Merge tag 'usb-3.17-rc3' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/usb
[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 #include <linux/module.h>
43 #include <linux/mman.h>
44 #include <linux/compat.h>
45
46 #include "internal.h"
47
48 #include <asm/irq_regs.h>
49
50 struct remote_function_call {
51         struct task_struct      *p;
52         int                     (*func)(void *info);
53         void                    *info;
54         int                     ret;
55 };
56
57 static void remote_function(void *data)
58 {
59         struct remote_function_call *tfc = data;
60         struct task_struct *p = tfc->p;
61
62         if (p) {
63                 tfc->ret = -EAGAIN;
64                 if (task_cpu(p) != smp_processor_id() || !task_curr(p))
65                         return;
66         }
67
68         tfc->ret = tfc->func(tfc->info);
69 }
70
71 /**
72  * task_function_call - call a function on the cpu on which a task runs
73  * @p:          the task to evaluate
74  * @func:       the function to be called
75  * @info:       the function call argument
76  *
77  * Calls the function @func when the task is currently running. This might
78  * be on the current CPU, which just calls the function directly
79  *
80  * returns: @func return value, or
81  *          -ESRCH  - when the process isn't running
82  *          -EAGAIN - when the process moved away
83  */
84 static int
85 task_function_call(struct task_struct *p, int (*func) (void *info), void *info)
86 {
87         struct remote_function_call data = {
88                 .p      = p,
89                 .func   = func,
90                 .info   = info,
91                 .ret    = -ESRCH, /* No such (running) process */
92         };
93
94         if (task_curr(p))
95                 smp_call_function_single(task_cpu(p), remote_function, &data, 1);
96
97         return data.ret;
98 }
99
100 /**
101  * cpu_function_call - call a function on the cpu
102  * @func:       the function to be called
103  * @info:       the function call argument
104  *
105  * Calls the function @func on the remote cpu.
106  *
107  * returns: @func return value or -ENXIO when the cpu is offline
108  */
109 static int cpu_function_call(int cpu, int (*func) (void *info), void *info)
110 {
111         struct remote_function_call data = {
112                 .p      = NULL,
113                 .func   = func,
114                 .info   = info,
115                 .ret    = -ENXIO, /* No such CPU */
116         };
117
118         smp_call_function_single(cpu, remote_function, &data, 1);
119
120         return data.ret;
121 }
122
123 #define PERF_FLAG_ALL (PERF_FLAG_FD_NO_GROUP |\
124                        PERF_FLAG_FD_OUTPUT  |\
125                        PERF_FLAG_PID_CGROUP |\
126                        PERF_FLAG_FD_CLOEXEC)
127
128 /*
129  * branch priv levels that need permission checks
130  */
131 #define PERF_SAMPLE_BRANCH_PERM_PLM \
132         (PERF_SAMPLE_BRANCH_KERNEL |\
133          PERF_SAMPLE_BRANCH_HV)
134
135 enum event_type_t {
136         EVENT_FLEXIBLE = 0x1,
137         EVENT_PINNED = 0x2,
138         EVENT_ALL = EVENT_FLEXIBLE | EVENT_PINNED,
139 };
140
141 /*
142  * perf_sched_events : >0 events exist
143  * perf_cgroup_events: >0 per-cpu cgroup events exist on this cpu
144  */
145 struct static_key_deferred perf_sched_events __read_mostly;
146 static DEFINE_PER_CPU(atomic_t, perf_cgroup_events);
147 static DEFINE_PER_CPU(atomic_t, perf_branch_stack_events);
148
149 static atomic_t nr_mmap_events __read_mostly;
150 static atomic_t nr_comm_events __read_mostly;
151 static atomic_t nr_task_events __read_mostly;
152 static atomic_t nr_freq_events __read_mostly;
153
154 static LIST_HEAD(pmus);
155 static DEFINE_MUTEX(pmus_lock);
156 static struct srcu_struct pmus_srcu;
157
158 /*
159  * perf event paranoia level:
160  *  -1 - not paranoid at all
161  *   0 - disallow raw tracepoint access for unpriv
162  *   1 - disallow cpu events for unpriv
163  *   2 - disallow kernel profiling for unpriv
164  */
165 int sysctl_perf_event_paranoid __read_mostly = 1;
166
167 /* Minimum for 512 kiB + 1 user control page */
168 int sysctl_perf_event_mlock __read_mostly = 512 + (PAGE_SIZE / 1024); /* 'free' kiB per user */
169
170 /*
171  * max perf event sample rate
172  */
173 #define DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE         100000
174 #define DEFAULT_SAMPLE_PERIOD_NS        (NSEC_PER_SEC / DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE)
175 #define DEFAULT_CPU_TIME_MAX_PERCENT    25
176
177 int sysctl_perf_event_sample_rate __read_mostly = DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE;
178
179 static int max_samples_per_tick __read_mostly   = DIV_ROUND_UP(DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE, HZ);
180 static int perf_sample_period_ns __read_mostly  = DEFAULT_SAMPLE_PERIOD_NS;
181
182 static int perf_sample_allowed_ns __read_mostly =
183         DEFAULT_SAMPLE_PERIOD_NS * DEFAULT_CPU_TIME_MAX_PERCENT / 100;
184
185 void update_perf_cpu_limits(void)
186 {
187         u64 tmp = perf_sample_period_ns;
188
189         tmp *= sysctl_perf_cpu_time_max_percent;
190         do_div(tmp, 100);
191         ACCESS_ONCE(perf_sample_allowed_ns) = tmp;
192 }
193
194 static int perf_rotate_context(struct perf_cpu_context *cpuctx);
195
196 int perf_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
197                 void __user *buffer, size_t *lenp,
198                 loff_t *ppos)
199 {
200         int ret = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, lenp, ppos);
201
202         if (ret || !write)
203                 return ret;
204
205         max_samples_per_tick = DIV_ROUND_UP(sysctl_perf_event_sample_rate, HZ);
206         perf_sample_period_ns = NSEC_PER_SEC / sysctl_perf_event_sample_rate;
207         update_perf_cpu_limits();
208
209         return 0;
210 }
211
212 int sysctl_perf_cpu_time_max_percent __read_mostly = DEFAULT_CPU_TIME_MAX_PERCENT;
213
214 int perf_cpu_time_max_percent_handler(struct ctl_table *table, int write,
215                                 void __user *buffer, size_t *lenp,
216                                 loff_t *ppos)
217 {
218         int ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
219
220         if (ret || !write)
221                 return ret;
222
223         update_perf_cpu_limits();
224
225         return 0;
226 }
227
228 /*
229  * perf samples are done in some very critical code paths (NMIs).
230  * If they take too much CPU time, the system can lock up and not
231  * get any real work done.  This will drop the sample rate when
232  * we detect that events are taking too long.
233  */
234 #define NR_ACCUMULATED_SAMPLES 128
235 static DEFINE_PER_CPU(u64, running_sample_length);
236
237 static void perf_duration_warn(struct irq_work *w)
238 {
239         u64 allowed_ns = ACCESS_ONCE(perf_sample_allowed_ns);
240         u64 avg_local_sample_len;
241         u64 local_samples_len;
242
243         local_samples_len = __get_cpu_var(running_sample_length);
244         avg_local_sample_len = local_samples_len/NR_ACCUMULATED_SAMPLES;
245
246         printk_ratelimited(KERN_WARNING
247                         "perf interrupt took too long (%lld > %lld), lowering "
248                         "kernel.perf_event_max_sample_rate to %d\n",
249                         avg_local_sample_len, allowed_ns >> 1,
250                         sysctl_perf_event_sample_rate);
251 }
252
253 static DEFINE_IRQ_WORK(perf_duration_work, perf_duration_warn);
254
255 void perf_sample_event_took(u64 sample_len_ns)
256 {
257         u64 allowed_ns = ACCESS_ONCE(perf_sample_allowed_ns);
258         u64 avg_local_sample_len;
259         u64 local_samples_len;
260
261         if (allowed_ns == 0)
262                 return;
263
264         /* decay the counter by 1 average sample */
265         local_samples_len = __get_cpu_var(running_sample_length);
266         local_samples_len -= local_samples_len/NR_ACCUMULATED_SAMPLES;
267         local_samples_len += sample_len_ns;
268         __get_cpu_var(running_sample_length) = local_samples_len;
269
270         /*
271          * note: this will be biased artifically low until we have
272          * seen NR_ACCUMULATED_SAMPLES.  Doing it this way keeps us
273          * from having to maintain a count.
274          */
275         avg_local_sample_len = local_samples_len/NR_ACCUMULATED_SAMPLES;
276
277         if (avg_local_sample_len <= allowed_ns)
278                 return;
279
280         if (max_samples_per_tick <= 1)
281                 return;
282
283         max_samples_per_tick = DIV_ROUND_UP(max_samples_per_tick, 2);
284         sysctl_perf_event_sample_rate = max_samples_per_tick * HZ;
285         perf_sample_period_ns = NSEC_PER_SEC / sysctl_perf_event_sample_rate;
286
287         update_perf_cpu_limits();
288
289         if (!irq_work_queue(&perf_duration_work)) {
290                 early_printk("perf interrupt took too long (%lld > %lld), lowering "
291                              "kernel.perf_event_max_sample_rate to %d\n",
292                              avg_local_sample_len, allowed_ns >> 1,
293                              sysctl_perf_event_sample_rate);
294         }
295 }
296
297 static atomic64_t perf_event_id;
298
299 static void cpu_ctx_sched_out(struct perf_cpu_context *cpuctx,
300                               enum event_type_t event_type);
301
302 static void cpu_ctx_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
303                              enum event_type_t event_type,
304                              struct task_struct *task);
305
306 static void update_context_time(struct perf_event_context *ctx);
307 static u64 perf_event_time(struct perf_event *event);
308
309 void __weak perf_event_print_debug(void)        { }
310
311 extern __weak const char *perf_pmu_name(void)
312 {
313         return "pmu";
314 }
315
316 static inline u64 perf_clock(void)
317 {
318         return local_clock();
319 }
320
321 static inline struct perf_cpu_context *
322 __get_cpu_context(struct perf_event_context *ctx)
323 {
324         return this_cpu_ptr(ctx->pmu->pmu_cpu_context);
325 }
326
327 static void perf_ctx_lock(struct perf_cpu_context *cpuctx,
328                           struct perf_event_context *ctx)
329 {
330         raw_spin_lock(&cpuctx->ctx.lock);
331         if (ctx)
332                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
333 }
334
335 static void perf_ctx_unlock(struct perf_cpu_context *cpuctx,
336                             struct perf_event_context *ctx)
337 {
338         if (ctx)
339                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
340         raw_spin_unlock(&cpuctx->ctx.lock);
341 }
342
343 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
344
345 /*
346  * perf_cgroup_info keeps track of time_enabled for a cgroup.
347  * This is a per-cpu dynamically allocated data structure.
348  */
349 struct perf_cgroup_info {
350         u64                             time;
351         u64                             timestamp;
352 };
353
354 struct perf_cgroup {
355         struct cgroup_subsys_state      css;
356         struct perf_cgroup_info __percpu *info;
357 };
358
359 /*
360  * Must ensure cgroup is pinned (css_get) before calling
361  * this function. In other words, we cannot call this function
362  * if there is no cgroup event for the current CPU context.
363  */
364 static inline struct perf_cgroup *
365 perf_cgroup_from_task(struct task_struct *task)
366 {
367         return container_of(task_css(task, perf_event_cgrp_id),
368                             struct perf_cgroup, css);
369 }
370
371 static inline bool
372 perf_cgroup_match(struct perf_event *event)
373 {
374         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
375         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
376
377         /* @event doesn't care about cgroup */
378         if (!event->cgrp)
379                 return true;
380
381         /* wants specific cgroup scope but @cpuctx isn't associated with any */
382         if (!cpuctx->cgrp)
383                 return false;
384
385         /*
386          * Cgroup scoping is recursive.  An event enabled for a cgroup is
387          * also enabled for all its descendant cgroups.  If @cpuctx's
388          * cgroup is a descendant of @event's (the test covers identity
389          * case), it's a match.
390          */
391         return cgroup_is_descendant(cpuctx->cgrp->css.cgroup,
392                                     event->cgrp->css.cgroup);
393 }
394
395 static inline void perf_put_cgroup(struct perf_event *event)
396 {
397         css_put(&event->cgrp->css);
398 }
399
400 static inline void perf_detach_cgroup(struct perf_event *event)
401 {
402         perf_put_cgroup(event);
403         event->cgrp = NULL;
404 }
405
406 static inline int is_cgroup_event(struct perf_event *event)
407 {
408         return event->cgrp != NULL;
409 }
410
411 static inline u64 perf_cgroup_event_time(struct perf_event *event)
412 {
413         struct perf_cgroup_info *t;
414
415         t = per_cpu_ptr(event->cgrp->info, event->cpu);
416         return t->time;
417 }
418
419 static inline void __update_cgrp_time(struct perf_cgroup *cgrp)
420 {
421         struct perf_cgroup_info *info;
422         u64 now;
423
424         now = perf_clock();
425
426         info = this_cpu_ptr(cgrp->info);
427
428         info->time += now - info->timestamp;
429         info->timestamp = now;
430 }
431
432 static inline void update_cgrp_time_from_cpuctx(struct perf_cpu_context *cpuctx)
433 {
434         struct perf_cgroup *cgrp_out = cpuctx->cgrp;
435         if (cgrp_out)
436                 __update_cgrp_time(cgrp_out);
437 }
438
439 static inline void update_cgrp_time_from_event(struct perf_event *event)
440 {
441         struct perf_cgroup *cgrp;
442
443         /*
444          * ensure we access cgroup data only when needed and
445          * when we know the cgroup is pinned (css_get)
446          */
447         if (!is_cgroup_event(event))
448                 return;
449
450         cgrp = perf_cgroup_from_task(current);
451         /*
452          * Do not update time when cgroup is not active
453          */
454         if (cgrp == event->cgrp)
455                 __update_cgrp_time(event->cgrp);
456 }
457
458 static inline void
459 perf_cgroup_set_timestamp(struct task_struct *task,
460                           struct perf_event_context *ctx)
461 {
462         struct perf_cgroup *cgrp;
463         struct perf_cgroup_info *info;
464
465         /*
466          * ctx->lock held by caller
467          * ensure we do not access cgroup data
468          * unless we have the cgroup pinned (css_get)
469          */
470         if (!task || !ctx->nr_cgroups)
471                 return;
472
473         cgrp = perf_cgroup_from_task(task);
474         info = this_cpu_ptr(cgrp->info);
475         info->timestamp = ctx->timestamp;
476 }
477
478 #define PERF_CGROUP_SWOUT       0x1 /* cgroup switch out every event */
479 #define PERF_CGROUP_SWIN        0x2 /* cgroup switch in events based on task */
480
481 /*
482  * reschedule events based on the cgroup constraint of task.
483  *
484  * mode SWOUT : schedule out everything
485  * mode SWIN : schedule in based on cgroup for next
486  */
487 void perf_cgroup_switch(struct task_struct *task, int mode)
488 {
489         struct perf_cpu_context *cpuctx;
490         struct pmu *pmu;
491         unsigned long flags;
492
493         /*
494          * disable interrupts to avoid geting nr_cgroup
495          * changes via __perf_event_disable(). Also
496          * avoids preemption.
497          */
498         local_irq_save(flags);
499
500         /*
501          * we reschedule only in the presence of cgroup
502          * constrained events.
503          */
504         rcu_read_lock();
505
506         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
507                 cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
508                 if (cpuctx->unique_pmu != pmu)
509                         continue; /* ensure we process each cpuctx once */
510
511                 /*
512                  * perf_cgroup_events says at least one
513                  * context on this CPU has cgroup events.
514                  *
515                  * ctx->nr_cgroups reports the number of cgroup
516                  * events for a context.
517                  */
518                 if (cpuctx->ctx.nr_cgroups > 0) {
519                         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
520                         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
521
522                         if (mode & PERF_CGROUP_SWOUT) {
523                                 cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_ALL);
524                                 /*
525                                  * must not be done before ctxswout due
526                                  * to event_filter_match() in event_sched_out()
527                                  */
528                                 cpuctx->cgrp = NULL;
529                         }
530
531                         if (mode & PERF_CGROUP_SWIN) {
532                                 WARN_ON_ONCE(cpuctx->cgrp);
533                                 /*
534                                  * set cgrp before ctxsw in to allow
535                                  * event_filter_match() to not have to pass
536                                  * task around
537                                  */
538                                 cpuctx->cgrp = perf_cgroup_from_task(task);
539                                 cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_ALL, task);
540                         }
541                         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
542                         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
543                 }
544         }
545
546         rcu_read_unlock();
547
548         local_irq_restore(flags);
549 }
550
551 static inline void perf_cgroup_sched_out(struct task_struct *task,
552                                          struct task_struct *next)
553 {
554         struct perf_cgroup *cgrp1;
555         struct perf_cgroup *cgrp2 = NULL;
556
557         /*
558          * we come here when we know perf_cgroup_events > 0
559          */
560         cgrp1 = perf_cgroup_from_task(task);
561
562         /*
563          * next is NULL when called from perf_event_enable_on_exec()
564          * that will systematically cause a cgroup_switch()
565          */
566         if (next)
567                 cgrp2 = perf_cgroup_from_task(next);
568
569         /*
570          * only schedule out current cgroup events if we know
571          * that we are switching to a different cgroup. Otherwise,
572          * do no touch the cgroup events.
573          */
574         if (cgrp1 != cgrp2)
575                 perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWOUT);
576 }
577
578 static inline void perf_cgroup_sched_in(struct task_struct *prev,
579                                         struct task_struct *task)
580 {
581         struct perf_cgroup *cgrp1;
582         struct perf_cgroup *cgrp2 = NULL;
583
584         /*
585          * we come here when we know perf_cgroup_events > 0
586          */
587         cgrp1 = perf_cgroup_from_task(task);
588
589         /* prev can never be NULL */
590         cgrp2 = perf_cgroup_from_task(prev);
591
592         /*
593          * only need to schedule in cgroup events if we are changing
594          * cgroup during ctxsw. Cgroup events were not scheduled
595          * out of ctxsw out if that was not the case.
596          */
597         if (cgrp1 != cgrp2)
598                 perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWIN);
599 }
600
601 static inline int perf_cgroup_connect(int fd, struct perf_event *event,
602                                       struct perf_event_attr *attr,
603                                       struct perf_event *group_leader)
604 {
605         struct perf_cgroup *cgrp;
606         struct cgroup_subsys_state *css;
607         struct fd f = fdget(fd);
608         int ret = 0;
609
610         if (!f.file)
611                 return -EBADF;
612
613         css = css_tryget_online_from_dir(f.file->f_dentry,
614                                          &perf_event_cgrp_subsys);
615         if (IS_ERR(css)) {
616                 ret = PTR_ERR(css);
617                 goto out;
618         }
619
620         cgrp = container_of(css, struct perf_cgroup, css);
621         event->cgrp = cgrp;
622
623         /*
624          * all events in a group must monitor
625          * the same cgroup because a task belongs
626          * to only one perf cgroup at a time
627          */
628         if (group_leader && group_leader->cgrp != cgrp) {
629                 perf_detach_cgroup(event);
630                 ret = -EINVAL;
631         }
632 out:
633         fdput(f);
634         return ret;
635 }
636
637 static inline void
638 perf_cgroup_set_shadow_time(struct perf_event *event, u64 now)
639 {
640         struct perf_cgroup_info *t;
641         t = per_cpu_ptr(event->cgrp->info, event->cpu);
642         event->shadow_ctx_time = now - t->timestamp;
643 }
644
645 static inline void
646 perf_cgroup_defer_enabled(struct perf_event *event)
647 {
648         /*
649          * when the current task's perf cgroup does not match
650          * the event's, we need to remember to call the
651          * perf_mark_enable() function the first time a task with
652          * a matching perf cgroup is scheduled in.
653          */
654         if (is_cgroup_event(event) && !perf_cgroup_match(event))
655                 event->cgrp_defer_enabled = 1;
656 }
657
658 static inline void
659 perf_cgroup_mark_enabled(struct perf_event *event,
660                          struct perf_event_context *ctx)
661 {
662         struct perf_event *sub;
663         u64 tstamp = perf_event_time(event);
664
665         if (!event->cgrp_defer_enabled)
666                 return;
667
668         event->cgrp_defer_enabled = 0;
669
670         event->tstamp_enabled = tstamp - event->total_time_enabled;
671         list_for_each_entry(sub, &event->sibling_list, group_entry) {
672                 if (sub->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
673                         sub->tstamp_enabled = tstamp - sub->total_time_enabled;
674                         sub->cgrp_defer_enabled = 0;
675                 }
676         }
677 }
678 #else /* !CONFIG_CGROUP_PERF */
679
680 static inline bool
681 perf_cgroup_match(struct perf_event *event)
682 {
683         return true;
684 }
685
686 static inline void perf_detach_cgroup(struct perf_event *event)
687 {}
688
689 static inline int is_cgroup_event(struct perf_event *event)
690 {
691         return 0;
692 }
693
694 static inline u64 perf_cgroup_event_cgrp_time(struct perf_event *event)
695 {
696         return 0;
697 }
698
699 static inline void update_cgrp_time_from_event(struct perf_event *event)
700 {
701 }
702
703 static inline void update_cgrp_time_from_cpuctx(struct perf_cpu_context *cpuctx)
704 {
705 }
706
707 static inline void perf_cgroup_sched_out(struct task_struct *task,
708                                          struct task_struct *next)
709 {
710 }
711
712 static inline void perf_cgroup_sched_in(struct task_struct *prev,
713                                         struct task_struct *task)
714 {
715 }
716
717 static inline int perf_cgroup_connect(pid_t pid, struct perf_event *event,
718                                       struct perf_event_attr *attr,
719                                       struct perf_event *group_leader)
720 {
721         return -EINVAL;
722 }
723
724 static inline void
725 perf_cgroup_set_timestamp(struct task_struct *task,
726                           struct perf_event_context *ctx)
727 {
728 }
729
730 void
731 perf_cgroup_switch(struct task_struct *task, struct task_struct *next)
732 {
733 }
734
735 static inline void
736 perf_cgroup_set_shadow_time(struct perf_event *event, u64 now)
737 {
738 }
739
740 static inline u64 perf_cgroup_event_time(struct perf_event *event)
741 {
742         return 0;
743 }
744
745 static inline void
746 perf_cgroup_defer_enabled(struct perf_event *event)
747 {
748 }
749
750 static inline void
751 perf_cgroup_mark_enabled(struct perf_event *event,
752                          struct perf_event_context *ctx)
753 {
754 }
755 #endif
756
757 /*
758  * set default to be dependent on timer tick just
759  * like original code
760  */
761 #define PERF_CPU_HRTIMER (1000 / HZ)
762 /*
763  * function must be called with interrupts disbled
764  */
765 static enum hrtimer_restart perf_cpu_hrtimer_handler(struct hrtimer *hr)
766 {
767         struct perf_cpu_context *cpuctx;
768         enum hrtimer_restart ret = HRTIMER_NORESTART;
769         int rotations = 0;
770
771         WARN_ON(!irqs_disabled());
772
773         cpuctx = container_of(hr, struct perf_cpu_context, hrtimer);
774
775         rotations = perf_rotate_context(cpuctx);
776
777         /*
778          * arm timer if needed
779          */
780         if (rotations) {
781                 hrtimer_forward_now(hr, cpuctx->hrtimer_interval);
782                 ret = HRTIMER_RESTART;
783         }
784
785         return ret;
786 }
787
788 /* CPU is going down */
789 void perf_cpu_hrtimer_cancel(int cpu)
790 {
791         struct perf_cpu_context *cpuctx;
792         struct pmu *pmu;
793         unsigned long flags;
794
795         if (WARN_ON(cpu != smp_processor_id()))
796                 return;
797
798         local_irq_save(flags);
799
800         rcu_read_lock();
801
802         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
803                 cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
804
805                 if (pmu->task_ctx_nr == perf_sw_context)
806                         continue;
807
808                 hrtimer_cancel(&cpuctx->hrtimer);
809         }
810
811         rcu_read_unlock();
812
813         local_irq_restore(flags);
814 }
815
816 static void __perf_cpu_hrtimer_init(struct perf_cpu_context *cpuctx, int cpu)
817 {
818         struct hrtimer *hr = &cpuctx->hrtimer;
819         struct pmu *pmu = cpuctx->ctx.pmu;
820         int timer;
821
822         /* no multiplexing needed for SW PMU */
823         if (pmu->task_ctx_nr == perf_sw_context)
824                 return;
825
826         /*
827          * check default is sane, if not set then force to
828          * default interval (1/tick)
829          */
830         timer = pmu->hrtimer_interval_ms;
831         if (timer < 1)
832                 timer = pmu->hrtimer_interval_ms = PERF_CPU_HRTIMER;
833
834         cpuctx->hrtimer_interval = ns_to_ktime(NSEC_PER_MSEC * timer);
835
836         hrtimer_init(hr, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL_PINNED);
837         hr->function = perf_cpu_hrtimer_handler;
838 }
839
840 static void perf_cpu_hrtimer_restart(struct perf_cpu_context *cpuctx)
841 {
842         struct hrtimer *hr = &cpuctx->hrtimer;
843         struct pmu *pmu = cpuctx->ctx.pmu;
844
845         /* not for SW PMU */
846         if (pmu->task_ctx_nr == perf_sw_context)
847                 return;
848
849         if (hrtimer_active(hr))
850                 return;
851
852         if (!hrtimer_callback_running(hr))
853                 __hrtimer_start_range_ns(hr, cpuctx->hrtimer_interval,
854                                          0, HRTIMER_MODE_REL_PINNED, 0);
855 }
856
857 void perf_pmu_disable(struct pmu *pmu)
858 {
859         int *count = this_cpu_ptr(pmu->pmu_disable_count);
860         if (!(*count)++)
861                 pmu->pmu_disable(pmu);
862 }
863
864 void perf_pmu_enable(struct pmu *pmu)
865 {
866         int *count = this_cpu_ptr(pmu->pmu_disable_count);
867         if (!--(*count))
868                 pmu->pmu_enable(pmu);
869 }
870
871 static DEFINE_PER_CPU(struct list_head, rotation_list);
872
873 /*
874  * perf_pmu_rotate_start() and perf_rotate_context() are fully serialized
875  * because they're strictly cpu affine and rotate_start is called with IRQs
876  * disabled, while rotate_context is called from IRQ context.
877  */
878 static void perf_pmu_rotate_start(struct pmu *pmu)
879 {
880         struct perf_cpu_context *cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
881         struct list_head *head = &__get_cpu_var(rotation_list);
882
883         WARN_ON(!irqs_disabled());
884
885         if (list_empty(&cpuctx->rotation_list))
886                 list_add(&cpuctx->rotation_list, head);
887 }
888
889 static void get_ctx(struct perf_event_context *ctx)
890 {
891         WARN_ON(!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount));
892 }
893
894 static void put_ctx(struct perf_event_context *ctx)
895 {
896         if (atomic_dec_and_test(&ctx->refcount)) {
897                 if (ctx->parent_ctx)
898                         put_ctx(ctx->parent_ctx);
899                 if (ctx->task)
900                         put_task_struct(ctx->task);
901                 kfree_rcu(ctx, rcu_head);
902         }
903 }
904
905 static void unclone_ctx(struct perf_event_context *ctx)
906 {
907         if (ctx->parent_ctx) {
908                 put_ctx(ctx->parent_ctx);
909                 ctx->parent_ctx = NULL;
910         }
911         ctx->generation++;
912 }
913
914 static u32 perf_event_pid(struct perf_event *event, struct task_struct *p)
915 {
916         /*
917          * only top level events have the pid namespace they were created in
918          */
919         if (event->parent)
920                 event = event->parent;
921
922         return task_tgid_nr_ns(p, event->ns);
923 }
924
925 static u32 perf_event_tid(struct perf_event *event, struct task_struct *p)
926 {
927         /*
928          * only top level events have the pid namespace they were created in
929          */
930         if (event->parent)
931                 event = event->parent;
932
933         return task_pid_nr_ns(p, event->ns);
934 }
935
936 /*
937  * If we inherit events we want to return the parent event id
938  * to userspace.
939  */
940 static u64 primary_event_id(struct perf_event *event)
941 {
942         u64 id = event->id;
943
944         if (event->parent)
945                 id = event->parent->id;
946
947         return id;
948 }
949
950 /*
951  * Get the perf_event_context for a task and lock it.
952  * This has to cope with with the fact that until it is locked,
953  * the context could get moved to another task.
954  */
955 static struct perf_event_context *
956 perf_lock_task_context(struct task_struct *task, int ctxn, unsigned long *flags)
957 {
958         struct perf_event_context *ctx;
959
960 retry:
961         /*
962          * One of the few rules of preemptible RCU is that one cannot do
963          * rcu_read_unlock() while holding a scheduler (or nested) lock when
964          * part of the read side critical section was preemptible -- see
965          * rcu_read_unlock_special().
966          *
967          * Since ctx->lock nests under rq->lock we must ensure the entire read
968          * side critical section is non-preemptible.
969          */
970         preempt_disable();
971         rcu_read_lock();
972         ctx = rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[ctxn]);
973         if (ctx) {
974                 /*
975                  * If this context is a clone of another, it might
976                  * get swapped for another underneath us by
977                  * perf_event_task_sched_out, though the
978                  * rcu_read_lock() protects us from any context
979                  * getting freed.  Lock the context and check if it
980                  * got swapped before we could get the lock, and retry
981                  * if so.  If we locked the right context, then it
982                  * can't get swapped on us any more.
983                  */
984                 raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, *flags);
985                 if (ctx != rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[ctxn])) {
986                         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, *flags);
987                         rcu_read_unlock();
988                         preempt_enable();
989                         goto retry;
990                 }
991
992                 if (!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount)) {
993                         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, *flags);
994                         ctx = NULL;
995                 }
996         }
997         rcu_read_unlock();
998         preempt_enable();
999         return ctx;
1000 }
1001
1002 /*
1003  * Get the context for a task and increment its pin_count so it
1004  * can't get swapped to another task.  This also increments its
1005  * reference count so that the context can't get freed.
1006  */
1007 static struct perf_event_context *
1008 perf_pin_task_context(struct task_struct *task, int ctxn)
1009 {
1010         struct perf_event_context *ctx;
1011         unsigned long flags;
1012
1013         ctx = perf_lock_task_context(task, ctxn, &flags);
1014         if (ctx) {
1015                 ++ctx->pin_count;
1016                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
1017         }
1018         return ctx;
1019 }
1020
1021 static void perf_unpin_context(struct perf_event_context *ctx)
1022 {
1023         unsigned long flags;
1024
1025         raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, flags);
1026         --ctx->pin_count;
1027         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
1028 }
1029
1030 /*
1031  * Update the record of the current time in a context.
1032  */
1033 static void update_context_time(struct perf_event_context *ctx)
1034 {
1035         u64 now = perf_clock();
1036
1037         ctx->time += now - ctx->timestamp;
1038         ctx->timestamp = now;
1039 }
1040
1041 static u64 perf_event_time(struct perf_event *event)
1042 {
1043         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1044
1045         if (is_cgroup_event(event))
1046                 return perf_cgroup_event_time(event);
1047
1048         return ctx ? ctx->time : 0;
1049 }
1050
1051 /*
1052  * Update the total_time_enabled and total_time_running fields for a event.
