Merge tag 'pm+acpi-3.13-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rafael...
[cascardo/linux.git] / kernel / events / core.c
1 /*
2  * Performance events core code:
3  *
4  *  Copyright (C) 2008 Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
5  *  Copyright (C) 2008-2011 Red Hat, Inc., Ingo Molnar
6  *  Copyright (C) 2008-2011 Red Hat, Inc., Peter Zijlstra <pzijlstr@redhat.com>
7  *  Copyright  ©  2009 Paul Mackerras, IBM Corp. <paulus@au1.ibm.com>
8  *
9  * For licensing details see kernel-base/COPYING
10  */
11
12 #include <linux/fs.h>
13 #include <linux/mm.h>
14 #include <linux/cpu.h>
15 #include <linux/smp.h>
16 #include <linux/idr.h>
17 #include <linux/file.h>
18 #include <linux/poll.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/hash.h>
21 #include <linux/tick.h>
22 #include <linux/sysfs.h>
23 #include <linux/dcache.h>
24 #include <linux/percpu.h>
25 #include <linux/ptrace.h>
26 #include <linux/reboot.h>
27 #include <linux/vmstat.h>
28 #include <linux/device.h>
29 #include <linux/export.h>
30 #include <linux/vmalloc.h>
31 #include <linux/hardirq.h>
32 #include <linux/rculist.h>
33 #include <linux/uaccess.h>
34 #include <linux/syscalls.h>
35 #include <linux/anon_inodes.h>
36 #include <linux/kernel_stat.h>
37 #include <linux/perf_event.h>
38 #include <linux/ftrace_event.h>
39 #include <linux/hw_breakpoint.h>
40 #include <linux/mm_types.h>
41 #include <linux/cgroup.h>
42
43 #include "internal.h"
44
45 #include <asm/irq_regs.h>
46
47 struct remote_function_call {
48         struct task_struct      *p;
49         int                     (*func)(void *info);
50         void                    *info;
51         int                     ret;
52 };
53
54 static void remote_function(void *data)
55 {
56         struct remote_function_call *tfc = data;
57         struct task_struct *p = tfc->p;
58
59         if (p) {
60                 tfc->ret = -EAGAIN;
61                 if (task_cpu(p) != smp_processor_id() || !task_curr(p))
62                         return;
63         }
64
65         tfc->ret = tfc->func(tfc->info);
66 }
67
68 /**
69  * task_function_call - call a function on the cpu on which a task runs
70  * @p:          the task to evaluate
71  * @func:       the function to be called
72  * @info:       the function call argument
73  *
74  * Calls the function @func when the task is currently running. This might
75  * be on the current CPU, which just calls the function directly
76  *
77  * returns: @func return value, or
78  *          -ESRCH  - when the process isn't running
79  *          -EAGAIN - when the process moved away
80  */
81 static int
82 task_function_call(struct task_struct *p, int (*func) (void *info), void *info)
83 {
84         struct remote_function_call data = {
85                 .p      = p,
86                 .func   = func,
87                 .info   = info,
88                 .ret    = -ESRCH, /* No such (running) process */
89         };
90
91         if (task_curr(p))
92                 smp_call_function_single(task_cpu(p), remote_function, &data, 1);
93
94         return data.ret;
95 }
96
97 /**
98  * cpu_function_call - call a function on the cpu
99  * @func:       the function to be called
100  * @info:       the function call argument
101  *
102  * Calls the function @func on the remote cpu.
103  *
104  * returns: @func return value or -ENXIO when the cpu is offline
105  */
106 static int cpu_function_call(int cpu, int (*func) (void *info), void *info)
107 {
108         struct remote_function_call data = {
109                 .p      = NULL,
110                 .func   = func,
111                 .info   = info,
112                 .ret    = -ENXIO, /* No such CPU */
113         };
114
115         smp_call_function_single(cpu, remote_function, &data, 1);
116
117         return data.ret;
118 }
119
120 #define PERF_FLAG_ALL (PERF_FLAG_FD_NO_GROUP |\
121                        PERF_FLAG_FD_OUTPUT  |\
122                        PERF_FLAG_PID_CGROUP)
123
124 /*
125  * branch priv levels that need permission checks
126  */
127 #define PERF_SAMPLE_BRANCH_PERM_PLM \
128         (PERF_SAMPLE_BRANCH_KERNEL |\
129          PERF_SAMPLE_BRANCH_HV)
130
131 enum event_type_t {
132         EVENT_FLEXIBLE = 0x1,
133         EVENT_PINNED = 0x2,
134         EVENT_ALL = EVENT_FLEXIBLE | EVENT_PINNED,
135 };
136
137 /*
138  * perf_sched_events : >0 events exist
139  * perf_cgroup_events: >0 per-cpu cgroup events exist on this cpu
140  */
141 struct static_key_deferred perf_sched_events __read_mostly;
142 static DEFINE_PER_CPU(atomic_t, perf_cgroup_events);
143 static DEFINE_PER_CPU(atomic_t, perf_branch_stack_events);
144
145 static atomic_t nr_mmap_events __read_mostly;
146 static atomic_t nr_comm_events __read_mostly;
147 static atomic_t nr_task_events __read_mostly;
148 static atomic_t nr_freq_events __read_mostly;
149
150 static LIST_HEAD(pmus);
151 static DEFINE_MUTEX(pmus_lock);
152 static struct srcu_struct pmus_srcu;
153
154 /*
155  * perf event paranoia level:
156  *  -1 - not paranoid at all
157  *   0 - disallow raw tracepoint access for unpriv
158  *   1 - disallow cpu events for unpriv
159  *   2 - disallow kernel profiling for unpriv
160  */
161 int sysctl_perf_event_paranoid __read_mostly = 1;
162
163 /* Minimum for 512 kiB + 1 user control page */
164 int sysctl_perf_event_mlock __read_mostly = 512 + (PAGE_SIZE / 1024); /* 'free' kiB per user */
165
166 /*
167  * max perf event sample rate
168  */
169 #define DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE         100000
170 #define DEFAULT_SAMPLE_PERIOD_NS        (NSEC_PER_SEC / DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE)
171 #define DEFAULT_CPU_TIME_MAX_PERCENT    25
172
173 int sysctl_perf_event_sample_rate __read_mostly = DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE;
174
175 static int max_samples_per_tick __read_mostly   = DIV_ROUND_UP(DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE, HZ);
176 static int perf_sample_period_ns __read_mostly  = DEFAULT_SAMPLE_PERIOD_NS;
177
178 static int perf_sample_allowed_ns __read_mostly =
179         DEFAULT_SAMPLE_PERIOD_NS * DEFAULT_CPU_TIME_MAX_PERCENT / 100;
180
181 void update_perf_cpu_limits(void)
182 {
183         u64 tmp = perf_sample_period_ns;
184
185         tmp *= sysctl_perf_cpu_time_max_percent;
186         do_div(tmp, 100);
187         ACCESS_ONCE(perf_sample_allowed_ns) = tmp;
188 }
189
190 static int perf_rotate_context(struct perf_cpu_context *cpuctx);
191
192 int perf_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
193                 void __user *buffer, size_t *lenp,
194                 loff_t *ppos)
195 {
196         int ret = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, lenp, ppos);
197
198         if (ret || !write)
199                 return ret;
200
201         max_samples_per_tick = DIV_ROUND_UP(sysctl_perf_event_sample_rate, HZ);
202         perf_sample_period_ns = NSEC_PER_SEC / sysctl_perf_event_sample_rate;
203         update_perf_cpu_limits();
204
205         return 0;
206 }
207
208 int sysctl_perf_cpu_time_max_percent __read_mostly = DEFAULT_CPU_TIME_MAX_PERCENT;
209
210 int perf_cpu_time_max_percent_handler(struct ctl_table *table, int write,
211                                 void __user *buffer, size_t *lenp,
212                                 loff_t *ppos)
213 {
214         int ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
215
216         if (ret || !write)
217                 return ret;
218
219         update_perf_cpu_limits();
220
221         return 0;
222 }
223
224 /*
225  * perf samples are done in some very critical code paths (NMIs).
226  * If they take too much CPU time, the system can lock up and not
227  * get any real work done.  This will drop the sample rate when
228  * we detect that events are taking too long.
229  */
230 #define NR_ACCUMULATED_SAMPLES 128
231 static DEFINE_PER_CPU(u64, running_sample_length);
232
233 void perf_sample_event_took(u64 sample_len_ns)
234 {
235         u64 avg_local_sample_len;
236         u64 local_samples_len;
237         u64 allowed_ns = ACCESS_ONCE(perf_sample_allowed_ns);
238
239         if (allowed_ns == 0)
240                 return;
241
242         /* decay the counter by 1 average sample */
243         local_samples_len = __get_cpu_var(running_sample_length);
244         local_samples_len -= local_samples_len/NR_ACCUMULATED_SAMPLES;
245         local_samples_len += sample_len_ns;
246         __get_cpu_var(running_sample_length) = local_samples_len;
247
248         /*
249          * note: this will be biased artifically low until we have
250          * seen NR_ACCUMULATED_SAMPLES.  Doing it this way keeps us
251          * from having to maintain a count.
252          */
253         avg_local_sample_len = local_samples_len/NR_ACCUMULATED_SAMPLES;
254
255         if (avg_local_sample_len <= allowed_ns)
256                 return;
257
258         if (max_samples_per_tick <= 1)
259                 return;
260
261         max_samples_per_tick = DIV_ROUND_UP(max_samples_per_tick, 2);
262         sysctl_perf_event_sample_rate = max_samples_per_tick * HZ;
263         perf_sample_period_ns = NSEC_PER_SEC / sysctl_perf_event_sample_rate;
264
265         printk_ratelimited(KERN_WARNING
266                         "perf samples too long (%lld > %lld), lowering "
267                         "kernel.perf_event_max_sample_rate to %d\n",
268                         avg_local_sample_len, allowed_ns,
269                         sysctl_perf_event_sample_rate);
270
271         update_perf_cpu_limits();
272 }
273
274 static atomic64_t perf_event_id;
275
276 static void cpu_ctx_sched_out(struct perf_cpu_context *cpuctx,
277                               enum event_type_t event_type);
278
279 static void cpu_ctx_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
280                              enum event_type_t event_type,
281                              struct task_struct *task);
282
283 static void update_context_time(struct perf_event_context *ctx);
284 static u64 perf_event_time(struct perf_event *event);
285
286 void __weak perf_event_print_debug(void)        { }
287
288 extern __weak const char *perf_pmu_name(void)
289 {
290         return "pmu";
291 }
292
293 static inline u64 perf_clock(void)
294 {
295         return local_clock();
296 }
297
298 static inline struct perf_cpu_context *
299 __get_cpu_context(struct perf_event_context *ctx)
300 {
301         return this_cpu_ptr(ctx->pmu->pmu_cpu_context);
302 }
303
304 static void perf_ctx_lock(struct perf_cpu_context *cpuctx,
305                           struct perf_event_context *ctx)
306 {
307         raw_spin_lock(&cpuctx->ctx.lock);
308         if (ctx)
309                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
310 }
311
312 static void perf_ctx_unlock(struct perf_cpu_context *cpuctx,
313                             struct perf_event_context *ctx)
314 {
315         if (ctx)
316                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
317         raw_spin_unlock(&cpuctx->ctx.lock);
318 }
319
320 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
321
322 /*
323  * perf_cgroup_info keeps track of time_enabled for a cgroup.
324  * This is a per-cpu dynamically allocated data structure.
325  */
326 struct perf_cgroup_info {
327         u64                             time;
328         u64                             timestamp;
329 };
330
331 struct perf_cgroup {
332         struct cgroup_subsys_state      css;
333         struct perf_cgroup_info __percpu *info;
334 };
335
336 /*
337  * Must ensure cgroup is pinned (css_get) before calling
338  * this function. In other words, we cannot call this function
339  * if there is no cgroup event for the current CPU context.
340  */
341 static inline struct perf_cgroup *
342 perf_cgroup_from_task(struct task_struct *task)
343 {
344         return container_of(task_css(task, perf_subsys_id),
345                             struct perf_cgroup, css);
346 }
347
348 static inline bool
349 perf_cgroup_match(struct perf_event *event)
350 {
351         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
352         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
353
354         /* @event doesn't care about cgroup */
355         if (!event->cgrp)
356                 return true;
357
358         /* wants specific cgroup scope but @cpuctx isn't associated with any */
359         if (!cpuctx->cgrp)
360                 return false;
361
362         /*
363          * Cgroup scoping is recursive.  An event enabled for a cgroup is
364          * also enabled for all its descendant cgroups.  If @cpuctx's
365          * cgroup is a descendant of @event's (the test covers identity
366          * case), it's a match.
367          */
368         return cgroup_is_descendant(cpuctx->cgrp->css.cgroup,
369                                     event->cgrp->css.cgroup);
370 }
371
372 static inline bool perf_tryget_cgroup(struct perf_event *event)
373 {
374         return css_tryget(&event->cgrp->css);
375 }
376
377 static inline void perf_put_cgroup(struct perf_event *event)
378 {
379         css_put(&event->cgrp->css);
380 }
381
382 static inline void perf_detach_cgroup(struct perf_event *event)
383 {
384         perf_put_cgroup(event);
385         event->cgrp = NULL;
386 }
387
388 static inline int is_cgroup_event(struct perf_event *event)
389 {
390         return event->cgrp != NULL;
391 }
392
393 static inline u64 perf_cgroup_event_time(struct perf_event *event)
394 {
395         struct perf_cgroup_info *t;
396
397         t = per_cpu_ptr(event->cgrp->info, event->cpu);
398         return t->time;
399 }
400
401 static inline void __update_cgrp_time(struct perf_cgroup *cgrp)
402 {
403         struct perf_cgroup_info *info;
404         u64 now;
405
406         now = perf_clock();
407
408         info = this_cpu_ptr(cgrp->info);
409
410         info->time += now - info->timestamp;
411         info->timestamp = now;
412 }
413
414 static inline void update_cgrp_time_from_cpuctx(struct perf_cpu_context *cpuctx)
415 {
416         struct perf_cgroup *cgrp_out = cpuctx->cgrp;
417         if (cgrp_out)
418                 __update_cgrp_time(cgrp_out);
419 }
420
421 static inline void update_cgrp_time_from_event(struct perf_event *event)
422 {
423         struct perf_cgroup *cgrp;
424
425         /*
426          * ensure we access cgroup data only when needed and
427          * when we know the cgroup is pinned (css_get)
428          */
429         if (!is_cgroup_event(event))
430                 return;
431
432         cgrp = perf_cgroup_from_task(current);
433         /*
434          * Do not update time when cgroup is not active
435          */
436         if (cgrp == event->cgrp)
437                 __update_cgrp_time(event->cgrp);
438 }
439
440 static inline void
441 perf_cgroup_set_timestamp(struct task_struct *task,
442                           struct perf_event_context *ctx)
443 {
444         struct perf_cgroup *cgrp;
445         struct perf_cgroup_info *info;
446
447         /*
448          * ctx->lock held by caller
449          * ensure we do not access cgroup data
450          * unless we have the cgroup pinned (css_get)
451          */
452         if (!task || !ctx->nr_cgroups)
453                 return;
454
455         cgrp = perf_cgroup_from_task(task);
456         info = this_cpu_ptr(cgrp->info);
457         info->timestamp = ctx->timestamp;
458 }
459
460 #define PERF_CGROUP_SWOUT       0x1 /* cgroup switch out every event */
461 #define PERF_CGROUP_SWIN        0x2 /* cgroup switch in events based on task */
462
463 /*
464  * reschedule events based on the cgroup constraint of task.
465  *
466  * mode SWOUT : schedule out everything
467  * mode SWIN : schedule in based on cgroup for next
468  */
469 void perf_cgroup_switch(struct task_struct *task, int mode)
470 {
471         struct perf_cpu_context *cpuctx;
472         struct pmu *pmu;
473         unsigned long flags;
474
475         /*
476          * disable interrupts to avoid geting nr_cgroup
477          * changes via __perf_event_disable(). Also
478          * avoids preemption.
479          */
480         local_irq_save(flags);
481
482         /*
483          * we reschedule only in the presence of cgroup
484          * constrained events.
485          */
486         rcu_read_lock();
487
488         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
489                 cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
490                 if (cpuctx->unique_pmu != pmu)
491                         continue; /* ensure we process each cpuctx once */
492
493                 /*
494                  * perf_cgroup_events says at least one
495                  * context on this CPU has cgroup events.
496                  *
497                  * ctx->nr_cgroups reports the number of cgroup
498                  * events for a context.
499                  */
500                 if (cpuctx->ctx.nr_cgroups > 0) {
501                         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
502                         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
503
504                         if (mode & PERF_CGROUP_SWOUT) {
505                                 cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_ALL);
506                                 /*
507                                  * must not be done before ctxswout due
508                                  * to event_filter_match() in event_sched_out()
509                                  */
510                                 cpuctx->cgrp = NULL;
511                         }
512
513                         if (mode & PERF_CGROUP_SWIN) {
514                                 WARN_ON_ONCE(cpuctx->cgrp);
515                                 /*
516                                  * set cgrp before ctxsw in to allow
517                                  * event_filter_match() to not have to pass
518                                  * task around
519                                  */
520                                 cpuctx->cgrp = perf_cgroup_from_task(task);
521                                 cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_ALL, task);
522                         }
523                         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
524                         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
525                 }
526         }
527
528         rcu_read_unlock();
529
530         local_irq_restore(flags);
531 }
532
533 static inline void perf_cgroup_sched_out(struct task_struct *task,
534                                          struct task_struct *next)
535 {
536         struct perf_cgroup *cgrp1;
537         struct perf_cgroup *cgrp2 = NULL;
538
539         /*
540          * we come here when we know perf_cgroup_events > 0
541          */
542         cgrp1 = perf_cgroup_from_task(task);
543
544         /*
545          * next is NULL when called from perf_event_enable_on_exec()
546          * that will systematically cause a cgroup_switch()
547          */
548         if (next)
549                 cgrp2 = perf_cgroup_from_task(next);
550
551         /*
552          * only schedule out current cgroup events if we know
553          * that we are switching to a different cgroup. Otherwise,
554          * do no touch the cgroup events.
555          */
556         if (cgrp1 != cgrp2)
557                 perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWOUT);
558 }
559
560 static inline void perf_cgroup_sched_in(struct task_struct *prev,
561                                         struct task_struct *task)
562 {
563         struct perf_cgroup *cgrp1;
564         struct perf_cgroup *cgrp2 = NULL;
565
566         /*
567          * we come here when we know perf_cgroup_events > 0
568          */
569         cgrp1 = perf_cgroup_from_task(task);
570
571         /* prev can never be NULL */
572         cgrp2 = perf_cgroup_from_task(prev);
573
574         /*
575          * only need to schedule in cgroup events if we are changing
576          * cgroup during ctxsw. Cgroup events were not scheduled
577          * out of ctxsw out if that was not the case.
578          */
579         if (cgrp1 != cgrp2)
580                 perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWIN);
581 }
582
583 static inline int perf_cgroup_connect(int fd, struct perf_event *event,
584                                       struct perf_event_attr *attr,
585                                       struct perf_event *group_leader)
586 {
587         struct perf_cgroup *cgrp;
588         struct cgroup_subsys_state *css;
589         struct fd f = fdget(fd);
590         int ret = 0;
591
592         if (!f.file)
593                 return -EBADF;
594
595         rcu_read_lock();
596
597         css = css_from_dir(f.file->f_dentry, &perf_subsys);
598         if (IS_ERR(css)) {
599                 ret = PTR_ERR(css);
600                 goto out;
601         }
602
603         cgrp = container_of(css, struct perf_cgroup, css);
604         event->cgrp = cgrp;
605
606         /* must be done before we fput() the file */
607         if (!perf_tryget_cgroup(event)) {
608                 event->cgrp = NULL;
609                 ret = -ENOENT;
610                 goto out;
611         }
612
613         /*
614          * all events in a group must monitor
615          * the same cgroup because a task belongs
616          * to only one perf cgroup at a time
617          */
618         if (group_leader && group_leader->cgrp != cgrp) {
619                 perf_detach_cgroup(event);
620                 ret = -EINVAL;
621         }
622 out:
623         rcu_read_unlock();
624         fdput(f);
625         return ret;
626 }
627
628 static inline void
629 perf_cgroup_set_shadow_time(struct perf_event *event, u64 now)
630 {
631         struct perf_cgroup_info *t;
632         t = per_cpu_ptr(event->cgrp->info, event->cpu);
633         event->shadow_ctx_time = now - t->timestamp;
634 }
635
636 static inline void
637 perf_cgroup_defer_enabled(struct perf_event *event)
638 {
639         /*
640          * when the current task's perf cgroup does not match
641          * the event's, we need to remember to call the
642          * perf_mark_enable() function the first time a task with
643          * a matching perf cgroup is scheduled in.
644          */
645         if (is_cgroup_event(event) && !perf_cgroup_match(event))
646                 event->cgrp_defer_enabled = 1;
647 }
648
649 static inline void
650 perf_cgroup_mark_enabled(struct perf_event *event,
651                          struct perf_event_context *ctx)
652 {
653         struct perf_event *sub;
654         u64 tstamp = perf_event_time(event);
655
656         if (!event->cgrp_defer_enabled)
657                 return;
658
659         event->cgrp_defer_enabled = 0;
660
661         event->tstamp_enabled = tstamp - event->total_time_enabled;
662         list_for_each_entry(sub, &event->sibling_list, group_entry) {
663                 if (sub->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
664                         sub->tstamp_enabled = tstamp - sub->total_time_enabled;
665                         sub->cgrp_defer_enabled = 0;
666                 }
667         }
668 }
669 #else /* !CONFIG_CGROUP_PERF */
670
671 static inline bool
672 perf_cgroup_match(struct perf_event *event)
673 {
674         return true;
675 }
676
677 static inline void perf_detach_cgroup(struct perf_event *event)
678 {}
679
680 static inline int is_cgroup_event(struct perf_event *event)
681 {
682         return 0;
683 }
684
685 static inline u64 perf_cgroup_event_cgrp_time(struct perf_event *event)
686 {
687         return 0;
688 }
689
690 static inline void update_cgrp_time_from_event(struct perf_event *event)
691 {
692 }
693
694 static inline void update_cgrp_time_from_cpuctx(struct perf_cpu_context *cpuctx)
695 {
696 }
697
698 static inline void perf_cgroup_sched_out(struct task_struct *task,
699                                          struct task_struct *next)
700 {
701 }
702
703 static inline void perf_cgroup_sched_in(struct task_struct *prev,
704                                         struct task_struct *task)
705 {
706 }
707
708 static inline int perf_cgroup_connect(pid_t pid, struct perf_event *event,
709                                       struct perf_event_attr *attr,
710                                       struct perf_event *group_leader)
711 {
712         return -EINVAL;
713 }
714
715 static inline void
716 perf_cgroup_set_timestamp(struct task_struct *task,
717                           struct perf_event_context *ctx)
718 {
719 }
720
721 void
722 perf_cgroup_switch(struct task_struct *task, struct task_struct *next)
723 {
724 }
725
726 static inline void
727 perf_cgroup_set_shadow_time(struct perf_event *event, u64 now)
728 {
729 }
730
731 static inline u64 perf_cgroup_event_time(struct perf_event *event)
732 {
733         return 0;
734 }
735
736 static inline void
737 perf_cgroup_defer_enabled(struct perf_event *event)
738 {
739 }
740
741 static inline void
742 perf_cgroup_mark_enabled(struct perf_event *event,
743                          struct perf_event_context *ctx)
744 {
745 }
746 #endif
747
748 /*
749  * set default to be dependent on timer tick just
750  * like original code
751  */
752 #define PERF_CPU_HRTIMER (1000 / HZ)
753 /*
754  * function must be called with interrupts disbled
755  */
756 static enum hrtimer_restart perf_cpu_hrtimer_handler(struct hrtimer *hr)
757 {
758         struct perf_cpu_context *cpuctx;
759         enum hrtimer_restart ret = HRTIMER_NORESTART;
760         int rotations = 0;
761
762         WARN_ON(!irqs_disabled());
763
764         cpuctx = container_of(hr, struct perf_cpu_context, hrtimer);
765
766         rotations = perf_rotate_context(cpuctx);
767
768         /*
769          * arm timer if needed
770          */
771         if (rotations) {
772                 hrtimer_forward_now(hr, cpuctx->hrtimer_interval);
773                 ret = HRTIMER_RESTART;
774         }
775
776         return ret;
777 }
778
779 /* CPU is going down */
780 void perf_cpu_hrtimer_cancel(int cpu)
781 {
782         struct perf_cpu_context *cpuctx;
783         struct pmu *pmu;
784         unsigned long flags;
785
786         if (WARN_ON(cpu != smp_processor_id()))
787                 return;
788
789         local_irq_save(flags);
790
791         rcu_read_lock();
792
793         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
794                 cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
795
796                 if (pmu->task_ctx_nr == perf_sw_context)
797                         continue;
798
799                 hrtimer_cancel(&cpuctx->hrtimer);
800         }
801
802         rcu_read_unlock();
803
804         local_irq_restore(flags);
805 }
806
807 static void __perf_cpu_hrtimer_init(struct perf_cpu_context *cpuctx, int cpu)
808 {
809         struct hrtimer *hr = &cpuctx->hrtimer;
810         struct pmu *pmu = cpuctx->ctx.pmu;
811         int timer;
812
813         /* no multiplexing needed for SW PMU */
814         if (pmu->task_ctx_nr == perf_sw_context)
815                 return;
816
817         /*
818          * check default is sane, if not set then force to
819          * default interval (1/tick)
820          */
821         timer = pmu->hrtimer_interval_ms;
822         if (timer < 1)
823                 timer = pmu->hrtimer_interval_ms = PERF_CPU_HRTIMER;
824
825         cpuctx->hrtimer_interval = ns_to_ktime(NSEC_PER_MSEC * timer);
826
827         hrtimer_init(hr, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL_PINNED);
828         hr->function = perf_cpu_hrtimer_handler;
829 }
830
831 static void perf_cpu_hrtimer_restart(struct perf_cpu_context *cpuctx)
832 {
833         struct hrtimer *hr = &cpuctx->hrtimer;
834         struct pmu *pmu = cpuctx->ctx.pmu;
835
836         /* not for SW PMU */
837         if (pmu->task_ctx_nr == perf_sw_context)
838                 return;
839
840         if (hrtimer_active(hr))
841                 return;
842
843         if (!hrtimer_callback_running(hr))
844                 __hrtimer_start_range_ns(hr, cpuctx->hrtimer_interval,
845                                          0, HRTIMER_MODE_REL_PINNED, 0);
846 }
847
848 void perf_pmu_disable(struct pmu *pmu)
849 {
850         int *count = this_cpu_ptr(pmu->pmu_disable_count);
851         if (!(*count)++)
852                 pmu->pmu_disable(pmu);
853 }
854
855 void perf_pmu_enable(struct pmu *pmu)
856 {
857         int *count = this_cpu_ptr(pmu->pmu_disable_count);
858         if (!--(*count))
859                 pmu->pmu_enable(pmu);
860 }
861
862 static DEFINE_PER_CPU(struct list_head, rotation_list);
863
864 /*
865  * perf_pmu_rotate_start() and perf_rotate_context() are fully serialized
866  * because they're strictly cpu affine and rotate_start is called with IRQs
867  * disabled, while rotate_context is called from IRQ context.
868  */
869 static void perf_pmu_rotate_start(struct pmu *pmu)
870 {
871         struct perf_cpu_context *cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
872         struct list_head *head = &__get_cpu_var(rotation_list);
873
874         WARN_ON(!irqs_disabled());
875
876         if (list_empty(&cpuctx->rotation_list))
877                 list_add(&cpuctx->rotation_list, head);
878 }
879
880 static void get_ctx(struct perf_event_context *ctx)
881 {
882         WARN_ON(!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount));
883 }
884
885 static void put_ctx(struct perf_event_context *ctx)
886 {
887         if (atomic_dec_and_test(&ctx->refcount)) {
888                 if (ctx->parent_ctx)
889                         put_ctx(ctx->parent_ctx);
890                 if (ctx->task)
891                         put_task_struct(ctx->task);
892                 kfree_rcu(ctx, rcu_head);
893         }
894 }
895
896 static void unclone_ctx(struct perf_event_context *ctx)
897 {
898         if (ctx->parent_ctx) {
899                 put_ctx(ctx->parent_ctx);
900                 ctx->parent_ctx = NULL;
901         }
902         ctx->generation++;
903 }
904
905 static u32 perf_event_pid(struct perf_event *event, struct task_struct *p)
906 {
907         /*
908          * only top level events have the pid namespace they were created in
909          */
910         if (event->parent)
911                 event = event->parent;
912
913         return task_tgid_nr_ns(p, event->ns);
914 }
915
916 static u32 perf_event_tid(struct perf_event *event, struct task_struct *p)
917 {
918         /*
919          * only top level events have the pid namespace they were created in
920          */
921         if (event->parent)
922                 event = event->parent;
923
924         return task_pid_nr_ns(p, event->ns);
925 }
926
927 /*
928  * If we inherit events we want to return the parent event id
929  * to userspace.
930  */
931 static u64 primary_event_id(struct perf_event *event)
932 {
933         u64 id = event->id;
934
935         if (event->parent)
936                 id = event->parent->id;
937
938         return id;
939 }
940
941 /*
942  * Get the perf_event_context for a task and lock it.
943  * This has to cope with with the fact that until it is locked,
944  * the context could get moved to another task.
945  */
946 static struct perf_event_context *
947 perf_lock_task_context(struct task_struct *task, int ctxn, unsigned long *flags)
948 {
949         struct perf_event_context *ctx;
950
951 retry:
952         /*
953          * One of the few rules of preemptible RCU is that one cannot do
954          * rcu_read_unlock() while holding a scheduler (or nested) lock when
955          * part of the read side critical section was preemptible -- see
956          * rcu_read_unlock_special().
957          *
958          * Since ctx->lock nests under rq->lock we must ensure the entire read
959          * side critical section is non-preemptible.
960          */
961         preempt_disable();
962         rcu_read_lock();
963         ctx = rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[ctxn]);
964         if (ctx) {
965                 /*
966                  * If this context is a clone of another, it might
967                  * get swapped for another underneath us by
968                  * perf_event_task_sched_out, though the
969                  * rcu_read_lock() protects us from any context
970                  * getting freed.  Lock the context and check if it
971                  * got swapped before we could get the lock, and retry
972                  * if so.  If we locked the right context, then it
973                  * can't get swapped on us any more.
