dma-buf/fence: Fix one more kerneldoc warning
[cascardo/linux.git] / kernel / trace / ftrace.c
1 /*
2  * Infrastructure for profiling code inserted by 'gcc -pg'.
3  *
4  * Copyright (C) 2007-2008 Steven Rostedt <srostedt@redhat.com>
5  * Copyright (C) 2004-2008 Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
6  *
7  * Originally ported from the -rt patch by:
8  *   Copyright (C) 2007 Arnaldo Carvalho de Melo <acme@redhat.com>
9  *
10  * Based on code in the latency_tracer, that is:
11  *
12  *  Copyright (C) 2004-2006 Ingo Molnar
13  *  Copyright (C) 2004 Nadia Yvette Chambers
14  */
15
16 #include <linux/stop_machine.h>
17 #include <linux/clocksource.h>
18 #include <linux/kallsyms.h>
19 #include <linux/seq_file.h>
20 #include <linux/suspend.h>
21 #include <linux/debugfs.h>
22 #include <linux/hardirq.h>
23 #include <linux/kthread.h>
24 #include <linux/uaccess.h>
25 #include <linux/bsearch.h>
26 #include <linux/module.h>
27 #include <linux/ftrace.h>
28 #include <linux/sysctl.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/ctype.h>
31 #include <linux/sort.h>
32 #include <linux/list.h>
33 #include <linux/hash.h>
34 #include <linux/rcupdate.h>
35
36 #include <trace/events/sched.h>
37
38 #include <asm/setup.h>
39
40 #include "trace_output.h"
41 #include "trace_stat.h"
42
43 #define FTRACE_WARN_ON(cond)                    \
44         ({                                      \
45                 int ___r = cond;                \
46                 if (WARN_ON(___r))              \
47                         ftrace_kill();          \
48                 ___r;                           \
49         })
50
51 #define FTRACE_WARN_ON_ONCE(cond)               \
52         ({                                      \
53                 int ___r = cond;                \
54                 if (WARN_ON_ONCE(___r))         \
55                         ftrace_kill();          \
56                 ___r;                           \
57         })
58
59 /* hash bits for specific function selection */
60 #define FTRACE_HASH_BITS 7
61 #define FTRACE_FUNC_HASHSIZE (1 << FTRACE_HASH_BITS)
62 #define FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS 10
63 #define FTRACE_HASH_MAX_BITS 12
64
65 #define FL_GLOBAL_CONTROL_MASK (FTRACE_OPS_FL_CONTROL)
66
67 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
68 #define INIT_OPS_HASH(opsname)  \
69         .func_hash              = &opsname.local_hash,                  \
70         .local_hash.regex_lock  = __MUTEX_INITIALIZER(opsname.local_hash.regex_lock),
71 #define ASSIGN_OPS_HASH(opsname, val) \
72         .func_hash              = val, \
73         .local_hash.regex_lock  = __MUTEX_INITIALIZER(opsname.local_hash.regex_lock),
74 #else
75 #define INIT_OPS_HASH(opsname)
76 #define ASSIGN_OPS_HASH(opsname, val)
77 #endif
78
79 static struct ftrace_ops ftrace_list_end __read_mostly = {
80         .func           = ftrace_stub,
81         .flags          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE | FTRACE_OPS_FL_STUB,
82         INIT_OPS_HASH(ftrace_list_end)
83 };
84
85 /* ftrace_enabled is a method to turn ftrace on or off */
86 int ftrace_enabled __read_mostly;
87 static int last_ftrace_enabled;
88
89 /* Current function tracing op */
90 struct ftrace_ops *function_trace_op __read_mostly = &ftrace_list_end;
91 /* What to set function_trace_op to */
92 static struct ftrace_ops *set_function_trace_op;
93
94 /* List for set_ftrace_pid's pids. */
95 LIST_HEAD(ftrace_pids);
96 struct ftrace_pid {
97         struct list_head list;
98         struct pid *pid;
99 };
100
101 /*
102  * ftrace_disabled is set when an anomaly is discovered.
103  * ftrace_disabled is much stronger than ftrace_enabled.
104  */
105 static int ftrace_disabled __read_mostly;
106
107 static DEFINE_MUTEX(ftrace_lock);
108
109 static struct ftrace_ops *ftrace_control_list __read_mostly = &ftrace_list_end;
110 static struct ftrace_ops *ftrace_ops_list __read_mostly = &ftrace_list_end;
111 ftrace_func_t ftrace_trace_function __read_mostly = ftrace_stub;
112 ftrace_func_t ftrace_pid_function __read_mostly = ftrace_stub;
113 static struct ftrace_ops global_ops;
114 static struct ftrace_ops control_ops;
115
116 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
117 static void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
118                                  struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs);
119 #else
120 /* See comment below, where ftrace_ops_list_func is defined */
121 static void ftrace_ops_no_ops(unsigned long ip, unsigned long parent_ip);
122 #define ftrace_ops_list_func ((ftrace_func_t)ftrace_ops_no_ops)
123 #endif
124
125 /*
126  * Traverse the ftrace_global_list, invoking all entries.  The reason that we
127  * can use rcu_dereference_raw_notrace() is that elements removed from this list
128  * are simply leaked, so there is no need to interact with a grace-period
129  * mechanism.  The rcu_dereference_raw_notrace() calls are needed to handle
130  * concurrent insertions into the ftrace_global_list.
131  *
132  * Silly Alpha and silly pointer-speculation compiler optimizations!
133  */
134 #define do_for_each_ftrace_op(op, list)                 \
135         op = rcu_dereference_raw_notrace(list);                 \
136         do
137
138 /*
139  * Optimized for just a single item in the list (as that is the normal case).
140  */
141 #define while_for_each_ftrace_op(op)                            \
142         while (likely(op = rcu_dereference_raw_notrace((op)->next)) &&  \
143                unlikely((op) != &ftrace_list_end))
144
145 static inline void ftrace_ops_init(struct ftrace_ops *ops)
146 {
147 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
148         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED)) {
149                 mutex_init(&ops->local_hash.regex_lock);
150                 ops->func_hash = &ops->local_hash;
151                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED;
152         }
153 #endif
154 }
155
156 /**
157  * ftrace_nr_registered_ops - return number of ops registered
158  *
159  * Returns the number of ftrace_ops registered and tracing functions
160  */
161 int ftrace_nr_registered_ops(void)
162 {
163         struct ftrace_ops *ops;
164         int cnt = 0;
165
166         mutex_lock(&ftrace_lock);
167
168         for (ops = ftrace_ops_list;
169              ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next)
170                 cnt++;
171
172         mutex_unlock(&ftrace_lock);
173
174         return cnt;
175 }
176
177 static void ftrace_pid_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
178                             struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
179 {
180         if (!test_tsk_trace_trace(current))
181                 return;
182
183         ftrace_pid_function(ip, parent_ip, op, regs);
184 }
185
186 static void set_ftrace_pid_function(ftrace_func_t func)
187 {
188         /* do not set ftrace_pid_function to itself! */
189         if (func != ftrace_pid_func)
190                 ftrace_pid_function = func;
191 }
192
193 /**
194  * clear_ftrace_function - reset the ftrace function
195  *
196  * This NULLs the ftrace function and in essence stops
197  * tracing.  There may be lag
198  */
199 void clear_ftrace_function(void)
200 {
201         ftrace_trace_function = ftrace_stub;
202         ftrace_pid_function = ftrace_stub;
203 }
204
205 static void control_ops_disable_all(struct ftrace_ops *ops)
206 {
207         int cpu;
208
209         for_each_possible_cpu(cpu)
210                 *per_cpu_ptr(ops->disabled, cpu) = 1;
211 }
212
213 static int control_ops_alloc(struct ftrace_ops *ops)
214 {
215         int __percpu *disabled;
216
217         disabled = alloc_percpu(int);
218         if (!disabled)
219                 return -ENOMEM;
220
221         ops->disabled = disabled;
222         control_ops_disable_all(ops);
223         return 0;
224 }
225
226 static void ftrace_sync(struct work_struct *work)
227 {
228         /*
229          * This function is just a stub to implement a hard force
230          * of synchronize_sched(). This requires synchronizing
231          * tasks even in userspace and idle.
232          *
233          * Yes, function tracing is rude.
234          */
235 }
236
237 static void ftrace_sync_ipi(void *data)
238 {
239         /* Probably not needed, but do it anyway */
240         smp_rmb();
241 }
242
243 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
244 static void update_function_graph_func(void);
245 #else
246 static inline void update_function_graph_func(void) { }
247 #endif
248
249 static void update_ftrace_function(void)
250 {
251         ftrace_func_t func;
252
253         /*
254          * If we are at the end of the list and this ops is
255          * recursion safe and not dynamic and the arch supports passing ops,
256          * then have the mcount trampoline call the function directly.
257          */
258         if (ftrace_ops_list == &ftrace_list_end ||
259             (ftrace_ops_list->next == &ftrace_list_end &&
260              !(ftrace_ops_list->flags & FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC) &&
261              (ftrace_ops_list->flags & FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE) &&
262              !FTRACE_FORCE_LIST_FUNC)) {
263                 /* Set the ftrace_ops that the arch callback uses */
264                 set_function_trace_op = ftrace_ops_list;
265                 func = ftrace_ops_list->func;
266         } else {
267                 /* Just use the default ftrace_ops */
268                 set_function_trace_op = &ftrace_list_end;
269                 func = ftrace_ops_list_func;
270         }
271
272         update_function_graph_func();
273
274         /* If there's no change, then do nothing more here */
275         if (ftrace_trace_function == func)
276                 return;
277
278         /*
279          * If we are using the list function, it doesn't care
280          * about the function_trace_ops.
281          */
282         if (func == ftrace_ops_list_func) {
283                 ftrace_trace_function = func;
284                 /*
285                  * Don't even bother setting function_trace_ops,
286                  * it would be racy to do so anyway.
287                  */
288                 return;
289         }
290
291 #ifndef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
292         /*
293          * For static tracing, we need to be a bit more careful.
294          * The function change takes affect immediately. Thus,
295          * we need to coorditate the setting of the function_trace_ops
296          * with the setting of the ftrace_trace_function.
297          *
298          * Set the function to the list ops, which will call the
299          * function we want, albeit indirectly, but it handles the
300          * ftrace_ops and doesn't depend on function_trace_op.
301          */
302         ftrace_trace_function = ftrace_ops_list_func;
303         /*
304          * Make sure all CPUs see this. Yes this is slow, but static
305          * tracing is slow and nasty to have enabled.
306          */
307         schedule_on_each_cpu(ftrace_sync);
308         /* Now all cpus are using the list ops. */
309         function_trace_op = set_function_trace_op;
310         /* Make sure the function_trace_op is visible on all CPUs */
311         smp_wmb();
312         /* Nasty way to force a rmb on all cpus */
313         smp_call_function(ftrace_sync_ipi, NULL, 1);
314         /* OK, we are all set to update the ftrace_trace_function now! */
315 #endif /* !CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
316
317         ftrace_trace_function = func;
318 }
319
320 int using_ftrace_ops_list_func(void)
321 {
322         return ftrace_trace_function == ftrace_ops_list_func;
323 }
324
325 static void add_ftrace_ops(struct ftrace_ops **list, struct ftrace_ops *ops)
326 {
327         ops->next = *list;
328         /*
329          * We are entering ops into the list but another
330          * CPU might be walking that list. We need to make sure
331          * the ops->next pointer is valid before another CPU sees
332          * the ops pointer included into the list.
333          */
334         rcu_assign_pointer(*list, ops);
335 }
336
337 static int remove_ftrace_ops(struct ftrace_ops **list, struct ftrace_ops *ops)
338 {
339         struct ftrace_ops **p;
340
341         /*
342          * If we are removing the last function, then simply point
343          * to the ftrace_stub.
344          */
345         if (*list == ops && ops->next == &ftrace_list_end) {
346                 *list = &ftrace_list_end;
347                 return 0;
348         }
349
350         for (p = list; *p != &ftrace_list_end; p = &(*p)->next)
351                 if (*p == ops)
352                         break;
353
354         if (*p != ops)
355                 return -1;
356
357         *p = (*p)->next;
358         return 0;
359 }
360
361 static void add_ftrace_list_ops(struct ftrace_ops **list,
362                                 struct ftrace_ops *main_ops,
363                                 struct ftrace_ops *ops)
364 {
365         int first = *list == &ftrace_list_end;
366         add_ftrace_ops(list, ops);
367         if (first)
368                 add_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, main_ops);
369 }
370
371 static int remove_ftrace_list_ops(struct ftrace_ops **list,
372                                   struct ftrace_ops *main_ops,
373                                   struct ftrace_ops *ops)
374 {
375         int ret = remove_ftrace_ops(list, ops);
376         if (!ret && *list == &ftrace_list_end)
377                 ret = remove_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, main_ops);
378         return ret;
379 }
380
381 static int __register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
382 {
383         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DELETED)
384                 return -EINVAL;
385
386         if (WARN_ON(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
387                 return -EBUSY;
388
389 #ifndef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
390         /*
391          * If the ftrace_ops specifies SAVE_REGS, then it only can be used
392          * if the arch supports it, or SAVE_REGS_IF_SUPPORTED is also set.
393          * Setting SAVE_REGS_IF_SUPPORTED makes SAVE_REGS irrelevant.
394          */
395         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS &&
396             !(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS_IF_SUPPORTED))
397                 return -EINVAL;
398
399         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS_IF_SUPPORTED)
400                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS;
401 #endif
402
403         if (!core_kernel_data((unsigned long)ops))
404                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC;
405
406         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_CONTROL) {
407                 if (control_ops_alloc(ops))
408                         return -ENOMEM;
409                 add_ftrace_list_ops(&ftrace_control_list, &control_ops, ops);
410         } else
411                 add_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, ops);
412
413         if (ftrace_enabled)
414                 update_ftrace_function();
415
416         return 0;
417 }
418
419 static int __unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
420 {
421         int ret;
422
423         if (WARN_ON(!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)))
424                 return -EBUSY;
425
426         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_CONTROL) {
427                 ret = remove_ftrace_list_ops(&ftrace_control_list,
428                                              &control_ops, ops);
429         } else
430                 ret = remove_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, ops);
431
432         if (ret < 0)
433                 return ret;
434
435         if (ftrace_enabled)
436                 update_ftrace_function();
437
438         return 0;
439 }
440
441 static void ftrace_update_pid_func(void)
442 {
443         /* Only do something if we are tracing something */
444         if (ftrace_trace_function == ftrace_stub)
445                 return;
446
447         update_ftrace_function();
448 }
449
450 #ifdef CONFIG_FUNCTION_PROFILER
451 struct ftrace_profile {
452         struct hlist_node               node;
453         unsigned long                   ip;
454         unsigned long                   counter;
455 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
456         unsigned long long              time;
457         unsigned long long              time_squared;
458 #endif
459 };
460
461 struct ftrace_profile_page {
462         struct ftrace_profile_page      *next;
463         unsigned long                   index;
464         struct ftrace_profile           records[];
465 };
466
467 struct ftrace_profile_stat {
468         atomic_t                        disabled;
469         struct hlist_head               *hash;
470         struct ftrace_profile_page      *pages;
471         struct ftrace_profile_page      *start;
472         struct tracer_stat              stat;
473 };
474
475 #define PROFILE_RECORDS_SIZE                                            \
476         (PAGE_SIZE - offsetof(struct ftrace_profile_page, records))
477
478 #define PROFILES_PER_PAGE                                       \
479         (PROFILE_RECORDS_SIZE / sizeof(struct ftrace_profile))
480
481 static int ftrace_profile_enabled __read_mostly;
482
483 /* ftrace_profile_lock - synchronize the enable and disable of the profiler */
484 static DEFINE_MUTEX(ftrace_profile_lock);
485
486 static DEFINE_PER_CPU(struct ftrace_profile_stat, ftrace_profile_stats);
487
488 #define FTRACE_PROFILE_HASH_BITS 10
489 #define FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE (1 << FTRACE_PROFILE_HASH_BITS)
490
491 static void *
492 function_stat_next(void *v, int idx)
493 {
494         struct ftrace_profile *rec = v;
495         struct ftrace_profile_page *pg;
496
497         pg = (struct ftrace_profile_page *)((unsigned long)rec & PAGE_MASK);
498
499  again:
500         if (idx != 0)
501                 rec++;
502
503         if ((void *)rec >= (void *)&pg->records[pg->index]) {
504                 pg = pg->next;
505                 if (!pg)
506                         return NULL;
507                 rec = &pg->records[0];
508                 if (!rec->counter)
509                         goto again;
510         }
511
512         return rec;
513 }
514
515 static void *function_stat_start(struct tracer_stat *trace)
516 {
517         struct ftrace_profile_stat *stat =
518                 container_of(trace, struct ftrace_profile_stat, stat);
519
520         if (!stat || !stat->start)
521                 return NULL;
522
523         return function_stat_next(&stat->start->records[0], 0);
524 }
525
526 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
527 /* function graph compares on total time */
528 static int function_stat_cmp(void *p1, void *p2)
529 {
530         struct ftrace_profile *a = p1;
531         struct ftrace_profile *b = p2;
532
533         if (a->time < b->time)
534                 return -1;
535         if (a->time > b->time)
536                 return 1;
537         else
538                 return 0;
539 }
540 #else
541 /* not function graph compares against hits */
542 static int function_stat_cmp(void *p1, void *p2)
543 {
544         struct ftrace_profile *a = p1;
545         struct ftrace_profile *b = p2;
546
547         if (a->counter < b->counter)
548                 return -1;
549         if (a->counter > b->counter)
550                 return 1;
551         else
552                 return 0;
553 }
554 #endif
555
556 static int function_stat_headers(struct seq_file *m)
557 {
558 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
559         seq_printf(m, "  Function                               "
560                    "Hit    Time            Avg             s^2\n"
561                       "  --------                               "
562                    "---    ----            ---             ---\n");
563 #else
564         seq_printf(m, "  Function                               Hit\n"
565                       "  --------                               ---\n");
566 #endif
567         return 0;
568 }
569
570 static int function_stat_show(struct seq_file *m, void *v)
571 {
572         struct ftrace_profile *rec = v;
573         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
574         int ret = 0;
575 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
576         static struct trace_seq s;
577         unsigned long long avg;
578         unsigned long long stddev;
579 #endif
580         mutex_lock(&ftrace_profile_lock);
581
582         /* we raced with function_profile_reset() */
583         if (unlikely(rec->counter == 0)) {
584                 ret = -EBUSY;
585                 goto out;
586         }
587
588         kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, NULL, NULL, str);
589         seq_printf(m, "  %-30.30s  %10lu", str, rec->counter);
590
591 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
592         seq_printf(m, "    ");
593         avg = rec->time;
594         do_div(avg, rec->counter);
595
596         /* Sample standard deviation (s^2) */
597         if (rec->counter <= 1)
598                 stddev = 0;
599         else {
600                 /*
601                  * Apply Welford's method:
602                  * s^2 = 1 / (n * (n-1)) * (n * \Sum (x_i)^2 - (\Sum x_i)^2)
603                  */
604                 stddev = rec->counter * rec->time_squared -
605                          rec->time * rec->time;
606
607                 /*
608                  * Divide only 1000 for ns^2 -> us^2 conversion.
609                  * trace_print_graph_duration will divide 1000 again.
610                  */
611                 do_div(stddev, rec->counter * (rec->counter - 1) * 1000);
612         }
613
614         trace_seq_init(&s);
615         trace_print_graph_duration(rec->time, &s);
616         trace_seq_puts(&s, "    ");
617         trace_print_graph_duration(avg, &s);
618         trace_seq_puts(&s, "    ");
619         trace_print_graph_duration(stddev, &s);
620         trace_print_seq(m, &s);
621 #endif
622         seq_putc(m, '\n');
623 out:
624         mutex_unlock(&ftrace_profile_lock);
625
626         return ret;
627 }
628
629 static void ftrace_profile_reset(struct ftrace_profile_stat *stat)
630 {
631         struct ftrace_profile_page *pg;
632
633         pg = stat->pages = stat->start;
634
635         while (pg) {
636                 memset(pg->records, 0, PROFILE_RECORDS_SIZE);
637                 pg->index = 0;
638                 pg = pg->next;
639         }
640
641         memset(stat->hash, 0,
642                FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE * sizeof(struct hlist_head));
643 }
644
645 int ftrace_profile_pages_init(struct ftrace_profile_stat *stat)
646 {
647         struct ftrace_profile_page *pg;
648         int functions;
649         int pages;
650         int i;
651
652         /* If we already allocated, do nothing */
653         if (stat->pages)
654                 return 0;
655
656         stat->pages = (void *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
657         if (!stat->pages)
658                 return -ENOMEM;
659
660 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
661         functions = ftrace_update_tot_cnt;
662 #else
663         /*
664          * We do not know the number of functions that exist because
665          * dynamic tracing is what counts them. With past experience
666          * we have around 20K functions. That should be more than enough.