1053  * The caller of this function needs to hold the ctx->lock.
1054  */
1055 static void update_event_times(struct perf_event *event)
1056 {
1057         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1058         u64 run_end;
1059
1060         if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE ||
1061             event->group_leader->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1062                 return;
1063         /*
1064          * in cgroup mode, time_enabled represents
1065          * the time the event was enabled AND active
1066          * tasks were in the monitored cgroup. This is
1067          * independent of the activity of the context as
1068          * there may be a mix of cgroup and non-cgroup events.
1069          *
1070          * That is why we treat cgroup events differently
1071          * here.
1072          */
1073         if (is_cgroup_event(event))
1074                 run_end = perf_cgroup_event_time(event);
1075         else if (ctx->is_active)
1076                 run_end = ctx->time;
1077         else
1078                 run_end = event->tstamp_stopped;
1079
1080         event->total_time_enabled = run_end - event->tstamp_enabled;
1081
1082         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1083                 run_end = event->tstamp_stopped;
1084         else
1085                 run_end = perf_event_time(event);
1086
1087         event->total_time_running = run_end - event->tstamp_running;
1088
1089 }
1090
1091 /*
1092  * Update total_time_enabled and total_time_running for all events in a group.
1093  */
1094 static void update_group_times(struct perf_event *leader)
1095 {
1096         struct perf_event *event;
1097
1098         update_event_times(leader);
1099         list_for_each_entry(event, &leader->sibling_list, group_entry)
1100                 update_event_times(event);
1101 }
1102
1103 static struct list_head *
1104 ctx_group_list(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1105 {
1106         if (event->attr.pinned)
1107                 return &ctx->pinned_groups;
1108         else
1109                 return &ctx->flexible_groups;
1110 }
1111
1112 /*
1113  * Add a event from the lists for its context.
1114  * Must be called with ctx->mutex and ctx->lock held.
1115  */
1116 static void
1117 list_add_event(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1118 {
1119         WARN_ON_ONCE(event->attach_state & PERF_ATTACH_CONTEXT);
1120         event->attach_state |= PERF_ATTACH_CONTEXT;
1121
1122         /*
1123          * If we're a stand alone event or group leader, we go to the context
1124          * list, group events are kept attached to the group so that
1125          * perf_group_detach can, at all times, locate all siblings.
1126          */
1127         if (event->group_leader == event) {
1128                 struct list_head *list;
1129
1130                 if (is_software_event(event))
1131                         event->group_flags |= PERF_GROUP_SOFTWARE;
1132
1133                 list = ctx_group_list(event, ctx);
1134                 list_add_tail(&event->group_entry, list);
1135         }
1136
1137         if (is_cgroup_event(event))
1138                 ctx->nr_cgroups++;
1139
1140         if (has_branch_stack(event))
1141                 ctx->nr_branch_stack++;
1142
1143         list_add_rcu(&event->event_entry, &ctx->event_list);
1144         if (!ctx->nr_events)
1145                 perf_pmu_rotate_start(ctx->pmu);
1146         ctx->nr_events++;
1147         if (event->attr.inherit_stat)
1148                 ctx->nr_stat++;
1149
1150         ctx->generation++;
1151 }
1152
1153 /*
1154  * Initialize event state based on the perf_event_attr::disabled.
1155  */
1156 static inline void perf_event__state_init(struct perf_event *event)
1157 {
1158         event->state = event->attr.disabled ? PERF_EVENT_STATE_OFF :
1159                                               PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1160 }
1161
1162 /*
1163  * Called at perf_event creation and when events are attached/detached from a
1164  * group.
1165  */
1166 static void perf_event__read_size(struct perf_event *event)
1167 {
1168         int entry = sizeof(u64); /* value */
1169         int size = 0;
1170         int nr = 1;
1171
1172         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
1173                 size += sizeof(u64);
1174
1175         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
1176                 size += sizeof(u64);
1177
1178         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_ID)
1179                 entry += sizeof(u64);
1180
1181         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_GROUP) {
1182                 nr += event->group_leader->nr_siblings;
1183                 size += sizeof(u64);
1184         }
1185
1186         size += entry * nr;
1187         event->read_size = size;
1188 }
1189
1190 static void perf_event__header_size(struct perf_event *event)
1191 {
1192         struct perf_sample_data *data;
1193         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
1194         u16 size = 0;
1195
1196         perf_event__read_size(event);
1197
1198         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
1199                 size += sizeof(data->ip);
1200
1201         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ADDR)
1202                 size += sizeof(data->addr);
1203
1204         if (sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD)
1205                 size += sizeof(data->period);
1206
1207         if (sample_type & PERF_SAMPLE_WEIGHT)
1208                 size += sizeof(data->weight);
1209
1210         if (sample_type & PERF_SAMPLE_READ)
1211                 size += event->read_size;
1212
1213         if (sample_type & PERF_SAMPLE_DATA_SRC)
1214                 size += sizeof(data->data_src.val);
1215
1216         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TRANSACTION)
1217                 size += sizeof(data->txn);
1218
1219         event->header_size = size;
1220 }
1221
1222 static void perf_event__id_header_size(struct perf_event *event)
1223 {
1224         struct perf_sample_data *data;
1225         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
1226         u16 size = 0;
1227
1228         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
1229                 size += sizeof(data->tid_entry);
1230
1231         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
1232                 size += sizeof(data->time);
1233
1234         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IDENTIFIER)
1235                 size += sizeof(data->id);
1236
1237         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
1238                 size += sizeof(data->id);
1239
1240         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
1241                 size += sizeof(data->stream_id);
1242
1243         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
1244                 size += sizeof(data->cpu_entry);
1245
1246         event->id_header_size = size;
1247 }
1248
1249 static void perf_group_attach(struct perf_event *event)
1250 {
1251         struct perf_event *group_leader = event->group_leader, *pos;
1252
1253         /*
1254          * We can have double attach due to group movement in perf_event_open.
1255          */
1256         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_GROUP)
1257                 return;
1258
1259         event->attach_state |= PERF_ATTACH_GROUP;
1260
1261         if (group_leader == event)
1262                 return;
1263
1264         if (group_leader->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE &&
1265                         !is_software_event(event))
1266                 group_leader->group_flags &= ~PERF_GROUP_SOFTWARE;
1267
1268         list_add_tail(&event->group_entry, &group_leader->sibling_list);
1269         group_leader->nr_siblings++;
1270
1271         perf_event__header_size(group_leader);
1272
1273         list_for_each_entry(pos, &group_leader->sibling_list, group_entry)
1274                 perf_event__header_size(pos);
1275 }
1276
1277 /*
1278  * Remove a event from the lists for its context.
1279  * Must be called with ctx->mutex and ctx->lock held.
1280  */
1281 static void
1282 list_del_event(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1283 {
1284         struct perf_cpu_context *cpuctx;
1285         /*
1286          * We can have double detach due to exit/hot-unplug + close.
1287          */
1288         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_CONTEXT))
1289                 return;
1290
1291         event->attach_state &= ~PERF_ATTACH_CONTEXT;
1292
1293         if (is_cgroup_event(event)) {
1294                 ctx->nr_cgroups--;
1295                 cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1296                 /*
1297                  * if there are no more cgroup events
1298                  * then cler cgrp to avoid stale pointer
1299                  * in update_cgrp_time_from_cpuctx()
1300                  */
1301                 if (!ctx->nr_cgroups)
1302                         cpuctx->cgrp = NULL;
1303         }
1304
1305         if (has_branch_stack(event))
1306                 ctx->nr_branch_stack--;
1307
1308         ctx->nr_events--;
1309         if (event->attr.inherit_stat)
1310                 ctx->nr_stat--;
1311
1312         list_del_rcu(&event->event_entry);
1313
1314         if (event->group_leader == event)
1315                 list_del_init(&event->group_entry);
1316
1317         update_group_times(event);
1318
1319         /*
1320          * If event was in error state, then keep it
1321          * that way, otherwise bogus counts will be
1322          * returned on read(). The only way to get out
1323          * of error state is by explicit re-enabling
1324          * of the event
1325          */
1326         if (event->state > PERF_EVENT_STATE_OFF)
1327                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1328
1329         ctx->generation++;
1330 }
1331
1332 static void perf_group_detach(struct perf_event *event)
1333 {
1334         struct perf_event *sibling, *tmp;
1335         struct list_head *list = NULL;
1336
1337         /*
1338          * We can have double detach due to exit/hot-unplug + close.
1339          */
1340         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_GROUP))
1341                 return;
1342
1343         event->attach_state &= ~PERF_ATTACH_GROUP;
1344
1345         /*
1346          * If this is a sibling, remove it from its group.
1347          */
1348         if (event->group_leader != event) {
1349                 list_del_init(&event->group_entry);
1350                 event->group_leader->nr_siblings--;
1351                 goto out;
1352         }
1353
1354         if (!list_empty(&event->group_entry))
1355                 list = &event->group_entry;
1356
1357         /*
1358          * If this was a group event with sibling events then
1359          * upgrade the siblings to singleton events by adding them
1360          * to whatever list we are on.
1361          */
1362         list_for_each_entry_safe(sibling, tmp, &event->sibling_list, group_entry) {
1363                 if (list)
1364                         list_move_tail(&sibling->group_entry, list);
1365                 sibling->group_leader = sibling;
1366
1367                 /* Inherit group flags from the previous leader */
1368                 sibling->group_flags = event->group_flags;
1369         }
1370
1371 out:
1372         perf_event__header_size(event->group_leader);
1373
1374         list_for_each_entry(tmp, &event->group_leader->sibling_list, group_entry)
1375                 perf_event__header_size(tmp);
1376 }
1377
1378 static inline int
1379 event_filter_match(struct perf_event *event)
1380 {
1381         return (event->cpu == -1 || event->cpu == smp_processor_id())
1382             && perf_cgroup_match(event);
1383 }
1384
1385 static void
1386 event_sched_out(struct perf_event *event,
1387                   struct perf_cpu_context *cpuctx,
1388                   struct perf_event_context *ctx)
1389 {
1390         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1391         u64 delta;
1392         /*
1393          * An event which could not be activated because of
1394          * filter mismatch still needs to have its timings
1395          * maintained, otherwise bogus information is return
1396          * via read() for time_enabled, time_running:
1397          */
1398         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE
1399             && !event_filter_match(event)) {
1400                 delta = tstamp - event->tstamp_stopped;
1401                 event->tstamp_running += delta;
1402                 event->tstamp_stopped = tstamp;
1403         }
1404
1405         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
1406                 return;
1407
1408         perf_pmu_disable(event->pmu);
1409
1410         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1411         if (event->pending_disable) {
1412                 event->pending_disable = 0;
1413                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1414         }
1415         event->tstamp_stopped = tstamp;
1416         event->pmu->del(event, 0);
1417         event->oncpu = -1;
1418
1419         if (!is_software_event(event))
1420                 cpuctx->active_oncpu--;
1421         ctx->nr_active--;
1422         if (event->attr.freq && event->attr.sample_freq)
1423                 ctx->nr_freq--;
1424         if (event->attr.exclusive || !cpuctx->active_oncpu)
1425                 cpuctx->exclusive = 0;
1426
1427         perf_pmu_enable(event->pmu);
1428 }
1429
1430 static void
1431 group_sched_out(struct perf_event *group_event,
1432                 struct perf_cpu_context *cpuctx,
1433                 struct perf_event_context *ctx)
1434 {
1435         struct perf_event *event;
1436         int state = group_event->state;
1437
1438         event_sched_out(group_event, cpuctx, ctx);
1439
1440         /*
1441          * Schedule out siblings (if any):
1442          */
1443         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry)
1444                 event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1445
1446         if (state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE && group_event->attr.exclusive)
1447                 cpuctx->exclusive = 0;
1448 }
1449
1450 struct remove_event {
1451         struct perf_event *event;
1452         bool detach_group;
1453 };
1454
1455 /*
1456  * Cross CPU call to remove a performance event
1457  *
1458  * We disable the event on the hardware level first. After that we
1459  * remove it from the context list.
1460  */
1461 static int __perf_remove_from_context(void *info)
1462 {
1463         struct remove_event *re = info;
1464         struct perf_event *event = re->event;
1465         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1466         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1467
1468         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1469         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1470         if (re->detach_group)
1471                 perf_group_detach(event);
1472         list_del_event(event, ctx);
1473         if (!ctx->nr_events && cpuctx->task_ctx == ctx) {
1474                 ctx->is_active = 0;
1475                 cpuctx->task_ctx = NULL;
1476         }
1477         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1478
1479         return 0;
1480 }
1481
1482
1483 /*
1484  * Remove the event from a task's (or a CPU's) list of events.
1485  *
1486  * CPU events are removed with a smp call. For task events we only
1487  * call when the task is on a CPU.
1488  *
1489  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1490  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1491  * remains valid.  This is OK when called from perf_release since
1492  * that only calls us on the top-level context, which can't be a clone.
1493  * When called from perf_event_exit_task, it's OK because the
1494  * context has been detached from its task.
1495  */
1496 static void perf_remove_from_context(struct perf_event *event, bool detach_group)
1497 {
1498         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1499         struct task_struct *task = ctx->task;
1500         struct remove_event re = {
1501                 .event = event,
1502                 .detach_group = detach_group,
1503         };
1504
1505         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
1506
1507         if (!task) {
1508                 /*
1509                  * Per cpu events are removed via an smp call and
1510                  * the removal is always successful.
1511                  */
1512                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_remove_from_context, &re);
1513                 return;
1514         }
1515
1516 retry:
1517         if (!task_function_call(task, __perf_remove_from_context, &re))
1518                 return;
1519
1520         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1521         /*
1522          * If we failed to find a running task, but find the context active now
1523          * that we've acquired the ctx->lock, retry.
1524          */
1525         if (ctx->is_active) {
1526                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1527                 goto retry;
1528         }
1529
1530         /*
1531          * Since the task isn't running, its safe to remove the event, us
1532          * holding the ctx->lock ensures the task won't get scheduled in.
1533          */
1534         if (detach_group)
1535                 perf_group_detach(event);
1536         list_del_event(event, ctx);
1537         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1538 }
1539
1540 /*
1541  * Cross CPU call to disable a performance event
1542  */
1543 int __perf_event_disable(void *info)
1544 {
1545         struct perf_event *event = info;
1546         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1547         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1548
1549         /*
1550          * If this is a per-task event, need to check whether this
1551          * event's task is the current task on this cpu.
1552          *
1553          * Can trigger due to concurrent perf_event_context_sched_out()
1554          * flipping contexts around.
1555          */
1556         if (ctx->task && cpuctx->task_ctx != ctx)
1557                 return -EINVAL;
1558
1559         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1560
1561         /*
1562          * If the event is on, turn it off.
1563          * If it is in error state, leave it in error state.
1564          */
1565         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
1566                 update_context_time(ctx);
1567                 update_cgrp_time_from_event(event);
1568                 update_group_times(event);
1569                 if (event == event->group_leader)
1570                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1571                 else
1572                         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1573                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1574         }
1575
1576         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1577
1578         return 0;
1579 }
1580
1581 /*
1582  * Disable a event.
1583  *
1584  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1585  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1586  * remains valid.  This condition is satisifed when called through
1587  * perf_event_for_each_child or perf_event_for_each because they
1588  * hold the top-level event's child_mutex, so any descendant that
1589  * goes to exit will block in sync_child_event.
1590  * When called from perf_pending_event it's OK because event->ctx
1591  * is the current context on this CPU and preemption is disabled,
1592  * hence we can't get into perf_event_task_sched_out for this context.
1593  */
1594 void perf_event_disable(struct perf_event *event)
1595 {
1596         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1597         struct task_struct *task = ctx->task;
1598
1599         if (!task) {
1600                 /*
1601                  * Disable the event on the cpu that it's on
1602                  */
1603                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_event_disable, event);
1604                 return;
1605         }
1606
1607 retry:
1608         if (!task_function_call(task, __perf_event_disable, event))
1609                 return;
1610
1611         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1612         /*
1613          * If the event is still active, we need to retry the cross-call.
1614          */
1615         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE) {
1616                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1617                 /*
1618                  * Reload the task pointer, it might have been changed by
1619                  * a concurrent perf_event_context_sched_out().
1620                  */
1621                 task = ctx->task;
1622                 goto retry;
1623         }
1624
1625         /*
1626          * Since we have the lock this context can't be scheduled
1627          * in, so we can change the state safely.
1628          */
1629         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
1630                 update_group_times(event);
1631                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1632         }
1633         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1634 }
1635 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_disable);
1636
1637 static void perf_set_shadow_time(struct perf_event *event,
1638                                  struct perf_event_context *ctx,
1639                                  u64 tstamp)
1640 {
1641         /*
1642          * use the correct time source for the time snapshot
1643          *
1644          * We could get by without this by leveraging the
1645          * fact that to get to this function, the caller
1646          * has most likely already called update_context_time()
1647          * and update_cgrp_time_xx() and thus both timestamp
1648          * are identical (or very close). Given that tstamp is,
1649          * already adjusted for cgroup, we could say that:
1650          *    tstamp - ctx->timestamp
1651          * is equivalent to
1652          *    tstamp - cgrp->timestamp.
1653          *
1654          * Then, in perf_output_read(), the calculation would
1655          * work with no changes because:
1656          * - event is guaranteed scheduled in
1657          * - no scheduled out in between
1658          * - thus the timestamp would be the same
1659          *
1660          * But this is a bit hairy.
1661          *
1662          * So instead, we have an explicit cgroup call to remain
1663          * within the time time source all along. We believe it
1664          * is cleaner and simpler to understand.
1665          */
1666         if (is_cgroup_event(event))
1667                 perf_cgroup_set_shadow_time(event, tstamp);
1668         else
1669                 event->shadow_ctx_time = tstamp - ctx->timestamp;
1670 }
1671
1672 #define MAX_INTERRUPTS (~0ULL)
1673
1674 static void perf_log_throttle(struct perf_event *event, int enable);
1675
1676 static int
1677 event_sched_in(struct perf_event *event,
1678                  struct perf_cpu_context *cpuctx,
1679                  struct perf_event_context *ctx)
1680 {
1681         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1682         int ret = 0;
1683
1684         lockdep_assert_held(&ctx->lock);
1685
1686         if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
1687                 return 0;
1688
1689         event->state = PERF_EVENT_STATE_ACTIVE;
1690         event->oncpu = smp_processor_id();
1691
1692         /*
1693          * Unthrottle events, since we scheduled we might have missed several
1694          * ticks already, also for a heavily scheduling task there is little
1695          * guarantee it'll get a tick in a timely manner.
1696          */
1697         if (unlikely(event->hw.interrupts == MAX_INTERRUPTS)) {
1698                 perf_log_throttle(event, 1);
1699                 event->hw.interrupts = 0;
1700         }
1701
1702         /*
1703          * The new state must be visible before we turn it on in the hardware:
1704          */
1705         smp_wmb();
1706
1707         perf_pmu_disable(event->pmu);
1708
1709         if (event->pmu->add(event, PERF_EF_START)) {
1710                 event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1711                 event->oncpu = -1;
1712                 ret = -EAGAIN;
1713                 goto out;
1714         }
1715
1716         event->tstamp_running += tstamp - event->tstamp_stopped;
1717
1718         perf_set_shadow_time(event, ctx, tstamp);
1719
1720         if (!is_software_event(event))
1721                 cpuctx->active_oncpu++;
1722         ctx->nr_active++;
1723         if (event->attr.freq && event->attr.sample_freq)
1724                 ctx->nr_freq++;
1725
1726         if (event->attr.exclusive)
1727                 cpuctx->exclusive = 1;
1728
1729 out:
1730         perf_pmu_enable(event->pmu);
1731
1732         return ret;
1733 }
1734
1735 static int
1736 group_sched_in(struct perf_event *group_event,
1737                struct perf_cpu_context *cpuctx,
1738                struct perf_event_context *ctx)
1739 {
1740         struct perf_event *event, *partial_group = NULL;
1741         struct pmu *pmu = ctx->pmu;
1742         u64 now = ctx->time;
1743         bool simulate = false;
1744
1745         if (group_event->state == PERF_EVENT_STATE_OFF)
1746                 return 0;
1747
1748         pmu->start_txn(pmu);
1749
1750         if (event_sched_in(group_event, cpuctx, ctx)) {
1751                 pmu->cancel_txn(pmu);
1752                 perf_cpu_hrtimer_restart(cpuctx);
1753                 return -EAGAIN;
1754         }
1755
1756         /*
1757          * Schedule in siblings as one group (if any):
1758          */
1759         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry) {
1760                 if (event_sched_in(event, cpuctx, ctx)) {
1761                         partial_group = event;
1762                         goto group_error;
1763                 }
1764         }
1765
1766         if (!pmu->commit_txn(pmu))
1767                 return 0;
1768
1769 group_error:
1770         /*
1771          * Groups can be scheduled in as one unit only, so undo any
1772          * partial group before returning:
1773          * The events up to the failed event are scheduled out normally,
1774          * tstamp_stopped will be updated.
1775          *
1776          * The failed events and the remaining siblings need to have
1777          * their timings updated as if they had gone thru event_sched_in()
1778          * and event_sched_out(). This is required to get consistent timings
1779          * across the group. This also takes care of the case where the group
1780          * could never be scheduled by ensuring tstamp_stopped is set to mark
1781          * the time the event was actually stopped, such that time delta
1782          * calculation in update_event_times() is correct.
1783          */
1784         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry) {
1785                 if (event == partial_group)
1786                         simulate = true;
1787
1788                 if (simulate) {
1789                         event->tstamp_running += now - event->tstamp_stopped;
1790                         event->tstamp_stopped = now;
1791                 } else {
1792                         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1793                 }
1794         }
1795         event_sched_out(group_event, cpuctx, ctx);
1796
1797         pmu->cancel_txn(pmu);
1798
1799         perf_cpu_hrtimer_restart(cpuctx);
1800
1801         return -EAGAIN;
1802 }
1803
1804 /*
1805  * Work out whether we can put this event group on the CPU now.
1806  */
1807 static int group_can_go_on(struct perf_event *event,
1808                            struct perf_cpu_context *cpuctx,
1809                            int can_add_hw)
1810 {
1811         /*
1812          * Groups consisting entirely of software events can always go on.
1813          */
1814         if (event->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE)
1815                 return 1;
1816         /*
1817          * If an exclusive group is already on, no other hardware
1818          * events can go on.
1819          */
1820         if (cpuctx->exclusive)
1821                 return 0;
1822         /*
1823          * If this group is exclusive and there are already
1824          * events on the CPU, it can't go on.
1825          */
1826         if (event->attr.exclusive && cpuctx->active_oncpu)
1827                 return 0;
1828         /*
1829          * Otherwise, try to add it if all previous groups were able
1830          * to go on.
1831          */
1832         return can_add_hw;
1833 }
1834
1835 static void add_event_to_ctx(struct perf_event *event,
1836                                struct perf_event_context *ctx)
1837 {
1838         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1839
1840         list_add_event(event, ctx);
1841         perf_group_attach(event);
1842         event->tstamp_enabled = tstamp;
1843         event->tstamp_running = tstamp;
1844         event->tstamp_stopped = tstamp;
1845 }
1846
1847 static void task_ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx);
1848 static void
1849 ctx_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
1850              struct perf_cpu_context *cpuctx,
1851              enum event_type_t event_type,
1852              struct task_struct *task);
1853
1854 static void perf_event_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
1855                                 struct perf_event_context *ctx,
1856                                 struct task_struct *task)
1857 {
1858         cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_PINNED, task);
1859         if (ctx)
1860                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_PINNED, task);
1861         cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE, task);
1862         if (ctx)
1863                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_FLEXIBLE, task);
1864 }
1865
1866 /*
1867  * Cross CPU call to install and enable a performance event
1868  *
1869  * Must be called with ctx->mutex held
1870  */
1871 static int  __perf_install_in_context(void *info)
1872 {
1873         struct perf_event *event = info;
1874         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1875         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1876         struct perf_event_context *task_ctx = cpuctx->task_ctx;
1877         struct task_struct *task = current;
1878
1879         perf_ctx_lock(cpuctx, task_ctx);
1880         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
1881
1882         /*
1883          * If there was an active task_ctx schedule it out.
1884          */
1885         if (task_ctx)
1886                 task_ctx_sched_out(task_ctx);
1887
1888         /*
1889          * If the context we're installing events in is not the
1890          * active task_ctx, flip them.
1891          */
1892         if (ctx->task && task_ctx != ctx) {
1893                 if (task_ctx)
1894                         raw_spin_unlock(&task_ctx->lock);
1895                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
1896                 task_ctx = ctx;
1897         }
1898
1899         if (task_ctx) {
1900                 cpuctx->task_ctx = task_ctx;
1901                 task = task_ctx->task;
1902         }
1903
1904         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_ALL);
1905
1906         update_context_time(ctx);
1907         /*
1908          * update cgrp time only if current cgrp
1909          * matches event->cgrp. Must be done before
1910          * calling add_event_to_ctx()
1911          */
1912         update_cgrp_time_from_event(event);
1913
1914         add_event_to_ctx(event, ctx);
1915
1916         /*
1917          * Schedule everything back in
1918          */
1919         perf_event_sched_in(cpuctx, task_ctx, task);
1920
1921         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
1922         perf_ctx_unlock(cpuctx, task_ctx);
1923
1924         return 0;
1925 }
1926
1927 /*
1928  * Attach a performance event to a context
1929  *
1930  * First we add the event to the list with the hardware enable bit
1931  * in event->hw_config cleared.
1932  *
1933  * If the event is attached to a task which is on a CPU we use a smp
1934  * call to enable it in the task context. The task might have been
1935  * scheduled away, but we check this in the smp call again.
1936  */
1937 static void
1938 perf_install_in_context(struct perf_event_context *ctx,
1939                         struct perf_event *event,
1940                         int cpu)
1941 {
1942         struct task_struct *task = ctx->task;
1943
1944         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
1945
1946         event->ctx = ctx;
1947         if (event->cpu != -1)
1948                 event->cpu = cpu;
1949
1950         if (!task) {
1951                 /*
1952                  * Per cpu events are installed via an smp call and
1953                  * the install is always successful.
1954                  */
1955                 cpu_function_call(cpu, __perf_install_in_context, event);
1956                 return;
1957         }
1958
1959 retry:
1960         if (!task_function_call(task, __perf_install_in_context, event))
1961                 return;
1962
1963         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1964         /*
1965          * If we failed to find a running task, but find the context active now
1966          * that we've acquired the ctx->lock, retry.
1967          */
1968         if (ctx->is_active) {
1969                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1970                 goto retry;
1971         }
1972
1973         /*
1974          * Since the task isn't running, its safe to add the event, us holding
1975          * the ctx->lock ensures the task won't get scheduled in.
1976          */
1977         add_event_to_ctx(event, ctx);
1978         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1979 }
1980
1981 /*
1982  * Put a event into inactive state and update time fields.
1983  * Enabling the leader of a group effectively enables all
1984  * the group members that aren't explicitly disabled, so we
1985  * have to update their ->tstamp_enabled also.
1986  * Note: this works for group members as well as group leaders
1987  * since the non-leader members' sibling_lists will be empty.
1988  */
1989 static void __perf_event_mark_enabled(struct perf_event *event)
1990 {
1991         struct perf_event *sub;
1992         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1993
1994         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1995         event->tstamp_enabled = tstamp - event->total_time_enabled;
1996         list_for_each_entry(sub, &event->sibling_list, group_entry) {
1997                 if (sub->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1998                         sub->tstamp_enabled = tstamp - sub->total_time_enabled;
1999         }
2000 }
2001
2002 /*
2003  * Cross CPU call to enable a performance event
2004  */
2005 static int __perf_event_enable(void *info)
2006 {
2007         struct perf_event *event = info;
2008         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2009         struct perf_event *leader = event->group_leader;
2010         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2011         int err;
2012
2013         /*
2014          * There's a time window between 'ctx->is_active' check
2015          * in perf_event_enable function and this place having:
2016          *   - IRQs on
2017          *   - ctx->lock unlocked
2018          *
2019          * where the task could be killed and 'ctx' deactivated
2020          * by perf_event_exit_task.
2021          */
2022         if (!ctx->is_active)
2023                 return -EINVAL;
2024
2025         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2026         update_context_time(ctx);
2027
2028         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
2029                 goto unlock;
2030
2031         /*
2032          * set current task's cgroup time reference point
2033          */
2034         perf_cgroup_set_timestamp(current, ctx);
2035
2036         __perf_event_mark_enabled(event);
2037
2038         if (!event_filter_match(event)) {
2039                 if (is_cgroup_event(event))
2040                         perf_cgroup_defer_enabled(event);
2041                 goto unlock;
2042         }
2043
2044         /*
2045          * If the event is in a group and isn't the group leader,
2046          * then don't put it on unless the group is on.
2047          */
2048         if (leader != event && leader->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
2049                 goto unlock;
2050
2051         if (!group_can_go_on(event, cpuctx, 1)) {
2052                 err = -EEXIST;
2053         } else {
2054                 if (event == leader)
2055                         err = group_sched_in(event, cpuctx, ctx);
2056                 else
2057                         err = event_sched_in(event, cpuctx, ctx);
2058         }
2059
2060         if (err) {
2061                 /*
2062                  * If this event can't go on and it's part of a
2063                  * group, then the whole group has to come off.
2064                  */
2065                 if (leader != event) {
2066                         group_sched_out(leader, cpuctx, ctx);
2067                         perf_cpu_hrtimer_restart(cpuctx);
2068                 }
2069                 if (leader->attr.pinned) {
2070                         update_group_times(leader);
2071                         leader->state = PERF_EVENT_STATE_ERROR;
2072                 }
2073         }
2074
2075 unlock:
2076         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2077
2078         return 0;
2079 }
2080
2081 /*
2082  * Enable a event.
2083  *
2084  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
2085  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
2086  * remains valid.  This condition is satisfied when called through
2087  * perf_event_for_each_child or perf_event_for_each as described
2088  * for perf_event_disable.
2089  */
2090 void perf_event_enable(struct perf_event *event)
2091 {
2092         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2093         struct task_struct *task = ctx->task;
2094
2095         if (!task) {
2096                 /*
2097                  * Enable the event on the cpu that it's on
2098                  */
2099                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_event_enable, event);
2100                 return;
2101         }
2102
2103         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
2104         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
2105                 goto out;
2106
2107         /*
2108          * If the event is in error state, clear that first.
2109          * That way, if we see the event in error state below, we
2110          * know that it has gone back into error state, as distinct
2111          * from the task having been scheduled away before the
2112          * cross-call arrived.
2113          */
2114         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ERROR)
2115                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
2116
2117 retry:
2118         if (!ctx->is_active) {
2119                 __perf_event_mark_enabled(event);
2120                 goto out;
2121         }
2122
2123         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2124
2125         if (!task_function_call(task, __perf_event_enable, event))
2126                 return;
2127
2128         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
2129
2130         /*
2131          * If the context is active and the event is still off,
2132          * we need to retry the cross-call.