974                  */
975                 raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, *flags);
976                 if (ctx != rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[ctxn])) {
977                         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, *flags);
978                         rcu_read_unlock();
979                         preempt_enable();
980                         goto retry;
981                 }
982
983                 if (!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount)) {
984                         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, *flags);
985                         ctx = NULL;
986                 }
987         }
988         rcu_read_unlock();
989         preempt_enable();
990         return ctx;
991 }
992
993 /*
994  * Get the context for a task and increment its pin_count so it
995  * can't get swapped to another task.  This also increments its
996  * reference count so that the context can't get freed.
997  */
998 static struct perf_event_context *
999 perf_pin_task_context(struct task_struct *task, int ctxn)
1000 {
1001         struct perf_event_context *ctx;
1002         unsigned long flags;
1003
1004         ctx = perf_lock_task_context(task, ctxn, &flags);
1005         if (ctx) {
1006                 ++ctx->pin_count;
1007                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
1008         }
1009         return ctx;
1010 }
1011
1012 static void perf_unpin_context(struct perf_event_context *ctx)
1013 {
1014         unsigned long flags;
1015
1016         raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, flags);
1017         --ctx->pin_count;
1018         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
1019 }
1020
1021 /*
1022  * Update the record of the current time in a context.
1023  */
1024 static void update_context_time(struct perf_event_context *ctx)
1025 {
1026         u64 now = perf_clock();
1027
1028         ctx->time += now - ctx->timestamp;
1029         ctx->timestamp = now;
1030 }
1031
1032 static u64 perf_event_time(struct perf_event *event)
1033 {
1034         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1035
1036         if (is_cgroup_event(event))
1037                 return perf_cgroup_event_time(event);
1038
1039         return ctx ? ctx->time : 0;
1040 }
1041
1042 /*
1043  * Update the total_time_enabled and total_time_running fields for a event.
1044  * The caller of this function needs to hold the ctx->lock.
1045  */
1046 static void update_event_times(struct perf_event *event)
1047 {
1048         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1049         u64 run_end;
1050
1051         if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE ||
1052             event->group_leader->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1053                 return;
1054         /*
1055          * in cgroup mode, time_enabled represents
1056          * the time the event was enabled AND active
1057          * tasks were in the monitored cgroup. This is
1058          * independent of the activity of the context as
1059          * there may be a mix of cgroup and non-cgroup events.
1060          *
1061          * That is why we treat cgroup events differently
1062          * here.
1063          */
1064         if (is_cgroup_event(event))
1065                 run_end = perf_cgroup_event_time(event);
1066         else if (ctx->is_active)
1067                 run_end = ctx->time;
1068         else
1069                 run_end = event->tstamp_stopped;
1070
1071         event->total_time_enabled = run_end - event->tstamp_enabled;
1072
1073         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1074                 run_end = event->tstamp_stopped;
1075         else
1076                 run_end = perf_event_time(event);
1077
1078         event->total_time_running = run_end - event->tstamp_running;
1079
1080 }
1081
1082 /*
1083  * Update total_time_enabled and total_time_running for all events in a group.
1084  */
1085 static void update_group_times(struct perf_event *leader)
1086 {
1087         struct perf_event *event;
1088
1089         update_event_times(leader);
1090         list_for_each_entry(event, &leader->sibling_list, group_entry)
1091                 update_event_times(event);
1092 }
1093
1094 static struct list_head *
1095 ctx_group_list(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1096 {
1097         if (event->attr.pinned)
1098                 return &ctx->pinned_groups;
1099         else
1100                 return &ctx->flexible_groups;
1101 }
1102
1103 /*
1104  * Add a event from the lists for its context.
1105  * Must be called with ctx->mutex and ctx->lock held.
1106  */
1107 static void
1108 list_add_event(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1109 {
1110         WARN_ON_ONCE(event->attach_state & PERF_ATTACH_CONTEXT);
1111         event->attach_state |= PERF_ATTACH_CONTEXT;
1112
1113         /*
1114          * If we're a stand alone event or group leader, we go to the context
1115          * list, group events are kept attached to the group so that
1116          * perf_group_detach can, at all times, locate all siblings.
1117          */
1118         if (event->group_leader == event) {
1119                 struct list_head *list;
1120
1121                 if (is_software_event(event))
1122                         event->group_flags |= PERF_GROUP_SOFTWARE;
1123
1124                 list = ctx_group_list(event, ctx);
1125                 list_add_tail(&event->group_entry, list);
1126         }
1127
1128         if (is_cgroup_event(event))
1129                 ctx->nr_cgroups++;
1130
1131         if (has_branch_stack(event))
1132                 ctx->nr_branch_stack++;
1133
1134         list_add_rcu(&event->event_entry, &ctx->event_list);
1135         if (!ctx->nr_events)
1136                 perf_pmu_rotate_start(ctx->pmu);
1137         ctx->nr_events++;
1138         if (event->attr.inherit_stat)
1139                 ctx->nr_stat++;
1140
1141         ctx->generation++;
1142 }
1143
1144 /*
1145  * Initialize event state based on the perf_event_attr::disabled.
1146  */
1147 static inline void perf_event__state_init(struct perf_event *event)
1148 {
1149         event->state = event->attr.disabled ? PERF_EVENT_STATE_OFF :
1150                                               PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1151 }
1152
1153 /*
1154  * Called at perf_event creation and when events are attached/detached from a
1155  * group.
1156  */
1157 static void perf_event__read_size(struct perf_event *event)
1158 {
1159         int entry = sizeof(u64); /* value */
1160         int size = 0;
1161         int nr = 1;
1162
1163         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
1164                 size += sizeof(u64);
1165
1166         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
1167                 size += sizeof(u64);
1168
1169         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_ID)
1170                 entry += sizeof(u64);
1171
1172         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_GROUP) {
1173                 nr += event->group_leader->nr_siblings;
1174                 size += sizeof(u64);
1175         }
1176
1177         size += entry * nr;
1178         event->read_size = size;
1179 }
1180
1181 static void perf_event__header_size(struct perf_event *event)
1182 {
1183         struct perf_sample_data *data;
1184         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
1185         u16 size = 0;
1186
1187         perf_event__read_size(event);
1188
1189         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
1190                 size += sizeof(data->ip);
1191
1192         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ADDR)
1193                 size += sizeof(data->addr);
1194
1195         if (sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD)
1196                 size += sizeof(data->period);
1197
1198         if (sample_type & PERF_SAMPLE_WEIGHT)
1199                 size += sizeof(data->weight);
1200
1201         if (sample_type & PERF_SAMPLE_READ)
1202                 size += event->read_size;
1203
1204         if (sample_type & PERF_SAMPLE_DATA_SRC)
1205                 size += sizeof(data->data_src.val);
1206
1207         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TRANSACTION)
1208                 size += sizeof(data->txn);
1209
1210         event->header_size = size;
1211 }
1212
1213 static void perf_event__id_header_size(struct perf_event *event)
1214 {
1215         struct perf_sample_data *data;
1216         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
1217         u16 size = 0;
1218
1219         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
1220                 size += sizeof(data->tid_entry);
1221
1222         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
1223                 size += sizeof(data->time);
1224
1225         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IDENTIFIER)
1226                 size += sizeof(data->id);
1227
1228         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
1229                 size += sizeof(data->id);
1230
1231         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
1232                 size += sizeof(data->stream_id);
1233
1234         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
1235                 size += sizeof(data->cpu_entry);
1236
1237         event->id_header_size = size;
1238 }
1239
1240 static void perf_group_attach(struct perf_event *event)
1241 {
1242         struct perf_event *group_leader = event->group_leader, *pos;
1243
1244         /*
1245          * We can have double attach due to group movement in perf_event_open.
1246          */
1247         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_GROUP)
1248                 return;
1249
1250         event->attach_state |= PERF_ATTACH_GROUP;
1251
1252         if (group_leader == event)
1253                 return;
1254
1255         if (group_leader->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE &&
1256                         !is_software_event(event))
1257                 group_leader->group_flags &= ~PERF_GROUP_SOFTWARE;
1258
1259         list_add_tail(&event->group_entry, &group_leader->sibling_list);
1260         group_leader->nr_siblings++;
1261
1262         perf_event__header_size(group_leader);
1263
1264         list_for_each_entry(pos, &group_leader->sibling_list, group_entry)
1265                 perf_event__header_size(pos);
1266 }
1267
1268 /*
1269  * Remove a event from the lists for its context.
1270  * Must be called with ctx->mutex and ctx->lock held.
1271  */
1272 static void
1273 list_del_event(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1274 {
1275         struct perf_cpu_context *cpuctx;
1276         /*
1277          * We can have double detach due to exit/hot-unplug + close.
1278          */
1279         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_CONTEXT))
1280                 return;
1281
1282         event->attach_state &= ~PERF_ATTACH_CONTEXT;
1283
1284         if (is_cgroup_event(event)) {
1285                 ctx->nr_cgroups--;
1286                 cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1287                 /*
1288                  * if there are no more cgroup events
1289                  * then cler cgrp to avoid stale pointer
1290                  * in update_cgrp_time_from_cpuctx()
1291                  */
1292                 if (!ctx->nr_cgroups)
1293                         cpuctx->cgrp = NULL;
1294         }
1295
1296         if (has_branch_stack(event))
1297                 ctx->nr_branch_stack--;
1298
1299         ctx->nr_events--;
1300         if (event->attr.inherit_stat)
1301                 ctx->nr_stat--;
1302
1303         list_del_rcu(&event->event_entry);
1304
1305         if (event->group_leader == event)
1306                 list_del_init(&event->group_entry);
1307
1308         update_group_times(event);
1309
1310         /*
1311          * If event was in error state, then keep it
1312          * that way, otherwise bogus counts will be
1313          * returned on read(). The only way to get out
1314          * of error state is by explicit re-enabling
1315          * of the event
1316          */
1317         if (event->state > PERF_EVENT_STATE_OFF)
1318                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1319
1320         ctx->generation++;
1321 }
1322
1323 static void perf_group_detach(struct perf_event *event)
1324 {
1325         struct perf_event *sibling, *tmp;
1326         struct list_head *list = NULL;
1327
1328         /*
1329          * We can have double detach due to exit/hot-unplug + close.
1330          */
1331         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_GROUP))
1332                 return;
1333
1334         event->attach_state &= ~PERF_ATTACH_GROUP;
1335
1336         /*
1337          * If this is a sibling, remove it from its group.
1338          */
1339         if (event->group_leader != event) {
1340                 list_del_init(&event->group_entry);
1341                 event->group_leader->nr_siblings--;
1342                 goto out;
1343         }
1344
1345         if (!list_empty(&event->group_entry))
1346                 list = &event->group_entry;
1347
1348         /*
1349          * If this was a group event with sibling events then
1350          * upgrade the siblings to singleton events by adding them
1351          * to whatever list we are on.
1352          */
1353         list_for_each_entry_safe(sibling, tmp, &event->sibling_list, group_entry) {
1354                 if (list)
1355                         list_move_tail(&sibling->group_entry, list);
1356                 sibling->group_leader = sibling;
1357
1358                 /* Inherit group flags from the previous leader */
1359                 sibling->group_flags = event->group_flags;
1360         }
1361
1362 out:
1363         perf_event__header_size(event->group_leader);
1364
1365         list_for_each_entry(tmp, &event->group_leader->sibling_list, group_entry)
1366                 perf_event__header_size(tmp);
1367 }
1368
1369 static inline int
1370 event_filter_match(struct perf_event *event)
1371 {
1372         return (event->cpu == -1 || event->cpu == smp_processor_id())
1373             && perf_cgroup_match(event);
1374 }
1375
1376 static void
1377 event_sched_out(struct perf_event *event,
1378                   struct perf_cpu_context *cpuctx,
1379                   struct perf_event_context *ctx)
1380 {
1381         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1382         u64 delta;
1383         /*
1384          * An event which could not be activated because of
1385          * filter mismatch still needs to have its timings
1386          * maintained, otherwise bogus information is return
1387          * via read() for time_enabled, time_running:
1388          */
1389         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE
1390             && !event_filter_match(event)) {
1391                 delta = tstamp - event->tstamp_stopped;
1392                 event->tstamp_running += delta;
1393                 event->tstamp_stopped = tstamp;
1394         }
1395
1396         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
1397                 return;
1398
1399         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1400         if (event->pending_disable) {
1401                 event->pending_disable = 0;
1402                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1403         }
1404         event->tstamp_stopped = tstamp;
1405         event->pmu->del(event, 0);
1406         event->oncpu = -1;
1407
1408         if (!is_software_event(event))
1409                 cpuctx->active_oncpu--;
1410         ctx->nr_active--;
1411         if (event->attr.freq && event->attr.sample_freq)
1412                 ctx->nr_freq--;
1413         if (event->attr.exclusive || !cpuctx->active_oncpu)
1414                 cpuctx->exclusive = 0;
1415 }
1416
1417 static void
1418 group_sched_out(struct perf_event *group_event,
1419                 struct perf_cpu_context *cpuctx,
1420                 struct perf_event_context *ctx)
1421 {
1422         struct perf_event *event;
1423         int state = group_event->state;
1424
1425         event_sched_out(group_event, cpuctx, ctx);
1426
1427         /*
1428          * Schedule out siblings (if any):
1429          */
1430         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry)
1431                 event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1432
1433         if (state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE && group_event->attr.exclusive)
1434                 cpuctx->exclusive = 0;
1435 }
1436
1437 /*
1438  * Cross CPU call to remove a performance event
1439  *
1440  * We disable the event on the hardware level first. After that we
1441  * remove it from the context list.
1442  */
1443 static int __perf_remove_from_context(void *info)
1444 {
1445         struct perf_event *event = info;
1446         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1447         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1448
1449         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1450         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1451         list_del_event(event, ctx);
1452         if (!ctx->nr_events && cpuctx->task_ctx == ctx) {
1453                 ctx->is_active = 0;
1454                 cpuctx->task_ctx = NULL;
1455         }
1456         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1457
1458         return 0;
1459 }
1460
1461
1462 /*
1463  * Remove the event from a task's (or a CPU's) list of events.
1464  *
1465  * CPU events are removed with a smp call. For task events we only
1466  * call when the task is on a CPU.
1467  *
1468  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1469  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1470  * remains valid.  This is OK when called from perf_release since
1471  * that only calls us on the top-level context, which can't be a clone.
1472  * When called from perf_event_exit_task, it's OK because the
1473  * context has been detached from its task.
1474  */
1475 static void perf_remove_from_context(struct perf_event *event)
1476 {
1477         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1478         struct task_struct *task = ctx->task;
1479
1480         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
1481
1482         if (!task) {
1483                 /*
1484                  * Per cpu events are removed via an smp call and
1485                  * the removal is always successful.
1486                  */
1487                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_remove_from_context, event);
1488                 return;
1489         }
1490
1491 retry:
1492         if (!task_function_call(task, __perf_remove_from_context, event))
1493                 return;
1494
1495         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1496         /*
1497          * If we failed to find a running task, but find the context active now
1498          * that we've acquired the ctx->lock, retry.
1499          */
1500         if (ctx->is_active) {
1501                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1502                 goto retry;
1503         }
1504
1505         /*
1506          * Since the task isn't running, its safe to remove the event, us
1507          * holding the ctx->lock ensures the task won't get scheduled in.
1508          */
1509         list_del_event(event, ctx);
1510         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1511 }
1512
1513 /*
1514  * Cross CPU call to disable a performance event
1515  */
1516 int __perf_event_disable(void *info)
1517 {
1518         struct perf_event *event = info;
1519         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1520         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1521
1522         /*
1523          * If this is a per-task event, need to check whether this
1524          * event's task is the current task on this cpu.
1525          *
1526          * Can trigger due to concurrent perf_event_context_sched_out()
1527          * flipping contexts around.
1528          */
1529         if (ctx->task && cpuctx->task_ctx != ctx)
1530                 return -EINVAL;
1531
1532         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1533
1534         /*
1535          * If the event is on, turn it off.
1536          * If it is in error state, leave it in error state.
1537          */
1538         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
1539                 update_context_time(ctx);
1540                 update_cgrp_time_from_event(event);
1541                 update_group_times(event);
1542                 if (event == event->group_leader)
1543                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1544                 else
1545                         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1546                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1547         }
1548
1549         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1550
1551         return 0;
1552 }
1553
1554 /*
1555  * Disable a event.
1556  *
1557  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1558  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1559  * remains valid.  This condition is satisifed when called through
1560  * perf_event_for_each_child or perf_event_for_each because they
1561  * hold the top-level event's child_mutex, so any descendant that
1562  * goes to exit will block in sync_child_event.
1563  * When called from perf_pending_event it's OK because event->ctx
1564  * is the current context on this CPU and preemption is disabled,
1565  * hence we can't get into perf_event_task_sched_out for this context.
1566  */
1567 void perf_event_disable(struct perf_event *event)
1568 {
1569         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1570         struct task_struct *task = ctx->task;
1571
1572         if (!task) {
1573                 /*
1574                  * Disable the event on the cpu that it's on
1575                  */
1576                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_event_disable, event);
1577                 return;
1578         }
1579
1580 retry:
1581         if (!task_function_call(task, __perf_event_disable, event))
1582                 return;
1583
1584         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1585         /*
1586          * If the event is still active, we need to retry the cross-call.
1587          */
1588         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE) {
1589                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1590                 /*
1591                  * Reload the task pointer, it might have been changed by
1592                  * a concurrent perf_event_context_sched_out().
1593                  */
1594                 task = ctx->task;
1595                 goto retry;
1596         }
1597
1598         /*
1599          * Since we have the lock this context can't be scheduled
1600          * in, so we can change the state safely.
1601          */
1602         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
1603                 update_group_times(event);
1604                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1605         }
1606         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1607 }
1608 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_disable);
1609
1610 static void perf_set_shadow_time(struct perf_event *event,
1611                                  struct perf_event_context *ctx,
1612                                  u64 tstamp)
1613 {
1614         /*
1615          * use the correct time source for the time snapshot
1616          *
1617          * We could get by without this by leveraging the
1618          * fact that to get to this function, the caller
1619          * has most likely already called update_context_time()
1620          * and update_cgrp_time_xx() and thus both timestamp
1621          * are identical (or very close). Given that tstamp is,
1622          * already adjusted for cgroup, we could say that:
1623          *    tstamp - ctx->timestamp
1624          * is equivalent to
1625          *    tstamp - cgrp->timestamp.
1626          *
1627          * Then, in perf_output_read(), the calculation would
1628          * work with no changes because:
1629          * - event is guaranteed scheduled in
1630          * - no scheduled out in between
1631          * - thus the timestamp would be the same
1632          *
1633          * But this is a bit hairy.
1634          *
1635          * So instead, we have an explicit cgroup call to remain
1636          * within the time time source all along. We believe it
1637          * is cleaner and simpler to understand.
1638          */
1639         if (is_cgroup_event(event))
1640                 perf_cgroup_set_shadow_time(event, tstamp);
1641         else
1642                 event->shadow_ctx_time = tstamp - ctx->timestamp;
1643 }
1644
1645 #define MAX_INTERRUPTS (~0ULL)
1646
1647 static void perf_log_throttle(struct perf_event *event, int enable);
1648
1649 static int
1650 event_sched_in(struct perf_event *event,
1651                  struct perf_cpu_context *cpuctx,
1652                  struct perf_event_context *ctx)
1653 {
1654         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1655
1656         if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
1657                 return 0;
1658
1659         event->state = PERF_EVENT_STATE_ACTIVE;
1660         event->oncpu = smp_processor_id();
1661
1662         /*
1663          * Unthrottle events, since we scheduled we might have missed several
1664          * ticks already, also for a heavily scheduling task there is little
1665          * guarantee it'll get a tick in a timely manner.
1666          */
1667         if (unlikely(event->hw.interrupts == MAX_INTERRUPTS)) {
1668                 perf_log_throttle(event, 1);
1669                 event->hw.interrupts = 0;
1670         }
1671
1672         /*
1673          * The new state must be visible before we turn it on in the hardware:
1674          */
1675         smp_wmb();
1676
1677         if (event->pmu->add(event, PERF_EF_START)) {
1678                 event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1679                 event->oncpu = -1;
1680                 return -EAGAIN;
1681         }
1682
1683         event->tstamp_running += tstamp - event->tstamp_stopped;
1684
1685         perf_set_shadow_time(event, ctx, tstamp);
1686
1687         if (!is_software_event(event))
1688                 cpuctx->active_oncpu++;
1689         ctx->nr_active++;
1690         if (event->attr.freq && event->attr.sample_freq)
1691                 ctx->nr_freq++;
1692
1693         if (event->attr.exclusive)
1694                 cpuctx->exclusive = 1;
1695
1696         return 0;
1697 }
1698
1699 static int
1700 group_sched_in(struct perf_event *group_event,
1701                struct perf_cpu_context *cpuctx,
1702                struct perf_event_context *ctx)
1703 {
1704         struct perf_event *event, *partial_group = NULL;
1705         struct pmu *pmu = group_event->pmu;
1706         u64 now = ctx->time;
1707         bool simulate = false;
1708
1709         if (group_event->state == PERF_EVENT_STATE_OFF)
1710                 return 0;
1711
1712         pmu->start_txn(pmu);
1713
1714         if (event_sched_in(group_event, cpuctx, ctx)) {
1715                 pmu->cancel_txn(pmu);
1716                 perf_cpu_hrtimer_restart(cpuctx);
1717                 return -EAGAIN;
1718         }
1719
1720         /*
1721          * Schedule in siblings as one group (if any):
1722          */
1723         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry) {
1724                 if (event_sched_in(event, cpuctx, ctx)) {
1725                         partial_group = event;
1726                         goto group_error;
1727                 }
1728         }
1729
1730         if (!pmu->commit_txn(pmu))
1731                 return 0;
1732
1733 group_error:
1734         /*
1735          * Groups can be scheduled in as one unit only, so undo any
1736          * partial group before returning:
1737          * The events up to the failed event are scheduled out normally,
1738          * tstamp_stopped will be updated.
1739          *
1740          * The failed events and the remaining siblings need to have
1741          * their timings updated as if they had gone thru event_sched_in()
1742          * and event_sched_out(). This is required to get consistent timings
1743          * across the group. This also takes care of the case where the group
1744          * could never be scheduled by ensuring tstamp_stopped is set to mark
1745          * the time the event was actually stopped, such that time delta
1746          * calculation in update_event_times() is correct.
1747          */
1748         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry) {
1749                 if (event == partial_group)
1750                         simulate = true;
1751
1752                 if (simulate) {
1753                         event->tstamp_running += now - event->tstamp_stopped;
1754                         event->tstamp_stopped = now;
1755                 } else {
1756                         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1757                 }
1758         }
1759         event_sched_out(group_event, cpuctx, ctx);
1760
1761         pmu->cancel_txn(pmu);
1762
1763         perf_cpu_hrtimer_restart(cpuctx);
1764
1765         return -EAGAIN;
1766 }
1767
1768 /*
1769  * Work out whether we can put this event group on the CPU now.
1770  */
1771 static int group_can_go_on(struct perf_event *event,
1772                            struct perf_cpu_context *cpuctx,
1773                            int can_add_hw)
1774 {
1775         /*
1776          * Groups consisting entirely of software events can always go on.
1777          */
1778         if (event->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE)
1779                 return 1;
1780         /*
1781          * If an exclusive group is already on, no other hardware
1782          * events can go on.
1783          */
1784         if (cpuctx->exclusive)
1785                 return 0;
1786         /*
1787          * If this group is exclusive and there are already
1788          * events on the CPU, it can't go on.
1789          */
1790         if (event->attr.exclusive && cpuctx->active_oncpu)
1791                 return 0;
1792         /*
1793          * Otherwise, try to add it if all previous groups were able
1794          * to go on.
1795          */
1796         return can_add_hw;
1797 }
1798
1799 static void add_event_to_ctx(struct perf_event *event,
1800                                struct perf_event_context *ctx)
1801 {
1802         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1803
1804         list_add_event(event, ctx);
1805         perf_group_attach(event);
1806         event->tstamp_enabled = tstamp;
1807         event->tstamp_running = tstamp;
1808         event->tstamp_stopped = tstamp;
1809 }
1810
1811 static void task_ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx);
1812 static void
1813 ctx_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
1814              struct perf_cpu_context *cpuctx,
1815              enum event_type_t event_type,
1816              struct task_struct *task);
1817
1818 static void perf_event_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
1819                                 struct perf_event_context *ctx,
1820                                 struct task_struct *task)
1821 {
1822         cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_PINNED, task);
1823         if (ctx)
1824                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_PINNED, task);
1825         cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE, task);
1826         if (ctx)
1827                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_FLEXIBLE, task);
1828 }
1829
1830 /*
1831  * Cross CPU call to install and enable a performance event
1832  *
1833  * Must be called with ctx->mutex held
1834  */
1835 static int  __perf_install_in_context(void *info)
1836 {
1837         struct perf_event *event = info;
1838         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1839         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1840         struct perf_event_context *task_ctx = cpuctx->task_ctx;
1841         struct task_struct *task = current;
1842
1843         perf_ctx_lock(cpuctx, task_ctx);
1844         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
1845
1846         /*
1847          * If there was an active task_ctx schedule it out.
1848          */
1849         if (task_ctx)
1850                 task_ctx_sched_out(task_ctx);
1851
1852         /*
1853          * If the context we're installing events in is not the
1854          * active task_ctx, flip them.
1855          */
1856         if (ctx->task && task_ctx != ctx) {
1857                 if (task_ctx)
1858                         raw_spin_unlock(&task_ctx->lock);
1859                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
1860                 task_ctx = ctx;
1861         }
1862
1863         if (task_ctx) {
1864                 cpuctx->task_ctx = task_ctx;
1865                 task = task_ctx->task;
1866         }
1867
1868         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_ALL);
1869
1870         update_context_time(ctx);
1871         /*
1872          * update cgrp time only if current cgrp
1873          * matches event->cgrp. Must be done before
1874          * calling add_event_to_ctx()
1875          */
1876         update_cgrp_time_from_event(event);
1877
1878         add_event_to_ctx(event, ctx);
1879
1880         /*
1881          * Schedule everything back in
1882          */
1883         perf_event_sched_in(cpuctx, task_ctx, task);
1884
1885         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
1886         perf_ctx_unlock(cpuctx, task_ctx);
1887
1888         return 0;
1889 }
1890
1891 /*
1892  * Attach a performance event to a context
1893  *
1894  * First we add the event to the list with the hardware enable bit
1895  * in event->hw_config cleared.
1896  *
1897  * If the event is attached to a task which is on a CPU we use a smp
1898  * call to enable it in the task context. The task might have been
1899  * scheduled away, but we check this in the smp call again.
1900  */
1901 static void
1902 perf_install_in_context(struct perf_event_context *ctx,
1903                         struct perf_event *event,
1904                         int cpu)
1905 {
1906         struct task_struct *task = ctx->task;
1907
1908         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
1909
1910         event->ctx = ctx;
1911         if (event->cpu != -1)
1912                 event->cpu = cpu;
1913
1914         if (!task) {
1915                 /*
1916                  * Per cpu events are installed via an smp call and
1917                  * the install is always successful.
1918                  */
1919                 cpu_function_call(cpu, __perf_install_in_context, event);
1920                 return;
1921         }
1922
1923 retry:
1924         if (!task_function_call(task, __perf_install_in_context, event))
1925                 return;
1926
1927         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1928         /*
1929          * If we failed to find a running task, but find the context active now
1930          * that we've acquired the ctx->lock, retry.
1931          */
1932         if (ctx->is_active) {
1933                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1934                 goto retry;
1935         }
1936
1937         /*
1938          * Since the task isn't running, its safe to add the event, us holding
1939          * the ctx->lock ensures the task won't get scheduled in.
1940          */
1941         add_event_to_ctx(event, ctx);
1942         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1943 }
1944
1945 /*
1946  * Put a event into inactive state and update time fields.
1947  * Enabling the leader of a group effectively enables all
1948  * the group members that aren't explicitly disabled, so we
1949  * have to update their ->tstamp_enabled also.
1950  * Note: this works for group members as well as group leaders
1951  * since the non-leader members' sibling_lists will be empty.
1952  */
1953 static void __perf_event_mark_enabled(struct perf_event *event)
1954 {
1955         struct perf_event *sub;
1956         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1957
1958         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1959         event->tstamp_enabled = tstamp - event->total_time_enabled;
1960         list_for_each_entry(sub, &event->sibling_list, group_entry) {
1961                 if (sub->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1962                         sub->tstamp_enabled = tstamp - sub->total_time_enabled;
1963         }
1964 }
1965
1966 /*
1967  * Cross CPU call to enable a performance event
1968  */
1969 static int __perf_event_enable(void *info)
1970 {
1971         struct perf_event *event = info;
1972         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1973         struct perf_event *leader = event->group_leader;
1974         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1975         int err;
1976
1977         /*
1978          * There's a time window between 'ctx->is_active' check
1979          * in perf_event_enable function and this place having:
1980          *   - IRQs on
1981          *   - ctx->lock unlocked
1982          *
1983          * where the task could be killed and 'ctx' deactivated
1984          * by perf_event_exit_task.
1985          */
1986         if (!ctx->is_active)
1987                 return -EINVAL;
1988
1989         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1990         update_context_time(ctx);
1991
1992         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1993                 goto unlock;
1994
1995         /*
1996          * set current task's cgroup time reference point
1997          */
1998         perf_cgroup_set_timestamp(current, ctx);
1999
2000         __perf_event_mark_enabled(event);
2001
2002         if (!event_filter_match(event)) {
2003                 if (is_cgroup_event(event))
2004                         perf_cgroup_defer_enabled(event);
2005                 goto unlock;
2006         }
2007
2008         /*
2009          * If the event is in a group and isn't the group leader,
2010          * then don't put it on unless the group is on.
2011          */
2012         if (leader != event && leader->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
2013                 goto unlock;
2014
2015         if (!group_can_go_on(event, cpuctx, 1)) {
2016                 err = -EEXIST;
2017         } else {
2018                 if (event == leader)
2019                         err = group_sched_in(event, cpuctx, ctx);
2020                 else
2021                         err = event_sched_in(event, cpuctx, ctx);
2022         }
2023
2024         if (err) {
2025                 /*
2026                  * If this event can't go on and it's part of a
2027                  * group, then the whole group has to come off.
2028                  */
2029                 if (leader != event) {
2030                         group_sched_out(leader, cpuctx, ctx);
2031                         perf_cpu_hrtimer_restart(cpuctx);
2032                 }
2033                 if (leader->attr.pinned) {
2034                         update_group_times(leader);
2035                         leader->state = PERF_EVENT_STATE_ERROR;
2036                 }
2037         }
2038
2039 unlock:
2040         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2041
2042         return 0;
2043 }
2044
2045 /*
2046  * Enable a event.