667          * It is highly unlikely we will execute every function in
668          * the kernel.
669          */
670         functions = 20000;
671 #endif
672
673         pg = stat->start = stat->pages;
674
675         pages = DIV_ROUND_UP(functions, PROFILES_PER_PAGE);
676
677         for (i = 1; i < pages; i++) {
678                 pg->next = (void *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
679                 if (!pg->next)
680                         goto out_free;
681                 pg = pg->next;
682         }
683
684         return 0;
685
686  out_free:
687         pg = stat->start;
688         while (pg) {
689                 unsigned long tmp = (unsigned long)pg;
690
691                 pg = pg->next;
692                 free_page(tmp);
693         }
694
695         stat->pages = NULL;
696         stat->start = NULL;
697
698         return -ENOMEM;
699 }
700
701 static int ftrace_profile_init_cpu(int cpu)
702 {
703         struct ftrace_profile_stat *stat;
704         int size;
705
706         stat = &per_cpu(ftrace_profile_stats, cpu);
707
708         if (stat->hash) {
709                 /* If the profile is already created, simply reset it */
710                 ftrace_profile_reset(stat);
711                 return 0;
712         }
713
714         /*
715          * We are profiling all functions, but usually only a few thousand
716          * functions are hit. We'll make a hash of 1024 items.
717          */
718         size = FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE;
719
720         stat->hash = kzalloc(sizeof(struct hlist_head) * size, GFP_KERNEL);
721
722         if (!stat->hash)
723                 return -ENOMEM;
724
725         /* Preallocate the function profiling pages */
726         if (ftrace_profile_pages_init(stat) < 0) {
727                 kfree(stat->hash);
728                 stat->hash = NULL;
729                 return -ENOMEM;
730         }
731
732         return 0;
733 }
734
735 static int ftrace_profile_init(void)
736 {
737         int cpu;
738         int ret = 0;
739
740         for_each_possible_cpu(cpu) {
741                 ret = ftrace_profile_init_cpu(cpu);
742                 if (ret)
743                         break;
744         }
745
746         return ret;
747 }
748
749 /* interrupts must be disabled */
750 static struct ftrace_profile *
751 ftrace_find_profiled_func(struct ftrace_profile_stat *stat, unsigned long ip)
752 {
753         struct ftrace_profile *rec;
754         struct hlist_head *hhd;
755         unsigned long key;
756
757         key = hash_long(ip, FTRACE_PROFILE_HASH_BITS);
758         hhd = &stat->hash[key];
759
760         if (hlist_empty(hhd))
761                 return NULL;
762
763         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(rec, hhd, node) {
764                 if (rec->ip == ip)
765                         return rec;
766         }
767
768         return NULL;
769 }
770
771 static void ftrace_add_profile(struct ftrace_profile_stat *stat,
772                                struct ftrace_profile *rec)
773 {
774         unsigned long key;
775
776         key = hash_long(rec->ip, FTRACE_PROFILE_HASH_BITS);
777         hlist_add_head_rcu(&rec->node, &stat->hash[key]);
778 }
779
780 /*
781  * The memory is already allocated, this simply finds a new record to use.
782  */
783 static struct ftrace_profile *
784 ftrace_profile_alloc(struct ftrace_profile_stat *stat, unsigned long ip)
785 {
786         struct ftrace_profile *rec = NULL;
787
788         /* prevent recursion (from NMIs) */
789         if (atomic_inc_return(&stat->disabled) != 1)
790                 goto out;
791
792         /*
793          * Try to find the function again since an NMI
794          * could have added it
795          */
796         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, ip);
797         if (rec)
798                 goto out;
799
800         if (stat->pages->index == PROFILES_PER_PAGE) {
801                 if (!stat->pages->next)
802                         goto out;
803                 stat->pages = stat->pages->next;
804         }
805
806         rec = &stat->pages->records[stat->pages->index++];
807         rec->ip = ip;
808         ftrace_add_profile(stat, rec);
809
810  out:
811         atomic_dec(&stat->disabled);
812
813         return rec;
814 }
815
816 static void
817 function_profile_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
818                       struct ftrace_ops *ops, struct pt_regs *regs)
819 {
820         struct ftrace_profile_stat *stat;
821         struct ftrace_profile *rec;
822         unsigned long flags;
823
824         if (!ftrace_profile_enabled)
825                 return;
826
827         local_irq_save(flags);
828
829         stat = this_cpu_ptr(&ftrace_profile_stats);
830         if (!stat->hash || !ftrace_profile_enabled)
831                 goto out;
832
833         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, ip);
834         if (!rec) {
835                 rec = ftrace_profile_alloc(stat, ip);
836                 if (!rec)
837                         goto out;
838         }
839
840         rec->counter++;
841  out:
842         local_irq_restore(flags);
843 }
844
845 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
846 static int profile_graph_entry(struct ftrace_graph_ent *trace)
847 {
848         function_profile_call(trace->func, 0, NULL, NULL);
849         return 1;
850 }
851
852 static void profile_graph_return(struct ftrace_graph_ret *trace)
853 {
854         struct ftrace_profile_stat *stat;
855         unsigned long long calltime;
856         struct ftrace_profile *rec;
857         unsigned long flags;
858
859         local_irq_save(flags);
860         stat = this_cpu_ptr(&ftrace_profile_stats);
861         if (!stat->hash || !ftrace_profile_enabled)
862                 goto out;
863
864         /* If the calltime was zero'd ignore it */
865         if (!trace->calltime)
866                 goto out;
867
868         calltime = trace->rettime - trace->calltime;
869
870         if (!(trace_flags & TRACE_ITER_GRAPH_TIME)) {
871                 int index;
872
873                 index = trace->depth;
874
875                 /* Append this call time to the parent time to subtract */
876                 if (index)
877                         current->ret_stack[index - 1].subtime += calltime;
878
879                 if (current->ret_stack[index].subtime < calltime)
880                         calltime -= current->ret_stack[index].subtime;
881                 else
882                         calltime = 0;
883         }
884
885         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, trace->func);
886         if (rec) {
887                 rec->time += calltime;
888                 rec->time_squared += calltime * calltime;
889         }
890
891  out:
892         local_irq_restore(flags);
893 }
894
895 static int register_ftrace_profiler(void)
896 {
897         return register_ftrace_graph(&profile_graph_return,
898                                      &profile_graph_entry);
899 }
900
901 static void unregister_ftrace_profiler(void)
902 {
903         unregister_ftrace_graph();
904 }
905 #else
906 static struct ftrace_ops ftrace_profile_ops __read_mostly = {
907         .func           = function_profile_call,
908         .flags          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE | FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
909         INIT_OPS_HASH(ftrace_profile_ops)
910 };
911
912 static int register_ftrace_profiler(void)
913 {
914         return register_ftrace_function(&ftrace_profile_ops);
915 }
916
917 static void unregister_ftrace_profiler(void)
918 {
919         unregister_ftrace_function(&ftrace_profile_ops);
920 }
921 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
922
923 static ssize_t
924 ftrace_profile_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
925                      size_t cnt, loff_t *ppos)
926 {
927         unsigned long val;
928         int ret;
929
930         ret = kstrtoul_from_user(ubuf, cnt, 10, &val);
931         if (ret)
932                 return ret;
933
934         val = !!val;
935
936         mutex_lock(&ftrace_profile_lock);
937         if (ftrace_profile_enabled ^ val) {
938                 if (val) {
939                         ret = ftrace_profile_init();
940                         if (ret < 0) {
941                                 cnt = ret;
942                                 goto out;
943                         }
944
945                         ret = register_ftrace_profiler();
946                         if (ret < 0) {
947                                 cnt = ret;
948                                 goto out;
949                         }
950                         ftrace_profile_enabled = 1;
951                 } else {
952                         ftrace_profile_enabled = 0;
953                         /*
954                          * unregister_ftrace_profiler calls stop_machine
955                          * so this acts like an synchronize_sched.
956                          */
957                         unregister_ftrace_profiler();
958                 }
959         }
960  out:
961         mutex_unlock(&ftrace_profile_lock);
962
963         *ppos += cnt;
964
965         return cnt;
966 }
967
968 static ssize_t
969 ftrace_profile_read(struct file *filp, char __user *ubuf,
970                      size_t cnt, loff_t *ppos)
971 {
972         char buf[64];           /* big enough to hold a number */
973         int r;
974
975         r = sprintf(buf, "%u\n", ftrace_profile_enabled);
976         return simple_read_from_buffer(ubuf, cnt, ppos, buf, r);
977 }
978
979 static const struct file_operations ftrace_profile_fops = {
980         .open           = tracing_open_generic,
981         .read           = ftrace_profile_read,
982         .write          = ftrace_profile_write,
983         .llseek         = default_llseek,
984 };
985
986 /* used to initialize the real stat files */
987 static struct tracer_stat function_stats __initdata = {
988         .name           = "functions",
989         .stat_start     = function_stat_start,
990         .stat_next      = function_stat_next,
991         .stat_cmp       = function_stat_cmp,
992         .stat_headers   = function_stat_headers,
993         .stat_show      = function_stat_show
994 };
995
996 static __init void ftrace_profile_debugfs(struct dentry *d_tracer)
997 {
998         struct ftrace_profile_stat *stat;
999         struct dentry *entry;
1000         char *name;
1001         int ret;
1002         int cpu;
1003
1004         for_each_possible_cpu(cpu) {
1005                 stat = &per_cpu(ftrace_profile_stats, cpu);
1006
1007                 /* allocate enough for function name + cpu number */
1008                 name = kmalloc(32, GFP_KERNEL);
1009                 if (!name) {
1010                         /*
1011                          * The files created are permanent, if something happens
1012                          * we still do not free memory.
1013                          */
1014                         WARN(1,
1015                              "Could not allocate stat file for cpu %d\n",
1016                              cpu);
1017                         return;
1018                 }
1019                 stat->stat = function_stats;
1020                 snprintf(name, 32, "function%d", cpu);
1021                 stat->stat.name = name;
1022                 ret = register_stat_tracer(&stat->stat);
1023                 if (ret) {
1024                         WARN(1,
1025                              "Could not register function stat for cpu %d\n",
1026                              cpu);
1027                         kfree(name);
1028                         return;
1029                 }
1030         }
1031
1032         entry = debugfs_create_file("function_profile_enabled", 0644,
1033                                     d_tracer, NULL, &ftrace_profile_fops);
1034         if (!entry)
1035                 pr_warning("Could not create debugfs "
1036                            "'function_profile_enabled' entry\n");
1037 }
1038
1039 #else /* CONFIG_FUNCTION_PROFILER */
1040 static __init void ftrace_profile_debugfs(struct dentry *d_tracer)
1041 {
1042 }
1043 #endif /* CONFIG_FUNCTION_PROFILER */
1044
1045 static struct pid * const ftrace_swapper_pid = &init_struct_pid;
1046
1047 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
1048
1049 static struct ftrace_ops *removed_ops;
1050
1051 #ifndef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
1052 # error Dynamic ftrace depends on MCOUNT_RECORD
1053 #endif
1054
1055 static struct hlist_head ftrace_func_hash[FTRACE_FUNC_HASHSIZE] __read_mostly;
1056
1057 struct ftrace_func_probe {
1058         struct hlist_node       node;
1059         struct ftrace_probe_ops *ops;
1060         unsigned long           flags;
1061         unsigned long           ip;
1062         void                    *data;
1063         struct list_head        free_list;
1064 };
1065
1066 struct ftrace_func_entry {
1067         struct hlist_node hlist;
1068         unsigned long ip;
1069 };
1070
1071 struct ftrace_hash {
1072         unsigned long           size_bits;
1073         struct hlist_head       *buckets;
1074         unsigned long           count;
1075         struct rcu_head         rcu;
1076 };
1077
1078 /*
1079  * We make these constant because no one should touch them,
1080  * but they are used as the default "empty hash", to avoid allocating
1081  * it all the time. These are in a read only section such that if
1082  * anyone does try to modify it, it will cause an exception.
1083  */
1084 static const struct hlist_head empty_buckets[1];
1085 static const struct ftrace_hash empty_hash = {
1086         .buckets = (struct hlist_head *)empty_buckets,
1087 };
1088 #define EMPTY_HASH      ((struct ftrace_hash *)&empty_hash)
1089
1090 static struct ftrace_ops global_ops = {
1091         .func                           = ftrace_stub,
1092         .local_hash.notrace_hash        = EMPTY_HASH,
1093         .local_hash.filter_hash         = EMPTY_HASH,
1094         INIT_OPS_HASH(global_ops)
1095         .flags                          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
1096                                           FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
1097 };
1098
1099 struct ftrace_page {
1100         struct ftrace_page      *next;
1101         struct dyn_ftrace       *records;
1102         int                     index;
1103         int                     size;
1104 };
1105
1106 #define ENTRY_SIZE sizeof(struct dyn_ftrace)
1107 #define ENTRIES_PER_PAGE (PAGE_SIZE / ENTRY_SIZE)
1108
1109 /* estimate from running different kernels */
1110 #define NR_TO_INIT              10000
1111
1112 static struct ftrace_page       *ftrace_pages_start;
1113 static struct ftrace_page       *ftrace_pages;
1114
1115 static bool __always_inline ftrace_hash_empty(struct ftrace_hash *hash)
1116 {
1117         return !hash || !hash->count;
1118 }
1119
1120 static struct ftrace_func_entry *
1121 ftrace_lookup_ip(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1122 {
1123         unsigned long key;
1124         struct ftrace_func_entry *entry;
1125         struct hlist_head *hhd;
1126
1127         if (ftrace_hash_empty(hash))
1128                 return NULL;
1129
1130         if (hash->size_bits > 0)
1131                 key = hash_long(ip, hash->size_bits);
1132         else
1133                 key = 0;
1134
1135         hhd = &hash->buckets[key];
1136
1137         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(entry, hhd, hlist) {
1138                 if (entry->ip == ip)
1139                         return entry;
1140         }
1141         return NULL;
1142 }
1143
1144 static void __add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1145                              struct ftrace_func_entry *entry)
1146 {
1147         struct hlist_head *hhd;
1148         unsigned long key;
1149
1150         if (hash->size_bits)
1151                 key = hash_long(entry->ip, hash->size_bits);
1152         else
1153                 key = 0;
1154
1155         hhd = &hash->buckets[key];
1156         hlist_add_head(&entry->hlist, hhd);
1157         hash->count++;
1158 }
1159
1160 static int add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1161 {
1162         struct ftrace_func_entry *entry;
1163
1164         entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
1165         if (!entry)
1166                 return -ENOMEM;
1167
1168         entry->ip = ip;
1169         __add_hash_entry(hash, entry);
1170
1171         return 0;
1172 }
1173
1174 static void
1175 free_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1176                   struct ftrace_func_entry *entry)
1177 {
1178         hlist_del(&entry->hlist);
1179         kfree(entry);
1180         hash->count--;
1181 }
1182
1183 static void
1184 remove_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1185                   struct ftrace_func_entry *entry)
1186 {
1187         hlist_del(&entry->hlist);
1188         hash->count--;
1189 }
1190
1191 static void ftrace_hash_clear(struct ftrace_hash *hash)
1192 {
1193         struct hlist_head *hhd;
1194         struct hlist_node *tn;
1195         struct ftrace_func_entry *entry;
1196         int size = 1 << hash->size_bits;
1197         int i;
1198
1199         if (!hash->count)
1200                 return;
1201
1202         for (i = 0; i < size; i++) {
1203                 hhd = &hash->buckets[i];
1204                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist)
1205                         free_hash_entry(hash, entry);
1206         }
1207         FTRACE_WARN_ON(hash->count);
1208 }
1209
1210 static void free_ftrace_hash(struct ftrace_hash *hash)
1211 {
1212         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1213                 return;
1214         ftrace_hash_clear(hash);
1215         kfree(hash->buckets);
1216         kfree(hash);
1217 }
1218
1219 static void __free_ftrace_hash_rcu(struct rcu_head *rcu)
1220 {
1221         struct ftrace_hash *hash;
1222
1223         hash = container_of(rcu, struct ftrace_hash, rcu);
1224         free_ftrace_hash(hash);
1225 }
1226
1227 static void free_ftrace_hash_rcu(struct ftrace_hash *hash)
1228 {
1229         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1230                 return;
1231         call_rcu_sched(&hash->rcu, __free_ftrace_hash_rcu);
1232 }
1233
1234 void ftrace_free_filter(struct ftrace_ops *ops)
1235 {
1236         ftrace_ops_init(ops);
1237         free_ftrace_hash(ops->func_hash->filter_hash);
1238         free_ftrace_hash(ops->func_hash->notrace_hash);
1239 }
1240
1241 static struct ftrace_hash *alloc_ftrace_hash(int size_bits)
1242 {
1243         struct ftrace_hash *hash;
1244         int size;
1245
1246         hash = kzalloc(sizeof(*hash), GFP_KERNEL);
1247         if (!hash)
1248                 return NULL;
1249
1250         size = 1 << size_bits;
1251         hash->buckets = kcalloc(size, sizeof(*hash->buckets), GFP_KERNEL);
1252
1253         if (!hash->buckets) {
1254                 kfree(hash);
1255                 return NULL;
1256         }
1257
1258         hash->size_bits = size_bits;
1259
1260         return hash;
1261 }
1262
1263 static struct ftrace_hash *
1264 alloc_and_copy_ftrace_hash(int size_bits, struct ftrace_hash *hash)
1265 {
1266         struct ftrace_func_entry *entry;
1267         struct ftrace_hash *new_hash;
1268         int size;
1269         int ret;
1270         int i;
1271
1272         new_hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
1273         if (!new_hash)
1274                 return NULL;
1275
1276         /* Empty hash? */
1277         if (ftrace_hash_empty(hash))
1278                 return new_hash;
1279
1280         size = 1 << hash->size_bits;
1281         for (i = 0; i < size; i++) {
1282                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
1283                         ret = add_hash_entry(new_hash, entry->ip);
1284                         if (ret < 0)
1285                                 goto free_hash;
1286                 }
1287         }
1288
1289         FTRACE_WARN_ON(new_hash->count != hash->count);
1290
1291         return new_hash;
1292
1293  free_hash:
1294         free_ftrace_hash(new_hash);
1295         return NULL;
1296 }
1297
1298 static void
1299 ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1300 static void
1301 ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1302
1303 static int
1304 ftrace_hash_move(struct ftrace_ops *ops, int enable,
1305                  struct ftrace_hash **dst, struct ftrace_hash *src)
1306 {
1307         struct ftrace_func_entry *entry;
1308         struct hlist_node *tn;
1309         struct hlist_head *hhd;
1310         struct ftrace_hash *old_hash;
1311         struct ftrace_hash *new_hash;
1312         int size = src->count;
1313         int bits = 0;
1314         int i;
1315
1316         /*
1317          * If the new source is empty, just free dst and assign it
1318          * the empty_hash.
1319          */
1320         if (!src->count) {
1321                 new_hash = EMPTY_HASH;
1322                 goto update;
1323         }
1324
1325         /*
1326          * Make the hash size about 1/2 the # found
1327          */
1328         for (size /= 2; size; size >>= 1)
1329                 bits++;
1330
1331         /* Don't allocate too much */
1332         if (bits > FTRACE_HASH_MAX_BITS)
1333                 bits = FTRACE_HASH_MAX_BITS;
1334
1335         new_hash = alloc_ftrace_hash(bits);
1336         if (!new_hash)
1337                 return -ENOMEM;
1338
1339         size = 1 << src->size_bits;
1340         for (i = 0; i < size; i++) {
1341                 hhd = &src->buckets[i];
1342                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist) {
1343                         remove_hash_entry(src, entry);
1344                         __add_hash_entry(new_hash, entry);
1345                 }
1346         }
1347
1348 update:
1349         /*
1350          * Remove the current set, update the hash and add
1351          * them back.
1352          */
1353         ftrace_hash_rec_disable_modify(ops, enable);
1354
1355         old_hash = *dst;
1356         rcu_assign_pointer(*dst, new_hash);
1357         free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
1358
1359         ftrace_hash_rec_enable_modify(ops, enable);
1360
1361         return 0;
1362 }
1363
1364 /*
1365  * Test the hashes for this ops to see if we want to call
1366  * the ops->func or not.
1367  *
1368  * It's a match if the ip is in the ops->filter_hash or
1369  * the filter_hash does not exist or is empty,
1370  *  AND
1371  * the ip is not in the ops->notrace_hash.
1372  *
1373  * This needs to be called with preemption disabled as
1374  * the hashes are freed with call_rcu_sched().
1375  */
1376 static int
1377 ftrace_ops_test(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, void *regs)
1378 {
1379         struct ftrace_hash *filter_hash;
1380         struct ftrace_hash *notrace_hash;
1381         int ret;
1382
1383 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
1384         /*
1385          * There's a small race when adding ops that the ftrace handler
1386          * that wants regs, may be called without them. We can not
1387          * allow that handler to be called if regs is NULL.