2133          */
2134         if (ctx->is_active && event->state == PERF_EVENT_STATE_OFF) {
2135                 /*
2136                  * task could have been flipped by a concurrent
2137                  * perf_event_context_sched_out()
2138                  */
2139                 task = ctx->task;
2140                 goto retry;
2141         }
2142
2143 out:
2144         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2145 }
2146 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_enable);
2147
2148 int perf_event_refresh(struct perf_event *event, int refresh)
2149 {
2150         /*
2151          * not supported on inherited events
2152          */
2153         if (event->attr.inherit || !is_sampling_event(event))
2154                 return -EINVAL;
2155
2156         atomic_add(refresh, &event->event_limit);
2157         perf_event_enable(event);
2158
2159         return 0;
2160 }
2161 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_refresh);
2162
2163 static void ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx,
2164                           struct perf_cpu_context *cpuctx,
2165                           enum event_type_t event_type)
2166 {
2167         struct perf_event *event;
2168         int is_active = ctx->is_active;
2169
2170         ctx->is_active &= ~event_type;
2171         if (likely(!ctx->nr_events))
2172                 return;
2173
2174         update_context_time(ctx);
2175         update_cgrp_time_from_cpuctx(cpuctx);
2176         if (!ctx->nr_active)
2177                 return;
2178
2179         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2180         if ((is_active & EVENT_PINNED) && (event_type & EVENT_PINNED)) {
2181                 list_for_each_entry(event, &ctx->pinned_groups, group_entry)
2182                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
2183         }
2184
2185         if ((is_active & EVENT_FLEXIBLE) && (event_type & EVENT_FLEXIBLE)) {
2186                 list_for_each_entry(event, &ctx->flexible_groups, group_entry)
2187                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
2188         }
2189         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2190 }
2191
2192 /*
2193  * Test whether two contexts are equivalent, i.e. whether they have both been
2194  * cloned from the same version of the same context.
2195  *
2196  * Equivalence is measured using a generation number in the context that is
2197  * incremented on each modification to it; see unclone_ctx(), list_add_event()
2198  * and list_del_event().
2199  */
2200 static int context_equiv(struct perf_event_context *ctx1,
2201                          struct perf_event_context *ctx2)
2202 {
2203         /* Pinning disables the swap optimization */
2204         if (ctx1->pin_count || ctx2->pin_count)
2205                 return 0;
2206
2207         /* If ctx1 is the parent of ctx2 */
2208         if (ctx1 == ctx2->parent_ctx && ctx1->generation == ctx2->parent_gen)
2209                 return 1;
2210
2211         /* If ctx2 is the parent of ctx1 */
2212         if (ctx1->parent_ctx == ctx2 && ctx1->parent_gen == ctx2->generation)
2213                 return 1;
2214
2215         /*
2216          * If ctx1 and ctx2 have the same parent; we flatten the parent
2217          * hierarchy, see perf_event_init_context().
2218          */
2219         if (ctx1->parent_ctx && ctx1->parent_ctx == ctx2->parent_ctx &&
2220                         ctx1->parent_gen == ctx2->parent_gen)
2221                 return 1;
2222
2223         /* Unmatched */
2224         return 0;
2225 }
2226
2227 static void __perf_event_sync_stat(struct perf_event *event,
2228                                      struct perf_event *next_event)
2229 {
2230         u64 value;
2231
2232         if (!event->attr.inherit_stat)
2233                 return;
2234
2235         /*
2236          * Update the event value, we cannot use perf_event_read()
2237          * because we're in the middle of a context switch and have IRQs
2238          * disabled, which upsets smp_call_function_single(), however
2239          * we know the event must be on the current CPU, therefore we
2240          * don't need to use it.
2241          */
2242         switch (event->state) {
2243         case PERF_EVENT_STATE_ACTIVE:
2244                 event->pmu->read(event);
2245                 /* fall-through */
2246
2247         case PERF_EVENT_STATE_INACTIVE:
2248                 update_event_times(event);
2249                 break;
2250
2251         default:
2252                 break;
2253         }
2254
2255         /*
2256          * In order to keep per-task stats reliable we need to flip the event
2257          * values when we flip the contexts.
2258          */
2259         value = local64_read(&next_event->count);
2260         value = local64_xchg(&event->count, value);
2261         local64_set(&next_event->count, value);
2262
2263         swap(event->total_time_enabled, next_event->total_time_enabled);
2264         swap(event->total_time_running, next_event->total_time_running);
2265
2266         /*
2267          * Since we swizzled the values, update the user visible data too.
2268          */
2269         perf_event_update_userpage(event);
2270         perf_event_update_userpage(next_event);
2271 }
2272
2273 static void perf_event_sync_stat(struct perf_event_context *ctx,
2274                                    struct perf_event_context *next_ctx)
2275 {
2276         struct perf_event *event, *next_event;
2277
2278         if (!ctx->nr_stat)
2279                 return;
2280
2281         update_context_time(ctx);
2282
2283         event = list_first_entry(&ctx->event_list,
2284                                    struct perf_event, event_entry);
2285
2286         next_event = list_first_entry(&next_ctx->event_list,
2287                                         struct perf_event, event_entry);
2288
2289         while (&event->event_entry != &ctx->event_list &&
2290                &next_event->event_entry != &next_ctx->event_list) {
2291
2292                 __perf_event_sync_stat(event, next_event);
2293
2294                 event = list_next_entry(event, event_entry);
2295                 next_event = list_next_entry(next_event, event_entry);
2296         }
2297 }
2298
2299 static void perf_event_context_sched_out(struct task_struct *task, int ctxn,
2300                                          struct task_struct *next)
2301 {
2302         struct perf_event_context *ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
2303         struct perf_event_context *next_ctx;
2304         struct perf_event_context *parent, *next_parent;
2305         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2306         int do_switch = 1;
2307
2308         if (likely(!ctx))
2309                 return;
2310
2311         cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2312         if (!cpuctx->task_ctx)
2313                 return;
2314
2315         rcu_read_lock();
2316         next_ctx = next->perf_event_ctxp[ctxn];
2317         if (!next_ctx)
2318                 goto unlock;
2319
2320         parent = rcu_dereference(ctx->parent_ctx);
2321         next_parent = rcu_dereference(next_ctx->parent_ctx);
2322
2323         /* If neither context have a parent context; they cannot be clones. */
2324         if (!parent || !next_parent)
2325                 goto unlock;
2326
2327         if (next_parent == ctx || next_ctx == parent || next_parent == parent) {
2328                 /*
2329                  * Looks like the two contexts are clones, so we might be
2330                  * able to optimize the context switch.  We lock both
2331                  * contexts and check that they are clones under the
2332                  * lock (including re-checking that neither has been
2333                  * uncloned in the meantime).  It doesn't matter which
2334                  * order we take the locks because no other cpu could
2335                  * be trying to lock both of these tasks.
2336                  */
2337                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
2338                 raw_spin_lock_nested(&next_ctx->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2339                 if (context_equiv(ctx, next_ctx)) {
2340                         /*
2341                          * XXX do we need a memory barrier of sorts
2342                          * wrt to rcu_dereference() of perf_event_ctxp
2343                          */
2344                         task->perf_event_ctxp[ctxn] = next_ctx;
2345                         next->perf_event_ctxp[ctxn] = ctx;
2346                         ctx->task = next;
2347                         next_ctx->task = task;
2348                         do_switch = 0;
2349
2350                         perf_event_sync_stat(ctx, next_ctx);
2351                 }
2352                 raw_spin_unlock(&next_ctx->lock);
2353                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2354         }
2355 unlock:
2356         rcu_read_unlock();
2357
2358         if (do_switch) {
2359                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
2360                 ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_ALL);
2361                 cpuctx->task_ctx = NULL;
2362                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2363         }
2364 }
2365
2366 #define for_each_task_context_nr(ctxn)                                  \
2367         for ((ctxn) = 0; (ctxn) < perf_nr_task_contexts; (ctxn)++)
2368
2369 /*
2370  * Called from scheduler to remove the events of the current task,
2371  * with interrupts disabled.
2372  *
2373  * We stop each event and update the event value in event->count.
2374  *
2375  * This does not protect us against NMI, but disable()
2376  * sets the disabled bit in the control field of event _before_
2377  * accessing the event control register. If a NMI hits, then it will
2378  * not restart the event.
2379  */
2380 void __perf_event_task_sched_out(struct task_struct *task,
2381                                  struct task_struct *next)
2382 {
2383         int ctxn;
2384
2385         for_each_task_context_nr(ctxn)
2386                 perf_event_context_sched_out(task, ctxn, next);
2387
2388         /*
2389          * if cgroup events exist on this CPU, then we need
2390          * to check if we have to switch out PMU state.
2391          * cgroup event are system-wide mode only
2392          */
2393         if (atomic_read(&__get_cpu_var(perf_cgroup_events)))
2394                 perf_cgroup_sched_out(task, next);
2395 }
2396
2397 static void task_ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx)
2398 {
2399         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2400
2401         if (!cpuctx->task_ctx)
2402                 return;
2403
2404         if (WARN_ON_ONCE(ctx != cpuctx->task_ctx))
2405                 return;
2406
2407         ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_ALL);
2408         cpuctx->task_ctx = NULL;
2409 }
2410
2411 /*
2412  * Called with IRQs disabled
2413  */
2414 static void cpu_ctx_sched_out(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2415                               enum event_type_t event_type)
2416 {
2417         ctx_sched_out(&cpuctx->ctx, cpuctx, event_type);
2418 }
2419
2420 static void
2421 ctx_pinned_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2422                     struct perf_cpu_context *cpuctx)
2423 {
2424         struct perf_event *event;
2425
2426         list_for_each_entry(event, &ctx->pinned_groups, group_entry) {
2427                 if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
2428                         continue;
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, 1))
2437                         group_sched_in(event, cpuctx, ctx);
2438
2439                 /*
2440                  * If this pinned group hasn't been scheduled,
2441                  * put it in error state.
2442                  */
2443                 if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
2444                         update_group_times(event);
2445                         event->state = PERF_EVENT_STATE_ERROR;
2446                 }
2447         }
2448 }
2449
2450 static void
2451 ctx_flexible_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2452                       struct perf_cpu_context *cpuctx)
2453 {
2454         struct perf_event *event;
2455         int can_add_hw = 1;
2456
2457         list_for_each_entry(event, &ctx->flexible_groups, group_entry) {
2458                 /* Ignore events in OFF or ERROR state */
2459                 if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
2460                         continue;
2461                 /*
2462                  * Listen to the 'cpu' scheduling filter constraint
2463                  * of events:
2464                  */
2465                 if (!event_filter_match(event))
2466                         continue;
2467
2468                 /* may need to reset tstamp_enabled */
2469                 if (is_cgroup_event(event))
2470                         perf_cgroup_mark_enabled(event, ctx);
2471
2472                 if (group_can_go_on(event, cpuctx, can_add_hw)) {
2473                         if (group_sched_in(event, cpuctx, ctx))
2474                                 can_add_hw = 0;
2475                 }
2476         }
2477 }
2478
2479 static void
2480 ctx_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2481              struct perf_cpu_context *cpuctx,
2482              enum event_type_t event_type,
2483              struct task_struct *task)
2484 {
2485         u64 now;
2486         int is_active = ctx->is_active;
2487
2488         ctx->is_active |= event_type;
2489         if (likely(!ctx->nr_events))
2490                 return;
2491
2492         now = perf_clock();
2493         ctx->timestamp = now;
2494         perf_cgroup_set_timestamp(task, ctx);
2495         /*
2496          * First go through the list and put on any pinned groups
2497          * in order to give them the best chance of going on.
2498          */
2499         if (!(is_active & EVENT_PINNED) && (event_type & EVENT_PINNED))
2500                 ctx_pinned_sched_in(ctx, cpuctx);
2501
2502         /* Then walk through the lower prio flexible groups */
2503         if (!(is_active & EVENT_FLEXIBLE) && (event_type & EVENT_FLEXIBLE))
2504                 ctx_flexible_sched_in(ctx, cpuctx);
2505 }
2506
2507 static void cpu_ctx_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2508                              enum event_type_t event_type,
2509                              struct task_struct *task)
2510 {
2511         struct perf_event_context *ctx = &cpuctx->ctx;
2512
2513         ctx_sched_in(ctx, cpuctx, event_type, task);
2514 }
2515
2516 static void perf_event_context_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2517                                         struct task_struct *task)
2518 {
2519         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2520
2521         cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2522         if (cpuctx->task_ctx == ctx)
2523                 return;
2524
2525         perf_ctx_lock(cpuctx, ctx);
2526         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2527         /*
2528          * We want to keep the following priority order:
2529          * cpu pinned (that don't need to move), task pinned,
2530          * cpu flexible, task flexible.
2531          */
2532         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2533
2534         if (ctx->nr_events)
2535                 cpuctx->task_ctx = ctx;
2536
2537         perf_event_sched_in(cpuctx, cpuctx->task_ctx, task);
2538
2539         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2540         perf_ctx_unlock(cpuctx, ctx);
2541
2542         /*
2543          * Since these rotations are per-cpu, we need to ensure the
2544          * cpu-context we got scheduled on is actually rotating.
2545          */
2546         perf_pmu_rotate_start(ctx->pmu);
2547 }
2548
2549 /*
2550  * When sampling the branck stack in system-wide, it may be necessary
2551  * to flush the stack on context switch. This happens when the branch
2552  * stack does not tag its entries with the pid of the current task.
2553  * Otherwise it becomes impossible to associate a branch entry with a
2554  * task. This ambiguity is more likely to appear when the branch stack
2555  * supports priv level filtering and the user sets it to monitor only
2556  * at the user level (which could be a useful measurement in system-wide
2557  * mode). In that case, the risk is high of having a branch stack with
2558  * branch from multiple tasks. Flushing may mean dropping the existing
2559  * entries or stashing them somewhere in the PMU specific code layer.
2560  *
2561  * This function provides the context switch callback to the lower code
2562  * layer. It is invoked ONLY when there is at least one system-wide context
2563  * with at least one active event using taken branch sampling.
2564  */
2565 static void perf_branch_stack_sched_in(struct task_struct *prev,
2566                                        struct task_struct *task)
2567 {
2568         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2569         struct pmu *pmu;
2570         unsigned long flags;
2571
2572         /* no need to flush branch stack if not changing task */
2573         if (prev == task)
2574                 return;
2575
2576         local_irq_save(flags);
2577
2578         rcu_read_lock();
2579
2580         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
2581                 cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
2582
2583                 /*
2584                  * check if the context has at least one
2585                  * event using PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK
2586                  */
2587                 if (cpuctx->ctx.nr_branch_stack > 0
2588                     && pmu->flush_branch_stack) {
2589
2590                         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2591
2592                         perf_pmu_disable(pmu);
2593
2594                         pmu->flush_branch_stack();
2595
2596                         perf_pmu_enable(pmu);
2597
2598                         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2599                 }
2600         }
2601
2602         rcu_read_unlock();
2603
2604         local_irq_restore(flags);
2605 }
2606
2607 /*
2608  * Called from scheduler to add the events of the current task
2609  * with interrupts disabled.
2610  *
2611  * We restore the event value and then enable it.
2612  *
2613  * This does not protect us against NMI, but enable()
2614  * sets the enabled bit in the control field of event _before_
2615  * accessing the event control register. If a NMI hits, then it will
2616  * keep the event running.
2617  */
2618 void __perf_event_task_sched_in(struct task_struct *prev,
2619                                 struct task_struct *task)
2620 {
2621         struct perf_event_context *ctx;
2622         int ctxn;
2623
2624         for_each_task_context_nr(ctxn) {
2625                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
2626                 if (likely(!ctx))
2627                         continue;
2628
2629                 perf_event_context_sched_in(ctx, task);
2630         }
2631         /*
2632          * if cgroup events exist on this CPU, then we need
2633          * to check if we have to switch in PMU state.
2634          * cgroup event are system-wide mode only
2635          */
2636         if (atomic_read(&__get_cpu_var(perf_cgroup_events)))
2637                 perf_cgroup_sched_in(prev, task);
2638
2639         /* check for system-wide branch_stack events */
2640         if (atomic_read(&__get_cpu_var(perf_branch_stack_events)))
2641                 perf_branch_stack_sched_in(prev, task);
2642 }
2643
2644 static u64 perf_calculate_period(struct perf_event *event, u64 nsec, u64 count)
2645 {
2646         u64 frequency = event->attr.sample_freq;
2647         u64 sec = NSEC_PER_SEC;
2648         u64 divisor, dividend;
2649
2650         int count_fls, nsec_fls, frequency_fls, sec_fls;
2651
2652         count_fls = fls64(count);
2653         nsec_fls = fls64(nsec);
2654         frequency_fls = fls64(frequency);
2655         sec_fls = 30;
2656
2657         /*
2658          * We got @count in @nsec, with a target of sample_freq HZ
2659          * the target period becomes:
2660          *
2661          *             @count * 10^9
2662          * period = -------------------
2663          *          @nsec * sample_freq
2664          *
2665          */
2666
2667         /*
2668          * Reduce accuracy by one bit such that @a and @b converge
2669          * to a similar magnitude.
2670          */
2671 #define REDUCE_FLS(a, b)                \
2672 do {                                    \
2673         if (a##_fls > b##_fls) {        \
2674                 a >>= 1;                \
2675                 a##_fls--;              \
2676         } else {                        \
2677                 b >>= 1;                \
2678                 b##_fls--;              \
2679         }                               \
2680 } while (0)
2681
2682         /*
2683          * Reduce accuracy until either term fits in a u64, then proceed with
2684          * the other, so that finally we can do a u64/u64 division.
2685          */
2686         while (count_fls + sec_fls > 64 && nsec_fls + frequency_fls > 64) {
2687                 REDUCE_FLS(nsec, frequency);
2688                 REDUCE_FLS(sec, count);
2689         }
2690
2691         if (count_fls + sec_fls > 64) {
2692                 divisor = nsec * frequency;
2693
2694                 while (count_fls + sec_fls > 64) {
2695                         REDUCE_FLS(count, sec);
2696                         divisor >>= 1;
2697                 }
2698
2699                 dividend = count * sec;
2700         } else {
2701                 dividend = count * sec;
2702
2703                 while (nsec_fls + frequency_fls > 64) {
2704                         REDUCE_FLS(nsec, frequency);
2705                         dividend >>= 1;
2706                 }
2707
2708                 divisor = nsec * frequency;
2709         }
2710
2711         if (!divisor)
2712                 return dividend;
2713
2714         return div64_u64(dividend, divisor);
2715 }
2716
2717 static DEFINE_PER_CPU(int, perf_throttled_count);
2718 static DEFINE_PER_CPU(u64, perf_throttled_seq);
2719
2720 static void perf_adjust_period(struct perf_event *event, u64 nsec, u64 count, bool disable)
2721 {
2722         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
2723         s64 period, sample_period;
2724         s64 delta;
2725
2726         period = perf_calculate_period(event, nsec, count);
2727
2728         delta = (s64)(period - hwc->sample_period);
2729         delta = (delta + 7) / 8; /* low pass filter */
2730
2731         sample_period = hwc->sample_period + delta;
2732
2733         if (!sample_period)
2734                 sample_period = 1;
2735
2736         hwc->sample_period = sample_period;
2737
2738         if (local64_read(&hwc->period_left) > 8*sample_period) {
2739                 if (disable)
2740                         event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
2741
2742                 local64_set(&hwc->period_left, 0);
2743
2744                 if (disable)
2745                         event->pmu->start(event, PERF_EF_RELOAD);
2746         }
2747 }
2748
2749 /*
2750  * combine freq adjustment with unthrottling to avoid two passes over the
2751  * events. At the same time, make sure, having freq events does not change
2752  * the rate of unthrottling as that would introduce bias.
2753  */
2754 static void perf_adjust_freq_unthr_context(struct perf_event_context *ctx,
2755                                            int needs_unthr)
2756 {
2757         struct perf_event *event;
2758         struct hw_perf_event *hwc;
2759         u64 now, period = TICK_NSEC;
2760         s64 delta;
2761
2762         /*
2763          * only need to iterate over all events iff:
2764          * - context have events in frequency mode (needs freq adjust)
2765          * - there are events to unthrottle on this cpu
2766          */
2767         if (!(ctx->nr_freq || needs_unthr))
2768                 return;
2769
2770         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2771         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2772
2773         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
2774                 if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
2775                         continue;
2776
2777                 if (!event_filter_match(event))
2778                         continue;
2779
2780                 perf_pmu_disable(event->pmu);
2781
2782                 hwc = &event->hw;
2783
2784                 if (hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS) {
2785                         hwc->interrupts = 0;
2786                         perf_log_throttle(event, 1);
2787                         event->pmu->start(event, 0);
2788                 }
2789
2790                 if (!event->attr.freq || !event->attr.sample_freq)
2791                         goto next;
2792
2793                 /*
2794                  * stop the event and update event->count
2795                  */
2796                 event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
2797
2798                 now = local64_read(&event->count);
2799                 delta = now - hwc->freq_count_stamp;
2800                 hwc->freq_count_stamp = now;
2801
2802                 /*
2803                  * restart the event
2804                  * reload only if value has changed
2805                  * we have stopped the event so tell that
2806                  * to perf_adjust_period() to avoid stopping it
2807                  * twice.
2808                  */
2809                 if (delta > 0)
2810                         perf_adjust_period(event, period, delta, false);
2811
2812                 event->pmu->start(event, delta > 0 ? PERF_EF_RELOAD : 0);
2813         next:
2814                 perf_pmu_enable(event->pmu);
2815         }
2816
2817         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2818         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2819 }
2820
2821 /*
2822  * Round-robin a context's events:
2823  */
2824 static void rotate_ctx(struct perf_event_context *ctx)
2825 {
2826         /*
2827          * Rotate the first entry last of non-pinned groups. Rotation might be
2828          * disabled by the inheritance code.
2829          */
2830         if (!ctx->rotate_disable)
2831                 list_rotate_left(&ctx->flexible_groups);
2832 }
2833
2834 /*
2835  * perf_pmu_rotate_start() and perf_rotate_context() are fully serialized
2836  * because they're strictly cpu affine and rotate_start is called with IRQs
2837  * disabled, while rotate_context is called from IRQ context.
2838  */
2839 static int perf_rotate_context(struct perf_cpu_context *cpuctx)
2840 {
2841         struct perf_event_context *ctx = NULL;
2842         int rotate = 0, remove = 1;
2843
2844         if (cpuctx->ctx.nr_events) {
2845                 remove = 0;
2846                 if (cpuctx->ctx.nr_events != cpuctx->ctx.nr_active)
2847                         rotate = 1;
2848         }
2849
2850         ctx = cpuctx->task_ctx;
2851         if (ctx && ctx->nr_events) {
2852                 remove = 0;
2853                 if (ctx->nr_events != ctx->nr_active)
2854                         rotate = 1;
2855         }
2856
2857         if (!rotate)
2858                 goto done;
2859
2860         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2861         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
2862
2863         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2864         if (ctx)
2865                 ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2866
2867         rotate_ctx(&cpuctx->ctx);
2868         if (ctx)
2869                 rotate_ctx(ctx);
2870
2871         perf_event_sched_in(cpuctx, ctx, current);
2872
2873         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
2874         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2875 done:
2876         if (remove)
2877                 list_del_init(&cpuctx->rotation_list);
2878
2879         return rotate;
2880 }
2881
2882 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2883 bool perf_event_can_stop_tick(void)
2884 {
2885         if (atomic_read(&nr_freq_events) ||
2886             __this_cpu_read(perf_throttled_count))
2887                 return false;
2888         else
2889                 return true;
2890 }
2891 #endif
2892
2893 void perf_event_task_tick(void)
2894 {
2895         struct list_head *head = &__get_cpu_var(rotation_list);
2896         struct perf_cpu_context *cpuctx, *tmp;
2897         struct perf_event_context *ctx;
2898         int throttled;
2899
2900         WARN_ON(!irqs_disabled());
2901
2902         __this_cpu_inc(perf_throttled_seq);
2903         throttled = __this_cpu_xchg(perf_throttled_count, 0);
2904
2905         list_for_each_entry_safe(cpuctx, tmp, head, rotation_list) {
2906                 ctx = &cpuctx->ctx;
2907                 perf_adjust_freq_unthr_context(ctx, throttled);
2908
2909                 ctx = cpuctx->task_ctx;
2910                 if (ctx)
2911                         perf_adjust_freq_unthr_context(ctx, throttled);
2912         }
2913 }
2914
2915 static int event_enable_on_exec(struct perf_event *event,
2916                                 struct perf_event_context *ctx)
2917 {
2918         if (!event->attr.enable_on_exec)
2919                 return 0;
2920
2921         event->attr.enable_on_exec = 0;
2922         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
2923                 return 0;
2924
2925         __perf_event_mark_enabled(event);
2926
2927         return 1;
2928 }
2929
2930 /*
2931  * Enable all of a task's events that have been marked enable-on-exec.
2932  * This expects task == current.
2933  */
2934 static void perf_event_enable_on_exec(struct perf_event_context *ctx)
2935 {
2936         struct perf_event *event;
2937         unsigned long flags;
2938         int enabled = 0;
2939         int ret;
2940
2941         local_irq_save(flags);
2942         if (!ctx || !ctx->nr_events)
2943                 goto out;
2944
2945         /*
2946          * We must ctxsw out cgroup events to avoid conflict
2947          * when invoking perf_task_event_sched_in() later on
2948          * in this function. Otherwise we end up trying to
2949          * ctxswin cgroup events which are already scheduled
2950          * in.
2951          */
2952         perf_cgroup_sched_out(current, NULL);
2953
2954         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2955         task_ctx_sched_out(ctx);
2956
2957         list_for_each_entry(event, &ctx->event_list, event_entry) {
2958                 ret = event_enable_on_exec(event, ctx);
2959                 if (ret)
2960                         enabled = 1;
2961         }
2962
2963         /*
2964          * Unclone this context if we enabled any event.
2965          */
2966         if (enabled)
2967                 unclone_ctx(ctx);
2968
2969         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2970
2971         /*
2972          * Also calls ctxswin for cgroup events, if any:
2973          */
2974         perf_event_context_sched_in(ctx, ctx->task);
2975 out:
2976         local_irq_restore(flags);
2977 }
2978
2979 void perf_event_exec(void)
2980 {
2981         struct perf_event_context *ctx;
2982         int ctxn;
2983
2984         rcu_read_lock();
2985         for_each_task_context_nr(ctxn) {
2986                 ctx = current->perf_event_ctxp[ctxn];
2987                 if (!ctx)
2988                         continue;
2989
2990                 perf_event_enable_on_exec(ctx);
2991         }
2992         rcu_read_unlock();
2993 }
2994
2995 /*
2996  * Cross CPU call to read the hardware event
2997  */
2998 static void __perf_event_read(void *info)
2999 {
3000         struct perf_event *event = info;
3001         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3002         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
3003
3004         /*
3005          * If this is a task context, we need to check whether it is
3006          * the current task context of this cpu.  If not it has been
3007          * scheduled out before the smp call arrived.  In that case
3008          * event->count would have been updated to a recent sample
3009          * when the event was scheduled out.
3010          */
3011         if (ctx->task && cpuctx->task_ctx != ctx)
3012                 return;
3013
3014         raw_spin_lock(&ctx->lock);
3015         if (ctx->is_active) {
3016                 update_context_time(ctx);
3017                 update_cgrp_time_from_event(event);
3018         }
3019         update_event_times(event);
3020         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
3021                 event->pmu->read(event);
3022         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
3023 }
3024
3025 static inline u64 perf_event_count(struct perf_event *event)
3026 {
3027         return local64_read(&event->count) + atomic64_read(&event->child_count);
3028 }
3029
3030 static u64 perf_event_read(struct perf_event *event)
3031 {
3032         /*
3033          * If event is enabled and currently active on a CPU, update the
3034          * value in the event structure:
3035          */
3036         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE) {
3037                 smp_call_function_single(event->oncpu,
3038                                          __perf_event_read, event, 1);
3039         } else if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
3040                 struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3041                 unsigned long flags;
3042
3043                 raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, flags);
3044                 /*
3045                  * may read while context is not active
3046                  * (e.g., thread is blocked), in that case
3047                  * we cannot update context time
3048                  */
3049                 if (ctx->is_active) {
3050                         update_context_time(ctx);
3051                         update_cgrp_time_from_event(event);
3052                 }
3053                 update_event_times(event);
3054                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
3055         }
3056
3057         return perf_event_count(event);
3058 }
3059
3060 /*
3061  * Initialize the perf_event context in a task_struct:
3062  */
3063 static void __perf_event_init_context(struct perf_event_context *ctx)
3064 {
3065         raw_spin_lock_init(&ctx->lock);
3066         mutex_init(&ctx->mutex);
3067         INIT_LIST_HEAD(&ctx->pinned_groups);
3068         INIT_LIST_HEAD(&ctx->flexible_groups);
3069         INIT_LIST_HEAD(&ctx->event_list);
3070         atomic_set(&ctx->refcount, 1);
3071 }
3072
3073 static struct perf_event_context *
3074 alloc_perf_context(struct pmu *pmu, struct task_struct *task)
3075 {
3076         struct perf_event_context *ctx;
3077
3078         ctx = kzalloc(sizeof(struct perf_event_context), GFP_KERNEL);
3079         if (!ctx)
3080                 return NULL;
3081
3082         __perf_event_init_context(ctx);
3083         if (task) {
3084                 ctx->task = task;
3085                 get_task_struct(task);
3086         }
3087         ctx->pmu = pmu;
3088
3089         return ctx;
3090 }
3091
3092 static struct task_struct *
3093 find_lively_task_by_vpid(pid_t vpid)
3094 {
3095         struct task_struct *task;
3096         int err;
3097
3098         rcu_read_lock();
3099         if (!vpid)
3100                 task = current;
3101         else
3102                 task = find_task_by_vpid(vpid);
3103         if (task)
3104                 get_task_struct(task);
3105         rcu_read_unlock();
3106
3107         if (!task)
3108                 return ERR_PTR(-ESRCH);
3109
3110         /* Reuse ptrace permission checks for now. */
3111         err = -EACCES;
3112         if (!ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_READ))
3113                 goto errout;
3114
3115         return task;
3116 errout:
3117         put_task_struct(task);
3118         return ERR_PTR(err);
3119
3120 }
3121
3122 /*
3123  * Returns a matching context with refcount and pincount.
3124  */
3125 static struct perf_event_context *
3126 find_get_context(struct pmu *pmu, struct task_struct *task, int cpu)
3127 {
3128         struct perf_event_context *ctx;
3129         struct perf_cpu_context *cpuctx;
3130         unsigned long flags;
3131         int ctxn, err;
3132
3133         if (!task) {
3134                 /* Must be root to operate on a CPU event: */
3135                 if (perf_paranoid_cpu() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
3136                         return ERR_PTR(-EACCES);
3137
3138                 /*
3139                  * We could be clever and allow to attach a event to an
3140                  * offline CPU and activate it when the CPU comes up, but
3141                  * that's for later.
