;
3412                 get_task_struct(task);
3413         }
3414         ctx->pmu = pmu;
3415
3416         return ctx;
3417 }
3418
3419 static struct task_struct *
3420 find_lively_task_by_vpid(pid_t vpid)
3421 {
3422         struct task_struct *task;
3423         int err;
3424
3425         rcu_read_lock();
3426         if (!vpid)
3427                 task = current;
3428         else
3429                 task = find_task_by_vpid(vpid);
3430         if (task)
3431                 get_task_struct(task);
3432         rcu_read_unlock();
3433
3434         if (!task)
3435                 return ERR_PTR(-ESRCH);
3436
3437         /* Reuse ptrace permission checks for now. */
3438         err = -EACCES;
3439         if (!ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_READ_REALCREDS))
3440                 goto errout;
3441
3442         return task;
3443 errout:
3444         put_task_struct(task);
3445         return ERR_PTR(err);
3446
3447 }
3448
3449 /*
3450  * Returns a matching context with refcount and pincount.
3451  */
3452 static struct perf_event_context *
3453 find_get_context(struct pmu *pmu, struct task_struct *task,
3454                 struct perf_event *event)
3455 {
3456         struct perf_event_context *ctx, *clone_ctx = NULL;
3457         struct perf_cpu_context *cpuctx;
3458         void *task_ctx_data = NULL;
3459         unsigned long flags;
3460         int ctxn, err;
3461         int cpu = event->cpu;
3462
3463         if (!task) {
3464                 /* Must be root to operate on a CPU event: */
3465                 if (perf_paranoid_cpu() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
3466                         return ERR_PTR(-EACCES);
3467
3468                 /*
3469                  * We could be clever and allow to attach a event to an
3470                  * offline CPU and activate it when the CPU comes up, but
3471                  * that's for later.
3472                  */
3473                 if (!cpu_online(cpu))
3474                         return ERR_PTR(-ENODEV);
3475
3476                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
3477                 ctx = &cpuctx->ctx;
3478                 get_ctx(ctx);
3479                 ++ctx->pin_count;
3480
3481                 return ctx;
3482         }
3483
3484         err = -EINVAL;
3485         ctxn = pmu->task_ctx_nr;
3486         if (ctxn < 0)
3487                 goto errout;
3488
3489         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK_DATA) {
3490                 task_ctx_data = kzalloc(pmu->task_ctx_size, GFP_KERNEL);
3491                 if (!task_ctx_data) {
3492                         err = -ENOMEM;
3493                         goto errout;
3494                 }
3495         }
3496
3497 retry:
3498         ctx = perf_lock_task_context(task, ctxn, &flags);
3499         if (ctx) {
3500                 clone_ctx = unclone_ctx(ctx);
3501                 ++ctx->pin_count;
3502
3503                 if (task_ctx_data && !ctx->task_ctx_data) {
3504                         ctx->task_ctx_data = task_ctx_data;
3505                         task_ctx_data = NULL;
3506                 }
3507                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
3508
3509                 if (clone_ctx)
3510                         put_ctx(clone_ctx);
3511         } else {
3512                 ctx = alloc_perf_context(pmu, task);
3513                 err = -ENOMEM;
3514                 if (!ctx)
3515                         goto errout;
3516
3517                 if (task_ctx_data) {
3518                         ctx->task_ctx_data = task_ctx_data;
3519                         task_ctx_data = NULL;
3520                 }
3521
3522                 err = 0;
3523                 mutex_lock(&task->perf_event_mutex);
3524                 /*
3525                  * If it has already passed perf_event_exit_task().
3526                  * we must see PF_EXITING, it takes this mutex too.
3527                  */
3528                 if (task->flags & PF_EXITING)
3529                         err = -ESRCH;
3530                 else if (task->perf_event_ctxp[ctxn])
3531                         err = -EAGAIN;
3532                 else {
3533                         get_ctx(ctx);
3534                         ++ctx->pin_count;
3535                         rcu_assign_pointer(task->perf_event_ctxp[ctxn], ctx);
3536                 }
3537                 mutex_unlock(&task->perf_event_mutex);
3538
3539                 if (unlikely(err)) {
3540                         put_ctx(ctx);
3541
3542                         if (err == -EAGAIN)
3543                                 goto retry;
3544                         goto errout;
3545                 }
3546         }
3547
3548         kfree(task_ctx_data);
3549         return ctx;
3550
3551 errout:
3552         kfree(task_ctx_data);
3553         return ERR_PTR(err);
3554 }
3555
3556 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event);
3557 static void perf_event_free_bpf_prog(struct perf_event *event);
3558
3559 static void free_event_rcu(struct rcu_head *head)
3560 {
3561         struct perf_event *event;
3562
3563         event = container_of(head, struct perf_event, rcu_head);
3564         if (event->ns)
3565                 put_pid_ns(event->ns);
3566         perf_event_free_filter(event);
3567         kfree(event);
3568 }
3569
3570 static void ring_buffer_attach(struct perf_event *event,
3571                                struct ring_buffer *rb);
3572
3573 static void unaccount_event_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
3574 {
3575         if (event->parent)
3576                 return;
3577
3578         if (is_cgroup_event(event))
3579                 atomic_dec(&per_cpu(perf_cgroup_events, cpu));
3580 }
3581
3582 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
3583 static DEFINE_SPINLOCK(nr_freq_lock);
3584 #endif
3585
3586 static void unaccount_freq_event_nohz(void)
3587 {
3588 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
3589         spin_lock(&nr_freq_lock);
3590         if (atomic_dec_and_test(&nr_freq_events))
3591                 tick_nohz_dep_clear(TICK_DEP_BIT_PERF_EVENTS);
3592         spin_unlock(&nr_freq_lock);
3593 #endif
3594 }
3595
3596 static void unaccount_freq_event(void)
3597 {
3598         if (tick_nohz_full_enabled())
3599                 unaccount_freq_event_nohz();
3600         else
3601                 atomic_dec(&nr_freq_events);
3602 }
3603
3604 static void unaccount_event(struct perf_event *event)
3605 {
3606         bool dec = false;
3607
3608         if (event->parent)
3609                 return;
3610
3611         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
3612                 dec = true;
3613         if (event->attr.mmap || event->attr.mmap_data)
3614                 atomic_dec(&nr_mmap_events);
3615         if (event->attr.comm)
3616                 atomic_dec(&nr_comm_events);
3617         if (event->attr.task)
3618                 atomic_dec(&nr_task_events);
3619         if (event->attr.freq)
3620                 unaccount_freq_event();
3621         if (event->attr.context_switch) {
3622                 dec = true;
3623                 atomic_dec(&nr_switch_events);
3624         }
3625         if (is_cgroup_event(event))
3626                 dec = true;
3627         if (has_branch_stack(event))
3628                 dec = true;
3629
3630         if (dec) {
3631                 if (!atomic_add_unless(&perf_sched_count, -1, 1))
3632                         schedule_delayed_work(&perf_sched_work, HZ);
3633         }
3634
3635         unaccount_event_cpu(event, event->cpu);
3636 }
3637
3638 static void perf_sched_delayed(struct work_struct *work)
3639 {
3640         mutex_lock(&perf_sched_mutex);
3641         if (atomic_dec_and_test(&perf_sched_count))
3642                 static_branch_disable(&perf_sched_events);
3643         mutex_unlock(&perf_sched_mutex);
3644 }
3645
3646 /*
3647  * The following implement mutual exclusion of events on "exclusive" pmus
3648  * (PERF_PMU_CAP_EXCLUSIVE). Such pmus can only have one event scheduled
3649  * at a time, so we disallow creating events that might conflict, namely:
3650  *
3651  *  1) cpu-wide events in the presence of per-task events,
3652  *  2) per-task events in the presence of cpu-wide events,
3653  *  3) two matching events on the same context.
3654  *
3655  * The former two cases are handled in the allocation path (perf_event_alloc(),
3656  * _free_event()), the latter -- before the first perf_install_in_context().
3657  */
3658 static int exclusive_event_init(struct perf_event *event)
3659 {
3660         struct pmu *pmu = event->pmu;
3661
3662         if (!(pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_EXCLUSIVE))
3663                 return 0;
3664
3665         /*
3666          * Prevent co-existence of per-task and cpu-wide events on the
3667          * same exclusive pmu.
3668          *
3669          * Negative pmu::exclusive_cnt means there are cpu-wide
3670          * events on this "exclusive" pmu, positive means there are
3671          * per-task events.
3672          *
3673          * Since this is called in perf_event_alloc() path, event::ctx
3674          * doesn't exist yet; it is, however, safe to use PERF_ATTACH_TASK
3675          * to mean "per-task event", because unlike other attach states it
3676          * never gets cleared.
3677          */
3678         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK) {
3679                 if (!atomic_inc_unless_negative(&pmu->exclusive_cnt))
3680                         return -EBUSY;
3681         } else {
3682                 if (!atomic_dec_unless_positive(&pmu->exclusive_cnt))
3683                         return -EBUSY;
3684         }
3685
3686         return 0;
3687 }
3688
3689 static void exclusive_event_destroy(struct perf_event *event)
3690 {
3691         struct pmu *pmu = event->pmu;
3692
3693         if (!(pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_EXCLUSIVE))
3694                 return;
3695
3696         /* see comment in exclusive_event_init() */
3697         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
3698                 atomic_dec(&pmu->exclusive_cnt);
3699         else
3700                 atomic_inc(&pmu->exclusive_cnt);
3701 }
3702
3703 static bool exclusive_event_match(struct perf_event *e1, struct perf_event *e2)
3704 {
3705         if ((e1->pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_EXCLUSIVE) &&
3706             (e1->cpu == e2->cpu ||
3707              e1->cpu == -1 ||
3708              e2->cpu == -1))
3709                 return true;
3710         return false;
3711 }
3712
3713 /* Called under the same ctx::mutex as perf_install_in_context() */
3714 static bool exclusive_event_installable(struct perf_event *event,
3715                                         struct perf_event_context *ctx)
3716 {
3717         struct perf_event *iter_event;
3718         struct pmu *pmu = event->pmu;
3719
3720         if (!(pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_EXCLUSIVE))
3721                 return true;
3722
3723         list_for_each_entry(iter_event, &ctx->event_list, event_entry) {
3724                 if (exclusive_event_match(iter_event, event))
3725                         return false;
3726         }
3727
3728         return true;
3729 }
3730
3731 static void _free_event(struct perf_event *event)
3732 {
3733         irq_work_sync(&event->pending);
3734
3735         unaccount_event(event);
3736
3737         if (event->rb) {
3738                 /*
3739                  * Can happen when we close an event with re-directed output.
3740                  *
3741                  * Since we have a 0 refcount, perf_mmap_close() will skip
3742                  * over us; possibly making our ring_buffer_put() the last.
3743                  */
3744                 mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3745                 ring_buffer_attach(event, NULL);
3746                 mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3747         }
3748
3749         if (is_cgroup_event(event))
3750                 perf_detach_cgroup(event);
3751
3752         if (!event->parent) {
3753                 if (event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN)
3754                         put_callchain_buffers();
3755         }
3756
3757         perf_event_free_bpf_prog(event);
3758
3759         if (event->destroy)
3760                 event->destroy(event);
3761
3762         if (event->ctx)
3763                 put_ctx(event->ctx);
3764
3765         if (event->pmu) {
3766                 exclusive_event_destroy(event);
3767                 module_put(event->pmu->module);
3768         }
3769
3770         call_rcu(&event->rcu_head, free_event_rcu);
3771 }
3772
3773 /*
3774  * Used to free events which have a known refcount of 1, such as in error paths
3775  * where the event isn't exposed yet and inherited events.
3776  */
3777 static void free_event(struct perf_event *event)
3778 {
3779         if (WARN(atomic_long_cmpxchg(&event->refcount, 1, 0) != 1,
3780                                 "unexpected event refcount: %ld; ptr=%p\n",
3781                                 atomic_long_read(&event->refcount), event)) {
3782                 /* leak to avoid use-after-free */
3783                 return;
3784         }
3785
3786         _free_event(event);
3787 }
3788
3789 /*
3790  * Remove user event from the owner task.
3791  */
3792 static void perf_remove_from_owner(struct perf_event *event)
3793 {
3794         struct task_struct *owner;
3795
3796         rcu_read_lock();
3797         /*
3798          * Matches the smp_store_release() in perf_event_exit_task(). If we
3799          * observe !owner it means the list deletion is complete and we can
3800          * indeed free this event, otherwise we need to serialize on
3801          * owner->perf_event_mutex.
3802          */
3803         owner = lockless_dereference(event->owner);
3804         if (owner) {
3805                 /*
3806                  * Since delayed_put_task_struct() also drops the last
3807                  * task reference we can safely take a new reference
3808                  * while holding the rcu_read_lock().
3809                  */
3810                 get_task_struct(owner);
3811         }
3812         rcu_read_unlock();
3813
3814         if (owner) {
3815                 /*
3816                  * If we're here through perf_event_exit_task() we're already
3817                  * holding ctx->mutex which would be an inversion wrt. the
3818                  * normal lock order.
3819                  *
3820                  * However we can safely take this lock because its the child
3821                  * ctx->mutex.
3822                  */
3823                 mutex_lock_nested(&owner->perf_event_mutex, SINGLE_DEPTH_NESTING);
3824
3825                 /*
3826                  * We have to re-check the event->owner field, if it is cleared
3827                  * we raced with perf_event_exit_task(), acquiring the mutex
3828                  * ensured they're done, and we can proceed with freeing the
3829                  * event.
3830                  */
3831                 if (event->owner) {
3832                         list_del_init(&event->owner_entry);
3833                         smp_store_release(&event->owner, NULL);
3834                 }
3835                 mutex_unlock(&owner->perf_event_mutex);
3836                 put_task_struct(owner);
3837         }
3838 }
3839
3840 static void put_event(struct perf_event *event)
3841 {
3842         if (!atomic_long_dec_and_test(&event->refcount))
3843                 return;
3844
3845         _free_event(event);
3846 }
3847
3848 /*
3849  * Kill an event dead; while event:refcount will preserve the event
3850  * object, it will not preserve its functionality. Once the last 'user'
3851  * gives up the object, we'll destroy the thing.
3852  */
3853 int perf_event_release_kernel(struct perf_event *event)
3854 {
3855         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3856         struct perf_event *child, *tmp;
3857
3858         /*
3859          * If we got here through err_file: fput(event_file); we will not have
3860          * attached to a context yet.
3861          */
3862         if (!ctx) {
3863                 WARN_ON_ONCE(event->attach_state &
3864                                 (PERF_ATTACH_CONTEXT|PERF_ATTACH_GROUP));
3865                 goto no_ctx;
3866         }
3867
3868         if (!is_kernel_event(event))
3869                 perf_remove_from_owner(event);
3870
3871         ctx = perf_event_ctx_lock(event);
3872         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
3873         perf_remove_from_context(event, DETACH_GROUP);
3874
3875         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
3876         /*
3877          * Mark this even as STATE_DEAD, there is no external reference to it
3878          * anymore.
3879          *
3880          * Anybody acquiring event->child_mutex after the below loop _must_
3881          * also see this, most importantly inherit_event() which will avoid
3882          * placing more children on the list.
3883          *
3884          * Thus this guarantees that we will in fact observe and kill _ALL_
3885          * child events.
3886          */
3887         event->state = PERF_EVENT_STATE_DEAD;
3888         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
3889
3890         perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
3891
3892 again:
3893         mutex_lock(&event->child_mutex);
3894         list_for_each_entry(child, &event->child_list, child_list) {
3895
3896                 /*
3897                  * Cannot change, child events are not migrated, see the
3898                  * comment with perf_event_ctx_lock_nested().
3899                  */
3900                 ctx = lockless_dereference(child->ctx);
3901                 /*
3902                  * Since child_mutex nests inside ctx::mutex, we must jump
3903                  * through hoops. We start by grabbing a reference on the ctx.
3904                  *
3905                  * Since the event cannot get freed while we hold the
3906                  * child_mutex, the context must also exist and have a !0
3907                  * reference count.
3908                  */
3909                 get_ctx(ctx);
3910
3911                 /*
3912                  * Now that we have a ctx ref, we can drop child_mutex, and
3913                  * acquire ctx::mutex without fear of it going away. Then we
3914                  * can re-acquire child_mutex.
3915                  */
3916                 mutex_unlock(&event->child_mutex);
3917                 mutex_lock(&ctx->mutex);
3918                 mutex_lock(&event->child_mutex);
3919
3920                 /*
3921                  * Now that we hold ctx::mutex and child_mutex, revalidate our
3922                  * state, if child is still the first entry, it didn't get freed
3923                  * and we can continue doing so.
3924                  */
3925                 tmp = list_first_entry_or_null(&event->child_list,
3926                                                struct perf_event, child_list);
3927                 if (tmp == child) {
3928                         perf_remove_from_context(child, DETACH_GROUP);
3929                         list_del(&child->child_list);
3930                         free_event(child);
3931                         /*
3932                          * This matches the refcount bump in inherit_event();
3933                          * this can't be the last reference.
3934                          */
3935                         put_event(event);
3936                 }
3937
3938                 mutex_unlock(&event->child_mutex);
3939                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
3940                 put_ctx(ctx);
3941                 goto again;
3942         }
3943         mutex_unlock(&event->child_mutex);
3944
3945 no_ctx:
3946         put_event(event); /* Must be the 'last' reference */
3947         return 0;
3948 }
3949 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_release_kernel);
3950
3951 /*
3952  * Called when the last reference to the file is gone.
3953  */
3954 static int perf_release(struct inode *inode, struct file *file)
3955 {
3956         perf_event_release_kernel(file->private_data);
3957         return 0;
3958 }
3959
3960 u64 perf_event_read_value(struct perf_event *event, u64 *enabled, u64 *running)
3961 {
3962         struct perf_event *child;
3963         u64 total = 0;
3964
3965         *enabled = 0;
3966         *running = 0;
3967
3968         mutex_lock(&event->child_mutex);
3969
3970         (void)perf_event_read(event, false);
3971         total += perf_event_count(event);
3972
3973         *enabled += event->total_time_enabled +
3974                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
3975         *running += event->total_time_running +
3976                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
3977
3978         list_for_each_entry(child, &event->child_list, child_list) {
3979                 (void)perf_event_read(child, false);
3980                 total += perf_event_count(child);
3981                 *enabled += child->total_time_enabled;
3982                 *running += child->total_time_running;
3983         }
3984         mutex_unlock(&event->child_mutex);
3985
3986         return total;
3987 }
3988 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_read_value);
3989
3990 static int __perf_read_group_add(struct perf_event *leader,
3991                                         u64 read_format, u64 *values)
3992 {
3993         struct perf_event *sub;
3994         int n = 1; /* skip @nr */
3995         int ret;
3996
3997         ret = perf_event_read(leader, true);
3998         if (ret)
3999                 return ret;
4000
4001         /*
4002          * Since we co-schedule groups, {enabled,running} times of siblings
4003          * will be identical to those of the leader, so we only publish one
4004          * set.
4005          */
4006         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED) {
4007                 values[n++] += leader->total_time_enabled +
4008                         atomic64_read(&leader->child_total_time_enabled);
4009         }
4010
4011         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING) {
4012                 values[n++] += leader->total_time_running +
4013                         atomic64_read(&leader->child_total_time_running);
4014         }
4015
4016         /*
4017          * Write {count,id} tuples for every sibling.
4018          */
4019         values[n++] += perf_event_count(leader);
4020         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
4021                 values[n++] = primary_event_id(leader);
4022
4023         list_for_each_entry(sub, &leader->sibling_list, group_entry) {
4024                 values[n++] += perf_event_count(sub);
4025                 if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
4026                         values[n++] = primary_event_id(sub);
4027         }
4028
4029         return 0;
4030 }
4031
4032 static int perf_read_group(struct perf_event *event,
4033                                    u64 read_format, char __user *buf)
4034 {
4035         struct perf_event *leader = event->group_leader, *child;
4036         struct perf_event_context *ctx = leader->ctx;
4037         int ret;
4038         u64 *values;
4039
4040         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
4041
4042         values = kzalloc(event->read_size, GFP_KERNEL);
4043         if (!values)
4044                 return -ENOMEM;
4045
4046         values[0] = 1 + leader->nr_siblings;
4047
4048         /*
4049          * By locking the child_mutex of the leader we effectively
4050          * lock the child list of all siblings.. XXX explain how.
4051          */
4052         mutex_lock(&leader->child_mutex);
4053
4054         ret = __perf_read_group_add(leader, read_format, values);
4055         if (ret)
4056                 goto unlock;
4057
4058         list_for_each_entry(child, &leader->child_list, child_list) {
4059                 ret = __perf_read_group_add(child, read_format, values);
4060                 if (ret)
4061                         goto unlock;
4062         }
4063
4064         mutex_unlock(&leader->child_mutex);
4065
4066         ret = event->read_size;
4067         if (copy_to_user(buf, values, event->read_size))
4068                 ret = -EFAULT;
4069         goto out;
4070
4071 unlock:
4072         mutex_unlock(&leader->child_mutex);
4073 out:
4074         kfree(values);
4075         return ret;
4076 }
4077
4078 static int perf_read_one(struct perf_event *event,
4079                                  u64 read_format, char __user *buf)
4080 {
4081         u64 enabled, running;
4082         u64 values[4];
4083         int n = 0;
4084
4085         values[n++] = perf_event_read_value(event, &enabled, &running);
4086         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
4087                 values[n++] = enabled;
4088         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
4089                 values[n++] = running;
4090         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
4091                 values[n++] = primary_event_id(event);
4092
4093         if (copy_to_user(buf, values, n * sizeof(u64)))
4094                 return -EFAULT;
4095
4096         return n * sizeof(u64);
4097 }
4098
4099 static bool is_event_hup(struct perf_event *event)
4100 {
4101         bool no_children;
4102
4103         if (event->state > PERF_EVENT_STATE_EXIT)
4104                 return false;
4105
4106         mutex_lock(&event->child_mutex);
4107         no_children = list_empty(&event->child_list);
4108         mutex_unlock(&event->child_mutex);
4109         return no_children;
4110 }
4111
4112 /*
4113  * Read the performance event - simple non blocking version for now
4114  */
4115 static ssize_t
4116 __perf_read(struct perf_event *event, char __user *buf, size_t count)
4117 {
4118         u64 read_format = event->attr.read_format;
4119         int ret;
4120
4121         /*
4122          * Return end-of-file for a read on a event that is in
4123          * error state (i.e. because it was pinned but it couldn't be
4124          * scheduled on to the CPU at some point).
4125          */
4126         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ERROR)
4127                 return 0;
4128
4129         if (count < event->read_size)
4130                 return -ENOSPC;
4131
4132         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
4133         if (read_format & PERF_FORMAT_GROUP)
4134                 ret = perf_read_group(event, read_format, buf);
4135         else
4136                 ret = perf_read_one(event, read_format, buf);
4137
4138         return ret;
4139 }
4140
4141 static ssize_t
4142 perf_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
4143 {
4144         struct perf_event *event = file->private_data;
4145         struct perf_event_context *ctx;
4146         int ret;
4147
4148         ctx = perf_event_ctx_lock(event);
4149         ret = __perf_read(event, buf, count);
4150         perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
4151
4152         return ret;
4153 }
4154
4155 static unsigned int perf_poll(struct file *file, poll_table *wait)
4156 {
4157         struct perf_event *event = file->private_data;
4158         struct ring_buffer *rb;
4159         unsigned int events = POLLHUP;
4160
4161         poll_wait(file, &event->waitq, wait);
4162
4163         if (is_event_hup(event))
4164                 return events;
4165
4166         /*
4167          * Pin the event->rb by taking event->mmap_mutex; otherwise
4168          * perf_event_set_output() can swizzle our rb and make us miss wakeups.
4169          */
4170         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
4171         rb = event->rb;
4172         if (rb)
4173                 events = atomic_xchg(&rb->poll, 0);
4174         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4175         return events;
4176 }
4177
4178 static void _perf_event_reset(struct perf_event *event)
4179 {
4180         (void)perf_event_read(event, false);
4181         local64_set(&event->count, 0);
4182         perf_event_update_userpage(event);
4183 }
4184
4185 /*
4186  * Holding the top-level event's child_mutex means that any
4187  * descendant process that has inherited this event will block
4188  * in perf_event_exit_event() if it goes to exit, thus satisfying the
4189  * task existence requirements of perf_event_enable/disable.