1388          */
1389         if (regs == NULL && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS))
1390                 return 0;
1391 #endif
1392
1393         filter_hash = rcu_dereference_raw_notrace(ops->func_hash->filter_hash);
1394         notrace_hash = rcu_dereference_raw_notrace(ops->func_hash->notrace_hash);
1395
1396         if ((ftrace_hash_empty(filter_hash) ||
1397              ftrace_lookup_ip(filter_hash, ip)) &&
1398             (ftrace_hash_empty(notrace_hash) ||
1399              !ftrace_lookup_ip(notrace_hash, ip)))
1400                 ret = 1;
1401         else
1402                 ret = 0;
1403
1404         return ret;
1405 }
1406
1407 /*
1408  * This is a double for. Do not use 'break' to break out of the loop,
1409  * you must use a goto.
1410  */
1411 #define do_for_each_ftrace_rec(pg, rec)                                 \
1412         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {              \
1413                 int _____i;                                             \
1414                 for (_____i = 0; _____i < pg->index; _____i++) {        \
1415                         rec = &pg->records[_____i];
1416
1417 #define while_for_each_ftrace_rec()             \
1418                 }                               \
1419         }
1420
1421
1422 static int ftrace_cmp_recs(const void *a, const void *b)
1423 {
1424         const struct dyn_ftrace *key = a;
1425         const struct dyn_ftrace *rec = b;
1426
1427         if (key->flags < rec->ip)
1428                 return -1;
1429         if (key->ip >= rec->ip + MCOUNT_INSN_SIZE)
1430                 return 1;
1431         return 0;
1432 }
1433
1434 static unsigned long ftrace_location_range(unsigned long start, unsigned long end)
1435 {
1436         struct ftrace_page *pg;
1437         struct dyn_ftrace *rec;
1438         struct dyn_ftrace key;
1439
1440         key.ip = start;
1441         key.flags = end;        /* overload flags, as it is unsigned long */
1442
1443         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {
1444                 if (end < pg->records[0].ip ||
1445                     start >= (pg->records[pg->index - 1].ip + MCOUNT_INSN_SIZE))
1446                         continue;
1447                 rec = bsearch(&key, pg->records, pg->index,
1448                               sizeof(struct dyn_ftrace),
1449                               ftrace_cmp_recs);
1450                 if (rec)
1451                         return rec->ip;
1452         }
1453
1454         return 0;
1455 }
1456
1457 /**
1458  * ftrace_location - return true if the ip giving is a traced location
1459  * @ip: the instruction pointer to check
1460  *
1461  * Returns rec->ip if @ip given is a pointer to a ftrace location.
1462  * That is, the instruction that is either a NOP or call to
1463  * the function tracer. It checks the ftrace internal tables to
1464  * determine if the address belongs or not.
1465  */
1466 unsigned long ftrace_location(unsigned long ip)
1467 {
1468         return ftrace_location_range(ip, ip);
1469 }
1470
1471 /**
1472  * ftrace_text_reserved - return true if range contains an ftrace location
1473  * @start: start of range to search
1474  * @end: end of range to search (inclusive). @end points to the last byte to check.
1475  *
1476  * Returns 1 if @start and @end contains a ftrace location.
1477  * That is, the instruction that is either a NOP or call to
1478  * the function tracer. It checks the ftrace internal tables to
1479  * determine if the address belongs or not.
1480  */
1481 int ftrace_text_reserved(const void *start, const void *end)
1482 {
1483         unsigned long ret;
1484
1485         ret = ftrace_location_range((unsigned long)start,
1486                                     (unsigned long)end);
1487
1488         return (int)!!ret;
1489 }
1490
1491 /* Test if ops registered to this rec needs regs */
1492 static bool test_rec_ops_needs_regs(struct dyn_ftrace *rec)
1493 {
1494         struct ftrace_ops *ops;
1495         bool keep_regs = false;
1496
1497         for (ops = ftrace_ops_list;
1498              ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
1499                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
1500                 if (ftrace_ops_test(ops, rec->ip, rec)) {
1501                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1502                                 keep_regs = true;
1503                                 break;
1504                         }
1505                 }
1506         }
1507
1508         return  keep_regs;
1509 }
1510
1511 static void ftrace_remove_tramp(struct ftrace_ops *ops,
1512                                 struct dyn_ftrace *rec)
1513 {
1514         /* If TRAMP is not set, no ops should have a trampoline for this */
1515         if (!(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP))
1516                 return;
1517
1518         rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
1519
1520         if ((!ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
1521              !ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->filter_hash, rec->ip)) ||
1522             ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->notrace_hash, rec->ip))
1523                 return;
1524         /*
1525          * The tramp_hash entry will be removed at time
1526          * of update.
1527          */
1528         ops->nr_trampolines--;
1529 }
1530
1531 static void ftrace_clear_tramps(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_ops *ops)
1532 {
1533         struct ftrace_ops *op;
1534
1535         /* If TRAMP is not set, no ops should have a trampoline for this */
1536         if (!(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP))
1537                 return;
1538
1539         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1540                 /*
1541                  * This function is called to clear other tramps
1542                  * not the one that is being updated.
1543                  */
1544                 if (op == ops)
1545                         continue;
1546                 if (op->nr_trampolines)
1547                         ftrace_remove_tramp(op, rec);
1548         } while_for_each_ftrace_op(op);
1549 }
1550
1551 static void __ftrace_hash_rec_update(struct ftrace_ops *ops,
1552                                      int filter_hash,
1553                                      bool inc)
1554 {
1555         struct ftrace_hash *hash;
1556         struct ftrace_hash *other_hash;
1557         struct ftrace_page *pg;
1558         struct dyn_ftrace *rec;
1559         int count = 0;
1560         int all = 0;
1561
1562         /* Only update if the ops has been registered */
1563         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
1564                 return;
1565
1566         /*
1567          * In the filter_hash case:
1568          *   If the count is zero, we update all records.
1569          *   Otherwise we just update the items in the hash.
1570          *
1571          * In the notrace_hash case:
1572          *   We enable the update in the hash.
1573          *   As disabling notrace means enabling the tracing,
1574          *   and enabling notrace means disabling, the inc variable
1575          *   gets inversed.
1576          */
1577         if (filter_hash) {
1578                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
1579                 other_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1580                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1581                         all = 1;
1582         } else {
1583                 inc = !inc;
1584                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1585                 other_hash = ops->func_hash->filter_hash;
1586                 /*
1587                  * If the notrace hash has no items,
1588                  * then there's nothing to do.
1589                  */
1590                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1591                         return;
1592         }
1593
1594         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1595                 int in_other_hash = 0;
1596                 int in_hash = 0;
1597                 int match = 0;
1598
1599                 if (all) {
1600                         /*
1601                          * Only the filter_hash affects all records.
1602                          * Update if the record is not in the notrace hash.
1603                          */
1604                         if (!other_hash || !ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip))
1605                                 match = 1;
1606                 } else {
1607                         in_hash = !!ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
1608                         in_other_hash = !!ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip);
1609
1610                         /*
1611                          * If filter_hash is set, we want to match all functions
1612                          * that are in the hash but not in the other hash.
1613                          *
1614                          * If filter_hash is not set, then we are decrementing.
1615                          * That means we match anything that is in the hash
1616                          * and also in the other_hash. That is, we need to turn
1617                          * off functions in the other hash because they are disabled
1618                          * by this hash.
1619                          */
1620                         if (filter_hash && in_hash && !in_other_hash)
1621                                 match = 1;
1622                         else if (!filter_hash && in_hash &&
1623                                  (in_other_hash || ftrace_hash_empty(other_hash)))
1624                                 match = 1;
1625                 }
1626                 if (!match)
1627                         continue;
1628
1629                 if (inc) {
1630                         rec->flags++;
1631                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == FTRACE_REF_MAX))
1632                                 return;
1633
1634                         /*
1635                          * If there's only a single callback registered to a
1636                          * function, and the ops has a trampoline registered
1637                          * for it, then we can call it directly.
1638                          */
1639                         if (ftrace_rec_count(rec) == 1 && ops->trampoline) {
1640                                 rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP;
1641                                 ops->nr_trampolines++;
1642                         } else {
1643                                 /*
1644                                  * If we are adding another function callback
1645                                  * to this function, and the previous had a
1646                                  * custom trampoline in use, then we need to go
1647                                  * back to the default trampoline.
1648                                  */
1649                                 ftrace_clear_tramps(rec, ops);
1650                         }
1651
1652                         /*
1653                          * If any ops wants regs saved for this function
1654                          * then all ops will get saved regs.
1655                          */
1656                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS)
1657                                 rec->flags |= FTRACE_FL_REGS;
1658                 } else {
1659                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == 0))
1660                                 return;
1661                         rec->flags--;
1662
1663                         if (ops->trampoline && !ftrace_rec_count(rec))
1664                                 ftrace_remove_tramp(ops, rec);
1665
1666                         /*
1667                          * If the rec had REGS enabled and the ops that is
1668                          * being removed had REGS set, then see if there is
1669                          * still any ops for this record that wants regs.
1670                          * If not, we can stop recording them.
1671                          */
1672                         if (ftrace_rec_count(rec) > 0 &&
1673                             rec->flags & FTRACE_FL_REGS &&
1674                             ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1675                                 if (!test_rec_ops_needs_regs(rec))
1676                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS;
1677                         }
1678
1679                         /*
1680                          * flags will be cleared in ftrace_check_record()
1681                          * if rec count is zero.
1682                          */
1683                 }
1684                 count++;
1685                 /* Shortcut, if we handled all records, we are done. */
1686                 if (!all && count == hash->count)
1687                         return;
1688         } while_for_each_ftrace_rec();
1689 }
1690
1691 static void ftrace_hash_rec_disable(struct ftrace_ops *ops,
1692                                     int filter_hash)
1693 {
1694         __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 0);
1695 }
1696
1697 static void ftrace_hash_rec_enable(struct ftrace_ops *ops,
1698                                    int filter_hash)
1699 {
1700         __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 1);
1701 }
1702
1703 static void ftrace_hash_rec_update_modify(struct ftrace_ops *ops,
1704                                           int filter_hash, int inc)
1705 {
1706         struct ftrace_ops *op;
1707
1708         __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, inc);
1709
1710         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
1711                 return;
1712
1713         /*
1714          * If the ops shares the global_ops hash, then we need to update
1715          * all ops that are enabled and use this hash.
1716          */
1717         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1718                 /* Already done */
1719                 if (op == ops)
1720                         continue;
1721                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash)
1722                         __ftrace_hash_rec_update(op, filter_hash, inc);
1723         } while_for_each_ftrace_op(op);
1724 }
1725
1726 static void ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1727                                            int filter_hash)
1728 {
1729         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 0);
1730 }
1731
1732 static void ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1733                                           int filter_hash)
1734 {
1735         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 1);
1736 }
1737
1738 static void print_ip_ins(const char *fmt, unsigned char *p)
1739 {
1740         int i;
1741
1742         printk(KERN_CONT "%s", fmt);
1743
1744         for (i = 0; i < MCOUNT_INSN_SIZE; i++)
1745                 printk(KERN_CONT "%s%02x", i ? ":" : "", p[i]);
1746 }
1747
1748 /**
1749  * ftrace_bug - report and shutdown function tracer
1750  * @failed: The failed type (EFAULT, EINVAL, EPERM)
1751  * @ip: The address that failed
1752  *
1753  * The arch code that enables or disables the function tracing
1754  * can call ftrace_bug() when it has detected a problem in
1755  * modifying the code. @failed should be one of either:
1756  * EFAULT - if the problem happens on reading the @ip address
1757  * EINVAL - if what is read at @ip is not what was expected
1758  * EPERM - if the problem happens on writting to the @ip address
1759  */
1760 void ftrace_bug(int failed, unsigned long ip)
1761 {
1762         switch (failed) {
1763         case -EFAULT:
1764                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
1765                 pr_info("ftrace faulted on modifying ");
1766                 print_ip_sym(ip);
1767                 break;
1768         case -EINVAL:
1769                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
1770                 pr_info("ftrace failed to modify ");
1771                 print_ip_sym(ip);
1772                 print_ip_ins(" actual: ", (unsigned char *)ip);
1773                 printk(KERN_CONT "\n");
1774                 break;
1775         case -EPERM:
1776                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
1777                 pr_info("ftrace faulted on writing ");
1778                 print_ip_sym(ip);
1779                 break;
1780         default:
1781                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
1782                 pr_info("ftrace faulted on unknown error ");
1783                 print_ip_sym(ip);
1784         }
1785 }
1786
1787 static int ftrace_check_record(struct dyn_ftrace *rec, int enable, int update)
1788 {
1789         unsigned long flag = 0UL;
1790
1791         /*
1792          * If we are updating calls:
1793          *
1794          *   If the record has a ref count, then we need to enable it
1795          *   because someone is using it.
1796          *
1797          *   Otherwise we make sure its disabled.
1798          *
1799          * If we are disabling calls, then disable all records that
1800          * are enabled.
1801          */
1802         if (enable && ftrace_rec_count(rec))
1803                 flag = FTRACE_FL_ENABLED;
1804
1805         /*
1806          * If enabling and the REGS flag does not match the REGS_EN, or
1807          * the TRAMP flag doesn't match the TRAMP_EN, then do not ignore
1808          * this record. Set flags to fail the compare against ENABLED.
1809          */
1810         if (flag) {
1811                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_REGS) != 
1812                     !(rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN))
1813                         flag |= FTRACE_FL_REGS;
1814
1815                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) != 
1816                     !(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN))
1817                         flag |= FTRACE_FL_TRAMP;
1818         }
1819
1820         /* If the state of this record hasn't changed, then do nothing */
1821         if ((rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED) == flag)
1822                 return FTRACE_UPDATE_IGNORE;
1823
1824         if (flag) {
1825                 /* Save off if rec is being enabled (for return value) */
1826                 flag ^= rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED;
1827
1828                 if (update) {
1829                         rec->flags |= FTRACE_FL_ENABLED;
1830                         if (flag & FTRACE_FL_REGS) {
1831                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
1832                                         rec->flags |= FTRACE_FL_REGS_EN;
1833                                 else
1834                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS_EN;
1835                         }
1836                         if (flag & FTRACE_FL_TRAMP) {
1837                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP)
1838                                         rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP_EN;
1839                                 else
1840                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP_EN;
1841                         }
1842                 }
1843
1844                 /*
1845                  * If this record is being updated from a nop, then
1846                  *   return UPDATE_MAKE_CALL.
1847                  * Otherwise,
1848                  *   return UPDATE_MODIFY_CALL to tell the caller to convert
1849                  *   from the save regs, to a non-save regs function or
1850                  *   vice versa, or from a trampoline call.
1851                  */
1852                 if (flag & FTRACE_FL_ENABLED)
1853                         return FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL;
1854
1855                 return FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL;
1856         }
1857
1858         if (update) {
1859                 /* If there's no more users, clear all flags */
1860                 if (!ftrace_rec_count(rec))
1861                         rec->flags = 0;
1862                 else
1863                         /* Just disable the record (keep REGS state) */
1864                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_ENABLED;
1865         }
1866
1867         return FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP;
1868 }
1869
1870 /**
1871  * ftrace_update_record, set a record that now is tracing or not
1872  * @rec: the record to update
1873  * @enable: set to 1 if the record is tracing, zero to force disable
1874  *
1875  * The records that represent all functions that can be traced need
1876  * to be updated when tracing has been enabled.
1877  */
1878 int ftrace_update_record(struct dyn_ftrace *rec, int enable)
1879 {
1880         return ftrace_check_record(rec, enable, 1);
1881 }
1882
1883 /**
1884  * ftrace_test_record, check if the record has been enabled or not
1885  * @rec: the record to test
1886  * @enable: set to 1 to check if enabled, 0 if it is disabled
1887  *
1888  * The arch code may need to test if a record is already set to
1889  * tracing to determine how to modify the function code that it
1890  * represents.
1891  */
1892 int ftrace_test_record(struct dyn_ftrace *rec, int enable)
1893 {
1894         return ftrace_check_record(rec, enable, 0);
1895 }
1896
1897 static struct ftrace_ops *
1898 ftrace_find_tramp_ops_curr(struct dyn_ftrace *rec)
1899 {
1900         struct ftrace_ops *op;
1901
1902         /* Removed ops need to be tested first */
1903         if (removed_ops && removed_ops->tramp_hash) {
1904                 if (ftrace_lookup_ip(removed_ops->tramp_hash, rec->ip))
1905                         return removed_ops;
1906         }
1907
1908         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1909                 if (!op->tramp_hash)
1910                         continue;
1911
1912                 if (ftrace_lookup_ip(op->tramp_hash, rec->ip))
1913                         return op;
1914
1915         } while_for_each_ftrace_op(op);
1916
1917         return NULL;
1918 }
1919
1920 static struct ftrace_ops *
1921 ftrace_find_tramp_ops_new(struct dyn_ftrace *rec)
1922 {
1923         struct ftrace_ops *op;
1924
1925         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1926                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
1927                 if (ftrace_ops_test(op, rec->ip, rec))
1928                         return op;
1929         } while_for_each_ftrace_op(op);
1930
1931         return NULL;
1932 }
1933
1934 /**
1935  * ftrace_get_addr_new - Get the call address to set to
1936  * @rec:  The ftrace record descriptor
1937  *
1938  * If the record has the FTRACE_FL_REGS set, that means that it
1939  * wants to convert to a callback that saves all regs. If FTRACE_FL_REGS
1940  * is not not set, then it wants to convert to the normal callback.
1941  *
1942  * Returns the address of the trampoline to set to
1943  */
1944 unsigned long ftrace_get_addr_new(struct dyn_ftrace *rec)
1945 {
1946         struct ftrace_ops *ops;
1947
1948         /* Trampolines take precedence over regs */
1949         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) {
1950                 ops = ftrace_find_tramp_ops_new(rec);
1951                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops || !ops->trampoline)) {
1952                         pr_warn("Bad trampoline accounting at: %p (%pS) (%lx)\n",
1953                                 (void *)rec->ip, (void *)rec->ip, rec->flags);
1954                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
1955                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
1956                 }
1957                 return ops->trampoline;
1958         }
1959
1960         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
1961                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
1962         else
1963                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
1964 }
1965
1966 /**
1967  * ftrace_get_addr_curr - Get the call address that is already there
1968  * @rec:  The ftrace record descriptor
1969  *
1970  * The FTRACE_FL_REGS_EN is set when the record already points to
1971  * a function that saves all the regs. Basically the '_EN' version
1972  * represents the current state of the function.
1973  *
1974  * Returns the address of the trampoline that is currently being called
1975  */
1976 unsigned long ftrace_get_addr_curr(struct dyn_ftrace *rec)
1977 {
1978         struct ftrace_ops *ops;
1979
1980         /* Trampolines take precedence over regs */
1981         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
1982                 ops = ftrace_find_tramp_ops_curr(rec);
1983                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops)) {
1984                         pr_warning("Bad trampoline accounting at: %p (%pS)\n",
1985                                     (void *)rec->ip, (void *)rec->ip);
1986                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
1987                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
1988                 }
1989                 return ops->trampoline;
1990         }
1991
1992         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN)
1993                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
1994         else
1995                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
1996 }
1997
1998 static int
1999 __ftrace_replace_code(struct dyn_ftrace *rec, int enable)
2000 {
2001         unsigned long ftrace_old_addr;
2002         unsigned long ftrace_addr;
2003         int ret;
2004
2005         ftrace_addr = ftrace_get_addr_new(rec);
2006
2007         /* This needs to be done before we call ftrace_update_record */
2008         ftrace_old_addr = ftrace_get_addr_curr(rec);
2009
2010         ret = ftrace_update_record(rec, enable);
2011
2012         switch (ret) {
2013         case FTRACE_UPDATE_IGNORE:
2014                 return 0;
2015
2016         case FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL:
2017                 return ftrace_make_call(rec, ftrace_addr);
2018
2019         case FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP:
2020                 return ftrace_make_nop(NULL, rec, ftrace_old_addr);
2021
2022         case FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL:
2023                 return ftrace_modify_call(rec, ftrace_old_addr, ftrace_addr);
2024         }
2025
2026         return -1; /* unknow ftrace bug */
2027 }
2028
2029 void __weak ftrace_replace_code(int enable)
2030 {
2031         struct dyn_ftrace *rec;
2032         struct ftrace_page *pg;
2033         int failed;
2034
2035         if (unlikely(ftrace_disabled))
2036                 return;
2037
2038         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2039                 failed = __ftrace_replace_code(rec, enable);
2040                 if (failed) {
2041                         ftrace_bug(failed, rec->ip);
2042                         /* Stop processing */
2043                         return;
2044                 }
2045         } while_for_each_ftrace_rec();
2046 }
2047
2048 struct ftrace_rec_iter {
2049         struct ftrace_page      *pg;
2050         int                     index;
2051 };
2052
2053 /**
2054  * ftrace_rec_iter_start, start up iterating over traced functions
2055  *
2056  * Returns an iterator handle that is used to iterate over all
2057  * the records that represent address locations where functions
2058  * are traced.