3142                  */
3143                 if (!cpu_online(cpu))
3144                         return ERR_PTR(-ENODEV);
3145
3146                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
3147                 ctx = &cpuctx->ctx;
3148                 get_ctx(ctx);
3149                 ++ctx->pin_count;
3150
3151                 return ctx;
3152         }
3153
3154         err = -EINVAL;
3155         ctxn = pmu->task_ctx_nr;
3156         if (ctxn < 0)
3157                 goto errout;
3158
3159 retry:
3160         ctx = perf_lock_task_context(task, ctxn, &flags);
3161         if (ctx) {
3162                 unclone_ctx(ctx);
3163                 ++ctx->pin_count;
3164                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
3165         } else {
3166                 ctx = alloc_perf_context(pmu, task);
3167                 err = -ENOMEM;
3168                 if (!ctx)
3169                         goto errout;
3170
3171                 err = 0;
3172                 mutex_lock(&task->perf_event_mutex);
3173                 /*
3174                  * If it has already passed perf_event_exit_task().
3175                  * we must see PF_EXITING, it takes this mutex too.
3176                  */
3177                 if (task->flags & PF_EXITING)
3178                         err = -ESRCH;
3179                 else if (task->perf_event_ctxp[ctxn])
3180                         err = -EAGAIN;
3181                 else {
3182                         get_ctx(ctx);
3183                         ++ctx->pin_count;
3184                         rcu_assign_pointer(task->perf_event_ctxp[ctxn], ctx);
3185                 }
3186                 mutex_unlock(&task->perf_event_mutex);
3187
3188                 if (unlikely(err)) {
3189                         put_ctx(ctx);
3190
3191                         if (err == -EAGAIN)
3192                                 goto retry;
3193                         goto errout;
3194                 }
3195         }
3196
3197         return ctx;
3198
3199 errout:
3200         return ERR_PTR(err);
3201 }
3202
3203 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event);
3204
3205 static void free_event_rcu(struct rcu_head *head)
3206 {
3207         struct perf_event *event;
3208
3209         event = container_of(head, struct perf_event, rcu_head);
3210         if (event->ns)
3211                 put_pid_ns(event->ns);
3212         perf_event_free_filter(event);
3213         kfree(event);
3214 }
3215
3216 static void ring_buffer_put(struct ring_buffer *rb);
3217 static void ring_buffer_attach(struct perf_event *event,
3218                                struct ring_buffer *rb);
3219
3220 static void unaccount_event_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
3221 {
3222         if (event->parent)
3223                 return;
3224
3225         if (has_branch_stack(event)) {
3226                 if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK))
3227                         atomic_dec(&per_cpu(perf_branch_stack_events, cpu));
3228         }
3229         if (is_cgroup_event(event))
3230                 atomic_dec(&per_cpu(perf_cgroup_events, cpu));
3231 }
3232
3233 static void unaccount_event(struct perf_event *event)
3234 {
3235         if (event->parent)
3236                 return;
3237
3238         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
3239                 static_key_slow_dec_deferred(&perf_sched_events);
3240         if (event->attr.mmap || event->attr.mmap_data)
3241                 atomic_dec(&nr_mmap_events);
3242         if (event->attr.comm)
3243                 atomic_dec(&nr_comm_events);
3244         if (event->attr.task)
3245                 atomic_dec(&nr_task_events);
3246         if (event->attr.freq)
3247                 atomic_dec(&nr_freq_events);
3248         if (is_cgroup_event(event))
3249                 static_key_slow_dec_deferred(&perf_sched_events);
3250         if (has_branch_stack(event))
3251                 static_key_slow_dec_deferred(&perf_sched_events);
3252
3253         unaccount_event_cpu(event, event->cpu);
3254 }
3255
3256 static void __free_event(struct perf_event *event)
3257 {
3258         if (!event->parent) {
3259                 if (event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN)
3260                         put_callchain_buffers();
3261         }
3262
3263         if (event->destroy)
3264                 event->destroy(event);
3265
3266         if (event->ctx)
3267                 put_ctx(event->ctx);
3268
3269         if (event->pmu)
3270                 module_put(event->pmu->module);
3271
3272         call_rcu(&event->rcu_head, free_event_rcu);
3273 }
3274
3275 static void _free_event(struct perf_event *event)
3276 {
3277         irq_work_sync(&event->pending);
3278
3279         unaccount_event(event);
3280
3281         if (event->rb) {
3282                 /*
3283                  * Can happen when we close an event with re-directed output.
3284                  *
3285                  * Since we have a 0 refcount, perf_mmap_close() will skip
3286                  * over us; possibly making our ring_buffer_put() the last.
3287                  */
3288                 mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3289                 ring_buffer_attach(event, NULL);
3290                 mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3291         }
3292
3293         if (is_cgroup_event(event))
3294                 perf_detach_cgroup(event);
3295
3296         __free_event(event);
3297 }
3298
3299 /*
3300  * Used to free events which have a known refcount of 1, such as in error paths
3301  * where the event isn't exposed yet and inherited events.
3302  */
3303 static void free_event(struct perf_event *event)
3304 {
3305         if (WARN(atomic_long_cmpxchg(&event->refcount, 1, 0) != 1,
3306                                 "unexpected event refcount: %ld; ptr=%p\n",
3307                                 atomic_long_read(&event->refcount), event)) {
3308                 /* leak to avoid use-after-free */
3309                 return;
3310         }
3311
3312         _free_event(event);
3313 }
3314
3315 /*
3316  * Called when the last reference to the file is gone.
3317  */
3318 static void put_event(struct perf_event *event)
3319 {
3320         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3321         struct task_struct *owner;
3322
3323         if (!atomic_long_dec_and_test(&event->refcount))
3324                 return;
3325
3326         rcu_read_lock();
3327         owner = ACCESS_ONCE(event->owner);
3328         /*
3329          * Matches the smp_wmb() in perf_event_exit_task(). If we observe
3330          * !owner it means the list deletion is complete and we can indeed
3331          * free this event, otherwise we need to serialize on
3332          * owner->perf_event_mutex.
3333          */
3334         smp_read_barrier_depends();
3335         if (owner) {
3336                 /*
3337                  * Since delayed_put_task_struct() also drops the last
3338                  * task reference we can safely take a new reference
3339                  * while holding the rcu_read_lock().
3340                  */
3341                 get_task_struct(owner);
3342         }
3343         rcu_read_unlock();
3344
3345         if (owner) {
3346                 mutex_lock(&owner->perf_event_mutex);
3347                 /*
3348                  * We have to re-check the event->owner field, if it is cleared
3349                  * we raced with perf_event_exit_task(), acquiring the mutex
3350                  * ensured they're done, and we can proceed with freeing the
3351                  * event.
3352                  */
3353                 if (event->owner)
3354                         list_del_init(&event->owner_entry);
3355                 mutex_unlock(&owner->perf_event_mutex);
3356                 put_task_struct(owner);
3357         }
3358
3359         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
3360         /*
3361          * There are two ways this annotation is useful:
3362          *
3363          *  1) there is a lock recursion from perf_event_exit_task
3364          *     see the comment there.
3365          *
3366          *  2) there is a lock-inversion with mmap_sem through
3367          *     perf_event_read_group(), which takes faults while
3368          *     holding ctx->mutex, however this is called after
3369          *     the last filedesc died, so there is no possibility
3370          *     to trigger the AB-BA case.
3371          */
3372         mutex_lock_nested(&ctx->mutex, SINGLE_DEPTH_NESTING);
3373         perf_remove_from_context(event, true);
3374         mutex_unlock(&ctx->mutex);
3375
3376         _free_event(event);
3377 }
3378
3379 int perf_event_release_kernel(struct perf_event *event)
3380 {
3381         put_event(event);
3382         return 0;
3383 }
3384 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_release_kernel);
3385
3386 static int perf_release(struct inode *inode, struct file *file)
3387 {
3388         put_event(file->private_data);
3389         return 0;
3390 }
3391
3392 u64 perf_event_read_value(struct perf_event *event, u64 *enabled, u64 *running)
3393 {
3394         struct perf_event *child;
3395         u64 total = 0;
3396
3397         *enabled = 0;
3398         *running = 0;
3399
3400         mutex_lock(&event->child_mutex);
3401         total += perf_event_read(event);
3402         *enabled += event->total_time_enabled +
3403                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
3404         *running += event->total_time_running +
3405                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
3406
3407         list_for_each_entry(child, &event->child_list, child_list) {
3408                 total += perf_event_read(child);
3409                 *enabled += child->total_time_enabled;
3410                 *running += child->total_time_running;
3411         }
3412         mutex_unlock(&event->child_mutex);
3413
3414         return total;
3415 }
3416 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_read_value);
3417
3418 static int perf_event_read_group(struct perf_event *event,
3419                                    u64 read_format, char __user *buf)
3420 {
3421         struct perf_event *leader = event->group_leader, *sub;
3422         int n = 0, size = 0, ret = -EFAULT;
3423         struct perf_event_context *ctx = leader->ctx;
3424         u64 values[5];
3425         u64 count, enabled, running;
3426
3427         mutex_lock(&ctx->mutex);
3428         count = perf_event_read_value(leader, &enabled, &running);
3429
3430         values[n++] = 1 + leader->nr_siblings;
3431         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
3432                 values[n++] = enabled;
3433         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
3434                 values[n++] = running;
3435         values[n++] = count;
3436         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3437                 values[n++] = primary_event_id(leader);
3438
3439         size = n * sizeof(u64);
3440
3441         if (copy_to_user(buf, values, size))
3442                 goto unlock;
3443
3444         ret = size;
3445
3446         list_for_each_entry(sub, &leader->sibling_list, group_entry) {
3447                 n = 0;
3448
3449                 values[n++] = perf_event_read_value(sub, &enabled, &running);
3450                 if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3451                         values[n++] = primary_event_id(sub);
3452
3453                 size = n * sizeof(u64);
3454
3455                 if (copy_to_user(buf + ret, values, size)) {
3456                         ret = -EFAULT;
3457                         goto unlock;
3458                 }
3459
3460                 ret += size;
3461         }
3462 unlock:
3463         mutex_unlock(&ctx->mutex);
3464
3465         return ret;
3466 }
3467
3468 static int perf_event_read_one(struct perf_event *event,
3469                                  u64 read_format, char __user *buf)
3470 {
3471         u64 enabled, running;
3472         u64 values[4];
3473         int n = 0;
3474
3475         values[n++] = perf_event_read_value(event, &enabled, &running);
3476         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
3477                 values[n++] = enabled;
3478         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
3479                 values[n++] = running;
3480         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3481                 values[n++] = primary_event_id(event);
3482
3483         if (copy_to_user(buf, values, n * sizeof(u64)))
3484                 return -EFAULT;
3485
3486         return n * sizeof(u64);
3487 }
3488
3489 /*
3490  * Read the performance event - simple non blocking version for now
3491  */
3492 static ssize_t
3493 perf_read_hw(struct perf_event *event, char __user *buf, size_t count)
3494 {
3495         u64 read_format = event->attr.read_format;
3496         int ret;
3497
3498         /*
3499          * Return end-of-file for a read on a event that is in
3500          * error state (i.e. because it was pinned but it couldn't be
3501          * scheduled on to the CPU at some point).
3502          */
3503         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ERROR)
3504                 return 0;
3505
3506         if (count < event->read_size)
3507                 return -ENOSPC;
3508
3509         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
3510         if (read_format & PERF_FORMAT_GROUP)
3511                 ret = perf_event_read_group(event, read_format, buf);
3512         else
3513                 ret = perf_event_read_one(event, read_format, buf);
3514
3515         return ret;
3516 }
3517
3518 static ssize_t
3519 perf_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
3520 {
3521         struct perf_event *event = file->private_data;
3522
3523         return perf_read_hw(event, buf, count);
3524 }
3525
3526 static unsigned int perf_poll(struct file *file, poll_table *wait)
3527 {
3528         struct perf_event *event = file->private_data;
3529         struct ring_buffer *rb;
3530         unsigned int events = POLL_HUP;
3531
3532         /*
3533          * Pin the event->rb by taking event->mmap_mutex; otherwise
3534          * perf_event_set_output() can swizzle our rb and make us miss wakeups.
3535          */
3536         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3537         rb = event->rb;
3538         if (rb)
3539                 events = atomic_xchg(&rb->poll, 0);
3540         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3541
3542         poll_wait(file, &event->waitq, wait);
3543
3544         return events;
3545 }
3546
3547 static void perf_event_reset(struct perf_event *event)
3548 {
3549         (void)perf_event_read(event);
3550         local64_set(&event->count, 0);
3551         perf_event_update_userpage(event);
3552 }
3553
3554 /*
3555  * Holding the top-level event's child_mutex means that any
3556  * descendant process that has inherited this event will block
3557  * in sync_child_event if it goes to exit, thus satisfying the
3558  * task existence requirements of perf_event_enable/disable.
3559  */
3560 static void perf_event_for_each_child(struct perf_event *event,
3561                                         void (*func)(struct perf_event *))
3562 {
3563         struct perf_event *child;
3564
3565         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
3566         mutex_lock(&event->child_mutex);
3567         func(event);
3568         list_for_each_entry(child, &event->child_list, child_list)
3569                 func(child);
3570         mutex_unlock(&event->child_mutex);
3571 }
3572
3573 static void perf_event_for_each(struct perf_event *event,
3574                                   void (*func)(struct perf_event *))
3575 {
3576         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3577         struct perf_event *sibling;
3578
3579         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
3580         mutex_lock(&ctx->mutex);
3581         event = event->group_leader;
3582
3583         perf_event_for_each_child(event, func);
3584         list_for_each_entry(sibling, &event->sibling_list, group_entry)
3585                 perf_event_for_each_child(sibling, func);
3586         mutex_unlock(&ctx->mutex);
3587 }
3588
3589 static int perf_event_period(struct perf_event *event, u64 __user *arg)
3590 {
3591         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3592         int ret = 0, active;
3593         u64 value;
3594
3595         if (!is_sampling_event(event))
3596                 return -EINVAL;
3597
3598         if (copy_from_user(&value, arg, sizeof(value)))
3599                 return -EFAULT;
3600
3601         if (!value)
3602                 return -EINVAL;
3603
3604         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
3605         if (event->attr.freq) {
3606                 if (value > sysctl_perf_event_sample_rate) {
3607                         ret = -EINVAL;
3608                         goto unlock;
3609                 }
3610
3611                 event->attr.sample_freq = value;
3612         } else {
3613                 event->attr.sample_period = value;
3614                 event->hw.sample_period = value;
3615         }
3616
3617         active = (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE);
3618         if (active) {
3619                 perf_pmu_disable(ctx->pmu);
3620                 event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
3621         }
3622
3623         local64_set(&event->hw.period_left, 0);
3624
3625         if (active) {
3626                 event->pmu->start(event, PERF_EF_RELOAD);
3627                 perf_pmu_enable(ctx->pmu);
3628         }
3629
3630 unlock:
3631         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
3632
3633         return ret;
3634 }
3635
3636 static const struct file_operations perf_fops;
3637
3638 static inline int perf_fget_light(int fd, struct fd *p)
3639 {
3640         struct fd f = fdget(fd);
3641         if (!f.file)
3642                 return -EBADF;
3643
3644         if (f.file->f_op != &perf_fops) {
3645                 fdput(f);
3646                 return -EBADF;
3647         }
3648         *p = f;
3649         return 0;
3650 }
3651
3652 static int perf_event_set_output(struct perf_event *event,
3653                                  struct perf_event *output_event);
3654 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg);
3655
3656 static long perf_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
3657 {
3658         struct perf_event *event = file->private_data;
3659         void (*func)(struct perf_event *);
3660         u32 flags = arg;
3661
3662         switch (cmd) {
3663         case PERF_EVENT_IOC_ENABLE:
3664                 func = perf_event_enable;
3665                 break;
3666         case PERF_EVENT_IOC_DISABLE:
3667                 func = perf_event_disable;
3668                 break;
3669         case PERF_EVENT_IOC_RESET:
3670                 func = perf_event_reset;
3671                 break;
3672
3673         case PERF_EVENT_IOC_REFRESH:
3674                 return perf_event_refresh(event, arg);
3675
3676         case PERF_EVENT_IOC_PERIOD:
3677                 return perf_event_period(event, (u64 __user *)arg);
3678
3679         case PERF_EVENT_IOC_ID:
3680         {
3681                 u64 id = primary_event_id(event);
3682
3683                 if (copy_to_user((void __user *)arg, &id, sizeof(id)))
3684                         return -EFAULT;
3685                 return 0;
3686         }
3687
3688         case PERF_EVENT_IOC_SET_OUTPUT:
3689         {
3690                 int ret;
3691                 if (arg != -1) {
3692                         struct perf_event *output_event;
3693                         struct fd output;
3694                         ret = perf_fget_light(arg, &output);
3695                         if (ret)
3696                                 return ret;
3697                         output_event = output.file->private_data;
3698                         ret = perf_event_set_output(event, output_event);
3699                         fdput(output);
3700                 } else {
3701                         ret = perf_event_set_output(event, NULL);
3702                 }
3703                 return ret;
3704         }
3705
3706         case PERF_EVENT_IOC_SET_FILTER:
3707                 return perf_event_set_filter(event, (void __user *)arg);
3708
3709         default:
3710                 return -ENOTTY;
3711         }
3712
3713         if (flags & PERF_IOC_FLAG_GROUP)
3714                 perf_event_for_each(event, func);
3715         else
3716                 perf_event_for_each_child(event, func);
3717
3718         return 0;
3719 }
3720
3721 #ifdef CONFIG_COMPAT
3722 static long perf_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
3723                                 unsigned long arg)
3724 {
3725         switch (_IOC_NR(cmd)) {
3726         case _IOC_NR(PERF_EVENT_IOC_SET_FILTER):
3727         case _IOC_NR(PERF_EVENT_IOC_ID):
3728                 /* Fix up pointer size (usually 4 -> 8 in 32-on-64-bit case */
3729                 if (_IOC_SIZE(cmd) == sizeof(compat_uptr_t)) {
3730                         cmd &= ~IOCSIZE_MASK;
3731                         cmd |= sizeof(void *) << IOCSIZE_SHIFT;
3732                 }
3733                 break;
3734         }
3735         return perf_ioctl(file, cmd, arg);
3736 }
3737 #else
3738 # define perf_compat_ioctl NULL
3739 #endif
3740
3741 int perf_event_task_enable(void)
3742 {
3743         struct perf_event *event;
3744
3745         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
3746         list_for_each_entry(event, &current->perf_event_list, owner_entry)
3747                 perf_event_for_each_child(event, perf_event_enable);
3748         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
3749
3750         return 0;
3751 }
3752
3753 int perf_event_task_disable(void)
3754 {
3755         struct perf_event *event;
3756
3757         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
3758         list_for_each_entry(event, &current->perf_event_list, owner_entry)
3759                 perf_event_for_each_child(event, perf_event_disable);
3760         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
3761
3762         return 0;
3763 }
3764
3765 static int perf_event_index(struct perf_event *event)
3766 {
3767         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
3768                 return 0;
3769
3770         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
3771                 return 0;
3772
3773         return event->pmu->event_idx(event);
3774 }
3775
3776 static void calc_timer_values(struct perf_event *event,
3777                                 u64 *now,
3778                                 u64 *enabled,
3779                                 u64 *running)
3780 {
3781         u64 ctx_time;
3782
3783         *now = perf_clock();
3784         ctx_time = event->shadow_ctx_time + *now;
3785         *enabled = ctx_time - event->tstamp_enabled;
3786         *running = ctx_time - event->tstamp_running;
3787 }
3788
3789 static void perf_event_init_userpage(struct perf_event *event)
3790 {
3791         struct perf_event_mmap_page *userpg;
3792         struct ring_buffer *rb;
3793
3794         rcu_read_lock();
3795         rb = rcu_dereference(event->rb);
3796         if (!rb)
3797                 goto unlock;
3798
3799         userpg = rb->user_page;
3800
3801         /* Allow new userspace to detect that bit 0 is deprecated */
3802         userpg->cap_bit0_is_deprecated = 1;
3803         userpg->size = offsetof(struct perf_event_mmap_page, __reserved);
3804
3805 unlock:
3806         rcu_read_unlock();
3807 }
3808
3809 void __weak arch_perf_update_userpage(struct perf_event_mmap_page *userpg, u64 now)
3810 {
3811 }
3812
3813 /*
3814  * Callers need to ensure there can be no nesting of this function, otherwise
3815  * the seqlock logic goes bad. We can not serialize this because the arch
3816  * code calls this from NMI context.
3817  */
3818 void perf_event_update_userpage(struct perf_event *event)
3819 {
3820         struct perf_event_mmap_page *userpg;
3821         struct ring_buffer *rb;
3822         u64 enabled, running, now;
3823
3824         rcu_read_lock();
3825         rb = rcu_dereference(event->rb);
3826         if (!rb)
3827                 goto unlock;
3828
3829         /*
3830          * compute total_time_enabled, total_time_running
3831          * based on snapshot values taken when the event
3832          * was last scheduled in.
3833          *
3834          * we cannot simply called update_context_time()
3835          * because of locking issue as we can be called in
3836          * NMI context
3837          */
3838         calc_timer_values(event, &now, &enabled, &running);
3839
3840         userpg = rb->user_page;
3841         /*
3842          * Disable preemption so as to not let the corresponding user-space
3843          * spin too long if we get preempted.
3844          */
3845         preempt_disable();
3846         ++userpg->lock;
3847         barrier();
3848         userpg->index = perf_event_index(event);
3849         userpg->offset = perf_event_count(event);
3850         if (userpg->index)
3851                 userpg->offset -= local64_read(&event->hw.prev_count);
3852
3853         userpg->time_enabled = enabled +
3854                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
3855
3856         userpg->time_running = running +
3857                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
3858
3859         arch_perf_update_userpage(userpg, now);
3860
3861         barrier();
3862         ++userpg->lock;
3863         preempt_enable();
3864 unlock:
3865         rcu_read_unlock();
3866 }
3867
3868 static int perf_mmap_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
3869 {
3870         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
3871         struct ring_buffer *rb;
3872         int ret = VM_FAULT_SIGBUS;
3873
3874         if (vmf->flags & FAULT_FLAG_MKWRITE) {
3875                 if (vmf->pgoff == 0)
3876                         ret = 0;
3877                 return ret;
3878         }
3879
3880         rcu_read_lock();
3881         rb = rcu_dereference(event->rb);
3882         if (!rb)
3883                 goto unlock;
3884
3885         if (vmf->pgoff && (vmf->flags & FAULT_FLAG_WRITE))
3886                 goto unlock;
3887
3888         vmf->page = perf_mmap_to_page(rb, vmf->pgoff);
3889         if (!vmf->page)
3890                 goto unlock;
3891
3892         get_page(vmf->page);
3893         vmf->page->mapping = vma->vm_file->f_mapping;
3894         vmf->page->index   = vmf->pgoff;
3895
3896         ret = 0;
3897 unlock:
3898         rcu_read_unlock();
3899
3900         return ret;
3901 }
3902
3903 static void ring_buffer_attach(struct perf_event *event,
3904                                struct ring_buffer *rb)
3905 {
3906         struct ring_buffer *old_rb = NULL;
3907         unsigned long flags;
3908
3909         if (event->rb) {
3910                 /*
3911                  * Should be impossible, we set this when removing
3912                  * event->rb_entry and wait/clear when adding event->rb_entry.
3913                  */
3914                 WARN_ON_ONCE(event->rcu_pending);
3915
3916                 old_rb = event->rb;
3917                 event->rcu_batches = get_state_synchronize_rcu();
3918                 event->rcu_pending = 1;
3919
3920                 spin_lock_irqsave(&old_rb->event_lock, flags);
3921                 list_del_rcu(&event->rb_entry);
3922                 spin_unlock_irqrestore(&old_rb->event_lock, flags);
3923         }
3924
3925         if (event->rcu_pending && rb) {
3926                 cond_synchronize_rcu(event->rcu_batches);
3927                 event->rcu_pending = 0;
3928         }
3929
3930         if (rb) {
3931                 spin_lock_irqsave(&rb->event_lock, flags);
3932                 list_add_rcu(&event->rb_entry, &rb->event_list);
3933                 spin_unlock_irqrestore(&rb->event_lock, flags);
3934         }
3935
3936         rcu_assign_pointer(event->rb, rb);
3937
3938         if (old_rb) {
3939                 ring_buffer_put(old_rb);
3940                 /*
3941                  * Since we detached before setting the new rb, so that we
3942                  * could attach the new rb, we could have missed a wakeup.
3943                  * Provide it now.
3944                  */
3945                 wake_up_all(&event->waitq);
3946         }
3947 }
3948
3949 static void ring_buffer_wakeup(struct perf_event *event)
3950 {
3951         struct ring_buffer *rb;
3952
3953         rcu_read_lock();
3954         rb = rcu_dereference(event->rb);
3955         if (rb) {
3956                 list_for_each_entry_rcu(event, &rb->event_list, rb_entry)
3957                         wake_up_all(&event->waitq);
3958         }
3959         rcu_read_unlock();
3960 }
3961
3962 static void rb_free_rcu(struct rcu_head *rcu_head)
3963 {
3964         struct ring_buffer *rb;
3965
3966         rb = container_of(rcu_head, struct ring_buffer, rcu_head);
3967         rb_free(rb);
3968 }
3969
3970 static struct ring_buffer *ring_buffer_get(struct perf_event *event)
3971 {
3972         struct ring_buffer *rb;
3973
3974         rcu_read_lock();
3975         rb = rcu_dereference(event->rb);
3976         if (rb) {
3977                 if (!atomic_inc_not_zero(&rb->refcount))
3978                         rb = NULL;
3979         }
3980         rcu_read_unlock();
3981
3982         return rb;
3983 }
3984
3985 static void ring_buffer_put(struct ring_buffer *rb)
3986 {
3987         if (!atomic_dec_and_test(&rb->refcount))
3988                 return;
3989
3990         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&rb->event_list));
3991
3992         call_rcu(&rb->rcu_head, rb_free_rcu);
3993 }
3994
3995 static void perf_mmap_open(struct vm_area_struct *vma)
3996 {
3997         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
3998
3999         atomic_inc(&event->mmap_count);
4000         atomic_inc(&event->rb->mmap_count);
4001 }
4002
4003 /*
4004  * A buffer can be mmap()ed multiple times; either directly through the same
4005  * event, or through other events by use of perf_event_set_output().
4006  *
4007  * In order to undo the VM accounting done by perf_mmap() we need to destroy
4008  * the buffer here, where we still have a VM context. This means we need
4009  * to detach all events redirecting to us.
4010  */
4011 static void perf_mmap_close(struct vm_area_struct *vma)
4012 {
4013         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
4014
4015         struct ring_buffer *rb = ring_buffer_get(event);
4016         struct user_struct *mmap_user = rb->mmap_user;
4017         int mmap_locked = rb->mmap_locked;
4018         unsigned long size = perf_data_size(rb);
4019
4020         atomic_dec(&rb->mmap_count);
4021
4022         if (!atomic_dec_and_mutex_lock(&event->mmap_count, &event->mmap_mutex))
4023                 goto out_put;
4024
4025         ring_buffer_attach(event, NULL);
4026         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4027
4028         /* If there's still other mmap()s of this buffer, we're done. */
4029         if (atomic_read(&rb->mmap_count))
4030                 goto out_put;
4031
4032         /*
4033          * No other mmap()s, detach from all other events that might redirect
4034          * into the now unreachable buffer. Somewhat complicated by the
4035          * fact that rb::event_lock otherwise nests inside mmap_mutex.
4036          */
4037 again:
4038         rcu_read_lock();
4039         list_for_each_entry_rcu(event, &rb->event_list, rb_entry) {
4040                 if (!atomic_long_inc_not_zero(&event->refcount)) {
4041                         /*
4042                          * This event is en-route to free_event() which will
4043                          * detach it and remove it from the list.
4044                          */
4045                         continue;
4046                 }
4047                 rcu_read_unlock();
4048
4049                 mutex_lock(&event->mmap_mutex);
4050                 /*
4051                  * Check we didn't race with perf_event_set_output() which can
4052                  * swizzle the rb from under us while we were waiting to
4053                  * acquire mmap_mutex.
4054                  *
4055                  * If we find a different rb; ignore this event, a next
4056                  * iteration will no longer find it on the list. We have to
4057                  * still restart the iteration to make sure we're not now
4058                  * iterating the wrong list.
4059                  */
4060                 if (event->rb == rb)
4061                         ring_buffer_attach(event, NULL);
4062
4063                 mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4064                 put_event(event);
4065
4066                 /*
4067                  * Restart the iteration; either we're on the wrong list or
4068                  * destroyed its integrity by doing a deletion.
4069                  */
4070                 goto again;
4071         }
4072         rcu_read_unlock();
4073
4074         /*
4075          * It could be there's still a few 0-ref events on the list; they'll
4076          * get cleaned up by free_event() -- they'll also still have their
4077          * ref on the rb and will free it whenever they are done with it.
4078          *
4079          * Aside from that, this buffer is 'fully' detached and unmapped,
4080          * undo the VM accounting.
4081          */
4082
4083         atomic_long_sub((size >> PAGE_SHIFT) + 1, &mmap_user->locked_vm);
4084         vma->vm_mm->pinned_vm -= mmap_locked;
4085         free_uid(mmap_user);
4086
4087 out_put:
4088         ring_buffer_put(rb); /* could be last */
4089 }
4090
4091 static const struct vm_operations_struct perf_mmap_vmops = {
4092         .open           = perf_mmap_open,
4093         .close          = perf_mmap_close,
4094         .fault          = perf_mmap_fault,
4095         .page_mkwrite   = perf_mmap_fault,
4096 };
4097
4098 static int perf_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
4099 {
4100         struct perf_event *event = file->private_data;
4101         unsigned long user_locked, user_lock_limit;
4102         struct user_struct *user = current_user();
4103         unsigned long locked, lock_limit;
4104         struct ring_buffer *rb;
4105         unsigned long vma_size;
4106         unsigned long nr_pages;
4107         long user_extra, extra;
4108         int ret = 0, flags = 0;
4109
4110         /*
4111          * Don't allow mmap() of inherited per-task counters. This would
4112          * create a performance issue due to all children writing to the
4113          * same rb.
4114          */
4115         if (event->cpu == -1 && event->attr.inherit)
4116                 return -EINVAL;
4117
4118         if (!(vma->vm_flags & VM_SHARED))
4119                 return -EINVAL;
4120
4121         vma_size = vma->vm_end - vma->vm_start;
4122         nr_pages = (vma_size / PAGE_SIZE) - 1;
4123
4124         /*
4125          * If we have rb pages ensure they're a power-of-two number, so we
4126          * can do bitmasks instead of modulo.
4127          */
4128         if (nr_pages != 0 && !is_power_of_2(nr_pages))
4129                 return -EINVAL;
4130
4131         if (vma_size != PAGE_SIZE * (1 + nr_pages))
4132                 return -EINVAL;
4133
4134         if (vma->vm_pgoff != 0)
4135                 return -EINVAL;
4136
4137         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
4138 again:
4139         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
4140         if (event->rb) {
4141                 if (event->rb->nr_pages != nr_pages) {
4142                         ret = -EINVAL;
4143                         goto unlock;
4144                 }
4145
4146                 if (!atomic_inc_not_zero(&event->rb->mmap_count)) {
4147                         /*
4148                          * Raced against perf_mmap_close() through
4149                          * perf_event_set_output(). Try again, hope for better
4150                          * luck.