4190  */
4191 static void perf_event_for_each_child(struct perf_event *event,
4192                                         void (*func)(struct perf_event *))
4193 {
4194         struct perf_event *child;
4195
4196         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
4197
4198         mutex_lock(&event->child_mutex);
4199         func(event);
4200         list_for_each_entry(child, &event->child_list, child_list)
4201                 func(child);
4202         mutex_unlock(&event->child_mutex);
4203 }
4204
4205 static void perf_event_for_each(struct perf_event *event,
4206                                   void (*func)(struct perf_event *))
4207 {
4208         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
4209         struct perf_event *sibling;
4210
4211         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
4212
4213         event = event->group_leader;
4214
4215         perf_event_for_each_child(event, func);
4216         list_for_each_entry(sibling, &event->sibling_list, group_entry)
4217                 perf_event_for_each_child(sibling, func);
4218 }
4219
4220 static void __perf_event_period(struct perf_event *event,
4221                                 struct perf_cpu_context *cpuctx,
4222                                 struct perf_event_context *ctx,
4223                                 void *info)
4224 {
4225         u64 value = *((u64 *)info);
4226         bool active;
4227
4228         if (event->attr.freq) {
4229                 event->attr.sample_freq = value;
4230         } else {
4231                 event->attr.sample_period = value;
4232                 event->hw.sample_period = value;
4233         }
4234
4235         active = (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE);
4236         if (active) {
4237                 perf_pmu_disable(ctx->pmu);
4238                 /*
4239                  * We could be throttled; unthrottle now to avoid the tick
4240                  * trying to unthrottle while we already re-started the event.
4241                  */
4242                 if (event->hw.interrupts == MAX_INTERRUPTS) {
4243                         event->hw.interrupts = 0;
4244                         perf_log_throttle(event, 1);
4245                 }
4246                 event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
4247         }
4248
4249         local64_set(&event->hw.period_left, 0);
4250
4251         if (active) {
4252                 event->pmu->start(event, PERF_EF_RELOAD);
4253                 perf_pmu_enable(ctx->pmu);
4254         }
4255 }
4256
4257 static int perf_event_period(struct perf_event *event, u64 __user *arg)
4258 {
4259         u64 value;
4260
4261         if (!is_sampling_event(event))
4262                 return -EINVAL;
4263
4264         if (copy_from_user(&value, arg, sizeof(value)))
4265                 return -EFAULT;
4266
4267         if (!value)
4268                 return -EINVAL;
4269
4270         if (event->attr.freq && value > sysctl_perf_event_sample_rate)
4271                 return -EINVAL;
4272
4273         event_function_call(event, __perf_event_period, &value);
4274
4275         return 0;
4276 }
4277
4278 static const struct file_operations perf_fops;
4279
4280 static inline int perf_fget_light(int fd, struct fd *p)
4281 {
4282         struct fd f = fdget(fd);
4283         if (!f.file)
4284                 return -EBADF;
4285
4286         if (f.file->f_op != &perf_fops) {
4287                 fdput(f);
4288                 return -EBADF;
4289         }
4290         *p = f;
4291         return 0;
4292 }
4293
4294 static int perf_event_set_output(struct perf_event *event,
4295                                  struct perf_event *output_event);
4296 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg);
4297 static int perf_event_set_bpf_prog(struct perf_event *event, u32 prog_fd);
4298
4299 static long _perf_ioctl(struct perf_event *event, unsigned int cmd, unsigned long arg)
4300 {
4301         void (*func)(struct perf_event *);
4302         u32 flags = arg;
4303
4304         switch (cmd) {
4305         case PERF_EVENT_IOC_ENABLE:
4306                 func = _perf_event_enable;
4307                 break;
4308         case PERF_EVENT_IOC_DISABLE:
4309                 func = _perf_event_disable;
4310                 break;
4311         case PERF_EVENT_IOC_RESET:
4312                 func = _perf_event_reset;
4313                 break;
4314
4315         case PERF_EVENT_IOC_REFRESH:
4316                 return _perf_event_refresh(event, arg);
4317
4318         case PERF_EVENT_IOC_PERIOD:
4319                 return perf_event_period(event, (u64 __user *)arg);
4320
4321         case PERF_EVENT_IOC_ID:
4322         {
4323                 u64 id = primary_event_id(event);
4324
4325                 if (copy_to_user((void __user *)arg, &id, sizeof(id)))
4326                         return -EFAULT;
4327                 return 0;
4328         }
4329
4330         case PERF_EVENT_IOC_SET_OUTPUT:
4331         {
4332                 int ret;
4333                 if (arg != -1) {
4334                         struct perf_event *output_event;
4335                         struct fd output;
4336                         ret = perf_fget_light(arg, &output);
4337                         if (ret)
4338                                 return ret;
4339                         output_event = output.file->private_data;
4340                         ret = perf_event_set_output(event, output_event);
4341                         fdput(output);
4342                 } else {
4343                         ret = perf_event_set_output(event, NULL);
4344                 }
4345                 return ret;
4346         }
4347
4348         case PERF_EVENT_IOC_SET_FILTER:
4349                 return perf_event_set_filter(event, (void __user *)arg);
4350
4351         case PERF_EVENT_IOC_SET_BPF:
4352                 return perf_event_set_bpf_prog(event, arg);
4353
4354         default:
4355                 return -ENOTTY;
4356         }
4357
4358         if (flags & PERF_IOC_FLAG_GROUP)
4359                 perf_event_for_each(event, func);
4360         else
4361                 perf_event_for_each_child(event, func);
4362
4363         return 0;
4364 }
4365
4366 static long perf_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
4367 {
4368         struct perf_event *event = file->private_data;
4369         struct perf_event_context *ctx;
4370         long ret;
4371
4372         ctx = perf_event_ctx_lock(event);
4373         ret = _perf_ioctl(event, cmd, arg);
4374         perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
4375
4376         return ret;
4377 }
4378
4379 #ifdef CONFIG_COMPAT
4380 static long perf_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
4381                                 unsigned long arg)
4382 {
4383         switch (_IOC_NR(cmd)) {
4384         case _IOC_NR(PERF_EVENT_IOC_SET_FILTER):
4385         case _IOC_NR(PERF_EVENT_IOC_ID):
4386                 /* Fix up pointer size (usually 4 -> 8 in 32-on-64-bit case */
4387                 if (_IOC_SIZE(cmd) == sizeof(compat_uptr_t)) {
4388                         cmd &= ~IOCSIZE_MASK;
4389                         cmd |= sizeof(void *) << IOCSIZE_SHIFT;
4390                 }
4391                 break;
4392         }
4393         return perf_ioctl(file, cmd, arg);
4394 }
4395 #else
4396 # define perf_compat_ioctl NULL
4397 #endif
4398
4399 int perf_event_task_enable(void)
4400 {
4401         struct perf_event_context *ctx;
4402         struct perf_event *event;
4403
4404         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
4405         list_for_each_entry(event, &current->perf_event_list, owner_entry) {
4406                 ctx = perf_event_ctx_lock(event);
4407                 perf_event_for_each_child(event, _perf_event_enable);
4408                 perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
4409         }
4410         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
4411
4412         return 0;
4413 }
4414
4415 int perf_event_task_disable(void)
4416 {
4417         struct perf_event_context *ctx;
4418         struct perf_event *event;
4419
4420         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
4421         list_for_each_entry(event, &current->perf_event_list, owner_entry) {
4422                 ctx = perf_event_ctx_lock(event);
4423                 perf_event_for_each_child(event, _perf_event_disable);
4424                 perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
4425         }
4426         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
4427
4428         return 0;
4429 }
4430
4431 static int perf_event_index(struct perf_event *event)
4432 {
4433         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
4434                 return 0;
4435
4436         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
4437                 return 0;
4438
4439         return event->pmu->event_idx(event);
4440 }
4441
4442 static void calc_timer_values(struct perf_event *event,
4443                                 u64 *now,
4444                                 u64 *enabled,
4445                                 u64 *running)
4446 {
4447         u64 ctx_time;
4448
4449         *now = perf_clock();
4450         ctx_time = event->shadow_ctx_time + *now;
4451         *enabled = ctx_time - event->tstamp_enabled;
4452         *running = ctx_time - event->tstamp_running;
4453 }
4454
4455 static void perf_event_init_userpage(struct perf_event *event)
4456 {
4457         struct perf_event_mmap_page *userpg;
4458         struct ring_buffer *rb;
4459
4460         rcu_read_lock();
4461         rb = rcu_dereference(event->rb);
4462         if (!rb)
4463                 goto unlock;
4464
4465         userpg = rb->user_page;
4466
4467         /* Allow new userspace to detect that bit 0 is deprecated */
4468         userpg->cap_bit0_is_deprecated = 1;
4469         userpg->size = offsetof(struct perf_event_mmap_page, __reserved);
4470         userpg->data_offset = PAGE_SIZE;
4471         userpg->data_size = perf_data_size(rb);
4472
4473 unlock:
4474         rcu_read_unlock();
4475 }
4476
4477 void __weak arch_perf_update_userpage(
4478         struct perf_event *event, struct perf_event_mmap_page *userpg, u64 now)
4479 {
4480 }
4481
4482 /*
4483  * Callers need to ensure there can be no nesting of this function, otherwise
4484  * the seqlock logic goes bad. We can not serialize this because the arch
4485  * code calls this from NMI context.
4486  */
4487 void perf_event_update_userpage(struct perf_event *event)
4488 {
4489         struct perf_event_mmap_page *userpg;
4490         struct ring_buffer *rb;
4491         u64 enabled, running, now;
4492
4493         rcu_read_lock();
4494         rb = rcu_dereference(event->rb);
4495         if (!rb)
4496                 goto unlock;
4497
4498         /*
4499          * compute total_time_enabled, total_time_running
4500          * based on snapshot values taken when the event
4501          * was last scheduled in.
4502          *
4503          * we cannot simply called update_context_time()
4504          * because of locking issue as we can be called in
4505          * NMI context
4506          */
4507         calc_timer_values(event, &now, &enabled, &running);
4508
4509         userpg = rb->user_page;
4510         /*
4511          * Disable preemption so as to not let the corresponding user-space
4512          * spin too long if we get preempted.
4513          */
4514         preempt_disable();
4515         ++userpg->lock;
4516         barrier();
4517         userpg->index = perf_event_index(event);
4518         userpg->offset = perf_event_count(event);
4519         if (userpg->index)
4520                 userpg->offset -= local64_read(&event->hw.prev_count);
4521
4522         userpg->time_enabled = enabled +
4523                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
4524
4525         userpg->time_running = running +
4526                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
4527
4528         arch_perf_update_userpage(event, userpg, now);
4529
4530         barrier();
4531         ++userpg->lock;
4532         preempt_enable();
4533 unlock:
4534         rcu_read_unlock();
4535 }
4536
4537 static int perf_mmap_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
4538 {
4539         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
4540         struct ring_buffer *rb;
4541         int ret = VM_FAULT_SIGBUS;
4542
4543         if (vmf->flags & FAULT_FLAG_MKWRITE) {
4544                 if (vmf->pgoff == 0)
4545                         ret = 0;
4546                 return ret;
4547         }
4548
4549         rcu_read_lock();
4550         rb = rcu_dereference(event->rb);
4551         if (!rb)
4552                 goto unlock;
4553
4554         if (vmf->pgoff && (vmf->flags & FAULT_FLAG_WRITE))
4555                 goto unlock;
4556
4557         vmf->page = perf_mmap_to_page(rb, vmf->pgoff);
4558         if (!vmf->page)
4559                 goto unlock;
4560
4561         get_page(vmf->page);
4562         vmf->page->mapping = vma->vm_file->f_mapping;
4563         vmf->page->index   = vmf->pgoff;
4564
4565         ret = 0;
4566 unlock:
4567         rcu_read_unlock();
4568
4569         return ret;
4570 }
4571
4572 static void ring_buffer_attach(struct perf_event *event,
4573                                struct ring_buffer *rb)
4574 {
4575         struct ring_buffer *old_rb = NULL;
4576         unsigned long flags;
4577
4578         if (event->rb) {
4579                 /*
4580                  * Should be impossible, we set this when removing
4581                  * event->rb_entry and wait/clear when adding event->rb_entry.
4582                  */
4583                 WARN_ON_ONCE(event->rcu_pending);
4584
4585                 old_rb = event->rb;
4586                 spin_lock_irqsave(&old_rb->event_lock, flags);
4587                 list_del_rcu(&event->rb_entry);
4588                 spin_unlock_irqrestore(&old_rb->event_lock, flags);
4589
4590                 event->rcu_batches = get_state_synchronize_rcu();
4591                 event->rcu_pending = 1;
4592         }
4593
4594         if (rb) {
4595                 if (event->rcu_pending) {
4596                         cond_synchronize_rcu(event->rcu_batches);
4597                         event->rcu_pending = 0;
4598                 }
4599
4600                 spin_lock_irqsave(&rb->event_lock, flags);
4601                 list_add_rcu(&event->rb_entry, &rb->event_list);
4602                 spin_unlock_irqrestore(&rb->event_lock, flags);
4603         }
4604
4605         rcu_assign_pointer(event->rb, rb);
4606
4607         if (old_rb) {
4608                 ring_buffer_put(old_rb);
4609                 /*
4610                  * Since we detached before setting the new rb, so that we
4611                  * could attach the new rb, we could have missed a wakeup.
4612                  * Provide it now.
4613                  */
4614                 wake_up_all(&event->waitq);
4615         }
4616 }
4617
4618 static void ring_buffer_wakeup(struct perf_event *event)
4619 {
4620         struct ring_buffer *rb;
4621
4622         rcu_read_lock();
4623         rb = rcu_dereference(event->rb);
4624         if (rb) {
4625                 list_for_each_entry_rcu(event, &rb->event_list, rb_entry)
4626                         wake_up_all(&event->waitq);
4627         }
4628         rcu_read_unlock();
4629 }
4630
4631 struct ring_buffer *ring_buffer_get(struct perf_event *event)
4632 {
4633         struct ring_buffer *rb;
4634
4635         rcu_read_lock();
4636         rb = rcu_dereference(event->rb);
4637         if (rb) {
4638                 if (!atomic_inc_not_zero(&rb->refcount))
4639                         rb = NULL;
4640         }
4641         rcu_read_unlock();
4642
4643         return rb;
4644 }
4645
4646 void ring_buffer_put(struct ring_buffer *rb)
4647 {
4648         if (!atomic_dec_and_test(&rb->refcount))
4649                 return;
4650
4651         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&rb->event_list));
4652
4653         call_rcu(&rb->rcu_head, rb_free_rcu);
4654 }
4655
4656 static void perf_mmap_open(struct vm_area_struct *vma)
4657 {
4658         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
4659
4660         atomic_inc(&event->mmap_count);
4661         atomic_inc(&event->rb->mmap_count);
4662
4663         if (vma->vm_pgoff)
4664                 atomic_inc(&event->rb->aux_mmap_count);
4665
4666         if (event->pmu->event_mapped)
4667                 event->pmu->event_mapped(event);
4668 }
4669
4670 /*
4671  * A buffer can be mmap()ed multiple times; either directly through the same
4672  * event, or through other events by use of perf_event_set_output().
4673  *
4674  * In order to undo the VM accounting done by perf_mmap() we need to destroy
4675  * the buffer here, where we still have a VM context. This means we need
4676  * to detach all events redirecting to us.
4677  */
4678 static void perf_mmap_close(struct vm_area_struct *vma)
4679 {
4680         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
4681
4682         struct ring_buffer *rb = ring_buffer_get(event);
4683         struct user_struct *mmap_user = rb->mmap_user;
4684         int mmap_locked = rb->mmap_locked;
4685         unsigned long size = perf_data_size(rb);
4686
4687         if (event->pmu->event_unmapped)
4688                 event->pmu->event_unmapped(event);
4689
4690         /*
4691          * rb->aux_mmap_count will always drop before rb->mmap_count and
4692          * event->mmap_count, so it is ok to use event->mmap_mutex to
4693          * serialize with perf_mmap here.
4694          */
4695         if (rb_has_aux(rb) && vma->vm_pgoff == rb->aux_pgoff &&
4696             atomic_dec_and_mutex_lock(&rb->aux_mmap_count, &event->mmap_mutex)) {
4697                 atomic_long_sub(rb->aux_nr_pages, &mmap_user->locked_vm);
4698                 vma->vm_mm->pinned_vm -= rb->aux_mmap_locked;
4699
4700                 rb_free_aux(rb);
4701                 mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4702         }
4703
4704         atomic_dec(&rb->mmap_count);
4705
4706         if (!atomic_dec_and_mutex_lock(&event->mmap_count, &event->mmap_mutex))
4707                 goto out_put;
4708
4709         ring_buffer_attach(event, NULL);
4710         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4711
4712         /* If there's still other mmap()s of this buffer, we're done. */
4713         if (atomic_read(&rb->mmap_count))
4714                 goto out_put;
4715
4716         /*
4717          * No other mmap()s, detach from all other events that might redirect
4718          * into the now unreachable buffer. Somewhat complicated by the
4719          * fact that rb::event_lock otherwise nests inside mmap_mutex.
4720          */
4721 again:
4722         rcu_read_lock();
4723         list_for_each_entry_rcu(event, &rb->event_list, rb_entry) {
4724                 if (!atomic_long_inc_not_zero(&event->refcount)) {
4725                         /*
4726                          * This event is en-route to free_event() which will
4727                          * detach it and remove it from the list.
4728                          */
4729                         continue;
4730                 }
4731                 rcu_read_unlock();
4732
4733                 mutex_lock(&event->mmap_mutex);
4734                 /*
4735                  * Check we didn't race with perf_event_set_output() which can
4736                  * swizzle the rb from under us while we were waiting to
4737                  * acquire mmap_mutex.
4738                  *
4739                  * If we find a different rb; ignore this event, a next
4740                  * iteration will no longer find it on the list. We have to
4741                  * still restart the iteration to make sure we're not now
4742                  * iterating the wrong list.
4743                  */
4744                 if (event->rb == rb)
4745                         ring_buffer_attach(event, NULL);
4746
4747                 mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4748                 put_event(event);
4749
4750                 /*
4751                  * Restart the iteration; either we're on the wrong list or
4752                  * destroyed its integrity by doing a deletion.
4753                  */
4754                 goto again;
4755         }
4756         rcu_read_unlock();
4757
4758         /*
4759          * It could be there's still a few 0-ref events on the list; they'll
4760          * get cleaned up by free_event() -- they'll also still have their
4761          * ref on the rb and will free it whenever they are done with it.
4762          *
4763          * Aside from that, this buffer is 'fully' detached and unmapped,
4764          * undo the VM accounting.
4765          */
4766
4767         atomic_long_sub((size >> PAGE_SHIFT) + 1, &mmap_user->locked_vm);
4768         vma->vm_mm->pinned_vm -= mmap_locked;
4769         free_uid(mmap_user);
4770
4771 out_put:
4772         ring_buffer_put(rb); /* could be last */
4773 }
4774
4775 static const struct vm_operations_struct perf_mmap_vmops = {
4776         .open           = perf_mmap_open,
4777         .close          = perf_mmap_close, /* non mergable */
4778         .fault          = perf_mmap_fault,
4779         .page_mkwrite   = perf_mmap_fault,
4780 };
4781
4782 static int perf_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
4783 {
4784         struct perf_event *event = file->private_data;
4785         unsigned long user_locked, user_lock_limit;
4786         struct user_struct *user = current_user();
4787         unsigned long locked, lock_limit;
4788         struct ring_buffer *rb = NULL;
4789         unsigned long vma_size;
4790         unsigned long nr_pages;
4791         long user_extra = 0, extra = 0;
4792         int ret = 0, flags = 0;
4793
4794         /*
4795          * Don't allow mmap() of inherited per-task counters. This would
4796          * create a performance issue due to all children writing to the
4797          * same rb.
4798          */
4799         if (event->cpu == -1 && event->attr.inherit)
4800                 return -EINVAL;
4801
4802         if (!(vma->vm_flags & VM_SHARED))
4803                 return -EINVAL;
4804
4805         vma_size = vma->vm_end - vma->vm_start;
4806
4807         if (vma->vm_pgoff == 0) {
4808                 nr_pages = (vma_size / PAGE_SIZE) - 1;
4809         } else {
4810                 /*
4811                  * AUX area mapping: if rb->aux_nr_pages != 0, it's already
4812                  * mapped, all subsequent mappings should have the same size
4813                  * and offset. Must be above the normal perf buffer.
4814                  */
4815                 u64 aux_offset, aux_size;
4816
4817                 if (!event->rb)
4818                         return -EINVAL;
4819
4820                 nr_pages = vma_size / PAGE_SIZE;
4821
4822                 mutex_lock(&event->mmap_mutex);
4823                 ret = -EINVAL;
4824
4825                 rb = event->rb;
4826                 if (!rb)
4827                         goto aux_unlock;
4828
4829                 aux_offset = ACCESS_ONCE(rb->user_page->aux_offset);
4830                 aux_size = ACCESS_ONCE(rb->user_page->aux_size);
4831
4832                 if (aux_offset < perf_data_size(rb) + PAGE_SIZE)
4833                         goto aux_unlock;
4834
4835                 if (aux_offset != vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT)
4836                         goto aux_unlock;
4837
4838                 /* already mapped with a different offset */
4839                 if (rb_has_aux(rb) && rb->aux_pgoff != vma->vm_pgoff)
4840                         goto aux_unlock;
4841
4842                 if (aux_size != vma_size || aux_size != nr_pages * PAGE_SIZE)
4843                         goto aux_unlock;
4844
4845                 /* already mapped with a different size */
4846                 if (rb_has_aux(rb) && rb->aux_nr_pages != nr_pages)
4847                         goto aux_unlock;
4848
4849                 if (!is_power_of_2(nr_pages))
4850                         goto aux_unlock;
4851
4852                 if (!atomic_inc_not_zero(&rb->mmap_count))
4853                         goto aux_unlock;
4854
4855                 if (rb_has_aux(rb)) {
4856                         atomic_inc(&rb->aux_mmap_count);
4857                         ret = 0;
4858                         goto unlock;
4859                 }
4860
4861                 atomic_set(&rb->aux_mmap_count, 1);
4862                 user_extra = nr_pages;
4863
4864                 goto accounting;
4865         }
4866
4867         /*
4868          * If we have rb pages ensure they're a power-of-two number, so we
4869          * can do bitmasks instead of modulo.
4870          */
4871         if (nr_pages != 0 && !is_power_of_2(nr_pages))
4872                 return -EINVAL;
4873
4874         if (vma_size != PAGE_SIZE * (1 + nr_pages))
4875                 return -EINVAL;
4876
4877         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
4878 again:
4879         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
4880         if (event->rb) {
4881                 if (event->rb->nr_pages != nr_pages) {
4882                         ret = -EINVAL;
4883                         goto unlock;
4884                 }
4885
4886                 if (!atomic_inc_not_zero(&event->rb->mmap_count)) {
4887                         /*
4888                          * Raced against perf_mmap_close() through
4889                          * perf_event_set_output(). Try again, hope for better
4890                          * luck.
4891                          */
4892                         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4893                         goto again;
4894                 }
4895
4896                 goto unlock;
4897         }
4898
4899         user_extra = nr_pages + 1;
4900
4901 accounting:
4902         user_lock_limit = sysctl_perf_event_mlock >> (PAGE_SHIFT - 10);
4903
4904         /*
4905          * Increase the limit linearly with more CPUs:
4906          */
4907         user_lock_limit *= num_online_cpus();
4908
4909         user_locked = atomic_long_read(&user->locked_vm) + user_extra;
4910
4911         if (user_locked > user_lock_limit)
4912                 extra = user_locked - user_lock_limit;
4913
4914         lock_limit = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK);
4915         lock_limit >>= PAGE_SHIFT;
4916         locked = vma->vm_mm->pinned_vm + extra;
4917
4918         if ((locked > lock_limit) && perf_paranoid_tracepoint_raw() &&
4919                 !capable(CAP_IPC_LOCK)) {
4920                 ret = -EPERM;
4921                 goto unlock;
4922         }
4923
4924         WARN_ON(!rb && event->rb);
4925
4926         if (vma->vm_flags & VM_WRITE)
4927                 flags |= RING_BUFFER_WRITABLE;
4928
4929         if (!rb) {
4930                 rb = rb_alloc(nr_pages,
4931                               event->attr.watermark ? event->attr.wakeup_watermark : 0,
4932                               event->cpu, flags);
4933
4934                 if (!rb) {
4935                         ret = -ENOMEM;
4936                         goto unlock;
4937                 }
4938
4939                 atomic_set(&rb->mmap_count, 1);
4940                 rb->mmap_user = get_current_user();
4941                 rb->mmap_locked = extra;
4942
4943                 ring_buffer_attach(event, rb);
4944
4945                 perf_event_init_userpage(event);
4946                 perf_event_update_userpage(event);
4947         } else {
4948                 ret = rb_alloc_aux(rb, event, vma->vm_pgoff, nr_pages,
4949                                    event->attr.aux_watermark, flags);
4950                 if (!ret)
4951                         rb->aux_mmap_locked = extra;
4952         }
4953
4954 unlock:
4955         if (!ret) {
4956                 atomic_long_add(user_extra, &user->locked_vm);
4957                 vma->vm_mm->pinned_vm += extra;
4958
4959                 atomic_inc(&event->mmap_count);
4960         } else if (rb) {
4961                 atomic_dec(&rb->mmap_count);
4962         }
4963 aux_unlock:
4964         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4965
4966         /*
4967          * Since pinned accounting is per vm we cannot allow fork() to copy our
4968          * vma.
