x86/smpboot: Init apic mapping before usage
[cascardo/linux.git] / kernel / trace / ftrace.c
1 /*
2  * Infrastructure for profiling code inserted by 'gcc -pg'.
3  *
4  * Copyright (C) 2007-2008 Steven Rostedt <srostedt@redhat.com>
5  * Copyright (C) 2004-2008 Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
6  *
7  * Originally ported from the -rt patch by:
8  *   Copyright (C) 2007 Arnaldo Carvalho de Melo <acme@redhat.com>
9  *
10  * Based on code in the latency_tracer, that is:
11  *
12  *  Copyright (C) 2004-2006 Ingo Molnar
13  *  Copyright (C) 2004 Nadia Yvette Chambers
14  */
15
16 #include <linux/stop_machine.h>
17 #include <linux/clocksource.h>
18 #include <linux/kallsyms.h>
19 #include <linux/seq_file.h>
20 #include <linux/suspend.h>
21 #include <linux/tracefs.h>
22 #include <linux/hardirq.h>
23 #include <linux/kthread.h>
24 #include <linux/uaccess.h>
25 #include <linux/bsearch.h>
26 #include <linux/module.h>
27 #include <linux/ftrace.h>
28 #include <linux/sysctl.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/ctype.h>
31 #include <linux/sort.h>
32 #include <linux/list.h>
33 #include <linux/hash.h>
34 #include <linux/rcupdate.h>
35
36 #include <trace/events/sched.h>
37
38 #include <asm/setup.h>
39
40 #include "trace_output.h"
41 #include "trace_stat.h"
42
43 #define FTRACE_WARN_ON(cond)                    \
44         ({                                      \
45                 int ___r = cond;                \
46                 if (WARN_ON(___r))              \
47                         ftrace_kill();          \
48                 ___r;                           \
49         })
50
51 #define FTRACE_WARN_ON_ONCE(cond)               \
52         ({                                      \
53                 int ___r = cond;                \
54                 if (WARN_ON_ONCE(___r))         \
55                         ftrace_kill();          \
56                 ___r;                           \
57         })
58
59 /* hash bits for specific function selection */
60 #define FTRACE_HASH_BITS 7
61 #define FTRACE_FUNC_HASHSIZE (1 << FTRACE_HASH_BITS)
62 #define FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS 10
63 #define FTRACE_HASH_MAX_BITS 12
64
65 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
66 #define INIT_OPS_HASH(opsname)  \
67         .func_hash              = &opsname.local_hash,                  \
68         .local_hash.regex_lock  = __MUTEX_INITIALIZER(opsname.local_hash.regex_lock),
69 #define ASSIGN_OPS_HASH(opsname, val) \
70         .func_hash              = val, \
71         .local_hash.regex_lock  = __MUTEX_INITIALIZER(opsname.local_hash.regex_lock),
72 #else
73 #define INIT_OPS_HASH(opsname)
74 #define ASSIGN_OPS_HASH(opsname, val)
75 #endif
76
77 static struct ftrace_ops ftrace_list_end __read_mostly = {
78         .func           = ftrace_stub,
79         .flags          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE | FTRACE_OPS_FL_STUB,
80         INIT_OPS_HASH(ftrace_list_end)
81 };
82
83 /* ftrace_enabled is a method to turn ftrace on or off */
84 int ftrace_enabled __read_mostly;
85 static int last_ftrace_enabled;
86
87 /* Current function tracing op */
88 struct ftrace_ops *function_trace_op __read_mostly = &ftrace_list_end;
89 /* What to set function_trace_op to */
90 static struct ftrace_ops *set_function_trace_op;
91
92 static bool ftrace_pids_enabled(struct ftrace_ops *ops)
93 {
94         struct trace_array *tr;
95
96         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PID) || !ops->private)
97                 return false;
98
99         tr = ops->private;
100
101         return tr->function_pids != NULL;
102 }
103
104 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops);
105
106 /*
107  * ftrace_disabled is set when an anomaly is discovered.
108  * ftrace_disabled is much stronger than ftrace_enabled.
109  */
110 static int ftrace_disabled __read_mostly;
111
112 static DEFINE_MUTEX(ftrace_lock);
113
114 static struct ftrace_ops *ftrace_ops_list __read_mostly = &ftrace_list_end;
115 ftrace_func_t ftrace_trace_function __read_mostly = ftrace_stub;
116 static struct ftrace_ops global_ops;
117
118 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
119 static void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
120                                  struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs);
121 #else
122 /* See comment below, where ftrace_ops_list_func is defined */
123 static void ftrace_ops_no_ops(unsigned long ip, unsigned long parent_ip);
124 #define ftrace_ops_list_func ((ftrace_func_t)ftrace_ops_no_ops)
125 #endif
126
127 /*
128  * Traverse the ftrace_global_list, invoking all entries.  The reason that we
129  * can use rcu_dereference_raw_notrace() is that elements removed from this list
130  * are simply leaked, so there is no need to interact with a grace-period
131  * mechanism.  The rcu_dereference_raw_notrace() calls are needed to handle
132  * concurrent insertions into the ftrace_global_list.
133  *
134  * Silly Alpha and silly pointer-speculation compiler optimizations!
135  */
136 #define do_for_each_ftrace_op(op, list)                 \
137         op = rcu_dereference_raw_notrace(list);                 \
138         do
139
140 /*
141  * Optimized for just a single item in the list (as that is the normal case).
142  */
143 #define while_for_each_ftrace_op(op)                            \
144         while (likely(op = rcu_dereference_raw_notrace((op)->next)) &&  \
145                unlikely((op) != &ftrace_list_end))
146
147 static inline void ftrace_ops_init(struct ftrace_ops *ops)
148 {
149 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
150         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED)) {
151                 mutex_init(&ops->local_hash.regex_lock);
152                 ops->func_hash = &ops->local_hash;
153                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED;
154         }
155 #endif
156 }
157
158 /**
159  * ftrace_nr_registered_ops - return number of ops registered
160  *
161  * Returns the number of ftrace_ops registered and tracing functions
162  */
163 int ftrace_nr_registered_ops(void)
164 {
165         struct ftrace_ops *ops;
166         int cnt = 0;
167
168         mutex_lock(&ftrace_lock);
169
170         for (ops = ftrace_ops_list;
171              ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next)
172                 cnt++;
173
174         mutex_unlock(&ftrace_lock);
175
176         return cnt;
177 }
178
179 static void ftrace_pid_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
180                             struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
181 {
182         struct trace_array *tr = op->private;
183
184         if (tr && this_cpu_read(tr->trace_buffer.data->ftrace_ignore_pid))
185                 return;
186
187         op->saved_func(ip, parent_ip, op, regs);
188 }
189
190 /**
191  * clear_ftrace_function - reset the ftrace function
192  *
193  * This NULLs the ftrace function and in essence stops
194  * tracing.  There may be lag
195  */
196 void clear_ftrace_function(void)
197 {
198         ftrace_trace_function = ftrace_stub;
199 }
200
201 static void per_cpu_ops_disable_all(struct ftrace_ops *ops)
202 {
203         int cpu;
204
205         for_each_possible_cpu(cpu)
206                 *per_cpu_ptr(ops->disabled, cpu) = 1;
207 }
208
209 static int per_cpu_ops_alloc(struct ftrace_ops *ops)
210 {
211         int __percpu *disabled;
212
213         if (WARN_ON_ONCE(!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PER_CPU)))
214                 return -EINVAL;
215
216         disabled = alloc_percpu(int);
217         if (!disabled)
218                 return -ENOMEM;
219
220         ops->disabled = disabled;
221         per_cpu_ops_disable_all(ops);
222         return 0;
223 }
224
225 static void ftrace_sync(struct work_struct *work)
226 {
227         /*
228          * This function is just a stub to implement a hard force
229          * of synchronize_sched(). This requires synchronizing
230          * tasks even in userspace and idle.
231          *
232          * Yes, function tracing is rude.
233          */
234 }
235
236 static void ftrace_sync_ipi(void *data)
237 {
238         /* Probably not needed, but do it anyway */
239         smp_rmb();
240 }
241
242 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
243 static void update_function_graph_func(void);
244
245 /* Both enabled by default (can be cleared by function_graph tracer flags */
246 static bool fgraph_sleep_time = true;
247 static bool fgraph_graph_time = true;
248
249 #else
250 static inline void update_function_graph_func(void) { }
251 #endif
252
253
254 static ftrace_func_t ftrace_ops_get_list_func(struct ftrace_ops *ops)
255 {
256         /*
257          * If this is a dynamic, RCU, or per CPU ops, or we force list func,
258          * then it needs to call the list anyway.
259          */
260         if (ops->flags & (FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC | FTRACE_OPS_FL_PER_CPU |
261                           FTRACE_OPS_FL_RCU) || FTRACE_FORCE_LIST_FUNC)
262                 return ftrace_ops_list_func;
263
264         return ftrace_ops_get_func(ops);
265 }
266
267 static void update_ftrace_function(void)
268 {
269         ftrace_func_t func;
270
271         /*
272          * Prepare the ftrace_ops that the arch callback will use.
273          * If there's only one ftrace_ops registered, the ftrace_ops_list
274          * will point to the ops we want.
275          */
276         set_function_trace_op = ftrace_ops_list;
277
278         /* If there's no ftrace_ops registered, just call the stub function */
279         if (ftrace_ops_list == &ftrace_list_end) {
280                 func = ftrace_stub;
281
282         /*
283          * If we are at the end of the list and this ops is
284          * recursion safe and not dynamic and the arch supports passing ops,
285          * then have the mcount trampoline call the function directly.
286          */
287         } else if (ftrace_ops_list->next == &ftrace_list_end) {
288                 func = ftrace_ops_get_list_func(ftrace_ops_list);
289
290         } else {
291                 /* Just use the default ftrace_ops */
292                 set_function_trace_op = &ftrace_list_end;
293                 func = ftrace_ops_list_func;
294         }
295
296         update_function_graph_func();
297
298         /* If there's no change, then do nothing more here */
299         if (ftrace_trace_function == func)
300                 return;
301
302         /*
303          * If we are using the list function, it doesn't care
304          * about the function_trace_ops.
305          */
306         if (func == ftrace_ops_list_func) {
307                 ftrace_trace_function = func;
308                 /*
309                  * Don't even bother setting function_trace_ops,
310                  * it would be racy to do so anyway.
311                  */
312                 return;
313         }
314
315 #ifndef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
316         /*
317          * For static tracing, we need to be a bit more careful.
318          * The function change takes affect immediately. Thus,
319          * we need to coorditate the setting of the function_trace_ops
320          * with the setting of the ftrace_trace_function.
321          *
322          * Set the function to the list ops, which will call the
323          * function we want, albeit indirectly, but it handles the
324          * ftrace_ops and doesn't depend on function_trace_op.
325          */
326         ftrace_trace_function = ftrace_ops_list_func;
327         /*
328          * Make sure all CPUs see this. Yes this is slow, but static
329          * tracing is slow and nasty to have enabled.
330          */
331         schedule_on_each_cpu(ftrace_sync);
332         /* Now all cpus are using the list ops. */
333         function_trace_op = set_function_trace_op;
334         /* Make sure the function_trace_op is visible on all CPUs */
335         smp_wmb();
336         /* Nasty way to force a rmb on all cpus */
337         smp_call_function(ftrace_sync_ipi, NULL, 1);
338         /* OK, we are all set to update the ftrace_trace_function now! */
339 #endif /* !CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
340
341         ftrace_trace_function = func;
342 }
343
344 int using_ftrace_ops_list_func(void)
345 {
346         return ftrace_trace_function == ftrace_ops_list_func;
347 }
348
349 static void add_ftrace_ops(struct ftrace_ops **list, struct ftrace_ops *ops)
350 {
351         ops->next = *list;
352         /*
353          * We are entering ops into the list but another
354          * CPU might be walking that list. We need to make sure
355          * the ops->next pointer is valid before another CPU sees
356          * the ops pointer included into the list.
357          */
358         rcu_assign_pointer(*list, ops);
359 }
360
361 static int remove_ftrace_ops(struct ftrace_ops **list, struct ftrace_ops *ops)
362 {
363         struct ftrace_ops **p;
364
365         /*
366          * If we are removing the last function, then simply point
367          * to the ftrace_stub.
368          */
369         if (*list == ops && ops->next == &ftrace_list_end) {
370                 *list = &ftrace_list_end;
371                 return 0;
372         }
373
374         for (p = list; *p != &ftrace_list_end; p = &(*p)->next)
375                 if (*p == ops)
376                         break;
377
378         if (*p != ops)
379                 return -1;
380
381         *p = (*p)->next;
382         return 0;
383 }
384
385 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops);
386
387 static int __register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
388 {
389         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DELETED)
390                 return -EINVAL;
391
392         if (WARN_ON(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
393                 return -EBUSY;
394
395 #ifndef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
396         /*
397          * If the ftrace_ops specifies SAVE_REGS, then it only can be used
398          * if the arch supports it, or SAVE_REGS_IF_SUPPORTED is also set.
399          * Setting SAVE_REGS_IF_SUPPORTED makes SAVE_REGS irrelevant.
400          */
401         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS &&
402             !(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS_IF_SUPPORTED))
403                 return -EINVAL;
404
405         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS_IF_SUPPORTED)
406                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS;
407 #endif
408
409         if (!core_kernel_data((unsigned long)ops))
410                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC;
411
412         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PER_CPU) {
413                 if (per_cpu_ops_alloc(ops))
414                         return -ENOMEM;
415         }
416
417         add_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, ops);
418
419         /* Always save the function, and reset at unregistering */
420         ops->saved_func = ops->func;
421
422         if (ftrace_pids_enabled(ops))
423                 ops->func = ftrace_pid_func;
424
425         ftrace_update_trampoline(ops);
426
427         if (ftrace_enabled)
428                 update_ftrace_function();
429
430         return 0;
431 }
432
433 static int __unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
434 {
435         int ret;
436
437         if (WARN_ON(!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)))
438                 return -EBUSY;
439
440         ret = remove_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, ops);
441
442         if (ret < 0)
443                 return ret;
444
445         if (ftrace_enabled)
446                 update_ftrace_function();
447
448         ops->func = ops->saved_func;
449
450         return 0;
451 }
452
453 static void ftrace_update_pid_func(void)
454 {
455         struct ftrace_ops *op;
456
457         /* Only do something if we are tracing something */
458         if (ftrace_trace_function == ftrace_stub)
459                 return;
460
461         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
462                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_PID) {
463                         op->func = ftrace_pids_enabled(op) ?