2047  *
2048  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
2049  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
2050  * remains valid.  This condition is satisfied when called through
2051  * perf_event_for_each_child or perf_event_for_each as described
2052  * for perf_event_disable.
2053  */
2054 void perf_event_enable(struct perf_event *event)
2055 {
2056         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2057         struct task_struct *task = ctx->task;
2058
2059         if (!task) {
2060                 /*
2061                  * Enable the event on the cpu that it's on
2062                  */
2063                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_event_enable, event);
2064                 return;
2065         }
2066
2067         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
2068         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
2069                 goto out;
2070
2071         /*
2072          * If the event is in error state, clear that first.
2073          * That way, if we see the event in error state below, we
2074          * know that it has gone back into error state, as distinct
2075          * from the task having been scheduled away before the
2076          * cross-call arrived.
2077          */
2078         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ERROR)
2079                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
2080
2081 retry:
2082         if (!ctx->is_active) {
2083                 __perf_event_mark_enabled(event);
2084                 goto out;
2085         }
2086
2087         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2088
2089         if (!task_function_call(task, __perf_event_enable, event))
2090                 return;
2091
2092         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
2093
2094         /*
2095          * If the context is active and the event is still off,
2096          * we need to retry the cross-call.
2097          */
2098         if (ctx->is_active && event->state == PERF_EVENT_STATE_OFF) {
2099                 /*
2100                  * task could have been flipped by a concurrent
2101                  * perf_event_context_sched_out()
2102                  */
2103                 task = ctx->task;
2104                 goto retry;
2105         }
2106
2107 out:
2108         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2109 }
2110 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_enable);
2111
2112 int perf_event_refresh(struct perf_event *event, int refresh)
2113 {
2114         /*
2115          * not supported on inherited events
2116          */
2117         if (event->attr.inherit || !is_sampling_event(event))
2118                 return -EINVAL;
2119
2120         atomic_add(refresh, &event->event_limit);
2121         perf_event_enable(event);
2122
2123         return 0;
2124 }
2125 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_refresh);
2126
2127 static void ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx,
2128                           struct perf_cpu_context *cpuctx,
2129                           enum event_type_t event_type)
2130 {
2131         struct perf_event *event;
2132         int is_active = ctx->is_active;
2133
2134         ctx->is_active &= ~event_type;
2135         if (likely(!ctx->nr_events))
2136                 return;
2137
2138         update_context_time(ctx);
2139         update_cgrp_time_from_cpuctx(cpuctx);
2140         if (!ctx->nr_active)
2141                 return;
2142
2143         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2144         if ((is_active & EVENT_PINNED) && (event_type & EVENT_PINNED)) {
2145                 list_for_each_entry(event, &ctx->pinned_groups, group_entry)
2146                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
2147         }
2148
2149         if ((is_active & EVENT_FLEXIBLE) && (event_type & EVENT_FLEXIBLE)) {
2150                 list_for_each_entry(event, &ctx->flexible_groups, group_entry)
2151                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
2152         }
2153         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2154 }
2155
2156 /*
2157  * Test whether two contexts are equivalent, i.e. whether they have both been
2158  * cloned from the same version of the same context.
2159  *
2160  * Equivalence is measured using a generation number in the context that is
2161  * incremented on each modification to it; see unclone_ctx(), list_add_event()
2162  * and list_del_event().
2163  */
2164 static int context_equiv(struct perf_event_context *ctx1,
2165                          struct perf_event_context *ctx2)
2166 {
2167         /* Pinning disables the swap optimization */
2168         if (ctx1->pin_count || ctx2->pin_count)
2169                 return 0;
2170
2171         /* If ctx1 is the parent of ctx2 */
2172         if (ctx1 == ctx2->parent_ctx && ctx1->generation == ctx2->parent_gen)
2173                 return 1;
2174
2175         /* If ctx2 is the parent of ctx1 */
2176         if (ctx1->parent_ctx == ctx2 && ctx1->parent_gen == ctx2->generation)
2177                 return 1;
2178
2179         /*
2180          * If ctx1 and ctx2 have the same parent; we flatten the parent
2181          * hierarchy, see perf_event_init_context().
2182          */
2183         if (ctx1->parent_ctx && ctx1->parent_ctx == ctx2->parent_ctx &&
2184                         ctx1->parent_gen == ctx2->parent_gen)
2185                 return 1;
2186
2187         /* Unmatched */
2188         return 0;
2189 }
2190
2191 static void __perf_event_sync_stat(struct perf_event *event,
2192                                      struct perf_event *next_event)
2193 {
2194         u64 value;
2195
2196         if (!event->attr.inherit_stat)
2197                 return;
2198
2199         /*
2200          * Update the event value, we cannot use perf_event_read()
2201          * because we're in the middle of a context switch and have IRQs
2202          * disabled, which upsets smp_call_function_single(), however
2203          * we know the event must be on the current CPU, therefore we
2204          * don't need to use it.
2205          */
2206         switch (event->state) {
2207         case PERF_EVENT_STATE_ACTIVE:
2208                 event->pmu->read(event);
2209                 /* fall-through */
2210
2211         case PERF_EVENT_STATE_INACTIVE:
2212                 update_event_times(event);
2213                 break;
2214
2215         default:
2216                 break;
2217         }
2218
2219         /*
2220          * In order to keep per-task stats reliable we need to flip the event
2221          * values when we flip the contexts.
2222          */
2223         value = local64_read(&next_event->count);
2224         value = local64_xchg(&event->count, value);
2225         local64_set(&next_event->count, value);
2226
2227         swap(event->total_time_enabled, next_event->total_time_enabled);
2228         swap(event->total_time_running, next_event->total_time_running);
2229
2230         /*
2231          * Since we swizzled the values, update the user visible data too.
2232          */
2233         perf_event_update_userpage(event);
2234         perf_event_update_userpage(next_event);
2235 }
2236
2237 static void perf_event_sync_stat(struct perf_event_context *ctx,
2238                                    struct perf_event_context *next_ctx)
2239 {
2240         struct perf_event *event, *next_event;
2241
2242         if (!ctx->nr_stat)
2243                 return;
2244
2245         update_context_time(ctx);
2246
2247         event = list_first_entry(&ctx->event_list,
2248                                    struct perf_event, event_entry);
2249
2250         next_event = list_first_entry(&next_ctx->event_list,
2251                                         struct perf_event, event_entry);
2252
2253         while (&event->event_entry != &ctx->event_list &&
2254                &next_event->event_entry != &next_ctx->event_list) {
2255
2256                 __perf_event_sync_stat(event, next_event);
2257
2258                 event = list_next_entry(event, event_entry);
2259                 next_event = list_next_entry(next_event, event_entry);
2260         }
2261 }
2262
2263 static void perf_event_context_sched_out(struct task_struct *task, int ctxn,
2264                                          struct task_struct *next)
2265 {
2266         struct perf_event_context *ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
2267         struct perf_event_context *next_ctx;
2268         struct perf_event_context *parent, *next_parent;
2269         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2270         int do_switch = 1;
2271
2272         if (likely(!ctx))
2273                 return;
2274
2275         cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2276         if (!cpuctx->task_ctx)
2277                 return;
2278
2279         rcu_read_lock();
2280         next_ctx = next->perf_event_ctxp[ctxn];
2281         if (!next_ctx)
2282                 goto unlock;
2283
2284         parent = rcu_dereference(ctx->parent_ctx);
2285         next_parent = rcu_dereference(next_ctx->parent_ctx);
2286
2287         /* If neither context have a parent context; they cannot be clones. */
2288         if (!parent && !next_parent)
2289                 goto unlock;
2290
2291         if (next_parent == ctx || next_ctx == parent || next_parent == parent) {
2292                 /*
2293                  * Looks like the two contexts are clones, so we might be
2294                  * able to optimize the context switch.  We lock both
2295                  * contexts and check that they are clones under the
2296                  * lock (including re-checking that neither has been
2297                  * uncloned in the meantime).  It doesn't matter which
2298                  * order we take the locks because no other cpu could
2299                  * be trying to lock both of these tasks.
2300                  */
2301                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
2302                 raw_spin_lock_nested(&next_ctx->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2303                 if (context_equiv(ctx, next_ctx)) {
2304                         /*
2305                          * XXX do we need a memory barrier of sorts
2306                          * wrt to rcu_dereference() of perf_event_ctxp
2307                          */
2308                         task->perf_event_ctxp[ctxn] = next_ctx;
2309                         next->perf_event_ctxp[ctxn] = ctx;
2310                         ctx->task = next;
2311                         next_ctx->task = task;
2312                         do_switch = 0;
2313
2314                         perf_event_sync_stat(ctx, next_ctx);
2315                 }
2316                 raw_spin_unlock(&next_ctx->lock);
2317                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2318         }
2319 unlock:
2320         rcu_read_unlock();
2321
2322         if (do_switch) {
2323                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
2324                 ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_ALL);
2325                 cpuctx->task_ctx = NULL;
2326                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2327         }
2328 }
2329
2330 #define for_each_task_context_nr(ctxn)                                  \
2331         for ((ctxn) = 0; (ctxn) < perf_nr_task_contexts; (ctxn)++)
2332
2333 /*
2334  * Called from scheduler to remove the events of the current task,
2335  * with interrupts disabled.
2336  *
2337  * We stop each event and update the event value in event->count.
2338  *
2339  * This does not protect us against NMI, but disable()
2340  * sets the disabled bit in the control field of event _before_
2341  * accessing the event control register. If a NMI hits, then it will
2342  * not restart the event.
2343  */
2344 void __perf_event_task_sched_out(struct task_struct *task,
2345                                  struct task_struct *next)
2346 {
2347         int ctxn;
2348
2349         for_each_task_context_nr(ctxn)
2350                 perf_event_context_sched_out(task, ctxn, next);
2351
2352         /*
2353          * if cgroup events exist on this CPU, then we need
2354          * to check if we have to switch out PMU state.
2355          * cgroup event are system-wide mode only
2356          */
2357         if (atomic_read(&__get_cpu_var(perf_cgroup_events)))
2358                 perf_cgroup_sched_out(task, next);
2359 }
2360
2361 static void task_ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx)
2362 {
2363         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2364
2365         if (!cpuctx->task_ctx)
2366                 return;
2367
2368         if (WARN_ON_ONCE(ctx != cpuctx->task_ctx))
2369                 return;
2370
2371         ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_ALL);
2372         cpuctx->task_ctx = NULL;
2373 }
2374
2375 /*
2376  * Called with IRQs disabled
2377  */
2378 static void cpu_ctx_sched_out(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2379                               enum event_type_t event_type)
2380 {
2381         ctx_sched_out(&cpuctx->ctx, cpuctx, event_type);
2382 }
2383
2384 static void
2385 ctx_pinned_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2386                     struct perf_cpu_context *cpuctx)
2387 {
2388         struct perf_event *event;
2389
2390         list_for_each_entry(event, &ctx->pinned_groups, group_entry) {
2391                 if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
2392                         continue;
2393                 if (!event_filter_match(event))
2394                         continue;
2395
2396                 /* may need to reset tstamp_enabled */
2397                 if (is_cgroup_event(event))
2398                         perf_cgroup_mark_enabled(event, ctx);
2399
2400                 if (group_can_go_on(event, cpuctx, 1))
2401                         group_sched_in(event, cpuctx, ctx);
2402
2403                 /*
2404                  * If this pinned group hasn't been scheduled,
2405                  * put it in error state.
2406                  */
2407                 if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
2408                         update_group_times(event);
2409                         event->state = PERF_EVENT_STATE_ERROR;
2410                 }
2411         }
2412 }
2413
2414 static void
2415 ctx_flexible_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2416                       struct perf_cpu_context *cpuctx)
2417 {
2418         struct perf_event *event;
2419         int can_add_hw = 1;
2420
2421         list_for_each_entry(event, &ctx->flexible_groups, group_entry) {
2422                 /* Ignore events in OFF or ERROR state */
2423                 if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
2424                         continue;
2425                 /*
2426                  * Listen to the 'cpu' scheduling filter constraint
2427                  * of events:
2428                  */
2429                 if (!event_filter_match(event))
2430                         continue;
2431
2432                 /* may need to reset tstamp_enabled */
2433                 if (is_cgroup_event(event))
2434                         perf_cgroup_mark_enabled(event, ctx);
2435
2436                 if (group_can_go_on(event, cpuctx, can_add_hw)) {
2437                         if (group_sched_in(event, cpuctx, ctx))
2438                                 can_add_hw = 0;
2439                 }
2440         }
2441 }
2442
2443 static void
2444 ctx_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2445              struct perf_cpu_context *cpuctx,
2446              enum event_type_t event_type,
2447              struct task_struct *task)
2448 {
2449         u64 now;
2450         int is_active = ctx->is_active;
2451
2452         ctx->is_active |= event_type;
2453         if (likely(!ctx->nr_events))
2454                 return;
2455
2456         now = perf_clock();
2457         ctx->timestamp = now;
2458         perf_cgroup_set_timestamp(task, ctx);
2459         /*
2460          * First go through the list and put on any pinned groups
2461          * in order to give them the best chance of going on.
2462          */
2463         if (!(is_active & EVENT_PINNED) && (event_type & EVENT_PINNED))
2464                 ctx_pinned_sched_in(ctx, cpuctx);
2465
2466         /* Then walk through the lower prio flexible groups */
2467         if (!(is_active & EVENT_FLEXIBLE) && (event_type & EVENT_FLEXIBLE))
2468                 ctx_flexible_sched_in(ctx, cpuctx);
2469 }
2470
2471 static void cpu_ctx_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2472                              enum event_type_t event_type,
2473                              struct task_struct *task)
2474 {
2475         struct perf_event_context *ctx = &cpuctx->ctx;
2476
2477         ctx_sched_in(ctx, cpuctx, event_type, task);
2478 }
2479
2480 static void perf_event_context_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2481                                         struct task_struct *task)
2482 {
2483         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2484
2485         cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2486         if (cpuctx->task_ctx == ctx)
2487                 return;
2488
2489         perf_ctx_lock(cpuctx, ctx);
2490         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2491         /*
2492          * We want to keep the following priority order:
2493          * cpu pinned (that don't need to move), task pinned,
2494          * cpu flexible, task flexible.
2495          */
2496         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2497
2498         if (ctx->nr_events)
2499                 cpuctx->task_ctx = ctx;
2500
2501         perf_event_sched_in(cpuctx, cpuctx->task_ctx, task);
2502
2503         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2504         perf_ctx_unlock(cpuctx, ctx);
2505
2506         /*
2507          * Since these rotations are per-cpu, we need to ensure the
2508          * cpu-context we got scheduled on is actually rotating.
2509          */
2510         perf_pmu_rotate_start(ctx->pmu);
2511 }
2512
2513 /*
2514  * When sampling the branck stack in system-wide, it may be necessary
2515  * to flush the stack on context switch. This happens when the branch
2516  * stack does not tag its entries with the pid of the current task.
2517  * Otherwise it becomes impossible to associate a branch entry with a
2518  * task. This ambiguity is more likely to appear when the branch stack
2519  * supports priv level filtering and the user sets it to monitor only
2520  * at the user level (which could be a useful measurement in system-wide
2521  * mode). In that case, the risk is high of having a branch stack with
2522  * branch from multiple tasks. Flushing may mean dropping the existing
2523  * entries or stashing them somewhere in the PMU specific code layer.
2524  *
2525  * This function provides the context switch callback to the lower code
2526  * layer. It is invoked ONLY when there is at least one system-wide context
2527  * with at least one active event using taken branch sampling.
2528  */
2529 static void perf_branch_stack_sched_in(struct task_struct *prev,
2530                                        struct task_struct *task)
2531 {
2532         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2533         struct pmu *pmu;
2534         unsigned long flags;
2535
2536         /* no need to flush branch stack if not changing task */
2537         if (prev == task)
2538                 return;
2539
2540         local_irq_save(flags);
2541
2542         rcu_read_lock();
2543
2544         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
2545                 cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
2546
2547                 /*
2548                  * check if the context has at least one
2549                  * event using PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK
2550                  */
2551                 if (cpuctx->ctx.nr_branch_stack > 0
2552                     && pmu->flush_branch_stack) {
2553
2554                         pmu = cpuctx->ctx.pmu;
2555
2556                         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2557
2558                         perf_pmu_disable(pmu);
2559
2560                         pmu->flush_branch_stack();
2561
2562                         perf_pmu_enable(pmu);
2563
2564                         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2565                 }
2566         }
2567
2568         rcu_read_unlock();
2569
2570         local_irq_restore(flags);
2571 }
2572
2573 /*
2574  * Called from scheduler to add the events of the current task
2575  * with interrupts disabled.
2576  *
2577  * We restore the event value and then enable it.
2578  *
2579  * This does not protect us against NMI, but enable()
2580  * sets the enabled bit in the control field of event _before_
2581  * accessing the event control register. If a NMI hits, then it will
2582  * keep the event running.
2583  */
2584 void __perf_event_task_sched_in(struct task_struct *prev,
2585                                 struct task_struct *task)
2586 {
2587         struct perf_event_context *ctx;
2588         int ctxn;
2589
2590         for_each_task_context_nr(ctxn) {
2591                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
2592                 if (likely(!ctx))
2593                         continue;
2594
2595                 perf_event_context_sched_in(ctx, task);
2596         }
2597         /*
2598          * if cgroup events exist on this CPU, then we need
2599          * to check if we have to switch in PMU state.
2600          * cgroup event are system-wide mode only
2601          */
2602         if (atomic_read(&__get_cpu_var(perf_cgroup_events)))
2603                 perf_cgroup_sched_in(prev, task);
2604
2605         /* check for system-wide branch_stack events */
2606         if (atomic_read(&__get_cpu_var(perf_branch_stack_events)))
2607                 perf_branch_stack_sched_in(prev, task);
2608 }
2609
2610 static u64 perf_calculate_period(struct perf_event *event, u64 nsec, u64 count)
2611 {
2612         u64 frequency = event->attr.sample_freq;
2613         u64 sec = NSEC_PER_SEC;
2614         u64 divisor, dividend;
2615
2616         int count_fls, nsec_fls, frequency_fls, sec_fls;
2617
2618         count_fls = fls64(count);
2619         nsec_fls = fls64(nsec);
2620         frequency_fls = fls64(frequency);
2621         sec_fls = 30;
2622
2623         /*
2624          * We got @count in @nsec, with a target of sample_freq HZ
2625          * the target period becomes:
2626          *
2627          *             @count * 10^9
2628          * period = -------------------
2629          *          @nsec * sample_freq
2630          *
2631          */
2632
2633         /*
2634          * Reduce accuracy by one bit such that @a and @b converge
2635          * to a similar magnitude.
2636          */
2637 #define REDUCE_FLS(a, b)                \
2638 do {                                    \
2639         if (a##_fls > b##_fls) {        \
2640                 a >>= 1;                \
2641                 a##_fls--;              \
2642         } else {                        \
2643                 b >>= 1;                \
2644                 b##_fls--;              \
2645         }                               \
2646 } while (0)
2647
2648         /*
2649          * Reduce accuracy until either term fits in a u64, then proceed with
2650          * the other, so that finally we can do a u64/u64 division.
2651          */
2652         while (count_fls + sec_fls > 64 && nsec_fls + frequency_fls > 64) {
2653                 REDUCE_FLS(nsec, frequency);
2654                 REDUCE_FLS(sec, count);
2655         }
2656
2657         if (count_fls + sec_fls > 64) {
2658                 divisor = nsec * frequency;
2659
2660                 while (count_fls + sec_fls > 64) {
2661                         REDUCE_FLS(count, sec);
2662                         divisor >>= 1;
2663                 }
2664
2665                 dividend = count * sec;
2666         } else {
2667                 dividend = count * sec;
2668
2669                 while (nsec_fls + frequency_fls > 64) {
2670                         REDUCE_FLS(nsec, frequency);
2671                         dividend >>= 1;
2672                 }
2673
2674                 divisor = nsec * frequency;
2675         }
2676
2677         if (!divisor)
2678                 return dividend;
2679
2680         return div64_u64(dividend, divisor);
2681 }
2682
2683 static DEFINE_PER_CPU(int, perf_throttled_count);
2684 static DEFINE_PER_CPU(u64, perf_throttled_seq);
2685
2686 static void perf_adjust_period(struct perf_event *event, u64 nsec, u64 count, bool disable)
2687 {
2688         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
2689         s64 period, sample_period;
2690         s64 delta;
2691
2692         period = perf_calculate_period(event, nsec, count);
2693
2694         delta = (s64)(period - hwc->sample_period);
2695         delta = (delta + 7) / 8; /* low pass filter */
2696
2697         sample_period = hwc->sample_period + delta;
2698
2699         if (!sample_period)
2700                 sample_period = 1;
2701
2702         hwc->sample_period = sample_period;
2703
2704         if (local64_read(&hwc->period_left) > 8*sample_period) {
2705                 if (disable)
2706                         event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
2707
2708                 local64_set(&hwc->period_left, 0);
2709
2710                 if (disable)
2711                         event->pmu->start(event, PERF_EF_RELOAD);
2712         }
2713 }
2714
2715 /*
2716  * combine freq adjustment with unthrottling to avoid two passes over the
2717  * events. At the same time, make sure, having freq events does not change
2718  * the rate of unthrottling as that would introduce bias.
2719  */
2720 static void perf_adjust_freq_unthr_context(struct perf_event_context *ctx,
2721                                            int needs_unthr)
2722 {
2723         struct perf_event *event;
2724         struct hw_perf_event *hwc;
2725         u64 now, period = TICK_NSEC;
2726         s64 delta;
2727
2728         /*
2729          * only need to iterate over all events iff:
2730          * - context have events in frequency mode (needs freq adjust)
2731          * - there are events to unthrottle on this cpu
2732          */
2733         if (!(ctx->nr_freq || needs_unthr))
2734                 return;
2735
2736         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2737         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2738
2739         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
2740                 if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
2741                         continue;
2742
2743                 if (!event_filter_match(event))
2744                         continue;
2745
2746                 hwc = &event->hw;
2747
2748                 if (hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS) {
2749                         hwc->interrupts = 0;
2750                         perf_log_throttle(event, 1);
2751                         event->pmu->start(event, 0);
2752                 }
2753
2754                 if (!event->attr.freq || !event->attr.sample_freq)
2755                         continue;
2756
2757                 /*
2758                  * stop the event and update event->count
2759                  */
2760                 event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
2761
2762                 now = local64_read(&event->count);
2763                 delta = now - hwc->freq_count_stamp;
2764                 hwc->freq_count_stamp = now;
2765
2766                 /*
2767                  * restart the event
2768                  * reload only if value has changed
2769                  * we have stopped the event so tell that
2770                  * to perf_adjust_period() to avoid stopping it
2771                  * twice.
2772                  */
2773                 if (delta > 0)
2774                         perf_adjust_period(event, period, delta, false);
2775
2776                 event->pmu->start(event, delta > 0 ? PERF_EF_RELOAD : 0);
2777         }
2778
2779         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2780         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2781 }
2782
2783 /*
2784  * Round-robin a context's events:
2785  */
2786 static void rotate_ctx(struct perf_event_context *ctx)
2787 {
2788         /*
2789          * Rotate the first entry last of non-pinned groups. Rotation might be
2790          * disabled by the inheritance code.
2791          */
2792         if (!ctx->rotate_disable)
2793                 list_rotate_left(&ctx->flexible_groups);
2794 }
2795
2796 /*
2797  * perf_pmu_rotate_start() and perf_rotate_context() are fully serialized
2798  * because they're strictly cpu affine and rotate_start is called with IRQs
2799  * disabled, while rotate_context is called from IRQ context.
2800  */
2801 static int perf_rotate_context(struct perf_cpu_context *cpuctx)
2802 {
2803         struct perf_event_context *ctx = NULL;
2804         int rotate = 0, remove = 1;
2805
2806         if (cpuctx->ctx.nr_events) {
2807                 remove = 0;
2808                 if (cpuctx->ctx.nr_events != cpuctx->ctx.nr_active)
2809                         rotate = 1;
2810         }
2811
2812         ctx = cpuctx->task_ctx;
2813         if (ctx && ctx->nr_events) {
2814                 remove = 0;
2815                 if (ctx->nr_events != ctx->nr_active)
2816                         rotate = 1;
2817         }
2818
2819         if (!rotate)
2820                 goto done;
2821
2822         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2823         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
2824
2825         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2826         if (ctx)
2827                 ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2828
2829         rotate_ctx(&cpuctx->ctx);
2830         if (ctx)
2831                 rotate_ctx(ctx);
2832
2833         perf_event_sched_in(cpuctx, ctx, current);
2834
2835         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
2836         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2837 done:
2838         if (remove)
2839                 list_del_init(&cpuctx->rotation_list);
2840
2841         return rotate;
2842 }
2843
2844 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2845 bool perf_event_can_stop_tick(void)
2846 {
2847         if (atomic_read(&nr_freq_events) ||
2848             __this_cpu_read(perf_throttled_count))
2849                 return false;
2850         else
2851                 return true;
2852 }
2853 #endif
2854
2855 void perf_event_task_tick(void)
2856 {
2857         struct list_head *head = &__get_cpu_var(rotation_list);
2858         struct perf_cpu_context *cpuctx, *tmp;
2859         struct perf_event_context *ctx;
2860         int throttled;
2861
2862         WARN_ON(!irqs_disabled());
2863
2864         __this_cpu_inc(perf_throttled_seq);
2865         throttled = __this_cpu_xchg(perf_throttled_count, 0);
2866
2867         list_for_each_entry_safe(cpuctx, tmp, head, rotation_list) {
2868                 ctx = &cpuctx->ctx;
2869                 perf_adjust_freq_unthr_context(ctx, throttled);
2870
2871                 ctx = cpuctx->task_ctx;
2872                 if (ctx)
2873                         perf_adjust_freq_unthr_context(ctx, throttled);
2874         }
2875 }
2876
2877 static int event_enable_on_exec(struct perf_event *event,
2878                                 struct perf_event_context *ctx)
2879 {
2880         if (!event->attr.enable_on_exec)
2881                 return 0;
2882
2883         event->attr.enable_on_exec = 0;
2884         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
2885                 return 0;
2886
2887         __perf_event_mark_enabled(event);
2888
2889         return 1;
2890 }
2891
2892 /*
2893  * Enable all of a task's events that have been marked enable-on-exec.
2894  * This expects task == current.
2895  */
2896 static void perf_event_enable_on_exec(struct perf_event_context *ctx)
2897 {
2898         struct perf_event *event;
2899         unsigned long flags;
2900         int enabled = 0;
2901         int ret;
2902
2903         local_irq_save(flags);
2904         if (!ctx || !ctx->nr_events)
2905                 goto out;
2906
2907         /*
2908          * We must ctxsw out cgroup events to avoid conflict
2909          * when invoking perf_task_event_sched_in() later on
2910          * in this function. Otherwise we end up trying to
2911          * ctxswin cgroup events which are already scheduled
2912          * in.
2913          */
2914         perf_cgroup_sched_out(current, NULL);
2915
2916         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2917         task_ctx_sched_out(ctx);
2918
2919         list_for_each_entry(event, &ctx->event_list, event_entry) {
2920                 ret = event_enable_on_exec(event, ctx);
2921                 if (ret)
2922                         enabled = 1;
2923         }
2924
2925         /*
2926          * Unclone this context if we enabled any event.
2927          */
2928         if (enabled)
2929                 unclone_ctx(ctx);
2930
2931         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2932
2933         /*
2934          * Also calls ctxswin for cgroup events, if any:
2935          */
2936         perf_event_context_sched_in(ctx, ctx->task);
2937 out:
2938         local_irq_restore(flags);
2939 }
2940
2941 /*
2942  * Cross CPU call to read the hardware event
2943  */
2944 static void __perf_event_read(void *info)
2945 {
2946         struct perf_event *event = info;
2947         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2948         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2949
2950         /*
2951          * If this is a task context, we need to check whether it is
2952          * the current task context of this cpu.  If not it has been
2953          * scheduled out before the smp call arrived.  In that case
2954          * event->count would have been updated to a recent sample
2955          * when the event was scheduled out.
2956          */
2957         if (ctx->task && cpuctx->task_ctx != ctx)
2958                 return;
2959
2960         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2961         if (ctx->is_active) {
2962                 update_context_time(ctx);
2963                 update_cgrp_time_from_event(event);
2964         }
2965         update_event_times(event);
2966         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
2967                 event->pmu->read(event);
2968         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2969 }
2970
2971 static inline u64 perf_event_count(struct perf_event *event)
2972 {
2973         return local64_read(&event->count) + atomic64_read(&event->child_count);
2974 }
2975
2976 static u64 perf_event_read(struct perf_event *event)
2977 {
2978         /*
2979          * If event is enabled and currently active on a CPU, update the
2980          * value in the event structure:
2981          */
2982         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE) {
2983                 smp_call_function_single(event->oncpu,
2984                                          __perf_event_read, event, 1);
2985         } else if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
2986                 struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2987                 unsigned long flags;
2988
2989                 raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, flags);
2990                 /*
2991                  * may read while context is not active
2992                  * (e.g., thread is blocked), in that case
2993                  * we cannot update context time
2994                  */
2995                 if (ctx->is_active) {
2996                         update_context_time(ctx);
2997                         update_cgrp_time_from_event(event);
2998                 }
2999                 update_event_times(event);
3000                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
3001         }
3002
3003         return perf_event_count(event);
3004 }
3005
3006 /*
3007  * Initialize the perf_event context in a task_struct:
3008  */
3009 static void __perf_event_init_context(struct perf_event_context *ctx)
3010 {
3011         raw_spin_lock_init(&ctx->lock);
3012         mutex_init(&ctx->mutex);
3013         INIT_LIST_HEAD(&ctx->pinned_groups);
3014         INIT_LIST_HEAD(&ctx->flexible_groups);
3015         INIT_LIST_HEAD(&ctx->event_list);
3016         atomic_set(&ctx->refcount, 1);
3017 }
3018
3019 static struct perf_event_context *
3020 alloc_perf_context(struct pmu *pmu, struct task_struct *task)
3021 {
3022         struct perf_event_context *ctx;
3023
3024         ctx = kzalloc(sizeof(struct perf_event_context), GFP_KERNEL);
3025         if (!ctx)
3026                 return NULL;
3027
3028         __perf_event_init_context(ctx);
3029         if (task) {
3030                 ctx->task = task;
3031                 get_task_struct(task);
3032         }
3033         ctx->pmu = pmu;
3034
3035         return ctx;
3036 }
3037
3038 static struct task_struct *
3039 find_lively_task_by_vpid(pid_t vpid)
3040 {
3041         struct task_struct *task;
3042         int err;
3043
3044         rcu_read_lock();
3045         if (!vpid)
3046                 task = current;
3047         else
3048                 task = find_task_by_vpid(vpid);
3049         if (task)
3050                 get_task_struct(task);
3051         rcu_read_unlock();
3052
3053         if (!task)
3054                 return ERR_PTR(-ESRCH);
3055
3056         /* Reuse ptrace permission checks for now. */
3057         err = -EACCES;
3058         if (!ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_READ))
3059                 goto errout;
3060
3061         return task;
3062 errout:
3063         put_task_struct(task);
3064         return ERR_PTR(err);
3065
3066 }
3067
3068 /*
3069  * Returns a matching context with refcount and pincount.