4969          */
4970         vma->vm_flags |= VM_DONTCOPY | VM_DONTEXPAND | VM_DONTDUMP;
4971         vma->vm_ops = &perf_mmap_vmops;
4972
4973         if (event->pmu->event_mapped)
4974                 event->pmu->event_mapped(event);
4975
4976         return ret;
4977 }
4978
4979 static int perf_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
4980 {
4981         struct inode *inode = file_inode(filp);
4982         struct perf_event *event = filp->private_data;
4983         int retval;
4984
4985         inode_lock(inode);
4986         retval = fasync_helper(fd, filp, on, &event->fasync);
4987         inode_unlock(inode);
4988
4989         if (retval < 0)
4990                 return retval;
4991
4992         return 0;
4993 }
4994
4995 static const struct file_operations perf_fops = {
4996         .llseek                 = no_llseek,
4997         .release                = perf_release,
4998         .read                   = perf_read,
4999         .poll                   = perf_poll,
5000         .unlocked_ioctl         = perf_ioctl,
5001         .compat_ioctl           = perf_compat_ioctl,
5002         .mmap                   = perf_mmap,
5003         .fasync                 = perf_fasync,
5004 };
5005
5006 /*
5007  * Perf event wakeup
5008  *
5009  * If there's data, ensure we set the poll() state and publish everything
5010  * to user-space before waking everybody up.
5011  */
5012
5013 static inline struct fasync_struct **perf_event_fasync(struct perf_event *event)
5014 {
5015         /* only the parent has fasync state */
5016         if (event->parent)
5017                 event = event->parent;
5018         return &event->fasync;
5019 }
5020
5021 void perf_event_wakeup(struct perf_event *event)
5022 {
5023         ring_buffer_wakeup(event);
5024
5025         if (event->pending_kill) {
5026                 kill_fasync(perf_event_fasync(event), SIGIO, event->pending_kill);
5027                 event->pending_kill = 0;
5028         }
5029 }
5030
5031 static void perf_pending_event(struct irq_work *entry)
5032 {
5033         struct perf_event *event = container_of(entry,
5034                         struct perf_event, pending);
5035         int rctx;
5036
5037         rctx = perf_swevent_get_recursion_context();
5038         /*
5039          * If we 'fail' here, that's OK, it means recursion is already disabled
5040          * and we won't recurse 'further'.
5041          */
5042
5043         if (event->pending_disable) {
5044                 event->pending_disable = 0;
5045                 perf_event_disable_local(event);
5046         }
5047
5048         if (event->pending_wakeup) {
5049                 event->pending_wakeup = 0;
5050                 perf_event_wakeup(event);
5051         }
5052
5053         if (rctx >= 0)
5054                 perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
5055 }
5056
5057 /*
5058  * We assume there is only KVM supporting the callbacks.
5059  * Later on, we might change it to a list if there is
5060  * another virtualization implementation supporting the callbacks.
5061  */
5062 struct perf_guest_info_callbacks *perf_guest_cbs;
5063
5064 int perf_register_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *cbs)
5065 {
5066         perf_guest_cbs = cbs;
5067         return 0;
5068 }
5069 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_register_guest_info_callbacks);
5070
5071 int perf_unregister_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *cbs)
5072 {
5073         perf_guest_cbs = NULL;
5074         return 0;
5075 }
5076 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_unregister_guest_info_callbacks);
5077
5078 static void
5079 perf_output_sample_regs(struct perf_output_handle *handle,
5080                         struct pt_regs *regs, u64 mask)
5081 {
5082         int bit;
5083
5084         for_each_set_bit(bit, (const unsigned long *) &mask,
5085                          sizeof(mask) * BITS_PER_BYTE) {
5086                 u64 val;
5087
5088                 val = perf_reg_value(regs, bit);
5089                 perf_output_put(handle, val);
5090         }
5091 }
5092
5093 static void perf_sample_regs_user(struct perf_regs *regs_user,
5094                                   struct pt_regs *regs,
5095                                   struct pt_regs *regs_user_copy)
5096 {
5097         if (user_mode(regs)) {
5098                 regs_user->abi = perf_reg_abi(current);
5099                 regs_user->regs = regs;
5100         } else if (current->mm) {
5101                 perf_get_regs_user(regs_user, regs, regs_user_copy);
5102         } else {
5103                 regs_user->abi = PERF_SAMPLE_REGS_ABI_NONE;
5104                 regs_user->regs = NULL;
5105         }
5106 }
5107
5108 static void perf_sample_regs_intr(struct perf_regs *regs_intr,
5109                                   struct pt_regs *regs)
5110 {
5111         regs_intr->regs = regs;
5112         regs_intr->abi  = perf_reg_abi(current);
5113 }
5114
5115
5116 /*
5117  * Get remaining task size from user stack pointer.
5118  *
5119  * It'd be better to take stack vma map and limit this more
5120  * precisly, but there's no way to get it safely under interrupt,
5121  * so using TASK_SIZE as limit.
5122  */
5123 static u64 perf_ustack_task_size(struct pt_regs *regs)
5124 {
5125         unsigned long addr = perf_user_stack_pointer(regs);
5126
5127         if (!addr || addr >= TASK_SIZE)
5128                 return 0;
5129
5130         return TASK_SIZE - addr;
5131 }
5132
5133 static u16
5134 perf_sample_ustack_size(u16 stack_size, u16 header_size,
5135                         struct pt_regs *regs)
5136 {
5137         u64 task_size;
5138
5139         /* No regs, no stack pointer, no dump. */
5140         if (!regs)
5141                 return 0;
5142
5143         /*
5144          * Check if we fit in with the requested stack size into the:
5145          * - TASK_SIZE
5146          *   If we don't, we limit the size to the TASK_SIZE.
5147          *
5148          * - remaining sample size
5149          *   If we don't, we customize the stack size to
5150          *   fit in to the remaining sample size.
5151          */
5152
5153         task_size  = min((u64) USHRT_MAX, perf_ustack_task_size(regs));
5154         stack_size = min(stack_size, (u16) task_size);
5155
5156         /* Current header size plus static size and dynamic size. */
5157         header_size += 2 * sizeof(u64);
5158
5159         /* Do we fit in with the current stack dump size? */
5160         if ((u16) (header_size + stack_size) < header_size) {
5161                 /*
5162                  * If we overflow the maximum size for the sample,
5163                  * we customize the stack dump size to fit in.
5164                  */
5165                 stack_size = USHRT_MAX - header_size - sizeof(u64);
5166                 stack_size = round_up(stack_size, sizeof(u64));
5167         }
5168
5169         return stack_size;
5170 }
5171
5172 static void
5173 perf_output_sample_ustack(struct perf_output_handle *handle, u64 dump_size,
5174                           struct pt_regs *regs)
5175 {
5176         /* Case of a kernel thread, nothing to dump */
5177         if (!regs) {
5178                 u64 size = 0;
5179                 perf_output_put(handle, size);
5180         } else {
5181                 unsigned long sp;
5182                 unsigned int rem;
5183                 u64 dyn_size;
5184
5185                 /*
5186                  * We dump:
5187                  * static size
5188                  *   - the size requested by user or the best one we can fit
5189                  *     in to the sample max size
5190                  * data
5191                  *   - user stack dump data
5192                  * dynamic size
5193                  *   - the actual dumped size
5194                  */
5195
5196                 /* Static size. */
5197                 perf_output_put(handle, dump_size);
5198
5199                 /* Data. */
5200                 sp = perf_user_stack_pointer(regs);
5201                 rem = __output_copy_user(handle, (void *) sp, dump_size);
5202                 dyn_size = dump_size - rem;
5203
5204                 perf_output_skip(handle, rem);
5205
5206                 /* Dynamic size. */
5207                 perf_output_put(handle, dyn_size);
5208         }
5209 }
5210
5211 static void __perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
5212                                          struct perf_sample_data *data,
5213                                          struct perf_event *event)
5214 {
5215         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
5216
5217         data->type = sample_type;
5218         header->size += event->id_header_size;
5219
5220         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID) {
5221                 /* namespace issues */
5222                 data->tid_entry.pid = perf_event_pid(event, current);
5223                 data->tid_entry.tid = perf_event_tid(event, current);
5224         }
5225
5226         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
5227                 data->time = perf_event_clock(event);
5228
5229         if (sample_type & (PERF_SAMPLE_ID | PERF_SAMPLE_IDENTIFIER))
5230                 data->id = primary_event_id(event);
5231
5232         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
5233                 data->stream_id = event->id;
5234
5235         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU) {
5236                 data->cpu_entry.cpu      = raw_smp_processor_id();
5237                 data->cpu_entry.reserved = 0;
5238         }
5239 }
5240
5241 void perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
5242                                 struct perf_sample_data *data,
5243                                 struct perf_event *event)
5244 {
5245         if (event->attr.sample_id_all)
5246                 __perf_event_header__init_id(header, data, event);
5247 }
5248
5249 static void __perf_event__output_id_sample(struct perf_output_handle *handle,
5250                                            struct perf_sample_data *data)
5251 {
5252         u64 sample_type = data->type;
5253
5254         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
5255                 perf_output_put(handle, data->tid_entry);
5256
5257         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
5258                 perf_output_put(handle, data->time);
5259
5260         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
5261                 perf_output_put(handle, data->id);
5262
5263         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
5264                 perf_output_put(handle, data->stream_id);
5265
5266         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
5267                 perf_output_put(handle, data->cpu_entry);
5268
5269         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IDENTIFIER)
5270                 perf_output_put(handle, data->id);
5271 }
5272
5273 void perf_event__output_id_sample(struct perf_event *event,
5274                                   struct perf_output_handle *handle,
5275                                   struct perf_sample_data *sample)
5276 {
5277         if (event->attr.sample_id_all)
5278                 __perf_event__output_id_sample(handle, sample);
5279 }
5280
5281 static void perf_output_read_one(struct perf_output_handle *handle,
5282                                  struct perf_event *event,
5283                                  u64 enabled, u64 running)
5284 {
5285         u64 read_format = event->attr.read_format;
5286         u64 values[4];
5287         int n = 0;
5288
5289         values[n++] = perf_event_count(event);
5290         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED) {
5291                 values[n++] = enabled +
5292                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
5293         }
5294         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING) {
5295                 values[n++] = running +
5296                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
5297         }
5298         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
5299                 values[n++] = primary_event_id(event);
5300
5301         __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
5302 }
5303
5304 /*
5305  * XXX PERF_FORMAT_GROUP vs inherited events seems difficult.
5306  */
5307 static void perf_output_read_group(struct perf_output_handle *handle,
5308                             struct perf_event *event,
5309                             u64 enabled, u64 running)
5310 {
5311         struct perf_event *leader = event->group_leader, *sub;
5312         u64 read_format = event->attr.read_format;
5313         u64 values[5];
5314         int n = 0;
5315
5316         values[n++] = 1 + leader->nr_siblings;
5317
5318         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
5319                 values[n++] = enabled;
5320
5321         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
5322                 values[n++] = running;
5323
5324         if (leader != event)
5325                 leader->pmu->read(leader);
5326
5327         values[n++] = perf_event_count(leader);
5328         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
5329                 values[n++] = primary_event_id(leader);
5330
5331         __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
5332
5333         list_for_each_entry(sub, &leader->sibling_list, group_entry) {
5334                 n = 0;
5335
5336                 if ((sub != event) &&
5337                     (sub->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE))
5338                         sub->pmu->read(sub);
5339
5340                 values[n++] = perf_event_count(sub);
5341                 if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
5342                         values[n++] = primary_event_id(sub);
5343
5344                 __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
5345         }
5346 }
5347
5348 #define PERF_FORMAT_TOTAL_TIMES (PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED|\
5349                                  PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
5350
5351 static void perf_output_read(struct perf_output_handle *handle,
5352                              struct perf_event *event)
5353 {
5354         u64 enabled = 0, running = 0, now;
5355         u64 read_format = event->attr.read_format;
5356
5357         /*
5358          * compute total_time_enabled, total_time_running
5359          * based on snapshot values taken when the event
5360          * was last scheduled in.
5361          *
5362          * we cannot simply called update_context_time()
5363          * because of locking issue as we are called in
5364          * NMI context
5365          */
5366         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIMES)
5367                 calc_timer_values(event, &now, &enabled, &running);
5368
5369         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_GROUP)
5370                 perf_output_read_group(handle, event, enabled, running);
5371         else
5372                 perf_output_read_one(handle, event, enabled, running);
5373 }
5374
5375 void perf_output_sample(struct perf_output_handle *handle,
5376                         struct perf_event_header *header,
5377                         struct perf_sample_data *data,
5378                         struct perf_event *event)
5379 {
5380         u64 sample_type = data->type;
5381
5382         perf_output_put(handle, *header);
5383
5384         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IDENTIFIER)
5385                 perf_output_put(handle, data->id);
5386
5387         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
5388                 perf_output_put(handle, data->ip);
5389
5390         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
5391                 perf_output_put(handle, data->tid_entry);
5392
5393         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
5394                 perf_output_put(handle, data->time);
5395
5396         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ADDR)
5397                 perf_output_put(handle, data->addr);
5398
5399         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
5400                 perf_output_put(handle, data->id);
5401
5402         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
5403                 perf_output_put(handle, data->stream_id);
5404
5405         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
5406                 perf_output_put(handle, data->cpu_entry);
5407
5408         if (sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD)
5409                 perf_output_put(handle, data->period);
5410
5411         if (sample_type & PERF_SAMPLE_READ)
5412                 perf_output_read(handle, event);
5413
5414         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
5415                 if (data->callchain) {
5416                         int size = 1;
5417
5418                         if (data->callchain)
5419                                 size += data->callchain->nr;
5420
5421                         size *= sizeof(u64);
5422
5423                         __output_copy(handle, data->callchain, size);
5424                 } else {
5425                         u64 nr = 0;
5426                         perf_output_put(handle, nr);
5427                 }
5428         }
5429
5430         if (sample_type & PERF_SAMPLE_RAW) {
5431                 if (data->raw) {
5432                         u32 raw_size = data->raw->size;
5433                         u32 real_size = round_up(raw_size + sizeof(u32),
5434                                                  sizeof(u64)) - sizeof(u32);
5435                         u64 zero = 0;
5436
5437                         perf_output_put(handle, real_size);
5438                         __output_copy(handle, data->raw->data, raw_size);
5439                         if (real_size - raw_size)
5440                                 __output_copy(handle, &zero, real_size - raw_size);
5441                 } else {
5442                         struct {
5443                                 u32     size;
5444                                 u32     data;
5445                         } raw = {
5446                                 .size = sizeof(u32),
5447                                 .data = 0,
5448                         };
5449                         perf_output_put(handle, raw);
5450                 }
5451         }
5452
5453         if (sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
5454                 if (data->br_stack) {
5455                         size_t size;
5456
5457                         size = data->br_stack->nr
5458                              * sizeof(struct perf_branch_entry);
5459
5460                         perf_output_put(handle, data->br_stack->nr);
5461                         perf_output_copy(handle, data->br_stack->entries, size);
5462                 } else {
5463                         /*
5464                          * we always store at least the value of nr
5465                          */
5466                         u64 nr = 0;
5467                         perf_output_put(handle, nr);
5468                 }
5469         }
5470
5471         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
5472                 u64 abi = data->regs_user.abi;
5473
5474                 /*
5475                  * If there are no regs to dump, notice it through
5476                  * first u64 being zero (PERF_SAMPLE_REGS_ABI_NONE).
5477                  */
5478                 perf_output_put(handle, abi);
5479
5480                 if (abi) {
5481                         u64 mask = event->attr.sample_regs_user;
5482                         perf_output_sample_regs(handle,
5483                                                 data->regs_user.regs,
5484                                                 mask);
5485                 }
5486         }
5487
5488         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
5489                 perf_output_sample_ustack(handle,
5490                                           data->stack_user_size,
5491                                           data->regs_user.regs);
5492         }
5493
5494         if (sample_type & PERF_SAMPLE_WEIGHT)
5495                 perf_output_put(handle, data->weight);
5496
5497         if (sample_type & PERF_SAMPLE_DATA_SRC)
5498                 perf_output_put(handle, data->data_src.val);
5499
5500         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TRANSACTION)
5501                 perf_output_put(handle, data->txn);
5502
5503         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_INTR) {
5504                 u64 abi = data->regs_intr.abi;
5505                 /*
5506                  * If there are no regs to dump, notice it through
5507                  * first u64 being zero (PERF_SAMPLE_REGS_ABI_NONE).
5508                  */
5509                 perf_output_put(handle, abi);
5510
5511                 if (abi) {
5512                         u64 mask = event->attr.sample_regs_intr;
5513
5514                         perf_output_sample_regs(handle,
5515                                                 data->regs_intr.regs,
5516                                                 mask);
5517                 }
5518         }
5519
5520         if (!event->attr.watermark) {
5521                 int wakeup_events = event->attr.wakeup_events;
5522
5523                 if (wakeup_events) {
5524                         struct ring_buffer *rb = handle->rb;
5525                         int events = local_inc_return(&rb->events);
5526
5527                         if (events >= wakeup_events) {
5528                                 local_sub(wakeup_events, &rb->events);
5529                                 local_inc(&rb->wakeup);
5530                         }
5531                 }
5532         }
5533 }
5534
5535 void perf_prepare_sample(struct perf_event_header *header,
5536                          struct perf_sample_data *data,
5537                          struct perf_event *event,
5538                          struct pt_regs *regs)
5539 {
5540         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
5541
5542         header->type = PERF_RECORD_SAMPLE;
5543         header->size = sizeof(*header) + event->header_size;
5544
5545         header->misc = 0;
5546         header->misc |= perf_misc_flags(regs);
5547
5548         __perf_event_header__init_id(header, data, event);
5549
5550         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
5551                 data->ip = perf_instruction_pointer(regs);
5552
5553         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
5554                 int size = 1;
5555
5556                 data->callchain = perf_callchain(event, regs);
5557
5558                 if (data->callchain)
5559                         size += data->callchain->nr;
5560
5561                 header->size += size * sizeof(u64);
5562         }
5563
5564         if (sample_type & PERF_SAMPLE_RAW) {
5565                 int size = sizeof(u32);
5566
5567                 if (data->raw)
5568                         size += data->raw->size;
5569                 else
5570                         size += sizeof(u32);
5571
5572                 header->size += round_up(size, sizeof(u64));
5573         }
5574
5575         if (sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
5576                 int size = sizeof(u64); /* nr */
5577                 if (data->br_stack) {
5578                         size += data->br_stack->nr
5579                               * sizeof(struct perf_branch_entry);
5580                 }
5581                 header->size += size;
5582         }
5583
5584         if (sample_type & (PERF_SAMPLE_REGS_USER | PERF_SAMPLE_STACK_USER))
5585                 perf_sample_regs_user(&data->regs_user, regs,
5586                                       &data->regs_user_copy);
5587
5588         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
5589                 /* regs dump ABI info */
5590                 int size = sizeof(u64);
5591
5592                 if (data->regs_user.regs) {
5593                         u64 mask = event->attr.sample_regs_user;
5594                         size += hweight64(mask) * sizeof(u64);
5595                 }
5596
5597                 header->size += size;
5598         }
5599
5600         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
5601                 /*
5602                  * Either we need PERF_SAMPLE_STACK_USER bit to be allways
5603                  * processed as the last one or have additional check added
5604                  * in case new sample type is added, because we could eat
5605                  * up the rest of the sample size.
5606                  */
5607                 u16 stack_size = event->attr.sample_stack_user;
5608                 u16 size = sizeof(u64);
5609
5610                 stack_size = perf_sample_ustack_size(stack_size, header->size,
5611                                                      data->regs_user.regs);
5612
5613                 /*
5614                  * If there is something to dump, add space for the dump
5615                  * itself and for the field that tells the dynamic size,
5616                  * which is how many have been actually dumped.
5617                  */
5618                 if (stack_size)
5619                         size += sizeof(u64) + stack_size;
5620
5621                 data->stack_user_size = stack_size;
5622                 header->size += size;
5623         }
5624
5625         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_INTR) {
5626                 /* regs dump ABI info */
5627                 int size = sizeof(u64);
5628
5629                 perf_sample_regs_intr(&data->regs_intr, regs);
5630
5631                 if (data->regs_intr.regs) {
5632                         u64 mask = event->attr.sample_regs_intr;
5633
5634                         size += hweight64(mask) * sizeof(u64);
5635                 }
5636
5637                 header->size += size;
5638         }
5639 }
5640
5641 void perf_event_output(struct perf_event *event,
5642                         struct perf_sample_data *data,
5643                         struct pt_regs *regs)
5644 {
5645         struct perf_output_handle handle;
5646         struct perf_event_header header;
5647
5648         /* protect the callchain buffers */
5649         rcu_read_lock();
5650
5651         perf_prepare_sample(&header, data, event, regs);
5652
5653         if (perf_output_begin(&handle, event, header.size))
5654                 goto exit;
5655
5656         perf_output_sample(&handle, &header, data, event);
5657
5658         perf_output_end(&handle);
5659
5660 exit:
5661         rcu_read_unlock();
5662 }
5663
5664 /*
5665  * read event_id
5666  */
5667
5668 struct perf_read_event {
5669         struct perf_event_header        header;
5670
5671         u32                             pid;
5672         u32                             tid;
5673 };
5674
5675 static void
5676 perf_event_read_event(struct perf_event *event,
5677                         struct task_struct *task)
5678 {
5679         struct perf_output_handle handle;
5680         struct perf_sample_data sample;
5681         struct perf_read_event read_event = {
5682                 .header = {
5683                         .type = PERF_RECORD_READ,
5684                         .misc = 0,
5685                         .size = sizeof(read_event) + event->read_size,
5686                 },
5687                 .pid = perf_event_pid(event, task),
5688                 .tid = perf_event_tid(event, task),
5689         };
5690         int ret;
5691
5692         perf_event_header__init_id(&read_event.header, &sample, event);
5693         ret = perf_output_begin(&handle, event, read_event.header.size);
5694         if (ret)
5695                 return;
5696
5697         perf_output_put(&handle, read_event);
5698         perf_output_read(&handle, event);
5699         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5700
5701         perf_output_end(&handle);
5702 }
5703
5704 typedef void (perf_event_aux_output_cb)(struct perf_event *event, void *data);
5705
5706 static void
5707 perf_event_aux_ctx(struct perf_event_context *ctx,
5708                    perf_event_aux_output_cb output,
5709                    void *data)
5710 {
5711         struct perf_event *event;
5712
5713         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
5714                 if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
5715                         continue;
5716                 if (!event_filter_match(event))
5717                         continue;
5718                 output(event, data);
5719         }
5720 }
5721
5722 static void
5723 perf_event_aux_task_ctx(perf_event_aux_output_cb output, void *data,
5724                         struct perf_event_context *task_ctx)
5725 {
5726         rcu_read_lock();
5727         preempt_disable();
5728         perf_event_aux_ctx(task_ctx, output, data);
5729         preempt_enable();
5730         rcu_read_unlock();
5731 }
5732
5733 static void
5734 perf_event_aux(perf_event_aux_output_cb output, void *data,
5735                struct perf_event_context *task_ctx)
5736 {
5737         struct perf_cpu_context *cpuctx;
5738         struct perf_event_context *ctx;
5739         struct pmu *pmu;
5740         int ctxn;
5741
5742         /*
5743          * If we have task_ctx != NULL we only notify
5744          * the task context itself. The task_ctx is set
5745          * only for EXIT events before releasing task
5746          * context.