2059  *
2060  * May return NULL if no records are available.
2061  */
2062 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_start(void)
2063 {
2064         /*
2065          * We only use a single iterator.
2066          * Protected by the ftrace_lock mutex.
2067          */
2068         static struct ftrace_rec_iter ftrace_rec_iter;
2069         struct ftrace_rec_iter *iter = &ftrace_rec_iter;
2070
2071         iter->pg = ftrace_pages_start;
2072         iter->index = 0;
2073
2074         /* Could have empty pages */
2075         while (iter->pg && !iter->pg->index)
2076                 iter->pg = iter->pg->next;
2077
2078         if (!iter->pg)
2079                 return NULL;
2080
2081         return iter;
2082 }
2083
2084 /**
2085  * ftrace_rec_iter_next, get the next record to process.
2086  * @iter: The handle to the iterator.
2087  *
2088  * Returns the next iterator after the given iterator @iter.
2089  */
2090 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_next(struct ftrace_rec_iter *iter)
2091 {
2092         iter->index++;
2093
2094         if (iter->index >= iter->pg->index) {
2095                 iter->pg = iter->pg->next;
2096                 iter->index = 0;
2097
2098                 /* Could have empty pages */
2099                 while (iter->pg && !iter->pg->index)
2100                         iter->pg = iter->pg->next;
2101         }
2102
2103         if (!iter->pg)
2104                 return NULL;
2105
2106         return iter;
2107 }
2108
2109 /**
2110  * ftrace_rec_iter_record, get the record at the iterator location
2111  * @iter: The current iterator location
2112  *
2113  * Returns the record that the current @iter is at.
2114  */
2115 struct dyn_ftrace *ftrace_rec_iter_record(struct ftrace_rec_iter *iter)
2116 {
2117         return &iter->pg->records[iter->index];
2118 }
2119
2120 static int
2121 ftrace_code_disable(struct module *mod, struct dyn_ftrace *rec)
2122 {
2123         unsigned long ip;
2124         int ret;
2125
2126         ip = rec->ip;
2127
2128         if (unlikely(ftrace_disabled))
2129                 return 0;
2130
2131         ret = ftrace_make_nop(mod, rec, MCOUNT_ADDR);
2132         if (ret) {
2133                 ftrace_bug(ret, ip);
2134                 return 0;
2135         }
2136         return 1;
2137 }
2138
2139 /*
2140  * archs can override this function if they must do something
2141  * before the modifying code is performed.
2142  */
2143 int __weak ftrace_arch_code_modify_prepare(void)
2144 {
2145         return 0;
2146 }
2147
2148 /*
2149  * archs can override this function if they must do something
2150  * after the modifying code is performed.
2151  */
2152 int __weak ftrace_arch_code_modify_post_process(void)
2153 {
2154         return 0;
2155 }
2156
2157 void ftrace_modify_all_code(int command)
2158 {
2159         int update = command & FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2160         int err = 0;
2161
2162         /*
2163          * If the ftrace_caller calls a ftrace_ops func directly,
2164          * we need to make sure that it only traces functions it
2165          * expects to trace. When doing the switch of functions,
2166          * we need to update to the ftrace_ops_list_func first
2167          * before the transition between old and new calls are set,
2168          * as the ftrace_ops_list_func will check the ops hashes
2169          * to make sure the ops are having the right functions
2170          * traced.
2171          */
2172         if (update) {
2173                 err = ftrace_update_ftrace_func(ftrace_ops_list_func);
2174                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2175                         return;
2176         }
2177
2178         if (command & FTRACE_UPDATE_CALLS)
2179                 ftrace_replace_code(1);
2180         else if (command & FTRACE_DISABLE_CALLS)
2181                 ftrace_replace_code(0);
2182
2183         if (update && ftrace_trace_function != ftrace_ops_list_func) {
2184                 function_trace_op = set_function_trace_op;
2185                 smp_wmb();
2186                 /* If irqs are disabled, we are in stop machine */
2187                 if (!irqs_disabled())
2188                         smp_call_function(ftrace_sync_ipi, NULL, 1);
2189                 err = ftrace_update_ftrace_func(ftrace_trace_function);
2190                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2191                         return;
2192         }
2193
2194         if (command & FTRACE_START_FUNC_RET)
2195                 err = ftrace_enable_ftrace_graph_caller();
2196         else if (command & FTRACE_STOP_FUNC_RET)
2197                 err = ftrace_disable_ftrace_graph_caller();
2198         FTRACE_WARN_ON(err);
2199 }
2200
2201 static int __ftrace_modify_code(void *data)
2202 {
2203         int *command = data;
2204
2205         ftrace_modify_all_code(*command);
2206
2207         return 0;
2208 }
2209
2210 /**
2211  * ftrace_run_stop_machine, go back to the stop machine method
2212  * @command: The command to tell ftrace what to do
2213  *
2214  * If an arch needs to fall back to the stop machine method, the
2215  * it can call this function.
2216  */
2217 void ftrace_run_stop_machine(int command)
2218 {
2219         stop_machine(__ftrace_modify_code, &command, NULL);
2220 }
2221
2222 /**
2223  * arch_ftrace_update_code, modify the code to trace or not trace
2224  * @command: The command that needs to be done
2225  *
2226  * Archs can override this function if it does not need to
2227  * run stop_machine() to modify code.
2228  */
2229 void __weak arch_ftrace_update_code(int command)
2230 {
2231         ftrace_run_stop_machine(command);
2232 }
2233
2234 static int ftrace_save_ops_tramp_hash(struct ftrace_ops *ops)
2235 {
2236         struct ftrace_page *pg;
2237         struct dyn_ftrace *rec;
2238         int size, bits;
2239         int ret;
2240
2241         size = ops->nr_trampolines;
2242         bits = 0;
2243         /*
2244          * Make the hash size about 1/2 the # found
2245          */
2246         for (size /= 2; size; size >>= 1)
2247                 bits++;
2248
2249         ops->tramp_hash = alloc_ftrace_hash(bits);
2250         /*
2251          * TODO: a failed allocation is going to screw up
2252          * the accounting of what needs to be modified
2253          * and not. For now, we kill ftrace if we fail
2254          * to allocate here. But there are ways around this,
2255          * but that will take a little more work.
2256          */
2257         if (!ops->tramp_hash)
2258                 return -ENOMEM;
2259
2260         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2261                 if (ftrace_rec_count(rec) == 1 &&
2262                     ftrace_ops_test(ops, rec->ip, rec)) {
2263
2264                         /*
2265                          * If another ops adds to a rec, the rec will
2266                          * lose its trampoline and never get it back
2267                          * until all ops are off of it.
2268                          */
2269                         if (!(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP))
2270                                 continue;
2271
2272                         /* This record had better have a trampoline */
2273                         if (FTRACE_WARN_ON(!(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN)))
2274                                 return -1;
2275
2276                         ret = add_hash_entry(ops->tramp_hash, rec->ip);
2277                         if (ret < 0)
2278                                 return ret;
2279                 }
2280         } while_for_each_ftrace_rec();
2281
2282         /* The number of recs in the hash must match nr_trampolines */
2283         if (FTRACE_WARN_ON(ops->tramp_hash->count != ops->nr_trampolines))
2284                 pr_warn("count=%ld trampolines=%d\n",
2285                         ops->tramp_hash->count,
2286                         ops->nr_trampolines);
2287
2288         return 0;
2289 }
2290
2291 static int ftrace_save_tramp_hashes(void)
2292 {
2293         struct ftrace_ops *op;
2294         int ret;
2295
2296         /*
2297          * Now that any trampoline is being used, we need to save the
2298          * hashes for the ops that have them. This allows the mapping
2299          * back from the record to the ops that has the trampoline to
2300          * know what code is being replaced. Modifying code must always
2301          * verify what it is changing.
2302          */
2303         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2304
2305                 /* The tramp_hash is recreated each time. */
2306                 free_ftrace_hash(op->tramp_hash);
2307                 op->tramp_hash = NULL;
2308
2309                 if (op->nr_trampolines) {
2310                         ret = ftrace_save_ops_tramp_hash(op);
2311                         if (ret)
2312                                 return ret;
2313                 }
2314
2315         } while_for_each_ftrace_op(op);
2316
2317         return 0;
2318 }
2319
2320 static void ftrace_run_update_code(int command)
2321 {
2322         int ret;
2323
2324         ret = ftrace_arch_code_modify_prepare();
2325         FTRACE_WARN_ON(ret);
2326         if (ret)
2327                 return;
2328
2329         /*
2330          * By default we use stop_machine() to modify the code.
2331          * But archs can do what ever they want as long as it
2332          * is safe. The stop_machine() is the safest, but also
2333          * produces the most overhead.
2334          */
2335         arch_ftrace_update_code(command);
2336
2337         ret = ftrace_arch_code_modify_post_process();
2338         FTRACE_WARN_ON(ret);
2339
2340         ret = ftrace_save_tramp_hashes();
2341         FTRACE_WARN_ON(ret);
2342 }
2343
2344 static ftrace_func_t saved_ftrace_func;
2345 static int ftrace_start_up;
2346
2347 static void control_ops_free(struct ftrace_ops *ops)
2348 {
2349         free_percpu(ops->disabled);
2350 }
2351
2352 static void ftrace_startup_enable(int command)
2353 {
2354         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2355                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2356                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2357         }
2358
2359         if (!command || !ftrace_enabled)
2360                 return;
2361
2362         ftrace_run_update_code(command);
2363 }
2364
2365 static int ftrace_startup(struct ftrace_ops *ops, int command)
2366 {
2367         int ret;
2368
2369         if (unlikely(ftrace_disabled))
2370                 return -ENODEV;
2371
2372         ret = __register_ftrace_function(ops);
2373         if (ret)
2374                 return ret;
2375
2376         ftrace_start_up++;
2377         command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
2378
2379         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
2380
2381         ftrace_hash_rec_enable(ops, 1);
2382
2383         ftrace_startup_enable(command);
2384
2385         return 0;
2386 }
2387
2388 static int ftrace_shutdown(struct ftrace_ops *ops, int command)
2389 {
2390         int ret;
2391
2392         if (unlikely(ftrace_disabled))
2393                 return -ENODEV;
2394
2395         ret = __unregister_ftrace_function(ops);
2396         if (ret)
2397                 return ret;
2398
2399         ftrace_start_up--;
2400         /*
2401          * Just warn in case of unbalance, no need to kill ftrace, it's not
2402          * critical but the ftrace_call callers may be never nopped again after
2403          * further ftrace uses.
2404          */
2405         WARN_ON_ONCE(ftrace_start_up < 0);
2406
2407         ftrace_hash_rec_disable(ops, 1);
2408
2409         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
2410
2411         command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
2412
2413         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2414                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2415                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2416         }
2417
2418         if (!command || !ftrace_enabled) {
2419                 /*
2420                  * If these are control ops, they still need their
2421                  * per_cpu field freed. Since, function tracing is
2422                  * not currently active, we can just free them
2423                  * without synchronizing all CPUs.
2424                  */
2425                 if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_CONTROL)
2426                         control_ops_free(ops);
2427                 return 0;
2428         }
2429
2430         /*
2431          * If the ops uses a trampoline, then it needs to be
2432          * tested first on update.
2433          */
2434         removed_ops = ops;
2435
2436         ftrace_run_update_code(command);
2437
2438         removed_ops = NULL;
2439
2440         /*
2441          * Dynamic ops may be freed, we must make sure that all
2442          * callers are done before leaving this function.
2443          * The same goes for freeing the per_cpu data of the control
2444          * ops.
2445          *
2446          * Again, normal synchronize_sched() is not good enough.
2447          * We need to do a hard force of sched synchronization.
2448          * This is because we use preempt_disable() to do RCU, but
2449          * the function tracers can be called where RCU is not watching
2450          * (like before user_exit()). We can not rely on the RCU
2451          * infrastructure to do the synchronization, thus we must do it
2452          * ourselves.
2453          */
2454         if (ops->flags & (FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC | FTRACE_OPS_FL_CONTROL)) {
2455                 schedule_on_each_cpu(ftrace_sync);
2456
2457                 if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_CONTROL)
2458                         control_ops_free(ops);
2459         }
2460
2461         return 0;
2462 }
2463
2464 static void ftrace_startup_sysctl(void)
2465 {
2466         if (unlikely(ftrace_disabled))
2467                 return;
2468
2469         /* Force update next time */
2470         saved_ftrace_func = NULL;
2471         /* ftrace_start_up is true if we want ftrace running */
2472         if (ftrace_start_up)
2473                 ftrace_run_update_code(FTRACE_UPDATE_CALLS);
2474 }
2475
2476 static void ftrace_shutdown_sysctl(void)
2477 {
2478         if (unlikely(ftrace_disabled))
2479                 return;
2480
2481         /* ftrace_start_up is true if ftrace is running */
2482         if (ftrace_start_up)
2483                 ftrace_run_update_code(FTRACE_DISABLE_CALLS);
2484 }
2485
2486 static cycle_t          ftrace_update_time;
2487 unsigned long           ftrace_update_tot_cnt;
2488
2489 static inline int ops_traces_mod(struct ftrace_ops *ops)
2490 {
2491         /*
2492          * Filter_hash being empty will default to trace module.
2493          * But notrace hash requires a test of individual module functions.
2494          */
2495         return ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
2496                 ftrace_hash_empty(ops->func_hash->notrace_hash);
2497 }
2498
2499 /*
2500  * Check if the current ops references the record.
2501  *
2502  * If the ops traces all functions, then it was already accounted for.
2503  * If the ops does not trace the current record function, skip it.
2504  * If the ops ignores the function via notrace filter, skip it.
2505  */
2506 static inline bool
2507 ops_references_rec(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
2508 {
2509         /* If ops isn't enabled, ignore it */
2510         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
2511                 return 0;
2512
2513         /* If ops traces all mods, we already accounted for it */
2514         if (ops_traces_mod(ops))
2515                 return 0;
2516
2517         /* The function must be in the filter */
2518         if (!ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
2519             !ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->filter_hash, rec->ip))
2520                 return 0;
2521
2522         /* If in notrace hash, we ignore it too */
2523         if (ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->notrace_hash, rec->ip))
2524                 return 0;
2525
2526         return 1;
2527 }
2528
2529 static int referenced_filters(struct dyn_ftrace *rec)
2530 {
2531         struct ftrace_ops *ops;
2532         int cnt = 0;
2533
2534         for (ops = ftrace_ops_list; ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
2535                 if (ops_references_rec(ops, rec))
2536                     cnt++;
2537         }
2538
2539         return cnt;
2540 }
2541
2542 static int ftrace_update_code(struct module *mod, struct ftrace_page *new_pgs)
2543 {
2544         struct ftrace_page *pg;
2545         struct dyn_ftrace *p;
2546         cycle_t start, stop;
2547         unsigned long update_cnt = 0;
2548         unsigned long ref = 0;
2549         bool test = false;
2550         int i;
2551
2552         /*
2553          * When adding a module, we need to check if tracers are
2554          * currently enabled and if they are set to trace all functions.
2555          * If they are, we need to enable the module functions as well
2556          * as update the reference counts for those function records.
2557          */
2558         if (mod) {
2559                 struct ftrace_ops *ops;
2560
2561                 for (ops = ftrace_ops_list;
2562                      ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
2563                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
2564                                 if (ops_traces_mod(ops))
2565                                         ref++;
2566                                 else
2567                                         test = true;
2568                         }
2569                 }
2570         }
2571
2572         start = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
2573
2574         for (pg = new_pgs; pg; pg = pg->next) {
2575
2576                 for (i = 0; i < pg->index; i++) {
2577                         int cnt = ref;
2578
2579                         /* If something went wrong, bail without enabling anything */
2580                         if (unlikely(ftrace_disabled))
2581                                 return -1;
2582
2583                         p = &pg->records[i];
2584                         if (test)
2585                                 cnt += referenced_filters(p);
2586                         p->flags = cnt;
2587
2588                         /*
2589                          * Do the initial record conversion from mcount jump
2590                          * to the NOP instructions.
2591                          */
2592                         if (!ftrace_code_disable(mod, p))
2593                                 break;
2594
2595                         update_cnt++;
2596
2597                         /*
2598                          * If the tracing is enabled, go ahead and enable the record.
2599                          *
2600                          * The reason not to enable the record immediatelly is the
2601                          * inherent check of ftrace_make_nop/ftrace_make_call for
2602                          * correct previous instructions.  Making first the NOP
2603                          * conversion puts the module to the correct state, thus
2604                          * passing the ftrace_make_call check.
2605                          */
2606                         if (ftrace_start_up && cnt) {
2607                                 int failed = __ftrace_replace_code(p, 1);
2608                                 if (failed)
2609                                         ftrace_bug(failed, p->ip);
2610                         }
2611                 }
2612         }
2613
2614         stop = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
2615         ftrace_update_time = stop - start;
2616         ftrace_update_tot_cnt += update_cnt;
2617
2618         return 0;
2619 }
2620
2621 static int ftrace_allocate_records(struct ftrace_page *pg, int count)
2622 {
2623         int order;
2624         int cnt;
2625
2626         if (WARN_ON(!count))
2627                 return -EINVAL;
2628
2629         order = get_count_order(DIV_ROUND_UP(count, ENTRIES_PER_PAGE));
2630
2631         /*
2632          * We want to fill as much as possible. No more than a page
2633          * may be empty.
2634          */
2635         while ((PAGE_SIZE << order) / ENTRY_SIZE >= count + ENTRIES_PER_PAGE)
2636                 order--;
2637
2638  again:
2639         pg->records = (void *)__get_free_pages(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO, order);
2640
2641         if (!pg->records) {
2642                 /* if we can't allocate this size, try something smaller */
2643                 if (!order)
2644                         return -ENOMEM;
2645                 order >>= 1;
2646                 goto again;
2647         }
2648
2649         cnt = (PAGE_SIZE << order) / ENTRY_SIZE;
2650         pg->size = cnt;
2651
2652         if (cnt > count)
2653                 cnt = count;
2654
2655         return cnt;
2656 }
2657
2658 static struct ftrace_page *
2659 ftrace_allocate_pages(unsigned long num_to_init)
2660 {
2661         struct ftrace_page *start_pg;
2662         struct ftrace_page *pg;
2663         int order;
2664         int cnt;
2665
2666         if (!num_to_init)
2667                 return 0;
2668
2669         start_pg = pg = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
2670         if (!pg)
2671                 return NULL;
2672
2673         /*
2674          * Try to allocate as much as possible in one continues
2675          * location that fills in all of the space. We want to
2676          * waste as little space as possible.