3070  */
3071 static struct perf_event_context *
3072 find_get_context(struct pmu *pmu, struct task_struct *task, int cpu)
3073 {
3074         struct perf_event_context *ctx;
3075         struct perf_cpu_context *cpuctx;
3076         unsigned long flags;
3077         int ctxn, err;
3078
3079         if (!task) {
3080                 /* Must be root to operate on a CPU event: */
3081                 if (perf_paranoid_cpu() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
3082                         return ERR_PTR(-EACCES);
3083
3084                 /*
3085                  * We could be clever and allow to attach a event to an
3086                  * offline CPU and activate it when the CPU comes up, but
3087                  * that's for later.
3088                  */
3089                 if (!cpu_online(cpu))
3090                         return ERR_PTR(-ENODEV);
3091
3092                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
3093                 ctx = &cpuctx->ctx;
3094                 get_ctx(ctx);
3095                 ++ctx->pin_count;
3096
3097                 return ctx;
3098         }
3099
3100         err = -EINVAL;
3101         ctxn = pmu->task_ctx_nr;
3102         if (ctxn < 0)
3103                 goto errout;
3104
3105 retry:
3106         ctx = perf_lock_task_context(task, ctxn, &flags);
3107         if (ctx) {
3108                 unclone_ctx(ctx);
3109                 ++ctx->pin_count;
3110                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
3111         } else {
3112                 ctx = alloc_perf_context(pmu, task);
3113                 err = -ENOMEM;
3114                 if (!ctx)
3115                         goto errout;
3116
3117                 err = 0;
3118                 mutex_lock(&task->perf_event_mutex);
3119                 /*
3120                  * If it has already passed perf_event_exit_task().
3121                  * we must see PF_EXITING, it takes this mutex too.
3122                  */
3123                 if (task->flags & PF_EXITING)
3124                         err = -ESRCH;
3125                 else if (task->perf_event_ctxp[ctxn])
3126                         err = -EAGAIN;
3127                 else {
3128                         get_ctx(ctx);
3129                         ++ctx->pin_count;
3130                         rcu_assign_pointer(task->perf_event_ctxp[ctxn], ctx);
3131                 }
3132                 mutex_unlock(&task->perf_event_mutex);
3133
3134                 if (unlikely(err)) {
3135                         put_ctx(ctx);
3136
3137                         if (err == -EAGAIN)
3138                                 goto retry;
3139                         goto errout;
3140                 }
3141         }
3142
3143         return ctx;
3144
3145 errout:
3146         return ERR_PTR(err);
3147 }
3148
3149 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event);
3150
3151 static void free_event_rcu(struct rcu_head *head)
3152 {
3153         struct perf_event *event;
3154
3155         event = container_of(head, struct perf_event, rcu_head);
3156         if (event->ns)
3157                 put_pid_ns(event->ns);
3158         perf_event_free_filter(event);
3159         kfree(event);
3160 }
3161
3162 static void ring_buffer_put(struct ring_buffer *rb);
3163 static void ring_buffer_detach(struct perf_event *event, struct ring_buffer *rb);
3164
3165 static void unaccount_event_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
3166 {
3167         if (event->parent)
3168                 return;
3169
3170         if (has_branch_stack(event)) {
3171                 if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK))
3172                         atomic_dec(&per_cpu(perf_branch_stack_events, cpu));
3173         }
3174         if (is_cgroup_event(event))
3175                 atomic_dec(&per_cpu(perf_cgroup_events, cpu));
3176 }
3177
3178 static void unaccount_event(struct perf_event *event)
3179 {
3180         if (event->parent)
3181                 return;
3182
3183         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
3184                 static_key_slow_dec_deferred(&perf_sched_events);
3185         if (event->attr.mmap || event->attr.mmap_data)
3186                 atomic_dec(&nr_mmap_events);
3187         if (event->attr.comm)
3188                 atomic_dec(&nr_comm_events);
3189         if (event->attr.task)
3190                 atomic_dec(&nr_task_events);
3191         if (event->attr.freq)
3192                 atomic_dec(&nr_freq_events);
3193         if (is_cgroup_event(event))
3194                 static_key_slow_dec_deferred(&perf_sched_events);
3195         if (has_branch_stack(event))
3196                 static_key_slow_dec_deferred(&perf_sched_events);
3197
3198         unaccount_event_cpu(event, event->cpu);
3199 }
3200
3201 static void __free_event(struct perf_event *event)
3202 {
3203         if (!event->parent) {
3204                 if (event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN)
3205                         put_callchain_buffers();
3206         }
3207
3208         if (event->destroy)
3209                 event->destroy(event);
3210
3211         if (event->ctx)
3212                 put_ctx(event->ctx);
3213
3214         call_rcu(&event->rcu_head, free_event_rcu);
3215 }
3216 static void free_event(struct perf_event *event)
3217 {
3218         irq_work_sync(&event->pending);
3219
3220         unaccount_event(event);
3221
3222         if (event->rb) {
3223                 struct ring_buffer *rb;
3224
3225                 /*
3226                  * Can happen when we close an event with re-directed output.
3227                  *
3228                  * Since we have a 0 refcount, perf_mmap_close() will skip
3229                  * over us; possibly making our ring_buffer_put() the last.
3230                  */
3231                 mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3232                 rb = event->rb;
3233                 if (rb) {
3234                         rcu_assign_pointer(event->rb, NULL);
3235                         ring_buffer_detach(event, rb);
3236                         ring_buffer_put(rb); /* could be last */
3237                 }
3238                 mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3239         }
3240
3241         if (is_cgroup_event(event))
3242                 perf_detach_cgroup(event);
3243
3244
3245         __free_event(event);
3246 }
3247
3248 int perf_event_release_kernel(struct perf_event *event)
3249 {
3250         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3251
3252         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
3253         /*
3254          * There are two ways this annotation is useful:
3255          *
3256          *  1) there is a lock recursion from perf_event_exit_task
3257          *     see the comment there.
3258          *
3259          *  2) there is a lock-inversion with mmap_sem through
3260          *     perf_event_read_group(), which takes faults while
3261          *     holding ctx->mutex, however this is called after
3262          *     the last filedesc died, so there is no possibility
3263          *     to trigger the AB-BA case.
3264          */
3265         mutex_lock_nested(&ctx->mutex, SINGLE_DEPTH_NESTING);
3266         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
3267         perf_group_detach(event);
3268         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
3269         perf_remove_from_context(event);
3270         mutex_unlock(&ctx->mutex);
3271
3272         free_event(event);
3273
3274         return 0;
3275 }
3276 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_release_kernel);
3277
3278 /*
3279  * Called when the last reference to the file is gone.
3280  */
3281 static void put_event(struct perf_event *event)
3282 {
3283         struct task_struct *owner;
3284
3285         if (!atomic_long_dec_and_test(&event->refcount))
3286                 return;
3287
3288         rcu_read_lock();
3289         owner = ACCESS_ONCE(event->owner);
3290         /*
3291          * Matches the smp_wmb() in perf_event_exit_task(). If we observe
3292          * !owner it means the list deletion is complete and we can indeed
3293          * free this event, otherwise we need to serialize on
3294          * owner->perf_event_mutex.
3295          */
3296         smp_read_barrier_depends();
3297         if (owner) {
3298                 /*
3299                  * Since delayed_put_task_struct() also drops the last
3300                  * task reference we can safely take a new reference
3301                  * while holding the rcu_read_lock().
3302                  */
3303                 get_task_struct(owner);
3304         }
3305         rcu_read_unlock();
3306
3307         if (owner) {
3308                 mutex_lock(&owner->perf_event_mutex);
3309                 /*
3310                  * We have to re-check the event->owner field, if it is cleared
3311                  * we raced with perf_event_exit_task(), acquiring the mutex
3312                  * ensured they're done, and we can proceed with freeing the
3313                  * event.
3314                  */
3315                 if (event->owner)
3316                         list_del_init(&event->owner_entry);
3317                 mutex_unlock(&owner->perf_event_mutex);
3318                 put_task_struct(owner);
3319         }
3320
3321         perf_event_release_kernel(event);
3322 }
3323
3324 static int perf_release(struct inode *inode, struct file *file)
3325 {
3326         put_event(file->private_data);
3327         return 0;
3328 }
3329
3330 u64 perf_event_read_value(struct perf_event *event, u64 *enabled, u64 *running)
3331 {
3332         struct perf_event *child;
3333         u64 total = 0;
3334
3335         *enabled = 0;
3336         *running = 0;
3337
3338         mutex_lock(&event->child_mutex);
3339         total += perf_event_read(event);
3340         *enabled += event->total_time_enabled +
3341                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
3342         *running += event->total_time_running +
3343                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
3344
3345         list_for_each_entry(child, &event->child_list, child_list) {
3346                 total += perf_event_read(child);
3347                 *enabled += child->total_time_enabled;
3348                 *running += child->total_time_running;
3349         }
3350         mutex_unlock(&event->child_mutex);
3351
3352         return total;
3353 }
3354 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_read_value);
3355
3356 static int perf_event_read_group(struct perf_event *event,
3357                                    u64 read_format, char __user *buf)
3358 {
3359         struct perf_event *leader = event->group_leader, *sub;
3360         int n = 0, size = 0, ret = -EFAULT;
3361         struct perf_event_context *ctx = leader->ctx;
3362         u64 values[5];
3363         u64 count, enabled, running;
3364
3365         mutex_lock(&ctx->mutex);
3366         count = perf_event_read_value(leader, &enabled, &running);
3367
3368         values[n++] = 1 + leader->nr_siblings;
3369         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
3370                 values[n++] = enabled;
3371         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
3372                 values[n++] = running;
3373         values[n++] = count;
3374         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3375                 values[n++] = primary_event_id(leader);
3376
3377         size = n * sizeof(u64);
3378
3379         if (copy_to_user(buf, values, size))
3380                 goto unlock;
3381
3382         ret = size;
3383
3384         list_for_each_entry(sub, &leader->sibling_list, group_entry) {
3385                 n = 0;
3386
3387                 values[n++] = perf_event_read_value(sub, &enabled, &running);
3388                 if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3389                         values[n++] = primary_event_id(sub);
3390
3391                 size = n * sizeof(u64);
3392
3393                 if (copy_to_user(buf + ret, values, size)) {
3394                         ret = -EFAULT;
3395                         goto unlock;
3396                 }
3397
3398                 ret += size;
3399         }
3400 unlock:
3401         mutex_unlock(&ctx->mutex);
3402
3403         return ret;
3404 }
3405
3406 static int perf_event_read_one(struct perf_event *event,
3407                                  u64 read_format, char __user *buf)
3408 {
3409         u64 enabled, running;
3410         u64 values[4];
3411         int n = 0;
3412
3413         values[n++] = perf_event_read_value(event, &enabled, &running);
3414         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
3415                 values[n++] = enabled;
3416         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
3417                 values[n++] = running;
3418         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3419                 values[n++] = primary_event_id(event);
3420
3421         if (copy_to_user(buf, values, n * sizeof(u64)))
3422                 return -EFAULT;
3423
3424         return n * sizeof(u64);
3425 }
3426
3427 /*
3428  * Read the performance event - simple non blocking version for now
3429  */
3430 static ssize_t
3431 perf_read_hw(struct perf_event *event, char __user *buf, size_t count)
3432 {
3433         u64 read_format = event->attr.read_format;
3434         int ret;
3435
3436         /*
3437          * Return end-of-file for a read on a event that is in
3438          * error state (i.e. because it was pinned but it couldn't be
3439          * scheduled on to the CPU at some point).
3440          */
3441         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ERROR)
3442                 return 0;
3443
3444         if (count < event->read_size)
3445                 return -ENOSPC;
3446
3447         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
3448         if (read_format & PERF_FORMAT_GROUP)
3449                 ret = perf_event_read_group(event, read_format, buf);
3450         else
3451                 ret = perf_event_read_one(event, read_format, buf);
3452
3453         return ret;
3454 }
3455
3456 static ssize_t
3457 perf_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
3458 {
3459         struct perf_event *event = file->private_data;
3460
3461         return perf_read_hw(event, buf, count);
3462 }
3463
3464 static unsigned int perf_poll(struct file *file, poll_table *wait)
3465 {
3466         struct perf_event *event = file->private_data;
3467         struct ring_buffer *rb;
3468         unsigned int events = POLL_HUP;
3469
3470         /*
3471          * Pin the event->rb by taking event->mmap_mutex; otherwise
3472          * perf_event_set_output() can swizzle our rb and make us miss wakeups.
3473          */
3474         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3475         rb = event->rb;
3476         if (rb)
3477                 events = atomic_xchg(&rb->poll, 0);
3478         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3479
3480         poll_wait(file, &event->waitq, wait);
3481
3482         return events;
3483 }
3484
3485 static void perf_event_reset(struct perf_event *event)
3486 {
3487         (void)perf_event_read(event);
3488         local64_set(&event->count, 0);
3489         perf_event_update_userpage(event);
3490 }
3491
3492 /*
3493  * Holding the top-level event's child_mutex means that any
3494  * descendant process that has inherited this event will block
3495  * in sync_child_event if it goes to exit, thus satisfying the
3496  * task existence requirements of perf_event_enable/disable.
3497  */
3498 static void perf_event_for_each_child(struct perf_event *event,
3499                                         void (*func)(struct perf_event *))
3500 {
3501         struct perf_event *child;
3502
3503         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
3504         mutex_lock(&event->child_mutex);
3505         func(event);
3506         list_for_each_entry(child, &event->child_list, child_list)
3507                 func(child);
3508         mutex_unlock(&event->child_mutex);
3509 }
3510
3511 static void perf_event_for_each(struct perf_event *event,
3512                                   void (*func)(struct perf_event *))
3513 {
3514         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3515         struct perf_event *sibling;
3516
3517         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
3518         mutex_lock(&ctx->mutex);
3519         event = event->group_leader;
3520
3521         perf_event_for_each_child(event, func);
3522         list_for_each_entry(sibling, &event->sibling_list, group_entry)
3523                 perf_event_for_each_child(sibling, func);
3524         mutex_unlock(&ctx->mutex);
3525 }
3526
3527 static int perf_event_period(struct perf_event *event, u64 __user *arg)
3528 {
3529         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3530         int ret = 0;
3531         u64 value;
3532
3533         if (!is_sampling_event(event))
3534                 return -EINVAL;
3535
3536         if (copy_from_user(&value, arg, sizeof(value)))
3537                 return -EFAULT;
3538
3539         if (!value)
3540                 return -EINVAL;
3541
3542         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
3543         if (event->attr.freq) {
3544                 if (value > sysctl_perf_event_sample_rate) {
3545                         ret = -EINVAL;
3546                         goto unlock;
3547                 }
3548
3549                 event->attr.sample_freq = value;
3550         } else {
3551                 event->attr.sample_period = value;
3552                 event->hw.sample_period = value;
3553         }
3554 unlock:
3555         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
3556
3557         return ret;
3558 }
3559
3560 static const struct file_operations perf_fops;
3561
3562 static inline int perf_fget_light(int fd, struct fd *p)
3563 {
3564         struct fd f = fdget(fd);
3565         if (!f.file)
3566                 return -EBADF;
3567
3568         if (f.file->f_op != &perf_fops) {
3569                 fdput(f);
3570                 return -EBADF;
3571         }
3572         *p = f;
3573         return 0;
3574 }
3575
3576 static int perf_event_set_output(struct perf_event *event,
3577                                  struct perf_event *output_event);
3578 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg);
3579
3580 static long perf_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
3581 {
3582         struct perf_event *event = file->private_data;
3583         void (*func)(struct perf_event *);
3584         u32 flags = arg;
3585
3586         switch (cmd) {
3587         case PERF_EVENT_IOC_ENABLE:
3588                 func = perf_event_enable;
3589                 break;
3590         case PERF_EVENT_IOC_DISABLE:
3591                 func = perf_event_disable;
3592                 break;
3593         case PERF_EVENT_IOC_RESET:
3594                 func = perf_event_reset;
3595                 break;
3596
3597         case PERF_EVENT_IOC_REFRESH:
3598                 return perf_event_refresh(event, arg);
3599
3600         case PERF_EVENT_IOC_PERIOD:
3601                 return perf_event_period(event, (u64 __user *)arg);
3602
3603         case PERF_EVENT_IOC_ID:
3604         {
3605                 u64 id = primary_event_id(event);
3606
3607                 if (copy_to_user((void __user *)arg, &id, sizeof(id)))
3608                         return -EFAULT;
3609                 return 0;
3610         }
3611
3612         case PERF_EVENT_IOC_SET_OUTPUT:
3613         {
3614                 int ret;
3615                 if (arg != -1) {
3616                         struct perf_event *output_event;
3617                         struct fd output;
3618                         ret = perf_fget_light(arg, &output);
3619                         if (ret)
3620                                 return ret;
3621                         output_event = output.file->private_data;
3622                         ret = perf_event_set_output(event, output_event);
3623                         fdput(output);
3624                 } else {
3625                         ret = perf_event_set_output(event, NULL);
3626                 }
3627                 return ret;
3628         }
3629
3630         case PERF_EVENT_IOC_SET_FILTER:
3631                 return perf_event_set_filter(event, (void __user *)arg);
3632
3633         default:
3634                 return -ENOTTY;
3635         }
3636
3637         if (flags & PERF_IOC_FLAG_GROUP)
3638                 perf_event_for_each(event, func);
3639         else
3640                 perf_event_for_each_child(event, func);
3641
3642         return 0;
3643 }
3644
3645 int perf_event_task_enable(void)
3646 {
3647         struct perf_event *event;
3648
3649         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
3650         list_for_each_entry(event, &current->perf_event_list, owner_entry)
3651                 perf_event_for_each_child(event, perf_event_enable);
3652         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
3653
3654         return 0;
3655 }
3656
3657 int perf_event_task_disable(void)
3658 {
3659         struct perf_event *event;
3660
3661         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
3662         list_for_each_entry(event, &current->perf_event_list, owner_entry)
3663                 perf_event_for_each_child(event, perf_event_disable);
3664         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
3665
3666         return 0;
3667 }
3668
3669 static int perf_event_index(struct perf_event *event)
3670 {
3671         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
3672                 return 0;
3673
3674         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
3675                 return 0;
3676
3677         return event->pmu->event_idx(event);
3678 }
3679
3680 static void calc_timer_values(struct perf_event *event,
3681                                 u64 *now,
3682                                 u64 *enabled,
3683                                 u64 *running)
3684 {
3685         u64 ctx_time;
3686
3687         *now = perf_clock();
3688         ctx_time = event->shadow_ctx_time + *now;
3689         *enabled = ctx_time - event->tstamp_enabled;
3690         *running = ctx_time - event->tstamp_running;
3691 }
3692
3693 static void perf_event_init_userpage(struct perf_event *event)
3694 {
3695         struct perf_event_mmap_page *userpg;
3696         struct ring_buffer *rb;
3697
3698         rcu_read_lock();
3699         rb = rcu_dereference(event->rb);
3700         if (!rb)
3701                 goto unlock;
3702
3703         userpg = rb->user_page;
3704
3705         /* Allow new userspace to detect that bit 0 is deprecated */
3706         userpg->cap_bit0_is_deprecated = 1;
3707         userpg->size = offsetof(struct perf_event_mmap_page, __reserved);
3708
3709 unlock:
3710         rcu_read_unlock();
3711 }
3712
3713 void __weak arch_perf_update_userpage(struct perf_event_mmap_page *userpg, u64 now)
3714 {
3715 }
3716
3717 /*
3718  * Callers need to ensure there can be no nesting of this function, otherwise
3719  * the seqlock logic goes bad. We can not serialize this because the arch
3720  * code calls this from NMI context.
3721  */
3722 void perf_event_update_userpage(struct perf_event *event)
3723 {
3724         struct perf_event_mmap_page *userpg;
3725         struct ring_buffer *rb;
3726         u64 enabled, running, now;
3727
3728         rcu_read_lock();
3729         rb = rcu_dereference(event->rb);
3730         if (!rb)
3731                 goto unlock;
3732
3733         /*
3734          * compute total_time_enabled, total_time_running
3735          * based on snapshot values taken when the event
3736          * was last scheduled in.
3737          *
3738          * we cannot simply called update_context_time()
3739          * because of locking issue as we can be called in
3740          * NMI context
3741          */
3742         calc_timer_values(event, &now, &enabled, &running);
3743
3744         userpg = rb->user_page;
3745         /*
3746          * Disable preemption so as to not let the corresponding user-space
3747          * spin too long if we get preempted.
3748          */
3749         preempt_disable();
3750         ++userpg->lock;
3751         barrier();
3752         userpg->index = perf_event_index(event);
3753         userpg->offset = perf_event_count(event);
3754         if (userpg->index)
3755                 userpg->offset -= local64_read(&event->hw.prev_count);
3756
3757         userpg->time_enabled = enabled +
3758                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
3759
3760         userpg->time_running = running +
3761                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
3762
3763         arch_perf_update_userpage(userpg, now);
3764
3765         barrier();
3766         ++userpg->lock;
3767         preempt_enable();
3768 unlock:
3769         rcu_read_unlock();
3770 }
3771
3772 static int perf_mmap_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
3773 {
3774         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
3775         struct ring_buffer *rb;
3776         int ret = VM_FAULT_SIGBUS;
3777
3778         if (vmf->flags & FAULT_FLAG_MKWRITE) {
3779                 if (vmf->pgoff == 0)
3780                         ret = 0;
3781                 return ret;
3782         }
3783
3784         rcu_read_lock();
3785         rb = rcu_dereference(event->rb);
3786         if (!rb)
3787                 goto unlock;
3788
3789         if (vmf->pgoff && (vmf->flags & FAULT_FLAG_WRITE))
3790                 goto unlock;
3791
3792         vmf->page = perf_mmap_to_page(rb, vmf->pgoff);
3793         if (!vmf->page)
3794                 goto unlock;
3795
3796         get_page(vmf->page);
3797         vmf->page->mapping = vma->vm_file->f_mapping;
3798         vmf->page->index   = vmf->pgoff;
3799
3800         ret = 0;
3801 unlock:
3802         rcu_read_unlock();
3803
3804         return ret;
3805 }
3806
3807 static void ring_buffer_attach(struct perf_event *event,
3808                                struct ring_buffer *rb)
3809 {
3810         unsigned long flags;
3811
3812         if (!list_empty(&event->rb_entry))
3813                 return;
3814
3815         spin_lock_irqsave(&rb->event_lock, flags);
3816         if (list_empty(&event->rb_entry))
3817                 list_add(&event->rb_entry, &rb->event_list);
3818         spin_unlock_irqrestore(&rb->event_lock, flags);
3819 }
3820
3821 static void ring_buffer_detach(struct perf_event *event, struct ring_buffer *rb)
3822 {
3823         unsigned long flags;
3824
3825         if (list_empty(&event->rb_entry))
3826                 return;
3827
3828         spin_lock_irqsave(&rb->event_lock, flags);
3829         list_del_init(&event->rb_entry);
3830         wake_up_all(&event->waitq);
3831         spin_unlock_irqrestore(&rb->event_lock, flags);
3832 }
3833
3834 static void ring_buffer_wakeup(struct perf_event *event)
3835 {
3836         struct ring_buffer *rb;
3837
3838         rcu_read_lock();
3839         rb = rcu_dereference(event->rb);
3840         if (rb) {
3841                 list_for_each_entry_rcu(event, &rb->event_list, rb_entry)
3842                         wake_up_all(&event->waitq);
3843         }
3844         rcu_read_unlock();
3845 }
3846
3847 static void rb_free_rcu(struct rcu_head *rcu_head)
3848 {
3849         struct ring_buffer *rb;
3850
3851         rb = container_of(rcu_head, struct ring_buffer, rcu_head);
3852         rb_free(rb);
3853 }
3854
3855 static struct ring_buffer *ring_buffer_get(struct perf_event *event)
3856 {
3857         struct ring_buffer *rb;
3858
3859         rcu_read_lock();
3860         rb = rcu_dereference(event->rb);
3861         if (rb) {
3862                 if (!atomic_inc_not_zero(&rb->refcount))
3863                         rb = NULL;
3864         }
3865         rcu_read_unlock();
3866
3867         return rb;
3868 }
3869
3870 static void ring_buffer_put(struct ring_buffer *rb)
3871 {
3872         if (!atomic_dec_and_test(&rb->refcount))
3873                 return;
3874
3875         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&rb->event_list));
3876
3877         call_rcu(&rb->rcu_head, rb_free_rcu);
3878 }
3879
3880 static void perf_mmap_open(struct vm_area_struct *vma)
3881 {
3882         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
3883
3884         atomic_inc(&event->mmap_count);
3885         atomic_inc(&event->rb->mmap_count);
3886 }
3887
3888 /*
3889  * A buffer can be mmap()ed multiple times; either directly through the same
3890  * event, or through other events by use of perf_event_set_output().
3891  *
3892  * In order to undo the VM accounting done by perf_mmap() we need to destroy
3893  * the buffer here, where we still have a VM context. This means we need
3894  * to detach all events redirecting to us.
3895  */
3896 static void perf_mmap_close(struct vm_area_struct *vma)
3897 {
3898         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
3899
3900         struct ring_buffer *rb = event->rb;
3901         struct user_struct *mmap_user = rb->mmap_user;
3902         int mmap_locked = rb->mmap_locked;
3903         unsigned long size = perf_data_size(rb);
3904
3905         atomic_dec(&rb->mmap_count);
3906
3907         if (!atomic_dec_and_mutex_lock(&event->mmap_count, &event->mmap_mutex))
3908                 return;
3909
3910         /* Detach current event from the buffer. */
3911         rcu_assign_pointer(event->rb, NULL);
3912         ring_buffer_detach(event, rb);
3913         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3914
3915         /* If there's still other mmap()s of this buffer, we're done. */
3916         if (atomic_read(&rb->mmap_count)) {
3917                 ring_buffer_put(rb); /* can't be last */
3918                 return;
3919         }
3920
3921         /*
3922          * No other mmap()s, detach from all other events that might redirect
3923          * into the now unreachable buffer. Somewhat complicated by the
3924          * fact that rb::event_lock otherwise nests inside mmap_mutex.
3925          */
3926 again:
3927         rcu_read_lock();
3928         list_for_each_entry_rcu(event, &rb->event_list, rb_entry) {
3929                 if (!atomic_long_inc_not_zero(&event->refcount)) {
3930                         /*
3931                          * This event is en-route to free_event() which will
3932                          * detach it and remove it from the list.
3933                          */
3934                         continue;
3935                 }
3936                 rcu_read_unlock();
3937
3938                 mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3939                 /*
3940                  * Check we didn't race with perf_event_set_output() which can
3941                  * swizzle the rb from under us while we were waiting to
3942                  * acquire mmap_mutex.
3943                  *
3944                  * If we find a different rb; ignore this event, a next
3945                  * iteration will no longer find it on the list. We have to
3946                  * still restart the iteration to make sure we're not now
3947                  * iterating the wrong list.
3948                  */
3949                 if (event->rb == rb) {
3950                         rcu_assign_pointer(event->rb, NULL);
3951                         ring_buffer_detach(event, rb);
3952                         ring_buffer_put(rb); /* can't be last, we still have one */
3953                 }
3954                 mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3955                 put_event(event);
3956
3957                 /*
3958                  * Restart the iteration; either we're on the wrong list or
3959                  * destroyed its integrity by doing a deletion.
3960                  */
3961                 goto again;
3962         }
3963         rcu_read_unlock();
3964
3965         /*
3966          * It could be there's still a few 0-ref events on the list; they'll
3967          * get cleaned up by free_event() -- they'll also still have their
3968          * ref on the rb and will free it whenever they are done with it.
3969          *
3970          * Aside from that, this buffer is 'fully' detached and unmapped,
3971          * undo the VM accounting.
3972          */
3973
3974         atomic_long_sub((size >> PAGE_SHIFT) + 1, &mmap_user->locked_vm);
3975         vma->vm_mm->pinned_vm -= mmap_locked;
3976         free_uid(mmap_user);
3977
3978         ring_buffer_put(rb); /* could be last */
3979 }
3980
3981 static const struct vm_operations_struct perf_mmap_vmops = {
3982         .open           = perf_mmap_open,
3983         .close          = perf_mmap_close,
3984         .fault          = perf_mmap_fault,
3985         .page_mkwrite   = perf_mmap_fault,
3986 };
3987
3988 static int perf_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
3989 {
3990         struct perf_event *event = file->private_data;
3991         unsigned long user_locked, user_lock_limit;
3992         struct user_struct *user = current_user();
3993         unsigned long locked, lock_limit;
3994         struct ring_buffer *rb;
3995         unsigned long vma_size;
3996         unsigned long nr_pages;
3997         long user_extra, extra;
3998         int ret = 0, flags = 0;
3999
4000         /*
4001          * Don't allow mmap() of inherited per-task counters. This would
4002          * create a performance issue due to all children writing to the
4003          * same rb.
4004          */
4005         if (event->cpu == -1 && event->attr.inherit)
4006                 return -EINVAL;
4007
4008         if (!(vma->vm_flags & VM_SHARED))
4009                 return -EINVAL;
4010
4011         vma_size = vma->vm_end - vma->vm_start;
4012         nr_pages = (vma_size / PAGE_SIZE) - 1;
4013
4014         /*
4015          * If we have rb pages ensure they're a power-of-two number, so we
4016          * can do bitmasks instead of modulo.
4017          */
4018         if (nr_pages != 0 && !is_power_of_2(nr_pages))
4019                 return -EINVAL;
4020
4021         if (vma_size != PAGE_SIZE * (1 + nr_pages))
4022                 return -EINVAL;
4023
4024         if (vma->vm_pgoff != 0)
4025                 return -EINVAL;
4026
4027         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
4028 again:
4029         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
4030         if (event->rb) {
4031                 if (event->rb->nr_pages != nr_pages) {
4032                         ret = -EINVAL;
4033                         goto unlock;
4034                 }
4035
4036                 if (!atomic_inc_not_zero(&event->rb->mmap_count)) {
4037                         /*
4038                          * Raced against perf_mmap_close() through
4039                          * perf_event_set_output(). Try again, hope for better
4040                          * luck.