464                                 ftrace_pid_func : op->saved_func;
465                         ftrace_update_trampoline(op);
466                 }
467         } while_for_each_ftrace_op(op);
468
469         update_ftrace_function();
470 }
471
472 #ifdef CONFIG_FUNCTION_PROFILER
473 struct ftrace_profile {
474         struct hlist_node               node;
475         unsigned long                   ip;
476         unsigned long                   counter;
477 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
478         unsigned long long              time;
479         unsigned long long              time_squared;
480 #endif
481 };
482
483 struct ftrace_profile_page {
484         struct ftrace_profile_page      *next;
485         unsigned long                   index;
486         struct ftrace_profile           records[];
487 };
488
489 struct ftrace_profile_stat {
490         atomic_t                        disabled;
491         struct hlist_head               *hash;
492         struct ftrace_profile_page      *pages;
493         struct ftrace_profile_page      *start;
494         struct tracer_stat              stat;
495 };
496
497 #define PROFILE_RECORDS_SIZE                                            \
498         (PAGE_SIZE - offsetof(struct ftrace_profile_page, records))
499
500 #define PROFILES_PER_PAGE                                       \
501         (PROFILE_RECORDS_SIZE / sizeof(struct ftrace_profile))
502
503 static int ftrace_profile_enabled __read_mostly;
504
505 /* ftrace_profile_lock - synchronize the enable and disable of the profiler */
506 static DEFINE_MUTEX(ftrace_profile_lock);
507
508 static DEFINE_PER_CPU(struct ftrace_profile_stat, ftrace_profile_stats);
509
510 #define FTRACE_PROFILE_HASH_BITS 10
511 #define FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE (1 << FTRACE_PROFILE_HASH_BITS)
512
513 static void *
514 function_stat_next(void *v, int idx)
515 {
516         struct ftrace_profile *rec = v;
517         struct ftrace_profile_page *pg;
518
519         pg = (struct ftrace_profile_page *)((unsigned long)rec & PAGE_MASK);
520
521  again:
522         if (idx != 0)
523                 rec++;
524
525         if ((void *)rec >= (void *)&pg->records[pg->index]) {
526                 pg = pg->next;
527                 if (!pg)
528                         return NULL;
529                 rec = &pg->records[0];
530                 if (!rec->counter)
531                         goto again;
532         }
533
534         return rec;
535 }
536
537 static void *function_stat_start(struct tracer_stat *trace)
538 {
539         struct ftrace_profile_stat *stat =
540                 container_of(trace, struct ftrace_profile_stat, stat);
541
542         if (!stat || !stat->start)
543                 return NULL;
544
545         return function_stat_next(&stat->start->records[0], 0);
546 }
547
548 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
549 /* function graph compares on total time */
550 static int function_stat_cmp(void *p1, void *p2)
551 {
552         struct ftrace_profile *a = p1;
553         struct ftrace_profile *b = p2;
554
555         if (a->time < b->time)
556                 return -1;
557         if (a->time > b->time)
558                 return 1;
559         else
560                 return 0;
561 }
562 #else
563 /* not function graph compares against hits */
564 static int function_stat_cmp(void *p1, void *p2)
565 {
566         struct ftrace_profile *a = p1;
567         struct ftrace_profile *b = p2;
568
569         if (a->counter < b->counter)
570                 return -1;
571         if (a->counter > b->counter)
572                 return 1;
573         else
574                 return 0;
575 }
576 #endif
577
578 static int function_stat_headers(struct seq_file *m)
579 {
580 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
581         seq_puts(m, "  Function                               "
582                  "Hit    Time            Avg             s^2\n"
583                     "  --------                               "
584                  "---    ----            ---             ---\n");
585 #else
586         seq_puts(m, "  Function                               Hit\n"
587                     "  --------                               ---\n");
588 #endif
589         return 0;
590 }
591
592 static int function_stat_show(struct seq_file *m, void *v)
593 {
594         struct ftrace_profile *rec = v;
595         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
596         int ret = 0;
597 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
598         static struct trace_seq s;
599         unsigned long long avg;
600         unsigned long long stddev;
601 #endif
602         mutex_lock(&ftrace_profile_lock);
603
604         /* we raced with function_profile_reset() */
605         if (unlikely(rec->counter == 0)) {
606                 ret = -EBUSY;
607                 goto out;
608         }
609
610 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
611         avg = rec->time;
612         do_div(avg, rec->counter);
613         if (tracing_thresh && (avg < tracing_thresh))
614                 goto out;
615 #endif
616
617         kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, NULL, NULL, str);
618         seq_printf(m, "  %-30.30s  %10lu", str, rec->counter);
619
620 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
621         seq_puts(m, "    ");
622
623         /* Sample standard deviation (s^2) */
624         if (rec->counter <= 1)
625                 stddev = 0;
626         else {
627                 /*
628                  * Apply Welford's method:
629                  * s^2 = 1 / (n * (n-1)) * (n * \Sum (x_i)^2 - (\Sum x_i)^2)
630                  */
631                 stddev = rec->counter * rec->time_squared -
632                          rec->time * rec->time;
633
634                 /*
635                  * Divide only 1000 for ns^2 -> us^2 conversion.
636                  * trace_print_graph_duration will divide 1000 again.
637                  */
638                 do_div(stddev, rec->counter * (rec->counter - 1) * 1000);
639         }
640
641         trace_seq_init(&s);
642         trace_print_graph_duration(rec->time, &s);
643         trace_seq_puts(&s, "    ");
644         trace_print_graph_duration(avg, &s);
645         trace_seq_puts(&s, "    ");
646         trace_print_graph_duration(stddev, &s);
647         trace_print_seq(m, &s);
648 #endif
649         seq_putc(m, '\n');
650 out:
651         mutex_unlock(&ftrace_profile_lock);
652
653         return ret;
654 }
655
656 static void ftrace_profile_reset(struct ftrace_profile_stat *stat)
657 {
658         struct ftrace_profile_page *pg;
659
660         pg = stat->pages = stat->start;
661
662         while (pg) {
663                 memset(pg->records, 0, PROFILE_RECORDS_SIZE);
664                 pg->index = 0;
665                 pg = pg->next;
666         }
667
668         memset(stat->hash, 0,
669                FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE * sizeof(struct hlist_head));
670 }
671
672 int ftrace_profile_pages_init(struct ftrace_profile_stat *stat)
673 {
674         struct ftrace_profile_page *pg;
675         int functions;
676         int pages;
677         int i;
678
679         /* If we already allocated, do nothing */
680         if (stat->pages)
681                 return 0;
682
683         stat->pages = (void *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
684         if (!stat->pages)
685                 return -ENOMEM;
686
687 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
688         functions = ftrace_update_tot_cnt;
689 #else
690         /*
691          * We do not know the number of functions that exist because
692          * dynamic tracing is what counts them. With past experience
693          * we have around 20K functions. That should be more than enough.
694          * It is highly unlikely we will execute every function in
695          * the kernel.
696          */
697         functions = 20000;
698 #endif
699
700         pg = stat->start = stat->pages;
701
702         pages = DIV_ROUND_UP(functions, PROFILES_PER_PAGE);
703
704         for (i = 1; i < pages; i++) {
705                 pg->next = (void *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
706                 if (!pg->next)
707                         goto out_free;
708                 pg = pg->next;
709         }
710
711         return 0;
712
713  out_free:
714         pg = stat->start;
715         while (pg) {
716                 unsigned long tmp = (unsigned long)pg;
717
718                 pg = pg->next;
719                 free_page(tmp);
720         }
721
722         stat->pages = NULL;
723         stat->start = NULL;
724
725         return -ENOMEM;
726 }
727
728 static int ftrace_profile_init_cpu(int cpu)
729 {
730         struct ftrace_profile_stat *stat;
731         int size;
732
733         stat = &per_cpu(ftrace_profile_stats, cpu);
734
735         if (stat->hash) {
736                 /* If the profile is already created, simply reset it */
737                 ftrace_profile_reset(stat);
738                 return 0;
739         }
740
741         /*
742          * We are profiling all functions, but usually only a few thousand
743          * functions are hit. We'll make a hash of 1024 items.
744          */
745         size = FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE;
746
747         stat->hash = kzalloc(sizeof(struct hlist_head) * size, GFP_KERNEL);
748
749         if (!stat->hash)
750                 return -ENOMEM;
751
752         /* Preallocate the function profiling pages */
753         if (ftrace_profile_pages_init(stat) < 0) {
754                 kfree(stat->hash);
755                 stat->hash = NULL;
756                 return -ENOMEM;
757         }
758
759         return 0;
760 }
761
762 static int ftrace_profile_init(void)
763 {
764         int cpu;
765         int ret = 0;
766
767         for_each_possible_cpu(cpu) {
768                 ret = ftrace_profile_init_cpu(cpu);
769                 if (ret)
770                         break;
771         }
772
773         return ret;
774 }
775
776 /* interrupts must be disabled */
777 static struct ftrace_profile *
778 ftrace_find_profiled_func(struct ftrace_profile_stat *stat, unsigned long ip)
779 {
780         struct ftrace_profile *rec;
781         struct hlist_head *hhd;
782         unsigned long key;
783
784         key = hash_long(ip, FTRACE_PROFILE_HASH_BITS);
785         hhd = &stat->hash[key];
786
787         if (hlist_empty(hhd))
788                 return NULL;
789
790         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(rec, hhd, node) {
791                 if (rec->ip == ip)
792                         return rec;
793         }
794
795         return NULL;
796 }
797
798 static void ftrace_add_profile(struct ftrace_profile_stat *stat,
799                                struct ftrace_profile *rec)
800 {
801         unsigned long key;
802
803         key = hash_long(rec->ip, FTRACE_PROFILE_HASH_BITS);
804         hlist_add_head_rcu(&rec->node, &stat->hash[key]);
805 }
806
807 /*
808  * The memory is already allocated, this simply finds a new record to use.
809  */
810 static struct ftrace_profile *
811 ftrace_profile_alloc(struct ftrace_profile_stat *stat, unsigned long ip)
812 {
813         struct ftrace_profile *rec = NULL;
814
815         /* prevent recursion (from NMIs) */
816         if (atomic_inc_return(&stat->disabled) != 1)
817                 goto out;
818
819         /*
820          * Try to find the function again since an NMI
821          * could have added it
822          */
823         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, ip);
824         if (rec)
825                 goto out;
826
827         if (stat->pages->index == PROFILES_PER_PAGE) {
828                 if (!stat->pages->next)
829                         goto out;
830                 stat->pages = stat->pages->next;
831         }
832
833         rec = &stat->pages->records[stat->pages->index++];
834         rec->ip = ip;
835         ftrace_add_profile(stat, rec);
836
837  out:
838         atomic_dec(&stat->disabled);
839
840         return rec;
841 }
842
843 static void
844 function_profile_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
845                       struct ftrace_ops *ops, struct pt_regs *regs)
846 {
847         struct ftrace_profile_stat *stat;
848         struct ftrace_profile *rec;
849         unsigned long flags;
850
851         if (!ftrace_profile_enabled)
852                 return;
853
854         local_irq_save(flags);
855
856         stat = this_cpu_ptr(&ftrace_profile_stats);
857         if (!stat->hash || !ftrace_profile_enabled)
858                 goto out;
859
860         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, ip);
861         if (!rec) {
862                 rec = ftrace_profile_alloc(stat, ip);
863                 if (!rec)
864                         goto out;
865         }
866
867         rec->counter++;
868  out:
869         local_irq_restore(flags);
870 }
871
872 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
873 static int profile_graph_entry(struct ftrace_graph_ent *trace)
874 {
875         int index = trace->depth;
876
877         function_profile_call(trace->func, 0, NULL, NULL);
878
879         if (index >= 0 && index < FTRACE_RETFUNC_DEPTH)
880                 current->ret_stack[index].subtime = 0;
881
882         return 1;
883 }
884
885 static void profile_graph_return(struct ftrace_graph_ret *trace)
886 {
887         struct ftrace_profile_stat *stat;
888         unsigned long long calltime;
889         struct ftrace_profile *rec;
890         unsigned long flags;
891
892         local_irq_save(flags);
893         stat = this_cpu_ptr(&ftrace_profile_stats);
894         if (!stat->hash || !ftrace_profile_enabled)
895                 goto out;
896
897         /* If the calltime was zero'd ignore it */
898         if (!trace->calltime)
899                 goto out;
900
901         calltime = trace->rettime - trace->calltime;
902
903         if (!fgraph_graph_time) {
904                 int index;
905
906                 index = trace->depth;
907
908                 /* Append this call time to the parent time to subtract */
909                 if (index)
910                         current->ret_stack[index - 1].subtime += calltime;
911
912                 if (current->ret_stack[index].subtime < calltime)
913                         calltime -= current->ret_stack[index].subtime;
914                 else
915                         calltime = 0;
916         }
917
918         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, trace->func);
919         if (rec) {
920                 rec->time += calltime;
921                 rec->time_squared += calltime * calltime;
922         }
923
924  out:
925         local_irq_restore(flags);
926 }
927
928 static int register_ftrace_profiler(void)
929 {
930         return register_ftrace_graph(&profile_graph_return,
931                                      &profile_graph_entry);
932 }
933
934 static void unregister_ftrace_profiler(void)
935 {
936         unregister_ftrace_graph();
937 }
938 #else
939 static struct ftrace_ops ftrace_profile_ops __read_mostly = {
940         .func           = function_profile_call,
941         .flags          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE | FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
942         INIT_OPS_HASH(ftrace_profile_ops)
943 };
944
945 static int register_ftrace_profiler(void)
946 {
947         return register_ftrace_function(&ftrace_profile_ops);
948 }
949
950 static void unregister_ftrace_profiler(void)
951 {
952         unregister_ftrace_function(&ftrace_profile_ops);
953 }
954 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
955
956 static ssize_t
957 ftrace_profile_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
958                      size_t cnt, loff_t *ppos)
959 {
960         unsigned long val;
961         int ret;
962
963         ret = kstrtoul_from_user(ubuf, cnt, 10, &val);
964         if (ret)
965                 return ret;
966
967         val = !!val;
968
969         mutex_lock(&ftrace_profile_lock);
970         if (ftrace_profile_enabled ^ val) {
971                 if (val) {
972                         ret = ftrace_profile_init();
973                         if (ret < 0) {
974                                 cnt = ret;
975                                 goto out;
976                         }
977
978                         ret = register_ftrace_profiler();
979                         if (ret < 0) {
980                                 cnt = ret;
981                                 goto out;
982                         }
983                         ftrace_profile_enabled = 1;
984                 } else {
985                         ftrace_profile_enabled = 0;
986                         /*
987                          * unregister_ftrace_profiler calls stop_machine
988                          * so this acts like an synchronize_sched.
989                          */
990                         unregister_ftrace_profiler();
991                 }
992         }
993  out:
994         mutex_unlock(&ftrace_profile_lock);
995
996         *ppos += cnt;
997
998         return cnt;
999 }
1000
1001 static ssize_t
1002 ftrace_profile_read(struct file *filp, char __user *ubuf,
1003                      size_t cnt, loff_t *ppos)
1004 {
1005         char buf[64];           /* big enough to hold a number */
1006         int r;
1007
1008         r = sprintf(buf, "%u\n", ftrace_profile_enabled);
1009         return simple_read_from_buffer(ubuf, cnt, ppos, buf, r);
1010 }
1011
1012 static const struct file_operations ftrace_profile_fops = {
1013         .open           = tracing_open_generic,
1014         .read           = ftrace_profile_read,
1015         .write          = ftrace_profile_write,
1016         .llseek         = default_llseek,
1017 };
1018
1019 /* used to initialize the real stat files */
1020 static struct tracer_stat function_stats __initdata = {
1021         .name           = "functions",
1022         .stat_start     = function_stat_start,
1023         .stat_next      = function_stat_next,
1024         .stat_cmp       = function_stat_cmp,
1025         .stat_headers   = function_stat_headers,
1026         .stat_show      = function_stat_show
1027 };
1028
1029 static __init void ftrace_profile_tracefs(struct dentry *d_tracer)
1030 {
1031         struct ftrace_profile_stat *stat;
1032         struct dentry *entry;
1033         char *name;
1034         int ret;
1035         int cpu;
1036
1037         for_each_possible_cpu(cpu) {
1038                 stat = &per_cpu(ftrace_profile_stats, cpu);
1039
1040                 name = kasprintf(GFP_KERNEL, "function%d", cpu);
1041                 if (!name) {
1042                         /*
1043                          * The files created are permanent, if something happens
1044                          * we still do not free memory.