2677          */
2678         for (;;) {
2679                 cnt = ftrace_allocate_records(pg, num_to_init);
2680                 if (cnt < 0)
2681                         goto free_pages;
2682
2683                 num_to_init -= cnt;
2684                 if (!num_to_init)
2685                         break;
2686
2687                 pg->next = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
2688                 if (!pg->next)
2689                         goto free_pages;
2690
2691                 pg = pg->next;
2692         }
2693
2694         return start_pg;
2695
2696  free_pages:
2697         pg = start_pg;
2698         while (pg) {
2699                 order = get_count_order(pg->size / ENTRIES_PER_PAGE);
2700                 free_pages((unsigned long)pg->records, order);
2701                 start_pg = pg->next;
2702                 kfree(pg);
2703                 pg = start_pg;
2704         }
2705         pr_info("ftrace: FAILED to allocate memory for functions\n");
2706         return NULL;
2707 }
2708
2709 #define FTRACE_BUFF_MAX (KSYM_SYMBOL_LEN+4) /* room for wildcards */
2710
2711 struct ftrace_iterator {
2712         loff_t                          pos;
2713         loff_t                          func_pos;
2714         struct ftrace_page              *pg;
2715         struct dyn_ftrace               *func;
2716         struct ftrace_func_probe        *probe;
2717         struct trace_parser             parser;
2718         struct ftrace_hash              *hash;
2719         struct ftrace_ops               *ops;
2720         int                             hidx;
2721         int                             idx;
2722         unsigned                        flags;
2723 };
2724
2725 static void *
2726 t_hash_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
2727 {
2728         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
2729         struct hlist_node *hnd = NULL;
2730         struct hlist_head *hhd;
2731
2732         (*pos)++;
2733         iter->pos = *pos;
2734
2735         if (iter->probe)
2736                 hnd = &iter->probe->node;
2737  retry:
2738         if (iter->hidx >= FTRACE_FUNC_HASHSIZE)
2739                 return NULL;
2740
2741         hhd = &ftrace_func_hash[iter->hidx];
2742
2743         if (hlist_empty(hhd)) {
2744                 iter->hidx++;
2745                 hnd = NULL;
2746                 goto retry;
2747         }
2748
2749         if (!hnd)
2750                 hnd = hhd->first;
2751         else {
2752                 hnd = hnd->next;
2753                 if (!hnd) {
2754                         iter->hidx++;
2755                         goto retry;
2756                 }
2757         }
2758
2759         if (WARN_ON_ONCE(!hnd))
2760                 return NULL;
2761
2762         iter->probe = hlist_entry(hnd, struct ftrace_func_probe, node);
2763
2764         return iter;
2765 }
2766
2767 static void *t_hash_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
2768 {
2769         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
2770         void *p = NULL;
2771         loff_t l;
2772
2773         if (!(iter->flags & FTRACE_ITER_DO_HASH))
2774                 return NULL;
2775
2776         if (iter->func_pos > *pos)
2777                 return NULL;
2778
2779         iter->hidx = 0;
2780         for (l = 0; l <= (*pos - iter->func_pos); ) {
2781                 p = t_hash_next(m, &l);
2782                 if (!p)
2783                         break;
2784         }
2785         if (!p)
2786                 return NULL;
2787
2788         /* Only set this if we have an item */
2789         iter->flags |= FTRACE_ITER_HASH;
2790
2791         return iter;
2792 }
2793
2794 static int
2795 t_hash_show(struct seq_file *m, struct ftrace_iterator *iter)
2796 {
2797         struct ftrace_func_probe *rec;
2798
2799         rec = iter->probe;
2800         if (WARN_ON_ONCE(!rec))
2801                 return -EIO;
2802
2803         if (rec->ops->print)
2804                 return rec->ops->print(m, rec->ip, rec->ops, rec->data);
2805
2806         seq_printf(m, "%ps:%ps", (void *)rec->ip, (void *)rec->ops->func);
2807
2808         if (rec->data)
2809                 seq_printf(m, ":%p", rec->data);
2810         seq_putc(m, '\n');
2811
2812         return 0;
2813 }
2814
2815 static void *
2816 t_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
2817 {
2818         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
2819         struct ftrace_ops *ops = iter->ops;
2820         struct dyn_ftrace *rec = NULL;
2821
2822         if (unlikely(ftrace_disabled))
2823                 return NULL;
2824
2825         if (iter->flags & FTRACE_ITER_HASH)
2826                 return t_hash_next(m, pos);
2827
2828         (*pos)++;
2829         iter->pos = iter->func_pos = *pos;
2830
2831         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL)
2832                 return t_hash_start(m, pos);
2833
2834  retry:
2835         if (iter->idx >= iter->pg->index) {
2836                 if (iter->pg->next) {
2837                         iter->pg = iter->pg->next;
2838                         iter->idx = 0;
2839                         goto retry;
2840                 }
2841         } else {
2842                 rec = &iter->pg->records[iter->idx++];
2843                 if (((iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER) &&
2844                      !(ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->filter_hash, rec->ip))) ||
2845
2846                     ((iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE) &&
2847                      !ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->notrace_hash, rec->ip)) ||
2848
2849                     ((iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) &&
2850                      !(rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED))) {
2851
2852                         rec = NULL;
2853                         goto retry;
2854                 }
2855         }
2856
2857         if (!rec)
2858                 return t_hash_start(m, pos);
2859
2860         iter->func = rec;
2861
2862         return iter;
2863 }
2864
2865 static void reset_iter_read(struct ftrace_iterator *iter)
2866 {
2867         iter->pos = 0;
2868         iter->func_pos = 0;
2869         iter->flags &= ~(FTRACE_ITER_PRINTALL | FTRACE_ITER_HASH);
2870 }
2871
2872 static void *t_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
2873 {
2874         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
2875         struct ftrace_ops *ops = iter->ops;
2876         void *p = NULL;
2877         loff_t l;
2878
2879         mutex_lock(&ftrace_lock);
2880
2881         if (unlikely(ftrace_disabled))
2882                 return NULL;
2883
2884         /*
2885          * If an lseek was done, then reset and start from beginning.
2886          */
2887         if (*pos < iter->pos)
2888                 reset_iter_read(iter);
2889
2890         /*
2891          * For set_ftrace_filter reading, if we have the filter
2892          * off, we can short cut and just print out that all
2893          * functions are enabled.
2894          */
2895         if ((iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER &&
2896              ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash)) ||
2897             (iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE &&
2898              ftrace_hash_empty(ops->func_hash->notrace_hash))) {
2899                 if (*pos > 0)
2900                         return t_hash_start(m, pos);
2901                 iter->flags |= FTRACE_ITER_PRINTALL;
2902                 /* reset in case of seek/pread */
2903                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_HASH;
2904                 return iter;
2905         }
2906
2907         if (iter->flags & FTRACE_ITER_HASH)
2908                 return t_hash_start(m, pos);
2909
2910         /*
2911          * Unfortunately, we need to restart at ftrace_pages_start
2912          * every time we let go of the ftrace_mutex. This is because
2913          * those pointers can change without the lock.
2914          */
2915         iter->pg = ftrace_pages_start;
2916         iter->idx = 0;
2917         for (l = 0; l <= *pos; ) {
2918                 p = t_next(m, p, &l);
2919                 if (!p)
2920                         break;
2921         }
2922
2923         if (!p)
2924                 return t_hash_start(m, pos);
2925
2926         return iter;
2927 }
2928
2929 static void t_stop(struct seq_file *m, void *p)
2930 {
2931         mutex_unlock(&ftrace_lock);
2932 }
2933
2934 static int t_show(struct seq_file *m, void *v)
2935 {
2936         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
2937         struct dyn_ftrace *rec;
2938
2939         if (iter->flags & FTRACE_ITER_HASH)
2940                 return t_hash_show(m, iter);
2941
2942         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL) {
2943                 if (iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE)
2944                         seq_printf(m, "#### no functions disabled ####\n");
2945                 else
2946                         seq_printf(m, "#### all functions enabled ####\n");
2947                 return 0;
2948         }
2949
2950         rec = iter->func;
2951
2952         if (!rec)
2953                 return 0;
2954
2955         seq_printf(m, "%ps", (void *)rec->ip);
2956         if (iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) {
2957                 seq_printf(m, " (%ld)%s",
2958                            ftrace_rec_count(rec),
2959                            rec->flags & FTRACE_FL_REGS ? " R" : "  ");
2960                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
2961                         struct ftrace_ops *ops;
2962
2963                         ops = ftrace_find_tramp_ops_curr(rec);
2964                         if (ops && ops->trampoline)
2965                                 seq_printf(m, "\ttramp: %pS",
2966                                            (void *)ops->trampoline);
2967                         else
2968                                 seq_printf(m, "\ttramp: ERROR!");
2969                 }
2970         }       
2971
2972         seq_printf(m, "\n");
2973
2974         return 0;
2975 }
2976
2977 static const struct seq_operations show_ftrace_seq_ops = {
2978         .start = t_start,
2979         .next = t_next,
2980         .stop = t_stop,
2981         .show = t_show,
2982 };
2983
2984 static int
2985 ftrace_avail_open(struct inode *inode, struct file *file)
2986 {
2987         struct ftrace_iterator *iter;
2988
2989         if (unlikely(ftrace_disabled))
2990                 return -ENODEV;
2991
2992         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
2993         if (iter) {
2994                 iter->pg = ftrace_pages_start;
2995                 iter->ops = &global_ops;
2996         }
2997
2998         return iter ? 0 : -ENOMEM;
2999 }
3000
3001 static int
3002 ftrace_enabled_open(struct inode *inode, struct file *file)
3003 {
3004         struct ftrace_iterator *iter;
3005
3006         if (unlikely(ftrace_disabled))
3007                 return -ENODEV;
3008
3009         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3010         if (iter) {
3011                 iter->pg = ftrace_pages_start;
3012                 iter->flags = FTRACE_ITER_ENABLED;
3013                 iter->ops = &global_ops;
3014         }
3015
3016         return iter ? 0 : -ENOMEM;
3017 }
3018
3019 /**
3020  * ftrace_regex_open - initialize function tracer filter files
3021  * @ops: The ftrace_ops that hold the hash filters
3022  * @flag: The type of filter to process
3023  * @inode: The inode, usually passed in to your open routine
3024  * @file: The file, usually passed in to your open routine
3025  *
3026  * ftrace_regex_open() initializes the filter files for the
3027  * @ops. Depending on @flag it may process the filter hash or
3028  * the notrace hash of @ops. With this called from the open
3029  * routine, you can use ftrace_filter_write() for the write
3030  * routine if @flag has FTRACE_ITER_FILTER set, or
3031  * ftrace_notrace_write() if @flag has FTRACE_ITER_NOTRACE set.
3032  * tracing_lseek() should be used as the lseek routine, and
3033  * release must call ftrace_regex_release().
3034  */
3035 int
3036 ftrace_regex_open(struct ftrace_ops *ops, int flag,
3037                   struct inode *inode, struct file *file)
3038 {
3039         struct ftrace_iterator *iter;
3040         struct ftrace_hash *hash;
3041         int ret = 0;
3042
3043         ftrace_ops_init(ops);
3044
3045         if (unlikely(ftrace_disabled))
3046                 return -ENODEV;
3047
3048         iter = kzalloc(sizeof(*iter), GFP_KERNEL);
3049         if (!iter)
3050                 return -ENOMEM;
3051
3052         if (trace_parser_get_init(&iter->parser, FTRACE_BUFF_MAX)) {
3053                 kfree(iter);
3054                 return -ENOMEM;
3055         }
3056
3057         iter->ops = ops;
3058         iter->flags = flag;
3059
3060         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
3061
3062         if (flag & FTRACE_ITER_NOTRACE)
3063                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
3064         else
3065                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
3066
3067         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
3068                 const int size_bits = FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS;
3069
3070                 if (file->f_flags & O_TRUNC)
3071                         iter->hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
3072                 else
3073                         iter->hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(size_bits, hash);
3074
3075                 if (!iter->hash) {
3076                         trace_parser_put(&iter->parser);
3077                         kfree(iter);
3078                         ret = -ENOMEM;
3079                         goto out_unlock;
3080                 }
3081         }
3082
3083         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
3084                 iter->pg = ftrace_pages_start;
3085
3086                 ret = seq_open(file, &show_ftrace_seq_ops);
3087                 if (!ret) {
3088                         struct seq_file *m = file->private_data;
3089                         m->private = iter;
3090                 } else {
3091                         /* Failed */
3092                         free_ftrace_hash(iter->hash);
3093                         trace_parser_put(&iter->parser);
3094                         kfree(iter);
3095                 }
3096         } else
3097                 file->private_data = iter;
3098
3099  out_unlock:
3100         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
3101
3102         return ret;
3103 }
3104
3105 static int
3106 ftrace_filter_open(struct inode *inode, struct file *file)
3107 {
3108         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3109
3110         return ftrace_regex_open(ops,
3111                         FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_DO_HASH,
3112                         inode, file);
3113 }
3114
3115 static int
3116 ftrace_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
3117 {
3118         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3119
3120         return ftrace_regex_open(ops, FTRACE_ITER_NOTRACE,
3121                                  inode, file);
3122 }
3123
3124 static int ftrace_match(char *str, char *regex, int len, int type)
3125 {
3126         int matched = 0;
3127         int slen;
3128
3129         switch (type) {
3130         case MATCH_FULL:
3131                 if (strcmp(str, regex) == 0)
3132                         matched = 1;
3133                 break;
3134         case MATCH_FRONT_ONLY:
3135                 if (strncmp(str, regex, len) == 0)
3136                         matched = 1;
3137                 break;
3138         case MATCH_MIDDLE_ONLY:
3139                 if (strstr(str, regex))
3140                         matched = 1;
3141                 break;
3142         case MATCH_END_ONLY:
3143                 slen = strlen(str);
3144                 if (slen >= len && memcmp(str + slen - len, regex, len) == 0)
3145                         matched = 1;
3146                 break;
3147         }
3148
3149         return matched;
3150 }
3151
3152 static int
3153 enter_record(struct ftrace_hash *hash, struct dyn_ftrace *rec, int not)
3154 {
3155         struct ftrace_func_entry *entry;
3156         int ret = 0;
3157
3158         entry = ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
3159         if (not) {
3160                 /* Do nothing if it doesn't exist */
3161                 if (!entry)
3162                         return 0;
3163
3164                 free_hash_entry(hash, entry);
3165         } else {
3166                 /* Do nothing if it exists */
3167                 if (entry)
3168                         return 0;
3169
3170                 ret = add_hash_entry(hash, rec->ip);
3171         }
3172         return ret;
3173 }
3174
3175 static int
3176 ftrace_match_record(struct dyn_ftrace *rec, char *mod,
3177                     char *regex, int len, int type)
3178 {
3179         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3180         char *modname;
3181
3182         kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, NULL, &modname, str);
3183
3184         if (mod) {
3185                 /* module lookup requires matching the module */
3186                 if (!modname || strcmp(modname, mod))
3187                         return 0;
3188
3189                 /* blank search means to match all funcs in the mod */
3190                 if (!len)
3191                         return 1;
3192         }
3193
3194         return ftrace_match(str, regex, len, type);
3195 }
3196
3197 static int
3198 match_records(struct ftrace_hash *hash, char *buff,
3199               int len, char *mod, int not)
3200 {
3201         unsigned search_len = 0;
3202         struct ftrace_page *pg;
3203         struct dyn_ftrace *rec;
3204         int type = MATCH_FULL;
3205         char *search = buff;
3206         int found = 0;
3207         int ret;
3208
3209         if (len) {
3210                 type = filter_parse_regex(buff, len, &search, &not);
3211                 search_len = strlen(search);
3212         }
3213
3214         mutex_lock(&ftrace_lock);
3215
3216         if (unlikely(ftrace_disabled))
3217                 goto out_unlock;
3218
3219         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3220                 if (ftrace_match_record(rec, mod, search, search_len, type)) {
3221                         ret = enter_record(hash, rec, not);
3222                         if (ret < 0) {
3223                                 found = ret;
3224                                 goto out_unlock;
3225                         }
3226                         found = 1;
3227                 }
3228         } while_for_each_ftrace_rec();
3229  out_unlock:
3230         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3231
3232         return found;
3233 }
3234
3235 static int
3236 ftrace_match_records(struct ftrace_hash *hash, char *buff, int len)
3237 {
3238         return match_records(hash, buff, len, NULL, 0);
3239 }
3240
3241 static int
3242 ftrace_match_module_records(struct ftrace_hash *hash, char *buff, char *mod)
3243 {
3244         int not = 0;
3245
3246         /* blank or '*' mean the same */
3247         if (strcmp(buff, "*") == 0)
3248                 buff[0] = 0;
3249
3250         /* handle the case of 'dont filter this module' */
3251         if (strcmp(buff, "!") == 0 || strcmp(buff, "!*") == 0) {
3252                 buff[0] = 0;
3253                 not = 1;
3254         }
3255
3256         return match_records(hash, buff, strlen(buff), mod, not);
3257 }
3258
3259 /*
3260  * We register the module command as a template to show others how
3261  * to register the a command as well.
3262  */
3263
3264 static int
3265 ftrace_mod_callback(struct ftrace_hash *hash,
3266                     char *func, char *cmd, char *param, int enable)
3267 {
3268         char *mod;
3269         int ret = -EINVAL;
3270
3271         /*
3272          * cmd == 'mod' because we only registered this func
3273          * for the 'mod' ftrace_func_command.
3274          * But if you register one func with multiple commands,
3275          * you can tell which command was used by the cmd
3276          * parameter.
3277          */
3278
3279         /* we must have a module name */
3280         if (!param)
3281                 return ret;
3282
3283         mod = strsep(&param, ":");
3284         if (!strlen(mod))
3285                 return ret;
3286
3287         ret = ftrace_match_module_records(hash, func, mod);
3288         if (!ret)
3289                 ret = -EINVAL;
3290         if (ret < 0)
3291                 return ret;
3292
3293         return 0;
3294 }
3295
3296 static struct ftrace_func_command ftrace_mod_cmd = {
3297         .name                   = "mod",
3298         .func                   = ftrace_mod_callback,
3299 };
3300
3301 static int __init ftrace_mod_cmd_init(void)
3302 {
3303         return register_ftrace_command(&ftrace_mod_cmd);
3304 }
3305 core_initcall(ftrace_mod_cmd_init);
3306
3307 static void function_trace_probe_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
3308                                       struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *pt_regs)
3309 {
3310         struct ftrace_func_probe *entry;
3311         struct hlist_head *hhd;
3312         unsigned long key;
3313
3314         key = hash_long(ip, FTRACE_HASH_BITS);
3315
3316         hhd = &ftrace_func_hash[key];
3317
3318         if (hlist_empty(hhd))
3319                 return;
3320
3321         /*
3322          * Disable preemption for these calls to prevent a RCU grace
3323          * period. This syncs the hash iteration and freeing of items
3324          * on the hash. rcu_read_lock is too dangerous here.
3325          */
3326         preempt_disable_notrace();
3327         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(entry, hhd, node) {
3328                 if (entry->ip == ip)
3329                         entry->ops->func(ip, parent_ip, &entry->data);
3330         }
3331         preempt_enable_notrace();
3332 }
3333
3334 static struct ftrace_ops trace_probe_ops __read_mostly =
3335 {
3336         .func           = function_trace_probe_call,
3337         .flags          = FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
3338         INIT_OPS_HASH(trace_probe_ops)
3339 };
3340
3341 static int ftrace_probe_registered;
3342
3343 static void __enable_ftrace_function_probe(void)
3344 {
3345         int ret;
3346         int i;
3347
3348         if (ftrace_probe_registered) {
3349                 /* still need to update the function call sites */
3350                 if (ftrace_enabled)
3351                         ftrace_run_update_code(FTRACE_UPDATE_CALLS);
3352                 return;
3353         }
3354
3355         for (i = 0; i < FTRACE_FUNC_HASHSIZE; i++) {
3356                 struct hlist_head *hhd = &ftrace_func_hash[i];
3357                 if (hhd->first)
3358                         break;
3359         }
3360         /* Nothing registered? */
3361         if (i == FTRACE_FUNC_HASHSIZE)
3362                 return;
3363
3364         ret = ftrace_startup(&trace_probe_ops, 0);
3365
3366         ftrace_probe_registered = 1;
3367 }
3368
3369 static void __disable_ftrace_function_probe(void)
3370 {
3371         int i;
3372
3373         if (!ftrace_probe_registered)
3374                 return;
3375
3376         for (i = 0; i < FTRACE_FUNC_HASHSIZE; i++) {
3377                 struct hlist_head *hhd = &ftrace_func_hash[i];
3378                 if (hhd->first)
3379                         return;
3380         }
3381
3382         /* no more funcs left */
3383         ftrace_shutdown(&trace_probe_ops, 0);
3384
3385         ftrace_probe_registered = 0;
3386 }
3387
3388
3389 static void ftrace_free_entry(struct ftrace_func_probe *entry)
3390 {
3391         if (entry->ops->free)
3392                 entry->ops->free(entry->ops, entry->ip, &entry->data);
3393         kfree(entry);
3394 }
3395
3396 int
3397 register_ftrace_function_probe(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops,
3398                               void *data)
3399 {
3400         struct ftrace_func_probe *entry;
3401         struct ftrace_hash **orig_hash = &trace_probe_ops.func_hash->filter_hash;
3402         struct ftrace_hash *hash;
3403         struct ftrace_page *pg;
3404         struct dyn_ftrace *rec;
3405         int type, len, not;
3406         unsigned long key;
3407         int count = 0;
3408         char *search;
3409         int ret;
3410
3411         type = filter_parse_regex(glob, strlen(glob), &search, &not);
3412         len = strlen(search);
3413
3414         /* we do not support '!' for function probes */
3415         if (WARN_ON(not))
3416                 return -EINVAL;
3417
3418         mutex_lock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3419
3420         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
3421         if (!hash) {
3422                 count = -ENOMEM;
3423                 goto out;
3424         }
3425
3426         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
3427                 count = -ENODEV;
3428                 goto out;
3429         }
3430
3431         mutex_lock(&ftrace_lock);
3432
3433         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3434
3435                 if (!ftrace_match_record(rec, NULL, search, len, type))
3436                         continue;
3437
3438                 entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
3439                 if (!entry) {
3440                         /* If we did not process any, then return error */
3441                         if (!count)
3442                                 count = -ENOMEM;
3443                         goto out_unlock;
3444                 }
3445
3446                 count++;
3447
3448                 entry->data = data;
3449
3450                 /*
3451                  * The caller might want to do something special
3452                  * for each function we find. We call the callback
3453                  * to give the caller an opportunity to do so.