4041                          */
4042                         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4043                         goto again;
4044                 }
4045
4046                 goto unlock;
4047         }
4048
4049         user_extra = nr_pages + 1;
4050         user_lock_limit = sysctl_perf_event_mlock >> (PAGE_SHIFT - 10);
4051
4052         /*
4053          * Increase the limit linearly with more CPUs:
4054          */
4055         user_lock_limit *= num_online_cpus();
4056
4057         user_locked = atomic_long_read(&user->locked_vm) + user_extra;
4058
4059         extra = 0;
4060         if (user_locked > user_lock_limit)
4061                 extra = user_locked - user_lock_limit;
4062
4063         lock_limit = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK);
4064         lock_limit >>= PAGE_SHIFT;
4065         locked = vma->vm_mm->pinned_vm + extra;
4066
4067         if ((locked > lock_limit) && perf_paranoid_tracepoint_raw() &&
4068                 !capable(CAP_IPC_LOCK)) {
4069                 ret = -EPERM;
4070                 goto unlock;
4071         }
4072
4073         WARN_ON(event->rb);
4074
4075         if (vma->vm_flags & VM_WRITE)
4076                 flags |= RING_BUFFER_WRITABLE;
4077
4078         rb = rb_alloc(nr_pages, 
4079                 event->attr.watermark ? event->attr.wakeup_watermark : 0,
4080                 event->cpu, flags);
4081
4082         if (!rb) {
4083                 ret = -ENOMEM;
4084                 goto unlock;
4085         }
4086
4087         atomic_set(&rb->mmap_count, 1);
4088         rb->mmap_locked = extra;
4089         rb->mmap_user = get_current_user();
4090
4091         atomic_long_add(user_extra, &user->locked_vm);
4092         vma->vm_mm->pinned_vm += extra;
4093
4094         ring_buffer_attach(event, rb);
4095         rcu_assign_pointer(event->rb, rb);
4096
4097         perf_event_init_userpage(event);
4098         perf_event_update_userpage(event);
4099
4100 unlock:
4101         if (!ret)
4102                 atomic_inc(&event->mmap_count);
4103         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4104
4105         /*
4106          * Since pinned accounting is per vm we cannot allow fork() to copy our
4107          * vma.
4108          */
4109         vma->vm_flags |= VM_DONTCOPY | VM_DONTEXPAND | VM_DONTDUMP;
4110         vma->vm_ops = &perf_mmap_vmops;
4111
4112         return ret;
4113 }
4114
4115 static int perf_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
4116 {
4117         struct inode *inode = file_inode(filp);
4118         struct perf_event *event = filp->private_data;
4119         int retval;
4120
4121         mutex_lock(&inode->i_mutex);
4122         retval = fasync_helper(fd, filp, on, &event->fasync);
4123         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
4124
4125         if (retval < 0)
4126                 return retval;
4127
4128         return 0;
4129 }
4130
4131 static const struct file_operations perf_fops = {
4132         .llseek                 = no_llseek,
4133         .release                = perf_release,
4134         .read                   = perf_read,
4135         .poll                   = perf_poll,
4136         .unlocked_ioctl         = perf_ioctl,
4137         .compat_ioctl           = perf_ioctl,
4138         .mmap                   = perf_mmap,
4139         .fasync                 = perf_fasync,
4140 };
4141
4142 /*
4143  * Perf event wakeup
4144  *
4145  * If there's data, ensure we set the poll() state and publish everything
4146  * to user-space before waking everybody up.
4147  */
4148
4149 void perf_event_wakeup(struct perf_event *event)
4150 {
4151         ring_buffer_wakeup(event);
4152
4153         if (event->pending_kill) {
4154                 kill_fasync(&event->fasync, SIGIO, event->pending_kill);
4155                 event->pending_kill = 0;
4156         }
4157 }
4158
4159 static void perf_pending_event(struct irq_work *entry)
4160 {
4161         struct perf_event *event = container_of(entry,
4162                         struct perf_event, pending);
4163
4164         if (event->pending_disable) {
4165                 event->pending_disable = 0;
4166                 __perf_event_disable(event);
4167         }
4168
4169         if (event->pending_wakeup) {
4170                 event->pending_wakeup = 0;
4171                 perf_event_wakeup(event);
4172         }
4173 }
4174
4175 /*
4176  * We assume there is only KVM supporting the callbacks.
4177  * Later on, we might change it to a list if there is
4178  * another virtualization implementation supporting the callbacks.
4179  */
4180 struct perf_guest_info_callbacks *perf_guest_cbs;
4181
4182 int perf_register_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *cbs)
4183 {
4184         perf_guest_cbs = cbs;
4185         return 0;
4186 }
4187 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_register_guest_info_callbacks);
4188
4189 int perf_unregister_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *cbs)
4190 {
4191         perf_guest_cbs = NULL;
4192         return 0;
4193 }
4194 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_unregister_guest_info_callbacks);
4195
4196 static void
4197 perf_output_sample_regs(struct perf_output_handle *handle,
4198                         struct pt_regs *regs, u64 mask)
4199 {
4200         int bit;
4201
4202         for_each_set_bit(bit, (const unsigned long *) &mask,
4203                          sizeof(mask) * BITS_PER_BYTE) {
4204                 u64 val;
4205
4206                 val = perf_reg_value(regs, bit);
4207                 perf_output_put(handle, val);
4208         }
4209 }
4210
4211 static void perf_sample_regs_user(struct perf_regs_user *regs_user,
4212                                   struct pt_regs *regs)
4213 {
4214         if (!user_mode(regs)) {
4215                 if (current->mm)
4216                         regs = task_pt_regs(current);
4217                 else
4218                         regs = NULL;
4219         }
4220
4221         if (regs) {
4222                 regs_user->regs = regs;
4223                 regs_user->abi  = perf_reg_abi(current);
4224         }
4225 }
4226
4227 /*
4228  * Get remaining task size from user stack pointer.
4229  *
4230  * It'd be better to take stack vma map and limit this more
4231  * precisly, but there's no way to get it safely under interrupt,
4232  * so using TASK_SIZE as limit.
4233  */
4234 static u64 perf_ustack_task_size(struct pt_regs *regs)
4235 {
4236         unsigned long addr = perf_user_stack_pointer(regs);
4237
4238         if (!addr || addr >= TASK_SIZE)
4239                 return 0;
4240
4241         return TASK_SIZE - addr;
4242 }
4243
4244 static u16
4245 perf_sample_ustack_size(u16 stack_size, u16 header_size,
4246                         struct pt_regs *regs)
4247 {
4248         u64 task_size;
4249
4250         /* No regs, no stack pointer, no dump. */
4251         if (!regs)
4252                 return 0;
4253
4254         /*
4255          * Check if we fit in with the requested stack size into the:
4256          * - TASK_SIZE
4257          *   If we don't, we limit the size to the TASK_SIZE.
4258          *
4259          * - remaining sample size
4260          *   If we don't, we customize the stack size to
4261          *   fit in to the remaining sample size.
4262          */
4263
4264         task_size  = min((u64) USHRT_MAX, perf_ustack_task_size(regs));
4265         stack_size = min(stack_size, (u16) task_size);
4266
4267         /* Current header size plus static size and dynamic size. */
4268         header_size += 2 * sizeof(u64);
4269
4270         /* Do we fit in with the current stack dump size? */
4271         if ((u16) (header_size + stack_size) < header_size) {
4272                 /*
4273                  * If we overflow the maximum size for the sample,
4274                  * we customize the stack dump size to fit in.
4275                  */
4276                 stack_size = USHRT_MAX - header_size - sizeof(u64);
4277                 stack_size = round_up(stack_size, sizeof(u64));
4278         }
4279
4280         return stack_size;
4281 }
4282
4283 static void
4284 perf_output_sample_ustack(struct perf_output_handle *handle, u64 dump_size,
4285                           struct pt_regs *regs)
4286 {
4287         /* Case of a kernel thread, nothing to dump */
4288         if (!regs) {
4289                 u64 size = 0;
4290                 perf_output_put(handle, size);
4291         } else {
4292                 unsigned long sp;
4293                 unsigned int rem;
4294                 u64 dyn_size;
4295
4296                 /*
4297                  * We dump:
4298                  * static size
4299                  *   - the size requested by user or the best one we can fit
4300                  *     in to the sample max size
4301                  * data
4302                  *   - user stack dump data
4303                  * dynamic size
4304                  *   - the actual dumped size
4305                  */
4306
4307                 /* Static size. */
4308                 perf_output_put(handle, dump_size);
4309
4310                 /* Data. */
4311                 sp = perf_user_stack_pointer(regs);
4312                 rem = __output_copy_user(handle, (void *) sp, dump_size);
4313                 dyn_size = dump_size - rem;
4314
4315                 perf_output_skip(handle, rem);
4316
4317                 /* Dynamic size. */
4318                 perf_output_put(handle, dyn_size);
4319         }
4320 }
4321
4322 static void __perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
4323                                          struct perf_sample_data *data,
4324                                          struct perf_event *event)
4325 {
4326         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
4327
4328         data->type = sample_type;
4329         header->size += event->id_header_size;
4330
4331         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID) {
4332                 /* namespace issues */
4333                 data->tid_entry.pid = perf_event_pid(event, current);
4334                 data->tid_entry.tid = perf_event_tid(event, current);
4335         }
4336
4337         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
4338                 data->time = perf_clock();
4339
4340         if (sample_type & (PERF_SAMPLE_ID | PERF_SAMPLE_IDENTIFIER))
4341                 data->id = primary_event_id(event);
4342
4343         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
4344                 data->stream_id = event->id;
4345
4346         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU) {
4347                 data->cpu_entry.cpu      = raw_smp_processor_id();
4348                 data->cpu_entry.reserved = 0;
4349         }
4350 }
4351
4352 void perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
4353                                 struct perf_sample_data *data,
4354                                 struct perf_event *event)
4355 {
4356         if (event->attr.sample_id_all)
4357                 __perf_event_header__init_id(header, data, event);
4358 }
4359
4360 static void __perf_event__output_id_sample(struct perf_output_handle *handle,
4361                                            struct perf_sample_data *data)
4362 {
4363         u64 sample_type = data->type;
4364
4365         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
4366                 perf_output_put(handle, data->tid_entry);
4367
4368         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
4369                 perf_output_put(handle, data->time);
4370
4371         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
4372                 perf_output_put(handle, data->id);
4373
4374         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
4375                 perf_output_put(handle, data->stream_id);
4376
4377         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
4378                 perf_output_put(handle, data->cpu_entry);
4379
4380         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IDENTIFIER)
4381                 perf_output_put(handle, data->id);
4382 }
4383
4384 void perf_event__output_id_sample(struct perf_event *event,
4385                                   struct perf_output_handle *handle,
4386                                   struct perf_sample_data *sample)
4387 {
4388         if (event->attr.sample_id_all)
4389                 __perf_event__output_id_sample(handle, sample);
4390 }
4391
4392 static void perf_output_read_one(struct perf_output_handle *handle,
4393                                  struct perf_event *event,
4394                                  u64 enabled, u64 running)
4395 {
4396         u64 read_format = event->attr.read_format;
4397         u64 values[4];
4398         int n = 0;
4399
4400         values[n++] = perf_event_count(event);
4401         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED) {
4402                 values[n++] = enabled +
4403                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
4404         }
4405         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING) {
4406                 values[n++] = running +
4407                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
4408         }
4409         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
4410                 values[n++] = primary_event_id(event);
4411
4412         __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
4413 }
4414
4415 /*
4416  * XXX PERF_FORMAT_GROUP vs inherited events seems difficult.
4417  */
4418 static void perf_output_read_group(struct perf_output_handle *handle,
4419                             struct perf_event *event,
4420                             u64 enabled, u64 running)
4421 {
4422         struct perf_event *leader = event->group_leader, *sub;
4423         u64 read_format = event->attr.read_format;
4424         u64 values[5];
4425         int n = 0;
4426
4427         values[n++] = 1 + leader->nr_siblings;
4428
4429         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
4430                 values[n++] = enabled;
4431
4432         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
4433                 values[n++] = running;
4434
4435         if (leader != event)
4436                 leader->pmu->read(leader);
4437
4438         values[n++] = perf_event_count(leader);
4439         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
4440                 values[n++] = primary_event_id(leader);
4441
4442         __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
4443
4444         list_for_each_entry(sub, &leader->sibling_list, group_entry) {
4445                 n = 0;
4446
4447                 if ((sub != event) &&
4448                     (sub->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE))
4449                         sub->pmu->read(sub);
4450
4451                 values[n++] = perf_event_count(sub);
4452                 if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
4453                         values[n++] = primary_event_id(sub);
4454
4455                 __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
4456         }
4457 }
4458
4459 #define PERF_FORMAT_TOTAL_TIMES (PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED|\
4460                                  PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
4461
4462 static void perf_output_read(struct perf_output_handle *handle,
4463                              struct perf_event *event)
4464 {
4465         u64 enabled = 0, running = 0, now;
4466         u64 read_format = event->attr.read_format;
4467
4468         /*
4469          * compute total_time_enabled, total_time_running
4470          * based on snapshot values taken when the event
4471          * was last scheduled in.
4472          *
4473          * we cannot simply called update_context_time()
4474          * because of locking issue as we are called in
4475          * NMI context
4476          */
4477         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIMES)
4478                 calc_timer_values(event, &now, &enabled, &running);
4479
4480         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_GROUP)
4481                 perf_output_read_group(handle, event, enabled, running);
4482         else
4483                 perf_output_read_one(handle, event, enabled, running);
4484 }
4485
4486 void perf_output_sample(struct perf_output_handle *handle,
4487                         struct perf_event_header *header,
4488                         struct perf_sample_data *data,
4489                         struct perf_event *event)
4490 {
4491         u64 sample_type = data->type;
4492
4493         perf_output_put(handle, *header);
4494
4495         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IDENTIFIER)
4496                 perf_output_put(handle, data->id);
4497
4498         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
4499                 perf_output_put(handle, data->ip);
4500
4501         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
4502                 perf_output_put(handle, data->tid_entry);
4503
4504         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
4505                 perf_output_put(handle, data->time);
4506
4507         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ADDR)
4508                 perf_output_put(handle, data->addr);
4509
4510         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
4511                 perf_output_put(handle, data->id);
4512
4513         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
4514                 perf_output_put(handle, data->stream_id);
4515
4516         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
4517                 perf_output_put(handle, data->cpu_entry);
4518
4519         if (sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD)
4520                 perf_output_put(handle, data->period);
4521
4522         if (sample_type & PERF_SAMPLE_READ)
4523                 perf_output_read(handle, event);
4524
4525         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
4526                 if (data->callchain) {
4527                         int size = 1;
4528
4529                         if (data->callchain)
4530                                 size += data->callchain->nr;
4531
4532                         size *= sizeof(u64);
4533
4534                         __output_copy(handle, data->callchain, size);
4535                 } else {
4536                         u64 nr = 0;
4537                         perf_output_put(handle, nr);
4538                 }
4539         }
4540
4541         if (sample_type & PERF_SAMPLE_RAW) {
4542                 if (data->raw) {
4543                         perf_output_put(handle, data->raw->size);
4544                         __output_copy(handle, data->raw->data,
4545                                            data->raw->size);
4546                 } else {
4547                         struct {
4548                                 u32     size;
4549                                 u32     data;
4550                         } raw = {
4551                                 .size = sizeof(u32),
4552                                 .data = 0,
4553                         };
4554                         perf_output_put(handle, raw);
4555                 }
4556         }
4557
4558         if (sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
4559                 if (data->br_stack) {
4560                         size_t size;
4561
4562                         size = data->br_stack->nr
4563                              * sizeof(struct perf_branch_entry);
4564
4565                         perf_output_put(handle, data->br_stack->nr);
4566                         perf_output_copy(handle, data->br_stack->entries, size);
4567                 } else {
4568                         /*
4569                          * we always store at least the value of nr
4570                          */
4571                         u64 nr = 0;
4572                         perf_output_put(handle, nr);
4573                 }
4574         }
4575
4576         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
4577                 u64 abi = data->regs_user.abi;
4578
4579                 /*
4580                  * If there are no regs to dump, notice it through
4581                  * first u64 being zero (PERF_SAMPLE_REGS_ABI_NONE).
4582                  */
4583                 perf_output_put(handle, abi);
4584
4585                 if (abi) {
4586                         u64 mask = event->attr.sample_regs_user;
4587                         perf_output_sample_regs(handle,
4588                                                 data->regs_user.regs,
4589                                                 mask);
4590                 }
4591         }
4592
4593         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
4594                 perf_output_sample_ustack(handle,
4595                                           data->stack_user_size,
4596                                           data->regs_user.regs);
4597         }
4598
4599         if (sample_type & PERF_SAMPLE_WEIGHT)
4600                 perf_output_put(handle, data->weight);
4601
4602         if (sample_type & PERF_SAMPLE_DATA_SRC)
4603                 perf_output_put(handle, data->data_src.val);
4604
4605         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TRANSACTION)
4606                 perf_output_put(handle, data->txn);
4607
4608         if (!event->attr.watermark) {
4609                 int wakeup_events = event->attr.wakeup_events;
4610
4611                 if (wakeup_events) {
4612                         struct ring_buffer *rb = handle->rb;
4613                         int events = local_inc_return(&rb->events);
4614
4615                         if (events >= wakeup_events) {
4616                                 local_sub(wakeup_events, &rb->events);
4617                                 local_inc(&rb->wakeup);
4618                         }
4619                 }
4620         }
4621 }
4622
4623 void perf_prepare_sample(struct perf_event_header *header,
4624                          struct perf_sample_data *data,
4625                          struct perf_event *event,
4626                          struct pt_regs *regs)
4627 {
4628         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
4629
4630         header->type = PERF_RECORD_SAMPLE;
4631         header->size = sizeof(*header) + event->header_size;
4632
4633         header->misc = 0;
4634         header->misc |= perf_misc_flags(regs);
4635
4636         __perf_event_header__init_id(header, data, event);
4637
4638         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
4639                 data->ip = perf_instruction_pointer(regs);
4640
4641         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
4642                 int size = 1;
4643
4644                 data->callchain = perf_callchain(event, regs);
4645
4646                 if (data->callchain)
4647                         size += data->callchain->nr;
4648
4649                 header->size += size * sizeof(u64);
4650         }
4651
4652         if (sample_type & PERF_SAMPLE_RAW) {
4653                 int size = sizeof(u32);
4654
4655                 if (data->raw)
4656                         size += data->raw->size;
4657                 else
4658                         size += sizeof(u32);
4659
4660                 WARN_ON_ONCE(size & (sizeof(u64)-1));
4661                 header->size += size;
4662         }
4663
4664         if (sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
4665                 int size = sizeof(u64); /* nr */
4666                 if (data->br_stack) {
4667                         size += data->br_stack->nr
4668                               * sizeof(struct perf_branch_entry);
4669                 }
4670                 header->size += size;
4671         }
4672
4673         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
4674                 /* regs dump ABI info */
4675                 int size = sizeof(u64);
4676
4677                 perf_sample_regs_user(&data->regs_user, regs);
4678
4679                 if (data->regs_user.regs) {
4680                         u64 mask = event->attr.sample_regs_user;
4681                         size += hweight64(mask) * sizeof(u64);
4682                 }
4683
4684                 header->size += size;
4685         }
4686
4687         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
4688                 /*
4689                  * Either we need PERF_SAMPLE_STACK_USER bit to be allways
4690                  * processed as the last one or have additional check added
4691                  * in case new sample type is added, because we could eat
4692                  * up the rest of the sample size.
4693                  */
4694                 struct perf_regs_user *uregs = &data->regs_user;
4695                 u16 stack_size = event->attr.sample_stack_user;
4696                 u16 size = sizeof(u64);
4697
4698                 if (!uregs->abi)
4699                         perf_sample_regs_user(uregs, regs);
4700
4701                 stack_size = perf_sample_ustack_size(stack_size, header->size,
4702                                                      uregs->regs);
4703
4704                 /*
4705                  * If there is something to dump, add space for the dump
4706                  * itself and for the field that tells the dynamic size,
4707                  * which is how many have been actually dumped.
4708                  */
4709                 if (stack_size)
4710                         size += sizeof(u64) + stack_size;
4711
4712                 data->stack_user_size = stack_size;
4713                 header->size += size;
4714         }
4715 }
4716
4717 static void perf_event_output(struct perf_event *event,
4718                                 struct perf_sample_data *data,
4719                                 struct pt_regs *regs)
4720 {
4721         struct perf_output_handle handle;
4722         struct perf_event_header header;
4723
4724         /* protect the callchain buffers */
4725         rcu_read_lock();
4726
4727         perf_prepare_sample(&header, data, event, regs);
4728
4729         if (perf_output_begin(&handle, event, header.size))
4730                 goto exit;
4731
4732         perf_output_sample(&handle, &header, data, event);
4733
4734         perf_output_end(&handle);
4735
4736 exit:
4737         rcu_read_unlock();
4738 }
4739
4740 /*
4741  * read event_id
4742  */
4743
4744 struct perf_read_event {
4745         struct perf_event_header        header;
4746
4747         u32                             pid;
4748         u32                             tid;
4749 };
4750
4751 static void
4752 perf_event_read_event(struct perf_event *event,
4753                         struct task_struct *task)
4754 {
4755         struct perf_output_handle handle;
4756         struct perf_sample_data sample;
4757         struct perf_read_event read_event = {
4758                 .header = {
4759                         .type = PERF_RECORD_READ,
4760                         .misc = 0,
4761                         .size = sizeof(read_event) + event->read_size,
4762                 },
4763                 .pid = perf_event_pid(event, task),
4764                 .tid = perf_event_tid(event, task),
4765         };
4766         int ret;
4767
4768         perf_event_header__init_id(&read_event.header, &sample, event);
4769         ret = perf_output_begin(&handle, event, read_event.header.size);
4770         if (ret)
4771                 return;
4772
4773         perf_output_put(&handle, read_event);
4774         perf_output_read(&handle, event);
4775         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4776
4777         perf_output_end(&handle);
4778 }
4779
4780 typedef void (perf_event_aux_output_cb)(struct perf_event *event, void *data);
4781
4782 static void
4783 perf_event_aux_ctx(struct perf_event_context *ctx,
4784                    perf_event_aux_output_cb output,
4785                    void *data)
4786 {
4787         struct perf_event *event;
4788
4789         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
4790                 if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
4791                         continue;
4792                 if (!event_filter_match(event))
4793                         continue;
4794                 output(event, data);
4795         }
4796 }
4797
4798 static void
4799 perf_event_aux(perf_event_aux_output_cb output, void *data,
4800                struct perf_event_context *task_ctx)
4801 {
4802         struct perf_cpu_context *cpuctx;
4803         struct perf_event_context *ctx;
4804         struct pmu *pmu;
4805         int ctxn;
4806
4807         rcu_read_lock();
4808         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
4809                 cpuctx = get_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4810                 if (cpuctx->unique_pmu != pmu)
4811                         goto next;
4812                 perf_event_aux_ctx(&cpuctx->ctx, output, data);
4813                 if (task_ctx)
4814                         goto next;
4815                 ctxn = pmu->task_ctx_nr;
4816                 if (ctxn < 0)
4817                         goto next;
4818                 ctx = rcu_dereference(current->perf_event_ctxp[ctxn]);
4819                 if (ctx)
4820                         perf_event_aux_ctx(ctx, output, data);
4821 next:
4822                 put_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4823         }
4824
4825         if (task_ctx) {
4826                 preempt_disable();
4827                 perf_event_aux_ctx(task_ctx, output, data);
4828                 preempt_enable();
4829         }
4830         rcu_read_unlock();
4831 }
4832
4833 /*
4834  * task tracking -- fork/exit
4835  *
4836  * enabled by: attr.comm | attr.mmap | attr.mmap2 | attr.mmap_data | attr.task
4837  */
4838
4839 struct perf_task_event {
4840         struct task_struct              *task;
4841         struct perf_event_context       *task_ctx;
4842
4843         struct {
4844                 struct perf_event_header        header;
4845
4846                 u32                             pid;
4847                 u32                             ppid;
4848                 u32                             tid;
4849                 u32                             ptid;
4850                 u64                             time;
4851         } event_id;
4852 };
4853
4854 static int perf_event_task_match(struct perf_event *event)
4855 {
4856         return event->attr.comm  || event->attr.mmap ||
4857                event->attr.mmap2 || event->attr.mmap_data ||
4858                event->attr.task;
4859 }
4860
4861 static void perf_event_task_output(struct perf_event *event,
4862                                    void *data)
4863 {
4864         struct perf_task_event *task_event = data;
4865         struct perf_output_handle handle;
4866         struct perf_sample_data sample;
4867         struct task_struct *task = task_event->task;
4868         int ret, size = task_event->event_id.header.size;
4869
4870         if (!perf_event_task_match(event))
4871                 return;
4872
4873         perf_event_header__init_id(&task_event->event_id.header, &sample, event);
4874
4875         ret = perf_output_begin(&handle, event,
4876                                 task_event->event_id.header.size);
4877         if (ret)
4878                 goto out;
4879
4880         task_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, task);
4881         task_event->event_id.ppid = perf_event_pid(event, current);
4882
4883         task_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, task);
4884         task_event->event_id.ptid = perf_event_tid(event, current);
4885
4886         perf_output_put(&handle, task_event->event_id);
4887
4888         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4889
4890         perf_output_end(&handle);
4891 out:
4892         task_event->event_id.header.size = size;
4893 }
4894
4895 static void perf_event_task(struct task_struct *task,
4896                               struct perf_event_context *task_ctx,
4897                               int new)
4898 {
4899         struct perf_task_event task_event;
4900
4901         if (!atomic_read(&nr_comm_events) &&
4902             !atomic_read(&nr_mmap_events) &&
4903             !atomic_read(&nr_task_events))
4904                 return;
4905
4906         task_event = (struct perf_task_event){
4907                 .task     = task,
4908                 .task_ctx = task_ctx,
4909                 .event_id    = {
4910                         .header = {
4911                                 .type = new ? PERF_RECORD_FORK : PERF_RECORD_EXIT,
4912                                 .misc = 0,
4913                                 .size = sizeof(task_event.event_id),
4914                         },
4915                         /* .pid  */
4916                         /* .ppid */
4917                         /* .tid  */
4918                         /* .ptid */
4919                         .time = perf_clock(),
4920                 },
4921         };
4922
4923         perf_event_aux(perf_event_task_output,
4924                        &task_event,
4925                        task_ctx);
4926 }
4927
4928 void perf_event_fork(struct task_struct *task)
4929 {
4930         perf_event_task(task, NULL, 1);
4931 }
4932
4933 /*
4934  * comm tracking
4935  */
4936
4937 struct perf_comm_event {
4938         struct task_struct      *task;
4939         char                    *comm;
4940         int                     comm_size;
4941
4942         struct {
4943                 struct perf_event_header        header;
4944
4945                 u32                             pid;
4946                 u32                             tid;
4947         } event_id;
4948 };
4949
4950 static int perf_event_comm_match(struct perf_event *event)
4951 {
4952         return event->attr.comm;
4953 }
4954
4955 static void perf_event_comm_output(struct perf_event *event,
4956                                    void *data)
4957 {
4958         struct perf_comm_event *comm_event = data;
4959         struct perf_output_handle handle;
4960         struct perf_sample_data sample;
4961         int size = comm_event->event_id.header.size;
4962         int ret;
4963
4964         if (!perf_event_comm_match(event))
4965                 return;
4966
4967         perf_event_header__init_id(&comm_event->event_id.header, &sample, event);
4968         ret = perf_output_begin(&handle, event,
4969                                 comm_event->event_id.header.size);
4970
4971         if (ret)
4972                 goto out;
4973
4974         comm_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, comm_event->task);
4975         comm_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, comm_event->task);
4976
4977         perf_output_put(&handle, comm_event->event_id);
4978         __output_copy(&handle, comm_event->comm,
4979                                    comm_event->comm_size);
4980
4981         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4982
4983         perf_output_end(&handle);
4984 out:
4985         comm_event->event_id.header.size = size;
4986 }
4987
4988 static void perf_event_comm_event(struct perf_comm_event *comm_event)
4989 {
4990         char comm[TASK_COMM_LEN];
4991         unsigned int size;
4992
4993         memset(comm, 0, sizeof(comm));
4994         strlcpy(comm, comm_event->task->comm, sizeof(comm));
4995         size = ALIGN(strlen(comm)+1, sizeof(u64));
4996
4997         comm_event->comm = comm;
4998         comm_event->comm_size = size;
4999
5000         comm_event->event_id.header.size = sizeof(comm_event->event_id) + size;
5001
5002         perf_event_aux(perf_event_comm_output,
5003                        comm_event,
5004                        NULL);
5005 }
5006
5007 void perf_event_comm(struct task_struct *task)
5008 {
5009         struct perf_comm_event comm_event;
5010         struct perf_event_context *ctx;
5011         int ctxn;
5012
5013         rcu_read_lock();
5014         for_each_task_context_nr(ctxn) {
5015                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
5016                 if (!ctx)
5017                         continue;
5018
5019                 perf_event_enable_on_exec(ctx);
5020         }
5021         rcu_read_unlock();
5022
5023         if (!atomic_read(&nr_comm_events))
5024                 return;
5025
5026         comm_event = (struct perf_comm_event){
5027                 .task   = task,
5028                 /* .comm      */
5029                 /* .comm_size */
5030                 .event_id  = {
5031                         .header = {
5032                                 .type = PERF_RECORD_COMM,
5033                                 .misc = 0,
5034                                 /* .size */
5035                         },
5036                         /* .pid */
5037                         /* .tid */
5038                 },
5039         };
5040
5041         perf_event_comm_event(&comm_event);
5042 }
5043
5044 /*
5045  * mmap tracking
5046  */
5047
5048 struct perf_mmap_event {
5049         struct vm_area_struct   *vma;
5050
5051         const char              *file_name;
5052         int                     file_size;
5053         int                     maj, min;
5054         u64                     ino;
5055         u64                     ino_generation;
5056
5057         struct {
5058                 struct perf_event_header        header;
5059
5060                 u32                             pid;
5061                 u32                             tid;
5062                 u64                             start;
5063                 u64                             len;
5064                 u64                             pgoff;
5065         } event_id;
5066 };
5067
5068 static int perf_event_mmap_match(struct perf_event *event,
5069                                  void *data)
5070 {
5071         struct perf_mmap_event *mmap_event = data;
5072         struct vm_area_struct *vma = mmap_event->vma;
5073         int executable = vma->vm_flags & VM_EXEC;
5074
5075         return (!executable && event->attr.mmap_data) ||
5076                (executable && (event->attr.mmap || event->attr.mmap2));
5077 }
5078
5079 static void perf_event_mmap_output(struct perf_event *event,
5080                                    void *data)
5081 {
5082         struct perf_mmap_event *mmap_event = data;
5083         struct perf_output_handle handle;
5084         struct perf_sample_data sample;
5085         int size = mmap_event->event_id.header.size;
5086         int ret;
5087
5088         if (!perf_event_mmap_match(event, data))
5089                 return;
5090
5091         if (event->attr.mmap2) {
5092                 mmap_event->event_id.header.type = PERF_RECORD_MMAP2;
5093                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->maj);
5094                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->min);
5095                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->ino);
5096                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->ino_generation);
5097         }
5098
5099         perf_event_header__init_id(&mmap_event->event_id.header, &sample, event);
5100         ret = perf_output_begin(&handle, event,
5101                                 mmap_event->event_id.header.size);
5102         if (ret)
5103                 goto out;
5104
5105         mmap_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, current);
5106         mmap_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, current);
5107
5108         perf_output_put(&handle, mmap_event->event_id);
5109
5110         if (event->attr.mmap2) {
5111                 perf_output_put(&handle, mmap_event->maj);
5112                 perf_output_put(&handle, mmap_event->min);
5113                 perf_output_put(&handle, mmap_event->ino);
5114                 perf_output_put(&handle, mmap_event->ino_generation);
5115         }
5116
5117         __output_copy(&handle, mmap_event->file_name,
5118                                    mmap_event->file_size);
5119
5120         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5121
5122         perf_output_end(&handle);
5123 out:
5124         mmap_event->event_id.header.size = size;
5125 }
5126
5127 static void perf_event_mmap_event(struct perf_mmap_event *mmap_event)
5128 {
5129         struct vm_area_struct *vma = mmap_event->vma;
5130         struct file *file = vma->vm_file;
5131         int maj = 0, min = 0;
5132         u64 ino = 0, gen = 0;
5133         unsigned int size;
5134         char tmp[16];
5135         char *buf = NULL;
5136         char *name;
5137
5138         if (file) {
5139                 struct inode *inode;
5140                 dev_t dev;
5141
5142                 buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
5143                 if (!buf) {
5144                         name = "//enomem";
5145                         goto cpy_name;
5146                 }
5147                 /*
5148                  * d_path() works from the end of the rb backwards, so we
5149                  * need to add enough zero bytes after the string to handle
5150                  * the 64bit alignment we do later.