1045                          */
1046                         WARN(1,
1047                              "Could not allocate stat file for cpu %d\n",
1048                              cpu);
1049                         return;
1050                 }
1051                 stat->stat = function_stats;
1052                 stat->stat.name = name;
1053                 ret = register_stat_tracer(&stat->stat);
1054                 if (ret) {
1055                         WARN(1,
1056                              "Could not register function stat for cpu %d\n",
1057                              cpu);
1058                         kfree(name);
1059                         return;
1060                 }
1061         }
1062
1063         entry = tracefs_create_file("function_profile_enabled", 0644,
1064                                     d_tracer, NULL, &ftrace_profile_fops);
1065         if (!entry)
1066                 pr_warn("Could not create tracefs 'function_profile_enabled' entry\n");
1067 }
1068
1069 #else /* CONFIG_FUNCTION_PROFILER */
1070 static __init void ftrace_profile_tracefs(struct dentry *d_tracer)
1071 {
1072 }
1073 #endif /* CONFIG_FUNCTION_PROFILER */
1074
1075 static struct pid * const ftrace_swapper_pid = &init_struct_pid;
1076
1077 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1078 static int ftrace_graph_active;
1079 #else
1080 # define ftrace_graph_active 0
1081 #endif
1082
1083 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
1084
1085 static struct ftrace_ops *removed_ops;
1086
1087 /*
1088  * Set when doing a global update, like enabling all recs or disabling them.
1089  * It is not set when just updating a single ftrace_ops.
1090  */
1091 static bool update_all_ops;
1092
1093 #ifndef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
1094 # error Dynamic ftrace depends on MCOUNT_RECORD
1095 #endif
1096
1097 static struct hlist_head ftrace_func_hash[FTRACE_FUNC_HASHSIZE] __read_mostly;
1098
1099 struct ftrace_func_probe {
1100         struct hlist_node       node;
1101         struct ftrace_probe_ops *ops;
1102         unsigned long           flags;
1103         unsigned long           ip;
1104         void                    *data;
1105         struct list_head        free_list;
1106 };
1107
1108 struct ftrace_func_entry {
1109         struct hlist_node hlist;
1110         unsigned long ip;
1111 };
1112
1113 struct ftrace_hash {
1114         unsigned long           size_bits;
1115         struct hlist_head       *buckets;
1116         unsigned long           count;
1117         struct rcu_head         rcu;
1118 };
1119
1120 /*
1121  * We make these constant because no one should touch them,
1122  * but they are used as the default "empty hash", to avoid allocating
1123  * it all the time. These are in a read only section such that if
1124  * anyone does try to modify it, it will cause an exception.
1125  */
1126 static const struct hlist_head empty_buckets[1];
1127 static const struct ftrace_hash empty_hash = {
1128         .buckets = (struct hlist_head *)empty_buckets,
1129 };
1130 #define EMPTY_HASH      ((struct ftrace_hash *)&empty_hash)
1131
1132 static struct ftrace_ops global_ops = {
1133         .func                           = ftrace_stub,
1134         .local_hash.notrace_hash        = EMPTY_HASH,
1135         .local_hash.filter_hash         = EMPTY_HASH,
1136         INIT_OPS_HASH(global_ops)
1137         .flags                          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
1138                                           FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
1139                                           FTRACE_OPS_FL_PID,
1140 };
1141
1142 /*
1143  * This is used by __kernel_text_address() to return true if the
1144  * address is on a dynamically allocated trampoline that would
1145  * not return true for either core_kernel_text() or
1146  * is_module_text_address().
1147  */
1148 bool is_ftrace_trampoline(unsigned long addr)
1149 {
1150         struct ftrace_ops *op;
1151         bool ret = false;
1152
1153         /*
1154          * Some of the ops may be dynamically allocated,
1155          * they are freed after a synchronize_sched().
1156          */
1157         preempt_disable_notrace();
1158
1159         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1160                 /*
1161                  * This is to check for dynamically allocated trampolines.
1162                  * Trampolines that are in kernel text will have
1163                  * core_kernel_text() return true.
1164                  */
1165                 if (op->trampoline && op->trampoline_size)
1166                         if (addr >= op->trampoline &&
1167                             addr < op->trampoline + op->trampoline_size) {
1168                                 ret = true;
1169                                 goto out;
1170                         }
1171         } while_for_each_ftrace_op(op);
1172
1173  out:
1174         preempt_enable_notrace();
1175
1176         return ret;
1177 }
1178
1179 struct ftrace_page {
1180         struct ftrace_page      *next;
1181         struct dyn_ftrace       *records;
1182         int                     index;
1183         int                     size;
1184 };
1185
1186 #define ENTRY_SIZE sizeof(struct dyn_ftrace)
1187 #define ENTRIES_PER_PAGE (PAGE_SIZE / ENTRY_SIZE)
1188
1189 /* estimate from running different kernels */
1190 #define NR_TO_INIT              10000
1191
1192 static struct ftrace_page       *ftrace_pages_start;
1193 static struct ftrace_page       *ftrace_pages;
1194
1195 static bool __always_inline ftrace_hash_empty(struct ftrace_hash *hash)
1196 {
1197         return !hash || !hash->count;
1198 }
1199
1200 static struct ftrace_func_entry *
1201 ftrace_lookup_ip(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1202 {
1203         unsigned long key;
1204         struct ftrace_func_entry *entry;
1205         struct hlist_head *hhd;
1206
1207         if (ftrace_hash_empty(hash))
1208                 return NULL;
1209
1210         if (hash->size_bits > 0)
1211                 key = hash_long(ip, hash->size_bits);
1212         else
1213                 key = 0;
1214
1215         hhd = &hash->buckets[key];
1216
1217         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(entry, hhd, hlist) {
1218                 if (entry->ip == ip)
1219                         return entry;
1220         }
1221         return NULL;
1222 }
1223
1224 static void __add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1225                              struct ftrace_func_entry *entry)
1226 {
1227         struct hlist_head *hhd;
1228         unsigned long key;
1229
1230         if (hash->size_bits)
1231                 key = hash_long(entry->ip, hash->size_bits);
1232         else
1233                 key = 0;
1234
1235         hhd = &hash->buckets[key];
1236         hlist_add_head(&entry->hlist, hhd);
1237         hash->count++;
1238 }
1239
1240 static int add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1241 {
1242         struct ftrace_func_entry *entry;
1243
1244         entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
1245         if (!entry)
1246                 return -ENOMEM;
1247
1248         entry->ip = ip;
1249         __add_hash_entry(hash, entry);
1250
1251         return 0;
1252 }
1253
1254 static void
1255 free_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1256                   struct ftrace_func_entry *entry)
1257 {
1258         hlist_del(&entry->hlist);
1259         kfree(entry);
1260         hash->count--;
1261 }
1262
1263 static void
1264 remove_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1265                   struct ftrace_func_entry *entry)
1266 {
1267         hlist_del(&entry->hlist);
1268         hash->count--;
1269 }
1270
1271 static void ftrace_hash_clear(struct ftrace_hash *hash)
1272 {
1273         struct hlist_head *hhd;
1274         struct hlist_node *tn;
1275         struct ftrace_func_entry *entry;
1276         int size = 1 << hash->size_bits;
1277         int i;
1278
1279         if (!hash->count)
1280                 return;
1281
1282         for (i = 0; i < size; i++) {
1283                 hhd = &hash->buckets[i];
1284                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist)
1285                         free_hash_entry(hash, entry);
1286         }
1287         FTRACE_WARN_ON(hash->count);
1288 }
1289
1290 static void free_ftrace_hash(struct ftrace_hash *hash)
1291 {
1292         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1293                 return;
1294         ftrace_hash_clear(hash);
1295         kfree(hash->buckets);
1296         kfree(hash);
1297 }
1298
1299 static void __free_ftrace_hash_rcu(struct rcu_head *rcu)
1300 {
1301         struct ftrace_hash *hash;
1302
1303         hash = container_of(rcu, struct ftrace_hash, rcu);
1304         free_ftrace_hash(hash);
1305 }
1306
1307 static void free_ftrace_hash_rcu(struct ftrace_hash *hash)
1308 {
1309         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1310                 return;
1311         call_rcu_sched(&hash->rcu, __free_ftrace_hash_rcu);
1312 }
1313
1314 void ftrace_free_filter(struct ftrace_ops *ops)
1315 {
1316         ftrace_ops_init(ops);
1317         free_ftrace_hash(ops->func_hash->filter_hash);
1318         free_ftrace_hash(ops->func_hash->notrace_hash);
1319 }
1320
1321 static struct ftrace_hash *alloc_ftrace_hash(int size_bits)
1322 {
1323         struct ftrace_hash *hash;
1324         int size;
1325
1326         hash = kzalloc(sizeof(*hash), GFP_KERNEL);
1327         if (!hash)
1328                 return NULL;
1329
1330         size = 1 << size_bits;
1331         hash->buckets = kcalloc(size, sizeof(*hash->buckets), GFP_KERNEL);
1332
1333         if (!hash->buckets) {
1334                 kfree(hash);
1335                 return NULL;
1336         }
1337
1338         hash->size_bits = size_bits;
1339
1340         return hash;
1341 }
1342
1343 static struct ftrace_hash *
1344 alloc_and_copy_ftrace_hash(int size_bits, struct ftrace_hash *hash)
1345 {
1346         struct ftrace_func_entry *entry;
1347         struct ftrace_hash *new_hash;
1348         int size;
1349         int ret;
1350         int i;
1351
1352         new_hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
1353         if (!new_hash)
1354                 return NULL;
1355
1356         /* Empty hash? */
1357         if (ftrace_hash_empty(hash))
1358                 return new_hash;
1359
1360         size = 1 << hash->size_bits;
1361         for (i = 0; i < size; i++) {
1362                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
1363                         ret = add_hash_entry(new_hash, entry->ip);
1364                         if (ret < 0)
1365                                 goto free_hash;
1366                 }
1367         }
1368
1369         FTRACE_WARN_ON(new_hash->count != hash->count);
1370
1371         return new_hash;
1372
1373  free_hash:
1374         free_ftrace_hash(new_hash);
1375         return NULL;
1376 }
1377
1378 static void
1379 ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1380 static void
1381 ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1382
1383 static int ftrace_hash_ipmodify_update(struct ftrace_ops *ops,
1384                                        struct ftrace_hash *new_hash);
1385
1386 static int
1387 ftrace_hash_move(struct ftrace_ops *ops, int enable,
1388                  struct ftrace_hash **dst, struct ftrace_hash *src)
1389 {
1390         struct ftrace_func_entry *entry;
1391         struct hlist_node *tn;
1392         struct hlist_head *hhd;
1393         struct ftrace_hash *new_hash;
1394         int size = src->count;
1395         int bits = 0;
1396         int ret;
1397         int i;
1398
1399         /* Reject setting notrace hash on IPMODIFY ftrace_ops */
1400         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY && !enable)
1401                 return -EINVAL;
1402
1403         /*
1404          * If the new source is empty, just free dst and assign it
1405          * the empty_hash.
1406          */
1407         if (!src->count) {
1408                 new_hash = EMPTY_HASH;
1409                 goto update;
1410         }
1411
1412         /*
1413          * Make the hash size about 1/2 the # found
1414          */
1415         for (size /= 2; size; size >>= 1)
1416                 bits++;
1417
1418         /* Don't allocate too much */
1419         if (bits > FTRACE_HASH_MAX_BITS)
1420                 bits = FTRACE_HASH_MAX_BITS;
1421
1422         new_hash = alloc_ftrace_hash(bits);
1423         if (!new_hash)
1424                 return -ENOMEM;
1425
1426         size = 1 << src->size_bits;
1427         for (i = 0; i < size; i++) {
1428                 hhd = &src->buckets[i];
1429                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist) {
1430                         remove_hash_entry(src, entry);
1431                         __add_hash_entry(new_hash, entry);
1432                 }
1433         }
1434
1435 update:
1436         /* Make sure this can be applied if it is IPMODIFY ftrace_ops */
1437         if (enable) {
1438                 /* IPMODIFY should be updated only when filter_hash updating */
1439                 ret = ftrace_hash_ipmodify_update(ops, new_hash);
1440                 if (ret < 0) {
1441                         free_ftrace_hash(new_hash);
1442                         return ret;
1443                 }
1444         }
1445
1446         /*
1447          * Remove the current set, update the hash and add
1448          * them back.
1449          */
1450         ftrace_hash_rec_disable_modify(ops, enable);
1451
1452         rcu_assign_pointer(*dst, new_hash);
1453
1454         ftrace_hash_rec_enable_modify(ops, enable);
1455
1456         return 0;
1457 }
1458
1459 static bool hash_contains_ip(unsigned long ip,
1460                              struct ftrace_ops_hash *hash)
1461 {
1462         /*
1463          * The function record is a match if it exists in the filter
1464          * hash and not in the notrace hash. Note, an emty hash is
1465          * considered a match for the filter hash, but an empty
1466          * notrace hash is considered not in the notrace hash.
1467          */
1468         return (ftrace_hash_empty(hash->filter_hash) ||
1469                 ftrace_lookup_ip(hash->filter_hash, ip)) &&
1470                 (ftrace_hash_empty(hash->notrace_hash) ||
1471                  !ftrace_lookup_ip(hash->notrace_hash, ip));
1472 }
1473
1474 /*
1475  * Test the hashes for this ops to see if we want to call
1476  * the ops->func or not.
1477  *
1478  * It's a match if the ip is in the ops->filter_hash or
1479  * the filter_hash does not exist or is empty,
1480  *  AND
1481  * the ip is not in the ops->notrace_hash.
1482  *
1483  * This needs to be called with preemption disabled as
1484  * the hashes are freed with call_rcu_sched().
1485  */
1486 static int
1487 ftrace_ops_test(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, void *regs)
1488 {
1489         struct ftrace_ops_hash hash;
1490         int ret;
1491
1492 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
1493         /*
1494          * There's a small race when adding ops that the ftrace handler
1495          * that wants regs, may be called without them. We can not
1496          * allow that handler to be called if regs is NULL.
1497          */
1498         if (regs == NULL && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS))
1499                 return 0;
1500 #endif
1501
1502         hash.filter_hash = rcu_dereference_raw_notrace(ops->func_hash->filter_hash);
1503         hash.notrace_hash = rcu_dereference_raw_notrace(ops->func_hash->notrace_hash);
1504
1505         if (hash_contains_ip(ip, &hash))
1506                 ret = 1;
1507         else
1508                 ret = 0;
1509
1510         return ret;
1511 }
1512
1513 /*
1514  * This is a double for. Do not use 'break' to break out of the loop,
1515  * you must use a goto.