3454                  */
3455                 if (ops->init) {
3456                         if (ops->init(ops, rec->ip, &entry->data) < 0) {
3457                                 /* caller does not like this func */
3458                                 kfree(entry);
3459                                 continue;
3460                         }
3461                 }
3462
3463                 ret = enter_record(hash, rec, 0);
3464                 if (ret < 0) {
3465                         kfree(entry);
3466                         count = ret;
3467                         goto out_unlock;
3468                 }
3469
3470                 entry->ops = ops;
3471                 entry->ip = rec->ip;
3472
3473                 key = hash_long(entry->ip, FTRACE_HASH_BITS);
3474                 hlist_add_head_rcu(&entry->node, &ftrace_func_hash[key]);
3475
3476         } while_for_each_ftrace_rec();
3477
3478         ret = ftrace_hash_move(&trace_probe_ops, 1, orig_hash, hash);
3479         if (ret < 0)
3480                 count = ret;
3481
3482         __enable_ftrace_function_probe();
3483
3484  out_unlock:
3485         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3486  out:
3487         mutex_unlock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3488         free_ftrace_hash(hash);
3489
3490         return count;
3491 }
3492
3493 enum {
3494         PROBE_TEST_FUNC         = 1,
3495         PROBE_TEST_DATA         = 2
3496 };
3497
3498 static void
3499 __unregister_ftrace_function_probe(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops,
3500                                   void *data, int flags)
3501 {
3502         struct ftrace_func_entry *rec_entry;
3503         struct ftrace_func_probe *entry;
3504         struct ftrace_func_probe *p;
3505         struct ftrace_hash **orig_hash = &trace_probe_ops.func_hash->filter_hash;
3506         struct list_head free_list;
3507         struct ftrace_hash *hash;
3508         struct hlist_node *tmp;
3509         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3510         int type = MATCH_FULL;
3511         int i, len = 0;
3512         char *search;
3513
3514         if (glob && (strcmp(glob, "*") == 0 || !strlen(glob)))
3515                 glob = NULL;
3516         else if (glob) {
3517                 int not;
3518
3519                 type = filter_parse_regex(glob, strlen(glob), &search, &not);
3520                 len = strlen(search);
3521
3522                 /* we do not support '!' for function probes */
3523                 if (WARN_ON(not))
3524                         return;
3525         }
3526
3527         mutex_lock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3528
3529         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
3530         if (!hash)
3531                 /* Hmm, should report this somehow */
3532                 goto out_unlock;
3533
3534         INIT_LIST_HEAD(&free_list);
3535
3536         for (i = 0; i < FTRACE_FUNC_HASHSIZE; i++) {
3537                 struct hlist_head *hhd = &ftrace_func_hash[i];
3538
3539                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tmp, hhd, node) {
3540
3541                         /* break up if statements for readability */
3542                         if ((flags & PROBE_TEST_FUNC) && entry->ops != ops)
3543                                 continue;
3544
3545                         if ((flags & PROBE_TEST_DATA) && entry->data != data)
3546                                 continue;
3547
3548                         /* do this last, since it is the most expensive */
3549                         if (glob) {
3550                                 kallsyms_lookup(entry->ip, NULL, NULL,
3551                                                 NULL, str);
3552                                 if (!ftrace_match(str, glob, len, type))
3553                                         continue;
3554                         }
3555
3556                         rec_entry = ftrace_lookup_ip(hash, entry->ip);
3557                         /* It is possible more than one entry had this ip */
3558                         if (rec_entry)
3559                                 free_hash_entry(hash, rec_entry);
3560
3561                         hlist_del_rcu(&entry->node);
3562                         list_add(&entry->free_list, &free_list);
3563                 }
3564         }
3565         mutex_lock(&ftrace_lock);
3566         __disable_ftrace_function_probe();
3567         /*
3568          * Remove after the disable is called. Otherwise, if the last
3569          * probe is removed, a null hash means *all enabled*.
3570          */
3571         ftrace_hash_move(&trace_probe_ops, 1, orig_hash, hash);
3572         synchronize_sched();
3573         list_for_each_entry_safe(entry, p, &free_list, free_list) {
3574                 list_del(&entry->free_list);
3575                 ftrace_free_entry(entry);
3576         }
3577         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3578                 
3579  out_unlock:
3580         mutex_unlock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3581         free_ftrace_hash(hash);
3582 }
3583
3584 void
3585 unregister_ftrace_function_probe(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops,
3586                                 void *data)
3587 {
3588         __unregister_ftrace_function_probe(glob, ops, data,
3589                                           PROBE_TEST_FUNC | PROBE_TEST_DATA);
3590 }
3591
3592 void
3593 unregister_ftrace_function_probe_func(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops)
3594 {
3595         __unregister_ftrace_function_probe(glob, ops, NULL, PROBE_TEST_FUNC);
3596 }
3597
3598 void unregister_ftrace_function_probe_all(char *glob)
3599 {
3600         __unregister_ftrace_function_probe(glob, NULL, NULL, 0);
3601 }
3602
3603 static LIST_HEAD(ftrace_commands);
3604 static DEFINE_MUTEX(ftrace_cmd_mutex);
3605
3606 /*
3607  * Currently we only register ftrace commands from __init, so mark this
3608  * __init too.
3609  */
3610 __init int register_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
3611 {
3612         struct ftrace_func_command *p;
3613         int ret = 0;
3614
3615         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
3616         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
3617                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
3618                         ret = -EBUSY;
3619                         goto out_unlock;
3620                 }
3621         }
3622         list_add(&cmd->list, &ftrace_commands);
3623  out_unlock:
3624         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
3625
3626         return ret;
3627 }
3628
3629 /*
3630  * Currently we only unregister ftrace commands from __init, so mark
3631  * this __init too.
3632  */
3633 __init int unregister_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
3634 {
3635         struct ftrace_func_command *p, *n;
3636         int ret = -ENODEV;
3637
3638         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
3639         list_for_each_entry_safe(p, n, &ftrace_commands, list) {
3640                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
3641                         ret = 0;
3642                         list_del_init(&p->list);
3643                         goto out_unlock;
3644                 }
3645         }
3646  out_unlock:
3647         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
3648
3649         return ret;
3650 }
3651
3652 static int ftrace_process_regex(struct ftrace_hash *hash,
3653                                 char *buff, int len, int enable)
3654 {
3655         char *func, *command, *next = buff;
3656         struct ftrace_func_command *p;
3657         int ret = -EINVAL;
3658
3659         func = strsep(&next, ":");
3660
3661         if (!next) {
3662                 ret = ftrace_match_records(hash, func, len);
3663                 if (!ret)
3664                         ret = -EINVAL;
3665                 if (ret < 0)
3666                         return ret;
3667                 return 0;
3668         }
3669
3670         /* command found */
3671
3672         command = strsep(&next, ":");
3673
3674         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
3675         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
3676                 if (strcmp(p->name, command) == 0) {
3677                         ret = p->func(hash, func, command, next, enable);
3678                         goto out_unlock;
3679                 }
3680         }
3681  out_unlock:
3682         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
3683
3684         return ret;
3685 }
3686
3687 static ssize_t
3688 ftrace_regex_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
3689                    size_t cnt, loff_t *ppos, int enable)
3690 {
3691         struct ftrace_iterator *iter;
3692         struct trace_parser *parser;
3693         ssize_t ret, read;
3694
3695         if (!cnt)
3696                 return 0;
3697
3698         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
3699                 struct seq_file *m = file->private_data;
3700                 iter = m->private;
3701         } else
3702                 iter = file->private_data;
3703
3704         if (unlikely(ftrace_disabled))
3705                 return -ENODEV;
3706
3707         /* iter->hash is a local copy, so we don't need regex_lock */
3708
3709         parser = &iter->parser;
3710         read = trace_get_user(parser, ubuf, cnt, ppos);
3711
3712         if (read >= 0 && trace_parser_loaded(parser) &&
3713             !trace_parser_cont(parser)) {
3714                 ret = ftrace_process_regex(iter->hash, parser->buffer,
3715                                            parser->idx, enable);
3716                 trace_parser_clear(parser);
3717                 if (ret < 0)
3718                         goto out;
3719         }
3720
3721         ret = read;
3722  out:
3723         return ret;
3724 }
3725
3726 ssize_t
3727 ftrace_filter_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
3728                     size_t cnt, loff_t *ppos)
3729 {
3730         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 1);
3731 }
3732
3733 ssize_t
3734 ftrace_notrace_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
3735                      size_t cnt, loff_t *ppos)
3736 {
3737         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 0);
3738 }
3739
3740 static int
3741 ftrace_match_addr(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip, int remove)
3742 {
3743         struct ftrace_func_entry *entry;
3744
3745         if (!ftrace_location(ip))
3746                 return -EINVAL;
3747
3748         if (remove) {
3749                 entry = ftrace_lookup_ip(hash, ip);
3750                 if (!entry)
3751                         return -ENOENT;
3752                 free_hash_entry(hash, entry);
3753                 return 0;
3754         }
3755
3756         return add_hash_entry(hash, ip);
3757 }
3758
3759 static void ftrace_ops_update_code(struct ftrace_ops *ops)
3760 {
3761         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED && ftrace_enabled)
3762                 ftrace_run_update_code(FTRACE_UPDATE_CALLS);
3763 }
3764
3765 static int
3766 ftrace_set_hash(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
3767                 unsigned long ip, int remove, int reset, int enable)
3768 {
3769         struct ftrace_hash **orig_hash;
3770         struct ftrace_hash *hash;
3771         int ret;
3772
3773         if (unlikely(ftrace_disabled))
3774                 return -ENODEV;
3775
3776         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
3777
3778         if (enable)
3779                 orig_hash = &ops->func_hash->filter_hash;
3780         else
3781                 orig_hash = &ops->func_hash->notrace_hash;
3782
3783         if (reset)
3784                 hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
3785         else
3786                 hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
3787
3788         if (!hash) {
3789                 ret = -ENOMEM;
3790                 goto out_regex_unlock;
3791         }
3792
3793         if (buf && !ftrace_match_records(hash, buf, len)) {
3794                 ret = -EINVAL;
3795                 goto out_regex_unlock;
3796         }
3797         if (ip) {
3798                 ret = ftrace_match_addr(hash, ip, remove);
3799                 if (ret < 0)
3800                         goto out_regex_unlock;
3801         }
3802
3803         mutex_lock(&ftrace_lock);
3804         ret = ftrace_hash_move(ops, enable, orig_hash, hash);
3805         if (!ret)
3806                 ftrace_ops_update_code(ops);
3807
3808         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3809
3810  out_regex_unlock:
3811         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
3812
3813         free_ftrace_hash(hash);
3814         return ret;
3815 }
3816
3817 static int
3818 ftrace_set_addr(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, int remove,
3819                 int reset, int enable)
3820 {
3821         return ftrace_set_hash(ops, 0, 0, ip, remove, reset, enable);
3822 }
3823
3824 /**
3825  * ftrace_set_filter_ip - set a function to filter on in ftrace by address
3826  * @ops - the ops to set the filter with
3827  * @ip - the address to add to or remove from the filter.
3828  * @remove - non zero to remove the ip from the filter
3829  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
3830  *
3831  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled
3832  * If @ip is NULL, it failes to update filter.
3833  */
3834 int ftrace_set_filter_ip(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip,
3835                          int remove, int reset)
3836 {
3837         ftrace_ops_init(ops);
3838         return ftrace_set_addr(ops, ip, remove, reset, 1);
3839 }
3840 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter_ip);
3841
3842 static int
3843 ftrace_set_regex(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
3844                  int reset, int enable)
3845 {
3846         return ftrace_set_hash(ops, buf, len, 0, 0, reset, enable);
3847 }
3848
3849 /**
3850  * ftrace_set_filter - set a function to filter on in ftrace
3851  * @ops - the ops to set the filter with
3852  * @buf - the string that holds the function filter text.
3853  * @len - the length of the string.
3854  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
3855  *
3856  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
3857  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
3858  */
3859 int ftrace_set_filter(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
3860                        int len, int reset)
3861 {
3862         ftrace_ops_init(ops);
3863         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 1);
3864 }
3865 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter);
3866
3867 /**
3868  * ftrace_set_notrace - set a function to not trace in ftrace
3869  * @ops - the ops to set the notrace filter with
3870  * @buf - the string that holds the function notrace text.
3871  * @len - the length of the string.
3872  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
3873  *
3874  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
3875  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
3876  * for tracing.
3877  */
3878 int ftrace_set_notrace(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
3879                         int len, int reset)
3880 {
3881         ftrace_ops_init(ops);
3882         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 0);
3883 }
3884 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_notrace);
3885 /**
3886  * ftrace_set_global_filter - set a function to filter on with global tracers
3887  * @buf - the string that holds the function filter text.
3888  * @len - the length of the string.
3889  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
3890  *
3891  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
3892  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
3893  */
3894 void ftrace_set_global_filter(unsigned char *buf, int len, int reset)
3895 {
3896         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 1);
3897 }
3898 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_filter);
3899
3900 /**
3901  * ftrace_set_global_notrace - set a function to not trace with global tracers
3902  * @buf - the string that holds the function notrace text.
3903  * @len - the length of the string.
3904  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
3905  *
3906  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
3907  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
3908  * for tracing.
3909  */
3910 void ftrace_set_global_notrace(unsigned char *buf, int len, int reset)
3911 {
3912         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 0);
3913 }
3914 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_notrace);
3915
3916 /*
3917  * command line interface to allow users to set filters on boot up.
3918  */
3919 #define FTRACE_FILTER_SIZE              COMMAND_LINE_SIZE
3920 static char ftrace_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
3921 static char ftrace_filter_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
3922
3923 /* Used by function selftest to not test if filter is set */
3924 bool ftrace_filter_param __initdata;
3925
3926 static int __init set_ftrace_notrace(char *str)
3927 {
3928         ftrace_filter_param = true;
3929         strlcpy(ftrace_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
3930         return 1;
3931 }
3932 __setup("ftrace_notrace=", set_ftrace_notrace);
3933
3934 static int __init set_ftrace_filter(char *str)
3935 {
3936         ftrace_filter_param = true;
3937         strlcpy(ftrace_filter_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
3938         return 1;
3939 }
3940 __setup("ftrace_filter=", set_ftrace_filter);
3941
3942 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
3943 static char ftrace_graph_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
3944 static char ftrace_graph_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
3945 static int ftrace_set_func(unsigned long *array, int *idx, int size, char *buffer);
3946
3947 static int __init set_graph_function(char *str)
3948 {
3949         strlcpy(ftrace_graph_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
3950         return 1;
3951 }
3952 __setup("ftrace_graph_filter=", set_graph_function);
3953
3954 static int __init set_graph_notrace_function(char *str)
3955 {
3956         strlcpy(ftrace_graph_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
3957         return 1;
3958 }
3959 __setup("ftrace_graph_notrace=", set_graph_notrace_function);
3960
3961 static void __init set_ftrace_early_graph(char *buf, int enable)
3962 {
3963         int ret;
3964         char *func;
3965         unsigned long *table = ftrace_graph_funcs;
3966         int *count = &ftrace_graph_count;
3967
3968         if (!enable) {
3969                 table = ftrace_graph_notrace_funcs;
3970                 count = &ftrace_graph_notrace_count;
3971         }
3972
3973         while (buf) {
3974                 func = strsep(&buf, ",");
3975                 /* we allow only one expression at a time */
3976                 ret = ftrace_set_func(table, count, FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS, func);
3977                 if (ret)
3978                         printk(KERN_DEBUG "ftrace: function %s not "
3979                                           "traceable\n", func);
3980         }
3981 }
3982 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
3983
3984 void __init
3985 ftrace_set_early_filter(struct ftrace_ops *ops, char *buf, int enable)
3986 {
3987         char *func;
3988
3989         ftrace_ops_init(ops);
3990
3991         while (buf) {
3992                 func = strsep(&buf, ",");
3993                 ftrace_set_regex(ops, func, strlen(func), 0, enable);
3994         }
3995 }
3996
3997 static void __init set_ftrace_early_filters(void)
3998 {
3999         if (ftrace_filter_buf[0])
4000                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_filter_buf, 1);
4001         if (ftrace_notrace_buf[0])
4002                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_notrace_buf, 0);
4003 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4004         if (ftrace_graph_buf[0])
4005                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_buf, 1);
4006         if (ftrace_graph_notrace_buf[0])
4007                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_notrace_buf, 0);
4008 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4009 }
4010
4011 int ftrace_regex_release(struct inode *inode, struct file *file)
4012 {
4013         struct seq_file *m = (struct seq_file *)file->private_data;
4014         struct ftrace_iterator *iter;
4015         struct ftrace_hash **orig_hash;
4016         struct trace_parser *parser;
4017         int filter_hash;
4018         int ret;
4019
4020         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4021                 iter = m->private;
4022                 seq_release(inode, file);
4023         } else
4024                 iter = file->private_data;
4025
4026         parser = &iter->parser;
4027         if (trace_parser_loaded(parser)) {
4028                 parser->buffer[parser->idx] = 0;
4029                 ftrace_match_records(iter->hash, parser->buffer, parser->idx);
4030         }
4031
4032         trace_parser_put(parser);
4033
4034         mutex_lock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
4035
4036         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
4037                 filter_hash = !!(iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER);
4038
4039                 if (filter_hash)
4040                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->filter_hash;
4041                 else
4042                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->notrace_hash;
4043
4044                 mutex_lock(&ftrace_lock);
4045                 ret = ftrace_hash_move(iter->ops, filter_hash,
4046                                        orig_hash, iter->hash);
4047                 if (!ret)
4048                         ftrace_ops_update_code(iter->ops);
4049
4050                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
4051         }
4052
4053         mutex_unlock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
4054         free_ftrace_hash(iter->hash);
4055         kfree(iter);
4056
4057         return 0;
4058 }
4059
4060 static const struct file_operations ftrace_avail_fops = {
4061         .open = ftrace_avail_open,
4062         .read = seq_read,
4063         .llseek = seq_lseek,
4064         .release = seq_release_private,
4065 };
4066
4067 static const struct file_operations ftrace_enabled_fops = {
4068         .open = ftrace_enabled_open,
4069         .read = seq_read,
4070         .llseek = seq_lseek,
4071         .release = seq_release_private,
4072 };
4073
4074 static const struct file_operations ftrace_filter_fops = {
4075         .open = ftrace_filter_open,
4076         .read = seq_read,
4077         .write = ftrace_filter_write,
4078         .llseek = tracing_lseek,
4079         .release = ftrace_regex_release,
4080 };
4081
4082 static const struct file_operations ftrace_notrace_fops = {
4083         .open = ftrace_notrace_open,
4084         .read = seq_read,
4085         .write = ftrace_notrace_write,
4086         .llseek = tracing_lseek,
4087         .release = ftrace_regex_release,
4088 };
4089
4090 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4091
4092 static DEFINE_MUTEX(graph_lock);
4093
4094 int ftrace_graph_count;
4095 int ftrace_graph_notrace_count;
4096 unsigned long ftrace_graph_funcs[FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS] __read_mostly;
4097 unsigned long ftrace_graph_notrace_funcs[FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS] __read_mostly;
4098
4099 struct ftrace_graph_data {
4100         unsigned long *table;
4101         size_t size;
4102         int *count;
4103         const struct seq_operations *seq_ops;
4104 };
4105
4106 static void *
4107 __g_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4108 {
4109         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
4110
4111         if (*pos >= *fgd->count)
4112                 return NULL;
4113         return &fgd->table[*pos];
4114 }
4115
4116 static void *
4117 g_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
4118 {
4119         (*pos)++;
4120         return __g_next(m, pos);
4121 }
4122
4123 static void *g_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4124 {
4125         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
4126
4127         mutex_lock(&graph_lock);
4128
4129         /* Nothing, tell g_show to print all functions are enabled */
4130         if (!*fgd->count && !*pos)
4131                 return (void *)1;
4132
4133         return __g_next(m, pos);
4134 }
4135
4136 static void g_stop(struct seq_file *m, void *p)
4137 {
4138         mutex_unlock(&graph_lock);
4139 }
4140
4141 static int g_show(struct seq_file *m, void *v)
4142 {
4143         unsigned long *ptr = v;
4144
4145         if (!ptr)
4146                 return 0;
4147
4148         if (ptr == (unsigned long *)1) {
4149                 struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
4150
4151                 if (fgd->table == ftrace_graph_funcs)
4152                         seq_printf(m, "#### all functions enabled ####\n");
4153                 else
4154                         seq_printf(m, "#### no functions disabled ####\n");
4155                 return 0;
4156         }
4157
4158         seq_printf(m, "%ps\n", (void *)*ptr);
4159
4160         return 0;
4161 }
4162
4163 static const struct seq_operations ftrace_graph_seq_ops = {
4164         .start = g_start,
4165         .next = g_next,
4166         .stop = g_stop,
4167         .show = g_show,
4168 };
4169
4170 static int
4171 __ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file,
4172                     struct ftrace_graph_data *fgd)
4173 {
4174         int ret = 0;
4175
4176         mutex_lock(&graph_lock);
4177         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
4178             (file->f_flags & O_TRUNC)) {
4179                 *fgd->count = 0;
4180                 memset(fgd->table, 0, fgd->size * sizeof(*fgd->table));
4181         }
4182         mutex_unlock(&graph_lock);
4183
4184         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4185                 ret = seq_open(file, fgd->seq_ops);
4186                 if (!ret) {
4187                         struct seq_file *m = file->private_data;
4188                         m->private = fgd;
4189                 }
4190         } else
4191                 file->private_data = fgd;
4192
4193         return ret;
4194 }
4195
4196 static int
4197 ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file)
4198 {
4199         struct ftrace_graph_data *fgd;
4200
4201         if (unlikely(ftrace_disabled))
4202                 return -ENODEV;
4203
4204         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
4205         if (fgd == NULL)
4206                 return -ENOMEM;
4207
4208         fgd->table = ftrace_graph_funcs;
4209         fgd->size = FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS;
4210         fgd->count = &ftrace_graph_count;
4211         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
4212
4213         return __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
4214 }
4215
4216 static int
4217 ftrace_graph_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
4218 {
4219         struct ftrace_graph_data *fgd;
4220
4221         if (unlikely(ftrace_disabled))
4222                 return -ENODEV;
4223
4224         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
4225         if (fgd == NULL)
4226                 return -ENOMEM;
4227
4228         fgd->table = ftrace_graph_notrace_funcs;
4229         fgd->size = FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS;
4230         fgd->count = &ftrace_graph_notrace_count;
4231         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
4232
4233         return __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
4234 }
4235
4236 static int
4237 ftrace_graph_release(struct inode *inode, struct file *file)
4238 {
4239         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4240                 struct seq_file *m = file->private_data;
4241
4242                 kfree(m->private);
4243                 seq_release(inode, file);
4244         } else {
4245                 kfree(file->private_data);
4246         }
4247
4248         return 0;
4249 }
4250
4251 static int
4252 ftrace_set_func(unsigned long *array, int *idx, int size, char *buffer)
4253 {
4254         struct dyn_ftrace *rec;
4255         struct ftrace_page *pg;
4256         int search_len;
4257         int fail = 1;
4258         int type, not;
4259         char *search;
4260         bool exists;
4261         int i;
4262
4263         /* decode regex */
4264         type = filter_parse_regex(buffer, strlen(buffer), &search, &not);
4265         if (!not && *idx >= size)
4266                 return -EBUSY;
4267
4268         search_len = strlen(search);
4269
4270         mutex_lock(&ftrace_lock);
4271
4272         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
4273                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
4274                 return -ENODEV;
4275         }
4276
4277         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
4278
4279                 if (ftrace_match_record(rec, NULL, search, search_len, type)) {
4280                         /* if it is in the array */
4281                         exists = false;
4282                         for (i = 0; i < *idx; i++) {
4283                                 if (array[i] == rec->ip) {
4284                                         exists = true;
4285                                         break;
4286                                 }
4287                         }
4288
4289                         if (!not) {
4290                                 fail = 0;
4291                                 if (!exists) {
4292                                         array[(*idx)++] = rec->ip;
4293                                         if (*idx >= size)
4294                                                 goto out;
4295                                 }
4296                         } else {
4297                                 if (exists) {
4298                                         array[i] = array[--(*idx)];
4299                                         array[*idx] = 0;
4300                                         fail = 0;
4301                                 }
4302                         }
4303                 }
4304         } while_for_each_ftrace_rec();
4305 out:
4306         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4307
4308         if (fail)
4309                 return -EINVAL;
4310
4311         return 0;
4312 }
4313
4314 static ssize_t
4315 ftrace_graph_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4316                    size_t cnt, loff_t *ppos)
4317 {
4318         struct trace_parser parser;
4319         ssize_t read, ret = 0;
4320         struct ftrace_graph_data *fgd = file->private_data;
4321
4322         if (!cnt)
4323                 return 0;
4324
4325         if (trace_parser_get_init(&parser, FTRACE_BUFF_MAX))
4326                 return -ENOMEM;
4327
4328         read = trace_get_user(&parser, ubuf, cnt, ppos);
4329
4330         if (read >= 0 && trace_parser_loaded((&parser))) {
4331                 parser.buffer[parser.idx] = 0;
4332
4333                 mutex_lock(&graph_lock);
4334
4335                 /* we allow only one expression at a time */
4336                 ret = ftrace_set_func(fgd->table, fgd->count, fgd->size,
4337                                       parser.buffer);
4338
4339                 mutex_unlock(&graph_lock);
4340         }
4341
4342         if (!ret)
4343                 ret = read;
4344
4345         trace_parser_put(&parser);
4346
4347         return ret;
4348 }
4349
4350 static const struct file_operations ftrace_graph_fops = {
4351         .open           = ftrace_graph_open,
4352         .read           = seq_read,
4353         .write          = ftrace_graph_write,
4354         .llseek         = tracing_lseek,
4355         .release        = ftrace_graph_release,
4356 };
4357
4358 static const struct file_operations ftrace_graph_notrace_fops = {
4359         .open           = ftrace_graph_notrace_open,
4360         .read           = seq_read,
4361         .write          = ftrace_graph_write,
4362         .llseek         = tracing_lseek,
4363         .release        = ftrace_graph_release,
4364 };
4365 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4366
4367 void ftrace_create_filter_files(struct ftrace_ops *ops,
4368                                 struct dentry *parent)
4369 {
4370
4371         trace_create_file("set_ftrace_filter", 0644, parent,
4372                           ops, &ftrace_filter_fops);
4373
4374         trace_create_file("set_ftrace_notrace", 0644, parent,
4375                           ops, &ftrace_notrace_fops);
4376 }
4377
4378 /*
4379  * The name "destroy_filter_files" is really a misnomer. Although
4380  * in the future, it may actualy delete the files, but this is
4381  * really intended to make sure the ops passed in are disabled
4382  * and that when this function returns, the caller is free to
4383  * free the ops.