5151                  */
5152                 name = d_path(&file->f_path, buf, PATH_MAX - sizeof(u64));
5153                 if (IS_ERR(name)) {
5154                         name = "//toolong";
5155                         goto cpy_name;
5156                 }
5157                 inode = file_inode(vma->vm_file);
5158                 dev = inode->i_sb->s_dev;
5159                 ino = inode->i_ino;
5160                 gen = inode->i_generation;
5161                 maj = MAJOR(dev);
5162                 min = MINOR(dev);
5163                 goto got_name;
5164         } else {
5165                 name = (char *)arch_vma_name(vma);
5166                 if (name)
5167                         goto cpy_name;
5168
5169                 if (vma->vm_start <= vma->vm_mm->start_brk &&
5170                                 vma->vm_end >= vma->vm_mm->brk) {
5171                         name = "[heap]";
5172                         goto cpy_name;
5173                 }
5174                 if (vma->vm_start <= vma->vm_mm->start_stack &&
5175                                 vma->vm_end >= vma->vm_mm->start_stack) {
5176                         name = "[stack]";
5177                         goto cpy_name;
5178                 }
5179
5180                 name = "//anon";
5181                 goto cpy_name;
5182         }
5183
5184 cpy_name:
5185         strlcpy(tmp, name, sizeof(tmp));
5186         name = tmp;
5187 got_name:
5188         /*
5189          * Since our buffer works in 8 byte units we need to align our string
5190          * size to a multiple of 8. However, we must guarantee the tail end is
5191          * zero'd out to avoid leaking random bits to userspace.
5192          */
5193         size = strlen(name)+1;
5194         while (!IS_ALIGNED(size, sizeof(u64)))
5195                 name[size++] = '\0';
5196
5197         mmap_event->file_name = name;
5198         mmap_event->file_size = size;
5199         mmap_event->maj = maj;
5200         mmap_event->min = min;
5201         mmap_event->ino = ino;
5202         mmap_event->ino_generation = gen;
5203
5204         if (!(vma->vm_flags & VM_EXEC))
5205                 mmap_event->event_id.header.misc |= PERF_RECORD_MISC_MMAP_DATA;
5206
5207         mmap_event->event_id.header.size = sizeof(mmap_event->event_id) + size;
5208
5209         perf_event_aux(perf_event_mmap_output,
5210                        mmap_event,
5211                        NULL);
5212
5213         kfree(buf);
5214 }
5215
5216 void perf_event_mmap(struct vm_area_struct *vma)
5217 {
5218         struct perf_mmap_event mmap_event;
5219
5220         if (!atomic_read(&nr_mmap_events))
5221                 return;
5222
5223         mmap_event = (struct perf_mmap_event){
5224                 .vma    = vma,
5225                 /* .file_name */
5226                 /* .file_size */
5227                 .event_id  = {
5228                         .header = {
5229                                 .type = PERF_RECORD_MMAP,
5230                                 .misc = PERF_RECORD_MISC_USER,
5231                                 /* .size */
5232                         },
5233                         /* .pid */
5234                         /* .tid */
5235                         .start  = vma->vm_start,
5236                         .len    = vma->vm_end - vma->vm_start,
5237                         .pgoff  = (u64)vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT,
5238                 },
5239                 /* .maj (attr_mmap2 only) */
5240                 /* .min (attr_mmap2 only) */
5241                 /* .ino (attr_mmap2 only) */
5242                 /* .ino_generation (attr_mmap2 only) */
5243         };
5244
5245         perf_event_mmap_event(&mmap_event);
5246 }
5247
5248 /*
5249  * IRQ throttle logging
5250  */
5251
5252 static void perf_log_throttle(struct perf_event *event, int enable)
5253 {
5254         struct perf_output_handle handle;
5255         struct perf_sample_data sample;
5256         int ret;
5257
5258         struct {
5259                 struct perf_event_header        header;
5260                 u64                             time;
5261                 u64                             id;
5262                 u64                             stream_id;
5263         } throttle_event = {
5264                 .header = {
5265                         .type = PERF_RECORD_THROTTLE,
5266                         .misc = 0,
5267                         .size = sizeof(throttle_event),
5268                 },
5269                 .time           = perf_clock(),
5270                 .id             = primary_event_id(event),
5271                 .stream_id      = event->id,
5272         };
5273
5274         if (enable)
5275                 throttle_event.header.type = PERF_RECORD_UNTHROTTLE;
5276
5277         perf_event_header__init_id(&throttle_event.header, &sample, event);
5278
5279         ret = perf_output_begin(&handle, event,
5280                                 throttle_event.header.size);
5281         if (ret)
5282                 return;
5283
5284         perf_output_put(&handle, throttle_event);
5285         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5286         perf_output_end(&handle);
5287 }
5288
5289 /*
5290  * Generic event overflow handling, sampling.
5291  */
5292
5293 static int __perf_event_overflow(struct perf_event *event,
5294                                    int throttle, struct perf_sample_data *data,
5295                                    struct pt_regs *regs)
5296 {
5297         int events = atomic_read(&event->event_limit);
5298         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5299         u64 seq;
5300         int ret = 0;
5301
5302         /*
5303          * Non-sampling counters might still use the PMI to fold short
5304          * hardware counters, ignore those.
5305          */
5306         if (unlikely(!is_sampling_event(event)))
5307                 return 0;
5308
5309         seq = __this_cpu_read(perf_throttled_seq);
5310         if (seq != hwc->interrupts_seq) {
5311                 hwc->interrupts_seq = seq;
5312                 hwc->interrupts = 1;
5313         } else {
5314                 hwc->interrupts++;
5315                 if (unlikely(throttle
5316                              && hwc->interrupts >= max_samples_per_tick)) {
5317                         __this_cpu_inc(perf_throttled_count);
5318                         hwc->interrupts = MAX_INTERRUPTS;
5319                         perf_log_throttle(event, 0);
5320                         tick_nohz_full_kick();
5321                         ret = 1;
5322                 }
5323         }
5324
5325         if (event->attr.freq) {
5326                 u64 now = perf_clock();
5327                 s64 delta = now - hwc->freq_time_stamp;
5328
5329                 hwc->freq_time_stamp = now;
5330
5331                 if (delta > 0 && delta < 2*TICK_NSEC)
5332                         perf_adjust_period(event, delta, hwc->last_period, true);
5333         }
5334
5335         /*
5336          * XXX event_limit might not quite work as expected on inherited
5337          * events
5338          */
5339
5340         event->pending_kill = POLL_IN;
5341         if (events && atomic_dec_and_test(&event->event_limit)) {
5342                 ret = 1;
5343                 event->pending_kill = POLL_HUP;
5344                 event->pending_disable = 1;
5345                 irq_work_queue(&event->pending);
5346         }
5347
5348         if (event->overflow_handler)
5349                 event->overflow_handler(event, data, regs);
5350         else
5351                 perf_event_output(event, data, regs);
5352
5353         if (event->fasync && event->pending_kill) {
5354                 event->pending_wakeup = 1;
5355                 irq_work_queue(&event->pending);
5356         }
5357
5358         return ret;
5359 }
5360
5361 int perf_event_overflow(struct perf_event *event,
5362                           struct perf_sample_data *data,
5363                           struct pt_regs *regs)
5364 {
5365         return __perf_event_overflow(event, 1, data, regs);
5366 }
5367
5368 /*
5369  * Generic software event infrastructure
5370  */
5371
5372 struct swevent_htable {
5373         struct swevent_hlist            *swevent_hlist;
5374         struct mutex                    hlist_mutex;
5375         int                             hlist_refcount;
5376
5377         /* Recursion avoidance in each contexts */
5378         int                             recursion[PERF_NR_CONTEXTS];
5379 };
5380
5381 static DEFINE_PER_CPU(struct swevent_htable, swevent_htable);
5382
5383 /*
5384  * We directly increment event->count and keep a second value in
5385  * event->hw.period_left to count intervals. This period event
5386  * is kept in the range [-sample_period, 0] so that we can use the
5387  * sign as trigger.
5388  */
5389
5390 u64 perf_swevent_set_period(struct perf_event *event)
5391 {
5392         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5393         u64 period = hwc->last_period;
5394         u64 nr, offset;
5395         s64 old, val;
5396
5397         hwc->last_period = hwc->sample_period;
5398
5399 again:
5400         old = val = local64_read(&hwc->period_left);
5401         if (val < 0)
5402                 return 0;
5403
5404         nr = div64_u64(period + val, period);
5405         offset = nr * period;
5406         val -= offset;
5407         if (local64_cmpxchg(&hwc->period_left, old, val) != old)
5408                 goto again;
5409
5410         return nr;
5411 }
5412
5413 static void perf_swevent_overflow(struct perf_event *event, u64 overflow,
5414                                     struct perf_sample_data *data,
5415                                     struct pt_regs *regs)
5416 {
5417         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5418         int throttle = 0;
5419
5420         if (!overflow)
5421                 overflow = perf_swevent_set_period(event);
5422
5423         if (hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS)
5424                 return;
5425
5426         for (; overflow; overflow--) {
5427                 if (__perf_event_overflow(event, throttle,
5428                                             data, regs)) {
5429                         /*
5430                          * We inhibit the overflow from happening when
5431                          * hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS.
5432                          */
5433                         break;
5434                 }
5435                 throttle = 1;
5436         }
5437 }
5438
5439 static void perf_swevent_event(struct perf_event *event, u64 nr,
5440                                struct perf_sample_data *data,
5441                                struct pt_regs *regs)
5442 {
5443         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5444
5445         local64_add(nr, &event->count);
5446
5447         if (!regs)
5448                 return;
5449
5450         if (!is_sampling_event(event))
5451                 return;
5452
5453         if ((event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD) && !event->attr.freq) {
5454                 data->period = nr;
5455                 return perf_swevent_overflow(event, 1, data, regs);
5456         } else
5457                 data->period = event->hw.last_period;
5458
5459         if (nr == 1 && hwc->sample_period == 1 && !event->attr.freq)
5460                 return perf_swevent_overflow(event, 1, data, regs);
5461
5462         if (local64_add_negative(nr, &hwc->period_left))
5463                 return;
5464
5465         perf_swevent_overflow(event, 0, data, regs);
5466 }
5467
5468 static int perf_exclude_event(struct perf_event *event,
5469                               struct pt_regs *regs)
5470 {
5471         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
5472                 return 1;
5473
5474         if (regs) {
5475                 if (event->attr.exclude_user && user_mode(regs))
5476                         return 1;
5477
5478                 if (event->attr.exclude_kernel && !user_mode(regs))
5479                         return 1;
5480         }
5481
5482         return 0;
5483 }
5484
5485 static int perf_swevent_match(struct perf_event *event,
5486                                 enum perf_type_id type,
5487                                 u32 event_id,
5488                                 struct perf_sample_data *data,
5489                                 struct pt_regs *regs)
5490 {
5491         if (event->attr.type != type)
5492                 return 0;
5493
5494         if (event->attr.config != event_id)
5495                 return 0;
5496
5497         if (perf_exclude_event(event, regs))
5498                 return 0;
5499
5500         return 1;
5501 }
5502
5503 static inline u64 swevent_hash(u64 type, u32 event_id)
5504 {
5505         u64 val = event_id | (type << 32);
5506
5507         return hash_64(val, SWEVENT_HLIST_BITS);
5508 }
5509
5510 static inline struct hlist_head *
5511 __find_swevent_head(struct swevent_hlist *hlist, u64 type, u32 event_id)
5512 {
5513         u64 hash = swevent_hash(type, event_id);
5514
5515         return &hlist->heads[hash];
5516 }
5517
5518 /* For the read side: events when they trigger */
5519 static inline struct hlist_head *
5520 find_swevent_head_rcu(struct swevent_htable *swhash, u64 type, u32 event_id)
5521 {
5522         struct swevent_hlist *hlist;
5523
5524         hlist = rcu_dereference(swhash->swevent_hlist);
5525         if (!hlist)
5526                 return NULL;
5527
5528         return __find_swevent_head(hlist, type, event_id);
5529 }
5530
5531 /* For the event head insertion and removal in the hlist */
5532 static inline struct hlist_head *
5533 find_swevent_head(struct swevent_htable *swhash, struct perf_event *event)
5534 {
5535         struct swevent_hlist *hlist;
5536         u32 event_id = event->attr.config;
5537         u64 type = event->attr.type;
5538
5539         /*
5540          * Event scheduling is always serialized against hlist allocation
5541          * and release. Which makes the protected version suitable here.
5542          * The context lock guarantees that.
5543          */
5544         hlist = rcu_dereference_protected(swhash->swevent_hlist,
5545                                           lockdep_is_held(&event->ctx->lock));
5546         if (!hlist)
5547                 return NULL;
5548
5549         return __find_swevent_head(hlist, type, event_id);
5550 }
5551
5552 static void do_perf_sw_event(enum perf_type_id type, u32 event_id,
5553                                     u64 nr,
5554                                     struct perf_sample_data *data,
5555                                     struct pt_regs *regs)
5556 {
5557         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5558         struct perf_event *event;
5559         struct hlist_head *head;
5560
5561         rcu_read_lock();
5562         head = find_swevent_head_rcu(swhash, type, event_id);
5563         if (!head)
5564                 goto end;
5565
5566         hlist_for_each_entry_rcu(event, head, hlist_entry) {
5567                 if (perf_swevent_match(event, type, event_id, data, regs))
5568                         perf_swevent_event(event, nr, data, regs);
5569         }
5570 end:
5571         rcu_read_unlock();
5572 }
5573
5574 int perf_swevent_get_recursion_context(void)
5575 {
5576         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5577
5578         return get_recursion_context(swhash->recursion);
5579 }
5580 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_swevent_get_recursion_context);
5581
5582 inline void perf_swevent_put_recursion_context(int rctx)
5583 {
5584         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5585
5586         put_recursion_context(swhash->recursion, rctx);
5587 }
5588
5589 void __perf_sw_event(u32 event_id, u64 nr, struct pt_regs *regs, u64 addr)
5590 {
5591         struct perf_sample_data data;
5592         int rctx;
5593
5594         preempt_disable_notrace();
5595         rctx = perf_swevent_get_recursion_context();
5596         if (rctx < 0)
5597                 return;
5598
5599         perf_sample_data_init(&data, addr, 0);
5600
5601         do_perf_sw_event(PERF_TYPE_SOFTWARE, event_id, nr, &data, regs);
5602
5603         perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
5604         preempt_enable_notrace();
5605 }
5606
5607 static void perf_swevent_read(struct perf_event *event)
5608 {
5609 }
5610
5611 static int perf_swevent_add(struct perf_event *event, int flags)
5612 {
5613         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5614         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5615         struct hlist_head *head;
5616
5617         if (is_sampling_event(event)) {
5618                 hwc->last_period = hwc->sample_period;
5619                 perf_swevent_set_period(event);
5620         }
5621
5622         hwc->state = !(flags & PERF_EF_START);
5623
5624         head = find_swevent_head(swhash, event);
5625         if (WARN_ON_ONCE(!head))
5626                 return -EINVAL;
5627
5628         hlist_add_head_rcu(&event->hlist_entry, head);
5629
5630         return 0;
5631 }
5632
5633 static void perf_swevent_del(struct perf_event *event, int flags)
5634 {
5635         hlist_del_rcu(&event->hlist_entry);
5636 }
5637
5638 static void perf_swevent_start(struct perf_event *event, int flags)
5639 {
5640         event->hw.state = 0;
5641 }
5642
5643 static void perf_swevent_stop(struct perf_event *event, int flags)
5644 {
5645         event->hw.state = PERF_HES_STOPPED;
5646 }
5647
5648 /* Deref the hlist from the update side */
5649 static inline struct swevent_hlist *
5650 swevent_hlist_deref(struct swevent_htable *swhash)
5651 {
5652         return rcu_dereference_protected(swhash->swevent_hlist,
5653                                          lockdep_is_held(&swhash->hlist_mutex));
5654 }
5655
5656 static void swevent_hlist_release(struct swevent_htable *swhash)
5657 {
5658         struct swevent_hlist *hlist = swevent_hlist_deref(swhash);
5659
5660         if (!hlist)
5661                 return;
5662
5663         rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, NULL);
5664         kfree_rcu(hlist, rcu_head);
5665 }
5666
5667 static void swevent_hlist_put_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
5668 {
5669         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
5670
5671         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
5672
5673         if (!--swhash->hlist_refcount)
5674                 swevent_hlist_release(swhash);
5675
5676         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
5677 }
5678
5679 static void swevent_hlist_put(struct perf_event *event)
5680 {
5681         int cpu;
5682
5683         if (event->cpu != -1) {
5684                 swevent_hlist_put_cpu(event, event->cpu);
5685                 return;
5686         }
5687
5688         for_each_possible_cpu(cpu)
5689                 swevent_hlist_put_cpu(event, cpu);
5690 }
5691
5692 static int swevent_hlist_get_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
5693 {
5694         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
5695         int err = 0;
5696
5697         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
5698
5699         if (!swevent_hlist_deref(swhash) && cpu_online(cpu)) {
5700                 struct swevent_hlist *hlist;
5701
5702                 hlist = kzalloc(sizeof(*hlist), GFP_KERNEL);
5703                 if (!hlist) {
5704                         err = -ENOMEM;
5705                         goto exit;
5706                 }
5707                 rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, hlist);
5708         }
5709         swhash->hlist_refcount++;
5710 exit:
5711         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
5712
5713         return err;
5714 }
5715
5716 static int swevent_hlist_get(struct perf_event *event)
5717 {
5718         int err;
5719         int cpu, failed_cpu;
5720
5721         if (event->cpu != -1)
5722                 return swevent_hlist_get_cpu(event, event->cpu);
5723
5724         get_online_cpus();
5725         for_each_possible_cpu(cpu) {
5726                 err = swevent_hlist_get_cpu(event, cpu);
5727                 if (err) {
5728                         failed_cpu = cpu;
5729                         goto fail;
5730                 }
5731         }
5732         put_online_cpus();
5733
5734         return 0;
5735 fail:
5736         for_each_possible_cpu(cpu) {
5737                 if (cpu == failed_cpu)
5738                         break;
5739                 swevent_hlist_put_cpu(event, cpu);
5740         }
5741
5742         put_online_cpus();
5743         return err;
5744 }
5745
5746 struct static_key perf_swevent_enabled[PERF_COUNT_SW_MAX];
5747
5748 static void sw_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
5749 {
5750         u64 event_id = event->attr.config;
5751
5752         WARN_ON(event->parent);
5753
5754         static_key_slow_dec(&perf_swevent_enabled[event_id]);
5755         swevent_hlist_put(event);
5756 }
5757
5758 static int perf_swevent_init(struct perf_event *event)
5759 {
5760         u64 event_id = event->attr.config;
5761
5762         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
5763                 return -ENOENT;
5764
5765         /*
5766          * no branch sampling for software events
5767          */
5768         if (has_branch_stack(event))
5769                 return -EOPNOTSUPP;
5770
5771         switch (event_id) {
5772         case PERF_COUNT_SW_CPU_CLOCK:
5773         case PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK:
5774                 return -ENOENT;
5775
5776         default:
5777                 break;
5778         }
5779
5780         if (event_id >= PERF_COUNT_SW_MAX)
5781                 return -ENOENT;
5782
5783         if (!event->parent) {
5784                 int err;
5785
5786                 err = swevent_hlist_get(event);
5787                 if (err)
5788                         return err;
5789
5790                 static_key_slow_inc(&perf_swevent_enabled[event_id]);
5791                 event->destroy = sw_perf_event_destroy;
5792         }
5793
5794         return 0;
5795 }
5796
5797 static int perf_swevent_event_idx(struct perf_event *event)
5798 {
5799         return 0;
5800 }
5801
5802 static struct pmu perf_swevent = {
5803         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
5804
5805         .event_init     = perf_swevent_init,
5806         .add            = perf_swevent_add,
5807         .del            = perf_swevent_del,
5808         .start          = perf_swevent_start,
5809         .stop           = perf_swevent_stop,
5810         .read           = perf_swevent_read,
5811
5812         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
5813 };
5814
5815 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
5816
5817 static int perf_tp_filter_match(struct perf_event *event,
5818                                 struct perf_sample_data *data)
5819 {
5820         void *record = data->raw->data;
5821
5822         if (likely(!event->filter) || filter_match_preds(event->filter, record))
5823                 return 1;
5824         return 0;
5825 }
5826
5827 static int perf_tp_event_match(struct perf_event *event,
5828                                 struct perf_sample_data *data,
5829                                 struct pt_regs *regs)
5830 {
5831         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
5832                 return 0;
5833         /*
5834          * All tracepoints are from kernel-space.
5835          */
5836         if (event->attr.exclude_kernel)
5837                 return 0;
5838
5839         if (!perf_tp_filter_match(event, data))
5840                 return 0;
5841
5842         return 1;
5843 }
5844
5845 void perf_tp_event(u64 addr, u64 count, void *record, int entry_size,
5846                    struct pt_regs *regs, struct hlist_head *head, int rctx,
5847                    struct task_struct *task)
5848 {
5849         struct perf_sample_data data;
5850         struct perf_event *event;
5851
5852         struct perf_raw_record raw = {
5853                 .size = entry_size,
5854                 .data = record,
5855         };
5856
5857         perf_sample_data_init(&data, addr, 0);
5858         data.raw = &raw;
5859
5860         hlist_for_each_entry_rcu(event, head, hlist_entry) {
5861                 if (perf_tp_event_match(event, &data, regs))
5862                         perf_swevent_event(event, count, &data, regs);
5863         }
5864
5865         /*
5866          * If we got specified a target task, also iterate its context and
5867          * deliver this event there too.
5868          */
5869         if (task && task != current) {
5870                 struct perf_event_context *ctx;
5871                 struct trace_entry *entry = record;
5872
5873                 rcu_read_lock();
5874                 ctx = rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[perf_sw_context]);
5875                 if (!ctx)
5876                         goto unlock;
5877
5878                 list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
5879                         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
5880                                 continue;
5881                         if (event->attr.config != entry->type)
5882                                 continue;
5883                         if (perf_tp_event_match(event, &data, regs))
5884                                 perf_swevent_event(event, count, &data, regs);
5885                 }
5886 unlock:
5887                 rcu_read_unlock();
5888         }
5889
5890         perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
5891 }
5892 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_tp_event);
5893
5894 static void tp_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
5895 {
5896         perf_trace_destroy(event);
5897 }
5898
5899 static int perf_tp_event_init(struct perf_event *event)
5900 {
5901         int err;
5902
5903         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
5904                 return -ENOENT;
5905
5906         /*
5907          * no branch sampling for tracepoint events
5908          */
5909         if (has_branch_stack(event))
5910                 return -EOPNOTSUPP;
5911
5912         err = perf_trace_init(event);
5913         if (err)
5914                 return err;
5915
5916         event->destroy = tp_perf_event_destroy;
5917
5918         return 0;
5919 }
5920
5921 static struct pmu perf_tracepoint = {
5922         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
5923
5924         .event_init     = perf_tp_event_init,
5925         .add            = perf_trace_add,
5926         .del            = perf_trace_del,
5927         .start          = perf_swevent_start,
5928         .stop           = perf_swevent_stop,
5929         .read           = perf_swevent_read,
5930
5931         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
5932 };
5933
5934 static inline void perf_tp_register(void)
5935 {
5936         perf_pmu_register(&perf_tracepoint, "tracepoint", PERF_TYPE_TRACEPOINT);
5937 }
5938
5939 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg)
5940 {
5941         char *filter_str;
5942         int ret;
5943
5944         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
5945                 return -EINVAL;
5946
5947         filter_str = strndup_user(arg, PAGE_SIZE);
5948         if (IS_ERR(filter_str))
5949                 return PTR_ERR(filter_str);
5950
5951         ret = ftrace_profile_set_filter(event, event->attr.config, filter_str);
5952
5953         kfree(filter_str);
5954         return ret;
5955 }
5956
5957 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event)
5958 {
5959         ftrace_profile_free_filter(event);
5960 }
5961
5962 #else
5963
5964 static inline void perf_tp_register(void)
5965 {
5966 }
5967
5968 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg)
5969 {
5970         return -ENOENT;
5971 }
5972
5973 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event)
5974 {
5975 }
5976
5977 #endif /* CONFIG_EVENT_TRACING */
5978
5979 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
5980 void perf_bp_event(struct perf_event *bp, void *data)
5981 {
5982         struct perf_sample_data sample;
5983         struct pt_regs *regs = data;
5984
5985         perf_sample_data_init(&sample, bp->attr.bp_addr, 0);
5986
5987         if (!bp->hw.state && !perf_exclude_event(bp, regs))
5988                 perf_swevent_event(bp, 1, &sample, regs);
5989 }
5990 #endif
5991
5992 /*
5993  * hrtimer based swevent callback
5994  */
5995
5996 static enum hrtimer_restart perf_swevent_hrtimer(struct hrtimer *hrtimer)
5997 {
5998         enum hrtimer_restart ret = HRTIMER_RESTART;
5999         struct perf_sample_data data;
6000         struct pt_regs *regs;
6001         struct perf_event *event;
6002         u64 period;
6003
6004         event = container_of(hrtimer, struct perf_event, hw.hrtimer);
6005
6006         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
6007                 return HRTIMER_NORESTART;
6008
6009         event->pmu->read(event);
6010
6011         perf_sample_data_init(&data, 0, event->hw.last_period);
6012         regs = get_irq_regs();
6013
6014         if (regs && !perf_exclude_event(event, regs)) {
6015                 if (!(event->attr.exclude_idle && is_idle_task(current)))
6016                         if (__perf_event_overflow(event, 1, &data, regs))
6017                                 ret = HRTIMER_NORESTART;
6018         }
6019
6020         period = max_t(u64, 10000, event->hw.sample_period);
6021         hrtimer_forward_now(hrtimer, ns_to_ktime(period));
6022
6023         return ret;
6024 }
6025
6026 static void perf_swevent_start_hrtimer(struct perf_event *event)
6027 {
6028         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6029         s64 period;
6030
6031         if (!is_sampling_event(event))
6032                 return;
6033
6034         period = local64_read(&hwc->period_left);
6035         if (period) {
6036                 if (period < 0)
6037                         period = 10000;
6038
6039                 local64_set(&hwc->period_left, 0);
6040         } else {
6041                 period = max_t(u64, 10000, hwc->sample_period);
6042         }
6043         __hrtimer_start_range_ns(&hwc->hrtimer,
6044                                 ns_to_ktime(period), 0,
6045                                 HRTIMER_MODE_REL_PINNED, 0);
6046 }
6047
6048 static void perf_swevent_cancel_hrtimer(struct perf_event *event)
6049 {
6050         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6051
6052         if (is_sampling_event(event)) {
6053                 ktime_t remaining = hrtimer_get_remaining(&hwc->hrtimer);
6054                 local64_set(&hwc->period_left, ktime_to_ns(remaining));
6055
6056                 hrtimer_cancel(&hwc->hrtimer);
6057         }
6058 }
6059
6060 static void perf_swevent_init_hrtimer(struct perf_event *event)
6061 {
6062         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6063
6064         if (!is_sampling_event(event))
6065                 return;
6066
6067         hrtimer_init(&hwc->hrtimer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
6068         hwc->hrtimer.function = perf_swevent_hrtimer;
6069
6070         /*
6071          * Since hrtimers have a fixed rate, we can do a static freq->period
6072          * mapping and avoid the whole period adjust feedback stuff.