1516  */
1517 #define do_for_each_ftrace_rec(pg, rec)                                 \
1518         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {              \
1519                 int _____i;                                             \
1520                 for (_____i = 0; _____i < pg->index; _____i++) {        \
1521                         rec = &pg->records[_____i];
1522
1523 #define while_for_each_ftrace_rec()             \
1524                 }                               \
1525         }
1526
1527
1528 static int ftrace_cmp_recs(const void *a, const void *b)
1529 {
1530         const struct dyn_ftrace *key = a;
1531         const struct dyn_ftrace *rec = b;
1532
1533         if (key->flags < rec->ip)
1534                 return -1;
1535         if (key->ip >= rec->ip + MCOUNT_INSN_SIZE)
1536                 return 1;
1537         return 0;
1538 }
1539
1540 /**
1541  * ftrace_location_range - return the first address of a traced location
1542  *      if it touches the given ip range
1543  * @start: start of range to search.
1544  * @end: end of range to search (inclusive). @end points to the last byte
1545  *      to check.
1546  *
1547  * Returns rec->ip if the related ftrace location is a least partly within
1548  * the given address range. That is, the first address of the instruction
1549  * that is either a NOP or call to the function tracer. It checks the ftrace
1550  * internal tables to determine if the address belongs or not.
1551  */
1552 unsigned long ftrace_location_range(unsigned long start, unsigned long end)
1553 {
1554         struct ftrace_page *pg;
1555         struct dyn_ftrace *rec;
1556         struct dyn_ftrace key;
1557
1558         key.ip = start;
1559         key.flags = end;        /* overload flags, as it is unsigned long */
1560
1561         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {
1562                 if (end < pg->records[0].ip ||
1563                     start >= (pg->records[pg->index - 1].ip + MCOUNT_INSN_SIZE))
1564                         continue;
1565                 rec = bsearch(&key, pg->records, pg->index,
1566                               sizeof(struct dyn_ftrace),
1567                               ftrace_cmp_recs);
1568                 if (rec)
1569                         return rec->ip;
1570         }
1571
1572         return 0;
1573 }
1574
1575 /**
1576  * ftrace_location - return true if the ip giving is a traced location
1577  * @ip: the instruction pointer to check
1578  *
1579  * Returns rec->ip if @ip given is a pointer to a ftrace location.
1580  * That is, the instruction that is either a NOP or call to
1581  * the function tracer. It checks the ftrace internal tables to
1582  * determine if the address belongs or not.
1583  */
1584 unsigned long ftrace_location(unsigned long ip)
1585 {
1586         return ftrace_location_range(ip, ip);
1587 }
1588
1589 /**
1590  * ftrace_text_reserved - return true if range contains an ftrace location
1591  * @start: start of range to search
1592  * @end: end of range to search (inclusive). @end points to the last byte to check.
1593  *
1594  * Returns 1 if @start and @end contains a ftrace location.
1595  * That is, the instruction that is either a NOP or call to
1596  * the function tracer. It checks the ftrace internal tables to
1597  * determine if the address belongs or not.
1598  */
1599 int ftrace_text_reserved(const void *start, const void *end)
1600 {
1601         unsigned long ret;
1602
1603         ret = ftrace_location_range((unsigned long)start,
1604                                     (unsigned long)end);
1605
1606         return (int)!!ret;
1607 }
1608
1609 /* Test if ops registered to this rec needs regs */
1610 static bool test_rec_ops_needs_regs(struct dyn_ftrace *rec)
1611 {
1612         struct ftrace_ops *ops;
1613         bool keep_regs = false;
1614
1615         for (ops = ftrace_ops_list;
1616              ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
1617                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
1618                 if (ftrace_ops_test(ops, rec->ip, rec)) {
1619                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1620                                 keep_regs = true;
1621                                 break;
1622                         }
1623                 }
1624         }
1625
1626         return  keep_regs;
1627 }
1628
1629 static bool __ftrace_hash_rec_update(struct ftrace_ops *ops,
1630                                      int filter_hash,
1631                                      bool inc)
1632 {
1633         struct ftrace_hash *hash;
1634         struct ftrace_hash *other_hash;
1635         struct ftrace_page *pg;
1636         struct dyn_ftrace *rec;
1637         bool update = false;
1638         int count = 0;
1639         int all = 0;
1640
1641         /* Only update if the ops has been registered */
1642         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
1643                 return false;
1644
1645         /*
1646          * In the filter_hash case:
1647          *   If the count is zero, we update all records.
1648          *   Otherwise we just update the items in the hash.
1649          *
1650          * In the notrace_hash case:
1651          *   We enable the update in the hash.
1652          *   As disabling notrace means enabling the tracing,
1653          *   and enabling notrace means disabling, the inc variable
1654          *   gets inversed.
1655          */
1656         if (filter_hash) {
1657                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
1658                 other_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1659                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1660                         all = 1;
1661         } else {
1662                 inc = !inc;
1663                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1664                 other_hash = ops->func_hash->filter_hash;
1665                 /*
1666                  * If the notrace hash has no items,
1667                  * then there's nothing to do.
1668                  */
1669                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1670                         return false;
1671         }
1672
1673         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1674                 int in_other_hash = 0;
1675                 int in_hash = 0;
1676                 int match = 0;
1677
1678                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
1679                         continue;
1680
1681                 if (all) {
1682                         /*
1683                          * Only the filter_hash affects all records.
1684                          * Update if the record is not in the notrace hash.
1685                          */
1686                         if (!other_hash || !ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip))
1687                                 match = 1;
1688                 } else {
1689                         in_hash = !!ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
1690                         in_other_hash = !!ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip);
1691
1692                         /*
1693                          * If filter_hash is set, we want to match all functions
1694                          * that are in the hash but not in the other hash.
1695                          *
1696                          * If filter_hash is not set, then we are decrementing.
1697                          * That means we match anything that is in the hash
1698                          * and also in the other_hash. That is, we need to turn
1699                          * off functions in the other hash because they are disabled
1700                          * by this hash.
1701                          */
1702                         if (filter_hash && in_hash && !in_other_hash)
1703                                 match = 1;
1704                         else if (!filter_hash && in_hash &&
1705                                  (in_other_hash || ftrace_hash_empty(other_hash)))
1706                                 match = 1;
1707                 }
1708                 if (!match)
1709                         continue;
1710
1711                 if (inc) {
1712                         rec->flags++;
1713                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == FTRACE_REF_MAX))
1714                                 return false;
1715
1716                         /*
1717                          * If there's only a single callback registered to a
1718                          * function, and the ops has a trampoline registered
1719                          * for it, then we can call it directly.
1720                          */
1721                         if (ftrace_rec_count(rec) == 1 && ops->trampoline)
1722                                 rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP;
1723                         else
1724                                 /*
1725                                  * If we are adding another function callback
1726                                  * to this function, and the previous had a
1727                                  * custom trampoline in use, then we need to go
1728                                  * back to the default trampoline.
1729                                  */
1730                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
1731
1732                         /*
1733                          * If any ops wants regs saved for this function
1734                          * then all ops will get saved regs.
1735                          */
1736                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS)
1737                                 rec->flags |= FTRACE_FL_REGS;
1738                 } else {
1739                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == 0))
1740                                 return false;
1741                         rec->flags--;
1742
1743                         /*
1744                          * If the rec had REGS enabled and the ops that is
1745                          * being removed had REGS set, then see if there is
1746                          * still any ops for this record that wants regs.
1747                          * If not, we can stop recording them.
1748                          */
1749                         if (ftrace_rec_count(rec) > 0 &&
1750                             rec->flags & FTRACE_FL_REGS &&
1751                             ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1752                                 if (!test_rec_ops_needs_regs(rec))
1753                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS;
1754                         }
1755
1756                         /*
1757                          * If the rec had TRAMP enabled, then it needs to
1758                          * be cleared. As TRAMP can only be enabled iff
1759                          * there is only a single ops attached to it.
1760                          * In otherwords, always disable it on decrementing.
1761                          * In the future, we may set it if rec count is
1762                          * decremented to one, and the ops that is left
1763                          * has a trampoline.
1764                          */
1765                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
1766
1767                         /*
1768                          * flags will be cleared in ftrace_check_record()
1769                          * if rec count is zero.
1770                          */
1771                 }
1772                 count++;
1773
1774                 /* Must match FTRACE_UPDATE_CALLS in ftrace_modify_all_code() */
1775                 update |= ftrace_test_record(rec, 1) != FTRACE_UPDATE_IGNORE;
1776
1777                 /* Shortcut, if we handled all records, we are done. */
1778                 if (!all && count == hash->count)
1779                         return update;
1780         } while_for_each_ftrace_rec();
1781
1782         return update;
1783 }
1784
1785 static bool ftrace_hash_rec_disable(struct ftrace_ops *ops,
1786                                     int filter_hash)
1787 {
1788         return __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 0);
1789 }
1790
1791 static bool ftrace_hash_rec_enable(struct ftrace_ops *ops,
1792                                    int filter_hash)
1793 {
1794         return __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 1);
1795 }
1796
1797 static void ftrace_hash_rec_update_modify(struct ftrace_ops *ops,
1798                                           int filter_hash, int inc)
1799 {
1800         struct ftrace_ops *op;
1801
1802         __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, inc);
1803
1804         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
1805                 return;
1806
1807         /*
1808          * If the ops shares the global_ops hash, then we need to update
1809          * all ops that are enabled and use this hash.
1810          */
1811         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1812                 /* Already done */
1813                 if (op == ops)
1814                         continue;
1815                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash)
1816                         __ftrace_hash_rec_update(op, filter_hash, inc);
1817         } while_for_each_ftrace_op(op);
1818 }
1819
1820 static void ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1821                                            int filter_hash)
1822 {
1823         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 0);
1824 }
1825
1826 static void ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1827                                           int filter_hash)
1828 {
1829         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 1);
1830 }
1831
1832 /*
1833  * Try to update IPMODIFY flag on each ftrace_rec. Return 0 if it is OK
1834  * or no-needed to update, -EBUSY if it detects a conflict of the flag
1835  * on a ftrace_rec, and -EINVAL if the new_hash tries to trace all recs.
1836  * Note that old_hash and new_hash has below meanings
1837  *  - If the hash is NULL, it hits all recs (if IPMODIFY is set, this is rejected)
1838  *  - If the hash is EMPTY_HASH, it hits nothing
1839  *  - Anything else hits the recs which match the hash entries.
1840  */
1841 static int __ftrace_hash_update_ipmodify(struct ftrace_ops *ops,
1842                                          struct ftrace_hash *old_hash,
1843                                          struct ftrace_hash *new_hash)
1844 {
1845         struct ftrace_page *pg;
1846         struct dyn_ftrace *rec, *end = NULL;
1847         int in_old, in_new;
1848
1849         /* Only update if the ops has been registered */
1850         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
1851                 return 0;
1852
1853         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY))
1854                 return 0;
1855
1856         /*
1857          * Since the IPMODIFY is a very address sensitive action, we do not
1858          * allow ftrace_ops to set all functions to new hash.
1859          */
1860         if (!new_hash || !old_hash)
1861                 return -EINVAL;
1862
1863         /* Update rec->flags */
1864         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1865                 /* We need to update only differences of filter_hash */
1866                 in_old = !!ftrace_lookup_ip(old_hash, rec->ip);
1867                 in_new = !!ftrace_lookup_ip(new_hash, rec->ip);
1868                 if (in_old == in_new)
1869                         continue;
1870
1871                 if (in_new) {
1872                         /* New entries must ensure no others are using it */
1873                         if (rec->flags & FTRACE_FL_IPMODIFY)
1874                                 goto rollback;
1875                         rec->flags |= FTRACE_FL_IPMODIFY;
1876                 } else /* Removed entry */
1877                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_IPMODIFY;
1878         } while_for_each_ftrace_rec();
1879
1880         return 0;
1881
1882 rollback:
1883         end = rec;
1884
1885         /* Roll back what we did above */
1886         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1887                 if (rec == end)
1888                         goto err_out;
1889
1890                 in_old = !!ftrace_lookup_ip(old_hash, rec->ip);
1891                 in_new = !!ftrace_lookup_ip(new_hash, rec->ip);
1892                 if (in_old == in_new)
1893                         continue;
1894
1895                 if (in_new)
1896                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_IPMODIFY;
1897                 else
1898                         rec->flags |= FTRACE_FL_IPMODIFY;
1899         } while_for_each_ftrace_rec();
1900
1901 err_out:
1902         return -EBUSY;
1903 }
1904
1905 static int ftrace_hash_ipmodify_enable(struct ftrace_ops *ops)
1906 {
1907         struct ftrace_hash *hash = ops->func_hash->filter_hash;
1908
1909         if (ftrace_hash_empty(hash))
1910                 hash = NULL;
1911
1912         return __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, EMPTY_HASH, hash);
1913 }
1914
1915 /* Disabling always succeeds */
1916 static void ftrace_hash_ipmodify_disable(struct ftrace_ops *ops)
1917 {
1918         struct ftrace_hash *hash = ops->func_hash->filter_hash;
1919
1920         if (ftrace_hash_empty(hash))
1921                 hash = NULL;
1922
1923         __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, hash, EMPTY_HASH);
1924 }
1925
1926 static int ftrace_hash_ipmodify_update(struct ftrace_ops *ops,
1927                                        struct ftrace_hash *new_hash)
1928 {
1929         struct ftrace_hash *old_hash = ops->func_hash->filter_hash;
1930
1931         if (ftrace_hash_empty(old_hash))
1932                 old_hash = NULL;
1933
1934         if (ftrace_hash_empty(new_hash))
1935                 new_hash = NULL;
1936
1937         return __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, old_hash, new_hash);
1938 }
1939
1940 static void print_ip_ins(const char *fmt, const unsigned char *p)
1941 {
1942         int i;
1943
1944         printk(KERN_CONT "%s", fmt);
1945
1946         for (i = 0; i < MCOUNT_INSN_SIZE; i++)
1947                 printk(KERN_CONT "%s%02x", i ? ":" : "", p[i]);
1948 }
1949
1950 static struct ftrace_ops *
1951 ftrace_find_tramp_ops_any(struct dyn_ftrace *rec);
1952 static struct ftrace_ops *
1953 ftrace_find_tramp_ops_next(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_ops *ops);
1954
1955 enum ftrace_bug_type ftrace_bug_type;
1956 const void *ftrace_expected;
1957
1958 static void print_bug_type(void)
1959 {
1960         switch (ftrace_bug_type) {
1961         case FTRACE_BUG_UNKNOWN:
1962                 break;
1963         case FTRACE_BUG_INIT:
1964                 pr_info("Initializing ftrace call sites\n");
1965                 break;
1966         case FTRACE_BUG_NOP:
1967                 pr_info("Setting ftrace call site to NOP\n");
1968                 break;
1969         case FTRACE_BUG_CALL:
1970                 pr_info("Setting ftrace call site to call ftrace function\n");
1971                 break;
1972         case FTRACE_BUG_UPDATE:
1973                 pr_info("Updating ftrace call site to call a different ftrace function\n");
1974                 break;
1975         }
1976 }
1977
1978 /**
1979  * ftrace_bug - report and shutdown function tracer
1980  * @failed: The failed type (EFAULT, EINVAL, EPERM)
1981  * @rec: The record that failed
1982  *
1983  * The arch code that enables or disables the function tracing
1984  * can call ftrace_bug() when it has detected a problem in
1985  * modifying the code. @failed should be one of either:
1986  * EFAULT - if the problem happens on reading the @ip address
1987  * EINVAL - if what is read at @ip is not what was expected
1988  * EPERM - if the problem happens on writting to the @ip address
1989  */
1990 void ftrace_bug(int failed, struct dyn_ftrace *rec)
1991 {
1992         unsigned long ip = rec ? rec->ip : 0;
1993
1994         switch (failed) {
1995         case -EFAULT:
1996                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
1997                 pr_info("ftrace faulted on modifying ");
1998                 print_ip_sym(ip);
1999                 break;
2000         case -EINVAL:
2001                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
2002                 pr_info("ftrace failed to modify ");
2003                 print_ip_sym(ip);
2004                 print_ip_ins(" actual:   ", (unsigned char *)ip);
2005                 pr_cont("\n");
2006                 if (ftrace_expected) {
2007                         print_ip_ins(" expected: ", ftrace_expected);
2008                         pr_cont("\n");
2009                 }
2010                 break;
2011         case -EPERM:
2012                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
2013                 pr_info("ftrace faulted on writing ");
2014                 print_ip_sym(ip);
2015                 break;
2016         default:
2017                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
2018                 pr_info("ftrace faulted on unknown error ");
2019                 print_ip_sym(ip);
2020         }
2021         print_bug_type();
2022         if (rec) {
2023                 struct ftrace_ops *ops = NULL;
2024
2025                 pr_info("ftrace record flags: %lx\n", rec->flags);
2026                 pr_cont(" (%ld)%s", ftrace_rec_count(rec),
2027                         rec->flags & FTRACE_FL_REGS ? " R" : "  ");
2028                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
2029                         ops = ftrace_find_tramp_ops_any(rec);
2030                         if (ops) {
2031                                 do {
2032                                         pr_cont("\ttramp: %pS (%pS)",
2033                                                 (void *)ops->trampoline,
2034                                                 (void *)ops->func);
2035                                         ops = ftrace_find_tramp_ops_next(rec, ops);
2036                                 } while (ops);
2037                         } else
2038                                 pr_cont("\ttramp: ERROR!");
2039
2040                 }
2041                 ip = ftrace_get_addr_curr(rec);
2042                 pr_cont("\n expected tramp: %lx\n", ip);
2043         }
2044 }
2045
2046 static int ftrace_check_record(struct dyn_ftrace *rec, int enable, int update)
2047 {
2048         unsigned long flag = 0UL;
2049
2050         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UNKNOWN;
2051
2052         if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
2053                 return FTRACE_UPDATE_IGNORE;
2054
2055         /*
2056          * If we are updating calls:
2057          *
2058          *   If the record has a ref count, then we need to enable it
2059          *   because someone is using it.