4151                          */
4152                         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4153                         goto again;
4154                 }
4155
4156                 goto unlock;
4157         }
4158
4159         user_extra = nr_pages + 1;
4160         user_lock_limit = sysctl_perf_event_mlock >> (PAGE_SHIFT - 10);
4161
4162         /*
4163          * Increase the limit linearly with more CPUs:
4164          */
4165         user_lock_limit *= num_online_cpus();
4166
4167         user_locked = atomic_long_read(&user->locked_vm) + user_extra;
4168
4169         extra = 0;
4170         if (user_locked > user_lock_limit)
4171                 extra = user_locked - user_lock_limit;
4172
4173         lock_limit = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK);
4174         lock_limit >>= PAGE_SHIFT;
4175         locked = vma->vm_mm->pinned_vm + extra;
4176
4177         if ((locked > lock_limit) && perf_paranoid_tracepoint_raw() &&
4178                 !capable(CAP_IPC_LOCK)) {
4179                 ret = -EPERM;
4180                 goto unlock;
4181         }
4182
4183         WARN_ON(event->rb);
4184
4185         if (vma->vm_flags & VM_WRITE)
4186                 flags |= RING_BUFFER_WRITABLE;
4187
4188         rb = rb_alloc(nr_pages, 
4189                 event->attr.watermark ? event->attr.wakeup_watermark : 0,
4190                 event->cpu, flags);
4191
4192         if (!rb) {
4193                 ret = -ENOMEM;
4194                 goto unlock;
4195         }
4196
4197         atomic_set(&rb->mmap_count, 1);
4198         rb->mmap_locked = extra;
4199         rb->mmap_user = get_current_user();
4200
4201         atomic_long_add(user_extra, &user->locked_vm);
4202         vma->vm_mm->pinned_vm += extra;
4203
4204         ring_buffer_attach(event, rb);
4205
4206         perf_event_init_userpage(event);
4207         perf_event_update_userpage(event);
4208
4209 unlock:
4210         if (!ret)
4211                 atomic_inc(&event->mmap_count);
4212         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4213
4214         /*
4215          * Since pinned accounting is per vm we cannot allow fork() to copy our
4216          * vma.
4217          */
4218         vma->vm_flags |= VM_DONTCOPY | VM_DONTEXPAND | VM_DONTDUMP;
4219         vma->vm_ops = &perf_mmap_vmops;
4220
4221         return ret;
4222 }
4223
4224 static int perf_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
4225 {
4226         struct inode *inode = file_inode(filp);
4227         struct perf_event *event = filp->private_data;
4228         int retval;
4229
4230         mutex_lock(&inode->i_mutex);
4231         retval = fasync_helper(fd, filp, on, &event->fasync);
4232         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
4233
4234         if (retval < 0)
4235                 return retval;
4236
4237         return 0;
4238 }
4239
4240 static const struct file_operations perf_fops = {
4241         .llseek                 = no_llseek,
4242         .release                = perf_release,
4243         .read                   = perf_read,
4244         .poll                   = perf_poll,
4245         .unlocked_ioctl         = perf_ioctl,
4246         .compat_ioctl           = perf_compat_ioctl,
4247         .mmap                   = perf_mmap,
4248         .fasync                 = perf_fasync,
4249 };
4250
4251 /*
4252  * Perf event wakeup
4253  *
4254  * If there's data, ensure we set the poll() state and publish everything
4255  * to user-space before waking everybody up.
4256  */
4257
4258 void perf_event_wakeup(struct perf_event *event)
4259 {
4260         ring_buffer_wakeup(event);
4261
4262         if (event->pending_kill) {
4263                 kill_fasync(&event->fasync, SIGIO, event->pending_kill);
4264                 event->pending_kill = 0;
4265         }
4266 }
4267
4268 static void perf_pending_event(struct irq_work *entry)
4269 {
4270         struct perf_event *event = container_of(entry,
4271                         struct perf_event, pending);
4272
4273         if (event->pending_disable) {
4274                 event->pending_disable = 0;
4275                 __perf_event_disable(event);
4276         }
4277
4278         if (event->pending_wakeup) {
4279                 event->pending_wakeup = 0;
4280                 perf_event_wakeup(event);
4281         }
4282 }
4283
4284 /*
4285  * We assume there is only KVM supporting the callbacks.
4286  * Later on, we might change it to a list if there is
4287  * another virtualization implementation supporting the callbacks.
4288  */
4289 struct perf_guest_info_callbacks *perf_guest_cbs;
4290
4291 int perf_register_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *cbs)
4292 {
4293         perf_guest_cbs = cbs;
4294         return 0;
4295 }
4296 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_register_guest_info_callbacks);
4297
4298 int perf_unregister_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *cbs)
4299 {
4300         perf_guest_cbs = NULL;
4301         return 0;
4302 }
4303 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_unregister_guest_info_callbacks);
4304
4305 static void
4306 perf_output_sample_regs(struct perf_output_handle *handle,
4307                         struct pt_regs *regs, u64 mask)
4308 {
4309         int bit;
4310
4311         for_each_set_bit(bit, (const unsigned long *) &mask,
4312                          sizeof(mask) * BITS_PER_BYTE) {
4313                 u64 val;
4314
4315                 val = perf_reg_value(regs, bit);
4316                 perf_output_put(handle, val);
4317         }
4318 }
4319
4320 static void perf_sample_regs_user(struct perf_regs_user *regs_user,
4321                                   struct pt_regs *regs)
4322 {
4323         if (!user_mode(regs)) {
4324                 if (current->mm)
4325                         regs = task_pt_regs(current);
4326                 else
4327                         regs = NULL;
4328         }
4329
4330         if (regs) {
4331                 regs_user->regs = regs;
4332                 regs_user->abi  = perf_reg_abi(current);
4333         }
4334 }
4335
4336 /*
4337  * Get remaining task size from user stack pointer.
4338  *
4339  * It'd be better to take stack vma map and limit this more
4340  * precisly, but there's no way to get it safely under interrupt,
4341  * so using TASK_SIZE as limit.
4342  */
4343 static u64 perf_ustack_task_size(struct pt_regs *regs)
4344 {
4345         unsigned long addr = perf_user_stack_pointer(regs);
4346
4347         if (!addr || addr >= TASK_SIZE)
4348                 return 0;
4349
4350         return TASK_SIZE - addr;
4351 }
4352
4353 static u16
4354 perf_sample_ustack_size(u16 stack_size, u16 header_size,
4355                         struct pt_regs *regs)
4356 {
4357         u64 task_size;
4358
4359         /* No regs, no stack pointer, no dump. */
4360         if (!regs)
4361                 return 0;
4362
4363         /*
4364          * Check if we fit in with the requested stack size into the:
4365          * - TASK_SIZE
4366          *   If we don't, we limit the size to the TASK_SIZE.
4367          *
4368          * - remaining sample size
4369          *   If we don't, we customize the stack size to
4370          *   fit in to the remaining sample size.
4371          */
4372
4373         task_size  = min((u64) USHRT_MAX, perf_ustack_task_size(regs));
4374         stack_size = min(stack_size, (u16) task_size);
4375
4376         /* Current header size plus static size and dynamic size. */
4377         header_size += 2 * sizeof(u64);
4378
4379         /* Do we fit in with the current stack dump size? */
4380         if ((u16) (header_size + stack_size) < header_size) {
4381                 /*
4382                  * If we overflow the maximum size for the sample,
4383                  * we customize the stack dump size to fit in.
4384                  */
4385                 stack_size = USHRT_MAX - header_size - sizeof(u64);
4386                 stack_size = round_up(stack_size, sizeof(u64));
4387         }
4388
4389         return stack_size;
4390 }
4391
4392 static void
4393 perf_output_sample_ustack(struct perf_output_handle *handle, u64 dump_size,
4394                           struct pt_regs *regs)
4395 {
4396         /* Case of a kernel thread, nothing to dump */
4397         if (!regs) {
4398                 u64 size = 0;
4399                 perf_output_put(handle, size);
4400         } else {
4401                 unsigned long sp;
4402                 unsigned int rem;
4403                 u64 dyn_size;
4404
4405                 /*
4406                  * We dump:
4407                  * static size
4408                  *   - the size requested by user or the best one we can fit
4409                  *     in to the sample max size
4410                  * data
4411                  *   - user stack dump data
4412                  * dynamic size
4413                  *   - the actual dumped size
4414                  */
4415
4416                 /* Static size. */
4417                 perf_output_put(handle, dump_size);
4418
4419                 /* Data. */
4420                 sp = perf_user_stack_pointer(regs);
4421                 rem = __output_copy_user(handle, (void *) sp, dump_size);
4422                 dyn_size = dump_size - rem;
4423
4424                 perf_output_skip(handle, rem);
4425
4426                 /* Dynamic size. */
4427                 perf_output_put(handle, dyn_size);
4428         }
4429 }
4430
4431 static void __perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
4432                                          struct perf_sample_data *data,
4433                                          struct perf_event *event)
4434 {
4435         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
4436
4437         data->type = sample_type;
4438         header->size += event->id_header_size;
4439
4440         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID) {
4441                 /* namespace issues */
4442                 data->tid_entry.pid = perf_event_pid(event, current);
4443                 data->tid_entry.tid = perf_event_tid(event, current);
4444         }
4445
4446         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
4447                 data->time = perf_clock();
4448
4449         if (sample_type & (PERF_SAMPLE_ID | PERF_SAMPLE_IDENTIFIER))
4450                 data->id = primary_event_id(event);
4451
4452         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
4453                 data->stream_id = event->id;
4454
4455         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU) {
4456                 data->cpu_entry.cpu      = raw_smp_processor_id();
4457                 data->cpu_entry.reserved = 0;
4458         }
4459 }
4460
4461 void perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
4462                                 struct perf_sample_data *data,
4463                                 struct perf_event *event)
4464 {
4465         if (event->attr.sample_id_all)
4466                 __perf_event_header__init_id(header, data, event);
4467 }
4468
4469 static void __perf_event__output_id_sample(struct perf_output_handle *handle,
4470                                            struct perf_sample_data *data)
4471 {
4472         u64 sample_type = data->type;
4473
4474         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
4475                 perf_output_put(handle, data->tid_entry);
4476
4477         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
4478                 perf_output_put(handle, data->time);
4479
4480         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
4481                 perf_output_put(handle, data->id);
4482
4483         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
4484                 perf_output_put(handle, data->stream_id);
4485
4486         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
4487                 perf_output_put(handle, data->cpu_entry);
4488
4489         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IDENTIFIER)
4490                 perf_output_put(handle, data->id);
4491 }
4492
4493 void perf_event__output_id_sample(struct perf_event *event,
4494                                   struct perf_output_handle *handle,
4495                                   struct perf_sample_data *sample)
4496 {
4497         if (event->attr.sample_id_all)
4498                 __perf_event__output_id_sample(handle, sample);
4499 }
4500
4501 static void perf_output_read_one(struct perf_output_handle *handle,
4502                                  struct perf_event *event,
4503                                  u64 enabled, u64 running)
4504 {
4505         u64 read_format = event->attr.read_format;
4506         u64 values[4];
4507         int n = 0;
4508
4509         values[n++] = perf_event_count(event);
4510         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED) {
4511                 values[n++] = enabled +
4512                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
4513         }
4514         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING) {
4515                 values[n++] = running +
4516                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
4517         }
4518         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
4519                 values[n++] = primary_event_id(event);
4520
4521         __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
4522 }
4523
4524 /*
4525  * XXX PERF_FORMAT_GROUP vs inherited events seems difficult.
4526  */
4527 static void perf_output_read_group(struct perf_output_handle *handle,
4528                             struct perf_event *event,
4529                             u64 enabled, u64 running)
4530 {
4531         struct perf_event *leader = event->group_leader, *sub;
4532         u64 read_format = event->attr.read_format;
4533         u64 values[5];
4534         int n = 0;
4535
4536         values[n++] = 1 + leader->nr_siblings;
4537
4538         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
4539                 values[n++] = enabled;
4540
4541         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
4542                 values[n++] = running;
4543
4544         if (leader != event)
4545                 leader->pmu->read(leader);
4546
4547         values[n++] = perf_event_count(leader);
4548         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
4549                 values[n++] = primary_event_id(leader);
4550
4551         __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
4552
4553         list_for_each_entry(sub, &leader->sibling_list, group_entry) {
4554                 n = 0;
4555
4556                 if ((sub != event) &&
4557                     (sub->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE))
4558                         sub->pmu->read(sub);
4559
4560                 values[n++] = perf_event_count(sub);
4561                 if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
4562                         values[n++] = primary_event_id(sub);
4563
4564                 __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
4565         }
4566 }
4567
4568 #define PERF_FORMAT_TOTAL_TIMES (PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED|\
4569                                  PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
4570
4571 static void perf_output_read(struct perf_output_handle *handle,
4572                              struct perf_event *event)
4573 {
4574         u64 enabled = 0, running = 0, now;
4575         u64 read_format = event->attr.read_format;
4576
4577         /*
4578          * compute total_time_enabled, total_time_running
4579          * based on snapshot values taken when the event
4580          * was last scheduled in.
4581          *
4582          * we cannot simply called update_context_time()
4583          * because of locking issue as we are called in
4584          * NMI context
4585          */
4586         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIMES)
4587                 calc_timer_values(event, &now, &enabled, &running);
4588
4589         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_GROUP)
4590                 perf_output_read_group(handle, event, enabled, running);
4591         else
4592                 perf_output_read_one(handle, event, enabled, running);
4593 }
4594
4595 void perf_output_sample(struct perf_output_handle *handle,
4596                         struct perf_event_header *header,
4597                         struct perf_sample_data *data,
4598                         struct perf_event *event)
4599 {
4600         u64 sample_type = data->type;
4601
4602         perf_output_put(handle, *header);
4603
4604         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IDENTIFIER)
4605                 perf_output_put(handle, data->id);
4606
4607         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
4608                 perf_output_put(handle, data->ip);
4609
4610         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
4611                 perf_output_put(handle, data->tid_entry);
4612
4613         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
4614                 perf_output_put(handle, data->time);
4615
4616         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ADDR)
4617                 perf_output_put(handle, data->addr);
4618
4619         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
4620                 perf_output_put(handle, data->id);
4621
4622         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
4623                 perf_output_put(handle, data->stream_id);
4624
4625         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
4626                 perf_output_put(handle, data->cpu_entry);
4627
4628         if (sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD)
4629                 perf_output_put(handle, data->period);
4630
4631         if (sample_type & PERF_SAMPLE_READ)
4632                 perf_output_read(handle, event);
4633
4634         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
4635                 if (data->callchain) {
4636                         int size = 1;
4637
4638                         if (data->callchain)
4639                                 size += data->callchain->nr;
4640
4641                         size *= sizeof(u64);
4642
4643                         __output_copy(handle, data->callchain, size);
4644                 } else {
4645                         u64 nr = 0;
4646                         perf_output_put(handle, nr);
4647                 }
4648         }
4649
4650         if (sample_type & PERF_SAMPLE_RAW) {
4651                 if (data->raw) {
4652                         perf_output_put(handle, data->raw->size);
4653                         __output_copy(handle, data->raw->data,
4654                                            data->raw->size);
4655                 } else {
4656                         struct {
4657                                 u32     size;
4658                                 u32     data;
4659                         } raw = {
4660                                 .size = sizeof(u32),
4661                                 .data = 0,
4662                         };
4663                         perf_output_put(handle, raw);
4664                 }
4665         }
4666
4667         if (sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
4668                 if (data->br_stack) {
4669                         size_t size;
4670
4671                         size = data->br_stack->nr
4672                              * sizeof(struct perf_branch_entry);
4673
4674                         perf_output_put(handle, data->br_stack->nr);
4675                         perf_output_copy(handle, data->br_stack->entries, size);
4676                 } else {
4677                         /*
4678                          * we always store at least the value of nr
4679                          */
4680                         u64 nr = 0;
4681                         perf_output_put(handle, nr);
4682                 }
4683         }
4684
4685         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
4686                 u64 abi = data->regs_user.abi;
4687
4688                 /*
4689                  * If there are no regs to dump, notice it through
4690                  * first u64 being zero (PERF_SAMPLE_REGS_ABI_NONE).
4691                  */
4692                 perf_output_put(handle, abi);
4693
4694                 if (abi) {
4695                         u64 mask = event->attr.sample_regs_user;
4696                         perf_output_sample_regs(handle,
4697                                                 data->regs_user.regs,
4698                                                 mask);
4699                 }
4700         }
4701
4702         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
4703                 perf_output_sample_ustack(handle,
4704                                           data->stack_user_size,
4705                                           data->regs_user.regs);
4706         }
4707
4708         if (sample_type & PERF_SAMPLE_WEIGHT)
4709                 perf_output_put(handle, data->weight);
4710
4711         if (sample_type & PERF_SAMPLE_DATA_SRC)
4712                 perf_output_put(handle, data->data_src.val);
4713
4714         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TRANSACTION)
4715                 perf_output_put(handle, data->txn);
4716
4717         if (!event->attr.watermark) {
4718                 int wakeup_events = event->attr.wakeup_events;
4719
4720                 if (wakeup_events) {
4721                         struct ring_buffer *rb = handle->rb;
4722                         int events = local_inc_return(&rb->events);
4723
4724                         if (events >= wakeup_events) {
4725                                 local_sub(wakeup_events, &rb->events);
4726                                 local_inc(&rb->wakeup);
4727                         }
4728                 }
4729         }
4730 }
4731
4732 void perf_prepare_sample(struct perf_event_header *header,
4733                          struct perf_sample_data *data,
4734                          struct perf_event *event,
4735                          struct pt_regs *regs)
4736 {
4737         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
4738
4739         header->type = PERF_RECORD_SAMPLE;
4740         header->size = sizeof(*header) + event->header_size;
4741
4742         header->misc = 0;
4743         header->misc |= perf_misc_flags(regs);
4744
4745         __perf_event_header__init_id(header, data, event);
4746
4747         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
4748                 data->ip = perf_instruction_pointer(regs);
4749
4750         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
4751                 int size = 1;
4752
4753                 data->callchain = perf_callchain(event, regs);
4754
4755                 if (data->callchain)
4756                         size += data->callchain->nr;
4757
4758                 header->size += size * sizeof(u64);
4759         }
4760
4761         if (sample_type & PERF_SAMPLE_RAW) {
4762                 int size = sizeof(u32);
4763
4764                 if (data->raw)
4765                         size += data->raw->size;
4766                 else
4767                         size += sizeof(u32);
4768
4769                 WARN_ON_ONCE(size & (sizeof(u64)-1));
4770                 header->size += size;
4771         }
4772
4773         if (sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
4774                 int size = sizeof(u64); /* nr */
4775                 if (data->br_stack) {
4776                         size += data->br_stack->nr
4777                               * sizeof(struct perf_branch_entry);
4778                 }
4779                 header->size += size;
4780         }
4781
4782         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
4783                 /* regs dump ABI info */
4784                 int size = sizeof(u64);
4785
4786                 perf_sample_regs_user(&data->regs_user, regs);
4787
4788                 if (data->regs_user.regs) {
4789                         u64 mask = event->attr.sample_regs_user;
4790                         size += hweight64(mask) * sizeof(u64);
4791                 }
4792
4793                 header->size += size;
4794         }
4795
4796         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
4797                 /*
4798                  * Either we need PERF_SAMPLE_STACK_USER bit to be allways
4799                  * processed as the last one or have additional check added
4800                  * in case new sample type is added, because we could eat
4801                  * up the rest of the sample size.
4802                  */
4803                 struct perf_regs_user *uregs = &data->regs_user;
4804                 u16 stack_size = event->attr.sample_stack_user;
4805                 u16 size = sizeof(u64);
4806
4807                 if (!uregs->abi)
4808                         perf_sample_regs_user(uregs, regs);
4809
4810                 stack_size = perf_sample_ustack_size(stack_size, header->size,
4811                                                      uregs->regs);
4812
4813                 /*
4814                  * If there is something to dump, add space for the dump
4815                  * itself and for the field that tells the dynamic size,
4816                  * which is how many have been actually dumped.
4817                  */
4818                 if (stack_size)
4819                         size += sizeof(u64) + stack_size;
4820
4821                 data->stack_user_size = stack_size;
4822                 header->size += size;
4823         }
4824 }
4825
4826 static void perf_event_output(struct perf_event *event,
4827                                 struct perf_sample_data *data,
4828                                 struct pt_regs *regs)
4829 {
4830         struct perf_output_handle handle;
4831         struct perf_event_header header;
4832
4833         /* protect the callchain buffers */
4834         rcu_read_lock();
4835
4836         perf_prepare_sample(&header, data, event, regs);
4837
4838         if (perf_output_begin(&handle, event, header.size))
4839                 goto exit;
4840
4841         perf_output_sample(&handle, &header, data, event);
4842
4843         perf_output_end(&handle);
4844
4845 exit:
4846         rcu_read_unlock();
4847 }
4848
4849 /*
4850  * read event_id
4851  */
4852
4853 struct perf_read_event {
4854         struct perf_event_header        header;
4855
4856         u32                             pid;
4857         u32                             tid;
4858 };
4859
4860 static void
4861 perf_event_read_event(struct perf_event *event,
4862                         struct task_struct *task)
4863 {
4864         struct perf_output_handle handle;
4865         struct perf_sample_data sample;
4866         struct perf_read_event read_event = {
4867                 .header = {
4868                         .type = PERF_RECORD_READ,
4869                         .misc = 0,
4870                         .size = sizeof(read_event) + event->read_size,
4871                 },
4872                 .pid = perf_event_pid(event, task),
4873                 .tid = perf_event_tid(event, task),
4874         };
4875         int ret;
4876
4877         perf_event_header__init_id(&read_event.header, &sample, event);
4878         ret = perf_output_begin(&handle, event, read_event.header.size);
4879         if (ret)
4880                 return;
4881
4882         perf_output_put(&handle, read_event);
4883         perf_output_read(&handle, event);
4884         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4885
4886         perf_output_end(&handle);
4887 }
4888
4889 typedef void (perf_event_aux_output_cb)(struct perf_event *event, void *data);
4890
4891 static void
4892 perf_event_aux_ctx(struct perf_event_context *ctx,
4893                    perf_event_aux_output_cb output,
4894                    void *data)
4895 {
4896         struct perf_event *event;
4897
4898         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
4899                 if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
4900                         continue;
4901                 if (!event_filter_match(event))
4902                         continue;
4903                 output(event, data);
4904         }
4905 }
4906
4907 static void
4908 perf_event_aux(perf_event_aux_output_cb output, void *data,
4909                struct perf_event_context *task_ctx)
4910 {
4911         struct perf_cpu_context *cpuctx;
4912         struct perf_event_context *ctx;
4913         struct pmu *pmu;
4914         int ctxn;
4915
4916         rcu_read_lock();
4917         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
4918                 cpuctx = get_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4919                 if (cpuctx->unique_pmu != pmu)
4920                         goto next;
4921                 perf_event_aux_ctx(&cpuctx->ctx, output, data);
4922                 if (task_ctx)
4923                         goto next;
4924                 ctxn = pmu->task_ctx_nr;
4925                 if (ctxn < 0)
4926                         goto next;
4927                 ctx = rcu_dereference(current->perf_event_ctxp[ctxn]);
4928                 if (ctx)
4929                         perf_event_aux_ctx(ctx, output, data);
4930 next:
4931                 put_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4932         }
4933
4934         if (task_ctx) {
4935                 preempt_disable();
4936                 perf_event_aux_ctx(task_ctx, output, data);
4937                 preempt_enable();
4938         }
4939         rcu_read_unlock();
4940 }
4941
4942 /*
4943  * task tracking -- fork/exit
4944  *
4945  * enabled by: attr.comm | attr.mmap | attr.mmap2 | attr.mmap_data | attr.task
4946  */
4947
4948 struct perf_task_event {
4949         struct task_struct              *task;
4950         struct perf_event_context       *task_ctx;
4951
4952         struct {
4953                 struct perf_event_header        header;
4954
4955                 u32                             pid;
4956                 u32                             ppid;
4957                 u32                             tid;
4958                 u32                             ptid;
4959                 u64                             time;
4960         } event_id;
4961 };
4962
4963 static int perf_event_task_match(struct perf_event *event)
4964 {
4965         return event->attr.comm  || event->attr.mmap ||
4966                event->attr.mmap2 || event->attr.mmap_data ||
4967                event->attr.task;
4968 }
4969
4970 static void perf_event_task_output(struct perf_event *event,
4971                                    void *data)
4972 {
4973         struct perf_task_event *task_event = data;
4974         struct perf_output_handle handle;
4975         struct perf_sample_data sample;
4976         struct task_struct *task = task_event->task;
4977         int ret, size = task_event->event_id.header.size;
4978
4979         if (!perf_event_task_match(event))
4980                 return;
4981
4982         perf_event_header__init_id(&task_event->event_id.header, &sample, event);
4983
4984         ret = perf_output_begin(&handle, event,
4985                                 task_event->event_id.header.size);
4986         if (ret)
4987                 goto out;
4988
4989         task_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, task);
4990         task_event->event_id.ppid = perf_event_pid(event, current);
4991
4992         task_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, task);
4993         task_event->event_id.ptid = perf_event_tid(event, current);
4994
4995         perf_output_put(&handle, task_event->event_id);
4996
4997         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4998
4999         perf_output_end(&handle);
5000 out:
5001         task_event->event_id.header.size = size;
5002 }
5003
5004 static void perf_event_task(struct task_struct *task,
5005                               struct perf_event_context *task_ctx,
5006                               int new)
5007 {
5008         struct perf_task_event task_event;
5009
5010         if (!atomic_read(&nr_comm_events) &&
5011             !atomic_read(&nr_mmap_events) &&
5012             !atomic_read(&nr_task_events))
5013                 return;
5014
5015         task_event = (struct perf_task_event){
5016                 .task     = task,
5017                 .task_ctx = task_ctx,
5018                 .event_id    = {
5019                         .header = {
5020                                 .type = new ? PERF_RECORD_FORK : PERF_RECORD_EXIT,
5021                                 .misc = 0,
5022                                 .size = sizeof(task_event.event_id),
5023                         },
5024                         /* .pid  */
5025                         /* .ppid */
5026                         /* .tid  */
5027                         /* .ptid */
5028                         .time = perf_clock(),
5029                 },
5030         };
5031
5032         perf_event_aux(perf_event_task_output,
5033                        &task_event,
5034                        task_ctx);
5035 }
5036
5037 void perf_event_fork(struct task_struct *task)
5038 {
5039         perf_event_task(task, NULL, 1);
5040 }
5041
5042 /*
5043  * comm tracking
5044  */
5045
5046 struct perf_comm_event {
5047         struct task_struct      *task;
5048         char                    *comm;
5049         int                     comm_size;
5050
5051         struct {
5052                 struct perf_event_header        header;
5053
5054                 u32                             pid;
5055                 u32                             tid;
5056         } event_id;
5057 };
5058
5059 static int perf_event_comm_match(struct perf_event *event)
5060 {
5061         return event->attr.comm;
5062 }
5063
5064 static void perf_event_comm_output(struct perf_event *event,
5065                                    void *data)
5066 {
5067         struct perf_comm_event *comm_event = data;
5068         struct perf_output_handle handle;
5069         struct perf_sample_data sample;
5070         int size = comm_event->event_id.header.size;
5071         int ret;
5072
5073         if (!perf_event_comm_match(event))
5074                 return;
5075
5076         perf_event_header__init_id(&comm_event->event_id.header, &sample, event);
5077         ret = perf_output_begin(&handle, event,
5078                                 comm_event->event_id.header.size);
5079
5080         if (ret)
5081                 goto out;
5082
5083         comm_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, comm_event->task);
5084         comm_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, comm_event->task);
5085
5086         perf_output_put(&handle, comm_event->event_id);
5087         __output_copy(&handle, comm_event->comm,
5088                                    comm_event->comm_size);
5089
5090         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5091
5092         perf_output_end(&handle);
5093 out:
5094         comm_event->event_id.header.size = size;
5095 }
5096
5097 static void perf_event_comm_event(struct perf_comm_event *comm_event)
5098 {
5099         char comm[TASK_COMM_LEN];
5100         unsigned int size;
5101
5102         memset(comm, 0, sizeof(comm));
5103         strlcpy(comm, comm_event->task->comm, sizeof(comm));
5104         size = ALIGN(strlen(comm)+1, sizeof(u64));
5105
5106         comm_event->comm = comm;
5107         comm_event->comm_size = size;
5108
5109         comm_event->event_id.header.size = sizeof(comm_event->event_id) + size;
5110
5111         perf_event_aux(perf_event_comm_output,
5112                        comm_event,
5113                        NULL);
5114 }
5115
5116 void perf_event_comm(struct task_struct *task, bool exec)
5117 {
5118         struct perf_comm_event comm_event;
5119
5120         if (!atomic_read(&nr_comm_events))
5121                 return;
5122
5123         comm_event = (struct perf_comm_event){
5124                 .task   = task,
5125                 /* .comm      */
5126                 /* .comm_size */
5127                 .event_id  = {
5128                         .header = {
5129                                 .type = PERF_RECORD_COMM,
5130                                 .misc = exec ? PERF_RECORD_MISC_COMM_EXEC : 0,
5131                                 /* .size */
5132                         },
5133                         /* .pid */
5134                         /* .tid */
5135                 },
5136         };
5137
5138         perf_event_comm_event(&comm_event);
5139 }
5140
5141 /*
5142  * mmap tracking
5143  */
5144
5145 struct perf_mmap_event {
5146         struct vm_area_struct   *vma;
5147
5148         const char              *file_name;
5149         int                     file_size;
5150         int                     maj, min;
5151         u64                     ino;
5152         u64                     ino_generation;
5153         u32                     prot, flags;
5154
5155         struct {
5156                 struct perf_event_header        header;
5157
5158                 u32                             pid;
5159                 u32                             tid;
5160                 u64                             start;
5161                 u64                             len;
5162                 u64                             pgoff;
5163         } event_id;
5164 };
5165
5166 static int perf_event_mmap_match(struct perf_event *event,
5167                                  void *data)
5168 {
5169         struct perf_mmap_event *mmap_event = data;
5170         struct vm_area_struct *vma = mmap_event->vma;
5171         int executable = vma->vm_flags & VM_EXEC;
5172
5173         return (!executable && event->attr.mmap_data) ||
5174                (executable && (event->attr.mmap || event->attr.mmap2));
5175 }
5176
5177 static void perf_event_mmap_output(struct perf_event *event,
5178                                    void *data)
5179 {
5180         struct perf_mmap_event *mmap_event = data;
5181         struct perf_output_handle handle;
5182         struct perf_sample_data sample;
5183         int size = mmap_event->event_id.header.size;
5184         int ret;
5185
5186         if (!perf_event_mmap_match(event, data))
5187                 return;
5188
5189         if (event->attr.mmap2) {
5190                 mmap_event->event_id.header.type = PERF_RECORD_MMAP2;
5191                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->maj);
5192                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->min);
5193                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->ino);
5194                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->ino_generation);
5195                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->prot);
5196                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->flags);
5197         }
5198
5199         perf_event_header__init_id(&mmap_event->event_id.header, &sample, event);
5200         ret = perf_output_begin(&handle, event,
5201                                 mmap_event->event_id.header.size);
5202         if (ret)
5203                 goto out;
5204
5205         mmap_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, current);
5206         mmap_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, current);
5207
5208         perf_output_put(&handle, mmap_event->event_id);
5209
5210         if (event->attr.mmap2) {
5211                 perf_output_put(&handle, mmap_event->maj);
5212                 perf_output_put(&handle, mmap_event->min);
5213                 perf_output_put(&handle, mmap_event->ino);
5214                 perf_output_put(&handle, mmap_event->ino_generation);
5215                 perf_output_put(&handle, mmap_event->prot);
5216                 perf_output_put(&handle, mmap_event->flags);
5217         }
5218
5219         __output_copy(&handle, mmap_event->file_name,
5220                                    mmap_event->file_size);
5221
5222         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5223
5224         perf_output_end(&handle);
5225 out:
5226         mmap_event->event_id.header.size = size;
5227 }
5228
5229 static void perf_event_mmap_event(struct perf_mmap_event *mmap_event)
5230 {
5231         struct vm_area_struct *vma = mmap_event->vma;
5232         struct file *file = vma->vm_file;
5233         int maj = 0, min = 0;
5234         u64 ino = 0, gen = 0;
5235         u32 prot = 0, flags = 0;
5236         unsigned int size;
5237         char tmp[16];
5238         char *buf = NULL;
5239         char *name;
5240
5241         if (file) {
5242                 struct inode *inode;
5243                 dev_t dev;
5244
5245                 buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
5246                 if (!buf) {
5247                         name = "//enomem";
5248                         goto cpy_name;
5249                 }
5250                 /*
5251                  * d_path() works from the end of the rb backwards, so we
5252                  * need to add enough zero bytes after the string to handle
5253                  * the 64bit alignment we do later.