4384  *
4385  * The "destroy" name is only to match the "create" name that this
4386  * should be paired with.
4387  */
4388 void ftrace_destroy_filter_files(struct ftrace_ops *ops)
4389 {
4390         mutex_lock(&ftrace_lock);
4391         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)
4392                 ftrace_shutdown(ops, 0);
4393         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DELETED;
4394         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4395 }
4396
4397 static __init int ftrace_init_dyn_debugfs(struct dentry *d_tracer)
4398 {
4399
4400         trace_create_file("available_filter_functions", 0444,
4401                         d_tracer, NULL, &ftrace_avail_fops);
4402
4403         trace_create_file("enabled_functions", 0444,
4404                         d_tracer, NULL, &ftrace_enabled_fops);
4405
4406         ftrace_create_filter_files(&global_ops, d_tracer);
4407
4408 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4409         trace_create_file("set_graph_function", 0444, d_tracer,
4410                                     NULL,
4411                                     &ftrace_graph_fops);
4412         trace_create_file("set_graph_notrace", 0444, d_tracer,
4413                                     NULL,
4414                                     &ftrace_graph_notrace_fops);
4415 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4416
4417         return 0;
4418 }
4419
4420 static int ftrace_cmp_ips(const void *a, const void *b)
4421 {
4422         const unsigned long *ipa = a;
4423         const unsigned long *ipb = b;
4424
4425         if (*ipa > *ipb)
4426                 return 1;
4427         if (*ipa < *ipb)
4428                 return -1;
4429         return 0;
4430 }
4431
4432 static void ftrace_swap_ips(void *a, void *b, int size)
4433 {
4434         unsigned long *ipa = a;
4435         unsigned long *ipb = b;
4436         unsigned long t;
4437
4438         t = *ipa;
4439         *ipa = *ipb;
4440         *ipb = t;
4441 }
4442
4443 static int ftrace_process_locs(struct module *mod,
4444                                unsigned long *start,
4445                                unsigned long *end)
4446 {
4447         struct ftrace_page *start_pg;
4448         struct ftrace_page *pg;
4449         struct dyn_ftrace *rec;
4450         unsigned long count;
4451         unsigned long *p;
4452         unsigned long addr;
4453         unsigned long flags = 0; /* Shut up gcc */
4454         int ret = -ENOMEM;
4455
4456         count = end - start;
4457
4458         if (!count)
4459                 return 0;
4460
4461         sort(start, count, sizeof(*start),
4462              ftrace_cmp_ips, ftrace_swap_ips);
4463
4464         start_pg = ftrace_allocate_pages(count);
4465         if (!start_pg)
4466                 return -ENOMEM;
4467
4468         mutex_lock(&ftrace_lock);
4469
4470         /*
4471          * Core and each module needs their own pages, as
4472          * modules will free them when they are removed.
4473          * Force a new page to be allocated for modules.
4474          */
4475         if (!mod) {
4476                 WARN_ON(ftrace_pages || ftrace_pages_start);
4477                 /* First initialization */
4478                 ftrace_pages = ftrace_pages_start = start_pg;
4479         } else {
4480                 if (!ftrace_pages)
4481                         goto out;
4482
4483                 if (WARN_ON(ftrace_pages->next)) {
4484                         /* Hmm, we have free pages? */
4485                         while (ftrace_pages->next)
4486                                 ftrace_pages = ftrace_pages->next;
4487                 }
4488
4489                 ftrace_pages->next = start_pg;
4490         }
4491
4492         p = start;
4493         pg = start_pg;
4494         while (p < end) {
4495                 addr = ftrace_call_adjust(*p++);
4496                 /*
4497                  * Some architecture linkers will pad between
4498                  * the different mcount_loc sections of different
4499                  * object files to satisfy alignments.
4500                  * Skip any NULL pointers.
4501                  */
4502                 if (!addr)
4503                         continue;
4504
4505                 if (pg->index == pg->size) {
4506                         /* We should have allocated enough */
4507                         if (WARN_ON(!pg->next))
4508                                 break;
4509                         pg = pg->next;
4510                 }
4511
4512                 rec = &pg->records[pg->index++];
4513                 rec->ip = addr;
4514         }
4515
4516         /* We should have used all pages */
4517         WARN_ON(pg->next);
4518
4519         /* Assign the last page to ftrace_pages */
4520         ftrace_pages = pg;
4521
4522         /*
4523          * We only need to disable interrupts on start up
4524          * because we are modifying code that an interrupt
4525          * may execute, and the modification is not atomic.
4526          * But for modules, nothing runs the code we modify
4527          * until we are finished with it, and there's no
4528          * reason to cause large interrupt latencies while we do it.
4529          */
4530         if (!mod)
4531                 local_irq_save(flags);
4532         ftrace_update_code(mod, start_pg);
4533         if (!mod)
4534                 local_irq_restore(flags);
4535         ret = 0;
4536  out:
4537         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4538
4539         return ret;
4540 }
4541
4542 #ifdef CONFIG_MODULES
4543
4544 #define next_to_ftrace_page(p) container_of(p, struct ftrace_page, next)
4545
4546 void ftrace_release_mod(struct module *mod)
4547 {
4548         struct dyn_ftrace *rec;
4549         struct ftrace_page **last_pg;
4550         struct ftrace_page *pg;
4551         int order;
4552
4553         mutex_lock(&ftrace_lock);
4554
4555         if (ftrace_disabled)
4556                 goto out_unlock;
4557
4558         /*
4559          * Each module has its own ftrace_pages, remove
4560          * them from the list.
4561          */
4562         last_pg = &ftrace_pages_start;
4563         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = *last_pg) {
4564                 rec = &pg->records[0];
4565                 if (within_module_core(rec->ip, mod)) {
4566                         /*
4567                          * As core pages are first, the first
4568                          * page should never be a module page.
4569                          */
4570                         if (WARN_ON(pg == ftrace_pages_start))
4571                                 goto out_unlock;
4572
4573                         /* Check if we are deleting the last page */
4574                         if (pg == ftrace_pages)
4575                                 ftrace_pages = next_to_ftrace_page(last_pg);
4576
4577                         *last_pg = pg->next;
4578                         order = get_count_order(pg->size / ENTRIES_PER_PAGE);
4579                         free_pages((unsigned long)pg->records, order);
4580                         kfree(pg);
4581                 } else
4582                         last_pg = &pg->next;
4583         }
4584  out_unlock:
4585         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4586 }
4587
4588 static void ftrace_init_module(struct module *mod,
4589                                unsigned long *start, unsigned long *end)
4590 {
4591         if (ftrace_disabled || start == end)
4592                 return;
4593         ftrace_process_locs(mod, start, end);
4594 }
4595
4596 void ftrace_module_init(struct module *mod)
4597 {
4598         ftrace_init_module(mod, mod->ftrace_callsites,
4599                            mod->ftrace_callsites +
4600                            mod->num_ftrace_callsites);
4601 }
4602
4603 static int ftrace_module_notify_exit(struct notifier_block *self,
4604                                      unsigned long val, void *data)
4605 {
4606         struct module *mod = data;
4607
4608         if (val == MODULE_STATE_GOING)
4609                 ftrace_release_mod(mod);
4610
4611         return 0;
4612 }
4613 #else
4614 static int ftrace_module_notify_exit(struct notifier_block *self,
4615                                      unsigned long val, void *data)
4616 {
4617         return 0;
4618 }
4619 #endif /* CONFIG_MODULES */
4620
4621 struct notifier_block ftrace_module_exit_nb = {
4622         .notifier_call = ftrace_module_notify_exit,
4623         .priority = INT_MIN,    /* Run after anything that can remove kprobes */
4624 };
4625
4626 void __init ftrace_init(void)
4627 {
4628         extern unsigned long __start_mcount_loc[];
4629         extern unsigned long __stop_mcount_loc[];
4630         unsigned long count, flags;
4631         int ret;
4632
4633         local_irq_save(flags);
4634         ret = ftrace_dyn_arch_init();
4635         local_irq_restore(flags);
4636         if (ret)
4637                 goto failed;
4638
4639         count = __stop_mcount_loc - __start_mcount_loc;
4640         if (!count) {
4641                 pr_info("ftrace: No functions to be traced?\n");
4642                 goto failed;
4643         }
4644
4645         pr_info("ftrace: allocating %ld entries in %ld pages\n",
4646                 count, count / ENTRIES_PER_PAGE + 1);
4647
4648         last_ftrace_enabled = ftrace_enabled = 1;
4649
4650         ret = ftrace_process_locs(NULL,
4651                                   __start_mcount_loc,
4652                                   __stop_mcount_loc);
4653
4654         ret = register_module_notifier(&ftrace_module_exit_nb);
4655         if (ret)
4656                 pr_warning("Failed to register trace ftrace module exit notifier\n");
4657
4658         set_ftrace_early_filters();
4659
4660         return;
4661  failed:
4662         ftrace_disabled = 1;
4663 }
4664
4665 #else
4666
4667 static struct ftrace_ops global_ops = {
4668         .func                   = ftrace_stub,
4669         .flags                  = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE | FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
4670 };
4671
4672 static int __init ftrace_nodyn_init(void)
4673 {
4674         ftrace_enabled = 1;
4675         return 0;
4676 }
4677 core_initcall(ftrace_nodyn_init);
4678
4679 static inline int ftrace_init_dyn_debugfs(struct dentry *d_tracer) { return 0; }
4680 static inline void ftrace_startup_enable(int command) { }
4681 /* Keep as macros so we do not need to define the commands */
4682 # define ftrace_startup(ops, command)                                   \
4683         ({                                                              \
4684                 int ___ret = __register_ftrace_function(ops);           \
4685                 if (!___ret)                                            \
4686                         (ops)->flags |= FTRACE_OPS_FL_ENABLED;          \
4687                 ___ret;                                                 \
4688         })
4689 # define ftrace_shutdown(ops, command)                                  \
4690         ({                                                              \
4691                 int ___ret = __unregister_ftrace_function(ops);         \
4692                 if (!___ret)                                            \
4693                         (ops)->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;         \
4694                 ___ret;                                                 \
4695         })
4696
4697 # define ftrace_startup_sysctl()        do { } while (0)
4698 # define ftrace_shutdown_sysctl()       do { } while (0)
4699
4700 static inline int
4701 ftrace_ops_test(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, void *regs)
4702 {
4703         return 1;
4704 }
4705
4706 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
4707
4708 __init void ftrace_init_global_array_ops(struct trace_array *tr)
4709 {
4710         tr->ops = &global_ops;
4711         tr->ops->private = tr;
4712 }
4713
4714 void ftrace_init_array_ops(struct trace_array *tr, ftrace_func_t func)
4715 {
4716         /* If we filter on pids, update to use the pid function */
4717         if (tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL) {
4718                 if (WARN_ON(tr->ops->func != ftrace_stub))
4719                         printk("ftrace ops had %pS for function\n",
4720                                tr->ops->func);
4721                 /* Only the top level instance does pid tracing */
4722                 if (!list_empty(&ftrace_pids)) {
4723                         set_ftrace_pid_function(func);
4724                         func = ftrace_pid_func;
4725                 }
4726         }
4727         tr->ops->func = func;
4728         tr->ops->private = tr;
4729 }
4730
4731 void ftrace_reset_array_ops(struct trace_array *tr)
4732 {
4733         tr->ops->func = ftrace_stub;
4734 }
4735
4736 static void
4737 ftrace_ops_control_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
4738                         struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
4739 {
4740         if (unlikely(trace_recursion_test(TRACE_CONTROL_BIT)))
4741                 return;
4742
4743         /*
4744          * Some of the ops may be dynamically allocated,
4745          * they must be freed after a synchronize_sched().
4746          */
4747         preempt_disable_notrace();
4748         trace_recursion_set(TRACE_CONTROL_BIT);
4749
4750         /*
4751          * Control funcs (perf) uses RCU. Only trace if
4752          * RCU is currently active.
4753          */
4754         if (!rcu_is_watching())
4755                 goto out;
4756
4757         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_control_list) {
4758                 if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_STUB) &&
4759                     !ftrace_function_local_disabled(op) &&
4760                     ftrace_ops_test(op, ip, regs))
4761                         op->func(ip, parent_ip, op, regs);
4762         } while_for_each_ftrace_op(op);
4763  out:
4764         trace_recursion_clear(TRACE_CONTROL_BIT);
4765         preempt_enable_notrace();
4766 }
4767
4768 static struct ftrace_ops control_ops = {
4769         .func   = ftrace_ops_control_func,
4770         .flags  = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE | FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
4771         INIT_OPS_HASH(control_ops)
4772 };
4773
4774 static inline void
4775 __ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
4776                        struct ftrace_ops *ignored, struct pt_regs *regs)
4777 {
4778         struct ftrace_ops *op;
4779         int bit;
4780
4781         bit = trace_test_and_set_recursion(TRACE_LIST_START, TRACE_LIST_MAX);
4782         if (bit < 0)
4783                 return;
4784
4785         /*
4786          * Some of the ops may be dynamically allocated,
4787          * they must be freed after a synchronize_sched().
4788          */
4789         preempt_disable_notrace();
4790         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
4791                 if (ftrace_ops_test(op, ip, regs)) {
4792                         if (FTRACE_WARN_ON(!op->func)) {
4793                                 pr_warn("op=%p %pS\n", op, op);
4794                                 goto out;
4795                         }
4796                         op->func(ip, parent_ip, op, regs);
4797                 }
4798         } while_for_each_ftrace_op(op);
4799 out:
4800         preempt_enable_notrace();
4801         trace_clear_recursion(bit);
4802 }
4803
4804 /*
4805  * Some archs only support passing ip and parent_ip. Even though
4806  * the list function ignores the op parameter, we do not want any
4807  * C side effects, where a function is called without the caller
4808  * sending a third parameter.
4809  * Archs are to support both the regs and ftrace_ops at the same time.
4810  * If they support ftrace_ops, it is assumed they support regs.
4811  * If call backs want to use regs, they must either check for regs
4812  * being NULL, or CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS.
4813  * Note, CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS expects a full regs to be saved.
4814  * An architecture can pass partial regs with ftrace_ops and still
4815  * set the ARCH_SUPPORT_FTARCE_OPS.