2060          *
2061          *   Otherwise we make sure its disabled.
2062          *
2063          * If we are disabling calls, then disable all records that
2064          * are enabled.
2065          */
2066         if (enable && ftrace_rec_count(rec))
2067                 flag = FTRACE_FL_ENABLED;
2068
2069         /*
2070          * If enabling and the REGS flag does not match the REGS_EN, or
2071          * the TRAMP flag doesn't match the TRAMP_EN, then do not ignore
2072          * this record. Set flags to fail the compare against ENABLED.
2073          */
2074         if (flag) {
2075                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_REGS) != 
2076                     !(rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN))
2077                         flag |= FTRACE_FL_REGS;
2078
2079                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) != 
2080                     !(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN))
2081                         flag |= FTRACE_FL_TRAMP;
2082         }
2083
2084         /* If the state of this record hasn't changed, then do nothing */
2085         if ((rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED) == flag)
2086                 return FTRACE_UPDATE_IGNORE;
2087
2088         if (flag) {
2089                 /* Save off if rec is being enabled (for return value) */
2090                 flag ^= rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED;
2091
2092                 if (update) {
2093                         rec->flags |= FTRACE_FL_ENABLED;
2094                         if (flag & FTRACE_FL_REGS) {
2095                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
2096                                         rec->flags |= FTRACE_FL_REGS_EN;
2097                                 else
2098                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS_EN;
2099                         }
2100                         if (flag & FTRACE_FL_TRAMP) {
2101                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP)
2102                                         rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP_EN;
2103                                 else
2104                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP_EN;
2105                         }
2106                 }
2107
2108                 /*
2109                  * If this record is being updated from a nop, then
2110                  *   return UPDATE_MAKE_CALL.
2111                  * Otherwise,
2112                  *   return UPDATE_MODIFY_CALL to tell the caller to convert
2113                  *   from the save regs, to a non-save regs function or
2114                  *   vice versa, or from a trampoline call.
2115                  */
2116                 if (flag & FTRACE_FL_ENABLED) {
2117                         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_CALL;
2118                         return FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL;
2119                 }
2120
2121                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UPDATE;
2122                 return FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL;
2123         }
2124
2125         if (update) {
2126                 /* If there's no more users, clear all flags */
2127                 if (!ftrace_rec_count(rec))
2128                         rec->flags = 0;
2129                 else
2130                         /*
2131                          * Just disable the record, but keep the ops TRAMP
2132                          * and REGS states. The _EN flags must be disabled though.
2133                          */
2134                         rec->flags &= ~(FTRACE_FL_ENABLED | FTRACE_FL_TRAMP_EN |
2135                                         FTRACE_FL_REGS_EN);
2136         }
2137
2138         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_NOP;
2139         return FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP;
2140 }
2141
2142 /**
2143  * ftrace_update_record, set a record that now is tracing or not
2144  * @rec: the record to update
2145  * @enable: set to 1 if the record is tracing, zero to force disable
2146  *
2147  * The records that represent all functions that can be traced need
2148  * to be updated when tracing has been enabled.
2149  */
2150 int ftrace_update_record(struct dyn_ftrace *rec, int enable)
2151 {
2152         return ftrace_check_record(rec, enable, 1);
2153 }
2154
2155 /**
2156  * ftrace_test_record, check if the record has been enabled or not
2157  * @rec: the record to test
2158  * @enable: set to 1 to check if enabled, 0 if it is disabled
2159  *
2160  * The arch code may need to test if a record is already set to
2161  * tracing to determine how to modify the function code that it
2162  * represents.
2163  */
2164 int ftrace_test_record(struct dyn_ftrace *rec, int enable)
2165 {
2166         return ftrace_check_record(rec, enable, 0);
2167 }
2168
2169 static struct ftrace_ops *
2170 ftrace_find_tramp_ops_any(struct dyn_ftrace *rec)
2171 {
2172         struct ftrace_ops *op;
2173         unsigned long ip = rec->ip;
2174
2175         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2176
2177                 if (!op->trampoline)
2178                         continue;
2179
2180                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2181                         return op;
2182         } while_for_each_ftrace_op(op);
2183
2184         return NULL;
2185 }
2186
2187 static struct ftrace_ops *
2188 ftrace_find_tramp_ops_next(struct dyn_ftrace *rec,
2189                            struct ftrace_ops *op)
2190 {
2191         unsigned long ip = rec->ip;
2192
2193         while_for_each_ftrace_op(op) {
2194
2195                 if (!op->trampoline)
2196                         continue;
2197
2198                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2199                         return op;
2200         } 
2201
2202         return NULL;
2203 }
2204
2205 static struct ftrace_ops *
2206 ftrace_find_tramp_ops_curr(struct dyn_ftrace *rec)
2207 {
2208         struct ftrace_ops *op;
2209         unsigned long ip = rec->ip;
2210
2211         /*
2212          * Need to check removed ops first.
2213          * If they are being removed, and this rec has a tramp,
2214          * and this rec is in the ops list, then it would be the
2215          * one with the tramp.
2216          */
2217         if (removed_ops) {
2218                 if (hash_contains_ip(ip, &removed_ops->old_hash))
2219                         return removed_ops;
2220         }
2221
2222         /*
2223          * Need to find the current trampoline for a rec.
2224          * Now, a trampoline is only attached to a rec if there
2225          * was a single 'ops' attached to it. But this can be called
2226          * when we are adding another op to the rec or removing the
2227          * current one. Thus, if the op is being added, we can
2228          * ignore it because it hasn't attached itself to the rec
2229          * yet.
2230          *
2231          * If an ops is being modified (hooking to different functions)
2232          * then we don't care about the new functions that are being
2233          * added, just the old ones (that are probably being removed).
2234          *
2235          * If we are adding an ops to a function that already is using
2236          * a trampoline, it needs to be removed (trampolines are only
2237          * for single ops connected), then an ops that is not being
2238          * modified also needs to be checked.
2239          */
2240         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2241
2242                 if (!op->trampoline)
2243                         continue;
2244
2245                 /*
2246                  * If the ops is being added, it hasn't gotten to
2247                  * the point to be removed from this tree yet.
2248                  */
2249                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_ADDING)
2250                         continue;
2251
2252
2253                 /*
2254                  * If the ops is being modified and is in the old
2255                  * hash, then it is probably being removed from this
2256                  * function.
2257                  */
2258                 if ((op->flags & FTRACE_OPS_FL_MODIFYING) &&
2259                     hash_contains_ip(ip, &op->old_hash))
2260                         return op;
2261                 /*
2262                  * If the ops is not being added or modified, and it's
2263                  * in its normal filter hash, then this must be the one
2264                  * we want!
2265                  */
2266                 if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_MODIFYING) &&
2267                     hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2268                         return op;
2269
2270         } while_for_each_ftrace_op(op);
2271
2272         return NULL;
2273 }
2274
2275 static struct ftrace_ops *
2276 ftrace_find_tramp_ops_new(struct dyn_ftrace *rec)
2277 {
2278         struct ftrace_ops *op;
2279         unsigned long ip = rec->ip;
2280
2281         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2282                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
2283                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2284                         return op;
2285         } while_for_each_ftrace_op(op);
2286
2287         return NULL;
2288 }
2289
2290 /**
2291  * ftrace_get_addr_new - Get the call address to set to
2292  * @rec:  The ftrace record descriptor
2293  *
2294  * If the record has the FTRACE_FL_REGS set, that means that it
2295  * wants to convert to a callback that saves all regs. If FTRACE_FL_REGS
2296  * is not not set, then it wants to convert to the normal callback.
2297  *
2298  * Returns the address of the trampoline to set to
2299  */
2300 unsigned long ftrace_get_addr_new(struct dyn_ftrace *rec)
2301 {
2302         struct ftrace_ops *ops;
2303
2304         /* Trampolines take precedence over regs */
2305         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) {
2306                 ops = ftrace_find_tramp_ops_new(rec);
2307                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops || !ops->trampoline)) {
2308                         pr_warn("Bad trampoline accounting at: %p (%pS) (%lx)\n",
2309                                 (void *)rec->ip, (void *)rec->ip, rec->flags);
2310                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
2311                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2312                 }
2313                 return ops->trampoline;
2314         }
2315
2316         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
2317                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
2318         else
2319                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2320 }
2321
2322 /**
2323  * ftrace_get_addr_curr - Get the call address that is already there
2324  * @rec:  The ftrace record descriptor
2325  *
2326  * The FTRACE_FL_REGS_EN is set when the record already points to
2327  * a function that saves all the regs. Basically the '_EN' version
2328  * represents the current state of the function.
2329  *
2330  * Returns the address of the trampoline that is currently being called
2331  */
2332 unsigned long ftrace_get_addr_curr(struct dyn_ftrace *rec)
2333 {
2334         struct ftrace_ops *ops;
2335
2336         /* Trampolines take precedence over regs */
2337         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
2338                 ops = ftrace_find_tramp_ops_curr(rec);
2339                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops)) {
2340                         pr_warn("Bad trampoline accounting at: %p (%pS)\n",
2341                                 (void *)rec->ip, (void *)rec->ip);
2342                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
2343                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2344                 }
2345                 return ops->trampoline;
2346         }
2347
2348         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN)
2349                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
2350         else
2351                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2352 }
2353
2354 static int
2355 __ftrace_replace_code(struct dyn_ftrace *rec, int enable)
2356 {
2357         unsigned long ftrace_old_addr;
2358         unsigned long ftrace_addr;
2359         int ret;
2360
2361         ftrace_addr = ftrace_get_addr_new(rec);
2362
2363         /* This needs to be done before we call ftrace_update_record */
2364         ftrace_old_addr = ftrace_get_addr_curr(rec);
2365
2366         ret = ftrace_update_record(rec, enable);
2367
2368         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UNKNOWN;
2369
2370         switch (ret) {
2371         case FTRACE_UPDATE_IGNORE:
2372                 return 0;
2373
2374         case FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL:
2375                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_CALL;
2376                 return ftrace_make_call(rec, ftrace_addr);
2377
2378         case FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP:
2379                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_NOP;
2380                 return ftrace_make_nop(NULL, rec, ftrace_old_addr);
2381
2382         case FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL:
2383                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UPDATE;
2384                 return ftrace_modify_call(rec, ftrace_old_addr, ftrace_addr);
2385         }
2386
2387         return -1; /* unknow ftrace bug */
2388 }
2389
2390 void __weak ftrace_replace_code(int enable)
2391 {
2392         struct dyn_ftrace *rec;
2393         struct ftrace_page *pg;
2394         int failed;
2395
2396         if (unlikely(ftrace_disabled))
2397                 return;
2398
2399         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2400                 failed = __ftrace_replace_code(rec, enable);
2401                 if (failed) {
2402                         ftrace_bug(failed, rec);
2403                         /* Stop processing */
2404                         return;
2405                 }
2406         } while_for_each_ftrace_rec();
2407 }
2408
2409 struct ftrace_rec_iter {
2410         struct ftrace_page      *pg;
2411         int                     index;
2412 };
2413
2414 /**
2415  * ftrace_rec_iter_start, start up iterating over traced functions
2416  *
2417  * Returns an iterator handle that is used to iterate over all
2418  * the records that represent address locations where functions
2419  * are traced.
2420  *
2421  * May return NULL if no records are available.
2422  */
2423 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_start(void)
2424 {
2425         /*
2426          * We only use a single iterator.
2427          * Protected by the ftrace_lock mutex.
2428          */
2429         static struct ftrace_rec_iter ftrace_rec_iter;
2430         struct ftrace_rec_iter *iter = &ftrace_rec_iter;
2431
2432         iter->pg = ftrace_pages_start;
2433         iter->index = 0;
2434
2435         /* Could have empty pages */
2436         while (iter->pg && !iter->pg->index)
2437                 iter->pg = iter->pg->next;
2438
2439         if (!iter->pg)
2440                 return NULL;
2441
2442         return iter;
2443 }
2444
2445 /**
2446  * ftrace_rec_iter_next, get the next record to process.
2447  * @iter: The handle to the iterator.
2448  *
2449  * Returns the next iterator after the given iterator @iter.