5747          */
5748         if (task_ctx) {
5749                 perf_event_aux_task_ctx(output, data, task_ctx);
5750                 return;
5751         }
5752
5753         rcu_read_lock();
5754         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
5755                 cpuctx = get_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
5756                 if (cpuctx->unique_pmu != pmu)
5757                         goto next;
5758                 perf_event_aux_ctx(&cpuctx->ctx, output, data);
5759                 ctxn = pmu->task_ctx_nr;
5760                 if (ctxn < 0)
5761                         goto next;
5762                 ctx = rcu_dereference(current->perf_event_ctxp[ctxn]);
5763                 if (ctx)
5764                         perf_event_aux_ctx(ctx, output, data);
5765 next:
5766                 put_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
5767         }
5768         rcu_read_unlock();
5769 }
5770
5771 /*
5772  * task tracking -- fork/exit
5773  *
5774  * enabled by: attr.comm | attr.mmap | attr.mmap2 | attr.mmap_data | attr.task
5775  */
5776
5777 struct perf_task_event {
5778         struct task_struct              *task;
5779         struct perf_event_context       *task_ctx;
5780
5781         struct {
5782                 struct perf_event_header        header;
5783
5784                 u32                             pid;
5785                 u32                             ppid;
5786                 u32                             tid;
5787                 u32                             ptid;
5788                 u64                             time;
5789         } event_id;
5790 };
5791
5792 static int perf_event_task_match(struct perf_event *event)
5793 {
5794         return event->attr.comm  || event->attr.mmap ||
5795                event->attr.mmap2 || event->attr.mmap_data ||
5796                event->attr.task;
5797 }
5798
5799 static void perf_event_task_output(struct perf_event *event,
5800                                    void *data)
5801 {
5802         struct perf_task_event *task_event = data;
5803         struct perf_output_handle handle;
5804         struct perf_sample_data sample;
5805         struct task_struct *task = task_event->task;
5806         int ret, size = task_event->event_id.header.size;
5807
5808         if (!perf_event_task_match(event))
5809                 return;
5810
5811         perf_event_header__init_id(&task_event->event_id.header, &sample, event);
5812
5813         ret = perf_output_begin(&handle, event,
5814                                 task_event->event_id.header.size);
5815         if (ret)
5816                 goto out;
5817
5818         task_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, task);
5819         task_event->event_id.ppid = perf_event_pid(event, current);
5820
5821         task_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, task);
5822         task_event->event_id.ptid = perf_event_tid(event, current);
5823
5824         task_event->event_id.time = perf_event_clock(event);
5825
5826         perf_output_put(&handle, task_event->event_id);
5827
5828         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5829
5830         perf_output_end(&handle);
5831 out:
5832         task_event->event_id.header.size = size;
5833 }
5834
5835 static void perf_event_task(struct task_struct *task,
5836                               struct perf_event_context *task_ctx,
5837                               int new)
5838 {
5839         struct perf_task_event task_event;
5840
5841         if (!atomic_read(&nr_comm_events) &&
5842             !atomic_read(&nr_mmap_events) &&
5843             !atomic_read(&nr_task_events))
5844                 return;
5845
5846         task_event = (struct perf_task_event){
5847                 .task     = task,
5848                 .task_ctx = task_ctx,
5849                 .event_id    = {
5850                         .header = {
5851                                 .type = new ? PERF_RECORD_FORK : PERF_RECORD_EXIT,
5852                                 .misc = 0,
5853                                 .size = sizeof(task_event.event_id),
5854                         },
5855                         /* .pid  */
5856                         /* .ppid */
5857                         /* .tid  */
5858                         /* .ptid */
5859                         /* .time */
5860                 },
5861         };
5862
5863         perf_event_aux(perf_event_task_output,
5864                        &task_event,
5865                        task_ctx);
5866 }
5867
5868 void perf_event_fork(struct task_struct *task)
5869 {
5870         perf_event_task(task, NULL, 1);
5871 }
5872
5873 /*
5874  * comm tracking
5875  */
5876
5877 struct perf_comm_event {
5878         struct task_struct      *task;
5879         char                    *comm;
5880         int                     comm_size;
5881
5882         struct {
5883                 struct perf_event_header        header;
5884
5885                 u32                             pid;
5886                 u32                             tid;
5887         } event_id;
5888 };
5889
5890 static int perf_event_comm_match(struct perf_event *event)
5891 {
5892         return event->attr.comm;
5893 }
5894
5895 static void perf_event_comm_output(struct perf_event *event,
5896                                    void *data)
5897 {
5898         struct perf_comm_event *comm_event = data;
5899         struct perf_output_handle handle;
5900         struct perf_sample_data sample;
5901         int size = comm_event->event_id.header.size;
5902         int ret;
5903
5904         if (!perf_event_comm_match(event))
5905                 return;
5906
5907         perf_event_header__init_id(&comm_event->event_id.header, &sample, event);
5908         ret = perf_output_begin(&handle, event,
5909                                 comm_event->event_id.header.size);
5910
5911         if (ret)
5912                 goto out;
5913
5914         comm_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, comm_event->task);
5915         comm_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, comm_event->task);
5916
5917         perf_output_put(&handle, comm_event->event_id);
5918         __output_copy(&handle, comm_event->comm,
5919                                    comm_event->comm_size);
5920
5921         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5922
5923         perf_output_end(&handle);
5924 out:
5925         comm_event->event_id.header.size = size;
5926 }
5927
5928 static void perf_event_comm_event(struct perf_comm_event *comm_event)
5929 {
5930         char comm[TASK_COMM_LEN];
5931         unsigned int size;
5932
5933         memset(comm, 0, sizeof(comm));
5934         strlcpy(comm, comm_event->task->comm, sizeof(comm));
5935         size = ALIGN(strlen(comm)+1, sizeof(u64));
5936
5937         comm_event->comm = comm;
5938         comm_event->comm_size = size;
5939
5940         comm_event->event_id.header.size = sizeof(comm_event->event_id) + size;
5941
5942         perf_event_aux(perf_event_comm_output,
5943                        comm_event,
5944                        NULL);
5945 }
5946
5947 void perf_event_comm(struct task_struct *task, bool exec)
5948 {
5949         struct perf_comm_event comm_event;
5950
5951         if (!atomic_read(&nr_comm_events))
5952                 return;
5953
5954         comm_event = (struct perf_comm_event){
5955                 .task   = task,
5956                 /* .comm      */
5957                 /* .comm_size */
5958                 .event_id  = {
5959                         .header = {
5960                                 .type = PERF_RECORD_COMM,
5961                                 .misc = exec ? PERF_RECORD_MISC_COMM_EXEC : 0,
5962                                 /* .size */
5963                         },
5964                         /* .pid */
5965                         /* .tid */
5966                 },
5967         };
5968
5969         perf_event_comm_event(&comm_event);
5970 }
5971
5972 /*
5973  * mmap tracking
5974  */
5975
5976 struct perf_mmap_event {
5977         struct vm_area_struct   *vma;
5978
5979         const char              *file_name;
5980         int                     file_size;
5981         int                     maj, min;
5982         u64                     ino;
5983         u64                     ino_generation;
5984         u32                     prot, flags;
5985
5986         struct {
5987                 struct perf_event_header        header;
5988
5989                 u32                             pid;
5990                 u32                             tid;
5991                 u64                             start;
5992                 u64                             len;
5993                 u64                             pgoff;
5994         } event_id;
5995 };
5996
5997 static int perf_event_mmap_match(struct perf_event *event,
5998                                  void *data)
5999 {
6000         struct perf_mmap_event *mmap_event = data;
6001         struct vm_area_struct *vma = mmap_event->vma;
6002         int executable = vma->vm_flags & VM_EXEC;
6003
6004         return (!executable && event->attr.mmap_data) ||
6005                (executable && (event->attr.mmap || event->attr.mmap2));
6006 }
6007
6008 static void perf_event_mmap_output(struct perf_event *event,
6009                                    void *data)
6010 {
6011         struct perf_mmap_event *mmap_event = data;
6012         struct perf_output_handle handle;
6013         struct perf_sample_data sample;
6014         int size = mmap_event->event_id.header.size;
6015         int ret;
6016
6017         if (!perf_event_mmap_match(event, data))
6018                 return;
6019
6020         if (event->attr.mmap2) {
6021                 mmap_event->event_id.header.type = PERF_RECORD_MMAP2;
6022                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->maj);
6023                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->min);
6024                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->ino);
6025                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->ino_generation);
6026                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->prot);
6027                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->flags);
6028         }
6029
6030         perf_event_header__init_id(&mmap_event->event_id.header, &sample, event);
6031         ret = perf_output_begin(&handle, event,
6032                                 mmap_event->event_id.header.size);
6033         if (ret)
6034                 goto out;
6035
6036         mmap_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, current);
6037         mmap_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, current);
6038
6039         perf_output_put(&handle, mmap_event->event_id);
6040
6041         if (event->attr.mmap2) {
6042                 perf_output_put(&handle, mmap_event->maj);
6043                 perf_output_put(&handle, mmap_event->min);
6044                 perf_output_put(&handle, mmap_event->ino);
6045                 perf_output_put(&handle, mmap_event->ino_generation);
6046                 perf_output_put(&handle, mmap_event->prot);
6047                 perf_output_put(&handle, mmap_event->flags);
6048         }
6049
6050         __output_copy(&handle, mmap_event->file_name,
6051                                    mmap_event->file_size);
6052
6053         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
6054
6055         perf_output_end(&handle);
6056 out:
6057         mmap_event->event_id.header.size = size;
6058 }
6059
6060 static void perf_event_mmap_event(struct perf_mmap_event *mmap_event)
6061 {
6062         struct vm_area_struct *vma = mmap_event->vma;
6063         struct file *file = vma->vm_file;
6064         int maj = 0, min = 0;
6065         u64 ino = 0, gen = 0;
6066         u32 prot = 0, flags = 0;
6067         unsigned int size;
6068         char tmp[16];
6069         char *buf = NULL;
6070         char *name;
6071
6072         if (file) {
6073                 struct inode *inode;
6074                 dev_t dev;
6075
6076                 buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
6077                 if (!buf) {
6078                         name = "//enomem";
6079                         goto cpy_name;
6080                 }
6081                 /*
6082                  * d_path() works from the end of the rb backwards, so we
6083                  * need to add enough zero bytes after the string to handle
6084                  * the 64bit alignment we do later.
6085                  */
6086                 name = file_path(file, buf, PATH_MAX - sizeof(u64));
6087                 if (IS_ERR(name)) {
6088                         name = "//toolong";
6089                         goto cpy_name;
6090                 }
6091                 inode = file_inode(vma->vm_file);
6092                 dev = inode->i_sb->s_dev;
6093                 ino = inode->i_ino;
6094                 gen = inode->i_generation;
6095                 maj = MAJOR(dev);
6096                 min = MINOR(dev);
6097
6098                 if (vma->vm_flags & VM_READ)
6099                         prot |= PROT_READ;
6100                 if (vma->vm_flags & VM_WRITE)
6101                         prot |= PROT_WRITE;
6102                 if (vma->vm_flags & VM_EXEC)
6103                         prot |= PROT_EXEC;
6104
6105                 if (vma->vm_flags & VM_MAYSHARE)
6106                         flags = MAP_SHARED;
6107                 else
6108                         flags = MAP_PRIVATE;
6109
6110                 if (vma->vm_flags & VM_DENYWRITE)
6111                         flags |= MAP_DENYWRITE;
6112                 if (vma->vm_flags & VM_MAYEXEC)
6113                         flags |= MAP_EXECUTABLE;
6114                 if (vma->vm_flags & VM_LOCKED)
6115                         flags |= MAP_LOCKED;
6116                 if (vma->vm_flags & VM_HUGETLB)
6117                         flags |= MAP_HUGETLB;
6118
6119                 goto got_name;
6120         } else {
6121                 if (vma->vm_ops && vma->vm_ops->name) {
6122                         name = (char *) vma->vm_ops->name(vma);
6123                         if (name)
6124                                 goto cpy_name;
6125                 }
6126
6127                 name = (char *)arch_vma_name(vma);
6128                 if (name)
6129                         goto cpy_name;
6130
6131                 if (vma->vm_start <= vma->vm_mm->start_brk &&
6132                                 vma->vm_end >= vma->vm_mm->brk) {
6133                         name = "[heap]";
6134                         goto cpy_name;
6135                 }
6136                 if (vma->vm_start <= vma->vm_mm->start_stack &&
6137                                 vma->vm_end >= vma->vm_mm->start_stack) {
6138                         name = "[stack]";
6139                         goto cpy_name;
6140                 }
6141
6142                 name = "//anon";
6143                 goto cpy_name;
6144         }
6145
6146 cpy_name:
6147         strlcpy(tmp, name, sizeof(tmp));
6148         name = tmp;
6149 got_name:
6150         /*
6151          * Since our buffer works in 8 byte units we need to align our string
6152          * size to a multiple of 8. However, we must guarantee the tail end is
6153          * zero'd out to avoid leaking random bits to userspace.
6154          */
6155         size = strlen(name)+1;
6156         while (!IS_ALIGNED(size, sizeof(u64)))
6157                 name[size++] = '\0';
6158
6159         mmap_event->file_name = name;
6160         mmap_event->file_size = size;
6161         mmap_event->maj = maj;
6162         mmap_event->min = min;
6163         mmap_event->ino = ino;
6164         mmap_event->ino_generation = gen;
6165         mmap_event->prot = prot;
6166         mmap_event->flags = flags;
6167
6168         if (!(vma->vm_flags & VM_EXEC))
6169                 mmap_event->event_id.header.misc |= PERF_RECORD_MISC_MMAP_DATA;
6170
6171         mmap_event->event_id.header.size = sizeof(mmap_event->event_id) + size;
6172
6173         perf_event_aux(perf_event_mmap_output,
6174                        mmap_event,
6175                        NULL);
6176
6177         kfree(buf);
6178 }
6179
6180 void perf_event_mmap(struct vm_area_struct *vma)
6181 {
6182         struct perf_mmap_event mmap_event;
6183
6184         if (!atomic_read(&nr_mmap_events))
6185                 return;
6186
6187         mmap_event = (struct perf_mmap_event){
6188                 .vma    = vma,
6189                 /* .file_name */
6190                 /* .file_size */
6191                 .event_id  = {
6192                         .header = {
6193                                 .type = PERF_RECORD_MMAP,
6194                                 .misc = PERF_RECORD_MISC_USER,
6195                                 /* .size */
6196                         },
6197                         /* .pid */
6198                         /* .tid */
6199                         .start  = vma->vm_start,
6200                         .len    = vma->vm_end - vma->vm_start,
6201                         .pgoff  = (u64)vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT,
6202                 },
6203                 /* .maj (attr_mmap2 only) */
6204                 /* .min (attr_mmap2 only) */
6205                 /* .ino (attr_mmap2 only) */
6206                 /* .ino_generation (attr_mmap2 only) */
6207                 /* .prot (attr_mmap2 only) */
6208                 /* .flags (attr_mmap2 only) */
6209         };
6210
6211         perf_event_mmap_event(&mmap_event);
6212 }
6213
6214 void perf_event_aux_event(struct perf_event *event, unsigned long head,
6215                           unsigned long size, u64 flags)
6216 {
6217         struct perf_output_handle handle;
6218         struct perf_sample_data sample;
6219         struct perf_aux_event {
6220                 struct perf_event_header        header;
6221                 u64                             offset;
6222                 u64                             size;
6223                 u64                             flags;
6224         } rec = {
6225                 .header = {
6226                         .type = PERF_RECORD_AUX,
6227                         .misc = 0,
6228                         .size = sizeof(rec),
6229                 },
6230                 .offset         = head,
6231                 .size           = size,
6232                 .flags          = flags,
6233         };
6234         int ret;
6235
6236         perf_event_header__init_id(&rec.header, &sample, event);
6237         ret = perf_output_begin(&handle, event, rec.header.size);
6238
6239         if (ret)
6240                 return;
6241
6242         perf_output_put(&handle, rec);
6243         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
6244
6245         perf_output_end(&handle);
6246 }
6247
6248 /*
6249  * Lost/dropped samples logging
6250  */
6251 void perf_log_lost_samples(struct perf_event *event, u64 lost)
6252 {
6253         struct perf_output_handle handle;
6254         struct perf_sample_data sample;
6255         int ret;
6256
6257         struct {
6258                 struct perf_event_header        header;
6259                 u64                             lost;
6260         } lost_samples_event = {
6261                 .header = {
6262                         .type = PERF_RECORD_LOST_SAMPLES,
6263                         .misc = 0,
6264                         .size = sizeof(lost_samples_event),
6265                 },
6266                 .lost           = lost,
6267         };
6268
6269         perf_event_header__init_id(&lost_samples_event.header, &sample, event);
6270
6271         ret = perf_output_begin(&handle, event,
6272                                 lost_samples_event.header.size);
6273         if (ret)
6274                 return;
6275
6276         perf_output_put(&handle, lost_samples_event);
6277         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
6278         perf_output_end(&handle);
6279 }
6280
6281 /*
6282  * context_switch tracking
6283  */
6284
6285 struct perf_switch_event {
6286         struct task_struct      *task;
6287         struct task_struct      *next_prev;
6288
6289         struct {
6290                 struct perf_event_header        header;
6291                 u32                             next_prev_pid;
6292                 u32                             next_prev_tid;
6293         } event_id;
6294 };
6295
6296 static int perf_event_switch_match(struct perf_event *event)
6297 {
6298         return event->attr.context_switch;
6299 }
6300
6301 static void perf_event_switch_output(struct perf_event *event, void *data)
6302 {
6303         struct perf_switch_event *se = data;
6304         struct perf_output_handle handle;
6305         struct perf_sample_data sample;
6306         int ret;
6307
6308         if (!perf_event_switch_match(event))
6309                 return;
6310
6311         /* Only CPU-wide events are allowed to see next/prev pid/tid */
6312         if (event->ctx->task) {
6313                 se->event_id.header.type = PERF_RECORD_SWITCH;
6314                 se->event_id.header.size = sizeof(se->event_id.header);
6315         } else {
6316                 se->event_id.header.type = PERF_RECORD_SWITCH_CPU_WIDE;
6317                 se->event_id.header.size = sizeof(se->event_id);
6318                 se->event_id.next_prev_pid =
6319                                         perf_event_pid(event, se->next_prev);
6320                 se->event_id.next_prev_tid =
6321                                         perf_event_tid(event, se->next_prev);
6322         }
6323
6324         perf_event_header__init_id(&se->event_id.header, &sample, event);
6325
6326         ret = perf_output_begin(&handle, event, se->event_id.header.size);
6327         if (ret)
6328                 return;
6329
6330         if (event->ctx->task)
6331                 perf_output_put(&handle, se->event_id.header);
6332         else
6333                 perf_output_put(&handle, se->event_id);
6334
6335         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
6336
6337         perf_output_end(&handle);
6338 }
6339
6340 static void perf_event_switch(struct task_struct *task,
6341                               struct task_struct *next_prev, bool sched_in)
6342 {
6343         struct perf_switch_event switch_event;
6344
6345         /* N.B. caller checks nr_switch_events != 0 */
6346
6347         switch_event = (struct perf_switch_event){
6348                 .task           = task,
6349                 .next_prev      = next_prev,
6350                 .event_id       = {
6351                         .header = {
6352                                 /* .type */
6353                                 .misc = sched_in ? 0 : PERF_RECORD_MISC_SWITCH_OUT,
6354                                 /* .size */
6355                         },
6356                         /* .next_prev_pid */
6357                         /* .next_prev_tid */
6358                 },
6359         };
6360
6361         perf_event_aux(perf_event_switch_output,
6362                        &switch_event,
6363                        NULL);
6364 }
6365
6366 /*
6367  * IRQ throttle logging
6368  */
6369
6370 static void perf_log_throttle(struct perf_event *event, int enable)
6371 {
6372         struct perf_output_handle handle;
6373         struct perf_sample_data sample;
6374         int ret;
6375
6376         struct {
6377                 struct perf_event_header        header;
6378                 u64                             time;
6379                 u64                             id;
6380                 u64                             stream_id;
6381         } throttle_event = {
6382                 .header = {
6383                         .type = PERF_RECORD_THROTTLE,
6384                         .misc = 0,
6385                         .size = sizeof(throttle_event),
6386                 },
6387                 .time           = perf_event_clock(event),
6388                 .id             = primary_event_id(event),
6389                 .stream_id      = event->id,
6390         };
6391
6392         if (enable)
6393                 throttle_event.header.type = PERF_RECORD_UNTHROTTLE;
6394
6395         perf_event_header__init_id(&throttle_event.header, &sample, event);
6396
6397         ret = perf_output_begin(&handle, event,
6398                                 throttle_event.header.size);
6399         if (ret)
6400                 return;
6401
6402         perf_output_put(&handle, throttle_event);
6403         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
6404         perf_output_end(&handle);
6405 }
6406
6407 static void perf_log_itrace_start(struct perf_event *event)
6408 {
6409         struct perf_output_handle handle;
6410         struct perf_sample_data sample;
6411         struct perf_aux_event {
6412                 struct perf_event_header        header;
6413                 u32                             pid;
6414                 u32                             tid;
6415         } rec;
6416         int ret;
6417
6418         if (event->parent)
6419                 event = event->parent;
6420
6421         if (!(event->pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_ITRACE) ||
6422             event->hw.itrace_started)
6423                 return;
6424
6425         rec.header.type = PERF_RECORD_ITRACE_START;
6426         rec.header.misc = 0;
6427         rec.header.size = sizeof(rec);
6428         rec.pid = perf_event_pid(event, current);
6429         rec.tid = perf_event_tid(event, current);
6430
6431         perf_event_header__init_id(&rec.header, &sample, event);
6432         ret = perf_output_begin(&handle, event, rec.header.size);
6433
6434         if (ret)
6435                 return;
6436
6437         perf_output_put(&handle, rec);
6438         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
6439
6440         perf_output_end(&handle);
6441 }
6442
6443 /*
6444  * Generic event overflow handling, sampling.
6445  */
6446
6447 static int __perf_event_overflow(struct perf_event *event,
6448                                    int throttle, struct perf_sample_data *data,
6449                                    struct pt_regs *regs)
6450 {
6451         int events = atomic_read(&event->event_limit);
6452         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6453         u64 seq;
6454         int ret = 0;
6455
6456         /*
6457          * Non-sampling counters might still use the PMI to fold short
6458          * hardware counters, ignore those.
6459          */
6460         if (unlikely(!is_sampling_event(event)))
6461                 return 0;
6462
6463         seq = __this_cpu_read(perf_throttled_seq);
6464         if (seq != hwc->interrupts_seq) {
6465                 hwc->interrupts_seq = seq;
6466                 hwc->interrupts = 1;
6467         } else {
6468                 hwc->interrupts++;
6469                 if (unlikely(throttle
6470                              && hwc->interrupts >= max_samples_per_tick)) {
6471                         __this_cpu_inc(perf_throttled_count);
6472                         tick_dep_set_cpu(smp_processor_id(), TICK_DEP_BIT_PERF_EVENTS);
6473                         hwc->interrupts = MAX_INTERRUPTS;
6474                         perf_log_throttle(event, 0);
6475                         ret = 1;
6476                 }
6477         }
6478
6479         if (event->attr.freq) {
6480                 u64 now = perf_clock();
6481                 s64 delta = now - hwc->freq_time_stamp;
6482
6483                 hwc->freq_time_stamp = now;
6484
6485                 if (delta > 0 && delta < 2*TICK_NSEC)
6486                         perf_adjust_period(event, delta, hwc->last_period, true);
6487         }
6488
6489         /*
6490          * XXX event_limit might not quite work as expected on inherited
6491          * events
6492          */
6493
6494         event->pending_kill = POLL_IN;
6495         if (events && atomic_dec_and_test(&event->event_limit)) {
6496                 ret = 1;
6497                 event->pending_kill = POLL_HUP;
6498                 event->pending_disable = 1;
6499                 irq_work_queue(&event->pending);
6500         }
6501
6502         if (event->overflow_handler)
6503                 event->overflow_handler(event, data, regs);
6504         else
6505                 perf_event_output(event, data, regs);
6506
6507         if (*perf_event_fasync(event) && event->pending_kill) {
6508                 event->pending_wakeup = 1;
6509                 irq_work_queue(&event->pending);
6510         }
6511
6512         return ret;
6513 }
6514
6515 int perf_event_overflow(struct perf_event *event,
6516                           struct perf_sample_data *data,
6517                           struct pt_regs *regs)
6518 {
6519         return __perf_event_overflow(event, 1, data, regs);
6520 }
6521
6522 /*
6523  * Generic software event infrastructure
6524  */
6525
6526 struct swevent_htable {
6527         struct swevent_hlist            *swevent_hlist;
6528         struct mutex                    hlist_mutex;
6529         int                             hlist_refcount;
6530
6531         /* Recursion avoidance in each contexts */
6532         int                             recursion[PERF_NR_CONTEXTS];
6533 };
6534
6535 static DEFINE_PER_CPU(struct swevent_htable, swevent_htable);
6536
6537 /*
6538  * We directly increment event->count and keep a second value in
6539  * event->hw.period_left to count intervals. This period event
6540  * is kept in the range [-sample_period, 0] so that we can use the
6541  * sign as trigger.