5254                  */
5255                 name = d_path(&file->f_path, buf, PATH_MAX - sizeof(u64));
5256                 if (IS_ERR(name)) {
5257                         name = "//toolong";
5258                         goto cpy_name;
5259                 }
5260                 inode = file_inode(vma->vm_file);
5261                 dev = inode->i_sb->s_dev;
5262                 ino = inode->i_ino;
5263                 gen = inode->i_generation;
5264                 maj = MAJOR(dev);
5265                 min = MINOR(dev);
5266
5267                 if (vma->vm_flags & VM_READ)
5268                         prot |= PROT_READ;
5269                 if (vma->vm_flags & VM_WRITE)
5270                         prot |= PROT_WRITE;
5271                 if (vma->vm_flags & VM_EXEC)
5272                         prot |= PROT_EXEC;
5273
5274                 if (vma->vm_flags & VM_MAYSHARE)
5275                         flags = MAP_SHARED;
5276                 else
5277                         flags = MAP_PRIVATE;
5278
5279                 if (vma->vm_flags & VM_DENYWRITE)
5280                         flags |= MAP_DENYWRITE;
5281                 if (vma->vm_flags & VM_MAYEXEC)
5282                         flags |= MAP_EXECUTABLE;
5283                 if (vma->vm_flags & VM_LOCKED)
5284                         flags |= MAP_LOCKED;
5285                 if (vma->vm_flags & VM_HUGETLB)
5286                         flags |= MAP_HUGETLB;
5287
5288                 goto got_name;
5289         } else {
5290                 if (vma->vm_ops && vma->vm_ops->name) {
5291                         name = (char *) vma->vm_ops->name(vma);
5292                         if (name)
5293                                 goto cpy_name;
5294                 }
5295
5296                 name = (char *)arch_vma_name(vma);
5297                 if (name)
5298                         goto cpy_name;
5299
5300                 if (vma->vm_start <= vma->vm_mm->start_brk &&
5301                                 vma->vm_end >= vma->vm_mm->brk) {
5302                         name = "[heap]";
5303                         goto cpy_name;
5304                 }
5305                 if (vma->vm_start <= vma->vm_mm->start_stack &&
5306                                 vma->vm_end >= vma->vm_mm->start_stack) {
5307                         name = "[stack]";
5308                         goto cpy_name;
5309                 }
5310
5311                 name = "//anon";
5312                 goto cpy_name;
5313         }
5314
5315 cpy_name:
5316         strlcpy(tmp, name, sizeof(tmp));
5317         name = tmp;
5318 got_name:
5319         /*
5320          * Since our buffer works in 8 byte units we need to align our string
5321          * size to a multiple of 8. However, we must guarantee the tail end is
5322          * zero'd out to avoid leaking random bits to userspace.
5323          */
5324         size = strlen(name)+1;
5325         while (!IS_ALIGNED(size, sizeof(u64)))
5326                 name[size++] = '\0';
5327
5328         mmap_event->file_name = name;
5329         mmap_event->file_size = size;
5330         mmap_event->maj = maj;
5331         mmap_event->min = min;
5332         mmap_event->ino = ino;
5333         mmap_event->ino_generation = gen;
5334         mmap_event->prot = prot;
5335         mmap_event->flags = flags;
5336
5337         if (!(vma->vm_flags & VM_EXEC))
5338                 mmap_event->event_id.header.misc |= PERF_RECORD_MISC_MMAP_DATA;
5339
5340         mmap_event->event_id.header.size = sizeof(mmap_event->event_id) + size;
5341
5342         perf_event_aux(perf_event_mmap_output,
5343                        mmap_event,
5344                        NULL);
5345
5346         kfree(buf);
5347 }
5348
5349 void perf_event_mmap(struct vm_area_struct *vma)
5350 {
5351         struct perf_mmap_event mmap_event;
5352
5353         if (!atomic_read(&nr_mmap_events))
5354                 return;
5355
5356         mmap_event = (struct perf_mmap_event){
5357                 .vma    = vma,
5358                 /* .file_name */
5359                 /* .file_size */
5360                 .event_id  = {
5361                         .header = {
5362                                 .type = PERF_RECORD_MMAP,
5363                                 .misc = PERF_RECORD_MISC_USER,
5364                                 /* .size */
5365                         },
5366                         /* .pid */
5367                         /* .tid */
5368                         .start  = vma->vm_start,
5369                         .len    = vma->vm_end - vma->vm_start,
5370                         .pgoff  = (u64)vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT,
5371                 },
5372                 /* .maj (attr_mmap2 only) */
5373                 /* .min (attr_mmap2 only) */
5374                 /* .ino (attr_mmap2 only) */
5375                 /* .ino_generation (attr_mmap2 only) */
5376                 /* .prot (attr_mmap2 only) */
5377                 /* .flags (attr_mmap2 only) */
5378         };
5379
5380         perf_event_mmap_event(&mmap_event);
5381 }
5382
5383 /*
5384  * IRQ throttle logging
5385  */
5386
5387 static void perf_log_throttle(struct perf_event *event, int enable)
5388 {
5389         struct perf_output_handle handle;
5390         struct perf_sample_data sample;
5391         int ret;
5392
5393         struct {
5394                 struct perf_event_header        header;
5395                 u64                             time;
5396                 u64                             id;
5397                 u64                             stream_id;
5398         } throttle_event = {
5399                 .header = {
5400                         .type = PERF_RECORD_THROTTLE,
5401                         .misc = 0,
5402                         .size = sizeof(throttle_event),
5403                 },
5404                 .time           = perf_clock(),
5405                 .id             = primary_event_id(event),
5406                 .stream_id      = event->id,
5407         };
5408
5409         if (enable)
5410                 throttle_event.header.type = PERF_RECORD_UNTHROTTLE;
5411
5412         perf_event_header__init_id(&throttle_event.header, &sample, event);
5413
5414         ret = perf_output_begin(&handle, event,
5415                                 throttle_event.header.size);
5416         if (ret)
5417                 return;
5418
5419         perf_output_put(&handle, throttle_event);
5420         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5421         perf_output_end(&handle);
5422 }
5423
5424 /*
5425  * Generic event overflow handling, sampling.
5426  */
5427
5428 static int __perf_event_overflow(struct perf_event *event,
5429                                    int throttle, struct perf_sample_data *data,
5430                                    struct pt_regs *regs)
5431 {
5432         int events = atomic_read(&event->event_limit);
5433         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5434         u64 seq;
5435         int ret = 0;
5436
5437         /*
5438          * Non-sampling counters might still use the PMI to fold short
5439          * hardware counters, ignore those.
5440          */
5441         if (unlikely(!is_sampling_event(event)))
5442                 return 0;
5443
5444         seq = __this_cpu_read(perf_throttled_seq);
5445         if (seq != hwc->interrupts_seq) {
5446                 hwc->interrupts_seq = seq;
5447                 hwc->interrupts = 1;
5448         } else {
5449                 hwc->interrupts++;
5450                 if (unlikely(throttle
5451                              && hwc->interrupts >= max_samples_per_tick)) {
5452                         __this_cpu_inc(perf_throttled_count);
5453                         hwc->interrupts = MAX_INTERRUPTS;
5454                         perf_log_throttle(event, 0);
5455                         tick_nohz_full_kick();
5456                         ret = 1;
5457                 }
5458         }
5459
5460         if (event->attr.freq) {
5461                 u64 now = perf_clock();
5462                 s64 delta = now - hwc->freq_time_stamp;
5463
5464                 hwc->freq_time_stamp = now;
5465
5466                 if (delta > 0 && delta < 2*TICK_NSEC)
5467                         perf_adjust_period(event, delta, hwc->last_period, true);
5468         }
5469
5470         /*
5471          * XXX event_limit might not quite work as expected on inherited
5472          * events
5473          */
5474
5475         event->pending_kill = POLL_IN;
5476         if (events && atomic_dec_and_test(&event->event_limit)) {
5477                 ret = 1;
5478                 event->pending_kill = POLL_HUP;
5479                 event->pending_disable = 1;
5480                 irq_work_queue(&event->pending);
5481         }
5482
5483         if (event->overflow_handler)
5484                 event->overflow_handler(event, data, regs);
5485         else
5486                 perf_event_output(event, data, regs);
5487
5488         if (event->fasync && event->pending_kill) {
5489                 event->pending_wakeup = 1;
5490                 irq_work_queue(&event->pending);
5491         }
5492
5493         return ret;
5494 }
5495
5496 int perf_event_overflow(struct perf_event *event,
5497                           struct perf_sample_data *data,
5498                           struct pt_regs *regs)
5499 {
5500         return __perf_event_overflow(event, 1, data, regs);
5501 }
5502
5503 /*
5504  * Generic software event infrastructure
5505  */
5506
5507 struct swevent_htable {
5508         struct swevent_hlist            *swevent_hlist;
5509         struct mutex                    hlist_mutex;
5510         int                             hlist_refcount;
5511
5512         /* Recursion avoidance in each contexts */
5513         int                             recursion[PERF_NR_CONTEXTS];
5514
5515         /* Keeps track of cpu being initialized/exited */
5516         bool                            online;
5517 };
5518
5519 static DEFINE_PER_CPU(struct swevent_htable, swevent_htable);
5520
5521 /*
5522  * We directly increment event->count and keep a second value in
5523  * event->hw.period_left to count intervals. This period event
5524  * is kept in the range [-sample_period, 0] so that we can use the
5525  * sign as trigger.
5526  */
5527
5528 u64 perf_swevent_set_period(struct perf_event *event)
5529 {
5530         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5531         u64 period = hwc->last_period;
5532         u64 nr, offset;
5533         s64 old, val;
5534
5535         hwc->last_period = hwc->sample_period;
5536
5537 again:
5538         old = val = local64_read(&hwc->period_left);
5539         if (val < 0)
5540                 return 0;
5541
5542         nr = div64_u64(period + val, period);
5543         offset = nr * period;
5544         val -= offset;
5545         if (local64_cmpxchg(&hwc->period_left, old, val) != old)
5546                 goto again;
5547
5548         return nr;
5549 }
5550
5551 static void perf_swevent_overflow(struct perf_event *event, u64 overflow,
5552                                     struct perf_sample_data *data,
5553                                     struct pt_regs *regs)
5554 {
5555         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5556         int throttle = 0;
5557
5558         if (!overflow)
5559                 overflow = perf_swevent_set_period(event);
5560
5561         if (hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS)
5562                 return;
5563
5564         for (; overflow; overflow--) {
5565                 if (__perf_event_overflow(event, throttle,
5566                                             data, regs)) {
5567                         /*
5568                          * We inhibit the overflow from happening when
5569                          * hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS.
5570                          */
5571                         break;
5572                 }
5573                 throttle = 1;
5574         }
5575 }
5576
5577 static void perf_swevent_event(struct perf_event *event, u64 nr,
5578                                struct perf_sample_data *data,
5579                                struct pt_regs *regs)
5580 {
5581         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5582
5583         local64_add(nr, &event->count);
5584
5585         if (!regs)
5586                 return;
5587
5588         if (!is_sampling_event(event))
5589                 return;
5590
5591         if ((event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD) && !event->attr.freq) {
5592                 data->period = nr;
5593                 return perf_swevent_overflow(event, 1, data, regs);
5594         } else
5595                 data->period = event->hw.last_period;
5596
5597         if (nr == 1 && hwc->sample_period == 1 && !event->attr.freq)
5598                 return perf_swevent_overflow(event, 1, data, regs);
5599
5600         if (local64_add_negative(nr, &hwc->period_left))
5601                 return;
5602
5603         perf_swevent_overflow(event, 0, data, regs);
5604 }
5605
5606 static int perf_exclude_event(struct perf_event *event,
5607                               struct pt_regs *regs)
5608 {
5609         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
5610                 return 1;
5611
5612         if (regs) {
5613                 if (event->attr.exclude_user && user_mode(regs))
5614                         return 1;
5615
5616                 if (event->attr.exclude_kernel && !user_mode(regs))
5617                         return 1;
5618         }
5619
5620         return 0;
5621 }
5622
5623 static int perf_swevent_match(struct perf_event *event,
5624                                 enum perf_type_id type,
5625                                 u32 event_id,
5626                                 struct perf_sample_data *data,
5627                                 struct pt_regs *regs)
5628 {
5629         if (event->attr.type != type)
5630                 return 0;
5631
5632         if (event->attr.config != event_id)
5633                 return 0;
5634
5635         if (perf_exclude_event(event, regs))
5636                 return 0;
5637
5638         return 1;
5639 }
5640
5641 static inline u64 swevent_hash(u64 type, u32 event_id)
5642 {
5643         u64 val = event_id | (type << 32);
5644
5645         return hash_64(val, SWEVENT_HLIST_BITS);
5646 }
5647
5648 static inline struct hlist_head *
5649 __find_swevent_head(struct swevent_hlist *hlist, u64 type, u32 event_id)
5650 {
5651         u64 hash = swevent_hash(type, event_id);
5652
5653         return &hlist->heads[hash];
5654 }
5655
5656 /* For the read side: events when they trigger */
5657 static inline struct hlist_head *
5658 find_swevent_head_rcu(struct swevent_htable *swhash, u64 type, u32 event_id)
5659 {
5660         struct swevent_hlist *hlist;
5661
5662         hlist = rcu_dereference(swhash->swevent_hlist);
5663         if (!hlist)
5664                 return NULL;
5665
5666         return __find_swevent_head(hlist, type, event_id);
5667 }
5668
5669 /* For the event head insertion and removal in the hlist */
5670 static inline struct hlist_head *
5671 find_swevent_head(struct swevent_htable *swhash, struct perf_event *event)
5672 {
5673         struct swevent_hlist *hlist;
5674         u32 event_id = event->attr.config;
5675         u64 type = event->attr.type;
5676
5677         /*
5678          * Event scheduling is always serialized against hlist allocation
5679          * and release. Which makes the protected version suitable here.
5680          * The context lock guarantees that.
5681          */
5682         hlist = rcu_dereference_protected(swhash->swevent_hlist,
5683                                           lockdep_is_held(&event->ctx->lock));
5684         if (!hlist)
5685                 return NULL;
5686
5687         return __find_swevent_head(hlist, type, event_id);
5688 }
5689
5690 static void do_perf_sw_event(enum perf_type_id type, u32 event_id,
5691                                     u64 nr,
5692                                     struct perf_sample_data *data,
5693                                     struct pt_regs *regs)
5694 {
5695         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5696         struct perf_event *event;
5697         struct hlist_head *head;
5698
5699         rcu_read_lock();
5700         head = find_swevent_head_rcu(swhash, type, event_id);
5701         if (!head)
5702                 goto end;
5703
5704         hlist_for_each_entry_rcu(event, head, hlist_entry) {
5705                 if (perf_swevent_match(event, type, event_id, data, regs))
5706                         perf_swevent_event(event, nr, data, regs);
5707         }
5708 end:
5709         rcu_read_unlock();
5710 }
5711
5712 int perf_swevent_get_recursion_context(void)
5713 {
5714         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5715
5716         return get_recursion_context(swhash->recursion);
5717 }
5718 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_swevent_get_recursion_context);
5719
5720 inline void perf_swevent_put_recursion_context(int rctx)
5721 {
5722         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5723
5724         put_recursion_context(swhash->recursion, rctx);
5725 }
5726
5727 void __perf_sw_event(u32 event_id, u64 nr, struct pt_regs *regs, u64 addr)
5728 {
5729         struct perf_sample_data data;
5730         int rctx;
5731
5732         preempt_disable_notrace();
5733         rctx = perf_swevent_get_recursion_context();
5734         if (rctx < 0)
5735                 return;
5736
5737         perf_sample_data_init(&data, addr, 0);
5738
5739         do_perf_sw_event(PERF_TYPE_SOFTWARE, event_id, nr, &data, regs);
5740
5741         perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
5742         preempt_enable_notrace();
5743 }
5744
5745 static void perf_swevent_read(struct perf_event *event)
5746 {
5747 }
5748
5749 static int perf_swevent_add(struct perf_event *event, int flags)
5750 {
5751         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5752         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5753         struct hlist_head *head;
5754
5755         if (is_sampling_event(event)) {
5756                 hwc->last_period = hwc->sample_period;
5757                 perf_swevent_set_period(event);
5758         }
5759
5760         hwc->state = !(flags & PERF_EF_START);
5761
5762         head = find_swevent_head(swhash, event);
5763         if (!head) {
5764                 /*
5765                  * We can race with cpu hotplug code. Do not
5766                  * WARN if the cpu just got unplugged.
5767                  */
5768                 WARN_ON_ONCE(swhash->online);
5769                 return -EINVAL;
5770         }
5771
5772         hlist_add_head_rcu(&event->hlist_entry, head);
5773
5774         return 0;
5775 }
5776
5777 static void perf_swevent_del(struct perf_event *event, int flags)
5778 {
5779         hlist_del_rcu(&event->hlist_entry);
5780 }
5781
5782 static void perf_swevent_start(struct perf_event *event, int flags)
5783 {
5784         event->hw.state = 0;
5785 }
5786
5787 static void perf_swevent_stop(struct perf_event *event, int flags)
5788 {
5789         event->hw.state = PERF_HES_STOPPED;
5790 }
5791
5792 /* Deref the hlist from the update side */
5793 static inline struct swevent_hlist *
5794 swevent_hlist_deref(struct swevent_htable *swhash)
5795 {
5796         return rcu_dereference_protected(swhash->swevent_hlist,
5797                                          lockdep_is_held(&swhash->hlist_mutex));
5798 }
5799
5800 static void swevent_hlist_release(struct swevent_htable *swhash)
5801 {
5802         struct swevent_hlist *hlist = swevent_hlist_deref(swhash);
5803
5804         if (!hlist)
5805                 return;
5806
5807         rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, NULL);
5808         kfree_rcu(hlist, rcu_head);
5809 }
5810
5811 static void swevent_hlist_put_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
5812 {
5813         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
5814
5815         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
5816
5817         if (!--swhash->hlist_refcount)
5818                 swevent_hlist_release(swhash);
5819
5820         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
5821 }
5822
5823 static void swevent_hlist_put(struct perf_event *event)
5824 {
5825         int cpu;
5826
5827         for_each_possible_cpu(cpu)
5828                 swevent_hlist_put_cpu(event, cpu);
5829 }
5830
5831 static int swevent_hlist_get_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
5832 {
5833         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
5834         int err = 0;
5835
5836         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
5837
5838         if (!swevent_hlist_deref(swhash) && cpu_online(cpu)) {
5839                 struct swevent_hlist *hlist;
5840
5841                 hlist = kzalloc(sizeof(*hlist), GFP_KERNEL);
5842                 if (!hlist) {
5843                         err = -ENOMEM;
5844                         goto exit;
5845                 }
5846                 rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, hlist);
5847         }
5848         swhash->hlist_refcount++;
5849 exit:
5850         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
5851
5852         return err;
5853 }
5854
5855 static int swevent_hlist_get(struct perf_event *event)
5856 {
5857         int err;
5858         int cpu, failed_cpu;
5859
5860         get_online_cpus();
5861         for_each_possible_cpu(cpu) {
5862                 err = swevent_hlist_get_cpu(event, cpu);
5863                 if (err) {
5864                         failed_cpu = cpu;
5865                         goto fail;
5866                 }
5867         }
5868         put_online_cpus();
5869
5870         return 0;
5871 fail:
5872         for_each_possible_cpu(cpu) {
5873                 if (cpu == failed_cpu)
5874                         break;
5875                 swevent_hlist_put_cpu(event, cpu);
5876         }
5877
5878         put_online_cpus();
5879         return err;
5880 }
5881
5882 struct static_key perf_swevent_enabled[PERF_COUNT_SW_MAX];
5883
5884 static void sw_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
5885 {
5886         u64 event_id = event->attr.config;
5887
5888         WARN_ON(event->parent);
5889
5890         static_key_slow_dec(&perf_swevent_enabled[event_id]);
5891         swevent_hlist_put(event);
5892 }
5893
5894 static int perf_swevent_init(struct perf_event *event)
5895 {
5896         u64 event_id = event->attr.config;
5897
5898         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
5899                 return -ENOENT;
5900
5901         /*
5902          * no branch sampling for software events
5903          */
5904         if (has_branch_stack(event))
5905                 return -EOPNOTSUPP;
5906
5907         switch (event_id) {
5908         case PERF_COUNT_SW_CPU_CLOCK:
5909         case PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK:
5910                 return -ENOENT;
5911
5912         default:
5913                 break;
5914         }
5915
5916         if (event_id >= PERF_COUNT_SW_MAX)
5917                 return -ENOENT;
5918
5919         if (!event->parent) {
5920                 int err;
5921
5922                 err = swevent_hlist_get(event);
5923                 if (err)
5924                         return err;
5925
5926                 static_key_slow_inc(&perf_swevent_enabled[event_id]);
5927                 event->destroy = sw_perf_event_destroy;
5928         }
5929
5930         return 0;
5931 }
5932
5933 static int perf_swevent_event_idx(struct perf_event *event)
5934 {
5935         return 0;
5936 }
5937
5938 static struct pmu perf_swevent = {
5939         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
5940
5941         .event_init     = perf_swevent_init,
5942         .add            = perf_swevent_add,
5943         .del            = perf_swevent_del,
5944         .start          = perf_swevent_start,
5945         .stop           = perf_swevent_stop,
5946         .read           = perf_swevent_read,
5947
5948         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
5949 };
5950
5951 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
5952
5953 static int perf_tp_filter_match(struct perf_event *event,
5954                                 struct perf_sample_data *data)
5955 {
5956         void *record = data->raw->data;
5957
5958         if (likely(!event->filter) || filter_match_preds(event->filter, record))
5959                 return 1;
5960         return 0;
5961 }
5962
5963 static int perf_tp_event_match(struct perf_event *event,
5964                                 struct perf_sample_data *data,
5965                                 struct pt_regs *regs)
5966 {
5967         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
5968                 return 0;
5969         /*
5970          * All tracepoints are from kernel-space.
5971          */
5972         if (event->attr.exclude_kernel)
5973                 return 0;
5974
5975         if (!perf_tp_filter_match(event, data))
5976                 return 0;
5977
5978         return 1;
5979 }
5980
5981 void perf_tp_event(u64 addr, u64 count, void *record, int entry_size,
5982                    struct pt_regs *regs, struct hlist_head *head, int rctx,
5983                    struct task_struct *task)
5984 {
5985         struct perf_sample_data data;
5986         struct perf_event *event;
5987
5988         struct perf_raw_record raw = {
5989                 .size = entry_size,
5990                 .data = record,
5991         };
5992
5993         perf_sample_data_init(&data, addr, 0);
5994         data.raw = &raw;
5995
5996         hlist_for_each_entry_rcu(event, head, hlist_entry) {
5997                 if (perf_tp_event_match(event, &data, regs))
5998                         perf_swevent_event(event, count, &data, regs);
5999         }
6000
6001         /*
6002          * If we got specified a target task, also iterate its context and
6003          * deliver this event there too.
6004          */
6005         if (task && task != current) {
6006                 struct perf_event_context *ctx;
6007                 struct trace_entry *entry = record;
6008
6009                 rcu_read_lock();
6010                 ctx = rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[perf_sw_context]);
6011                 if (!ctx)
6012                         goto unlock;
6013
6014                 list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
6015                         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
6016                                 continue;
6017                         if (event->attr.config != entry->type)
6018                                 continue;
6019                         if (perf_tp_event_match(event, &data, regs))
6020                                 perf_swevent_event(event, count, &data, regs);
6021                 }
6022 unlock:
6023                 rcu_read_unlock();
6024         }
6025
6026         perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
6027 }
6028 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_tp_event);
6029
6030 static void tp_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
6031 {
6032         perf_trace_destroy(event);
6033 }
6034
6035 static int perf_tp_event_init(struct perf_event *event)
6036 {
6037         int err;
6038
6039         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
6040                 return -ENOENT;
6041
6042         /*
6043          * no branch sampling for tracepoint events
6044          */
6045         if (has_branch_stack(event))
6046                 return -EOPNOTSUPP;
6047
6048         err = perf_trace_init(event);
6049         if (err)
6050                 return err;
6051
6052         event->destroy = tp_perf_event_destroy;
6053
6054         return 0;
6055 }
6056
6057 static struct pmu perf_tracepoint = {
6058         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
6059
6060         .event_init     = perf_tp_event_init,
6061         .add            = perf_trace_add,
6062         .del            = perf_trace_del,
6063         .start          = perf_swevent_start,
6064         .stop           = perf_swevent_stop,
6065         .read           = perf_swevent_read,
6066
6067         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
6068 };
6069
6070 static inline void perf_tp_register(void)
6071 {
6072         perf_pmu_register(&perf_tracepoint, "tracepoint", PERF_TYPE_TRACEPOINT);
6073 }
6074
6075 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg)
6076 {
6077         char *filter_str;
6078         int ret;
6079
6080         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
6081                 return -EINVAL;
6082
6083         filter_str = strndup_user(arg, PAGE_SIZE);
6084         if (IS_ERR(filter_str))
6085                 return PTR_ERR(filter_str);
6086
6087         ret = ftrace_profile_set_filter(event, event->attr.config, filter_str);
6088
6089         kfree(filter_str);
6090         return ret;
6091 }
6092
6093 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event)
6094 {
6095         ftrace_profile_free_filter(event);
6096 }
6097
6098 #else
6099
6100 static inline void perf_tp_register(void)
6101 {
6102 }
6103
6104 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg)
6105 {
6106         return -ENOENT;
6107 }
6108
6109 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event)
6110 {
6111 }
6112
6113 #endif /* CONFIG_EVENT_TRACING */
6114
6115 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
6116 void perf_bp_event(struct perf_event *bp, void *data)
6117 {
6118         struct perf_sample_data sample;
6119         struct pt_regs *regs = data;
6120
6121         perf_sample_data_init(&sample, bp->attr.bp_addr, 0);
6122
6123         if (!bp->hw.state && !perf_exclude_event(bp, regs))
6124                 perf_swevent_event(bp, 1, &sample, regs);
6125 }
6126 #endif
6127
6128 /*
6129  * hrtimer based swevent callback
6130  */
6131
6132 static enum hrtimer_restart perf_swevent_hrtimer(struct hrtimer *hrtimer)
6133 {
6134         enum hrtimer_restart ret = HRTIMER_RESTART;
6135         struct perf_sample_data data;
6136         struct pt_regs *regs;
6137         struct perf_event *event;
6138         u64 period;
6139
6140         event = container_of(hrtimer, struct perf_event, hw.hrtimer);
6141
6142         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
6143                 return HRTIMER_NORESTART;
6144
6145         event->pmu->read(event);
6146
6147         perf_sample_data_init(&data, 0, event->hw.last_period);
6148         regs = get_irq_regs();
6149
6150         if (regs && !perf_exclude_event(event, regs)) {
6151                 if (!(event->attr.exclude_idle && is_idle_task(current)))
6152                         if (__perf_event_overflow(event, 1, &data, regs))
6153                                 ret = HRTIMER_NORESTART;
6154         }
6155
6156         period = max_t(u64, 10000, event->hw.sample_period);
6157         hrtimer_forward_now(hrtimer, ns_to_ktime(period));
6158
6159         return ret;
6160 }
6161
6162 static void perf_swevent_start_hrtimer(struct perf_event *event)
6163 {
6164         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6165         s64 period;
6166
6167         if (!is_sampling_event(event))
6168                 return;
6169
6170         period = local64_read(&hwc->period_left);
6171         if (period) {
6172                 if (period < 0)
6173                         period = 10000;
6174
6175                 local64_set(&hwc->period_left, 0);
6176         } else {
6177                 period = max_t(u64, 10000, hwc->sample_period);
6178         }
6179         __hrtimer_start_range_ns(&hwc->hrtimer,
6180                                 ns_to_ktime(period), 0,
6181                                 HRTIMER_MODE_REL_PINNED, 0);
6182 }
6183
6184 static void perf_swevent_cancel_hrtimer(struct perf_event *event)
6185 {
6186         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6187
6188         if (is_sampling_event(event)) {
6189                 ktime_t remaining = hrtimer_get_remaining(&hwc->hrtimer);
6190                 local64_set(&hwc->period_left, ktime_to_ns(remaining));
6191
6192                 hrtimer_cancel(&hwc->hrtimer);
6193         }
6194 }
6195
6196 static void perf_swevent_init_hrtimer(struct perf_event *event)
6197 {
6198         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6199
6200         if (!is_sampling_event(event))
6201                 return;
6202
6203         hrtimer_init(&hwc->hrtimer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
6204         hwc->hrtimer.function = perf_swevent_hrtimer;
6205
6206         /*
6207          * Since hrtimers have a fixed rate, we can do a static freq->period
6208          * mapping and avoid the whole period adjust feedback stuff.