2450  */
2451 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_next(struct ftrace_rec_iter *iter)
2452 {
2453         iter->index++;
2454
2455         if (iter->index >= iter->pg->index) {
2456                 iter->pg = iter->pg->next;
2457                 iter->index = 0;
2458
2459                 /* Could have empty pages */
2460                 while (iter->pg && !iter->pg->index)
2461                         iter->pg = iter->pg->next;
2462         }
2463
2464         if (!iter->pg)
2465                 return NULL;
2466
2467         return iter;
2468 }
2469
2470 /**
2471  * ftrace_rec_iter_record, get the record at the iterator location
2472  * @iter: The current iterator location
2473  *
2474  * Returns the record that the current @iter is at.
2475  */
2476 struct dyn_ftrace *ftrace_rec_iter_record(struct ftrace_rec_iter *iter)
2477 {
2478         return &iter->pg->records[iter->index];
2479 }
2480
2481 static int
2482 ftrace_code_disable(struct module *mod, struct dyn_ftrace *rec)
2483 {
2484         int ret;
2485
2486         if (unlikely(ftrace_disabled))
2487                 return 0;
2488
2489         ret = ftrace_make_nop(mod, rec, MCOUNT_ADDR);
2490         if (ret) {
2491                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_INIT;
2492                 ftrace_bug(ret, rec);
2493                 return 0;
2494         }
2495         return 1;
2496 }
2497
2498 /*
2499  * archs can override this function if they must do something
2500  * before the modifying code is performed.
2501  */
2502 int __weak ftrace_arch_code_modify_prepare(void)
2503 {
2504         return 0;
2505 }
2506
2507 /*
2508  * archs can override this function if they must do something
2509  * after the modifying code is performed.
2510  */
2511 int __weak ftrace_arch_code_modify_post_process(void)
2512 {
2513         return 0;
2514 }
2515
2516 void ftrace_modify_all_code(int command)
2517 {
2518         int update = command & FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2519         int err = 0;
2520
2521         /*
2522          * If the ftrace_caller calls a ftrace_ops func directly,
2523          * we need to make sure that it only traces functions it
2524          * expects to trace. When doing the switch of functions,
2525          * we need to update to the ftrace_ops_list_func first
2526          * before the transition between old and new calls are set,
2527          * as the ftrace_ops_list_func will check the ops hashes
2528          * to make sure the ops are having the right functions
2529          * traced.
2530          */
2531         if (update) {
2532                 err = ftrace_update_ftrace_func(ftrace_ops_list_func);
2533                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2534                         return;
2535         }
2536
2537         if (command & FTRACE_UPDATE_CALLS)
2538                 ftrace_replace_code(1);
2539         else if (command & FTRACE_DISABLE_CALLS)
2540                 ftrace_replace_code(0);
2541
2542         if (update && ftrace_trace_function != ftrace_ops_list_func) {
2543                 function_trace_op = set_function_trace_op;
2544                 smp_wmb();
2545                 /* If irqs are disabled, we are in stop machine */
2546                 if (!irqs_disabled())
2547                         smp_call_function(ftrace_sync_ipi, NULL, 1);
2548                 err = ftrace_update_ftrace_func(ftrace_trace_function);
2549                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2550                         return;
2551         }
2552
2553         if (command & FTRACE_START_FUNC_RET)
2554                 err = ftrace_enable_ftrace_graph_caller();
2555         else if (command & FTRACE_STOP_FUNC_RET)
2556                 err = ftrace_disable_ftrace_graph_caller();
2557         FTRACE_WARN_ON(err);
2558 }
2559
2560 static int __ftrace_modify_code(void *data)
2561 {
2562         int *command = data;
2563
2564         ftrace_modify_all_code(*command);
2565
2566         return 0;
2567 }
2568
2569 /**
2570  * ftrace_run_stop_machine, go back to the stop machine method
2571  * @command: The command to tell ftrace what to do
2572  *
2573  * If an arch needs to fall back to the stop machine method, the
2574  * it can call this function.
2575  */
2576 void ftrace_run_stop_machine(int command)
2577 {
2578         stop_machine(__ftrace_modify_code, &command, NULL);
2579 }
2580
2581 /**
2582  * arch_ftrace_update_code, modify the code to trace or not trace
2583  * @command: The command that needs to be done
2584  *
2585  * Archs can override this function if it does not need to
2586  * run stop_machine() to modify code.
2587  */
2588 void __weak arch_ftrace_update_code(int command)
2589 {
2590         ftrace_run_stop_machine(command);
2591 }
2592
2593 static void ftrace_run_update_code(int command)
2594 {
2595         int ret;
2596
2597         ret = ftrace_arch_code_modify_prepare();
2598         FTRACE_WARN_ON(ret);
2599         if (ret)
2600                 return;
2601
2602         /*
2603          * By default we use stop_machine() to modify the code.
2604          * But archs can do what ever they want as long as it
2605          * is safe. The stop_machine() is the safest, but also
2606          * produces the most overhead.
2607          */
2608         arch_ftrace_update_code(command);
2609
2610         ret = ftrace_arch_code_modify_post_process();
2611         FTRACE_WARN_ON(ret);
2612 }
2613
2614 static void ftrace_run_modify_code(struct ftrace_ops *ops, int command,
2615                                    struct ftrace_ops_hash *old_hash)
2616 {
2617         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_MODIFYING;
2618         ops->old_hash.filter_hash = old_hash->filter_hash;
2619         ops->old_hash.notrace_hash = old_hash->notrace_hash;
2620         ftrace_run_update_code(command);
2621         ops->old_hash.filter_hash = NULL;
2622         ops->old_hash.notrace_hash = NULL;
2623         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_MODIFYING;
2624 }
2625
2626 static ftrace_func_t saved_ftrace_func;
2627 static int ftrace_start_up;
2628
2629 void __weak arch_ftrace_trampoline_free(struct ftrace_ops *ops)
2630 {
2631 }
2632
2633 static void per_cpu_ops_free(struct ftrace_ops *ops)
2634 {
2635         free_percpu(ops->disabled);
2636 }
2637
2638 static void ftrace_startup_enable(int command)
2639 {
2640         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2641                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2642                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2643         }
2644
2645         if (!command || !ftrace_enabled)
2646                 return;
2647
2648         ftrace_run_update_code(command);
2649 }
2650
2651 static void ftrace_startup_all(int command)
2652 {
2653         update_all_ops = true;
2654         ftrace_startup_enable(command);
2655         update_all_ops = false;
2656 }
2657
2658 static int ftrace_startup(struct ftrace_ops *ops, int command)
2659 {
2660         int ret;
2661
2662         if (unlikely(ftrace_disabled))
2663                 return -ENODEV;
2664
2665         ret = __register_ftrace_function(ops);
2666         if (ret)
2667                 return ret;
2668
2669         ftrace_start_up++;
2670
2671         /*
2672          * Note that ftrace probes uses this to start up
2673          * and modify functions it will probe. But we still
2674          * set the ADDING flag for modification, as probes
2675          * do not have trampolines. If they add them in the
2676          * future, then the probes will need to distinguish
2677          * between adding and updating probes.
2678          */
2679         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_ENABLED | FTRACE_OPS_FL_ADDING;
2680
2681         ret = ftrace_hash_ipmodify_enable(ops);
2682         if (ret < 0) {
2683                 /* Rollback registration process */
2684                 __unregister_ftrace_function(ops);
2685                 ftrace_start_up--;
2686                 ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
2687                 return ret;
2688         }
2689
2690         if (ftrace_hash_rec_enable(ops, 1))
2691                 command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
2692
2693         ftrace_startup_enable(command);
2694
2695         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ADDING;
2696
2697         return 0;
2698 }
2699
2700 static int ftrace_shutdown(struct ftrace_ops *ops, int command)
2701 {
2702         int ret;
2703
2704         if (unlikely(ftrace_disabled))
2705                 return -ENODEV;
2706
2707         ret = __unregister_ftrace_function(ops);
2708         if (ret)
2709                 return ret;
2710
2711         ftrace_start_up--;
2712         /*
2713          * Just warn in case of unbalance, no need to kill ftrace, it's not
2714          * critical but the ftrace_call callers may be never nopped again after
2715          * further ftrace uses.
2716          */
2717         WARN_ON_ONCE(ftrace_start_up < 0);
2718
2719         /* Disabling ipmodify never fails */
2720         ftrace_hash_ipmodify_disable(ops);
2721
2722         if (ftrace_hash_rec_disable(ops, 1))
2723                 command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
2724
2725         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
2726
2727         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2728                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2729                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2730         }
2731
2732         if (!command || !ftrace_enabled) {
2733                 /*
2734                  * If these are per_cpu ops, they still need their
2735                  * per_cpu field freed. Since, function tracing is
2736                  * not currently active, we can just free them
2737                  * without synchronizing all CPUs.
2738                  */
2739                 if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PER_CPU)
2740                         per_cpu_ops_free(ops);
2741                 return 0;
2742         }
2743
2744         /*
2745          * If the ops uses a trampoline, then it needs to be
2746          * tested first on update.
2747          */
2748         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_REMOVING;
2749         removed_ops = ops;
2750
2751         /* The trampoline logic checks the old hashes */
2752         ops->old_hash.filter_hash = ops->func_hash->filter_hash;
2753         ops->old_hash.notrace_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
2754
2755         ftrace_run_update_code(command);
2756
2757         /*
2758          * If there's no more ops registered with ftrace, run a
2759          * sanity check to make sure all rec flags are cleared.
2760          */
2761         if (ftrace_ops_list == &ftrace_list_end) {
2762                 struct ftrace_page *pg;
2763                 struct dyn_ftrace *rec;
2764
2765                 do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2766                         if (FTRACE_WARN_ON_ONCE(rec->flags))
2767                                 pr_warn("  %pS flags:%lx\n",
2768                                         (void *)rec->ip, rec->flags);
2769                 } while_for_each_ftrace_rec();
2770         }
2771
2772         ops->old_hash.filter_hash = NULL;
2773         ops->old_hash.notrace_hash = NULL;
2774
2775         removed_ops = NULL;
2776         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_REMOVING;
2777
2778         /*
2779          * Dynamic ops may be freed, we must make sure that all
2780          * callers are done before leaving this function.
2781          * The same goes for freeing the per_cpu data of the per_cpu
2782          * ops.
2783          *
2784          * Again, normal synchronize_sched() is not good enough.
2785          * We need to do a hard force of sched synchronization.
2786          * This is because we use preempt_disable() to do RCU, but
2787          * the function tracers can be called where RCU is not watching
2788          * (like before user_exit()). We can not rely on the RCU
2789          * infrastructure to do the synchronization, thus we must do it
2790          * ourselves.
2791          */
2792         if (ops->flags & (FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC | FTRACE_OPS_FL_PER_CPU)) {
2793                 schedule_on_each_cpu(ftrace_sync);
2794
2795                 arch_ftrace_trampoline_free(ops);
2796
2797                 if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PER_CPU)
2798                         per_cpu_ops_free(ops);
2799         }
2800
2801         return 0;
2802 }
2803
2804 static void ftrace_startup_sysctl(void)
2805 {
2806         int command;
2807
2808         if (unlikely(ftrace_disabled))
2809                 return;
2810
2811         /* Force update next time */
2812         saved_ftrace_func = NULL;
2813         /* ftrace_start_up is true if we want ftrace running */
2814         if (ftrace_start_up) {
2815                 command = FTRACE_UPDATE_CALLS;
2816                 if (ftrace_graph_active)
2817                         command |= FTRACE_START_FUNC_RET;
2818                 ftrace_startup_enable(command);
2819         }
2820 }
2821
2822 static void ftrace_shutdown_sysctl(void)
2823 {
2824         int command;
2825
2826         if (unlikely(ftrace_disabled))
2827                 return;
2828
2829         /* ftrace_start_up is true if ftrace is running */
2830         if (ftrace_start_up) {
2831                 command = FTRACE_DISABLE_CALLS;
2832                 if (ftrace_graph_active)
2833                         command |= FTRACE_STOP_FUNC_RET;
2834                 ftrace_run_update_code(command);
2835         }
2836 }
2837
2838 static cycle_t          ftrace_update_time;
2839 unsigned long           ftrace_update_tot_cnt;
2840
2841 static inline int ops_traces_mod(struct ftrace_ops *ops)
2842 {
2843         /*
2844          * Filter_hash being empty will default to trace module.
2845          * But notrace hash requires a test of individual module functions.
2846          */
2847         return ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
2848                 ftrace_hash_empty(ops->func_hash->notrace_hash);
2849 }
2850
2851 /*
2852  * Check if the current ops references the record.
2853  *
2854  * If the ops traces all functions, then it was already accounted for.
2855  * If the ops does not trace the current record function, skip it.
2856  * If the ops ignores the function via notrace filter, skip it.
2857  */
2858 static inline bool
2859 ops_references_rec(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
2860 {
2861         /* If ops isn't enabled, ignore it */
2862         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
2863                 return 0;
2864
2865         /* If ops traces all then it includes this function */
2866         if (ops_traces_mod(ops))
2867                 return 1;
2868
2869         /* The function must be in the filter */
2870         if (!ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
2871             !ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->filter_hash, rec->ip))
2872                 return 0;
2873
2874         /* If in notrace hash, we ignore it too */
2875         if (ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->notrace_hash, rec->ip))
2876                 return 0;
2877
2878         return 1;
2879 }
2880
2881 static int ftrace_update_code(struct module *mod, struct ftrace_page *new_pgs)
2882 {
2883         struct ftrace_page *pg;
2884         struct dyn_ftrace *p;
2885         cycle_t start, stop;
2886         unsigned long update_cnt = 0;
2887         unsigned long rec_flags = 0;
2888         int i;
2889
2890         start = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
2891
2892         /*
2893          * When a module is loaded, this function is called to convert
2894          * the calls to mcount in its text to nops, and also to create
2895          * an entry in the ftrace data. Now, if ftrace is activated
2896          * after this call, but before the module sets its text to
2897          * read-only, the modification of enabling ftrace can fail if
2898          * the read-only is done while ftrace is converting the calls.
2899          * To prevent this, the module's records are set as disabled
2900          * and will be enabled after the call to set the module's text
2901          * to read-only.
2902          */
2903         if (mod)
2904                 rec_flags |= FTRACE_FL_DISABLED;
2905
2906         for (pg = new_pgs; pg; pg = pg->next) {
2907
2908                 for (i = 0; i < pg->index; i++) {
2909
2910                         /* If something went wrong, bail without enabling anything */
2911                         if (unlikely(ftrace_disabled))
2912                                 return -1;
2913
2914                         p = &pg->records[i];
2915                         p->flags = rec_flags;
2916
2917                         /*
2918                          * Do the initial record conversion from mcount jump
2919                          * to the NOP instructions.
2920                          */
2921                         if (!ftrace_code_disable(mod, p))
2922                                 break;
2923
2924                         update_cnt++;
2925                 }
2926         }
2927
2928         stop = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
2929         ftrace_update_time = stop - start;
2930         ftrace_update_tot_cnt += update_cnt;
2931
2932         return 0;
2933 }
2934
2935 static int ftrace_allocate_records(struct ftrace_page *pg, int count)
2936 {
2937         int order;
2938         int cnt;
2939
2940         if (WARN_ON(!count))
2941                 return -EINVAL;
2942
2943         order = get_count_order(DIV_ROUND_UP(count, ENTRIES_PER_PAGE));
2944
2945         /*
2946          * We want to fill as much as possible. No more than a page
2947          * may be empty.