6542  */
6543
6544 u64 perf_swevent_set_period(struct perf_event *event)
6545 {
6546         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6547         u64 period = hwc->last_period;
6548         u64 nr, offset;
6549         s64 old, val;
6550
6551         hwc->last_period = hwc->sample_period;
6552
6553 again:
6554         old = val = local64_read(&hwc->period_left);
6555         if (val < 0)
6556                 return 0;
6557
6558         nr = div64_u64(period + val, period);
6559         offset = nr * period;
6560         val -= offset;
6561         if (local64_cmpxchg(&hwc->period_left, old, val) != old)
6562                 goto again;
6563
6564         return nr;
6565 }
6566
6567 static void perf_swevent_overflow(struct perf_event *event, u64 overflow,
6568                                     struct perf_sample_data *data,
6569                                     struct pt_regs *regs)
6570 {
6571         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6572         int throttle = 0;
6573
6574         if (!overflow)
6575                 overflow = perf_swevent_set_period(event);
6576
6577         if (hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS)
6578                 return;
6579
6580         for (; overflow; overflow--) {
6581                 if (__perf_event_overflow(event, throttle,
6582                                             data, regs)) {
6583                         /*
6584                          * We inhibit the overflow from happening when
6585                          * hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS.
6586                          */
6587                         break;
6588                 }
6589                 throttle = 1;
6590         }
6591 }
6592
6593 static void perf_swevent_event(struct perf_event *event, u64 nr,
6594                                struct perf_sample_data *data,
6595                                struct pt_regs *regs)
6596 {
6597         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6598
6599         local64_add(nr, &event->count);
6600
6601         if (!regs)
6602                 return;
6603
6604         if (!is_sampling_event(event))
6605                 return;
6606
6607         if ((event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD) && !event->attr.freq) {
6608                 data->period = nr;
6609                 return perf_swevent_overflow(event, 1, data, regs);
6610         } else
6611                 data->period = event->hw.last_period;
6612
6613         if (nr == 1 && hwc->sample_period == 1 && !event->attr.freq)
6614                 return perf_swevent_overflow(event, 1, data, regs);
6615
6616         if (local64_add_negative(nr, &hwc->period_left))
6617                 return;
6618
6619         perf_swevent_overflow(event, 0, data, regs);
6620 }
6621
6622 static int perf_exclude_event(struct perf_event *event,
6623                               struct pt_regs *regs)
6624 {
6625         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
6626                 return 1;
6627
6628         if (regs) {
6629                 if (event->attr.exclude_user && user_mode(regs))
6630                         return 1;
6631
6632                 if (event->attr.exclude_kernel && !user_mode(regs))
6633                         return 1;
6634         }
6635
6636         return 0;
6637 }
6638
6639 static int perf_swevent_match(struct perf_event *event,
6640                                 enum perf_type_id type,
6641                                 u32 event_id,
6642                                 struct perf_sample_data *data,
6643                                 struct pt_regs *regs)
6644 {
6645         if (event->attr.type != type)
6646                 return 0;
6647
6648         if (event->attr.config != event_id)
6649                 return 0;
6650
6651         if (perf_exclude_event(event, regs))
6652                 return 0;
6653
6654         return 1;
6655 }
6656
6657 static inline u64 swevent_hash(u64 type, u32 event_id)
6658 {
6659         u64 val = event_id | (type << 32);
6660
6661         return hash_64(val, SWEVENT_HLIST_BITS);
6662 }
6663
6664 static inline struct hlist_head *
6665 __find_swevent_head(struct swevent_hlist *hlist, u64 type, u32 event_id)
6666 {
6667         u64 hash = swevent_hash(type, event_id);
6668
6669         return &hlist->heads[hash];
6670 }
6671
6672 /* For the read side: events when they trigger */
6673 static inline struct hlist_head *
6674 find_swevent_head_rcu(struct swevent_htable *swhash, u64 type, u32 event_id)
6675 {
6676         struct swevent_hlist *hlist;
6677
6678         hlist = rcu_dereference(swhash->swevent_hlist);
6679         if (!hlist)
6680                 return NULL;
6681
6682         return __find_swevent_head(hlist, type, event_id);
6683 }
6684
6685 /* For the event head insertion and removal in the hlist */
6686 static inline struct hlist_head *
6687 find_swevent_head(struct swevent_htable *swhash, struct perf_event *event)
6688 {
6689         struct swevent_hlist *hlist;
6690         u32 event_id = event->attr.config;
6691         u64 type = event->attr.type;
6692
6693         /*
6694          * Event scheduling is always serialized against hlist allocation
6695          * and release. Which makes the protected version suitable here.
6696          * The context lock guarantees that.
6697          */
6698         hlist = rcu_dereference_protected(swhash->swevent_hlist,
6699                                           lockdep_is_held(&event->ctx->lock));
6700         if (!hlist)
6701                 return NULL;
6702
6703         return __find_swevent_head(hlist, type, event_id);
6704 }
6705
6706 static void do_perf_sw_event(enum perf_type_id type, u32 event_id,
6707                                     u64 nr,
6708                                     struct perf_sample_data *data,
6709                                     struct pt_regs *regs)
6710 {
6711         struct swevent_htable *swhash = this_cpu_ptr(&swevent_htable);
6712         struct perf_event *event;
6713         struct hlist_head *head;
6714
6715         rcu_read_lock();
6716         head = find_swevent_head_rcu(swhash, type, event_id);
6717         if (!head)
6718                 goto end;
6719
6720         hlist_for_each_entry_rcu(event, head, hlist_entry) {
6721                 if (perf_swevent_match(event, type, event_id, data, regs))
6722                         perf_swevent_event(event, nr, data, regs);
6723         }
6724 end:
6725         rcu_read_unlock();
6726 }
6727
6728 DEFINE_PER_CPU(struct pt_regs, __perf_regs[4]);
6729
6730 int perf_swevent_get_recursion_context(void)
6731 {
6732         struct swevent_htable *swhash = this_cpu_ptr(&swevent_htable);
6733
6734         return get_recursion_context(swhash->recursion);
6735 }
6736 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_swevent_get_recursion_context);
6737
6738 inline void perf_swevent_put_recursion_context(int rctx)
6739 {
6740         struct swevent_htable *swhash = this_cpu_ptr(&swevent_htable);
6741
6742         put_recursion_context(swhash->recursion, rctx);
6743 }
6744
6745 void ___perf_sw_event(u32 event_id, u64 nr, struct pt_regs *regs, u64 addr)
6746 {
6747         struct perf_sample_data data;
6748
6749         if (WARN_ON_ONCE(!regs))
6750                 return;
6751
6752         perf_sample_data_init(&data, addr, 0);
6753         do_perf_sw_event(PERF_TYPE_SOFTWARE, event_id, nr, &data, regs);
6754 }
6755
6756 void __perf_sw_event(u32 event_id, u64 nr, struct pt_regs *regs, u64 addr)
6757 {
6758         int rctx;
6759
6760         preempt_disable_notrace();
6761         rctx = perf_swevent_get_recursion_context();
6762         if (unlikely(rctx < 0))
6763                 goto fail;
6764
6765         ___perf_sw_event(event_id, nr, regs, addr);
6766
6767         perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
6768 fail:
6769         preempt_enable_notrace();
6770 }
6771
6772 static void perf_swevent_read(struct perf_event *event)
6773 {
6774 }
6775
6776 static int perf_swevent_add(struct perf_event *event, int flags)
6777 {
6778         struct swevent_htable *swhash = this_cpu_ptr(&swevent_htable);
6779         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6780         struct hlist_head *head;
6781
6782         if (is_sampling_event(event)) {
6783                 hwc->last_period = hwc->sample_period;
6784                 perf_swevent_set_period(event);
6785         }
6786
6787         hwc->state = !(flags & PERF_EF_START);
6788
6789         head = find_swevent_head(swhash, event);
6790         if (WARN_ON_ONCE(!head))
6791                 return -EINVAL;
6792
6793         hlist_add_head_rcu(&event->hlist_entry, head);
6794         perf_event_update_userpage(event);
6795
6796         return 0;
6797 }
6798
6799 static void perf_swevent_del(struct perf_event *event, int flags)
6800 {
6801         hlist_del_rcu(&event->hlist_entry);
6802 }
6803
6804 static void perf_swevent_start(struct perf_event *event, int flags)
6805 {
6806         event->hw.state = 0;
6807 }
6808
6809 static void perf_swevent_stop(struct perf_event *event, int flags)
6810 {
6811         event->hw.state = PERF_HES_STOPPED;
6812 }
6813
6814 /* Deref the hlist from the update side */
6815 static inline struct swevent_hlist *
6816 swevent_hlist_deref(struct swevent_htable *swhash)
6817 {
6818         return rcu_dereference_protected(swhash->swevent_hlist,
6819                                          lockdep_is_held(&swhash->hlist_mutex));
6820 }
6821
6822 static void swevent_hlist_release(struct swevent_htable *swhash)
6823 {
6824         struct swevent_hlist *hlist = swevent_hlist_deref(swhash);
6825
6826         if (!hlist)
6827                 return;
6828
6829         RCU_INIT_POINTER(swhash->swevent_hlist, NULL);
6830         kfree_rcu(hlist, rcu_head);
6831 }
6832
6833 static void swevent_hlist_put_cpu(int cpu)
6834 {
6835         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
6836
6837         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
6838
6839         if (!--swhash->hlist_refcount)
6840                 swevent_hlist_release(swhash);
6841
6842         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
6843 }
6844
6845 static void swevent_hlist_put(void)
6846 {
6847         int cpu;
6848
6849         for_each_possible_cpu(cpu)
6850                 swevent_hlist_put_cpu(cpu);
6851 }
6852
6853 static int swevent_hlist_get_cpu(int cpu)
6854 {
6855         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
6856         int err = 0;
6857
6858         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
6859         if (!swevent_hlist_deref(swhash) && cpu_online(cpu)) {
6860                 struct swevent_hlist *hlist;
6861
6862                 hlist = kzalloc(sizeof(*hlist), GFP_KERNEL);
6863                 if (!hlist) {
6864                         err = -ENOMEM;
6865                         goto exit;
6866                 }
6867                 rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, hlist);
6868         }
6869         swhash->hlist_refcount++;
6870 exit:
6871         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
6872
6873         return err;
6874 }
6875
6876 static int swevent_hlist_get(void)
6877 {
6878         int err, cpu, failed_cpu;
6879
6880         get_online_cpus();
6881         for_each_possible_cpu(cpu) {
6882                 err = swevent_hlist_get_cpu(cpu);
6883                 if (err) {
6884                         failed_cpu = cpu;
6885                         goto fail;
6886                 }
6887         }
6888         put_online_cpus();
6889
6890         return 0;
6891 fail:
6892         for_each_possible_cpu(cpu) {
6893                 if (cpu == failed_cpu)
6894                         break;
6895                 swevent_hlist_put_cpu(cpu);
6896         }
6897
6898         put_online_cpus();
6899         return err;
6900 }
6901
6902 struct static_key perf_swevent_enabled[PERF_COUNT_SW_MAX];
6903
6904 static void sw_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
6905 {
6906         u64 event_id = event->attr.config;
6907
6908         WARN_ON(event->parent);
6909
6910         static_key_slow_dec(&perf_swevent_enabled[event_id]);
6911         swevent_hlist_put();
6912 }
6913
6914 static int perf_swevent_init(struct perf_event *event)
6915 {
6916         u64 event_id = event->attr.config;
6917
6918         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
6919                 return -ENOENT;
6920
6921         /*
6922          * no branch sampling for software events
6923          */
6924         if (has_branch_stack(event))
6925                 return -EOPNOTSUPP;
6926
6927         switch (event_id) {
6928         case PERF_COUNT_SW_CPU_CLOCK:
6929         case PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK:
6930                 return -ENOENT;
6931
6932         default:
6933                 break;
6934         }
6935
6936         if (event_id >= PERF_COUNT_SW_MAX)
6937                 return -ENOENT;
6938
6939         if (!event->parent) {
6940                 int err;
6941
6942                 err = swevent_hlist_get();
6943                 if (err)
6944                         return err;
6945
6946                 static_key_slow_inc(&perf_swevent_enabled[event_id]);
6947                 event->destroy = sw_perf_event_destroy;
6948         }
6949
6950         return 0;
6951 }
6952
6953 static struct pmu perf_swevent = {
6954         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
6955
6956         .capabilities   = PERF_PMU_CAP_NO_NMI,
6957
6958         .event_init     = perf_swevent_init,
6959         .add            = perf_swevent_add,
6960         .del            = perf_swevent_del,
6961         .start          = perf_swevent_start,
6962         .stop           = perf_swevent_stop,
6963         .read           = perf_swevent_read,
6964 };
6965
6966 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
6967
6968 static int perf_tp_filter_match(struct perf_event *event,
6969                                 struct perf_sample_data *data)
6970 {
6971         void *record = data->raw->data;
6972
6973         /* only top level events have filters set */
6974         if (event->parent)
6975                 event = event->parent;
6976
6977         if (likely(!event->filter) || filter_match_preds(event->filter, record))
6978                 return 1;
6979         return 0;
6980 }
6981
6982 static int perf_tp_event_match(struct perf_event *event,
6983                                 struct perf_sample_data *data,
6984                                 struct pt_regs *regs)
6985 {
6986         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
6987                 return 0;
6988         /*
6989          * All tracepoints are from kernel-space.
6990          */
6991         if (event->attr.exclude_kernel)
6992                 return 0;
6993
6994         if (!perf_tp_filter_match(event, data))
6995                 return 0;
6996
6997         return 1;
6998 }
6999
7000 void perf_tp_event(u64 addr, u64 count, void *record, int entry_size,
7001                    struct pt_regs *regs, struct hlist_head *head, int rctx,
7002                    struct task_struct *task)
7003 {
7004         struct perf_sample_data data;
7005         struct perf_event *event;
7006
7007         struct perf_raw_record raw = {
7008                 .size = entry_size,
7009                 .data = record,
7010         };
7011
7012         perf_sample_data_init(&data, addr, 0);
7013         data.raw = &raw;
7014
7015         hlist_for_each_entry_rcu(event, head, hlist_entry) {
7016                 if (perf_tp_event_match(event, &data, regs))
7017                         perf_swevent_event(event, count, &data, regs);
7018         }
7019
7020         /*
7021          * If we got specified a target task, also iterate its context and
7022          * deliver this event there too.
7023          */
7024         if (task && task != current) {
7025                 struct perf_event_context *ctx;
7026                 struct trace_entry *entry = record;
7027
7028                 rcu_read_lock();
7029                 ctx = rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[perf_sw_context]);
7030                 if (!ctx)
7031                         goto unlock;
7032
7033                 list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
7034                         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
7035                                 continue;
7036                         if (event->attr.config != entry->type)
7037                                 continue;
7038                         if (perf_tp_event_match(event, &data, regs))
7039                                 perf_swevent_event(event, count, &data, regs);
7040                 }
7041 unlock:
7042                 rcu_read_unlock();
7043         }
7044
7045         perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
7046 }
7047 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_tp_event);
7048
7049 static void tp_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
7050 {
7051         perf_trace_destroy(event);
7052 }
7053
7054 static int perf_tp_event_init(struct perf_event *event)
7055 {
7056         int err;
7057
7058         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
7059                 return -ENOENT;
7060
7061         /*
7062          * no branch sampling for tracepoint events
7063          */
7064         if (has_branch_stack(event))
7065                 return -EOPNOTSUPP;
7066
7067         err = perf_trace_init(event);
7068         if (err)
7069                 return err;
7070
7071         event->destroy = tp_perf_event_destroy;
7072
7073         return 0;
7074 }
7075
7076 static struct pmu perf_tracepoint = {
7077         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
7078
7079         .event_init     = perf_tp_event_init,
7080         .add            = perf_trace_add,
7081         .del            = perf_trace_del,
7082         .start          = perf_swevent_start,
7083         .stop           = perf_swevent_stop,
7084         .read           = perf_swevent_read,
7085 };
7086
7087 static inline void perf_tp_register(void)
7088 {
7089         perf_pmu_register(&perf_tracepoint, "tracepoint", PERF_TYPE_TRACEPOINT);
7090 }
7091
7092 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg)
7093 {
7094         char *filter_str;
7095         int ret;
7096
7097         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
7098                 return -EINVAL;
7099
7100         filter_str = strndup_user(arg, PAGE_SIZE);
7101         if (IS_ERR(filter_str))
7102                 return PTR_ERR(filter_str);
7103
7104         ret = ftrace_profile_set_filter(event, event->attr.config, filter_str);
7105
7106         kfree(filter_str);
7107         return ret;
7108 }
7109
7110 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event)
7111 {
7112         ftrace_profile_free_filter(event);
7113 }
7114
7115 static int perf_event_set_bpf_prog(struct perf_event *event, u32 prog_fd)
7116 {
7117         struct bpf_prog *prog;
7118
7119         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
7120                 return -EINVAL;
7121
7122         if (event->tp_event->prog)
7123                 return -EEXIST;
7124
7125         if (!(event->tp_event->flags & TRACE_EVENT_FL_UKPROBE))
7126                 /* bpf programs can only be attached to u/kprobes */
7127                 return -EINVAL;
7128
7129         prog = bpf_prog_get(prog_fd);
7130         if (IS_ERR(prog))
7131                 return PTR_ERR(prog);
7132
7133         if (prog->type != BPF_PROG_TYPE_KPROBE) {
7134                 /* valid fd, but invalid bpf program type */
7135                 bpf_prog_put(prog);
7136                 return -EINVAL;
7137         }
7138
7139         event->tp_event->prog = prog;
7140
7141         return 0;
7142 }
7143
7144 static void perf_event_free_bpf_prog(struct perf_event *event)
7145 {
7146         struct bpf_prog *prog;
7147
7148         if (!event->tp_event)
7149                 return;
7150
7151         prog = event->tp_event->prog;
7152         if (prog) {
7153                 event->tp_event->prog = NULL;
7154                 bpf_prog_put(prog);
7155         }
7156 }
7157
7158 #else
7159
7160 static inline void perf_tp_register(void)
7161 {
7162 }
7163
7164 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg)
7165 {
7166         return -ENOENT;
7167 }
7168
7169 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event)
7170 {
7171 }
7172
7173 static int perf_event_set_bpf_prog(struct perf_event *event, u32 prog_fd)
7174 {
7175         return -ENOENT;
7176 }
7177
7178 static void perf_event_free_bpf_prog(struct perf_event *event)
7179 {
7180 }
7181 #endif /* CONFIG_EVENT_TRACING */
7182
7183 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
7184 void perf_bp_event(struct perf_event *bp, void *data)
7185 {
7186         struct perf_sample_data sample;
7187         struct pt_regs *regs = data;
7188
7189         perf_sample_data_init(&sample, bp->attr.bp_addr, 0);
7190
7191         if (!bp->hw.state && !perf_exclude_event(bp, regs))
7192                 perf_swevent_event(bp, 1, &sample, regs);
7193 }
7194 #endif
7195
7196 /*
7197  * hrtimer based swevent callback
7198  */
7199
7200 static enum hrtimer_restart perf_swevent_hrtimer(struct hrtimer *hrtimer)
7201 {
7202         enum hrtimer_restart ret = HRTIMER_RESTART;
7203         struct perf_sample_data data;
7204         struct pt_regs *regs;
7205         struct perf_event *event;
7206         u64 period;
7207
7208         event = container_of(hrtimer, struct perf_event, hw.hrtimer);
7209
7210         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
7211                 return HRTIMER_NORESTART;
7212
7213         event->pmu->read(event);
7214
7215         perf_sample_data_init(&data, 0, event->hw.last_period);
7216         regs = get_irq_regs();
7217
7218         if (regs && !perf_exclude_event(event, regs)) {
7219                 if (!(event->attr.exclude_idle && is_idle_task(current)))
7220                         if (__perf_event_overflow(event, 1, &data, regs))
7221                                 ret = HRTIMER_NORESTART;
7222         }
7223
7224         period = max_t(u64, 10000, event->hw.sample_period);
7225         hrtimer_forward_now(hrtimer, ns_to_ktime(period));
7226
7227         return ret;
7228 }
7229
7230 static void perf_swevent_start_hrtimer(struct perf_event *event)
7231 {
7232         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
7233         s64 period;
7234
7235         if (!is_sampling_event(event))
7236                 return;
7237
7238         period = local64_read(&hwc->period_left);
7239         if (period) {
7240                 if (period < 0)
7241                         period = 10000;
7242
7243                 local64_set(&hwc->period_left, 0);
7244         } else {
7245                 period = max_t(u64, 10000, hwc->sample_period);
7246         }
7247         hrtimer_start(&hwc->hrtimer, ns_to_ktime(period),
7248                       HRTIMER_MODE_REL_PINNED);
7249 }
7250
7251 static void perf_swevent_cancel_hrtimer(struct perf_event *event)
7252 {
7253         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
7254
7255         if (is_sampling_event(event)) {
7256                 ktime_t remaining = hrtimer_get_remaining(&hwc->hrtimer);
7257                 local64_set(&hwc->period_left, ktime_to_ns(remaining));
7258
7259                 hrtimer_cancel(&hwc->hrtimer);
7260         }
7261 }
7262
7263 static void perf_swevent_init_hrtimer(struct perf_event *event)
7264 {
7265         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
7266
7267         if (!is_sampling_event(event))
7268                 return;
7269
7270         hrtimer_init(&hwc->hrtimer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
7271         hwc->hrtimer.function = perf_swevent_hrtimer;
7272
7273         /*
7274          * Since hrtimers have a fixed rate, we can do a static freq->period
7275          * mapping and avoid the whole period adjust feedback stuff.