6073          */
6074         if (event->attr.freq) {
6075                 long freq = event->attr.sample_freq;
6076
6077                 event->attr.sample_period = NSEC_PER_SEC / freq;
6078                 hwc->sample_period = event->attr.sample_period;
6079                 local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
6080                 hwc->last_period = hwc->sample_period;
6081                 event->attr.freq = 0;
6082         }
6083 }
6084
6085 /*
6086  * Software event: cpu wall time clock
6087  */
6088
6089 static void cpu_clock_event_update(struct perf_event *event)
6090 {
6091         s64 prev;
6092         u64 now;
6093
6094         now = local_clock();
6095         prev = local64_xchg(&event->hw.prev_count, now);
6096         local64_add(now - prev, &event->count);
6097 }
6098
6099 static void cpu_clock_event_start(struct perf_event *event, int flags)
6100 {
6101         local64_set(&event->hw.prev_count, local_clock());
6102         perf_swevent_start_hrtimer(event);
6103 }
6104
6105 static void cpu_clock_event_stop(struct perf_event *event, int flags)
6106 {
6107         perf_swevent_cancel_hrtimer(event);
6108         cpu_clock_event_update(event);
6109 }
6110
6111 static int cpu_clock_event_add(struct perf_event *event, int flags)
6112 {
6113         if (flags & PERF_EF_START)
6114                 cpu_clock_event_start(event, flags);
6115
6116         return 0;
6117 }
6118
6119 static void cpu_clock_event_del(struct perf_event *event, int flags)
6120 {
6121         cpu_clock_event_stop(event, flags);
6122 }
6123
6124 static void cpu_clock_event_read(struct perf_event *event)
6125 {
6126         cpu_clock_event_update(event);
6127 }
6128
6129 static int cpu_clock_event_init(struct perf_event *event)
6130 {
6131         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
6132                 return -ENOENT;
6133
6134         if (event->attr.config != PERF_COUNT_SW_CPU_CLOCK)
6135                 return -ENOENT;
6136
6137         /*
6138          * no branch sampling for software events
6139          */
6140         if (has_branch_stack(event))
6141                 return -EOPNOTSUPP;
6142
6143         perf_swevent_init_hrtimer(event);
6144
6145         return 0;
6146 }
6147
6148 static struct pmu perf_cpu_clock = {
6149         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
6150
6151         .event_init     = cpu_clock_event_init,
6152         .add            = cpu_clock_event_add,
6153         .del            = cpu_clock_event_del,
6154         .start          = cpu_clock_event_start,
6155         .stop           = cpu_clock_event_stop,
6156         .read           = cpu_clock_event_read,
6157
6158         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
6159 };
6160
6161 /*
6162  * Software event: task time clock
6163  */
6164
6165 static void task_clock_event_update(struct perf_event *event, u64 now)
6166 {
6167         u64 prev;
6168         s64 delta;
6169
6170         prev = local64_xchg(&event->hw.prev_count, now);
6171         delta = now - prev;
6172         local64_add(delta, &event->count);
6173 }
6174
6175 static void task_clock_event_start(struct perf_event *event, int flags)
6176 {
6177         local64_set(&event->hw.prev_count, event->ctx->time);
6178         perf_swevent_start_hrtimer(event);
6179 }
6180
6181 static void task_clock_event_stop(struct perf_event *event, int flags)
6182 {
6183         perf_swevent_cancel_hrtimer(event);
6184         task_clock_event_update(event, event->ctx->time);
6185 }
6186
6187 static int task_clock_event_add(struct perf_event *event, int flags)
6188 {
6189         if (flags & PERF_EF_START)
6190                 task_clock_event_start(event, flags);
6191
6192         return 0;
6193 }
6194
6195 static void task_clock_event_del(struct perf_event *event, int flags)
6196 {
6197         task_clock_event_stop(event, PERF_EF_UPDATE);
6198 }
6199
6200 static void task_clock_event_read(struct perf_event *event)
6201 {
6202         u64 now = perf_clock();
6203         u64 delta = now - event->ctx->timestamp;
6204         u64 time = event->ctx->time + delta;
6205
6206         task_clock_event_update(event, time);
6207 }
6208
6209 static int task_clock_event_init(struct perf_event *event)
6210 {
6211         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
6212                 return -ENOENT;
6213
6214         if (event->attr.config != PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK)
6215                 return -ENOENT;
6216
6217         /*
6218          * no branch sampling for software events
6219          */
6220         if (has_branch_stack(event))
6221                 return -EOPNOTSUPP;
6222
6223         perf_swevent_init_hrtimer(event);
6224
6225         return 0;
6226 }
6227
6228 static struct pmu perf_task_clock = {
6229         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
6230
6231         .event_init     = task_clock_event_init,
6232         .add            = task_clock_event_add,
6233         .del            = task_clock_event_del,
6234         .start          = task_clock_event_start,
6235         .stop           = task_clock_event_stop,
6236         .read           = task_clock_event_read,
6237
6238         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
6239 };
6240
6241 static void perf_pmu_nop_void(struct pmu *pmu)
6242 {
6243 }
6244
6245 static int perf_pmu_nop_int(struct pmu *pmu)
6246 {
6247         return 0;
6248 }
6249
6250 static void perf_pmu_start_txn(struct pmu *pmu)
6251 {
6252         perf_pmu_disable(pmu);
6253 }
6254
6255 static int perf_pmu_commit_txn(struct pmu *pmu)
6256 {
6257         perf_pmu_enable(pmu);
6258         return 0;
6259 }
6260
6261 static void perf_pmu_cancel_txn(struct pmu *pmu)
6262 {
6263         perf_pmu_enable(pmu);
6264 }
6265
6266 static int perf_event_idx_default(struct perf_event *event)
6267 {
6268         return event->hw.idx + 1;
6269 }
6270
6271 /*
6272  * Ensures all contexts with the same task_ctx_nr have the same
6273  * pmu_cpu_context too.
6274  */
6275 static void *find_pmu_context(int ctxn)
6276 {
6277         struct pmu *pmu;
6278
6279         if (ctxn < 0)
6280                 return NULL;
6281
6282         list_for_each_entry(pmu, &pmus, entry) {
6283                 if (pmu->task_ctx_nr == ctxn)
6284                         return pmu->pmu_cpu_context;
6285         }
6286
6287         return NULL;
6288 }
6289
6290 static void update_pmu_context(struct pmu *pmu, struct pmu *old_pmu)
6291 {
6292         int cpu;
6293
6294         for_each_possible_cpu(cpu) {
6295                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
6296
6297                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
6298
6299                 if (cpuctx->unique_pmu == old_pmu)
6300                         cpuctx->unique_pmu = pmu;
6301         }
6302 }
6303
6304 static void free_pmu_context(struct pmu *pmu)
6305 {
6306         struct pmu *i;
6307
6308         mutex_lock(&pmus_lock);
6309         /*
6310          * Like a real lame refcount.
6311          */
6312         list_for_each_entry(i, &pmus, entry) {
6313                 if (i->pmu_cpu_context == pmu->pmu_cpu_context) {
6314                         update_pmu_context(i, pmu);
6315                         goto out;
6316                 }
6317         }
6318
6319         free_percpu(pmu->pmu_cpu_context);
6320 out:
6321         mutex_unlock(&pmus_lock);
6322 }
6323 static struct idr pmu_idr;
6324
6325 static ssize_t
6326 type_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *page)
6327 {
6328         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
6329
6330         return snprintf(page, PAGE_SIZE-1, "%d\n", pmu->type);
6331 }
6332 static DEVICE_ATTR_RO(type);
6333
6334 static ssize_t
6335 perf_event_mux_interval_ms_show(struct device *dev,
6336                                 struct device_attribute *attr,
6337                                 char *page)
6338 {
6339         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
6340
6341         return snprintf(page, PAGE_SIZE-1, "%d\n", pmu->hrtimer_interval_ms);
6342 }
6343
6344 static ssize_t
6345 perf_event_mux_interval_ms_store(struct device *dev,
6346                                  struct device_attribute *attr,
6347                                  const char *buf, size_t count)
6348 {
6349         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
6350         int timer, cpu, ret;
6351
6352         ret = kstrtoint(buf, 0, &timer);
6353         if (ret)
6354                 return ret;
6355
6356         if (timer < 1)
6357                 return -EINVAL;
6358
6359         /* same value, noting to do */
6360         if (timer == pmu->hrtimer_interval_ms)
6361                 return count;
6362
6363         pmu->hrtimer_interval_ms = timer;
6364
6365         /* update all cpuctx for this PMU */
6366         for_each_possible_cpu(cpu) {
6367                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
6368                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
6369                 cpuctx->hrtimer_interval = ns_to_ktime(NSEC_PER_MSEC * timer);
6370
6371                 if (hrtimer_active(&cpuctx->hrtimer))
6372                         hrtimer_forward_now(&cpuctx->hrtimer, cpuctx->hrtimer_interval);
6373         }
6374
6375         return count;
6376 }
6377 static DEVICE_ATTR_RW(perf_event_mux_interval_ms);
6378
6379 static struct attribute *pmu_dev_attrs[] = {
6380         &dev_attr_type.attr,
6381         &dev_attr_perf_event_mux_interval_ms.attr,
6382         NULL,
6383 };
6384 ATTRIBUTE_GROUPS(pmu_dev);
6385
6386 static int pmu_bus_running;
6387 static struct bus_type pmu_bus = {
6388         .name           = "event_source",
6389         .dev_groups     = pmu_dev_groups,
6390 };
6391
6392 static void pmu_dev_release(struct device *dev)
6393 {
6394         kfree(dev);
6395 }
6396
6397 static int pmu_dev_alloc(struct pmu *pmu)
6398 {
6399         int ret = -ENOMEM;
6400
6401         pmu->dev = kzalloc(sizeof(struct device), GFP_KERNEL);
6402         if (!pmu->dev)
6403                 goto out;
6404
6405         pmu->dev->groups = pmu->attr_groups;
6406         device_initialize(pmu->dev);
6407         ret = dev_set_name(pmu->dev, "%s", pmu->name);
6408         if (ret)
6409                 goto free_dev;
6410
6411         dev_set_drvdata(pmu->dev, pmu);
6412         pmu->dev->bus = &pmu_bus;
6413         pmu->dev->release = pmu_dev_release;
6414         ret = device_add(pmu->dev);
6415         if (ret)
6416                 goto free_dev;
6417
6418 out:
6419         return ret;
6420
6421 free_dev:
6422         put_device(pmu->dev);
6423         goto out;
6424 }
6425
6426 static struct lock_class_key cpuctx_mutex;
6427 static struct lock_class_key cpuctx_lock;
6428
6429 int perf_pmu_register(struct pmu *pmu, const char *name, int type)
6430 {
6431         int cpu, ret;
6432
6433         mutex_lock(&pmus_lock);
6434         ret = -ENOMEM;
6435         pmu->pmu_disable_count = alloc_percpu(int);
6436         if (!pmu->pmu_disable_count)
6437                 goto unlock;
6438
6439         pmu->type = -1;
6440         if (!name)
6441                 goto skip_type;
6442         pmu->name = name;
6443
6444         if (type < 0) {
6445                 type = idr_alloc(&pmu_idr, pmu, PERF_TYPE_MAX, 0, GFP_KERNEL);
6446                 if (type < 0) {
6447                         ret = type;
6448                         goto free_pdc;
6449                 }
6450         }
6451         pmu->type = type;
6452
6453         if (pmu_bus_running) {
6454                 ret = pmu_dev_alloc(pmu);
6455                 if (ret)
6456                         goto free_idr;
6457         }
6458
6459 skip_type:
6460         pmu->pmu_cpu_context = find_pmu_context(pmu->task_ctx_nr);
6461         if (pmu->pmu_cpu_context)
6462                 goto got_cpu_context;
6463
6464         ret = -ENOMEM;
6465         pmu->pmu_cpu_context = alloc_percpu(struct perf_cpu_context);
6466         if (!pmu->pmu_cpu_context)
6467                 goto free_dev;
6468
6469         for_each_possible_cpu(cpu) {
6470                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
6471
6472                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
6473                 __perf_event_init_context(&cpuctx->ctx);
6474                 lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.mutex, &cpuctx_mutex);
6475                 lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.lock, &cpuctx_lock);
6476                 cpuctx->ctx.type = cpu_context;
6477                 cpuctx->ctx.pmu = pmu;
6478
6479                 __perf_cpu_hrtimer_init(cpuctx, cpu);
6480
6481                 INIT_LIST_HEAD(&cpuctx->rotation_list);
6482                 cpuctx->unique_pmu = pmu;
6483         }
6484
6485 got_cpu_context:
6486         if (!pmu->start_txn) {
6487                 if (pmu->pmu_enable) {
6488                         /*
6489                          * If we have pmu_enable/pmu_disable calls, install
6490                          * transaction stubs that use that to try and batch
6491                          * hardware accesses.
6492                          */
6493                         pmu->start_txn  = perf_pmu_start_txn;
6494                         pmu->commit_txn = perf_pmu_commit_txn;
6495                         pmu->cancel_txn = perf_pmu_cancel_txn;
6496                 } else {
6497                         pmu->start_txn  = perf_pmu_nop_void;
6498                         pmu->commit_txn = perf_pmu_nop_int;
6499                         pmu->cancel_txn = perf_pmu_nop_void;
6500                 }
6501         }
6502
6503         if (!pmu->pmu_enable) {
6504                 pmu->pmu_enable  = perf_pmu_nop_void;
6505                 pmu->pmu_disable = perf_pmu_nop_void;
6506         }
6507
6508         if (!pmu->event_idx)
6509                 pmu->event_idx = perf_event_idx_default;
6510
6511         list_add_rcu(&pmu->entry, &pmus);
6512         ret = 0;
6513 unlock:
6514         mutex_unlock(&pmus_lock);
6515
6516         return ret;
6517
6518 free_dev:
6519         device_del(pmu->dev);
6520         put_device(pmu->dev);
6521
6522 free_idr:
6523         if (pmu->type >= PERF_TYPE_MAX)
6524                 idr_remove(&pmu_idr, pmu->type);
6525
6526 free_pdc:
6527         free_percpu(pmu->pmu_disable_count);
6528         goto unlock;
6529 }
6530
6531 void perf_pmu_unregister(struct pmu *pmu)
6532 {
6533         mutex_lock(&pmus_lock);
6534         list_del_rcu(&pmu->entry);
6535         mutex_unlock(&pmus_lock);
6536
6537         /*
6538          * We dereference the pmu list under both SRCU and regular RCU, so
6539          * synchronize against both of those.
6540          */
6541         synchronize_srcu(&pmus_srcu);
6542         synchronize_rcu();
6543
6544         free_percpu(pmu->pmu_disable_count);
6545         if (pmu->type >= PERF_TYPE_MAX)
6546                 idr_remove(&pmu_idr, pmu->type);
6547         device_del(pmu->dev);
6548         put_device(pmu->dev);
6549         free_pmu_context(pmu);
6550 }
6551
6552 struct pmu *perf_init_event(struct perf_event *event)
6553 {
6554         struct pmu *pmu = NULL;
6555         int idx;
6556         int ret;
6557
6558         idx = srcu_read_lock(&pmus_srcu);
6559
6560         rcu_read_lock();
6561         pmu = idr_find(&pmu_idr, event->attr.type);
6562         rcu_read_unlock();
6563         if (pmu) {
6564                 event->pmu = pmu;
6565                 ret = pmu->event_init(event);
6566                 if (ret)
6567                         pmu = ERR_PTR(ret);
6568                 goto unlock;
6569         }
6570
6571         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
6572                 event->pmu = pmu;
6573                 ret = pmu->event_init(event);
6574                 if (!ret)
6575                         goto unlock;
6576
6577                 if (ret != -ENOENT) {
6578                         pmu = ERR_PTR(ret);
6579                         goto unlock;
6580                 }
6581         }
6582         pmu = ERR_PTR(-ENOENT);
6583 unlock:
6584         srcu_read_unlock(&pmus_srcu, idx);
6585
6586         return pmu;
6587 }
6588
6589 static void account_event_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
6590 {
6591         if (event->parent)
6592                 return;
6593
6594         if (has_branch_stack(event)) {
6595                 if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK))
6596                         atomic_inc(&per_cpu(perf_branch_stack_events, cpu));
6597         }
6598         if (is_cgroup_event(event))
6599                 atomic_inc(&per_cpu(perf_cgroup_events, cpu));
6600 }
6601
6602 static void account_event(struct perf_event *event)
6603 {
6604         if (event->parent)
6605                 return;
6606
6607         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
6608                 static_key_slow_inc(&perf_sched_events.key);
6609         if (event->attr.mmap || event->attr.mmap_data)
6610                 atomic_inc(&nr_mmap_events);
6611         if (event->attr.comm)
6612                 atomic_inc(&nr_comm_events);
6613         if (event->attr.task)
6614                 atomic_inc(&nr_task_events);
6615         if (event->attr.freq) {
6616                 if (atomic_inc_return(&nr_freq_events) == 1)
6617                         tick_nohz_full_kick_all();
6618         }
6619         if (has_branch_stack(event))
6620                 static_key_slow_inc(&perf_sched_events.key);
6621         if (is_cgroup_event(event))
6622                 static_key_slow_inc(&perf_sched_events.key);
6623
6624         account_event_cpu(event, event->cpu);
6625 }
6626
6627 /*
6628  * Allocate and initialize a event structure
6629  */
6630 static struct perf_event *
6631 perf_event_alloc(struct perf_event_attr *attr, int cpu,
6632                  struct task_struct *task,
6633                  struct perf_event *group_leader,
6634                  struct perf_event *parent_event,
6635                  perf_overflow_handler_t overflow_handler,
6636                  void *context)
6637 {
6638         struct pmu *pmu;
6639         struct perf_event *event;
6640         struct hw_perf_event *hwc;
6641         long err = -EINVAL;
6642
6643         if ((unsigned)cpu >= nr_cpu_ids) {
6644                 if (!task || cpu != -1)
6645                         return ERR_PTR(-EINVAL);
6646         }
6647
6648         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
6649         if (!event)
6650                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
6651
6652         /*
6653          * Single events are their own group leaders, with an
6654          * empty sibling list:
6655          */
6656         if (!group_leader)
6657                 group_leader = event;
6658
6659         mutex_init(&event->child_mutex);
6660         INIT_LIST_HEAD(&event->child_list);
6661
6662         INIT_LIST_HEAD(&event->group_entry);
6663         INIT_LIST_HEAD(&event->event_entry);
6664         INIT_LIST_HEAD(&event->sibling_list);
6665         INIT_LIST_HEAD(&event->rb_entry);
6666
6667         init_waitqueue_head(&event->waitq);
6668         init_irq_work(&event->pending, perf_pending_event);
6669
6670         mutex_init(&event->mmap_mutex);
6671
6672         atomic_long_set(&event->refcount, 1);
6673         event->cpu              = cpu;
6674         event->attr             = *attr;
6675         event->group_leader     = group_leader;
6676         event->pmu              = NULL;
6677         event->oncpu            = -1;
6678
6679         event->parent           = parent_event;
6680
6681         event->ns               = get_pid_ns(task_active_pid_ns(current));
6682         event->id               = atomic64_inc_return(&perf_event_id);
6683
6684         event->state            = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
6685
6686         if (task) {
6687                 event->attach_state = PERF_ATTACH_TASK;
6688
6689                 if (attr->type == PERF_TYPE_TRACEPOINT)
6690                         event->hw.tp_target = task;
6691 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
6692                 /*
6693                  * hw_breakpoint is a bit difficult here..
6694                  */
6695                 else if (attr->type == PERF_TYPE_BREAKPOINT)
6696                         event->hw.bp_target = task;
6697 #endif
6698         }
6699
6700         if (!overflow_handler && parent_event) {
6701                 overflow_handler = parent_event->overflow_handler;
6702                 context = parent_event->overflow_handler_context;
6703         }
6704
6705         event->overflow_handler = overflow_handler;
6706         event->overflow_handler_context = context;
6707
6708         perf_event__state_init(event);
6709
6710         pmu = NULL;
6711
6712         hwc = &event->hw;
6713         hwc->sample_period = attr->sample_period;
6714         if (attr->freq && attr->sample_freq)
6715                 hwc->sample_period = 1;
6716         hwc->last_period = hwc->sample_period;
6717
6718         local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
6719
6720         /*
6721          * we currently do not support PERF_FORMAT_GROUP on inherited events
6722          */
6723         if (attr->inherit && (attr->read_format & PERF_FORMAT_GROUP))
6724                 goto err_ns;
6725
6726         pmu = perf_init_event(event);
6727         if (!pmu)
6728                 goto err_ns;
6729         else if (IS_ERR(pmu)) {
6730                 err = PTR_ERR(pmu);
6731                 goto err_ns;
6732         }
6733
6734         if (!event->parent) {
6735                 if (event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
6736                         err = get_callchain_buffers();
6737                         if (err)
6738                                 goto err_pmu;
6739                 }
6740         }
6741
6742         return event;
6743
6744 err_pmu:
6745         if (event->destroy)
6746                 event->destroy(event);
6747 err_ns:
6748         if (event->ns)
6749                 put_pid_ns(event->ns);
6750         kfree(event);
6751
6752         return ERR_PTR(err);
6753 }
6754
6755 static int perf_copy_attr(struct perf_event_attr __user *uattr,
6756                           struct perf_event_attr *attr)
6757 {
6758         u32 size;
6759         int ret;
6760
6761         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uattr, PERF_ATTR_SIZE_VER0))
6762                 return -EFAULT;
6763
6764         /*
6765          * zero the full structure, so that a short copy will be nice.
6766          */
6767         memset(attr, 0, sizeof(*attr));
6768
6769         ret = get_user(size, &uattr->size);
6770         if (ret)
6771                 return ret;
6772
6773         if (size > PAGE_SIZE)   /* silly large */
6774                 goto err_size;
6775
6776         if (!size)              /* abi compat */
6777                 size = PERF_ATTR_SIZE_VER0;
6778
6779         if (size < PERF_ATTR_SIZE_VER0)
6780                 goto err_size;
6781
6782         /*
6783          * If we're handed a bigger struct than we know of,
6784          * ensure all the unknown bits are 0 - i.e. new
6785          * user-space does not rely on any kernel feature
6786          * extensions we dont know about yet.
6787          */
6788         if (size > sizeof(*attr)) {
6789                 unsigned char __user *addr;
6790                 unsigned char __user *end;
6791                 unsigned char val;
6792
6793                 addr = (void __user *)uattr + sizeof(*attr);
6794                 end  = (void __user *)uattr + size;
6795
6796                 for (; addr < end; addr++) {
6797                         ret = get_user(val, addr);
6798                         if (ret)
6799                                 return ret;
6800                         if (val)
6801                                 goto err_size;
6802                 }
6803                 size = sizeof(*attr);
6804         }
6805
6806         ret = copy_from_user(attr, uattr, size);
6807         if (ret)
6808                 return -EFAULT;
6809
6810         /* disabled for now */
6811         if (attr->mmap2)
6812                 return -EINVAL;
6813
6814         if (attr->__reserved_1)
6815                 return -EINVAL;
6816
6817         if (attr->sample_type & ~(PERF_SAMPLE_MAX-1))
6818                 return -EINVAL;
6819
6820         if (attr->read_format & ~(PERF_FORMAT_MAX-1))
6821                 return -EINVAL;
6822
6823         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
6824                 u64 mask = attr->branch_sample_type;
6825
6826                 /* only using defined bits */
6827                 if (mask & ~(PERF_SAMPLE_BRANCH_MAX-1))
6828                         return -EINVAL;
6829
6830                 /* at least one branch bit must be set */
6831                 if (!(mask & ~PERF_SAMPLE_BRANCH_PLM_ALL))
6832                         return -EINVAL;
6833
6834                 /* propagate priv level, when not set for branch */
6835                 if (!(mask & PERF_SAMPLE_BRANCH_PLM_ALL)) {
6836
6837                         /* exclude_kernel checked on syscall entry */
6838                         if (!attr->exclude_kernel)
6839                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_KERNEL;
6840
6841                         if (!attr->exclude_user)
6842                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_USER;
6843
6844                         if (!attr->exclude_hv)
6845                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_HV;
6846                         /*
6847                          * adjust user setting (for HW filter setup)
6848                          */
6849                         attr->branch_sample_type = mask;
6850                 }
6851                 /* privileged levels capture (kernel, hv): check permissions */
6852                 if ((mask & PERF_SAMPLE_BRANCH_PERM_PLM)
6853                     && perf_paranoid_kernel() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
6854                         return -EACCES;
6855         }
6856
6857         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
6858                 ret = perf_reg_validate(attr->sample_regs_user);
6859                 if (ret)
6860                         return ret;
6861         }
6862
6863         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
6864                 if (!arch_perf_have_user_stack_dump())
6865                         return -ENOSYS;
6866
6867                 /*
6868                  * We have __u32 type for the size, but so far
6869                  * we can only use __u16 as maximum due to the
6870                  * __u16 sample size limit.
6871                  */
6872                 if (attr->sample_stack_user >= USHRT_MAX)
6873                         ret = -EINVAL;
6874                 else if (!IS_ALIGNED(attr->sample_stack_user, sizeof(u64)))
6875                         ret = -EINVAL;
6876         }
6877
6878 out:
6879         return ret;
6880
6881 err_size:
6882         put_user(sizeof(*attr), &uattr->size);
6883         ret = -E2BIG;
6884         goto out;
6885 }
6886
6887 static int
6888 perf_event_set_output(struct perf_event *event, struct perf_event *output_event)
6889 {
6890         struct ring_buffer *rb = NULL, *old_rb = NULL;
6891         int ret = -EINVAL;
6892
6893         if (!output_event)
6894                 goto set;
6895
6896         /* don't allow circular references */
6897         if (event == output_event)
6898                 goto out;
6899
6900         /*
6901          * Don't allow cross-cpu buffers
6902          */
6903         if (output_event->cpu != event->cpu)
6904                 goto out;
6905
6906         /*
6907          * If its not a per-cpu rb, it must be the same task.
6908          */
6909         if (output_event->cpu == -1 && output_event->ctx != event->ctx)
6910                 goto out;
6911
6912 set:
6913         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
6914         /* Can't redirect output if we've got an active mmap() */
6915         if (atomic_read(&event->mmap_count))
6916                 goto unlock;
6917
6918         old_rb = event->rb;
6919
6920         if (output_event) {
6921                 /* get the rb we want to redirect to */
6922                 rb = ring_buffer_get(output_event);
6923                 if (!rb)
6924                         goto unlock;
6925         }
6926
6927         if (old_rb)
6928                 ring_buffer_detach(event, old_rb);
6929
6930         if (rb)
6931                 ring_buffer_attach(event, rb);
6932
6933         rcu_assign_pointer(event->rb, rb);
6934
6935         if (old_rb) {
6936                 ring_buffer_put(old_rb);
6937                 /*
6938                  * Since we detached before setting the new rb, so that we
6939                  * could attach the new rb, we could have missed a wakeup.
6940                  * Provide it now.
6941                  */
6942                 wake_up_all(&event->waitq);
6943         }
6944
6945         ret = 0;
6946 unlock:
6947         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
6948
6949 out:
6950         return ret;
6951 }
6952
6953 /**
6954  * sys_perf_event_open - open a performance event, associate it to a task/cpu
6955  *
6956  * @attr_uptr:  event_id type attributes for monitoring/sampling
6957  * @pid:                target pid
6958  * @cpu:                target cpu
6959  * @group_fd:           group leader event fd
6960  */
6961 SYSCALL_DEFINE5(perf_event_open,
6962                 struct perf_event_attr __user *, attr_uptr,
6963                 pid_t, pid, int, cpu, int, group_fd, unsigned long, flags)
6964 {
6965         struct perf_event *group_leader = NULL, *output_event = NULL;
6966         struct perf_event *event, *sibling;
6967         struct perf_event_attr attr;
6968         struct perf_event_context *ctx;
6969         struct file *event_file = NULL;
6970         struct fd group = {NULL, 0};
6971         struct task_struct *task = NULL;
6972         struct pmu *pmu;
6973         int event_fd;
6974         int move_group = 0;
6975         int err;
6976
6977         /* for future expandability... */
6978         if (flags & ~PERF_FLAG_ALL)
6979                 return -EINVAL;
6980
6981         err = perf_copy_attr(attr_uptr, &attr);
6982         if (err)
6983                 return err;
6984
6985         if (!attr.exclude_kernel) {
6986                 if (perf_paranoid_kernel() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
6987                         return -EACCES;
6988         }
6989
6990         if (attr.freq) {
6991                 if (attr.sample_freq > sysctl_perf_event_sample_rate)
6992                         return -EINVAL;
6993         }
6994
6995         /*
6996          * In cgroup mode, the pid argument is used to pass the fd
6997          * opened to the cgroup directory in cgroupfs. The cpu argument
6998          * designates the cpu on which to monitor threads from that
6999          * cgroup.
7000          */
7001         if ((flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP) && (pid == -1 || cpu == -1))
7002                 return -EINVAL;
7003
7004         event_fd = get_unused_fd();
7005         if (event_fd < 0)
7006                 return event_fd;
7007
7008         if (group_fd != -1) {
7009                 err = perf_fget_light(group_fd, &group);
7010                 if (err)
7011                         goto err_fd;
7012                 group_leader = group.file->private_data;
7013                 if (flags & PERF_FLAG_FD_OUTPUT)
7014                         output_event = group_leader;
7015                 if (flags & PERF_FLAG_FD_NO_GROUP)
7016                         group_leader = NULL;
7017         }
7018
7019         if (pid != -1 && !(flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP)) {
7020                 task = find_lively_task_by_vpid(pid);
7021                 if (IS_ERR(task)) {
7022                         err = PTR_ERR(task);
7023                         goto err_group_fd;
7024                 }
7025         }
7026
7027         get_online_cpus();
7028
7029         event = perf_event_alloc(&attr, cpu, task, group_leader, NULL,
7030                                  NULL, NULL);
7031         if (IS_ERR(event)) {
7032                 err = PTR_ERR(event);
7033                 goto err_task;
7034         }
7035
7036         if (flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP) {
7037                 err = perf_cgroup_connect(pid, event, &attr, group_leader);
7038                 if (err) {
7039                         __free_event(event);
7040                         goto err_task;
7041                 }
7042         }
7043
7044         account_event(event);
7045
7046         /*
7047          * Special case software events and allow them to be part of
7048          * any hardware group.
7049          */
7050         pmu = event->pmu;
7051
7052         if (group_leader &&
7053             (is_software_event(event) != is_software_event(group_leader))) {
7054                 if (is_software_event(event)) {
7055                         /*
7056                          * If event and group_leader are not both a software
7057                          * event, and event is, then group leader is not.
7058                          *
7059                          * Allow the addition of software events to !software
7060                          * groups, this is safe because software events never
7061                          * fail to schedule.
7062                          */
7063                         pmu = group_leader->pmu;
7064                 } else if (is_software_event(group_leader) &&
7065                            (group_leader->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE)) {
7066                         /*
7067                          * In case the group is a pure software group, and we
7068                          * try to add a hardware event, move the whole group to
7069                          * the hardware context.