2948          */
2949         while ((PAGE_SIZE << order) / ENTRY_SIZE >= count + ENTRIES_PER_PAGE)
2950                 order--;
2951
2952  again:
2953         pg->records = (void *)__get_free_pages(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO, order);
2954
2955         if (!pg->records) {
2956                 /* if we can't allocate this size, try something smaller */
2957                 if (!order)
2958                         return -ENOMEM;
2959                 order >>= 1;
2960                 goto again;
2961         }
2962
2963         cnt = (PAGE_SIZE << order) / ENTRY_SIZE;
2964         pg->size = cnt;
2965
2966         if (cnt > count)
2967                 cnt = count;
2968
2969         return cnt;
2970 }
2971
2972 static struct ftrace_page *
2973 ftrace_allocate_pages(unsigned long num_to_init)
2974 {
2975         struct ftrace_page *start_pg;
2976         struct ftrace_page *pg;
2977         int order;
2978         int cnt;
2979
2980         if (!num_to_init)
2981                 return 0;
2982
2983         start_pg = pg = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
2984         if (!pg)
2985                 return NULL;
2986
2987         /*
2988          * Try to allocate as much as possible in one continues
2989          * location that fills in all of the space. We want to
2990          * waste as little space as possible.
2991          */
2992         for (;;) {
2993                 cnt = ftrace_allocate_records(pg, num_to_init);
2994                 if (cnt < 0)
2995                         goto free_pages;
2996
2997                 num_to_init -= cnt;
2998                 if (!num_to_init)
2999                         break;
3000
3001                 pg->next = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
3002                 if (!pg->next)
3003                         goto free_pages;
3004
3005                 pg = pg->next;
3006         }
3007
3008         return start_pg;
3009
3010  free_pages:
3011         pg = start_pg;
3012         while (pg) {
3013                 order = get_count_order(pg->size / ENTRIES_PER_PAGE);
3014                 free_pages((unsigned long)pg->records, order);
3015                 start_pg = pg->next;
3016                 kfree(pg);
3017                 pg = start_pg;
3018         }
3019         pr_info("ftrace: FAILED to allocate memory for functions\n");
3020         return NULL;
3021 }
3022
3023 #define FTRACE_BUFF_MAX (KSYM_SYMBOL_LEN+4) /* room for wildcards */
3024
3025 struct ftrace_iterator {
3026         loff_t                          pos;
3027         loff_t                          func_pos;
3028         struct ftrace_page              *pg;
3029         struct dyn_ftrace               *func;
3030         struct ftrace_func_probe        *probe;
3031         struct trace_parser             parser;
3032         struct ftrace_hash              *hash;
3033         struct ftrace_ops               *ops;
3034         int                             hidx;
3035         int                             idx;
3036         unsigned                        flags;
3037 };
3038
3039 static void *
3040 t_hash_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3041 {
3042         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3043         struct hlist_node *hnd = NULL;
3044         struct hlist_head *hhd;
3045
3046         (*pos)++;
3047         iter->pos = *pos;
3048
3049         if (iter->probe)
3050                 hnd = &iter->probe->node;
3051  retry:
3052         if (iter->hidx >= FTRACE_FUNC_HASHSIZE)
3053                 return NULL;
3054
3055         hhd = &ftrace_func_hash[iter->hidx];
3056
3057         if (hlist_empty(hhd)) {
3058                 iter->hidx++;
3059                 hnd = NULL;
3060                 goto retry;
3061         }
3062
3063         if (!hnd)
3064                 hnd = hhd->first;
3065         else {
3066                 hnd = hnd->next;
3067                 if (!hnd) {
3068                         iter->hidx++;
3069                         goto retry;
3070                 }
3071         }
3072
3073         if (WARN_ON_ONCE(!hnd))
3074                 return NULL;
3075
3076         iter->probe = hlist_entry(hnd, struct ftrace_func_probe, node);
3077
3078         return iter;
3079 }
3080
3081 static void *t_hash_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3082 {
3083         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3084         void *p = NULL;
3085         loff_t l;
3086
3087         if (!(iter->flags & FTRACE_ITER_DO_HASH))
3088                 return NULL;
3089
3090         if (iter->func_pos > *pos)
3091                 return NULL;
3092
3093         iter->hidx = 0;
3094         for (l = 0; l <= (*pos - iter->func_pos); ) {
3095                 p = t_hash_next(m, &l);
3096                 if (!p)
3097                         break;
3098         }
3099         if (!p)
3100                 return NULL;
3101
3102         /* Only set this if we have an item */
3103         iter->flags |= FTRACE_ITER_HASH;
3104
3105         return iter;
3106 }
3107
3108 static int
3109 t_hash_show(struct seq_file *m, struct ftrace_iterator *iter)
3110 {
3111         struct ftrace_func_probe *rec;
3112
3113         rec = iter->probe;
3114         if (WARN_ON_ONCE(!rec))
3115                 return -EIO;
3116
3117         if (rec->ops->print)
3118                 return rec->ops->print(m, rec->ip, rec->ops, rec->data);
3119
3120         seq_printf(m, "%ps:%ps", (void *)rec->ip, (void *)rec->ops->func);
3121
3122         if (rec->data)
3123                 seq_printf(m, ":%p", rec->data);
3124         seq_putc(m, '\n');
3125
3126         return 0;
3127 }
3128
3129 static void *
3130 t_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
3131 {
3132         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3133         struct ftrace_ops *ops = iter->ops;
3134         struct dyn_ftrace *rec = NULL;
3135
3136         if (unlikely(ftrace_disabled))
3137                 return NULL;
3138
3139         if (iter->flags & FTRACE_ITER_HASH)
3140                 return t_hash_next(m, pos);
3141
3142         (*pos)++;
3143         iter->pos = iter->func_pos = *pos;
3144
3145         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL)
3146                 return t_hash_start(m, pos);
3147
3148  retry:
3149         if (iter->idx >= iter->pg->index) {
3150                 if (iter->pg->next) {
3151                         iter->pg = iter->pg->next;
3152                         iter->idx = 0;
3153                         goto retry;
3154                 }
3155         } else {
3156                 rec = &iter->pg->records[iter->idx++];
3157                 if (((iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER) &&
3158                      !(ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->filter_hash, rec->ip))) ||
3159
3160                     ((iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE) &&
3161                      !ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->notrace_hash, rec->ip)) ||
3162
3163                     ((iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) &&
3164                      !(rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED))) {
3165
3166                         rec = NULL;
3167                         goto retry;
3168                 }
3169         }
3170
3171         if (!rec)
3172                 return t_hash_start(m, pos);
3173
3174         iter->func = rec;
3175
3176         return iter;
3177 }
3178
3179 static void reset_iter_read(struct ftrace_iterator *iter)
3180 {
3181         iter->pos = 0;
3182         iter->func_pos = 0;
3183         iter->flags &= ~(FTRACE_ITER_PRINTALL | FTRACE_ITER_HASH);
3184 }
3185
3186 static void *t_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3187 {
3188         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3189         struct ftrace_ops *ops = iter->ops;
3190         void *p = NULL;
3191         loff_t l;
3192
3193         mutex_lock(&ftrace_lock);
3194
3195         if (unlikely(ftrace_disabled))
3196                 return NULL;
3197
3198         /*
3199          * If an lseek was done, then reset and start from beginning.
3200          */
3201         if (*pos < iter->pos)
3202                 reset_iter_read(iter);
3203
3204         /*
3205          * For set_ftrace_filter reading, if we have the filter
3206          * off, we can short cut and just print out that all
3207          * functions are enabled.
3208          */
3209         if ((iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER &&
3210              ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash)) ||
3211             (iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE &&
3212              ftrace_hash_empty(ops->func_hash->notrace_hash))) {
3213                 if (*pos > 0)
3214                         return t_hash_start(m, pos);
3215                 iter->flags |= FTRACE_ITER_PRINTALL;
3216                 /* reset in case of seek/pread */
3217                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_HASH;
3218                 return iter;
3219         }
3220
3221         if (iter->flags & FTRACE_ITER_HASH)
3222                 return t_hash_start(m, pos);
3223
3224         /*
3225          * Unfortunately, we need to restart at ftrace_pages_start
3226          * every time we let go of the ftrace_mutex. This is because
3227          * those pointers can change without the lock.
3228          */
3229         iter->pg = ftrace_pages_start;
3230         iter->idx = 0;
3231         for (l = 0; l <= *pos; ) {
3232                 p = t_next(m, p, &l);
3233                 if (!p)
3234                         break;
3235         }
3236
3237         if (!p)
3238                 return t_hash_start(m, pos);
3239
3240         return iter;
3241 }
3242
3243 static void t_stop(struct seq_file *m, void *p)
3244 {
3245         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3246 }
3247
3248 void * __weak
3249 arch_ftrace_trampoline_func(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
3250 {
3251         return NULL;
3252 }
3253
3254 static void add_trampoline_func(struct seq_file *m, struct ftrace_ops *ops,
3255                                 struct dyn_ftrace *rec)
3256 {
3257         void *ptr;
3258
3259         ptr = arch_ftrace_trampoline_func(ops, rec);
3260         if (ptr)
3261                 seq_printf(m, " ->%pS", ptr);
3262 }
3263
3264 static int t_show(struct seq_file *m, void *v)
3265 {
3266         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3267         struct dyn_ftrace *rec;
3268
3269         if (iter->flags & FTRACE_ITER_HASH)
3270                 return t_hash_show(m, iter);
3271
3272         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL) {
3273                 if (iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE)
3274                         seq_puts(m, "#### no functions disabled ####\n");
3275                 else
3276                         seq_puts(m, "#### all functions enabled ####\n");
3277                 return 0;
3278         }
3279
3280         rec = iter->func;
3281
3282         if (!rec)
3283                 return 0;
3284
3285         seq_printf(m, "%ps", (void *)rec->ip);
3286         if (iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) {
3287                 struct ftrace_ops *ops;
3288
3289                 seq_printf(m, " (%ld)%s%s",
3290                            ftrace_rec_count(rec),
3291                            rec->flags & FTRACE_FL_REGS ? " R" : "  ",
3292                            rec->flags & FTRACE_FL_IPMODIFY ? " I" : "  ");
3293                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
3294                         ops = ftrace_find_tramp_ops_any(rec);
3295                         if (ops) {
3296                                 do {
3297                                         seq_printf(m, "\ttramp: %pS (%pS)",
3298                                                    (void *)ops->trampoline,
3299                                                    (void *)ops->func);
3300                                         add_trampoline_func(m, ops, rec);
3301                                         ops = ftrace_find_tramp_ops_next(rec, ops);
3302                                 } while (ops);
3303                         } else
3304                                 seq_puts(m, "\ttramp: ERROR!");
3305                 } else {
3306                         add_trampoline_func(m, NULL, rec);
3307                 }
3308         }       
3309
3310         seq_putc(m, '\n');
3311
3312         return 0;
3313 }
3314
3315 static const struct seq_operations show_ftrace_seq_ops = {
3316         .start = t_start,
3317         .next = t_next,
3318         .stop = t_stop,
3319         .show = t_show,
3320 };
3321
3322 static int
3323 ftrace_avail_open(struct inode *inode, struct file *file)
3324 {
3325         struct ftrace_iterator *iter;
3326
3327         if (unlikely(ftrace_disabled))
3328                 return -ENODEV;
3329
3330         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3331         if (iter) {
3332                 iter->pg = ftrace_pages_start;
3333                 iter->ops = &global_ops;
3334         }
3335
3336         return iter ? 0 : -ENOMEM;
3337 }
3338
3339 static int
3340 ftrace_enabled_open(struct inode *inode, struct file *file)
3341 {
3342         struct ftrace_iterator *iter;
3343
3344         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3345         if (iter) {
3346                 iter->pg = ftrace_pages_start;
3347                 iter->flags = FTRACE_ITER_ENABLED;
3348                 iter->ops = &global_ops;
3349         }
3350
3351         return iter ? 0 : -ENOMEM;
3352 }
3353
3354 /**
3355  * ftrace_regex_open - initialize function tracer filter files
3356  * @ops: The ftrace_ops that hold the hash filters
3357  * @flag: The type of filter to process
3358  * @inode: The inode, usually passed in to your open routine
3359  * @file: The file, usually passed in to your open routine
3360  *
3361  * ftrace_regex_open() initializes the filter files for the
3362  * @ops. Depending on @flag it may process the filter hash or
3363  * the notrace hash of @ops. With this called from the open
3364  * routine, you can use ftrace_filter_write() for the write
3365  * routine if @flag has FTRACE_ITER_FILTER set, or
3366  * ftrace_notrace_write() if @flag has FTRACE_ITER_NOTRACE set.
3367  * tracing_lseek() should be used as the lseek routine, and
3368  * release must call ftrace_regex_release().
3369  */
3370 int
3371 ftrace_regex_open(struct ftrace_ops *ops, int flag,
3372                   struct inode *inode, struct file *file)
3373 {
3374         struct ftrace_iterator *iter;
3375         struct ftrace_hash *hash;
3376         int ret = 0;
3377
3378         ftrace_ops_init(ops);
3379
3380         if (unlikely(ftrace_disabled))
3381                 return -ENODEV;
3382
3383         iter = kzalloc(sizeof(*iter), GFP_KERNEL);
3384         if (!iter)
3385                 return -ENOMEM;
3386
3387         if (trace_parser_get_init(&iter->parser, FTRACE_BUFF_MAX)) {
3388                 kfree(iter);
3389                 return -ENOMEM;
3390         }
3391
3392         iter->ops = ops;
3393         iter->flags = flag;
3394
3395         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
3396
3397         if (flag & FTRACE_ITER_NOTRACE)
3398                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
3399         else
3400                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
3401
3402         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
3403                 const int size_bits = FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS;
3404
3405                 if (file->f_flags & O_TRUNC)
3406                         iter->hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
3407                 else
3408                         iter->hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(size_bits, hash);
3409
3410                 if (!iter->hash) {
3411                         trace_parser_put(&iter->parser);
3412                         kfree(iter);
3413                         ret = -ENOMEM;
3414                         goto out_unlock;
3415                 }
3416         }
3417
3418         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
3419                 iter->pg = ftrace_pages_start;
3420
3421                 ret = seq_open(file, &show_ftrace_seq_ops);
3422                 if (!ret) {
3423                         struct seq_file *m = file->private_data;
3424                         m->private = iter;
3425                 } else {
3426                         /* Failed */
3427                         free_ftrace_hash(iter->hash);
3428                         trace_parser_put(&iter->parser);
3429                         kfree(iter);
3430                 }
3431         } else
3432                 file->private_data = iter;
3433
3434  out_unlock:
3435         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
3436
3437         return ret;
3438 }
3439
3440 static int
3441 ftrace_filter_open(struct inode *inode, struct file *file)
3442 {
3443         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3444
3445         return ftrace_regex_open(ops,
3446                         FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_DO_HASH,
3447                         inode, file);
3448 }
3449
3450 static int
3451 ftrace_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
3452 {
3453         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3454
3455         return ftrace_regex_open(ops, FTRACE_ITER_NOTRACE,
3456                                  inode, file);
3457 }
3458
3459 /* Type for quick search ftrace basic regexes (globs) from filter_parse_regex */
3460 struct ftrace_glob {
3461         char *search;
3462         unsigned len;
3463         int type;
3464 };
3465
3466 /*
3467  * If symbols in an architecture don't correspond exactly to the user-visible
3468  * name of what they represent, it is possible to define this function to
3469  * perform the necessary adjustments.