7276          */
7277         if (event->attr.freq) {
7278                 long freq = event->attr.sample_freq;
7279
7280                 event->attr.sample_period = NSEC_PER_SEC / freq;
7281                 hwc->sample_period = event->attr.sample_period;
7282                 local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
7283                 hwc->last_period = hwc->sample_period;
7284                 event->attr.freq = 0;
7285         }
7286 }
7287
7288 /*
7289  * Software event: cpu wall time clock
7290  */
7291
7292 static void cpu_clock_event_update(struct perf_event *event)
7293 {
7294         s64 prev;
7295         u64 now;
7296
7297         now = local_clock();
7298         prev = local64_xchg(&event->hw.prev_count, now);
7299         local64_add(now - prev, &event->count);
7300 }
7301
7302 static void cpu_clock_event_start(struct perf_event *event, int flags)
7303 {
7304         local64_set(&event->hw.prev_count, local_clock());
7305         perf_swevent_start_hrtimer(event);
7306 }
7307
7308 static void cpu_clock_event_stop(struct perf_event *event, int flags)
7309 {
7310         perf_swevent_cancel_hrtimer(event);
7311         cpu_clock_event_update(event);
7312 }
7313
7314 static int cpu_clock_event_add(struct perf_event *event, int flags)
7315 {
7316         if (flags & PERF_EF_START)
7317                 cpu_clock_event_start(event, flags);
7318         perf_event_update_userpage(event);
7319
7320         return 0;
7321 }
7322
7323 static void cpu_clock_event_del(struct perf_event *event, int flags)
7324 {
7325         cpu_clock_event_stop(event, flags);
7326 }
7327
7328 static void cpu_clock_event_read(struct perf_event *event)
7329 {
7330         cpu_clock_event_update(event);
7331 }
7332
7333 static int cpu_clock_event_init(struct perf_event *event)
7334 {
7335         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
7336                 return -ENOENT;
7337
7338         if (event->attr.config != PERF_COUNT_SW_CPU_CLOCK)
7339                 return -ENOENT;
7340
7341         /*
7342          * no branch sampling for software events
7343          */
7344         if (has_branch_stack(event))
7345                 return -EOPNOTSUPP;
7346
7347         perf_swevent_init_hrtimer(event);
7348
7349         return 0;
7350 }
7351
7352 static struct pmu perf_cpu_clock = {
7353         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
7354
7355         .capabilities   = PERF_PMU_CAP_NO_NMI,
7356
7357         .event_init     = cpu_clock_event_init,
7358         .add            = cpu_clock_event_add,
7359         .del            = cpu_clock_event_del,
7360         .start          = cpu_clock_event_start,
7361         .stop           = cpu_clock_event_stop,
7362         .read           = cpu_clock_event_read,
7363 };
7364
7365 /*
7366  * Software event: task time clock
7367  */
7368
7369 static void task_clock_event_update(struct perf_event *event, u64 now)
7370 {
7371         u64 prev;
7372         s64 delta;
7373
7374         prev = local64_xchg(&event->hw.prev_count, now);
7375         delta = now - prev;
7376         local64_add(delta, &event->count);
7377 }
7378
7379 static void task_clock_event_start(struct perf_event *event, int flags)
7380 {
7381         local64_set(&event->hw.prev_count, event->ctx->time);
7382         perf_swevent_start_hrtimer(event);
7383 }
7384
7385 static void task_clock_event_stop(struct perf_event *event, int flags)
7386 {
7387         perf_swevent_cancel_hrtimer(event);
7388         task_clock_event_update(event, event->ctx->time);
7389 }
7390
7391 static int task_clock_event_add(struct perf_event *event, int flags)
7392 {
7393         if (flags & PERF_EF_START)
7394                 task_clock_event_start(event, flags);
7395         perf_event_update_userpage(event);
7396
7397         return 0;
7398 }
7399
7400 static void task_clock_event_del(struct perf_event *event, int flags)
7401 {
7402         task_clock_event_stop(event, PERF_EF_UPDATE);
7403 }
7404
7405 static void task_clock_event_read(struct perf_event *event)
7406 {
7407         u64 now = perf_clock();
7408         u64 delta = now - event->ctx->timestamp;
7409         u64 time = event->ctx->time + delta;
7410
7411         task_clock_event_update(event, time);
7412 }
7413
7414 static int task_clock_event_init(struct perf_event *event)
7415 {
7416         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
7417                 return -ENOENT;
7418
7419         if (event->attr.config != PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK)
7420                 return -ENOENT;
7421
7422         /*
7423          * no branch sampling for software events
7424          */
7425         if (has_branch_stack(event))
7426                 return -EOPNOTSUPP;
7427
7428         perf_swevent_init_hrtimer(event);
7429
7430         return 0;
7431 }
7432
7433 static struct pmu perf_task_clock = {
7434         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
7435
7436         .capabilities   = PERF_PMU_CAP_NO_NMI,
7437
7438         .event_init     = task_clock_event_init,
7439         .add            = task_clock_event_add,
7440         .del            = task_clock_event_del,
7441         .start          = task_clock_event_start,
7442         .stop           = task_clock_event_stop,
7443         .read           = task_clock_event_read,
7444 };
7445
7446 static void perf_pmu_nop_void(struct pmu *pmu)
7447 {
7448 }
7449
7450 static void perf_pmu_nop_txn(struct pmu *pmu, unsigned int flags)
7451 {
7452 }
7453
7454 static int perf_pmu_nop_int(struct pmu *pmu)
7455 {
7456         return 0;
7457 }
7458
7459 static DEFINE_PER_CPU(unsigned int, nop_txn_flags);
7460
7461 static void perf_pmu_start_txn(struct pmu *pmu, unsigned int flags)
7462 {
7463         __this_cpu_write(nop_txn_flags, flags);
7464
7465         if (flags & ~PERF_PMU_TXN_ADD)
7466                 return;
7467
7468         perf_pmu_disable(pmu);
7469 }
7470
7471 static int perf_pmu_commit_txn(struct pmu *pmu)
7472 {
7473         unsigned int flags = __this_cpu_read(nop_txn_flags);
7474
7475         __this_cpu_write(nop_txn_flags, 0);
7476
7477         if (flags & ~PERF_PMU_TXN_ADD)
7478                 return 0;
7479
7480         perf_pmu_enable(pmu);
7481         return 0;
7482 }
7483
7484 static void perf_pmu_cancel_txn(struct pmu *pmu)
7485 {
7486         unsigned int flags =  __this_cpu_read(nop_txn_flags);
7487
7488         __this_cpu_write(nop_txn_flags, 0);
7489
7490         if (flags & ~PERF_PMU_TXN_ADD)
7491                 return;
7492
7493         perf_pmu_enable(pmu);
7494 }
7495
7496 static int perf_event_idx_default(struct perf_event *event)
7497 {
7498         return 0;
7499 }
7500
7501 /*
7502  * Ensures all contexts with the same task_ctx_nr have the same
7503  * pmu_cpu_context too.
7504  */
7505 static struct perf_cpu_context __percpu *find_pmu_context(int ctxn)
7506 {
7507         struct pmu *pmu;
7508
7509         if (ctxn < 0)
7510                 return NULL;
7511
7512         list_for_each_entry(pmu, &pmus, entry) {
7513                 if (pmu->task_ctx_nr == ctxn)
7514                         return pmu->pmu_cpu_context;
7515         }
7516
7517         return NULL;
7518 }
7519
7520 static void update_pmu_context(struct pmu *pmu, struct pmu *old_pmu)
7521 {
7522         int cpu;
7523
7524         for_each_possible_cpu(cpu) {
7525                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
7526
7527                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
7528
7529                 if (cpuctx->unique_pmu == old_pmu)
7530                         cpuctx->unique_pmu = pmu;
7531         }
7532 }
7533
7534 static void free_pmu_context(struct pmu *pmu)
7535 {
7536         struct pmu *i;
7537
7538         mutex_lock(&pmus_lock);
7539         /*
7540          * Like a real lame refcount.
7541          */
7542         list_for_each_entry(i, &pmus, entry) {
7543                 if (i->pmu_cpu_context == pmu->pmu_cpu_context) {
7544                         update_pmu_context(i, pmu);
7545                         goto out;
7546                 }
7547         }
7548
7549         free_percpu(pmu->pmu_cpu_context);
7550 out:
7551         mutex_unlock(&pmus_lock);
7552 }
7553 static struct idr pmu_idr;
7554
7555 static ssize_t
7556 type_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *page)
7557 {
7558         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
7559
7560         return snprintf(page, PAGE_SIZE-1, "%d\n", pmu->type);
7561 }
7562 static DEVICE_ATTR_RO(type);
7563
7564 static ssize_t
7565 perf_event_mux_interval_ms_show(struct device *dev,
7566                                 struct device_attribute *attr,
7567                                 char *page)
7568 {
7569         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
7570
7571         return snprintf(page, PAGE_SIZE-1, "%d\n", pmu->hrtimer_interval_ms);
7572 }
7573
7574 static DEFINE_MUTEX(mux_interval_mutex);
7575
7576 static ssize_t
7577 perf_event_mux_interval_ms_store(struct device *dev,
7578                                  struct device_attribute *attr,
7579                                  const char *buf, size_t count)
7580 {
7581         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
7582         int timer, cpu, ret;
7583
7584         ret = kstrtoint(buf, 0, &timer);
7585         if (ret)
7586                 return ret;
7587
7588         if (timer < 1)
7589                 return -EINVAL;
7590
7591         /* same value, noting to do */
7592         if (timer == pmu->hrtimer_interval_ms)
7593                 return count;
7594
7595         mutex_lock(&mux_interval_mutex);
7596         pmu->hrtimer_interval_ms = timer;
7597
7598         /* update all cpuctx for this PMU */
7599         get_online_cpus();
7600         for_each_online_cpu(cpu) {
7601                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
7602                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
7603                 cpuctx->hrtimer_interval = ns_to_ktime(NSEC_PER_MSEC * timer);
7604
7605                 cpu_function_call(cpu,
7606                         (remote_function_f)perf_mux_hrtimer_restart, cpuctx);
7607         }
7608         put_online_cpus();
7609         mutex_unlock(&mux_interval_mutex);
7610
7611         return count;
7612 }
7613 static DEVICE_ATTR_RW(perf_event_mux_interval_ms);
7614
7615 static struct attribute *pmu_dev_attrs[] = {
7616         &dev_attr_type.attr,
7617         &dev_attr_perf_event_mux_interval_ms.attr,
7618         NULL,
7619 };
7620 ATTRIBUTE_GROUPS(pmu_dev);
7621
7622 static int pmu_bus_running;
7623 static struct bus_type pmu_bus = {
7624         .name           = "event_source",
7625         .dev_groups     = pmu_dev_groups,
7626 };
7627
7628 static void pmu_dev_release(struct device *dev)
7629 {
7630         kfree(dev);
7631 }
7632
7633 static int pmu_dev_alloc(struct pmu *pmu)
7634 {
7635         int ret = -ENOMEM;
7636
7637         pmu->dev = kzalloc(sizeof(struct device), GFP_KERNEL);
7638         if (!pmu->dev)
7639                 goto out;
7640
7641         pmu->dev->groups = pmu->attr_groups;
7642         device_initialize(pmu->dev);
7643         ret = dev_set_name(pmu->dev, "%s", pmu->name);
7644         if (ret)
7645                 goto free_dev;
7646
7647         dev_set_drvdata(pmu->dev, pmu);
7648         pmu->dev->bus = &pmu_bus;
7649         pmu->dev->release = pmu_dev_release;
7650         ret = device_add(pmu->dev);
7651         if (ret)
7652                 goto free_dev;
7653
7654 out:
7655         return ret;
7656
7657 free_dev:
7658         put_device(pmu->dev);
7659         goto out;
7660 }
7661
7662 static struct lock_class_key cpuctx_mutex;
7663 static struct lock_class_key cpuctx_lock;
7664
7665 int perf_pmu_register(struct pmu *pmu, const char *name, int type)
7666 {
7667         int cpu, ret;
7668
7669         mutex_lock(&pmus_lock);
7670         ret = -ENOMEM;
7671         pmu->pmu_disable_count = alloc_percpu(int);
7672         if (!pmu->pmu_disable_count)
7673                 goto unlock;
7674
7675         pmu->type = -1;
7676         if (!name)
7677                 goto skip_type;
7678         pmu->name = name;
7679
7680         if (type < 0) {
7681                 type = idr_alloc(&pmu_idr, pmu, PERF_TYPE_MAX, 0, GFP_KERNEL);
7682                 if (type < 0) {
7683                         ret = type;
7684                         goto free_pdc;
7685                 }
7686         }
7687         pmu->type = type;
7688
7689         if (pmu_bus_running) {
7690                 ret = pmu_dev_alloc(pmu);
7691                 if (ret)
7692                         goto free_idr;
7693         }
7694
7695 skip_type:
7696         if (pmu->task_ctx_nr == perf_hw_context) {
7697                 static int hw_context_taken = 0;
7698
7699                 if (WARN_ON_ONCE(hw_context_taken))
7700                         pmu->task_ctx_nr = perf_invalid_context;
7701
7702                 hw_context_taken = 1;
7703         }
7704
7705         pmu->pmu_cpu_context = find_pmu_context(pmu->task_ctx_nr);
7706         if (pmu->pmu_cpu_context)
7707                 goto got_cpu_context;
7708
7709         ret = -ENOMEM;
7710         pmu->pmu_cpu_context = alloc_percpu(struct perf_cpu_context);
7711         if (!pmu->pmu_cpu_context)
7712                 goto free_dev;
7713
7714         for_each_possible_cpu(cpu) {
7715                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
7716
7717                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
7718                 __perf_event_init_context(&cpuctx->ctx);
7719                 lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.mutex, &cpuctx_mutex);
7720                 lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.lock, &cpuctx_lock);
7721                 cpuctx->ctx.pmu = pmu;
7722
7723                 __perf_mux_hrtimer_init(cpuctx, cpu);
7724
7725                 cpuctx->unique_pmu = pmu;
7726         }
7727
7728 got_cpu_context:
7729         if (!pmu->start_txn) {
7730                 if (pmu->pmu_enable) {
7731                         /*
7732                          * If we have pmu_enable/pmu_disable calls, install
7733                          * transaction stubs that use that to try and batch
7734                          * hardware accesses.
7735                          */
7736                         pmu->start_txn  = perf_pmu_start_txn;
7737                         pmu->commit_txn = perf_pmu_commit_txn;
7738                         pmu->cancel_txn = perf_pmu_cancel_txn;
7739                 } else {
7740                         pmu->start_txn  = perf_pmu_nop_txn;
7741                         pmu->commit_txn = perf_pmu_nop_int;
7742                         pmu->cancel_txn = perf_pmu_nop_void;
7743                 }
7744         }
7745
7746         if (!pmu->pmu_enable) {
7747                 pmu->pmu_enable  = perf_pmu_nop_void;
7748                 pmu->pmu_disable = perf_pmu_nop_void;
7749         }
7750
7751         if (!pmu->event_idx)
7752                 pmu->event_idx = perf_event_idx_default;
7753
7754         list_add_rcu(&pmu->entry, &pmus);
7755         atomic_set(&pmu->exclusive_cnt, 0);
7756         ret = 0;
7757 unlock:
7758         mutex_unlock(&pmus_lock);
7759
7760         return ret;
7761
7762 free_dev:
7763         device_del(pmu->dev);
7764         put_device(pmu->dev);
7765
7766 free_idr:
7767         if (pmu->type >= PERF_TYPE_MAX)
7768                 idr_remove(&pmu_idr, pmu->type);
7769
7770 free_pdc:
7771         free_percpu(pmu->pmu_disable_count);
7772         goto unlock;
7773 }
7774 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_pmu_register);
7775
7776 void perf_pmu_unregister(struct pmu *pmu)
7777 {
7778         mutex_lock(&pmus_lock);
7779         list_del_rcu(&pmu->entry);
7780         mutex_unlock(&pmus_lock);
7781
7782         /*
7783          * We dereference the pmu list under both SRCU and regular RCU, so
7784          * synchronize against both of those.
7785          */
7786         synchronize_srcu(&pmus_srcu);
7787         synchronize_rcu();
7788
7789         free_percpu(pmu->pmu_disable_count);
7790         if (pmu->type >= PERF_TYPE_MAX)
7791                 idr_remove(&pmu_idr, pmu->type);
7792         device_del(pmu->dev);
7793         put_device(pmu->dev);
7794         free_pmu_context(pmu);
7795 }
7796 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_pmu_unregister);
7797
7798 static int perf_try_init_event(struct pmu *pmu, struct perf_event *event)
7799 {
7800         struct perf_event_context *ctx = NULL;
7801         int ret;
7802
7803         if (!try_module_get(pmu->module))
7804                 return -ENODEV;
7805
7806         if (event->group_leader != event) {
7807                 /*
7808                  * This ctx->mutex can nest when we're called through
7809                  * inheritance. See the perf_event_ctx_lock_nested() comment.
7810                  */
7811                 ctx = perf_event_ctx_lock_nested(event->group_leader,
7812                                                  SINGLE_DEPTH_NESTING);
7813                 BUG_ON(!ctx);
7814         }
7815
7816         event->pmu = pmu;
7817         ret = pmu->event_init(event);
7818
7819         if (ctx)
7820                 perf_event_ctx_unlock(event->group_leader, ctx);
7821
7822         if (ret)
7823                 module_put(pmu->module);
7824
7825         return ret;
7826 }
7827
7828 static struct pmu *perf_init_event(struct perf_event *event)
7829 {
7830         struct pmu *pmu = NULL;
7831         int idx;
7832         int ret;
7833
7834         idx = srcu_read_lock(&pmus_srcu);
7835
7836         rcu_read_lock();
7837         pmu = idr_find(&pmu_idr, event->attr.type);
7838         rcu_read_unlock();
7839         if (pmu) {
7840                 ret = perf_try_init_event(pmu, event);
7841                 if (ret)
7842                         pmu = ERR_PTR(ret);
7843                 goto unlock;
7844         }
7845
7846         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
7847                 ret = perf_try_init_event(pmu, event);
7848                 if (!ret)
7849                         goto unlock;
7850
7851                 if (ret != -ENOENT) {
7852                         pmu = ERR_PTR(ret);
7853                         goto unlock;
7854                 }
7855         }
7856         pmu = ERR_PTR(-ENOENT);
7857 unlock:
7858         srcu_read_unlock(&pmus_srcu, idx);
7859
7860         return pmu;
7861 }
7862
7863 static void account_event_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
7864 {
7865         if (event->parent)
7866                 return;
7867
7868         if (is_cgroup_event(event))
7869                 atomic_inc(&per_cpu(perf_cgroup_events, cpu));
7870 }
7871
7872 /* Freq events need the tick to stay alive (see perf_event_task_tick). */
7873 static void account_freq_event_nohz(void)
7874 {
7875 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
7876         /* Lock so we don't race with concurrent unaccount */
7877         spin_lock(&nr_freq_lock);
7878         if (atomic_inc_return(&nr_freq_events) == 1)
7879                 tick_nohz_dep_set(TICK_DEP_BIT_PERF_EVENTS);
7880         spin_unlock(&nr_freq_lock);
7881 #endif
7882 }
7883
7884 static void account_freq_event(void)
7885 {
7886         if (tick_nohz_full_enabled())
7887                 account_freq_event_nohz();
7888         else
7889                 atomic_inc(&nr_freq_events);
7890 }
7891
7892
7893 static void account_event(struct perf_event *event)
7894 {
7895         bool inc = false;
7896
7897         if (event->parent)
7898                 return;
7899
7900         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
7901                 inc = true;
7902         if (event->attr.mmap || event->attr.mmap_data)
7903                 atomic_inc(&nr_mmap_events);
7904         if (event->attr.comm)
7905                 atomic_inc(&nr_comm_events);
7906         if (event->attr.task)
7907                 atomic_inc(&nr_task_events);
7908         if (event->attr.freq)
7909                 account_freq_event();
7910         if (event->attr.context_switch) {
7911                 atomic_inc(&nr_switch_events);
7912                 inc = true;
7913         }
7914         if (has_branch_stack(event))
7915                 inc = true;
7916         if (is_cgroup_event(event))
7917                 inc = true;
7918
7919         if (inc) {
7920                 if (atomic_inc_not_zero(&perf_sched_count))
7921                         goto enabled;
7922
7923                 mutex_lock(&perf_sched_mutex);
7924                 if (!atomic_read(&perf_sched_count)) {
7925                         static_branch_enable(&perf_sched_events);
7926                         /*
7927                          * Guarantee that all CPUs observe they key change and
7928                          * call the perf scheduling hooks before proceeding to
7929                          * install events that need them.
7930                          */
7931                         synchronize_sched();
7932                 }
7933                 /*
7934                  * Now that we have waited for the sync_sched(), allow further
7935                  * increments to by-pass the mutex.
7936                  */
7937                 atomic_inc(&perf_sched_count);
7938                 mutex_unlock(&perf_sched_mutex);
7939         }
7940 enabled:
7941
7942         account_event_cpu(event, event->cpu);
7943 }
7944
7945 /*
7946  * Allocate and initialize a event structure
7947  */
7948 static struct perf_event *
7949 perf_event_alloc(struct perf_event_attr *attr, int cpu,
7950                  struct task_struct *task,
7951                  struct perf_event *group_leader,
7952                  struct perf_event *parent_event,
7953                  perf_overflow_handler_t overflow_handler,
7954                  void *context, int cgroup_fd)
7955 {
7956         struct pmu *pmu;
7957         struct perf_event *event;
7958         struct hw_perf_event *hwc;
7959         long err = -EINVAL;
7960
7961         if ((unsigned)cpu >= nr_cpu_ids) {
7962                 if (!task || cpu != -1)
7963                         return ERR_PTR(-EINVAL);
7964         }
7965
7966         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
7967         if (!event)
7968                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
7969
7970         /*
7971          * Single events are their own group leaders, with an
7972          * empty sibling list:
7973          */
7974         if (!group_leader)
7975                 group_leader = event;
7976
7977         mutex_init(&event->child_mutex);
7978         INIT_LIST_HEAD(&event->child_list);
7979
7980         INIT_LIST_HEAD(&event->group_entry);
7981         INIT_LIST_HEAD(&event->event_entry);
7982         INIT_LIST_HEAD(&event->sibling_list);
7983         INIT_LIST_HEAD(&event->rb_entry);
7984         INIT_LIST_HEAD(&event->active_entry);
7985         INIT_HLIST_NODE(&event->hlist_entry);
7986
7987
7988         init_waitqueue_head(&event->waitq);
7989         init_irq_work(&event->pending, perf_pending_event);
7990
7991         mutex_init(&event->mmap_mutex);
7992
7993         atomic_long_set(&event->refcount, 1);
7994         event->cpu              = cpu;
7995         event->attr             = *attr;
7996         event->group_leader     = group_leader;
7997         event->pmu              = NULL;
7998         event->oncpu            = -1;
7999
8000         event->parent           = parent_event;
8001
8002         event->ns               = get_pid_ns(task_active_pid_ns(current));
8003         event->id               = atomic64_inc_return(&perf_event_id);
8004
8005         event->state            = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
8006
8007         if (task) {
8008                 event->attach_state = PERF_ATTACH_TASK;
8009                 /*
8010                  * XXX pmu::event_init needs to know what task to account to
8011                  * and we cannot use the ctx information because we need the
8012                  * pmu before we get a ctx.
8013                  */
8014                 event->hw.target = task;
8015         }
8016
8017         event->clock = &local_clock;
8018         if (parent_event)
8019                 event->clock = parent_event->clock;
8020
8021         if (!overflow_handler && parent_event) {
8022                 overflow_handler = parent_event->overflow_handler;
8023                 context = parent_event->overflow_handler_context;
8024         }
8025
8026         event->overflow_handler = overflow_handler;
8027         event->overflow_handler_context = context;
8028
8029         perf_event__state_init(event);
8030
8031         pmu = NULL;
8032
8033         hwc = &event->hw;
8034         hwc->sample_period = attr->sample_period;
8035         if (attr->freq && attr->sample_freq)
8036                 hwc->sample_period = 1;
8037         hwc->last_period = hwc->sample_period;
8038
8039         local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
8040
8041         /*
8042          * we currently do not support PERF_FORMAT_GROUP on inherited events
8043          */
8044         if (attr->inherit && (attr->read_format & PERF_FORMAT_GROUP))
8045                 goto err_ns;
8046
8047         if (!has_branch_stack(event))
8048                 event->attr.branch_sample_type = 0;
8049
8050         if (cgroup_fd != -1) {
8051                 err = perf_cgroup_connect(cgroup_fd, event, attr, group_leader);
8052                 if (err)
8053                         goto err_ns;
8054         }
8055
8056         pmu = perf_init_event(event);
8057         if (!pmu)
8058                 goto err_ns;
8059         else if (IS_ERR(pmu)) {
8060                 err = PTR_ERR(pmu);
8061                 goto err_ns;
8062         }
8063
8064         err = exclusive_event_init(event);
8065         if (err)
8066                 goto err_pmu;
8067
8068         if (!event->parent) {
8069                 if (event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
8070                         err = get_callchain_buffers();
8071                         if (err)
8072                                 goto err_per_task;
8073                 }
8074         }
8075
8076         /* symmetric to unaccount_event() in _free_event() */
8077         account_event(event);
8078
8079         return event;
8080
8081 err_per_task:
8082         exclusive_event_destroy(event);
8083
8084 err_pmu:
8085         if (event->destroy)
8086                 event->destroy(event);
8087         module_put(pmu->module);
8088 err_ns:
8089         if (is_cgroup_event(event))
8090                 perf_detach_cgroup(event);
8091         if (event->ns)
8092                 put_pid_ns(event->ns);
8093         kfree(event);
8094
8095         return ERR_PTR(err);
8096 }
8097
8098 static int perf_copy_attr(struct perf_event_attr __user *uattr,
8099                           struct perf_event_attr *attr)
8100 {
8101         u32 size;
8102         int ret;
8103
8104         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uattr, PERF_ATTR_SIZE_VER0))
8105                 return -EFAULT;
8106
8107         /*
8108          * zero the full structure, so that a short copy will be nice.