7070                          */
7071                         move_group = 1;
7072                 }
7073         }
7074
7075         /*
7076          * Get the target context (task or percpu):
7077          */
7078         ctx = find_get_context(pmu, task, event->cpu);
7079         if (IS_ERR(ctx)) {
7080                 err = PTR_ERR(ctx);
7081                 goto err_alloc;
7082         }
7083
7084         if (task) {
7085                 put_task_struct(task);
7086                 task = NULL;
7087         }
7088
7089         /*
7090          * Look up the group leader (we will attach this event to it):
7091          */
7092         if (group_leader) {
7093                 err = -EINVAL;
7094
7095                 /*
7096                  * Do not allow a recursive hierarchy (this new sibling
7097                  * becoming part of another group-sibling):
7098                  */
7099                 if (group_leader->group_leader != group_leader)
7100                         goto err_context;
7101                 /*
7102                  * Do not allow to attach to a group in a different
7103                  * task or CPU context:
7104                  */
7105                 if (move_group) {
7106                         if (group_leader->ctx->type != ctx->type)
7107                                 goto err_context;
7108                 } else {
7109                         if (group_leader->ctx != ctx)
7110                                 goto err_context;
7111                 }
7112
7113                 /*
7114                  * Only a group leader can be exclusive or pinned
7115                  */
7116                 if (attr.exclusive || attr.pinned)
7117                         goto err_context;
7118         }
7119
7120         if (output_event) {
7121                 err = perf_event_set_output(event, output_event);
7122                 if (err)
7123                         goto err_context;
7124         }
7125
7126         event_file = anon_inode_getfile("[perf_event]", &perf_fops, event, O_RDWR);
7127         if (IS_ERR(event_file)) {
7128                 err = PTR_ERR(event_file);
7129                 goto err_context;
7130         }
7131
7132         if (move_group) {
7133                 struct perf_event_context *gctx = group_leader->ctx;
7134
7135                 mutex_lock(&gctx->mutex);
7136                 perf_remove_from_context(group_leader);
7137
7138                 /*
7139                  * Removing from the context ends up with disabled
7140                  * event. What we want here is event in the initial
7141                  * startup state, ready to be add into new context.
7142                  */
7143                 perf_event__state_init(group_leader);
7144                 list_for_each_entry(sibling, &group_leader->sibling_list,
7145                                     group_entry) {
7146                         perf_remove_from_context(sibling);
7147                         perf_event__state_init(sibling);
7148                         put_ctx(gctx);
7149                 }
7150                 mutex_unlock(&gctx->mutex);
7151                 put_ctx(gctx);
7152         }
7153
7154         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
7155         mutex_lock(&ctx->mutex);
7156
7157         if (move_group) {
7158                 synchronize_rcu();
7159                 perf_install_in_context(ctx, group_leader, event->cpu);
7160                 get_ctx(ctx);
7161                 list_for_each_entry(sibling, &group_leader->sibling_list,
7162                                     group_entry) {
7163                         perf_install_in_context(ctx, sibling, event->cpu);
7164                         get_ctx(ctx);
7165                 }
7166         }
7167
7168         perf_install_in_context(ctx, event, event->cpu);
7169         perf_unpin_context(ctx);
7170         mutex_unlock(&ctx->mutex);
7171
7172         put_online_cpus();
7173
7174         event->owner = current;
7175
7176         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
7177         list_add_tail(&event->owner_entry, &current->perf_event_list);
7178         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
7179
7180         /*
7181          * Precalculate sample_data sizes
7182          */
7183         perf_event__header_size(event);
7184         perf_event__id_header_size(event);
7185
7186         /*
7187          * Drop the reference on the group_event after placing the
7188          * new event on the sibling_list. This ensures destruction
7189          * of the group leader will find the pointer to itself in
7190          * perf_group_detach().
7191          */
7192         fdput(group);
7193         fd_install(event_fd, event_file);
7194         return event_fd;
7195
7196 err_context:
7197         perf_unpin_context(ctx);
7198         put_ctx(ctx);
7199 err_alloc:
7200         free_event(event);
7201 err_task:
7202         put_online_cpus();
7203         if (task)
7204                 put_task_struct(task);
7205 err_group_fd:
7206         fdput(group);
7207 err_fd:
7208         put_unused_fd(event_fd);
7209         return err;
7210 }
7211
7212 /**
7213  * perf_event_create_kernel_counter
7214  *
7215  * @attr: attributes of the counter to create
7216  * @cpu: cpu in which the counter is bound
7217  * @task: task to profile (NULL for percpu)
7218  */
7219 struct perf_event *
7220 perf_event_create_kernel_counter(struct perf_event_attr *attr, int cpu,
7221                                  struct task_struct *task,
7222                                  perf_overflow_handler_t overflow_handler,
7223                                  void *context)
7224 {
7225         struct perf_event_context *ctx;
7226         struct perf_event *event;
7227         int err;
7228
7229         /*
7230          * Get the target context (task or percpu):
7231          */
7232
7233         event = perf_event_alloc(attr, cpu, task, NULL, NULL,
7234                                  overflow_handler, context);
7235         if (IS_ERR(event)) {
7236                 err = PTR_ERR(event);
7237                 goto err;
7238         }
7239
7240         account_event(event);
7241
7242         ctx = find_get_context(event->pmu, task, cpu);
7243         if (IS_ERR(ctx)) {
7244                 err = PTR_ERR(ctx);
7245                 goto err_free;
7246         }
7247
7248         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
7249         mutex_lock(&ctx->mutex);
7250         perf_install_in_context(ctx, event, cpu);
7251         perf_unpin_context(ctx);
7252         mutex_unlock(&ctx->mutex);
7253
7254         return event;
7255
7256 err_free:
7257         free_event(event);
7258 err:
7259         return ERR_PTR(err);
7260 }
7261 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_create_kernel_counter);
7262
7263 void perf_pmu_migrate_context(struct pmu *pmu, int src_cpu, int dst_cpu)
7264 {
7265         struct perf_event_context *src_ctx;
7266         struct perf_event_context *dst_ctx;
7267         struct perf_event *event, *tmp;
7268         LIST_HEAD(events);
7269
7270         src_ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, src_cpu)->ctx;
7271         dst_ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, dst_cpu)->ctx;
7272
7273         mutex_lock(&src_ctx->mutex);
7274         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &src_ctx->event_list,
7275                                  event_entry) {
7276                 perf_remove_from_context(event);
7277                 unaccount_event_cpu(event, src_cpu);
7278                 put_ctx(src_ctx);
7279                 list_add(&event->migrate_entry, &events);
7280         }
7281         mutex_unlock(&src_ctx->mutex);
7282
7283         synchronize_rcu();
7284
7285         mutex_lock(&dst_ctx->mutex);
7286         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &events, migrate_entry) {
7287                 list_del(&event->migrate_entry);
7288                 if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_OFF)
7289                         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
7290                 account_event_cpu(event, dst_cpu);
7291                 perf_install_in_context(dst_ctx, event, dst_cpu);
7292                 get_ctx(dst_ctx);
7293         }
7294         mutex_unlock(&dst_ctx->mutex);
7295 }
7296 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_pmu_migrate_context);
7297
7298 static void sync_child_event(struct perf_event *child_event,
7299                                struct task_struct *child)
7300 {
7301         struct perf_event *parent_event = child_event->parent;
7302         u64 child_val;
7303
7304         if (child_event->attr.inherit_stat)
7305                 perf_event_read_event(child_event, child);
7306
7307         child_val = perf_event_count(child_event);
7308
7309         /*
7310          * Add back the child's count to the parent's count:
7311          */
7312         atomic64_add(child_val, &parent_event->child_count);
7313         atomic64_add(child_event->total_time_enabled,
7314                      &parent_event->child_total_time_enabled);
7315         atomic64_add(child_event->total_time_running,
7316                      &parent_event->child_total_time_running);
7317
7318         /*
7319          * Remove this event from the parent's list
7320          */
7321         WARN_ON_ONCE(parent_event->ctx->parent_ctx);
7322         mutex_lock(&parent_event->child_mutex);
7323         list_del_init(&child_event->child_list);
7324         mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
7325
7326         /*
7327          * Release the parent event, if this was the last
7328          * reference to it.
7329          */
7330         put_event(parent_event);
7331 }
7332
7333 static void
7334 __perf_event_exit_task(struct perf_event *child_event,
7335                          struct perf_event_context *child_ctx,
7336                          struct task_struct *child)
7337 {
7338         if (child_event->parent) {
7339                 raw_spin_lock_irq(&child_ctx->lock);
7340                 perf_group_detach(child_event);
7341                 raw_spin_unlock_irq(&child_ctx->lock);
7342         }
7343
7344         perf_remove_from_context(child_event);
7345
7346         /*
7347          * It can happen that the parent exits first, and has events
7348          * that are still around due to the child reference. These
7349          * events need to be zapped.
7350          */
7351         if (child_event->parent) {
7352                 sync_child_event(child_event, child);
7353                 free_event(child_event);
7354         }
7355 }
7356
7357 static void perf_event_exit_task_context(struct task_struct *child, int ctxn)
7358 {
7359         struct perf_event *child_event, *tmp;
7360         struct perf_event_context *child_ctx;
7361         unsigned long flags;
7362
7363         if (likely(!child->perf_event_ctxp[ctxn])) {
7364                 perf_event_task(child, NULL, 0);
7365                 return;
7366         }
7367
7368         local_irq_save(flags);
7369         /*
7370          * We can't reschedule here because interrupts are disabled,
7371          * and either child is current or it is a task that can't be
7372          * scheduled, so we are now safe from rescheduling changing
7373          * our context.
7374          */
7375         child_ctx = rcu_dereference_raw(child->perf_event_ctxp[ctxn]);
7376
7377         /*
7378          * Take the context lock here so that if find_get_context is
7379          * reading child->perf_event_ctxp, we wait until it has
7380          * incremented the context's refcount before we do put_ctx below.
7381          */
7382         raw_spin_lock(&child_ctx->lock);
7383         task_ctx_sched_out(child_ctx);
7384         child->perf_event_ctxp[ctxn] = NULL;
7385         /*
7386          * If this context is a clone; unclone it so it can't get
7387          * swapped to another process while we're removing all
7388          * the events from it.
7389          */
7390         unclone_ctx(child_ctx);
7391         update_context_time(child_ctx);
7392         raw_spin_unlock_irqrestore(&child_ctx->lock, flags);
7393
7394         /*
7395          * Report the task dead after unscheduling the events so that we
7396          * won't get any samples after PERF_RECORD_EXIT. We can however still
7397          * get a few PERF_RECORD_READ events.
7398          */
7399         perf_event_task(child, child_ctx, 0);
7400
7401         /*
7402          * We can recurse on the same lock type through:
7403          *
7404          *   __perf_event_exit_task()
7405          *     sync_child_event()
7406          *       put_event()
7407          *         mutex_lock(&ctx->mutex)
7408          *
7409          * But since its the parent context it won't be the same instance.
7410          */
7411         mutex_lock(&child_ctx->mutex);
7412
7413 again:
7414         list_for_each_entry_safe(child_event, tmp, &child_ctx->pinned_groups,
7415                                  group_entry)
7416                 __perf_event_exit_task(child_event, child_ctx, child);
7417
7418         list_for_each_entry_safe(child_event, tmp, &child_ctx->flexible_groups,
7419                                  group_entry)
7420                 __perf_event_exit_task(child_event, child_ctx, child);
7421
7422         /*
7423          * If the last event was a group event, it will have appended all
7424          * its siblings to the list, but we obtained 'tmp' before that which
7425          * will still point to the list head terminating the iteration.
7426          */
7427         if (!list_empty(&child_ctx->pinned_groups) ||
7428             !list_empty(&child_ctx->flexible_groups))
7429                 goto again;
7430
7431         mutex_unlock(&child_ctx->mutex);
7432
7433         put_ctx(child_ctx);
7434 }
7435
7436 /*
7437  * When a child task exits, feed back event values to parent events.
7438  */
7439 void perf_event_exit_task(struct task_struct *child)
7440 {
7441         struct perf_event *event, *tmp;
7442         int ctxn;
7443
7444         mutex_lock(&child->perf_event_mutex);
7445         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &child->perf_event_list,
7446                                  owner_entry) {
7447                 list_del_init(&event->owner_entry);
7448
7449                 /*
7450                  * Ensure the list deletion is visible before we clear
7451                  * the owner, closes a race against perf_release() where
7452                  * we need to serialize on the owner->perf_event_mutex.
7453                  */
7454                 smp_wmb();
7455                 event->owner = NULL;
7456         }
7457         mutex_unlock(&child->perf_event_mutex);
7458
7459         for_each_task_context_nr(ctxn)
7460                 perf_event_exit_task_context(child, ctxn);
7461 }
7462
7463 static void perf_free_event(struct perf_event *event,
7464                             struct perf_event_context *ctx)
7465 {
7466         struct perf_event *parent = event->parent;
7467
7468         if (WARN_ON_ONCE(!parent))
7469                 return;
7470
7471         mutex_lock(&parent->child_mutex);
7472         list_del_init(&event->child_list);
7473         mutex_unlock(&parent->child_mutex);
7474
7475         put_event(parent);
7476
7477         perf_group_detach(event);
7478         list_del_event(event, ctx);
7479         free_event(event);
7480 }
7481
7482 /*
7483  * free an unexposed, unused context as created by inheritance by
7484  * perf_event_init_task below, used by fork() in case of fail.
7485  */
7486 void perf_event_free_task(struct task_struct *task)
7487 {
7488         struct perf_event_context *ctx;
7489         struct perf_event *event, *tmp;
7490         int ctxn;
7491
7492         for_each_task_context_nr(ctxn) {
7493                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
7494                 if (!ctx)
7495                         continue;
7496
7497                 mutex_lock(&ctx->mutex);
7498 again:
7499                 list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->pinned_groups,
7500                                 group_entry)
7501                         perf_free_event(event, ctx);
7502
7503                 list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->flexible_groups,
7504                                 group_entry)
7505                         perf_free_event(event, ctx);
7506
7507                 if (!list_empty(&ctx->pinned_groups) ||
7508                                 !list_empty(&ctx->flexible_groups))
7509                         goto again;
7510
7511                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
7512
7513                 put_ctx(ctx);
7514         }
7515 }
7516
7517 void perf_event_delayed_put(struct task_struct *task)
7518 {
7519         int ctxn;
7520
7521         for_each_task_context_nr(ctxn)
7522                 WARN_ON_ONCE(task->perf_event_ctxp[ctxn]);
7523 }
7524
7525 /*
7526  * inherit a event from parent task to child task:
7527  */
7528 static struct perf_event *
7529 inherit_event(struct perf_event *parent_event,
7530               struct task_struct *parent,
7531               struct perf_event_context *parent_ctx,
7532               struct task_struct *child,
7533               struct perf_event *group_leader,
7534               struct perf_event_context *child_ctx)
7535 {
7536         struct perf_event *child_event;
7537         unsigned long flags;
7538
7539         /*
7540          * Instead of creating recursive hierarchies of events,
7541          * we link inherited events back to the original parent,
7542          * which has a filp for sure, which we use as the reference
7543          * count:
7544          */
7545         if (parent_event->parent)
7546                 parent_event = parent_event->parent;
7547
7548         child_event = perf_event_alloc(&parent_event->attr,
7549                                            parent_event->cpu,
7550                                            child,
7551                                            group_leader, parent_event,
7552                                            NULL, NULL);
7553         if (IS_ERR(child_event))
7554                 return child_event;
7555
7556         if (!atomic_long_inc_not_zero(&parent_event->refcount)) {
7557                 free_event(child_event);
7558                 return NULL;
7559         }
7560
7561         get_ctx(child_ctx);
7562
7563         /*
7564          * Make the child state follow the state of the parent event,
7565          * not its attr.disabled bit.  We hold the parent's mutex,
7566          * so we won't race with perf_event_{en, dis}able_family.
7567          */
7568         if (parent_event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
7569                 child_event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
7570         else
7571                 child_event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
7572
7573         if (parent_event->attr.freq) {
7574                 u64 sample_period = parent_event->hw.sample_period;
7575                 struct hw_perf_event *hwc = &child_event->hw;
7576
7577                 hwc->sample_period = sample_period;
7578                 hwc->last_period   = sample_period;
7579
7580                 local64_set(&hwc->period_left, sample_period);
7581         }
7582
7583         child_event->ctx = child_ctx;
7584         child_event->overflow_handler = parent_event->overflow_handler;
7585         child_event->overflow_handler_context
7586                 = parent_event->overflow_handler_context;
7587
7588         /*
7589          * Precalculate sample_data sizes
7590          */
7591         perf_event__header_size(child_event);
7592         perf_event__id_header_size(child_event);
7593
7594         /*
7595          * Link it up in the child's context:
7596          */
7597         raw_spin_lock_irqsave(&child_ctx->lock, flags);
7598         add_event_to_ctx(child_event, child_ctx);
7599         raw_spin_unlock_irqrestore(&child_ctx->lock, flags);
7600
7601         /*
7602          * Link this into the parent event's child list
7603          */
7604         WARN_ON_ONCE(parent_event->ctx->parent_ctx);
7605         mutex_lock(&parent_event->child_mutex);
7606         list_add_tail(&child_event->child_list, &parent_event->child_list);
7607         mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
7608
7609         return child_event;
7610 }
7611
7612 static int inherit_group(struct perf_event *parent_event,
7613               struct task_struct *parent,
7614               struct perf_event_context *parent_ctx,
7615               struct task_struct *child,
7616               struct perf_event_context *child_ctx)
7617 {
7618         struct perf_event *leader;
7619         struct perf_event *sub;
7620         struct perf_event *child_ctr;
7621
7622         leader = inherit_event(parent_event, parent, parent_ctx,
7623                                  child, NULL, child_ctx);
7624         if (IS_ERR(leader))
7625                 return PTR_ERR(leader);
7626         list_for_each_entry(sub, &parent_event->sibling_list, group_entry) {
7627                 child_ctr = inherit_event(sub, parent, parent_ctx,
7628                                             child, leader, child_ctx);
7629                 if (IS_ERR(child_ctr))
7630                         return PTR_ERR(child_ctr);
7631         }
7632         return 0;
7633 }
7634
7635 static int
7636 inherit_task_group(struct perf_event *event, struct task_struct *parent,
7637                    struct perf_event_context *parent_ctx,
7638                    struct task_struct *child, int ctxn,
7639                    int *inherited_all)
7640 {
7641         int ret;
7642         struct perf_event_context *child_ctx;
7643
7644         if (!event->attr.inherit) {
7645                 *inherited_all = 0;
7646                 return 0;
7647         }
7648
7649         child_ctx = child->perf_event_ctxp[ctxn];
7650         if (!child_ctx) {
7651                 /*
7652                  * This is executed from the parent task context, so
7653                  * inherit events that have been marked for cloning.
7654                  * First allocate and initialize a context for the
7655                  * child.
7656                  */
7657
7658                 child_ctx = alloc_perf_context(parent_ctx->pmu, child);
7659                 if (!child_ctx)
7660                         return -ENOMEM;
7661
7662                 child->perf_event_ctxp[ctxn] = child_ctx;
7663         }
7664
7665         ret = inherit_group(event, parent, parent_ctx,
7666                             child, child_ctx);
7667
7668         if (ret)
7669                 *inherited_all = 0;
7670
7671         return ret;
7672 }
7673
7674 /*
7675  * Initialize the perf_event context in task_struct
7676  */
7677 int perf_event_init_context(struct task_struct *child, int ctxn)
7678 {
7679         struct perf_event_context *child_ctx, *parent_ctx;
7680         struct perf_event_context *cloned_ctx;
7681         struct perf_event *event;
7682         struct task_struct *parent = current;
7683         int inherited_all = 1;
7684         unsigned long flags;
7685         int ret = 0;
7686
7687         if (likely(!parent->perf_event_ctxp[ctxn]))
7688                 return 0;
7689
7690         /*
7691          * If the parent's context is a clone, pin it so it won't get
7692          * swapped under us.
7693          */
7694         parent_ctx = perf_pin_task_context(parent, ctxn);
7695
7696         /*
7697          * No need to check if parent_ctx != NULL here; since we saw
7698          * it non-NULL earlier, the only reason for it to become NULL
7699          * is if we exit, and since we're currently in the middle of
7700          * a fork we can't be exiting at the same time.
7701          */
7702
7703         /*
7704          * Lock the parent list. No need to lock the child - not PID
7705          * hashed yet and not running, so nobody can access it.
7706          */
7707         mutex_lock(&parent_ctx->mutex);
7708
7709         /*
7710          * We dont have to disable NMIs - we are only looking at
7711          * the list, not manipulating it:
7712          */
7713         list_for_each_entry(event, &parent_ctx->pinned_groups, group_entry) {
7714                 ret = inherit_task_group(event, parent, parent_ctx,
7715                                          child, ctxn, &inherited_all);
7716                 if (ret)
7717                         break;
7718         }
7719
7720         /*
7721          * We can't hold ctx->lock when iterating the ->flexible_group list due
7722          * to allocations, but we need to prevent rotation because
7723          * rotate_ctx() will change the list from interrupt context.
7724          */
7725         raw_spin_lock_irqsave(&parent_ctx->lock, flags);
7726         parent_ctx->rotate_disable = 1;
7727         raw_spin_unlock_irqrestore(&parent_ctx->lock, flags);
7728
7729         list_for_each_entry(event, &parent_ctx->flexible_groups, group_entry) {
7730                 ret = inherit_task_group(event, parent, parent_ctx,
7731                                          child, ctxn, &inherited_all);
7732                 if (ret)
7733                         break;
7734         }
7735
7736         raw_spin_lock_irqsave(&parent_ctx->lock, flags);
7737         parent_ctx->rotate_disable = 0;
7738
7739         child_ctx = child->perf_event_ctxp[ctxn];
7740
7741         if (child_ctx && inherited_all) {
7742                 /*
7743                  * Mark the child context as a clone of the parent
7744                  * context, or of whatever the parent is a clone of.
7745                  *
7746                  * Note that if the parent is a clone, the holding of
7747                  * parent_ctx->lock avoids it from being uncloned.
7748                  */
7749                 cloned_ctx = parent_ctx->parent_ctx;
7750                 if (cloned_ctx) {
7751                         child_ctx->parent_ctx = cloned_ctx;
7752                         child_ctx->parent_gen = parent_ctx->parent_gen;
7753                 } else {
7754                         child_ctx->parent_ctx = parent_ctx;
7755                         child_ctx->parent_gen = parent_ctx->generation;
7756                 }
7757                 get_ctx(child_ctx->parent_ctx);
7758         }
7759
7760         raw_spin_unlock_irqrestore(&parent_ctx->lock, flags);
7761         mutex_unlock(&parent_ctx->mutex);
7762
7763         perf_unpin_context(parent_ctx);
7764         put_ctx(parent_ctx);
7765
7766         return ret;
7767 }
7768
7769 /*
7770  * Initialize the perf_event context in task_struct
7771  */
7772 int perf_event_init_task(struct task_struct *child)
7773 {
7774         int ctxn, ret;
7775
7776         memset(child->perf_event_ctxp, 0, sizeof(child->perf_event_ctxp));
7777         mutex_init(&child->perf_event_mutex);
7778         INIT_LIST_HEAD(&child->perf_event_list);
7779
7780         for_each_task_context_nr(ctxn) {
7781                 ret = perf_event_init_context(child, ctxn);
7782                 if (ret)
7783                         return ret;
7784         }
7785
7786         return 0;
7787 }
7788
7789 static void __init perf_event_init_all_cpus(void)
7790 {
7791         struct swevent_htable *swhash;
7792         int cpu;
7793
7794         for_each_possible_cpu(cpu) {
7795                 swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
7796                 mutex_init(&swhash->hlist_mutex);
7797                 INIT_LIST_HEAD(&per_cpu(rotation_list, cpu));
7798         }
7799 }
7800
7801 static void perf_event_init_cpu(int cpu)
7802 {
7803         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
7804
7805         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
7806         if (swhash->hlist_refcount > 0) {
7807                 struct swevent_hlist *hlist;
7808
7809                 hlist = kzalloc_node(sizeof(*hlist), GFP_KERNEL, cpu_to_node(cpu));
7810                 WARN_ON(!hlist);
7811                 rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, hlist);
7812         }
7813         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
7814 }
7815
7816 #if defined CONFIG_HOTPLUG_CPU || defined CONFIG_KEXEC
7817 static void perf_pmu_rotate_stop(struct pmu *pmu)
7818 {
7819         struct perf_cpu_context *cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
7820
7821         WARN_ON(!irqs_disabled());
7822
7823         list_del_init(&cpuctx->rotation_list);
7824 }
7825
7826 static void __perf_event_exit_context(void *__info)
7827 {
7828         struct perf_event_context *ctx = __info;
7829         struct perf_event *event, *tmp;
7830
7831         perf_pmu_rotate_stop(ctx->pmu);
7832
7833         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->pinned_groups, group_entry)
7834                 __perf_remove_from_context(event);
7835         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->flexible_groups, group_entry)
7836                 __perf_remove_from_context(event);
7837 }
7838
7839 static void perf_event_exit_cpu_context(int cpu)
7840 {
7841         struct perf_event_context *ctx;
7842         struct pmu *pmu;
7843         int idx;
7844
7845         idx = srcu_read_lock(&pmus_srcu);
7846         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
7847                 ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu)->ctx;
7848
7849                 mutex_lock(&ctx->mutex);
7850                 smp_call_function_single(cpu, __perf_event_exit_context, ctx, 1);
7851                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
7852         }
7853         srcu_read_unlock(&pmus_srcu, idx);
7854 }
7855
7856 static void perf_event_exit_cpu(int cpu)
7857 {
7858         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
7859
7860         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
7861         swevent_hlist_release(swhash);
7862         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
7863
7864         perf_event_exit_cpu_context(cpu);
7865 }
7866 #else
7867 static inline void perf_event_exit_cpu(int cpu) { }
7868 #endif
7869
7870 static int
7871 perf_reboot(struct notifier_block *notifier, unsigned long val, void *v)
7872 {
7873         int cpu;
7874
7875         for_each_online_cpu(cpu)
7876                 perf_event_exit_cpu(cpu);
7877
7878         return NOTIFY_OK;
7879 }
7880
7881 /*
7882  * Run the perf reboot notifier at the very last possible moment so that
7883  * the generic watchdog code runs as long as possible.
7884  */
7885 static struct notifier_block perf_reboot_notifier = {
7886         .notifier_call = perf_reboot,
7887         .priority = INT_MIN,
7888 };
7889
7890 static int
7891 perf_cpu_notify(struct notifier_block *self, unsigned long action, void *hcpu)
7892 {
7893         unsigned int cpu = (long)hcpu;
7894
7895         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
7896
7897         case CPU_UP_PREPARE:
7898         case CPU_DOWN_FAILED:
7899                 perf_event_init_cpu(cpu);
7900                 break;
7901
7902         case CPU_UP_CANCELED:
7903         case CPU_DOWN_PREPARE:
7904                 perf_event_exit_cpu(cpu);
7905                 break;
7906         default:
7907                 break;
7908         }
7909
7910         return NOTIFY_OK;
7911 }
7912
7913 void __init perf_event_init(void)
7914 {
7915         int ret;
7916
7917         idr_init(&pmu_idr);
7918
7919         perf_event_init_all_cpus();
7920         init_srcu_struct(&pmus_srcu);
7921         perf_pmu_register(&perf_swevent, "software", PERF_TYPE_SOFTWARE);
7922         perf_pmu_register(&perf_cpu_clock, NULL, -1);
7923         perf_pmu_register(&perf_task_clock, NULL, -1);
7924         perf_tp_register();
7925         perf_cpu_notifier(perf_cpu_notify);
7926         register_reboot_notifier(&perf_reboot_notifier);
7927
7928         ret = init_hw_breakpoint();
7929         WARN(ret, "hw_breakpoint initialization failed with: %d", ret);
7930
7931         /* do not patch jump label more than once per second */
7932         jump_label_rate_limit(&perf_sched_events, HZ);
7933
7934         /*
7935          * Build time assertion that we keep the data_head at the intended
7936          * location.  IOW, validation we got the __reserved[] size right.
7937          */
7938         BUILD_BUG_ON((offsetof(struct perf_event_mmap_page, data_head))
7939                      != 1024);
7940 }
7941
7942 static int __init perf_event_sysfs_init(void)
7943 {
7944         struct pmu *pmu;
7945         int ret;
7946
7947         mutex_lock(&pmus_lock);
7948
7949         ret = bus_register(&pmu_bus);
7950         if (ret)
7951                 goto unlock;
7952
7953         list_for_each_entry(pmu, &pmus, entry) {
7954                 if (!pmu->name || pmu->type < 0)
7955                         continue;
7956
7957                 ret = pmu_dev_alloc(pmu);
7958                 WARN(ret, "Failed to register pmu: %s, reason %d\n", pmu->name, ret);
7959         }
7960         pmu_bus_running = 1;
7961         ret = 0;
7962
7963 unlock:
7964         mutex_unlock(&pmus_lock);
7965
7966         return ret;
7967 }
7968 device_initcall(perf_event_sysfs_init);
7969
7970 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
7971 static struct cgroup_subsys_state *
7972 perf_cgroup_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
7973 {
7974         struct perf_cgroup *jc;
7975
7976         jc = kzalloc(sizeof(*jc), GFP_KERNEL);
7977         if (!jc)
7978                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
7979
7980         jc->info = alloc_percpu(struct perf_cgroup_info);
7981         if (!jc->info) {
7982                 kfree(jc);
7983                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
7984         }
7985
7986         return &jc->css;
7987 }
7988
7989 static void perf_cgroup_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
7990 {
7991         struct perf_cgroup *jc = container_of(css, struct perf_cgroup, css);
7992
7993         free_percpu(jc->info);
7994         kfree(jc);
7995 }
7996
7997 static int __perf_cgroup_move(void *info)
7998 {
7999         struct task_struct *task = info;
8000         perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWOUT | PERF_CGROUP_SWIN);
8001         return 0;
8002 }
8003
8004 static void perf_cgroup_attach(struct cgroup_subsys_state *css,
8005                                struct cgroup_taskset *tset)
8006 {
8007         struct task_struct *task;
8008
8009         cgroup_taskset_for_each(task, css, tset)
8010                 task_function_call(task, __perf_cgroup_move, task);
8011 }
8012
8013 static void perf_cgroup_exit(struct cgroup_subsys_state *css,
8014                              struct cgroup_subsys_state *old_css,
8015                              struct task_struct *task)
8016 {
8017         /*
8018          * cgroup_exit() is called in the copy_process() failure path.
8019          * Ignore this case since the task hasn't ran yet, this avoids
8020          * trying to poke a half freed task state from generic code.
8021          */
8022         if (!(task->flags & PF_EXITING))
8023                 return;
8024
8025         task_function_call(task, __perf_cgroup_move, task);
8026 }
8027
8028 struct cgroup_subsys perf_subsys = {
8029         .name           = "perf_event",
8030         .subsys_id      = perf_subsys_id,
8031         .css_alloc      = perf_cgroup_css_alloc,
8032         .css_free       = perf_cgroup_css_free,
8033         .exit           = perf_cgroup_exit,
8034         .attach         = perf_cgroup_attach,
8035 };
8036 #endif /* CONFIG_CGROUP_PERF */