6209          */
6210         if (event->attr.freq) {
6211                 long freq = event->attr.sample_freq;
6212
6213                 event->attr.sample_period = NSEC_PER_SEC / freq;
6214                 hwc->sample_period = event->attr.sample_period;
6215                 local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
6216                 hwc->last_period = hwc->sample_period;
6217                 event->attr.freq = 0;
6218         }
6219 }
6220
6221 /*
6222  * Software event: cpu wall time clock
6223  */
6224
6225 static void cpu_clock_event_update(struct perf_event *event)
6226 {
6227         s64 prev;
6228         u64 now;
6229
6230         now = local_clock();
6231         prev = local64_xchg(&event->hw.prev_count, now);
6232         local64_add(now - prev, &event->count);
6233 }
6234
6235 static void cpu_clock_event_start(struct perf_event *event, int flags)
6236 {
6237         local64_set(&event->hw.prev_count, local_clock());
6238         perf_swevent_start_hrtimer(event);
6239 }
6240
6241 static void cpu_clock_event_stop(struct perf_event *event, int flags)
6242 {
6243         perf_swevent_cancel_hrtimer(event);
6244         cpu_clock_event_update(event);
6245 }
6246
6247 static int cpu_clock_event_add(struct perf_event *event, int flags)
6248 {
6249         if (flags & PERF_EF_START)
6250                 cpu_clock_event_start(event, flags);
6251
6252         return 0;
6253 }
6254
6255 static void cpu_clock_event_del(struct perf_event *event, int flags)
6256 {
6257         cpu_clock_event_stop(event, flags);
6258 }
6259
6260 static void cpu_clock_event_read(struct perf_event *event)
6261 {
6262         cpu_clock_event_update(event);
6263 }
6264
6265 static int cpu_clock_event_init(struct perf_event *event)
6266 {
6267         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
6268                 return -ENOENT;
6269
6270         if (event->attr.config != PERF_COUNT_SW_CPU_CLOCK)
6271                 return -ENOENT;
6272
6273         /*
6274          * no branch sampling for software events
6275          */
6276         if (has_branch_stack(event))
6277                 return -EOPNOTSUPP;
6278
6279         perf_swevent_init_hrtimer(event);
6280
6281         return 0;
6282 }
6283
6284 static struct pmu perf_cpu_clock = {
6285         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
6286
6287         .event_init     = cpu_clock_event_init,
6288         .add            = cpu_clock_event_add,
6289         .del            = cpu_clock_event_del,
6290         .start          = cpu_clock_event_start,
6291         .stop           = cpu_clock_event_stop,
6292         .read           = cpu_clock_event_read,
6293
6294         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
6295 };
6296
6297 /*
6298  * Software event: task time clock
6299  */
6300
6301 static void task_clock_event_update(struct perf_event *event, u64 now)
6302 {
6303         u64 prev;
6304         s64 delta;
6305
6306         prev = local64_xchg(&event->hw.prev_count, now);
6307         delta = now - prev;
6308         local64_add(delta, &event->count);
6309 }
6310
6311 static void task_clock_event_start(struct perf_event *event, int flags)
6312 {
6313         local64_set(&event->hw.prev_count, event->ctx->time);
6314         perf_swevent_start_hrtimer(event);
6315 }
6316
6317 static void task_clock_event_stop(struct perf_event *event, int flags)
6318 {
6319         perf_swevent_cancel_hrtimer(event);
6320         task_clock_event_update(event, event->ctx->time);
6321 }
6322
6323 static int task_clock_event_add(struct perf_event *event, int flags)
6324 {
6325         if (flags & PERF_EF_START)
6326                 task_clock_event_start(event, flags);
6327
6328         return 0;
6329 }
6330
6331 static void task_clock_event_del(struct perf_event *event, int flags)
6332 {
6333         task_clock_event_stop(event, PERF_EF_UPDATE);
6334 }
6335
6336 static void task_clock_event_read(struct perf_event *event)
6337 {
6338         u64 now = perf_clock();
6339         u64 delta = now - event->ctx->timestamp;
6340         u64 time = event->ctx->time + delta;
6341
6342         task_clock_event_update(event, time);
6343 }
6344
6345 static int task_clock_event_init(struct perf_event *event)
6346 {
6347         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
6348                 return -ENOENT;
6349
6350         if (event->attr.config != PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK)
6351                 return -ENOENT;
6352
6353         /*
6354          * no branch sampling for software events
6355          */
6356         if (has_branch_stack(event))
6357                 return -EOPNOTSUPP;
6358
6359         perf_swevent_init_hrtimer(event);
6360
6361         return 0;
6362 }
6363
6364 static struct pmu perf_task_clock = {
6365         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
6366
6367         .event_init     = task_clock_event_init,
6368         .add            = task_clock_event_add,
6369         .del            = task_clock_event_del,
6370         .start          = task_clock_event_start,
6371         .stop           = task_clock_event_stop,
6372         .read           = task_clock_event_read,
6373
6374         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
6375 };
6376
6377 static void perf_pmu_nop_void(struct pmu *pmu)
6378 {
6379 }
6380
6381 static int perf_pmu_nop_int(struct pmu *pmu)
6382 {
6383         return 0;
6384 }
6385
6386 static void perf_pmu_start_txn(struct pmu *pmu)
6387 {
6388         perf_pmu_disable(pmu);
6389 }
6390
6391 static int perf_pmu_commit_txn(struct pmu *pmu)
6392 {
6393         perf_pmu_enable(pmu);
6394         return 0;
6395 }
6396
6397 static void perf_pmu_cancel_txn(struct pmu *pmu)
6398 {
6399         perf_pmu_enable(pmu);
6400 }
6401
6402 static int perf_event_idx_default(struct perf_event *event)
6403 {
6404         return event->hw.idx + 1;
6405 }
6406
6407 /*
6408  * Ensures all contexts with the same task_ctx_nr have the same
6409  * pmu_cpu_context too.
6410  */
6411 static struct perf_cpu_context __percpu *find_pmu_context(int ctxn)
6412 {
6413         struct pmu *pmu;
6414
6415         if (ctxn < 0)
6416                 return NULL;
6417
6418         list_for_each_entry(pmu, &pmus, entry) {
6419                 if (pmu->task_ctx_nr == ctxn)
6420                         return pmu->pmu_cpu_context;
6421         }
6422
6423         return NULL;
6424 }
6425
6426 static void update_pmu_context(struct pmu *pmu, struct pmu *old_pmu)
6427 {
6428         int cpu;
6429
6430         for_each_possible_cpu(cpu) {
6431                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
6432
6433                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
6434
6435                 if (cpuctx->unique_pmu == old_pmu)
6436                         cpuctx->unique_pmu = pmu;
6437         }
6438 }
6439
6440 static void free_pmu_context(struct pmu *pmu)
6441 {
6442         struct pmu *i;
6443
6444         mutex_lock(&pmus_lock);
6445         /*
6446          * Like a real lame refcount.
6447          */
6448         list_for_each_entry(i, &pmus, entry) {
6449                 if (i->pmu_cpu_context == pmu->pmu_cpu_context) {
6450                         update_pmu_context(i, pmu);
6451                         goto out;
6452                 }
6453         }
6454
6455         free_percpu(pmu->pmu_cpu_context);
6456 out:
6457         mutex_unlock(&pmus_lock);
6458 }
6459 static struct idr pmu_idr;
6460
6461 static ssize_t
6462 type_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *page)
6463 {
6464         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
6465
6466         return snprintf(page, PAGE_SIZE-1, "%d\n", pmu->type);
6467 }
6468 static DEVICE_ATTR_RO(type);
6469
6470 static ssize_t
6471 perf_event_mux_interval_ms_show(struct device *dev,
6472                                 struct device_attribute *attr,
6473                                 char *page)
6474 {
6475         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
6476
6477         return snprintf(page, PAGE_SIZE-1, "%d\n", pmu->hrtimer_interval_ms);
6478 }
6479
6480 static ssize_t
6481 perf_event_mux_interval_ms_store(struct device *dev,
6482                                  struct device_attribute *attr,
6483                                  const char *buf, size_t count)
6484 {
6485         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
6486         int timer, cpu, ret;
6487
6488         ret = kstrtoint(buf, 0, &timer);
6489         if (ret)
6490                 return ret;
6491
6492         if (timer < 1)
6493                 return -EINVAL;
6494
6495         /* same value, noting to do */
6496         if (timer == pmu->hrtimer_interval_ms)
6497                 return count;
6498
6499         pmu->hrtimer_interval_ms = timer;
6500
6501         /* update all cpuctx for this PMU */
6502         for_each_possible_cpu(cpu) {
6503                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
6504                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
6505                 cpuctx->hrtimer_interval = ns_to_ktime(NSEC_PER_MSEC * timer);
6506
6507                 if (hrtimer_active(&cpuctx->hrtimer))
6508                         hrtimer_forward_now(&cpuctx->hrtimer, cpuctx->hrtimer_interval);
6509         }
6510
6511         return count;
6512 }
6513 static DEVICE_ATTR_RW(perf_event_mux_interval_ms);
6514
6515 static struct attribute *pmu_dev_attrs[] = {
6516         &dev_attr_type.attr,
6517         &dev_attr_perf_event_mux_interval_ms.attr,
6518         NULL,
6519 };
6520 ATTRIBUTE_GROUPS(pmu_dev);
6521
6522 static int pmu_bus_running;
6523 static struct bus_type pmu_bus = {
6524         .name           = "event_source",
6525         .dev_groups     = pmu_dev_groups,
6526 };
6527
6528 static void pmu_dev_release(struct device *dev)
6529 {
6530         kfree(dev);
6531 }
6532
6533 static int pmu_dev_alloc(struct pmu *pmu)
6534 {
6535         int ret = -ENOMEM;
6536
6537         pmu->dev = kzalloc(sizeof(struct device), GFP_KERNEL);
6538         if (!pmu->dev)
6539                 goto out;
6540
6541         pmu->dev->groups = pmu->attr_groups;
6542         device_initialize(pmu->dev);
6543         ret = dev_set_name(pmu->dev, "%s", pmu->name);
6544         if (ret)
6545                 goto free_dev;
6546
6547         dev_set_drvdata(pmu->dev, pmu);
6548         pmu->dev->bus = &pmu_bus;
6549         pmu->dev->release = pmu_dev_release;
6550         ret = device_add(pmu->dev);
6551         if (ret)
6552                 goto free_dev;
6553
6554 out:
6555         return ret;
6556
6557 free_dev:
6558         put_device(pmu->dev);
6559         goto out;
6560 }
6561
6562 static struct lock_class_key cpuctx_mutex;
6563 static struct lock_class_key cpuctx_lock;
6564
6565 int perf_pmu_register(struct pmu *pmu, const char *name, int type)
6566 {
6567         int cpu, ret;
6568
6569         mutex_lock(&pmus_lock);
6570         ret = -ENOMEM;
6571         pmu->pmu_disable_count = alloc_percpu(int);
6572         if (!pmu->pmu_disable_count)
6573                 goto unlock;
6574
6575         pmu->type = -1;
6576         if (!name)
6577                 goto skip_type;
6578         pmu->name = name;
6579
6580         if (type < 0) {
6581                 type = idr_alloc(&pmu_idr, pmu, PERF_TYPE_MAX, 0, GFP_KERNEL);
6582                 if (type < 0) {
6583                         ret = type;
6584                         goto free_pdc;
6585                 }
6586         }
6587         pmu->type = type;
6588
6589         if (pmu_bus_running) {
6590                 ret = pmu_dev_alloc(pmu);
6591                 if (ret)
6592                         goto free_idr;
6593         }
6594
6595 skip_type:
6596         pmu->pmu_cpu_context = find_pmu_context(pmu->task_ctx_nr);
6597         if (pmu->pmu_cpu_context)
6598                 goto got_cpu_context;
6599
6600         ret = -ENOMEM;
6601         pmu->pmu_cpu_context = alloc_percpu(struct perf_cpu_context);
6602         if (!pmu->pmu_cpu_context)
6603                 goto free_dev;
6604
6605         for_each_possible_cpu(cpu) {
6606                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
6607
6608                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
6609                 __perf_event_init_context(&cpuctx->ctx);
6610                 lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.mutex, &cpuctx_mutex);
6611                 lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.lock, &cpuctx_lock);
6612                 cpuctx->ctx.type = cpu_context;
6613                 cpuctx->ctx.pmu = pmu;
6614
6615                 __perf_cpu_hrtimer_init(cpuctx, cpu);
6616
6617                 INIT_LIST_HEAD(&cpuctx->rotation_list);
6618                 cpuctx->unique_pmu = pmu;
6619         }
6620
6621 got_cpu_context:
6622         if (!pmu->start_txn) {
6623                 if (pmu->pmu_enable) {
6624                         /*
6625                          * If we have pmu_enable/pmu_disable calls, install
6626                          * transaction stubs that use that to try and batch
6627                          * hardware accesses.
6628                          */
6629                         pmu->start_txn  = perf_pmu_start_txn;
6630                         pmu->commit_txn = perf_pmu_commit_txn;
6631                         pmu->cancel_txn = perf_pmu_cancel_txn;
6632                 } else {
6633                         pmu->start_txn  = perf_pmu_nop_void;
6634                         pmu->commit_txn = perf_pmu_nop_int;
6635                         pmu->cancel_txn = perf_pmu_nop_void;
6636                 }
6637         }
6638
6639         if (!pmu->pmu_enable) {
6640                 pmu->pmu_enable  = perf_pmu_nop_void;
6641                 pmu->pmu_disable = perf_pmu_nop_void;
6642         }
6643
6644         if (!pmu->event_idx)
6645                 pmu->event_idx = perf_event_idx_default;
6646
6647         list_add_rcu(&pmu->entry, &pmus);
6648         ret = 0;
6649 unlock:
6650         mutex_unlock(&pmus_lock);
6651
6652         return ret;
6653
6654 free_dev:
6655         device_del(pmu->dev);
6656         put_device(pmu->dev);
6657
6658 free_idr:
6659         if (pmu->type >= PERF_TYPE_MAX)
6660                 idr_remove(&pmu_idr, pmu->type);
6661
6662 free_pdc:
6663         free_percpu(pmu->pmu_disable_count);
6664         goto unlock;
6665 }
6666 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_pmu_register);
6667
6668 void perf_pmu_unregister(struct pmu *pmu)
6669 {
6670         mutex_lock(&pmus_lock);
6671         list_del_rcu(&pmu->entry);
6672         mutex_unlock(&pmus_lock);
6673
6674         /*
6675          * We dereference the pmu list under both SRCU and regular RCU, so
6676          * synchronize against both of those.
6677          */
6678         synchronize_srcu(&pmus_srcu);
6679         synchronize_rcu();
6680
6681         free_percpu(pmu->pmu_disable_count);
6682         if (pmu->type >= PERF_TYPE_MAX)
6683                 idr_remove(&pmu_idr, pmu->type);
6684         device_del(pmu->dev);
6685         put_device(pmu->dev);
6686         free_pmu_context(pmu);
6687 }
6688 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_pmu_unregister);
6689
6690 struct pmu *perf_init_event(struct perf_event *event)
6691 {
6692         struct pmu *pmu = NULL;
6693         int idx;
6694         int ret;
6695
6696         idx = srcu_read_lock(&pmus_srcu);
6697
6698         rcu_read_lock();
6699         pmu = idr_find(&pmu_idr, event->attr.type);
6700         rcu_read_unlock();
6701         if (pmu) {
6702                 if (!try_module_get(pmu->module)) {
6703                         pmu = ERR_PTR(-ENODEV);
6704                         goto unlock;
6705                 }
6706                 event->pmu = pmu;
6707                 ret = pmu->event_init(event);
6708                 if (ret)
6709                         pmu = ERR_PTR(ret);
6710                 goto unlock;
6711         }
6712
6713         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
6714                 if (!try_module_get(pmu->module)) {
6715                         pmu = ERR_PTR(-ENODEV);
6716                         goto unlock;
6717                 }
6718                 event->pmu = pmu;
6719                 ret = pmu->event_init(event);
6720                 if (!ret)
6721                         goto unlock;
6722
6723                 if (ret != -ENOENT) {
6724                         pmu = ERR_PTR(ret);
6725                         goto unlock;
6726                 }
6727         }
6728         pmu = ERR_PTR(-ENOENT);
6729 unlock:
6730         srcu_read_unlock(&pmus_srcu, idx);
6731
6732         return pmu;
6733 }
6734
6735 static void account_event_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
6736 {
6737         if (event->parent)
6738                 return;
6739
6740         if (has_branch_stack(event)) {
6741                 if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK))
6742                         atomic_inc(&per_cpu(perf_branch_stack_events, cpu));
6743         }
6744         if (is_cgroup_event(event))
6745                 atomic_inc(&per_cpu(perf_cgroup_events, cpu));
6746 }
6747
6748 static void account_event(struct perf_event *event)
6749 {
6750         if (event->parent)
6751                 return;
6752
6753         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
6754                 static_key_slow_inc(&perf_sched_events.key);
6755         if (event->attr.mmap || event->attr.mmap_data)
6756                 atomic_inc(&nr_mmap_events);
6757         if (event->attr.comm)
6758                 atomic_inc(&nr_comm_events);
6759         if (event->attr.task)
6760                 atomic_inc(&nr_task_events);
6761         if (event->attr.freq) {
6762                 if (atomic_inc_return(&nr_freq_events) == 1)
6763                         tick_nohz_full_kick_all();
6764         }
6765         if (has_branch_stack(event))
6766                 static_key_slow_inc(&perf_sched_events.key);
6767         if (is_cgroup_event(event))
6768                 static_key_slow_inc(&perf_sched_events.key);
6769
6770         account_event_cpu(event, event->cpu);
6771 }
6772
6773 /*
6774  * Allocate and initialize a event structure
6775  */
6776 static struct perf_event *
6777 perf_event_alloc(struct perf_event_attr *attr, int cpu,
6778                  struct task_struct *task,
6779                  struct perf_event *group_leader,
6780                  struct perf_event *parent_event,
6781                  perf_overflow_handler_t overflow_handler,
6782                  void *context)
6783 {
6784         struct pmu *pmu;
6785         struct perf_event *event;
6786         struct hw_perf_event *hwc;
6787         long err = -EINVAL;
6788
6789         if ((unsigned)cpu >= nr_cpu_ids) {
6790                 if (!task || cpu != -1)
6791                         return ERR_PTR(-EINVAL);
6792         }
6793
6794         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
6795         if (!event)
6796                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
6797
6798         /*
6799          * Single events are their own group leaders, with an
6800          * empty sibling list:
6801          */
6802         if (!group_leader)
6803                 group_leader = event;
6804
6805         mutex_init(&event->child_mutex);
6806         INIT_LIST_HEAD(&event->child_list);
6807
6808         INIT_LIST_HEAD(&event->group_entry);
6809         INIT_LIST_HEAD(&event->event_entry);
6810         INIT_LIST_HEAD(&event->sibling_list);
6811         INIT_LIST_HEAD(&event->rb_entry);
6812         INIT_LIST_HEAD(&event->active_entry);
6813         INIT_HLIST_NODE(&event->hlist_entry);
6814
6815
6816         init_waitqueue_head(&event->waitq);
6817         init_irq_work(&event->pending, perf_pending_event);
6818
6819         mutex_init(&event->mmap_mutex);
6820
6821         atomic_long_set(&event->refcount, 1);
6822         event->cpu              = cpu;
6823         event->attr             = *attr;
6824         event->group_leader     = group_leader;
6825         event->pmu              = NULL;
6826         event->oncpu            = -1;
6827
6828         event->parent           = parent_event;
6829
6830         event->ns               = get_pid_ns(task_active_pid_ns(current));
6831         event->id               = atomic64_inc_return(&perf_event_id);
6832
6833         event->state            = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
6834
6835         if (task) {
6836                 event->attach_state = PERF_ATTACH_TASK;
6837
6838                 if (attr->type == PERF_TYPE_TRACEPOINT)
6839                         event->hw.tp_target = task;
6840 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
6841                 /*
6842                  * hw_breakpoint is a bit difficult here..
6843                  */
6844                 else if (attr->type == PERF_TYPE_BREAKPOINT)
6845                         event->hw.bp_target = task;
6846 #endif
6847         }
6848
6849         if (!overflow_handler && parent_event) {
6850                 overflow_handler = parent_event->overflow_handler;
6851                 context = parent_event->overflow_handler_context;
6852         }
6853
6854         event->overflow_handler = overflow_handler;
6855         event->overflow_handler_context = context;
6856
6857         perf_event__state_init(event);
6858
6859         pmu = NULL;
6860
6861         hwc = &event->hw;
6862         hwc->sample_period = attr->sample_period;
6863         if (attr->freq && attr->sample_freq)
6864                 hwc->sample_period = 1;
6865         hwc->last_period = hwc->sample_period;
6866
6867         local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
6868
6869         /*
6870          * we currently do not support PERF_FORMAT_GROUP on inherited events
6871          */
6872         if (attr->inherit && (attr->read_format & PERF_FORMAT_GROUP))
6873                 goto err_ns;
6874
6875         pmu = perf_init_event(event);
6876         if (!pmu)
6877                 goto err_ns;
6878         else if (IS_ERR(pmu)) {
6879                 err = PTR_ERR(pmu);
6880                 goto err_ns;
6881         }
6882
6883         if (!event->parent) {
6884                 if (event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
6885                         err = get_callchain_buffers();
6886                         if (err)
6887                                 goto err_pmu;
6888                 }
6889         }
6890
6891         return event;
6892
6893 err_pmu:
6894         if (event->destroy)
6895                 event->destroy(event);
6896         module_put(pmu->module);
6897 err_ns:
6898         if (event->ns)
6899                 put_pid_ns(event->ns);
6900         kfree(event);
6901
6902         return ERR_PTR(err);
6903 }
6904
6905 static int perf_copy_attr(struct perf_event_attr __user *uattr,
6906                           struct perf_event_attr *attr)
6907 {
6908         u32 size;
6909         int ret;
6910
6911         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uattr, PERF_ATTR_SIZE_VER0))
6912                 return -EFAULT;
6913
6914         /*
6915          * zero the full structure, so that a short copy will be nice.
6916          */
6917         memset(attr, 0, sizeof(*attr));
6918
6919         ret = get_user(size, &uattr->size);
6920         if (ret)
6921                 return ret;
6922
6923         if (size > PAGE_SIZE)   /* silly large */
6924                 goto err_size;
6925
6926         if (!size)              /* abi compat */
6927                 size = PERF_ATTR_SIZE_VER0;
6928
6929         if (size < PERF_ATTR_SIZE_VER0)
6930                 goto err_size;
6931
6932         /*
6933          * If we're handed a bigger struct than we know of,
6934          * ensure all the unknown bits are 0 - i.e. new
6935          * user-space does not rely on any kernel feature
6936          * extensions we dont know about yet.
6937          */
6938         if (size > sizeof(*attr)) {
6939                 unsigned char __user *addr;
6940                 unsigned char __user *end;
6941                 unsigned char val;
6942
6943                 addr = (void __user *)uattr + sizeof(*attr);
6944                 end  = (void __user *)uattr + size;
6945
6946                 for (; addr < end; addr++) {
6947                         ret = get_user(val, addr);
6948                         if (ret)
6949                                 return ret;
6950                         if (val)
6951                                 goto err_size;
6952                 }
6953                 size = sizeof(*attr);
6954         }
6955
6956         ret = copy_from_user(attr, uattr, size);
6957         if (ret)
6958                 return -EFAULT;
6959
6960         if (attr->__reserved_1)
6961                 return -EINVAL;
6962
6963         if (attr->sample_type & ~(PERF_SAMPLE_MAX-1))
6964                 return -EINVAL;
6965
6966         if (attr->read_format & ~(PERF_FORMAT_MAX-1))
6967                 return -EINVAL;
6968
6969         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
6970                 u64 mask = attr->branch_sample_type;
6971
6972                 /* only using defined bits */
6973                 if (mask & ~(PERF_SAMPLE_BRANCH_MAX-1))
6974                         return -EINVAL;
6975
6976                 /* at least one branch bit must be set */
6977                 if (!(mask & ~PERF_SAMPLE_BRANCH_PLM_ALL))
6978                         return -EINVAL;
6979
6980                 /* propagate priv level, when not set for branch */
6981                 if (!(mask & PERF_SAMPLE_BRANCH_PLM_ALL)) {
6982
6983                         /* exclude_kernel checked on syscall entry */
6984                         if (!attr->exclude_kernel)
6985                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_KERNEL;
6986
6987                         if (!attr->exclude_user)
6988                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_USER;
6989
6990                         if (!attr->exclude_hv)
6991                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_HV;
6992                         /*
6993                          * adjust user setting (for HW filter setup)
6994                          */
6995                         attr->branch_sample_type = mask;
6996                 }
6997                 /* privileged levels capture (kernel, hv): check permissions */
6998                 if ((mask & PERF_SAMPLE_BRANCH_PERM_PLM)
6999                     && perf_paranoid_kernel() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
7000                         return -EACCES;
7001         }
7002
7003         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
7004                 ret = perf_reg_validate(attr->sample_regs_user);
7005                 if (ret)
7006                         return ret;
7007         }
7008
7009         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
7010                 if (!arch_perf_have_user_stack_dump())
7011                         return -ENOSYS;
7012
7013                 /*
7014                  * We have __u32 type for the size, but so far
7015                  * we can only use __u16 as maximum due to the
7016                  * __u16 sample size limit.
7017                  */
7018                 if (attr->sample_stack_user >= USHRT_MAX)
7019                         ret = -EINVAL;
7020                 else if (!IS_ALIGNED(attr->sample_stack_user, sizeof(u64)))
7021                         ret = -EINVAL;
7022         }
7023
7024 out:
7025         return ret;
7026
7027 err_size:
7028         put_user(sizeof(*attr), &uattr->size);
7029         ret = -E2BIG;
7030         goto out;
7031 }
7032
7033 static int
7034 perf_event_set_output(struct perf_event *event, struct perf_event *output_event)
7035 {
7036         struct ring_buffer *rb = NULL;
7037         int ret = -EINVAL;
7038
7039         if (!output_event)
7040                 goto set;
7041
7042         /* don't allow circular references */
7043         if (event == output_event)
7044                 goto out;
7045
7046         /*
7047          * Don't allow cross-cpu buffers
7048          */
7049         if (output_event->cpu != event->cpu)
7050                 goto out;
7051
7052         /*
7053          * If its not a per-cpu rb, it must be the same task.
7054          */
7055         if (output_event->cpu == -1 && output_event->ctx != event->ctx)
7056                 goto out;
7057
7058 set:
7059         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
7060         /* Can't redirect output if we've got an active mmap() */
7061         if (atomic_read(&event->mmap_count))
7062                 goto unlock;
7063
7064         if (output_event) {
7065                 /* get the rb we want to redirect to */
7066                 rb = ring_buffer_get(output_event);
7067                 if (!rb)
7068                         goto unlock;
7069         }
7070
7071         ring_buffer_attach(event, rb);
7072
7073         ret = 0;
7074 unlock:
7075         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
7076
7077 out:
7078         return ret;
7079 }
7080
7081 /**
7082  * sys_perf_event_open - open a performance event, associate it to a task/cpu
7083  *
7084  * @attr_uptr:  event_id type attributes for monitoring/sampling
7085  * @pid:                target pid
7086  * @cpu:                target cpu
7087  * @group_fd:           group leader event fd
7088  */
7089 SYSCALL_DEFINE5(perf_event_open,
7090                 struct perf_event_attr __user *, attr_uptr,
7091                 pid_t, pid, int, cpu, int, group_fd, unsigned long, flags)
7092 {
7093         struct perf_event *group_leader = NULL, *output_event = NULL;
7094         struct perf_event *event, *sibling;
7095         struct perf_event_attr attr;
7096         struct perf_event_context *ctx;
7097         struct file *event_file = NULL;
7098         struct fd group = {NULL, 0};
7099         struct task_struct *task = NULL;
7100         struct pmu *pmu;
7101         int event_fd;
7102         int move_group = 0;
7103         int err;
7104         int f_flags = O_RDWR;
7105
7106         /* for future expandability... */
7107         if (flags & ~PERF_FLAG_ALL)
7108                 return -EINVAL;
7109
7110         err = perf_copy_attr(attr_uptr, &attr);
7111         if (err)
7112                 return err;
7113
7114         if (!attr.exclude_kernel) {
7115                 if (perf_paranoid_kernel() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
7116                         return -EACCES;
7117         }
7118
7119         if (attr.freq) {
7120                 if (attr.sample_freq > sysctl_perf_event_sample_rate)
7121                         return -EINVAL;
7122         } else {
7123                 if (attr.sample_period & (1ULL << 63))
7124                         return -EINVAL;
7125         }
7126
7127         /*
7128          * In cgroup mode, the pid argument is used to pass the fd
7129          * opened to the cgroup directory in cgroupfs. The cpu argument
7130          * designates the cpu on which to monitor threads from that
7131          * cgroup.
7132          */
7133         if ((flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP) && (pid == -1 || cpu == -1))
7134                 return -EINVAL;
7135
7136         if (flags & PERF_FLAG_FD_CLOEXEC)
7137                 f_flags |= O_CLOEXEC;
7138
7139         event_fd = get_unused_fd_flags(f_flags);
7140         if (event_fd < 0)
7141                 return event_fd;
7142
7143         if (group_fd != -1) {
7144                 err = perf_fget_light(group_fd, &group);
7145                 if (err)
7146                         goto err_fd;
7147                 group_leader = group.file->private_data;
7148                 if (flags & PERF_FLAG_FD_OUTPUT)
7149                         output_event = group_leader;
7150                 if (flags & PERF_FLAG_FD_NO_GROUP)
7151                         group_leader = NULL;
7152         }
7153
7154         if (pid != -1 && !(flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP)) {
7155                 task = find_lively_task_by_vpid(pid);
7156                 if (IS_ERR(task)) {
7157                         err = PTR_ERR(task);
7158                         goto err_group_fd;
7159                 }
7160         }
7161
7162         if (task && group_leader &&
7163             group_leader->attr.inherit != attr.inherit) {
7164                 err = -EINVAL;
7165                 goto err_task;
7166         }
7167
7168         get_online_cpus();
7169
7170         event = perf_event_alloc(&attr, cpu, task, group_leader, NULL,
7171                                  NULL, NULL);
7172         if (IS_ERR(event)) {
7173                 err = PTR_ERR(event);
7174                 goto err_cpus;
7175         }
7176
7177         if (flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP) {
7178                 err = perf_cgroup_connect(pid, event, &attr, group_leader);
7179                 if (err) {
7180                         __free_event(event);
7181                         goto err_cpus;
7182                 }
7183         }
7184
7185         if (is_sampling_event(event)) {
7186                 if (event->pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_NO_INTERRUPT) {
7187                         err = -ENOTSUPP;
7188                         goto err_alloc;
7189                 }
7190         }
7191
7192         account_event(event);
7193
7194         /*
7195          * Special case software events and allow them to be part of
7196          * any hardware group.
7197          */
7198         pmu = event->pmu;
7199
7200         if (group_leader &&
7201             (is_software_event(event) != is_software_event(group_leader))) {
7202                 if (is_software_event(event)) {
7203                         /*
7204                          * If event and group_leader are not both a software
7205                          * event, and event is, then group leader is not.
7206                          *
7207                          * Allow the addition of software events to !software
7208                          * groups, this is safe because software events never
7209                          * fail to schedule.
7210                          */
7211                         pmu = group_leader->pmu;
7212                 } else if (is_software_event(group_leader) &&
7213                            (group_leader->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE)) {
7214                         /*
7215                          * In case the group is a pure software group, and we
7216                          * try to add a hardware event, move the whole group to
7217                          * the hardware context.