8109          */
8110         memset(attr, 0, sizeof(*attr));
8111
8112         ret = get_user(size, &uattr->size);
8113         if (ret)
8114                 return ret;
8115
8116         if (size > PAGE_SIZE)   /* silly large */
8117                 goto err_size;
8118
8119         if (!size)              /* abi compat */
8120                 size = PERF_ATTR_SIZE_VER0;
8121
8122         if (size < PERF_ATTR_SIZE_VER0)
8123                 goto err_size;
8124
8125         /*
8126          * If we're handed a bigger struct than we know of,
8127          * ensure all the unknown bits are 0 - i.e. new
8128          * user-space does not rely on any kernel feature
8129          * extensions we dont know about yet.
8130          */
8131         if (size > sizeof(*attr)) {
8132                 unsigned char __user *addr;
8133                 unsigned char __user *end;
8134                 unsigned char val;
8135
8136                 addr = (void __user *)uattr + sizeof(*attr);
8137                 end  = (void __user *)uattr + size;
8138
8139                 for (; addr < end; addr++) {
8140                         ret = get_user(val, addr);
8141                         if (ret)
8142                                 return ret;
8143                         if (val)
8144                                 goto err_size;
8145                 }
8146                 size = sizeof(*attr);
8147         }
8148
8149         ret = copy_from_user(attr, uattr, size);
8150         if (ret)
8151                 return -EFAULT;
8152
8153         if (attr->__reserved_1)
8154                 return -EINVAL;
8155
8156         if (attr->sample_type & ~(PERF_SAMPLE_MAX-1))
8157                 return -EINVAL;
8158
8159         if (attr->read_format & ~(PERF_FORMAT_MAX-1))
8160                 return -EINVAL;
8161
8162         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
8163                 u64 mask = attr->branch_sample_type;
8164
8165                 /* only using defined bits */
8166                 if (mask & ~(PERF_SAMPLE_BRANCH_MAX-1))
8167                         return -EINVAL;
8168
8169                 /* at least one branch bit must be set */
8170                 if (!(mask & ~PERF_SAMPLE_BRANCH_PLM_ALL))
8171                         return -EINVAL;
8172
8173                 /* propagate priv level, when not set for branch */
8174                 if (!(mask & PERF_SAMPLE_BRANCH_PLM_ALL)) {
8175
8176                         /* exclude_kernel checked on syscall entry */
8177                         if (!attr->exclude_kernel)
8178                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_KERNEL;
8179
8180                         if (!attr->exclude_user)
8181                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_USER;
8182
8183                         if (!attr->exclude_hv)
8184                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_HV;
8185                         /*
8186                          * adjust user setting (for HW filter setup)
8187                          */
8188                         attr->branch_sample_type = mask;
8189                 }
8190                 /* privileged levels capture (kernel, hv): check permissions */
8191                 if ((mask & PERF_SAMPLE_BRANCH_PERM_PLM)
8192                     && perf_paranoid_kernel() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
8193                         return -EACCES;
8194         }
8195
8196         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
8197                 ret = perf_reg_validate(attr->sample_regs_user);
8198                 if (ret)
8199                         return ret;
8200         }
8201
8202         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
8203                 if (!arch_perf_have_user_stack_dump())
8204                         return -ENOSYS;
8205
8206                 /*
8207                  * We have __u32 type for the size, but so far
8208                  * we can only use __u16 as maximum due to the
8209                  * __u16 sample size limit.
8210                  */
8211                 if (attr->sample_stack_user >= USHRT_MAX)
8212                         ret = -EINVAL;
8213                 else if (!IS_ALIGNED(attr->sample_stack_user, sizeof(u64)))
8214                         ret = -EINVAL;
8215         }
8216
8217         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_INTR)
8218                 ret = perf_reg_validate(attr->sample_regs_intr);
8219 out:
8220         return ret;
8221
8222 err_size:
8223         put_user(sizeof(*attr), &uattr->size);
8224         ret = -E2BIG;
8225         goto out;
8226 }
8227
8228 static int
8229 perf_event_set_output(struct perf_event *event, struct perf_event *output_event)
8230 {
8231         struct ring_buffer *rb = NULL;
8232         int ret = -EINVAL;
8233
8234         if (!output_event)
8235                 goto set;
8236
8237         /* don't allow circular references */
8238         if (event == output_event)
8239                 goto out;
8240
8241         /*
8242          * Don't allow cross-cpu buffers
8243          */
8244         if (output_event->cpu != event->cpu)
8245                 goto out;
8246
8247         /*
8248          * If its not a per-cpu rb, it must be the same task.
8249          */
8250         if (output_event->cpu == -1 && output_event->ctx != event->ctx)
8251                 goto out;
8252
8253         /*
8254          * Mixing clocks in the same buffer is trouble you don't need.
8255          */
8256         if (output_event->clock != event->clock)
8257                 goto out;
8258
8259         /*
8260          * If both events generate aux data, they must be on the same PMU
8261          */
8262         if (has_aux(event) && has_aux(output_event) &&
8263             event->pmu != output_event->pmu)
8264                 goto out;
8265
8266 set:
8267         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
8268         /* Can't redirect output if we've got an active mmap() */
8269         if (atomic_read(&event->mmap_count))
8270                 goto unlock;
8271
8272         if (output_event) {
8273                 /* get the rb we want to redirect to */
8274                 rb = ring_buffer_get(output_event);
8275                 if (!rb)
8276                         goto unlock;
8277         }
8278
8279         ring_buffer_attach(event, rb);
8280
8281         ret = 0;
8282 unlock:
8283         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
8284
8285 out:
8286         return ret;
8287 }
8288
8289 static void mutex_lock_double(struct mutex *a, struct mutex *b)
8290 {
8291         if (b < a)
8292                 swap(a, b);
8293
8294         mutex_lock(a);
8295         mutex_lock_nested(b, SINGLE_DEPTH_NESTING);
8296 }
8297
8298 static int perf_event_set_clock(struct perf_event *event, clockid_t clk_id)
8299 {
8300         bool nmi_safe = false;
8301
8302         switch (clk_id) {
8303         case CLOCK_MONOTONIC:
8304                 event->clock = &ktime_get_mono_fast_ns;
8305                 nmi_safe = true;
8306                 break;
8307
8308         case CLOCK_MONOTONIC_RAW:
8309                 event->clock = &ktime_get_raw_fast_ns;
8310                 nmi_safe = true;
8311                 break;
8312
8313         case CLOCK_REALTIME:
8314                 event->clock = &ktime_get_real_ns;
8315                 break;
8316
8317         case CLOCK_BOOTTIME:
8318                 event->clock = &ktime_get_boot_ns;
8319                 break;
8320
8321         case CLOCK_TAI:
8322                 event->clock = &ktime_get_tai_ns;
8323                 break;
8324
8325         default:
8326                 return -EINVAL;
8327         }
8328
8329         if (!nmi_safe && !(event->pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_NO_NMI))
8330                 return -EINVAL;
8331
8332         return 0;
8333 }
8334
8335 /**
8336  * sys_perf_event_open - open a performance event, associate it to a task/cpu
8337  *
8338  * @attr_uptr:  event_id type attributes for monitoring/sampling
8339  * @pid:                target pid
8340  * @cpu:                target cpu
8341  * @group_fd:           group leader event fd
8342  */
8343 SYSCALL_DEFINE5(perf_event_open,
8344                 struct perf_event_attr __user *, attr_uptr,
8345                 pid_t, pid, int, cpu, int, group_fd, unsigned long, flags)
8346 {
8347         struct perf_event *group_leader = NULL, *output_event = NULL;
8348         struct perf_event *event, *sibling;
8349         struct perf_event_attr attr;
8350         struct perf_event_context *ctx, *uninitialized_var(gctx);
8351         struct file *event_file = NULL;
8352         struct fd group = {NULL, 0};
8353         struct task_struct *task = NULL;
8354         struct pmu *pmu;
8355         int event_fd;
8356         int move_group = 0;
8357         int err;
8358         int f_flags = O_RDWR;
8359         int cgroup_fd = -1;
8360
8361         /* for future expandability... */
8362         if (flags & ~PERF_FLAG_ALL)
8363                 return -EINVAL;
8364
8365         err = perf_copy_attr(attr_uptr, &attr);
8366         if (err)
8367                 return err;
8368
8369         if (!attr.exclude_kernel) {
8370                 if (perf_paranoid_kernel() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
8371                         return -EACCES;
8372         }
8373
8374         if (attr.freq) {
8375                 if (attr.sample_freq > sysctl_perf_event_sample_rate)
8376                         return -EINVAL;
8377         } else {
8378                 if (attr.sample_period & (1ULL << 63))
8379                         return -EINVAL;
8380         }
8381
8382         /*
8383          * In cgroup mode, the pid argument is used to pass the fd
8384          * opened to the cgroup directory in cgroupfs. The cpu argument
8385          * designates the cpu on which to monitor threads from that
8386          * cgroup.
8387          */
8388         if ((flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP) && (pid == -1 || cpu == -1))
8389                 return -EINVAL;
8390
8391         if (flags & PERF_FLAG_FD_CLOEXEC)
8392                 f_flags |= O_CLOEXEC;
8393
8394         event_fd = get_unused_fd_flags(f_flags);
8395         if (event_fd < 0)
8396                 return event_fd;
8397
8398         if (group_fd != -1) {
8399                 err = perf_fget_light(group_fd, &group);
8400                 if (err)
8401                         goto err_fd;
8402                 group_leader = group.file->private_data;
8403                 if (flags & PERF_FLAG_FD_OUTPUT)
8404                         output_event = group_leader;
8405                 if (flags & PERF_FLAG_FD_NO_GROUP)
8406                         group_leader = NULL;
8407         }
8408
8409         if (pid != -1 && !(flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP)) {
8410                 task = find_lively_task_by_vpid(pid);
8411                 if (IS_ERR(task)) {
8412                         err = PTR_ERR(task);
8413                         goto err_group_fd;
8414                 }
8415         }
8416
8417         if (task && group_leader &&
8418             group_leader->attr.inherit != attr.inherit) {
8419                 err = -EINVAL;
8420                 goto err_task;
8421         }
8422
8423         get_online_cpus();
8424
8425         if (flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP)
8426                 cgroup_fd = pid;
8427
8428         event = perf_event_alloc(&attr, cpu, task, group_leader, NULL,
8429                                  NULL, NULL, cgroup_fd);
8430         if (IS_ERR(event)) {
8431                 err = PTR_ERR(event);
8432                 goto err_cpus;
8433         }
8434
8435         if (is_sampling_event(event)) {
8436                 if (event->pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_NO_INTERRUPT) {
8437                         err = -ENOTSUPP;
8438                         goto err_alloc;
8439                 }
8440         }
8441
8442         /*
8443          * Special case software events and allow them to be part of
8444          * any hardware group.
8445          */
8446         pmu = event->pmu;
8447
8448         if (attr.use_clockid) {
8449                 err = perf_event_set_clock(event, attr.clockid);
8450                 if (err)
8451                         goto err_alloc;
8452         }
8453
8454         if (group_leader &&
8455             (is_software_event(event) != is_software_event(group_leader))) {
8456                 if (is_software_event(event)) {
8457                         /*
8458                          * If event and group_leader are not both a software
8459                          * event, and event is, then group leader is not.
8460                          *
8461                          * Allow the addition of software events to !software
8462                          * groups, this is safe because software events never
8463                          * fail to schedule.
8464                          */
8465                         pmu = group_leader->pmu;
8466                 } else if (is_software_event(group_leader) &&
8467                            (group_leader->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE)) {
8468                         /*
8469                          * In case the group is a pure software group, and we
8470                          * try to add a hardware event, move the whole group to
8471                          * the hardware context.
8472                          */
8473                         move_group = 1;
8474                 }
8475         }
8476
8477         /*
8478          * Get the target context (task or percpu):
8479          */
8480         ctx = find_get_context(pmu, task, event);
8481         if (IS_ERR(ctx)) {
8482                 err = PTR_ERR(ctx);
8483                 goto err_alloc;
8484         }
8485
8486         if ((pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_EXCLUSIVE) && group_leader) {
8487                 err = -EBUSY;
8488                 goto err_context;
8489         }
8490
8491         if (task) {
8492                 put_task_struct(task);
8493                 task = NULL;
8494         }
8495
8496         /*
8497          * Look up the group leader (we will attach this event to it):
8498          */
8499         if (group_leader) {
8500                 err = -EINVAL;
8501
8502                 /*
8503                  * Do not allow a recursive hierarchy (this new sibling
8504                  * becoming part of another group-sibling):
8505                  */
8506                 if (group_leader->group_leader != group_leader)
8507                         goto err_context;
8508
8509                 /* All events in a group should have the same clock */
8510                 if (group_leader->clock != event->clock)
8511                         goto err_context;
8512
8513                 /*
8514                  * Do not allow to attach to a group in a different
8515                  * task or CPU context:
8516                  */
8517                 if (move_group) {
8518                         /*
8519                          * Make sure we're both on the same task, or both
8520                          * per-cpu events.
8521                          */
8522                         if (group_leader->ctx->task != ctx->task)
8523                                 goto err_context;
8524
8525                         /*
8526                          * Make sure we're both events for the same CPU;
8527                          * grouping events for different CPUs is broken; since
8528                          * you can never concurrently schedule them anyhow.
8529                          */
8530                         if (group_leader->cpu != event->cpu)
8531                                 goto err_context;
8532                 } else {
8533                         if (group_leader->ctx != ctx)
8534                                 goto err_context;
8535                 }
8536
8537                 /*
8538                  * Only a group leader can be exclusive or pinned
8539                  */
8540                 if (attr.exclusive || attr.pinned)
8541                         goto err_context;
8542         }
8543
8544         if (output_event) {
8545                 err = perf_event_set_output(event, output_event);
8546                 if (err)
8547                         goto err_context;
8548         }
8549
8550         event_file = anon_inode_getfile("[perf_event]", &perf_fops, event,
8551                                         f_flags);
8552         if (IS_ERR(event_file)) {
8553                 err = PTR_ERR(event_file);
8554                 event_file = NULL;
8555                 goto err_context;
8556         }
8557
8558         if (move_group) {
8559                 gctx = group_leader->ctx;
8560                 mutex_lock_double(&gctx->mutex, &ctx->mutex);
8561                 if (gctx->task == TASK_TOMBSTONE) {
8562                         err = -ESRCH;
8563                         goto err_locked;
8564                 }
8565         } else {
8566                 mutex_lock(&ctx->mutex);
8567         }
8568
8569         if (ctx->task == TASK_TOMBSTONE) {
8570                 err = -ESRCH;
8571                 goto err_locked;
8572         }
8573
8574         if (!perf_event_validate_size(event)) {
8575                 err = -E2BIG;
8576                 goto err_locked;
8577         }
8578
8579         /*
8580          * Must be under the same ctx::mutex as perf_install_in_context(),
8581          * because we need to serialize with concurrent event creation.
8582          */
8583         if (!exclusive_event_installable(event, ctx)) {
8584                 /* exclusive and group stuff are assumed mutually exclusive */
8585                 WARN_ON_ONCE(move_group);
8586
8587                 err = -EBUSY;
8588                 goto err_locked;
8589         }
8590
8591         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
8592
8593         if (move_group) {
8594                 /*
8595                  * See perf_event_ctx_lock() for comments on the details
8596                  * of swizzling perf_event::ctx.
8597                  */
8598                 perf_remove_from_context(group_leader, 0);
8599
8600                 list_for_each_entry(sibling, &group_leader->sibling_list,
8601                                     group_entry) {
8602                         perf_remove_from_context(sibling, 0);
8603                         put_ctx(gctx);
8604                 }
8605
8606                 /*
8607                  * Wait for everybody to stop referencing the events through
8608                  * the old lists, before installing it on new lists.
8609                  */
8610                 synchronize_rcu();
8611
8612                 /*
8613                  * Install the group siblings before the group leader.
8614                  *
8615                  * Because a group leader will try and install the entire group
8616                  * (through the sibling list, which is still in-tact), we can
8617                  * end up with siblings installed in the wrong context.
8618                  *
8619                  * By installing siblings first we NO-OP because they're not
8620                  * reachable through the group lists.
8621                  */
8622                 list_for_each_entry(sibling, &group_leader->sibling_list,
8623                                     group_entry) {
8624                         perf_event__state_init(sibling);
8625                         perf_install_in_context(ctx, sibling, sibling->cpu);
8626                         get_ctx(ctx);
8627                 }
8628
8629                 /*
8630                  * Removing from the context ends up with disabled
8631                  * event. What we want here is event in the initial
8632                  * startup state, ready to be add into new context.
8633                  */
8634                 perf_event__state_init(group_leader);
8635                 perf_install_in_context(ctx, group_leader, group_leader->cpu);
8636                 get_ctx(ctx);
8637
8638                 /*
8639                  * Now that all events are installed in @ctx, nothing
8640                  * references @gctx anymore, so drop the last reference we have
8641                  * on it.
8642                  */
8643                 put_ctx(gctx);
8644         }
8645
8646         /*
8647          * Precalculate sample_data sizes; do while holding ctx::mutex such
8648          * that we're serialized against further additions and before
8649          * perf_install_in_context() which is the point the event is active and
8650          * can use these values.
8651          */
8652         perf_event__header_size(event);
8653         perf_event__id_header_size(event);
8654
8655         event->owner = current;
8656
8657         perf_install_in_context(ctx, event, event->cpu);
8658         perf_unpin_context(ctx);
8659
8660         if (move_group)
8661                 mutex_unlock(&gctx->mutex);
8662         mutex_unlock(&ctx->mutex);
8663
8664         put_online_cpus();
8665
8666         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
8667         list_add_tail(&event->owner_entry, &current->perf_event_list);
8668         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
8669
8670         /*
8671          * Drop the reference on the group_event after placing the
8672          * new event on the sibling_list. This ensures destruction
8673          * of the group leader will find the pointer to itself in
8674          * perf_group_detach().
8675          */
8676         fdput(group);
8677         fd_install(event_fd, event_file);
8678         return event_fd;
8679
8680 err_locked:
8681         if (move_group)
8682                 mutex_unlock(&gctx->mutex);
8683         mutex_unlock(&ctx->mutex);
8684 /* err_file: */
8685         fput(event_file);
8686 err_context:
8687         perf_unpin_context(ctx);
8688         put_ctx(ctx);
8689 err_alloc:
8690         /*
8691          * If event_file is set, the fput() above will have called ->release()
8692          * and that will take care of freeing the event.
8693          */
8694         if (!event_file)
8695                 free_event(event);
8696 err_cpus:
8697         put_online_cpus();
8698 err_task:
8699         if (task)
8700                 put_task_struct(task);
8701 err_group_fd:
8702         fdput(group);
8703 err_fd:
8704         put_unused_fd(event_fd);
8705         return err;
8706 }
8707
8708 /**
8709  * perf_event_create_kernel_counter
8710  *
8711  * @attr: attributes of the counter to create
8712  * @cpu: cpu in which the counter is bound
8713  * @task: task to profile (NULL for percpu)
8714  */
8715 struct perf_event *
8716 perf_event_create_kernel_counter(struct perf_event_attr *attr, int cpu,
8717                                  struct task_struct *task,
8718                                  perf_overflow_handler_t overflow_handler,
8719                                  void *context)
8720 {
8721         struct perf_event_context *ctx;
8722         struct perf_event *event;
8723         int err;
8724
8725         /*
8726          * Get the target context (task or percpu):
8727          */
8728
8729         event = perf_event_alloc(attr, cpu, task, NULL, NULL,
8730                                  overflow_handler, context, -1);
8731         if (IS_ERR(event)) {
8732                 err = PTR_ERR(event);
8733                 goto err;
8734         }
8735
8736         /* Mark owner so we could distinguish it from user events. */
8737         event->owner = TASK_TOMBSTONE;
8738
8739         ctx = find_get_context(event->pmu, task, event);
8740         if (IS_ERR(ctx)) {
8741                 err = PTR_ERR(ctx);
8742                 goto err_free;
8743         }
8744
8745         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
8746         mutex_lock(&ctx->mutex);
8747         if (ctx->task == TASK_TOMBSTONE) {
8748                 err = -ESRCH;
8749                 goto err_unlock;
8750         }
8751
8752         if (!exclusive_event_installable(event, ctx)) {
8753                 err = -EBUSY;
8754                 goto err_unlock;
8755         }
8756
8757         perf_install_in_context(ctx, event, cpu);
8758         perf_unpin_context(ctx);
8759         mutex_unlock(&ctx->mutex);
8760
8761         return event;
8762
8763 err_unlock:
8764         mutex_unlock(&ctx->mutex);
8765         perf_unpin_context(ctx);
8766         put_ctx(ctx);
8767 err_free:
8768         free_event(event);
8769 err:
8770         return ERR_PTR(err);
8771 }
8772 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_create_kernel_counter);
8773
8774 void perf_pmu_migrate_context(struct pmu *pmu, int src_cpu, int dst_cpu)
8775 {
8776         struct perf_event_context *src_ctx;
8777         struct perf_event_context *dst_ctx;
8778         struct perf_event *event, *tmp;
8779         LIST_HEAD(events);
8780
8781         src_ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, src_cpu)->ctx;
8782         dst_ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, dst_cpu)->ctx;
8783
8784         /*
8785          * See perf_event_ctx_lock() for comments on the details
8786          * of swizzling perf_event::ctx.
8787          */
8788         mutex_lock_double(&src_ctx->mutex, &dst_ctx->mutex);
8789         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &src_ctx->event_list,
8790                                  event_entry) {
8791                 perf_remove_from_context(event, 0);
8792                 unaccount_event_cpu(event, src_cpu);
8793                 put_ctx(src_ctx);
8794                 list_add(&event->migrate_entry, &events);
8795         }
8796
8797         /*
8798          * Wait for the events to quiesce before re-instating them.
8799          */
8800         synchronize_rcu();
8801
8802         /*
8803          * Re-instate events in 2 passes.
8804          *
8805          * Skip over group leaders and only install siblings on this first
8806          * pass, siblings will not get enabled without a leader, however a
8807          * leader will enable its siblings, even if those are still on the old
8808          * context.
8809          */
8810         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &events, migrate_entry) {
8811                 if (event->group_leader == event)
8812                         continue;
8813
8814                 list_del(&event->migrate_entry);
8815                 if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_OFF)
8816                         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
8817                 account_event_cpu(event, dst_cpu);
8818                 perf_install_in_context(dst_ctx, event, dst_cpu);
8819                 get_ctx(dst_ctx);
8820         }
8821
8822         /*
8823          * Once all the siblings are setup properly, install the group leaders
8824          * to make it go.
8825          */
8826         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &events, migrate_entry) {
8827                 list_del(&event->migrate_entry);
8828                 if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_OFF)
8829                         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
8830                 account_event_cpu(event, dst_cpu);
8831                 perf_install_in_context(dst_ctx, event, dst_cpu);
8832                 get_ctx(dst_ctx);
8833         }
8834         mutex_unlock(&dst_ctx->mutex);
8835         mutex_unlock(&src_ctx->mutex);
8836 }
8837 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_pmu_migrate_context);
8838
8839 static void sync_child_event(struct perf_event *child_event,
8840                                struct task_struct *child)
8841 {
8842         struct perf_event *parent_event = child_event->parent;
8843         u64 child_val;
8844
8845         if (child_event->attr.inherit_stat)
8846                 perf_event_read_event(child_event, child);
8847
8848         child_val = perf_event_count(child_event);
8849
8850         /*
8851          * Add back the child's count to the parent's count:
8852          */
8853         atomic64_add(child_val, &parent_event->child_count);
8854         atomic64_add(child_event->total_time_enabled,
8855                      &parent_event->child_total_time_enabled);
8856         atomic64_add(child_event->total_time_running,
8857                      &parent_event->child_total_time_running);
8858 }
8859
8860 static void
8861 perf_event_exit_event(struct perf_event *child_event,
8862                       struct perf_event_context *child_ctx,
8863                       struct task_struct *child)
8864 {
8865         struct perf_event *parent_event = child_event->parent;
8866
8867         /*
8868          * Do not destroy the 'original' grouping; because of the context
8869          * switch optimization the original events could've ended up in a
8870          * random child task.
8871          *
8872          * If we were to destroy the original group, all group related
8873          * operations would cease to function properly after this random
8874          * child dies.
8875          *
8876          * Do destroy all inherited groups, we don't care about those
8877          * and being thorough is better.
8878          */
8879         raw_spin_lock_irq(&child_ctx->lock);
8880         WARN_ON_ONCE(child_ctx->is_active);
8881
8882         if (parent_event)
8883                 perf_group_detach(child_event);
8884         list_del_event(child_event, child_ctx);
8885         child_event->state = PERF_EVENT_STATE_EXIT; /* is_event_hup() */
8886         raw_spin_unlock_irq(&child_ctx->lock);
8887
8888         /*
8889          * Parent events are governed by their filedesc, retain them.