4816  */
4817 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
4818 static void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
4819                                  struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
4820 {
4821         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, regs);
4822 }
4823 #else
4824 static void ftrace_ops_no_ops(unsigned long ip, unsigned long parent_ip)
4825 {
4826         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, NULL);
4827 }
4828 #endif
4829
4830 static void clear_ftrace_swapper(void)
4831 {
4832         struct task_struct *p;
4833         int cpu;
4834
4835         get_online_cpus();
4836         for_each_online_cpu(cpu) {
4837                 p = idle_task(cpu);
4838                 clear_tsk_trace_trace(p);
4839         }
4840         put_online_cpus();
4841 }
4842
4843 static void set_ftrace_swapper(void)
4844 {
4845         struct task_struct *p;
4846         int cpu;
4847
4848         get_online_cpus();
4849         for_each_online_cpu(cpu) {
4850                 p = idle_task(cpu);
4851                 set_tsk_trace_trace(p);
4852         }
4853         put_online_cpus();
4854 }
4855
4856 static void clear_ftrace_pid(struct pid *pid)
4857 {
4858         struct task_struct *p;
4859
4860         rcu_read_lock();
4861         do_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p) {
4862                 clear_tsk_trace_trace(p);
4863         } while_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p);
4864         rcu_read_unlock();
4865
4866         put_pid(pid);
4867 }
4868
4869 static void set_ftrace_pid(struct pid *pid)
4870 {
4871         struct task_struct *p;
4872
4873         rcu_read_lock();
4874         do_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p) {
4875                 set_tsk_trace_trace(p);
4876         } while_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p);
4877         rcu_read_unlock();
4878 }
4879
4880 static void clear_ftrace_pid_task(struct pid *pid)
4881 {
4882         if (pid == ftrace_swapper_pid)
4883                 clear_ftrace_swapper();
4884         else
4885                 clear_ftrace_pid(pid);
4886 }
4887
4888 static void set_ftrace_pid_task(struct pid *pid)
4889 {
4890         if (pid == ftrace_swapper_pid)
4891                 set_ftrace_swapper();
4892         else
4893                 set_ftrace_pid(pid);
4894 }
4895
4896 static int ftrace_pid_add(int p)
4897 {
4898         struct pid *pid;
4899         struct ftrace_pid *fpid;
4900         int ret = -EINVAL;
4901
4902         mutex_lock(&ftrace_lock);
4903
4904         if (!p)
4905                 pid = ftrace_swapper_pid;
4906         else
4907                 pid = find_get_pid(p);
4908
4909         if (!pid)
4910                 goto out;
4911
4912         ret = 0;
4913
4914         list_for_each_entry(fpid, &ftrace_pids, list)
4915                 if (fpid->pid == pid)
4916                         goto out_put;
4917
4918         ret = -ENOMEM;
4919
4920         fpid = kmalloc(sizeof(*fpid), GFP_KERNEL);
4921         if (!fpid)
4922                 goto out_put;
4923
4924         list_add(&fpid->list, &ftrace_pids);
4925         fpid->pid = pid;
4926
4927         set_ftrace_pid_task(pid);
4928
4929         ftrace_update_pid_func();
4930         ftrace_startup_enable(0);
4931
4932         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4933         return 0;
4934
4935 out_put:
4936         if (pid != ftrace_swapper_pid)
4937                 put_pid(pid);
4938
4939 out:
4940         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4941         return ret;
4942 }
4943
4944 static void ftrace_pid_reset(void)
4945 {
4946         struct ftrace_pid *fpid, *safe;
4947
4948         mutex_lock(&ftrace_lock);
4949         list_for_each_entry_safe(fpid, safe, &ftrace_pids, list) {
4950                 struct pid *pid = fpid->pid;
4951
4952                 clear_ftrace_pid_task(pid);
4953
4954                 list_del(&fpid->list);
4955                 kfree(fpid);
4956         }
4957
4958         ftrace_update_pid_func();
4959         ftrace_startup_enable(0);
4960
4961         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4962 }
4963
4964 static void *fpid_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4965 {
4966         mutex_lock(&ftrace_lock);
4967
4968         if (list_empty(&ftrace_pids) && (!*pos))
4969                 return (void *) 1;
4970
4971         return seq_list_start(&ftrace_pids, *pos);
4972 }
4973
4974 static void *fpid_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
4975 {
4976         if (v == (void *)1)
4977                 return NULL;
4978
4979         return seq_list_next(v, &ftrace_pids, pos);
4980 }
4981
4982 static void fpid_stop(struct seq_file *m, void *p)
4983 {
4984         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4985 }
4986
4987 static int fpid_show(struct seq_file *m, void *v)
4988 {
4989         const struct ftrace_pid *fpid = list_entry(v, struct ftrace_pid, list);
4990
4991         if (v == (void *)1) {
4992                 seq_printf(m, "no pid\n");
4993                 return 0;
4994         }
4995
4996         if (fpid->pid == ftrace_swapper_pid)
4997                 seq_printf(m, "swapper tasks\n");
4998         else
4999                 seq_printf(m, "%u\n", pid_vnr(fpid->pid));
5000
5001         return 0;
5002 }
5003
5004 static const struct seq_operations ftrace_pid_sops = {
5005         .start = fpid_start,
5006         .next = fpid_next,
5007         .stop = fpid_stop,
5008         .show = fpid_show,
5009 };
5010
5011 static int
5012 ftrace_pid_open(struct inode *inode, struct file *file)
5013 {
5014         int ret = 0;
5015
5016         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
5017             (file->f_flags & O_TRUNC))
5018                 ftrace_pid_reset();
5019
5020         if (file->f_mode & FMODE_READ)
5021                 ret = seq_open(file, &ftrace_pid_sops);
5022
5023         return ret;
5024 }
5025
5026 static ssize_t
5027 ftrace_pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
5028                    size_t cnt, loff_t *ppos)
5029 {
5030         char buf[64], *tmp;
5031         long val;
5032         int ret;
5033
5034         if (cnt >= sizeof(buf))
5035                 return -EINVAL;
5036
5037         if (copy_from_user(&buf, ubuf, cnt))
5038                 return -EFAULT;
5039
5040         buf[cnt] = 0;
5041
5042         /*
5043          * Allow "echo > set_ftrace_pid" or "echo -n '' > set_ftrace_pid"
5044          * to clean the filter quietly.
5045          */
5046         tmp = strstrip(buf);
5047         if (strlen(tmp) == 0)
5048                 return 1;
5049
5050         ret = kstrtol(tmp, 10, &val);
5051         if (ret < 0)
5052                 return ret;
5053
5054         ret = ftrace_pid_add(val);
5055
5056         return ret ? ret : cnt;
5057 }
5058
5059 static int
5060 ftrace_pid_release(struct inode *inode, struct file *file)
5061 {
5062         if (file->f_mode & FMODE_READ)
5063                 seq_release(inode, file);
5064
5065         return 0;
5066 }
5067
5068 static const struct file_operations ftrace_pid_fops = {
5069         .open           = ftrace_pid_open,
5070         .write          = ftrace_pid_write,
5071         .read           = seq_read,
5072         .llseek         = tracing_lseek,
5073         .release        = ftrace_pid_release,
5074 };
5075
5076 static __init int ftrace_init_debugfs(void)
5077 {
5078         struct dentry *d_tracer;
5079
5080         d_tracer = tracing_init_dentry();
5081         if (!d_tracer)
5082                 return 0;
5083
5084         ftrace_init_dyn_debugfs(d_tracer);
5085
5086         trace_create_file("set_ftrace_pid", 0644, d_tracer,
5087                             NULL, &ftrace_pid_fops);
5088
5089         ftrace_profile_debugfs(d_tracer);
5090
5091         return 0;
5092 }
5093 fs_initcall(ftrace_init_debugfs);
5094
5095 /**
5096  * ftrace_kill - kill ftrace
5097  *
5098  * This function should be used by panic code. It stops ftrace
5099  * but in a not so nice way. If you need to simply kill ftrace
5100  * from a non-atomic section, use ftrace_kill.
5101  */
5102 void ftrace_kill(void)
5103 {
5104         ftrace_disabled = 1;
5105         ftrace_enabled = 0;
5106         clear_ftrace_function();
5107 }
5108
5109 /**
5110  * Test if ftrace is dead or not.
5111  */
5112 int ftrace_is_dead(void)
5113 {
5114         return ftrace_disabled;
5115 }
5116
5117 /**
5118  * register_ftrace_function - register a function for profiling
5119  * @ops - ops structure that holds the function for profiling.
5120  *
5121  * Register a function to be called by all functions in the
5122  * kernel.
5123  *
5124  * Note: @ops->func and all the functions it calls must be labeled
5125  *       with "notrace", otherwise it will go into a
5126  *       recursive loop.
5127  */
5128 int register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
5129 {
5130         int ret = -1;
5131
5132         ftrace_ops_init(ops);
5133
5134         mutex_lock(&ftrace_lock);
5135
5136         ret = ftrace_startup(ops, 0);
5137
5138         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5139
5140         return ret;
5141 }
5142 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_function);
5143
5144 /**
5145  * unregister_ftrace_function - unregister a function for profiling.
5146  * @ops - ops structure that holds the function to unregister
5147  *
5148  * Unregister a function that was added to be called by ftrace profiling.
5149  */
5150 int unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
5151 {
5152         int ret;
5153
5154         mutex_lock(&ftrace_lock);
5155         ret = ftrace_shutdown(ops, 0);
5156         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5157
5158         return ret;
5159 }
5160 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_function);
5161
5162 int
5163 ftrace_enable_sysctl(struct ctl_table *table, int write,
5164                      void __user *buffer, size_t *lenp,
5165                      loff_t *ppos)
5166 {
5167         int ret = -ENODEV;
5168
5169         mutex_lock(&ftrace_lock);
5170
5171         if (unlikely(ftrace_disabled))
5172                 goto out;
5173
5174         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
5175
5176         if (ret || !write || (last_ftrace_enabled == !!ftrace_enabled))
5177                 goto out;
5178
5179         last_ftrace_enabled = !!ftrace_enabled;
5180
5181         if (ftrace_enabled) {
5182
5183                 ftrace_startup_sysctl();
5184
5185                 /* we are starting ftrace again */
5186                 if (ftrace_ops_list != &ftrace_list_end)
5187                         update_ftrace_function();
5188
5189         } else {
5190                 /* stopping ftrace calls (just send to ftrace_stub) */
5191                 ftrace_trace_function = ftrace_stub;
5192
5193                 ftrace_shutdown_sysctl();
5194         }
5195
5196  out:
5197         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5198         return ret;
5199 }
5200
5201 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5202
5203 static struct ftrace_ops graph_ops = {
5204         .func                   = ftrace_stub,
5205         .flags                  = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
5206                                    FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
5207                                    FTRACE_OPS_FL_STUB,
5208 #ifdef FTRACE_GRAPH_TRAMP_ADDR
5209         .trampoline             = FTRACE_GRAPH_TRAMP_ADDR,
5210 #endif
5211         ASSIGN_OPS_HASH(graph_ops, &global_ops.local_hash)
5212 };
5213
5214 static int ftrace_graph_active;
5215
5216 int ftrace_graph_entry_stub(struct ftrace_graph_ent *trace)
5217 {
5218         return 0;
5219 }
5220
5221 /* The callbacks that hook a function */
5222 trace_func_graph_ret_t ftrace_graph_return =
5223                         (trace_func_graph_ret_t)ftrace_stub;
5224 trace_func_graph_ent_t ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5225 static trace_func_graph_ent_t __ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5226
5227 /* Try to assign a return stack array on FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE tasks. */
5228 static int alloc_retstack_tasklist(struct ftrace_ret_stack **ret_stack_list)
5229 {
5230         int i;
5231         int ret = 0;
5232         unsigned long flags;
5233         int start = 0, end = FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE;
5234         struct task_struct *g, *t;
5235
5236         for (i = 0; i < FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE; i++) {
5237                 ret_stack_list[i] = kmalloc(FTRACE_RETFUNC_DEPTH
5238                                         * sizeof(struct ftrace_ret_stack),
5239                                         GFP_KERNEL);
5240                 if (!ret_stack_list[i]) {
5241                         start = 0;
5242                         end = i;
5243                         ret = -ENOMEM;
5244                         goto free;
5245                 }
5246         }
5247
5248         read_lock_irqsave(&tasklist_lock, flags);
5249         do_each_thread(g, t) {
5250                 if (start == end) {
5251                         ret = -EAGAIN;
5252                         goto unlock;
5253                 }
5254
5255                 if (t->ret_stack == NULL) {
5256                         atomic_set(&t->tracing_graph_pause, 0);
5257                         atomic_set(&t->trace_overrun, 0);
5258                         t->curr_ret_stack = -1;
5259                         /* Make sure the tasks see the -1 first: */
5260                         smp_wmb();
5261                         t->ret_stack = ret_stack_list[start++];
5262                 }
5263         } while_each_thread(g, t);
5264
5265 unlock:
5266         read_unlock_irqrestore(&tasklist_lock, flags);
5267 free:
5268         for (i = start; i < end; i++)
5269                 kfree(ret_stack_list[i]);
5270         return ret;
5271 }
5272
5273 static void
5274 ftrace_graph_probe_sched_switch(void *ignore,
5275                         struct task_struct *prev, struct task_struct *next)
5276 {
5277         unsigned long long timestamp;
5278         int index;
5279
5280         /*
5281          * Does the user want to count the time a function was asleep.
5282          * If so, do not update the time stamps.
5283          */
5284         if (trace_flags & TRACE_ITER_SLEEP_TIME)
5285                 return;
5286
5287         timestamp = trace_clock_local();
5288
5289         prev->ftrace_timestamp = timestamp;
5290
5291         /* only process tasks that we timestamped */
5292         if (!next->ftrace_timestamp)
5293                 return;
5294
5295         /*
5296          * Update all the counters in next to make up for the
5297          * time next was sleeping.
5298          */
5299         timestamp -= next->ftrace_timestamp;
5300
5301         for (index = next->curr_ret_stack; index >= 0; index--)
5302                 next->ret_stack[index].calltime += timestamp;
5303 }
5304
5305 /* Allocate a return stack for each task */
5306 static int start_graph_tracing(void)
5307 {
5308         struct ftrace_ret_stack **ret_stack_list;
5309         int ret, cpu;
5310
5311         ret_stack_list = kmalloc(FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE *
5312                                 sizeof(struct ftrace_ret_stack *),
5313                                 GFP_KERNEL);
5314
5315         if (!ret_stack_list)
5316                 return -ENOMEM;
5317
5318         /* The cpu_boot init_task->ret_stack will never be freed */
5319         for_each_online_cpu(cpu) {
5320                 if (!idle_task(cpu)->ret_stack)
5321                         ftrace_graph_init_idle_task(idle_task(cpu), cpu);
5322         }
5323
5324         do {
5325                 ret = alloc_retstack_tasklist(ret_stack_list);
5326         } while (ret == -EAGAIN);
5327
5328         if (!ret) {
5329                 ret = register_trace_sched_switch(ftrace_graph_probe_sched_switch, NULL);
5330                 if (ret)
5331                         pr_info("ftrace_graph: Couldn't activate tracepoint"
5332                                 " probe to kernel_sched_switch\n");
5333         }
5334
5335         kfree(ret_stack_list);
5336         return ret;
5337 }
5338
5339 /*
5340  * Hibernation protection.
5341  * The state of the current task is too much unstable during
5342  * suspend/restore to disk. We want to protect against that.
5343  */
5344 static int
5345 ftrace_suspend_notifier_call(struct notifier_block *bl, unsigned long state,
5346                                                         void *unused)
5347 {
5348         switch (state) {
5349         case PM_HIBERNATION_PREPARE:
5350                 pause_graph_tracing();
5351                 break;
5352
5353         case PM_POST_HIBERNATION:
5354                 unpause_graph_tracing();
5355                 break;
5356         }
5357         return NOTIFY_DONE;
5358 }
5359
5360 static int ftrace_graph_entry_test(struct ftrace_graph_ent *trace)
5361 {
5362         if (!ftrace_ops_test(&global_ops, trace->func, NULL))
5363                 return 0;
5364         return __ftrace_graph_entry(trace);
5365 }
5366
5367 /*
5368  * The function graph tracer should only trace the functions defined
5369  * by set_ftrace_filter and set_ftrace_notrace. If another function
5370  * tracer ops is registered, the graph tracer requires testing the
5371  * function against the global ops, and not just trace any function
5372  * that any ftrace_ops registered.
5373  */
5374 static void update_function_graph_func(void)
5375 {
5376         struct ftrace_ops *op;
5377         bool do_test = false;
5378
5379         /*
5380          * The graph and global ops share the same set of functions
5381          * to test. If any other ops is on the list, then
5382          * the graph tracing needs to test if its the function
5383          * it should call.
5384          */
5385         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
5386                 if (op != &global_ops && op != &graph_ops &&
5387                     op != &ftrace_list_end) {
5388                         do_test = true;
5389                         /* in double loop, break out with goto */
5390                         goto out;
5391                 }
5392         } while_for_each_ftrace_op(op);
5393  out:
5394         if (do_test)
5395                 ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_test;
5396         else
5397                 ftrace_graph_entry = __ftrace_graph_entry;
5398 }
5399
5400 static struct notifier_block ftrace_suspend_notifier = {
5401         .notifier_call = ftrace_suspend_notifier_call,
5402 };
5403
5404 int register_ftrace_graph(trace_func_graph_ret_t retfunc,
5405                         trace_func_graph_ent_t entryfunc)
5406 {
5407         int ret = 0;
5408
5409         mutex_lock(&ftrace_lock);
5410
5411         /* we currently allow only one tracer registered at a time */
5412         if (ftrace_graph_active) {
5413                 ret = -EBUSY;
5414                 goto out;
5415         }
5416
5417         register_pm_notifier(&ftrace_suspend_notifier);
5418
5419         ftrace_graph_active++;
5420         ret = start_graph_tracing();
5421         if (ret) {
5422                 ftrace_graph_active--;
5423                 goto out;
5424         }
5425
5426         ftrace_graph_return = retfunc;
5427
5428         /*
5429          * Update the indirect function to the entryfunc, and the
5430          * function that gets called to the entry_test first. Then
5431          * call the update fgraph entry function to determine if
5432          * the entryfunc should be called directly or not.
5433          */
5434         __ftrace_graph_entry = entryfunc;
5435         ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_test;
5436         update_function_graph_func();
5437
5438         ret = ftrace_startup(&graph_ops, FTRACE_START_FUNC_RET);
5439
5440 out:
5441         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5442         return ret;
5443 }
5444
5445 void unregister_ftrace_graph(void)
5446 {
5447         mutex_lock(&ftrace_lock);
5448
5449         if (unlikely(!ftrace_graph_active))
5450                 goto out;
5451
5452         ftrace_graph_active--;
5453         ftrace_graph_return = (trace_func_graph_ret_t)ftrace_stub;
5454         ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5455         __ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5456         ftrace_shutdown(&graph_ops, FTRACE_STOP_FUNC_RET);
5457         unregister_pm_notifier(&ftrace_suspend_notifier);
5458         unregister_trace_sched_switch(ftrace_graph_probe_sched_switch, NULL);
5459
5460  out:
5461         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5462 }
5463
5464 static DEFINE_PER_CPU(struct ftrace_ret_stack *, idle_ret_stack);
5465
5466 static void
5467 graph_init_task(struct task_struct *t, struct ftrace_ret_stack *ret_stack)
5468 {
5469         atomic_set(&t->tracing_graph_pause, 0);
5470         atomic_set(&t->trace_overrun, 0);
5471         t->ftrace_timestamp = 0;
5472         /* make curr_ret_stack visible before we add the ret_stack */
5473         smp_wmb();
5474         t->ret_stack = ret_stack;
5475 }
5476
5477 /*
5478  * Allocate a return stack for the idle task. May be the first
5479  * time through, or it may be done by CPU hotplug online.
5480  */
5481 void ftrace_graph_init_idle_task(struct task_struct *t, int cpu)
5482 {
5483         t->curr_ret_stack = -1;
5484         /*
5485          * The idle task has no parent, it either has its own
5486          * stack or no stack at all.
5487          */
5488         if (t->ret_stack)
5489                 WARN_ON(t->ret_stack != per_cpu(idle_ret_stack, cpu));
5490
5491         if (ftrace_graph_active) {
5492                 struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
5493
5494                 ret_stack = per_cpu(idle_ret_stack, cpu);
5495                 if (!ret_stack) {
5496                         ret_stack = kmalloc(FTRACE_RETFUNC_DEPTH
5497                                             * sizeof(struct ftrace_ret_stack),
5498                                             GFP_KERNEL);
5499                         if (!ret_stack)
5500                                 return;
5501                         per_cpu(idle_ret_stack, cpu) = ret_stack;
5502                 }
5503                 graph_init_task(t, ret_stack);
5504         }
5505 }
5506
5507 /* Allocate a return stack for newly created task */
5508 void ftrace_graph_init_task(struct task_struct *t)
5509 {
5510         /* Make sure we do not use the parent ret_stack */
5511         t->ret_stack = NULL;
5512         t->curr_ret_stack = -1;
5513
5514         if (ftrace_graph_active) {
5515                 struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
5516
5517                 ret_stack = kmalloc(FTRACE_RETFUNC_DEPTH
5518                                 * sizeof(struct ftrace_ret_stack),
5519                                 GFP_KERNEL);
5520                 if (!ret_stack)
5521                         return;
5522                 graph_init_task(t, ret_stack);
5523         }
5524 }
5525
5526 void ftrace_graph_exit_task(struct task_struct *t)
5527 {
5528         struct ftrace_ret_stack *ret_stack = t->ret_stack;
5529
5530         t->ret_stack = NULL;
5531         /* NULL must become visible to IRQs before we free it: */
5532         barrier();
5533
5534         kfree(ret_stack);
5535 }
5536 #endif