7218                          */
7219                         move_group = 1;
7220                 }
7221         }
7222
7223         /*
7224          * Get the target context (task or percpu):
7225          */
7226         ctx = find_get_context(pmu, task, event->cpu);
7227         if (IS_ERR(ctx)) {
7228                 err = PTR_ERR(ctx);
7229                 goto err_alloc;
7230         }
7231
7232         if (task) {
7233                 put_task_struct(task);
7234                 task = NULL;
7235         }
7236
7237         /*
7238          * Look up the group leader (we will attach this event to it):
7239          */
7240         if (group_leader) {
7241                 err = -EINVAL;
7242
7243                 /*
7244                  * Do not allow a recursive hierarchy (this new sibling
7245                  * becoming part of another group-sibling):
7246                  */
7247                 if (group_leader->group_leader != group_leader)
7248                         goto err_context;
7249                 /*
7250                  * Do not allow to attach to a group in a different
7251                  * task or CPU context:
7252                  */
7253                 if (move_group) {
7254                         if (group_leader->ctx->type != ctx->type)
7255                                 goto err_context;
7256                 } else {
7257                         if (group_leader->ctx != ctx)
7258                                 goto err_context;
7259                 }
7260
7261                 /*
7262                  * Only a group leader can be exclusive or pinned
7263                  */
7264                 if (attr.exclusive || attr.pinned)
7265                         goto err_context;
7266         }
7267
7268         if (output_event) {
7269                 err = perf_event_set_output(event, output_event);
7270                 if (err)
7271                         goto err_context;
7272         }
7273
7274         event_file = anon_inode_getfile("[perf_event]", &perf_fops, event,
7275                                         f_flags);
7276         if (IS_ERR(event_file)) {
7277                 err = PTR_ERR(event_file);
7278                 goto err_context;
7279         }
7280
7281         if (move_group) {
7282                 struct perf_event_context *gctx = group_leader->ctx;
7283
7284                 mutex_lock(&gctx->mutex);
7285                 perf_remove_from_context(group_leader, false);
7286
7287                 /*
7288                  * Removing from the context ends up with disabled
7289                  * event. What we want here is event in the initial
7290                  * startup state, ready to be add into new context.
7291                  */
7292                 perf_event__state_init(group_leader);
7293                 list_for_each_entry(sibling, &group_leader->sibling_list,
7294                                     group_entry) {
7295                         perf_remove_from_context(sibling, false);
7296                         perf_event__state_init(sibling);
7297                         put_ctx(gctx);
7298                 }
7299                 mutex_unlock(&gctx->mutex);
7300                 put_ctx(gctx);
7301         }
7302
7303         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
7304         mutex_lock(&ctx->mutex);
7305
7306         if (move_group) {
7307                 synchronize_rcu();
7308                 perf_install_in_context(ctx, group_leader, event->cpu);
7309                 get_ctx(ctx);
7310                 list_for_each_entry(sibling, &group_leader->sibling_list,
7311                                     group_entry) {
7312                         perf_install_in_context(ctx, sibling, event->cpu);
7313                         get_ctx(ctx);
7314                 }
7315         }
7316
7317         perf_install_in_context(ctx, event, event->cpu);
7318         perf_unpin_context(ctx);
7319         mutex_unlock(&ctx->mutex);
7320
7321         put_online_cpus();
7322
7323         event->owner = current;
7324
7325         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
7326         list_add_tail(&event->owner_entry, &current->perf_event_list);
7327         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
7328
7329         /*
7330          * Precalculate sample_data sizes
7331          */
7332         perf_event__header_size(event);
7333         perf_event__id_header_size(event);
7334
7335         /*
7336          * Drop the reference on the group_event after placing the
7337          * new event on the sibling_list. This ensures destruction
7338          * of the group leader will find the pointer to itself in
7339          * perf_group_detach().
7340          */
7341         fdput(group);
7342         fd_install(event_fd, event_file);
7343         return event_fd;
7344
7345 err_context:
7346         perf_unpin_context(ctx);
7347         put_ctx(ctx);
7348 err_alloc:
7349         free_event(event);
7350 err_cpus:
7351         put_online_cpus();
7352 err_task:
7353         if (task)
7354                 put_task_struct(task);
7355 err_group_fd:
7356         fdput(group);
7357 err_fd:
7358         put_unused_fd(event_fd);
7359         return err;
7360 }
7361
7362 /**
7363  * perf_event_create_kernel_counter
7364  *
7365  * @attr: attributes of the counter to create
7366  * @cpu: cpu in which the counter is bound
7367  * @task: task to profile (NULL for percpu)
7368  */
7369 struct perf_event *
7370 perf_event_create_kernel_counter(struct perf_event_attr *attr, int cpu,
7371                                  struct task_struct *task,
7372                                  perf_overflow_handler_t overflow_handler,
7373                                  void *context)
7374 {
7375         struct perf_event_context *ctx;
7376         struct perf_event *event;
7377         int err;
7378
7379         /*
7380          * Get the target context (task or percpu):
7381          */
7382
7383         event = perf_event_alloc(attr, cpu, task, NULL, NULL,
7384                                  overflow_handler, context);
7385         if (IS_ERR(event)) {
7386                 err = PTR_ERR(event);
7387                 goto err;
7388         }
7389
7390         account_event(event);
7391
7392         ctx = find_get_context(event->pmu, task, cpu);
7393         if (IS_ERR(ctx)) {
7394                 err = PTR_ERR(ctx);
7395                 goto err_free;
7396         }
7397
7398         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
7399         mutex_lock(&ctx->mutex);
7400         perf_install_in_context(ctx, event, cpu);
7401         perf_unpin_context(ctx);
7402         mutex_unlock(&ctx->mutex);
7403
7404         return event;
7405
7406 err_free:
7407         free_event(event);
7408 err:
7409         return ERR_PTR(err);
7410 }
7411 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_create_kernel_counter);
7412
7413 void perf_pmu_migrate_context(struct pmu *pmu, int src_cpu, int dst_cpu)
7414 {
7415         struct perf_event_context *src_ctx;
7416         struct perf_event_context *dst_ctx;
7417         struct perf_event *event, *tmp;
7418         LIST_HEAD(events);
7419
7420         src_ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, src_cpu)->ctx;
7421         dst_ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, dst_cpu)->ctx;
7422
7423         mutex_lock(&src_ctx->mutex);
7424         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &src_ctx->event_list,
7425                                  event_entry) {
7426                 perf_remove_from_context(event, false);
7427                 unaccount_event_cpu(event, src_cpu);
7428                 put_ctx(src_ctx);
7429                 list_add(&event->migrate_entry, &events);
7430         }
7431         mutex_unlock(&src_ctx->mutex);
7432
7433         synchronize_rcu();
7434
7435         mutex_lock(&dst_ctx->mutex);
7436         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &events, migrate_entry) {
7437                 list_del(&event->migrate_entry);
7438                 if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_OFF)
7439                         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
7440                 account_event_cpu(event, dst_cpu);
7441                 perf_install_in_context(dst_ctx, event, dst_cpu);
7442                 get_ctx(dst_ctx);
7443         }
7444         mutex_unlock(&dst_ctx->mutex);
7445 }
7446 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_pmu_migrate_context);
7447
7448 static void sync_child_event(struct perf_event *child_event,
7449                                struct task_struct *child)
7450 {
7451         struct perf_event *parent_event = child_event->parent;
7452         u64 child_val;
7453
7454         if (child_event->attr.inherit_stat)
7455                 perf_event_read_event(child_event, child);
7456
7457         child_val = perf_event_count(child_event);
7458
7459         /*
7460          * Add back the child's count to the parent's count:
7461          */
7462         atomic64_add(child_val, &parent_event->child_count);
7463         atomic64_add(child_event->total_time_enabled,
7464                      &parent_event->child_total_time_enabled);
7465         atomic64_add(child_event->total_time_running,
7466                      &parent_event->child_total_time_running);
7467
7468         /*
7469          * Remove this event from the parent's list
7470          */
7471         WARN_ON_ONCE(parent_event->ctx->parent_ctx);
7472         mutex_lock(&parent_event->child_mutex);
7473         list_del_init(&child_event->child_list);
7474         mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
7475
7476         /*
7477          * Release the parent event, if this was the last
7478          * reference to it.
7479          */
7480         put_event(parent_event);
7481 }
7482
7483 static void
7484 __perf_event_exit_task(struct perf_event *child_event,
7485                          struct perf_event_context *child_ctx,
7486                          struct task_struct *child)
7487 {
7488         /*
7489          * Do not destroy the 'original' grouping; because of the context
7490          * switch optimization the original events could've ended up in a
7491          * random child task.
7492          *
7493          * If we were to destroy the original group, all group related
7494          * operations would cease to function properly after this random
7495          * child dies.
7496          *
7497          * Do destroy all inherited groups, we don't care about those
7498          * and being thorough is better.
7499          */
7500         perf_remove_from_context(child_event, !!child_event->parent);
7501
7502         /*
7503          * It can happen that the parent exits first, and has events
7504          * that are still around due to the child reference. These
7505          * events need to be zapped.
7506          */
7507         if (child_event->parent) {
7508                 sync_child_event(child_event, child);
7509                 free_event(child_event);
7510         }
7511 }
7512
7513 static void perf_event_exit_task_context(struct task_struct *child, int ctxn)
7514 {
7515         struct perf_event *child_event, *next;
7516         struct perf_event_context *child_ctx, *parent_ctx;
7517         unsigned long flags;
7518
7519         if (likely(!child->perf_event_ctxp[ctxn])) {
7520                 perf_event_task(child, NULL, 0);
7521                 return;
7522         }
7523
7524         local_irq_save(flags);
7525         /*
7526          * We can't reschedule here because interrupts are disabled,
7527          * and either child is current or it is a task that can't be
7528          * scheduled, so we are now safe from rescheduling changing
7529          * our context.
7530          */
7531         child_ctx = rcu_dereference_raw(child->perf_event_ctxp[ctxn]);
7532
7533         /*
7534          * Take the context lock here so that if find_get_context is
7535          * reading child->perf_event_ctxp, we wait until it has
7536          * incremented the context's refcount before we do put_ctx below.
7537          */
7538         raw_spin_lock(&child_ctx->lock);
7539         task_ctx_sched_out(child_ctx);
7540         child->perf_event_ctxp[ctxn] = NULL;
7541
7542         /*
7543          * In order to avoid freeing: child_ctx->parent_ctx->task
7544          * under perf_event_context::lock, grab another reference.
7545          */
7546         parent_ctx = child_ctx->parent_ctx;
7547         if (parent_ctx)
7548                 get_ctx(parent_ctx);
7549
7550         /*
7551          * If this context is a clone; unclone it so it can't get
7552          * swapped to another process while we're removing all
7553          * the events from it.
7554          */
7555         unclone_ctx(child_ctx);
7556         update_context_time(child_ctx);
7557         raw_spin_unlock_irqrestore(&child_ctx->lock, flags);
7558
7559         /*
7560          * Now that we no longer hold perf_event_context::lock, drop
7561          * our extra child_ctx->parent_ctx reference.
7562          */
7563         if (parent_ctx)
7564                 put_ctx(parent_ctx);
7565
7566         /*
7567          * Report the task dead after unscheduling the events so that we
7568          * won't get any samples after PERF_RECORD_EXIT. We can however still
7569          * get a few PERF_RECORD_READ events.
7570          */
7571         perf_event_task(child, child_ctx, 0);
7572
7573         /*
7574          * We can recurse on the same lock type through:
7575          *
7576          *   __perf_event_exit_task()
7577          *     sync_child_event()
7578          *       put_event()
7579          *         mutex_lock(&ctx->mutex)
7580          *
7581          * But since its the parent context it won't be the same instance.
7582          */
7583         mutex_lock(&child_ctx->mutex);
7584
7585         list_for_each_entry_safe(child_event, next, &child_ctx->event_list, event_entry)
7586                 __perf_event_exit_task(child_event, child_ctx, child);
7587
7588         mutex_unlock(&child_ctx->mutex);
7589
7590         put_ctx(child_ctx);
7591 }
7592
7593 /*
7594  * When a child task exits, feed back event values to parent events.
7595  */
7596 void perf_event_exit_task(struct task_struct *child)
7597 {
7598         struct perf_event *event, *tmp;
7599         int ctxn;
7600
7601         mutex_lock(&child->perf_event_mutex);
7602         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &child->perf_event_list,
7603                                  owner_entry) {
7604                 list_del_init(&event->owner_entry);
7605
7606                 /*
7607                  * Ensure the list deletion is visible before we clear
7608                  * the owner, closes a race against perf_release() where
7609                  * we need to serialize on the owner->perf_event_mutex.
7610                  */
7611                 smp_wmb();
7612                 event->owner = NULL;
7613         }
7614         mutex_unlock(&child->perf_event_mutex);
7615
7616         for_each_task_context_nr(ctxn)
7617                 perf_event_exit_task_context(child, ctxn);
7618 }
7619
7620 static void perf_free_event(struct perf_event *event,
7621                             struct perf_event_context *ctx)
7622 {
7623         struct perf_event *parent = event->parent;
7624
7625         if (WARN_ON_ONCE(!parent))
7626                 return;
7627
7628         mutex_lock(&parent->child_mutex);
7629         list_del_init(&event->child_list);
7630         mutex_unlock(&parent->child_mutex);
7631
7632         put_event(parent);
7633
7634         perf_group_detach(event);
7635         list_del_event(event, ctx);
7636         free_event(event);
7637 }
7638
7639 /*
7640  * free an unexposed, unused context as created by inheritance by
7641  * perf_event_init_task below, used by fork() in case of fail.
7642  */
7643 void perf_event_free_task(struct task_struct *task)
7644 {
7645         struct perf_event_context *ctx;
7646         struct perf_event *event, *tmp;
7647         int ctxn;
7648
7649         for_each_task_context_nr(ctxn) {
7650                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
7651                 if (!ctx)
7652                         continue;
7653
7654                 mutex_lock(&ctx->mutex);
7655 again:
7656                 list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->pinned_groups,
7657                                 group_entry)
7658                         perf_free_event(event, ctx);
7659
7660                 list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->flexible_groups,
7661                                 group_entry)
7662                         perf_free_event(event, ctx);
7663
7664                 if (!list_empty(&ctx->pinned_groups) ||
7665                                 !list_empty(&ctx->flexible_groups))
7666                         goto again;
7667
7668                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
7669
7670                 put_ctx(ctx);
7671         }
7672 }
7673
7674 void perf_event_delayed_put(struct task_struct *task)
7675 {
7676         int ctxn;
7677
7678         for_each_task_context_nr(ctxn)
7679                 WARN_ON_ONCE(task->perf_event_ctxp[ctxn]);
7680 }
7681
7682 /*
7683  * inherit a event from parent task to child task:
7684  */
7685 static struct perf_event *
7686 inherit_event(struct perf_event *parent_event,
7687               struct task_struct *parent,
7688               struct perf_event_context *parent_ctx,
7689               struct task_struct *child,
7690               struct perf_event *group_leader,
7691               struct perf_event_context *child_ctx)
7692 {
7693         struct perf_event *child_event;
7694         unsigned long flags;
7695
7696         /*
7697          * Instead of creating recursive hierarchies of events,
7698          * we link inherited events back to the original parent,
7699          * which has a filp for sure, which we use as the reference
7700          * count:
7701          */
7702         if (parent_event->parent)
7703                 parent_event = parent_event->parent;
7704
7705         child_event = perf_event_alloc(&parent_event->attr,
7706                                            parent_event->cpu,
7707                                            child,
7708                                            group_leader, parent_event,
7709                                            NULL, NULL);
7710         if (IS_ERR(child_event))
7711                 return child_event;
7712
7713         if (!atomic_long_inc_not_zero(&parent_event->refcount)) {
7714                 free_event(child_event);
7715                 return NULL;
7716         }
7717
7718         get_ctx(child_ctx);
7719
7720         /*
7721          * Make the child state follow the state of the parent event,
7722          * not its attr.disabled bit.  We hold the parent's mutex,
7723          * so we won't race with perf_event_{en, dis}able_family.
7724          */
7725         if (parent_event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
7726                 child_event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
7727         else
7728                 child_event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
7729
7730         if (parent_event->attr.freq) {
7731                 u64 sample_period = parent_event->hw.sample_period;
7732                 struct hw_perf_event *hwc = &child_event->hw;
7733
7734                 hwc->sample_period = sample_period;
7735                 hwc->last_period   = sample_period;
7736
7737                 local64_set(&hwc->period_left, sample_period);
7738         }
7739
7740         child_event->ctx = child_ctx;
7741         child_event->overflow_handler = parent_event->overflow_handler;
7742         child_event->overflow_handler_context
7743                 = parent_event->overflow_handler_context;
7744
7745         /*
7746          * Precalculate sample_data sizes
7747          */
7748         perf_event__header_size(child_event);
7749         perf_event__id_header_size(child_event);
7750
7751         /*
7752          * Link it up in the child's context:
7753          */
7754         raw_spin_lock_irqsave(&child_ctx->lock, flags);
7755         add_event_to_ctx(child_event, child_ctx);
7756         raw_spin_unlock_irqrestore(&child_ctx->lock, flags);
7757
7758         /*
7759          * Link this into the parent event's child list
7760          */
7761         WARN_ON_ONCE(parent_event->ctx->parent_ctx);
7762         mutex_lock(&parent_event->child_mutex);
7763         list_add_tail(&child_event->child_list, &parent_event->child_list);
7764         mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
7765
7766         return child_event;
7767 }
7768
7769 static int inherit_group(struct perf_event *parent_event,
7770               struct task_struct *parent,
7771               struct perf_event_context *parent_ctx,
7772               struct task_struct *child,
7773               struct perf_event_context *child_ctx)
7774 {
7775         struct perf_event *leader;
7776         struct perf_event *sub;
7777         struct perf_event *child_ctr;
7778
7779         leader = inherit_event(parent_event, parent, parent_ctx,
7780                                  child, NULL, child_ctx);
7781         if (IS_ERR(leader))
7782                 return PTR_ERR(leader);
7783         list_for_each_entry(sub, &parent_event->sibling_list, group_entry) {
7784                 child_ctr = inherit_event(sub, parent, parent_ctx,
7785                                             child, leader, child_ctx);
7786                 if (IS_ERR(child_ctr))
7787                         return PTR_ERR(child_ctr);
7788         }
7789         return 0;
7790 }
7791
7792 static int
7793 inherit_task_group(struct perf_event *event, struct task_struct *parent,
7794                    struct perf_event_context *parent_ctx,
7795                    struct task_struct *child, int ctxn,
7796                    int *inherited_all)
7797 {
7798         int ret;
7799         struct perf_event_context *child_ctx;
7800
7801         if (!event->attr.inherit) {
7802                 *inherited_all = 0;
7803                 return 0;
7804         }
7805
7806         child_ctx = child->perf_event_ctxp[ctxn];
7807         if (!child_ctx) {
7808                 /*
7809                  * This is executed from the parent task context, so
7810                  * inherit events that have been marked for cloning.
7811                  * First allocate and initialize a context for the
7812                  * child.
7813                  */
7814
7815                 child_ctx = alloc_perf_context(parent_ctx->pmu, child);
7816                 if (!child_ctx)
7817                         return -ENOMEM;
7818
7819                 child->perf_event_ctxp[ctxn] = child_ctx;
7820         }
7821
7822         ret = inherit_group(event, parent, parent_ctx,
7823                             child, child_ctx);
7824
7825         if (ret)
7826                 *inherited_all = 0;
7827
7828         return ret;
7829 }
7830
7831 /*
7832  * Initialize the perf_event context in task_struct
7833  */
7834 static int perf_event_init_context(struct task_struct *child, int ctxn)
7835 {
7836         struct perf_event_context *child_ctx, *parent_ctx;
7837         struct perf_event_context *cloned_ctx;
7838         struct perf_event *event;
7839         struct task_struct *parent = current;
7840         int inherited_all = 1;
7841         unsigned long flags;
7842         int ret = 0;
7843
7844         if (likely(!parent->perf_event_ctxp[ctxn]))
7845                 return 0;
7846
7847         /*
7848          * If the parent's context is a clone, pin it so it won't get
7849          * swapped under us.
7850          */
7851         parent_ctx = perf_pin_task_context(parent, ctxn);
7852         if (!parent_ctx)
7853                 return 0;
7854
7855         /*
7856          * No need to check if parent_ctx != NULL here; since we saw
7857          * it non-NULL earlier, the only reason for it to become NULL
7858          * is if we exit, and since we're currently in the middle of
7859          * a fork we can't be exiting at the same time.
7860          */
7861
7862         /*
7863          * Lock the parent list. No need to lock the child - not PID
7864          * hashed yet and not running, so nobody can access it.
7865          */
7866         mutex_lock(&parent_ctx->mutex);
7867
7868         /*
7869          * We dont have to disable NMIs - we are only looking at
7870          * the list, not manipulating it:
7871          */
7872         list_for_each_entry(event, &parent_ctx->pinned_groups, group_entry) {
7873                 ret = inherit_task_group(event, parent, parent_ctx,
7874                                          child, ctxn, &inherited_all);
7875                 if (ret)
7876                         break;
7877         }
7878
7879         /*
7880          * We can't hold ctx->lock when iterating the ->flexible_group list due
7881          * to allocations, but we need to prevent rotation because
7882          * rotate_ctx() will change the list from interrupt context.
7883          */
7884         raw_spin_lock_irqsave(&parent_ctx->lock, flags);
7885         parent_ctx->rotate_disable = 1;
7886         raw_spin_unlock_irqrestore(&parent_ctx->lock, flags);
7887
7888         list_for_each_entry(event, &parent_ctx->flexible_groups, group_entry) {
7889                 ret = inherit_task_group(event, parent, parent_ctx,
7890                                          child, ctxn, &inherited_all);
7891                 if (ret)
7892                         break;
7893         }
7894
7895         raw_spin_lock_irqsave(&parent_ctx->lock, flags);
7896         parent_ctx->rotate_disable = 0;
7897
7898         child_ctx = child->perf_event_ctxp[ctxn];
7899
7900         if (child_ctx && inherited_all) {
7901                 /*
7902                  * Mark the child context as a clone of the parent
7903                  * context, or of whatever the parent is a clone of.
7904                  *
7905                  * Note that if the parent is a clone, the holding of
7906                  * parent_ctx->lock avoids it from being uncloned.
7907                  */
7908                 cloned_ctx = parent_ctx->parent_ctx;
7909                 if (cloned_ctx) {
7910                         child_ctx->parent_ctx = cloned_ctx;
7911                         child_ctx->parent_gen = parent_ctx->parent_gen;
7912                 } else {
7913                         child_ctx->parent_ctx = parent_ctx;
7914                         child_ctx->parent_gen = parent_ctx->generation;
7915                 }
7916                 get_ctx(child_ctx->parent_ctx);
7917         }
7918
7919         raw_spin_unlock_irqrestore(&parent_ctx->lock, flags);
7920         mutex_unlock(&parent_ctx->mutex);
7921
7922         perf_unpin_context(parent_ctx);
7923         put_ctx(parent_ctx);
7924
7925         return ret;
7926 }
7927
7928 /*
7929  * Initialize the perf_event context in task_struct
7930  */
7931 int perf_event_init_task(struct task_struct *child)
7932 {
7933         int ctxn, ret;
7934
7935         memset(child->perf_event_ctxp, 0, sizeof(child->perf_event_ctxp));
7936         mutex_init(&child->perf_event_mutex);
7937         INIT_LIST_HEAD(&child->perf_event_list);
7938
7939         for_each_task_context_nr(ctxn) {
7940                 ret = perf_event_init_context(child, ctxn);
7941                 if (ret)
7942                         return ret;
7943         }
7944
7945         return 0;
7946 }
7947
7948 static void __init perf_event_init_all_cpus(void)
7949 {
7950         struct swevent_htable *swhash;
7951         int cpu;
7952
7953         for_each_possible_cpu(cpu) {
7954                 swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
7955                 mutex_init(&swhash->hlist_mutex);
7956                 INIT_LIST_HEAD(&per_cpu(rotation_list, cpu));
7957         }
7958 }
7959
7960 static void perf_event_init_cpu(int cpu)
7961 {
7962         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
7963
7964         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
7965         swhash->online = true;
7966         if (swhash->hlist_refcount > 0) {
7967                 struct swevent_hlist *hlist;
7968
7969                 hlist = kzalloc_node(sizeof(*hlist), GFP_KERNEL, cpu_to_node(cpu));
7970                 WARN_ON(!hlist);
7971                 rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, hlist);
7972         }
7973         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
7974 }
7975
7976 #if defined CONFIG_HOTPLUG_CPU || defined CONFIG_KEXEC
7977 static void perf_pmu_rotate_stop(struct pmu *pmu)
7978 {
7979         struct perf_cpu_context *cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
7980
7981         WARN_ON(!irqs_disabled());
7982
7983         list_del_init(&cpuctx->rotation_list);
7984 }
7985
7986 static void __perf_event_exit_context(void *__info)
7987 {
7988         struct remove_event re = { .detach_group = false };
7989         struct perf_event_context *ctx = __info;
7990
7991         perf_pmu_rotate_stop(ctx->pmu);
7992
7993         rcu_read_lock();
7994         list_for_each_entry_rcu(re.event, &ctx->event_list, event_entry)
7995                 __perf_remove_from_context(&re);
7996         rcu_read_unlock();
7997 }
7998
7999 static void perf_event_exit_cpu_context(int cpu)
8000 {
8001         struct perf_event_context *ctx;
8002         struct pmu *pmu;
8003         int idx;
8004
8005         idx = srcu_read_lock(&pmus_srcu);
8006         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
8007                 ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu)->ctx;
8008
8009                 mutex_lock(&ctx->mutex);
8010                 smp_call_function_single(cpu, __perf_event_exit_context, ctx, 1);
8011                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
8012         }
8013         srcu_read_unlock(&pmus_srcu, idx);
8014 }
8015
8016 static void perf_event_exit_cpu(int cpu)
8017 {
8018         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
8019
8020         perf_event_exit_cpu_context(cpu);
8021
8022         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
8023         swhash->online = false;
8024         swevent_hlist_release(swhash);
8025         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
8026 }
8027 #else
8028 static inline void perf_event_exit_cpu(int cpu) { }
8029 #endif
8030
8031 static int
8032 perf_reboot(struct notifier_block *notifier, unsigned long val, void *v)
8033 {
8034         int cpu;
8035
8036         for_each_online_cpu(cpu)
8037                 perf_event_exit_cpu(cpu);
8038
8039         return NOTIFY_OK;
8040 }
8041
8042 /*
8043  * Run the perf reboot notifier at the very last possible moment so that
8044  * the generic watchdog code runs as long as possible.
8045  */
8046 static struct notifier_block perf_reboot_notifier = {
8047         .notifier_call = perf_reboot,
8048         .priority = INT_MIN,
8049 };
8050
8051 static int
8052 perf_cpu_notify(struct notifier_block *self, unsigned long action, void *hcpu)
8053 {
8054         unsigned int cpu = (long)hcpu;
8055
8056         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
8057
8058         case CPU_UP_PREPARE:
8059         case CPU_DOWN_FAILED:
8060                 perf_event_init_cpu(cpu);
8061                 break;
8062
8063         case CPU_UP_CANCELED:
8064         case CPU_DOWN_PREPARE:
8065                 perf_event_exit_cpu(cpu);
8066                 break;
8067         default:
8068                 break;
8069         }
8070
8071         return NOTIFY_OK;
8072 }
8073
8074 void __init perf_event_init(void)
8075 {
8076         int ret;
8077
8078         idr_init(&pmu_idr);
8079
8080         perf_event_init_all_cpus();
8081         init_srcu_struct(&pmus_srcu);
8082         perf_pmu_register(&perf_swevent, "software", PERF_TYPE_SOFTWARE);
8083         perf_pmu_register(&perf_cpu_clock, NULL, -1);
8084         perf_pmu_register(&perf_task_clock, NULL, -1);
8085         perf_tp_register();
8086         perf_cpu_notifier(perf_cpu_notify);
8087         register_reboot_notifier(&perf_reboot_notifier);
8088
8089         ret = init_hw_breakpoint();
8090         WARN(ret, "hw_breakpoint initialization failed with: %d", ret);
8091
8092         /* do not patch jump label more than once per second */
8093         jump_label_rate_limit(&perf_sched_events, HZ);
8094
8095         /*
8096          * Build time assertion that we keep the data_head at the intended
8097          * location.  IOW, validation we got the __reserved[] size right.
8098          */
8099         BUILD_BUG_ON((offsetof(struct perf_event_mmap_page, data_head))
8100                      != 1024);
8101 }
8102
8103 static int __init perf_event_sysfs_init(void)
8104 {
8105         struct pmu *pmu;
8106         int ret;
8107
8108         mutex_lock(&pmus_lock);
8109
8110         ret = bus_register(&pmu_bus);
8111         if (ret)
8112                 goto unlock;
8113
8114         list_for_each_entry(pmu, &pmus, entry) {
8115                 if (!pmu->name || pmu->type < 0)
8116                         continue;
8117
8118                 ret = pmu_dev_alloc(pmu);
8119                 WARN(ret, "Failed to register pmu: %s, reason %d\n", pmu->name, ret);
8120         }
8121         pmu_bus_running = 1;
8122         ret = 0;
8123
8124 unlock:
8125         mutex_unlock(&pmus_lock);
8126
8127         return ret;
8128 }
8129 device_initcall(perf_event_sysfs_init);
8130
8131 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
8132 static struct cgroup_subsys_state *
8133 perf_cgroup_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
8134 {
8135         struct perf_cgroup *jc;
8136
8137         jc = kzalloc(sizeof(*jc), GFP_KERNEL);
8138         if (!jc)
8139                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
8140
8141         jc->info = alloc_percpu(struct perf_cgroup_info);
8142         if (!jc->info) {
8143                 kfree(jc);
8144                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
8145         }
8146
8147         return &jc->css;
8148 }
8149
8150 static void perf_cgroup_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
8151 {
8152         struct perf_cgroup *jc = container_of(css, struct perf_cgroup, css);
8153
8154         free_percpu(jc->info);
8155         kfree(jc);
8156 }
8157
8158 static int __perf_cgroup_move(void *info)
8159 {
8160         struct task_struct *task = info;
8161         perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWOUT | PERF_CGROUP_SWIN);
8162         return 0;
8163 }
8164
8165 static void perf_cgroup_attach(struct cgroup_subsys_state *css,
8166                                struct cgroup_taskset *tset)
8167 {
8168         struct task_struct *task;
8169
8170         cgroup_taskset_for_each(task, tset)
8171                 task_function_call(task, __perf_cgroup_move, task);
8172 }
8173
8174 static void perf_cgroup_exit(struct cgroup_subsys_state *css,
8175                              struct cgroup_subsys_state *old_css,
8176                              struct task_struct *task)
8177 {
8178         /*
8179          * cgroup_exit() is called in the copy_process() failure path.
8180          * Ignore this case since the task hasn't ran yet, this avoids
8181          * trying to poke a half freed task state from generic code.
8182          */
8183         if (!(task->flags & PF_EXITING))
8184                 return;
8185
8186         task_function_call(task, __perf_cgroup_move, task);
8187 }
8188
8189 struct cgroup_subsys perf_event_cgrp_subsys = {
8190         .css_alloc      = perf_cgroup_css_alloc,
8191         .css_free       = perf_cgroup_css_free,
8192         .exit           = perf_cgroup_exit,
8193         .attach         = perf_cgroup_attach,
8194 };
8195 #endif /* CONFIG_CGROUP_PERF */