8890          */
8891         if (!parent_event) {
8892                 perf_event_wakeup(child_event);
8893                 return;
8894         }
8895         /*
8896          * Child events can be cleaned up.
8897          */
8898
8899         sync_child_event(child_event, child);
8900
8901         /*
8902          * Remove this event from the parent's list
8903          */
8904         WARN_ON_ONCE(parent_event->ctx->parent_ctx);
8905         mutex_lock(&parent_event->child_mutex);
8906         list_del_init(&child_event->child_list);
8907         mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
8908
8909         /*
8910          * Kick perf_poll() for is_event_hup().
8911          */
8912         perf_event_wakeup(parent_event);
8913         free_event(child_event);
8914         put_event(parent_event);
8915 }
8916
8917 static void perf_event_exit_task_context(struct task_struct *child, int ctxn)
8918 {
8919         struct perf_event_context *child_ctx, *clone_ctx = NULL;
8920         struct perf_event *child_event, *next;
8921
8922         WARN_ON_ONCE(child != current);
8923
8924         child_ctx = perf_pin_task_context(child, ctxn);
8925         if (!child_ctx)
8926                 return;
8927
8928         /*
8929          * In order to reduce the amount of tricky in ctx tear-down, we hold
8930          * ctx::mutex over the entire thing. This serializes against almost
8931          * everything that wants to access the ctx.
8932          *
8933          * The exception is sys_perf_event_open() /
8934          * perf_event_create_kernel_count() which does find_get_context()
8935          * without ctx::mutex (it cannot because of the move_group double mutex
8936          * lock thing). See the comments in perf_install_in_context().
8937          */
8938         mutex_lock(&child_ctx->mutex);
8939
8940         /*
8941          * In a single ctx::lock section, de-schedule the events and detach the
8942          * context from the task such that we cannot ever get it scheduled back
8943          * in.
8944          */
8945         raw_spin_lock_irq(&child_ctx->lock);
8946         task_ctx_sched_out(__get_cpu_context(child_ctx), child_ctx);
8947
8948         /*
8949          * Now that the context is inactive, destroy the task <-> ctx relation
8950          * and mark the context dead.
8951          */
8952         RCU_INIT_POINTER(child->perf_event_ctxp[ctxn], NULL);
8953         put_ctx(child_ctx); /* cannot be last */
8954         WRITE_ONCE(child_ctx->task, TASK_TOMBSTONE);
8955         put_task_struct(current); /* cannot be last */
8956
8957         clone_ctx = unclone_ctx(child_ctx);
8958         raw_spin_unlock_irq(&child_ctx->lock);
8959
8960         if (clone_ctx)
8961                 put_ctx(clone_ctx);
8962
8963         /*
8964          * Report the task dead after unscheduling the events so that we
8965          * won't get any samples after PERF_RECORD_EXIT. We can however still
8966          * get a few PERF_RECORD_READ events.
8967          */
8968         perf_event_task(child, child_ctx, 0);
8969
8970         list_for_each_entry_safe(child_event, next, &child_ctx->event_list, event_entry)
8971                 perf_event_exit_event(child_event, child_ctx, child);
8972
8973         mutex_unlock(&child_ctx->mutex);
8974
8975         put_ctx(child_ctx);
8976 }
8977
8978 /*
8979  * When a child task exits, feed back event values to parent events.
8980  */
8981 void perf_event_exit_task(struct task_struct *child)
8982 {
8983         struct perf_event *event, *tmp;
8984         int ctxn;
8985
8986         mutex_lock(&child->perf_event_mutex);
8987         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &child->perf_event_list,
8988                                  owner_entry) {
8989                 list_del_init(&event->owner_entry);
8990
8991                 /*
8992                  * Ensure the list deletion is visible before we clear
8993                  * the owner, closes a race against perf_release() where
8994                  * we need to serialize on the owner->perf_event_mutex.
8995                  */
8996                 smp_store_release(&event->owner, NULL);
8997         }
8998         mutex_unlock(&child->perf_event_mutex);
8999
9000         for_each_task_context_nr(ctxn)
9001                 perf_event_exit_task_context(child, ctxn);
9002
9003         /*
9004          * The perf_event_exit_task_context calls perf_event_task
9005          * with child's task_ctx, which generates EXIT events for
9006          * child contexts and sets child->perf_event_ctxp[] to NULL.
9007          * At this point we need to send EXIT events to cpu contexts.
9008          */
9009         perf_event_task(child, NULL, 0);
9010 }
9011
9012 static void perf_free_event(struct perf_event *event,
9013                             struct perf_event_context *ctx)
9014 {
9015         struct perf_event *parent = event->parent;
9016
9017         if (WARN_ON_ONCE(!parent))
9018                 return;
9019
9020         mutex_lock(&parent->child_mutex);
9021         list_del_init(&event->child_list);
9022         mutex_unlock(&parent->child_mutex);
9023
9024         put_event(parent);
9025
9026         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
9027         perf_group_detach(event);
9028         list_del_event(event, ctx);
9029         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
9030         free_event(event);
9031 }
9032
9033 /*
9034  * Free an unexposed, unused context as created by inheritance by
9035  * perf_event_init_task below, used by fork() in case of fail.
9036  *
9037  * Not all locks are strictly required, but take them anyway to be nice and
9038  * help out with the lockdep assertions.
9039  */
9040 void perf_event_free_task(struct task_struct *task)
9041 {
9042         struct perf_event_context *ctx;
9043         struct perf_event *event, *tmp;
9044         int ctxn;
9045
9046         for_each_task_context_nr(ctxn) {
9047                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
9048                 if (!ctx)
9049                         continue;
9050
9051                 mutex_lock(&ctx->mutex);
9052 again:
9053                 list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->pinned_groups,
9054                                 group_entry)
9055                         perf_free_event(event, ctx);
9056
9057                 list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->flexible_groups,
9058                                 group_entry)
9059                         perf_free_event(event, ctx);
9060
9061                 if (!list_empty(&ctx->pinned_groups) ||
9062                                 !list_empty(&ctx->flexible_groups))
9063                         goto again;
9064
9065                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
9066
9067                 put_ctx(ctx);
9068         }
9069 }
9070
9071 void perf_event_delayed_put(struct task_struct *task)
9072 {
9073         int ctxn;
9074
9075         for_each_task_context_nr(ctxn)
9076                 WARN_ON_ONCE(task->perf_event_ctxp[ctxn]);
9077 }
9078
9079 struct file *perf_event_get(unsigned int fd)
9080 {
9081         struct file *file;
9082
9083         file = fget_raw(fd);
9084         if (!file)
9085                 return ERR_PTR(-EBADF);
9086
9087         if (file->f_op != &perf_fops) {
9088                 fput(file);
9089                 return ERR_PTR(-EBADF);
9090         }
9091
9092         return file;
9093 }
9094
9095 const struct perf_event_attr *perf_event_attrs(struct perf_event *event)
9096 {
9097         if (!event)
9098                 return ERR_PTR(-EINVAL);
9099
9100         return &event->attr;
9101 }
9102
9103 /*
9104  * inherit a event from parent task to child task:
9105  */
9106 static struct perf_event *
9107 inherit_event(struct perf_event *parent_event,
9108               struct task_struct *parent,
9109               struct perf_event_context *parent_ctx,
9110               struct task_struct *child,
9111               struct perf_event *group_leader,
9112               struct perf_event_context *child_ctx)
9113 {
9114         enum perf_event_active_state parent_state = parent_event->state;
9115         struct perf_event *child_event;
9116         unsigned long flags;
9117
9118         /*
9119          * Instead of creating recursive hierarchies of events,
9120          * we link inherited events back to the original parent,
9121          * which has a filp for sure, which we use as the reference
9122          * count:
9123          */
9124         if (parent_event->parent)
9125                 parent_event = parent_event->parent;
9126
9127         child_event = perf_event_alloc(&parent_event->attr,
9128                                            parent_event->cpu,
9129                                            child,
9130                                            group_leader, parent_event,
9131                                            NULL, NULL, -1);
9132         if (IS_ERR(child_event))
9133                 return child_event;
9134
9135         /*
9136          * is_orphaned_event() and list_add_tail(&parent_event->child_list)
9137          * must be under the same lock in order to serialize against
9138          * perf_event_release_kernel(), such that either we must observe
9139          * is_orphaned_event() or they will observe us on the child_list.
9140          */
9141         mutex_lock(&parent_event->child_mutex);
9142         if (is_orphaned_event(parent_event) ||
9143             !atomic_long_inc_not_zero(&parent_event->refcount)) {
9144                 mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
9145                 free_event(child_event);
9146                 return NULL;
9147         }
9148
9149         get_ctx(child_ctx);
9150
9151         /*
9152          * Make the child state follow the state of the parent event,
9153          * not its attr.disabled bit.  We hold the parent's mutex,
9154          * so we won't race with perf_event_{en, dis}able_family.
9155          */
9156         if (parent_state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
9157                 child_event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
9158         else
9159                 child_event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
9160
9161         if (parent_event->attr.freq) {
9162                 u64 sample_period = parent_event->hw.sample_period;
9163                 struct hw_perf_event *hwc = &child_event->hw;
9164
9165                 hwc->sample_period = sample_period;
9166                 hwc->last_period   = sample_period;
9167
9168                 local64_set(&hwc->period_left, sample_period);
9169         }
9170
9171         child_event->ctx = child_ctx;
9172         child_event->overflow_handler = parent_event->overflow_handler;
9173         child_event->overflow_handler_context
9174                 = parent_event->overflow_handler_context;
9175
9176         /*
9177          * Precalculate sample_data sizes
9178          */
9179         perf_event__header_size(child_event);
9180         perf_event__id_header_size(child_event);
9181
9182         /*
9183          * Link it up in the child's context:
9184          */
9185         raw_spin_lock_irqsave(&child_ctx->lock, flags);
9186         add_event_to_ctx(child_event, child_ctx);
9187         raw_spin_unlock_irqrestore(&child_ctx->lock, flags);
9188
9189         /*
9190          * Link this into the parent event's child list
9191          */
9192         list_add_tail(&child_event->child_list, &parent_event->child_list);
9193         mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
9194
9195         return child_event;
9196 }
9197
9198 static int inherit_group(struct perf_event *parent_event,
9199               struct task_struct *parent,
9200               struct perf_event_context *parent_ctx,
9201               struct task_struct *child,
9202               struct perf_event_context *child_ctx)
9203 {
9204         struct perf_event *leader;
9205         struct perf_event *sub;
9206         struct perf_event *child_ctr;
9207
9208         leader = inherit_event(parent_event, parent, parent_ctx,
9209                                  child, NULL, child_ctx);
9210         if (IS_ERR(leader))
9211                 return PTR_ERR(leader);
9212         list_for_each_entry(sub, &parent_event->sibling_list, group_entry) {
9213                 child_ctr = inherit_event(sub, parent, parent_ctx,
9214                                             child, leader, child_ctx);
9215                 if (IS_ERR(child_ctr))
9216                         return PTR_ERR(child_ctr);
9217         }
9218         return 0;
9219 }
9220
9221 static int
9222 inherit_task_group(struct perf_event *event, struct task_struct *parent,
9223                    struct perf_event_context *parent_ctx,
9224                    struct task_struct *child, int ctxn,
9225                    int *inherited_all)
9226 {
9227         int ret;
9228         struct perf_event_context *child_ctx;
9229
9230         if (!event->attr.inherit) {
9231                 *inherited_all = 0;
9232                 return 0;
9233         }
9234
9235         child_ctx = child->perf_event_ctxp[ctxn];
9236         if (!child_ctx) {
9237                 /*
9238                  * This is executed from the parent task context, so
9239                  * inherit events that have been marked for cloning.
9240                  * First allocate and initialize a context for the
9241                  * child.
9242                  */
9243
9244                 child_ctx = alloc_perf_context(parent_ctx->pmu, child);
9245                 if (!child_ctx)
9246                         return -ENOMEM;
9247
9248                 child->perf_event_ctxp[ctxn] = child_ctx;
9249         }
9250
9251         ret = inherit_group(event, parent, parent_ctx,
9252                             child, child_ctx);
9253
9254         if (ret)
9255                 *inherited_all = 0;
9256
9257         return ret;
9258 }
9259
9260 /*
9261  * Initialize the perf_event context in task_struct
9262  */
9263 static int perf_event_init_context(struct task_struct *child, int ctxn)
9264 {
9265         struct perf_event_context *child_ctx, *parent_ctx;
9266         struct perf_event_context *cloned_ctx;
9267         struct perf_event *event;
9268         struct task_struct *parent = current;
9269         int inherited_all = 1;
9270         unsigned long flags;
9271         int ret = 0;
9272
9273         if (likely(!parent->perf_event_ctxp[ctxn]))
9274                 return 0;
9275
9276         /*
9277          * If the parent's context is a clone, pin it so it won't get
9278          * swapped under us.
9279          */
9280         parent_ctx = perf_pin_task_context(parent, ctxn);
9281         if (!parent_ctx)
9282                 return 0;
9283
9284         /*
9285          * No need to check if parent_ctx != NULL here; since we saw
9286          * it non-NULL earlier, the only reason for it to become NULL
9287          * is if we exit, and since we're currently in the middle of
9288          * a fork we can't be exiting at the same time.
9289          */
9290
9291         /*
9292          * Lock the parent list. No need to lock the child - not PID
9293          * hashed yet and not running, so nobody can access it.
9294          */
9295         mutex_lock(&parent_ctx->mutex);
9296
9297         /*
9298          * We dont have to disable NMIs - we are only looking at
9299          * the list, not manipulating it:
9300          */
9301         list_for_each_entry(event, &parent_ctx->pinned_groups, group_entry) {
9302                 ret = inherit_task_group(event, parent, parent_ctx,
9303                                          child, ctxn, &inherited_all);
9304                 if (ret)
9305                         break;
9306         }
9307
9308         /*
9309          * We can't hold ctx->lock when iterating the ->flexible_group list due
9310          * to allocations, but we need to prevent rotation because
9311          * rotate_ctx() will change the list from interrupt context.
9312          */
9313         raw_spin_lock_irqsave(&parent_ctx->lock, flags);
9314         parent_ctx->rotate_disable = 1;
9315         raw_spin_unlock_irqrestore(&parent_ctx->lock, flags);
9316
9317         list_for_each_entry(event, &parent_ctx->flexible_groups, group_entry) {
9318                 ret = inherit_task_group(event, parent, parent_ctx,
9319                                          child, ctxn, &inherited_all);
9320                 if (ret)
9321                         break;
9322         }
9323
9324         raw_spin_lock_irqsave(&parent_ctx->lock, flags);
9325         parent_ctx->rotate_disable = 0;
9326
9327         child_ctx = child->perf_event_ctxp[ctxn];
9328
9329         if (child_ctx && inherited_all) {
9330                 /*
9331                  * Mark the child context as a clone of the parent
9332                  * context, or of whatever the parent is a clone of.
9333                  *
9334                  * Note that if the parent is a clone, the holding of
9335                  * parent_ctx->lock avoids it from being uncloned.
9336                  */
9337                 cloned_ctx = parent_ctx->parent_ctx;
9338                 if (cloned_ctx) {
9339                         child_ctx->parent_ctx = cloned_ctx;
9340                         child_ctx->parent_gen = parent_ctx->parent_gen;
9341                 } else {
9342                         child_ctx->parent_ctx = parent_ctx;
9343                         child_ctx->parent_gen = parent_ctx->generation;
9344                 }
9345                 get_ctx(child_ctx->parent_ctx);
9346         }
9347
9348         raw_spin_unlock_irqrestore(&parent_ctx->lock, flags);
9349         mutex_unlock(&parent_ctx->mutex);
9350
9351         perf_unpin_context(parent_ctx);
9352         put_ctx(parent_ctx);
9353
9354         return ret;
9355 }
9356
9357 /*
9358  * Initialize the perf_event context in task_struct
9359  */
9360 int perf_event_init_task(struct task_struct *child)
9361 {
9362         int ctxn, ret;
9363
9364         memset(child->perf_event_ctxp, 0, sizeof(child->perf_event_ctxp));
9365         mutex_init(&child->perf_event_mutex);
9366         INIT_LIST_HEAD(&child->perf_event_list);
9367
9368         for_each_task_context_nr(ctxn) {
9369                 ret = perf_event_init_context(child, ctxn);
9370                 if (ret) {
9371                         perf_event_free_task(child);
9372                         return ret;
9373                 }
9374         }
9375
9376         return 0;
9377 }
9378
9379 static void __init perf_event_init_all_cpus(void)
9380 {
9381         struct swevent_htable *swhash;
9382         int cpu;
9383
9384         for_each_possible_cpu(cpu) {
9385                 swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
9386                 mutex_init(&swhash->hlist_mutex);
9387                 INIT_LIST_HEAD(&per_cpu(active_ctx_list, cpu));
9388         }
9389 }
9390
9391 static void perf_event_init_cpu(int cpu)
9392 {
9393         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
9394
9395         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
9396         if (swhash->hlist_refcount > 0 && !swevent_hlist_deref(swhash)) {
9397                 struct swevent_hlist *hlist;
9398
9399                 hlist = kzalloc_node(sizeof(*hlist), GFP_KERNEL, cpu_to_node(cpu));
9400                 WARN_ON(!hlist);
9401                 rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, hlist);
9402         }
9403         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
9404 }
9405
9406 #if defined CONFIG_HOTPLUG_CPU || defined CONFIG_KEXEC_CORE
9407 static void __perf_event_exit_context(void *__info)
9408 {
9409         struct perf_event_context *ctx = __info;
9410         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
9411         struct perf_event *event;
9412
9413         raw_spin_lock(&ctx->lock);
9414         list_for_each_entry(event, &ctx->event_list, event_entry)
9415                 __perf_remove_from_context(event, cpuctx, ctx, (void *)DETACH_GROUP);
9416         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
9417 }
9418
9419 static void perf_event_exit_cpu_context(int cpu)
9420 {
9421         struct perf_event_context *ctx;
9422         struct pmu *pmu;
9423         int idx;
9424
9425         idx = srcu_read_lock(&pmus_srcu);
9426         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
9427                 ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu)->ctx;
9428
9429                 mutex_lock(&ctx->mutex);
9430                 smp_call_function_single(cpu, __perf_event_exit_context, ctx, 1);
9431                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
9432         }
9433         srcu_read_unlock(&pmus_srcu, idx);
9434 }
9435
9436 static void perf_event_exit_cpu(int cpu)
9437 {
9438         perf_event_exit_cpu_context(cpu);
9439 }
9440 #else
9441 static inline void perf_event_exit_cpu(int cpu) { }
9442 #endif
9443
9444 static int
9445 perf_reboot(struct notifier_block *notifier, unsigned long val, void *v)
9446 {
9447         int cpu;
9448
9449         for_each_online_cpu(cpu)
9450                 perf_event_exit_cpu(cpu);
9451
9452         return NOTIFY_OK;
9453 }
9454
9455 /*
9456  * Run the perf reboot notifier at the very last possible moment so that
9457  * the generic watchdog code runs as long as possible.
9458  */
9459 static struct notifier_block perf_reboot_notifier = {
9460         .notifier_call = perf_reboot,
9461         .priority = INT_MIN,
9462 };
9463
9464 static int
9465 perf_cpu_notify(struct notifier_block *self, unsigned long action, void *hcpu)
9466 {
9467         unsigned int cpu = (long)hcpu;
9468
9469         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
9470
9471         case CPU_UP_PREPARE:
9472                 /*
9473                  * This must be done before the CPU comes alive, because the
9474                  * moment we can run tasks we can encounter (software) events.
9475                  *
9476                  * Specifically, someone can have inherited events on kthreadd
9477                  * or a pre-existing worker thread that gets re-bound.
9478                  */
9479                 perf_event_init_cpu(cpu);
9480                 break;
9481
9482         case CPU_DOWN_PREPARE:
9483                 /*
9484                  * This must be done before the CPU dies because after that an
9485                  * active event might want to IPI the CPU and that'll not work
9486                  * so great for dead CPUs.
9487                  *
9488                  * XXX smp_call_function_single() return -ENXIO without a warn
9489                  * so we could possibly deal with this.
9490                  *
9491                  * This is safe against new events arriving because
9492                  * sys_perf_event_open() serializes against hotplug using
9493                  * get_online_cpus().
9494                  */
9495                 perf_event_exit_cpu(cpu);
9496                 break;
9497         default:
9498                 break;
9499         }
9500
9501         return NOTIFY_OK;
9502 }
9503
9504 void __init perf_event_init(void)
9505 {
9506         int ret;
9507
9508         idr_init(&pmu_idr);
9509
9510         perf_event_init_all_cpus();
9511         init_srcu_struct(&pmus_srcu);
9512         perf_pmu_register(&perf_swevent, "software", PERF_TYPE_SOFTWARE);
9513         perf_pmu_register(&perf_cpu_clock, NULL, -1);
9514         perf_pmu_register(&perf_task_clock, NULL, -1);
9515         perf_tp_register();
9516         perf_cpu_notifier(perf_cpu_notify);
9517         register_reboot_notifier(&perf_reboot_notifier);
9518
9519         ret = init_hw_breakpoint();
9520         WARN(ret, "hw_breakpoint initialization failed with: %d", ret);
9521
9522         /*
9523          * Build time assertion that we keep the data_head at the intended
9524          * location.  IOW, validation we got the __reserved[] size right.
9525          */
9526         BUILD_BUG_ON((offsetof(struct perf_event_mmap_page, data_head))
9527                      != 1024);
9528 }
9529
9530 ssize_t perf_event_sysfs_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
9531                               char *page)
9532 {
9533         struct perf_pmu_events_attr *pmu_attr =
9534                 container_of(attr, struct perf_pmu_events_attr, attr);
9535
9536         if (pmu_attr->event_str)
9537                 return sprintf(page, "%s\n", pmu_attr->event_str);
9538
9539         return 0;
9540 }
9541 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_sysfs_show);
9542
9543 static int __init perf_event_sysfs_init(void)
9544 {
9545         struct pmu *pmu;
9546         int ret;
9547
9548         mutex_lock(&pmus_lock);
9549
9550         ret = bus_register(&pmu_bus);
9551         if (ret)
9552                 goto unlock;
9553
9554         list_for_each_entry(pmu, &pmus, entry) {
9555                 if (!pmu->name || pmu->type < 0)
9556                         continue;
9557
9558                 ret = pmu_dev_alloc(pmu);
9559                 WARN(ret, "Failed to register pmu: %s, reason %d\n", pmu->name, ret);
9560         }
9561         pmu_bus_running = 1;
9562         ret = 0;
9563
9564 unlock:
9565         mutex_unlock(&pmus_lock);
9566
9567         return ret;
9568 }
9569 device_initcall(perf_event_sysfs_init);
9570
9571 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
9572 static struct cgroup_subsys_state *
9573 perf_cgroup_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
9574 {
9575         struct perf_cgroup *jc;
9576
9577         jc = kzalloc(sizeof(*jc), GFP_KERNEL);
9578         if (!jc)
9579                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
9580
9581         jc->info = alloc_percpu(struct perf_cgroup_info);
9582         if (!jc->info) {
9583                 kfree(jc);
9584                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
9585         }
9586
9587         return &jc->css;
9588 }
9589
9590 static void perf_cgroup_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
9591 {
9592         struct perf_cgroup *jc = container_of(css, struct perf_cgroup, css);
9593
9594         free_percpu(jc->info);
9595         kfree(jc);
9596 }
9597
9598 static int __perf_cgroup_move(void *info)
9599 {
9600         struct task_struct *task = info;
9601         rcu_read_lock();
9602         perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWOUT | PERF_CGROUP_SWIN);
9603         rcu_read_unlock();
9604         return 0;
9605 }
9606
9607 static void perf_cgroup_attach(struct cgroup_taskset *tset)
9608 {
9609         struct task_struct *task;
9610         struct cgroup_subsys_state *css;
9611
9612         cgroup_taskset_for_each(task, css, tset)
9613                 task_function_call(task, __perf_cgroup_move, task);
9614 }
9615
9616 struct cgroup_subsys perf_event_cgrp_subsys = {
9617         .css_alloc      = perf_cgroup_css_alloc,
9618         .css_free       = perf_cgroup_css_free,
9619         .attach         = perf_cgroup_attach,
9620 };
9621 #endif /* CONFIG_CGROUP_PERF */