3470 */
3471 char * __weak arch_ftrace_match_adjust(char *str, const char *search)
3472 {
3473         return str;
3474 }
3475
3476 static int ftrace_match(char *str, struct ftrace_glob *g)
3477 {
3478         int matched = 0;
3479         int slen;
3480
3481         str = arch_ftrace_match_adjust(str, g->search);
3482
3483         switch (g->type) {
3484         case MATCH_FULL:
3485                 if (strcmp(str, g->search) == 0)
3486                         matched = 1;
3487                 break;
3488         case MATCH_FRONT_ONLY:
3489                 if (strncmp(str, g->search, g->len) == 0)
3490                         matched = 1;
3491                 break;
3492         case MATCH_MIDDLE_ONLY:
3493                 if (strstr(str, g->search))
3494                         matched = 1;
3495                 break;
3496         case MATCH_END_ONLY:
3497                 slen = strlen(str);
3498                 if (slen >= g->len &&
3499                     memcmp(str + slen - g->len, g->search, g->len) == 0)
3500                         matched = 1;
3501                 break;
3502         }
3503
3504         return matched;
3505 }
3506
3507 static int
3508 enter_record(struct ftrace_hash *hash, struct dyn_ftrace *rec, int clear_filter)
3509 {
3510         struct ftrace_func_entry *entry;
3511         int ret = 0;
3512
3513         entry = ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
3514         if (clear_filter) {
3515                 /* Do nothing if it doesn't exist */
3516                 if (!entry)
3517                         return 0;
3518
3519                 free_hash_entry(hash, entry);
3520         } else {
3521                 /* Do nothing if it exists */
3522                 if (entry)
3523                         return 0;
3524
3525                 ret = add_hash_entry(hash, rec->ip);
3526         }
3527         return ret;
3528 }
3529
3530 static int
3531 ftrace_match_record(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_glob *func_g,
3532                 struct ftrace_glob *mod_g, int exclude_mod)
3533 {
3534         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3535         char *modname;
3536
3537         kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, NULL, &modname, str);
3538
3539         if (mod_g) {
3540                 int mod_matches = (modname) ? ftrace_match(modname, mod_g) : 0;
3541
3542                 /* blank module name to match all modules */
3543                 if (!mod_g->len) {
3544                         /* blank module globbing: modname xor exclude_mod */
3545                         if ((!exclude_mod) != (!modname))
3546                                 goto func_match;
3547                         return 0;
3548                 }
3549
3550                 /* not matching the module */
3551                 if (!modname || !mod_matches) {
3552                         if (exclude_mod)
3553                                 goto func_match;
3554                         else
3555                                 return 0;
3556                 }
3557
3558                 if (mod_matches && exclude_mod)
3559                         return 0;
3560
3561 func_match:
3562                 /* blank search means to match all funcs in the mod */
3563                 if (!func_g->len)
3564                         return 1;
3565         }
3566
3567         return ftrace_match(str, func_g);
3568 }
3569
3570 static int
3571 match_records(struct ftrace_hash *hash, char *func, int len, char *mod)
3572 {
3573         struct ftrace_page *pg;
3574         struct dyn_ftrace *rec;
3575         struct ftrace_glob func_g = { .type = MATCH_FULL };
3576         struct ftrace_glob mod_g = { .type = MATCH_FULL };
3577         struct ftrace_glob *mod_match = (mod) ? &mod_g : NULL;
3578         int exclude_mod = 0;
3579         int found = 0;
3580         int ret;
3581         int clear_filter;
3582
3583         if (func) {
3584                 func_g.type = filter_parse_regex(func, len, &func_g.search,
3585                                                  &clear_filter);
3586                 func_g.len = strlen(func_g.search);
3587         }
3588
3589         if (mod) {
3590                 mod_g.type = filter_parse_regex(mod, strlen(mod),
3591                                 &mod_g.search, &exclude_mod);
3592                 mod_g.len = strlen(mod_g.search);
3593         }
3594
3595         mutex_lock(&ftrace_lock);
3596
3597         if (unlikely(ftrace_disabled))
3598                 goto out_unlock;
3599
3600         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3601                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, mod_match, exclude_mod)) {
3602                         ret = enter_record(hash, rec, clear_filter);
3603                         if (ret < 0) {
3604                                 found = ret;
3605                                 goto out_unlock;
3606                         }
3607                         found = 1;
3608                 }
3609         } while_for_each_ftrace_rec();
3610  out_unlock:
3611         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3612
3613         return found;
3614 }
3615
3616 static int
3617 ftrace_match_records(struct ftrace_hash *hash, char *buff, int len)
3618 {
3619         return match_records(hash, buff, len, NULL);
3620 }
3621
3622
3623 /*
3624  * We register the module command as a template to show others how
3625  * to register the a command as well.
3626  */
3627
3628 static int
3629 ftrace_mod_callback(struct ftrace_hash *hash,
3630                     char *func, char *cmd, char *module, int enable)
3631 {
3632         int ret;
3633
3634         /*
3635          * cmd == 'mod' because we only registered this func
3636          * for the 'mod' ftrace_func_command.
3637          * But if you register one func with multiple commands,
3638          * you can tell which command was used by the cmd
3639          * parameter.
3640          */
3641         ret = match_records(hash, func, strlen(func), module);
3642         if (!ret)
3643                 return -EINVAL;
3644         if (ret < 0)
3645                 return ret;
3646         return 0;
3647 }
3648
3649 static struct ftrace_func_command ftrace_mod_cmd = {
3650         .name                   = "mod",
3651         .func                   = ftrace_mod_callback,
3652 };
3653
3654 static int __init ftrace_mod_cmd_init(void)
3655 {
3656         return register_ftrace_command(&ftrace_mod_cmd);
3657 }
3658 core_initcall(ftrace_mod_cmd_init);
3659
3660 static void function_trace_probe_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
3661                                       struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *pt_regs)
3662 {
3663         struct ftrace_func_probe *entry;
3664         struct hlist_head *hhd;
3665         unsigned long key;
3666
3667         key = hash_long(ip, FTRACE_HASH_BITS);
3668
3669         hhd = &ftrace_func_hash[key];
3670
3671         if (hlist_empty(hhd))
3672                 return;
3673
3674         /*
3675          * Disable preemption for these calls to prevent a RCU grace
3676          * period. This syncs the hash iteration and freeing of items
3677          * on the hash. rcu_read_lock is too dangerous here.
3678          */
3679         preempt_disable_notrace();
3680         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(entry, hhd, node) {
3681                 if (entry->ip == ip)
3682                         entry->ops->func(ip, parent_ip, &entry->data);
3683         }
3684         preempt_enable_notrace();
3685 }
3686
3687 static struct ftrace_ops trace_probe_ops __read_mostly =
3688 {
3689         .func           = function_trace_probe_call,
3690         .flags          = FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
3691         INIT_OPS_HASH(trace_probe_ops)
3692 };
3693
3694 static int ftrace_probe_registered;
3695
3696 static void __enable_ftrace_function_probe(struct ftrace_ops_hash *old_hash)
3697 {
3698         int ret;
3699         int i;
3700
3701         if (ftrace_probe_registered) {
3702                 /* still need to update the function call sites */
3703                 if (ftrace_enabled)
3704                         ftrace_run_modify_code(&trace_probe_ops, FTRACE_UPDATE_CALLS,
3705                                                old_hash);
3706                 return;
3707         }
3708
3709         for (i = 0; i < FTRACE_FUNC_HASHSIZE; i++) {
3710                 struct hlist_head *hhd = &ftrace_func_hash[i];
3711                 if (hhd->first)
3712                         break;
3713         }
3714         /* Nothing registered? */
3715         if (i == FTRACE_FUNC_HASHSIZE)
3716                 return;
3717
3718         ret = ftrace_startup(&trace_probe_ops, 0);
3719
3720         ftrace_probe_registered = 1;
3721 }
3722
3723 static void __disable_ftrace_function_probe(void)
3724 {
3725         int i;
3726
3727         if (!ftrace_probe_registered)
3728                 return;
3729
3730         for (i = 0; i < FTRACE_FUNC_HASHSIZE; i++) {
3731                 struct hlist_head *hhd = &ftrace_func_hash[i];
3732                 if (hhd->first)
3733                         return;
3734         }
3735
3736         /* no more funcs left */
3737         ftrace_shutdown(&trace_probe_ops, 0);
3738
3739         ftrace_probe_registered = 0;
3740 }
3741
3742
3743 static void ftrace_free_entry(struct ftrace_func_probe *entry)
3744 {
3745         if (entry->ops->free)
3746                 entry->ops->free(entry->ops, entry->ip, &entry->data);
3747         kfree(entry);
3748 }
3749
3750 int
3751 register_ftrace_function_probe(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops,
3752                               void *data)
3753 {
3754         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
3755         struct ftrace_func_probe *entry;
3756         struct ftrace_glob func_g;
3757         struct ftrace_hash **orig_hash = &trace_probe_ops.func_hash->filter_hash;
3758         struct ftrace_hash *old_hash = *orig_hash;
3759         struct ftrace_hash *hash;
3760         struct ftrace_page *pg;
3761         struct dyn_ftrace *rec;
3762         int not;
3763         unsigned long key;
3764         int count = 0;
3765         int ret;
3766
3767         func_g.type = filter_parse_regex(glob, strlen(glob),
3768                         &func_g.search, &not);
3769         func_g.len = strlen(func_g.search);
3770
3771         /* we do not support '!' for function probes */
3772         if (WARN_ON(not))
3773                 return -EINVAL;
3774
3775         mutex_lock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3776
3777         old_hash_ops.filter_hash = old_hash;
3778         /* Probes only have filters */
3779         old_hash_ops.notrace_hash = NULL;
3780
3781         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, old_hash);
3782         if (!hash) {
3783                 count = -ENOMEM;
3784                 goto out;
3785         }
3786
3787         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
3788                 count = -ENODEV;
3789                 goto out;
3790         }
3791
3792         mutex_lock(&ftrace_lock);
3793
3794         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3795
3796                 if (!ftrace_match_record(rec, &func_g, NULL, 0))
3797                         continue;
3798
3799                 entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
3800                 if (!entry) {
3801                         /* If we did not process any, then return error */
3802                         if (!count)
3803                                 count = -ENOMEM;
3804                         goto out_unlock;
3805                 }
3806
3807                 count++;
3808
3809                 entry->data = data;
3810
3811                 /*
3812                  * The caller might want to do something special
3813                  * for each function we find. We call the callback
3814                  * to give the caller an opportunity to do so.
3815                  */
3816                 if (ops->init) {
3817                         if (ops->init(ops, rec->ip, &entry->data) < 0) {
3818                                 /* caller does not like this func */
3819                                 kfree(entry);
3820                                 continue;
3821                         }
3822                 }
3823
3824                 ret = enter_record(hash, rec, 0);
3825                 if (ret < 0) {
3826                         kfree(entry);
3827                         count = ret;
3828                         goto out_unlock;
3829                 }
3830
3831                 entry->ops = ops;
3832                 entry->ip = rec->ip;
3833
3834                 key = hash_long(entry->ip, FTRACE_HASH_BITS);
3835                 hlist_add_head_rcu(&entry->node, &ftrace_func_hash[key]);
3836
3837         } while_for_each_ftrace_rec();
3838
3839         ret = ftrace_hash_move(&trace_probe_ops, 1, orig_hash, hash);
3840
3841         __enable_ftrace_function_probe(&old_hash_ops);
3842
3843         if (!ret)
3844                 free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
3845         else
3846                 count = ret;
3847
3848  out_unlock:
3849         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3850  out:
3851         mutex_unlock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3852         free_ftrace_hash(hash);
3853
3854         return count;
3855 }
3856
3857 enum {
3858         PROBE_TEST_FUNC         = 1,
3859         PROBE_TEST_DATA         = 2
3860 };
3861
3862 static void
3863 __unregister_ftrace_function_probe(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops,
3864                                   void *data, int flags)
3865 {
3866         struct ftrace_func_entry *rec_entry;
3867         struct ftrace_func_probe *entry;
3868         struct ftrace_func_probe *p;
3869         struct ftrace_glob func_g;
3870         struct ftrace_hash **orig_hash = &trace_probe_ops.func_hash->filter_hash;
3871         struct ftrace_hash *old_hash = *orig_hash;
3872         struct list_head free_list;
3873         struct ftrace_hash *hash;
3874         struct hlist_node *tmp;
3875         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3876         int i, ret;
3877
3878         if (glob && (strcmp(glob, "*") == 0 || !strlen(glob)))
3879                 func_g.search = NULL;
3880         else if (glob) {
3881                 int not;
3882
3883                 func_g.type = filter_parse_regex(glob, strlen(glob),
3884                                                  &func_g.search, &not);
3885                 func_g.len = strlen(func_g.search);
3886                 func_g.search = glob;
3887
3888                 /* we do not support '!' for function probes */
3889                 if (WARN_ON(not))
3890                         return;
3891         }
3892
3893         mutex_lock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3894
3895         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
3896         if (!hash)
3897                 /* Hmm, should report this somehow */
3898                 goto out_unlock;
3899
3900         INIT_LIST_HEAD(&free_list);
3901
3902         for (i = 0; i < FTRACE_FUNC_HASHSIZE; i++) {
3903                 struct hlist_head *hhd = &ftrace_func_hash[i];
3904
3905                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tmp, hhd, node) {
3906
3907                         /* break up if statements for readability */
3908                         if ((flags & PROBE_TEST_FUNC) && entry->ops != ops)
3909                                 continue;
3910
3911                         if ((flags & PROBE_TEST_DATA) && entry->data != data)
3912                                 continue;
3913
3914                         /* do this last, since it is the most expensive */
3915                         if (func_g.search) {
3916                                 kallsyms_lookup(entry->ip, NULL, NULL,
3917                                                 NULL, str);
3918                                 if (!ftrace_match(str, &func_g))
3919                                         continue;
3920                         }
3921
3922                         rec_entry = ftrace_lookup_ip(hash, entry->ip);
3923                         /* It is possible more than one entry had this ip */
3924                         if (rec_entry)
3925                                 free_hash_entry(hash, rec_entry);
3926
3927                         hlist_del_rcu(&entry->node);
3928                         list_add(&entry->free_list, &free_list);
3929                 }
3930         }
3931         mutex_lock(&ftrace_lock);
3932         __disable_ftrace_function_probe();
3933         /*
3934          * Remove after the disable is called. Otherwise, if the last
3935          * probe is removed, a null hash means *all enabled*.
3936          */
3937         ret = ftrace_hash_move(&trace_probe_ops, 1, orig_hash, hash);
3938         synchronize_sched();
3939         if (!ret)
3940                 free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
3941
3942         list_for_each_entry_safe(entry, p, &free_list, free_list) {
3943                 list_del(&entry->free_list);
3944                 ftrace_free_entry(entry);
3945         }
3946         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3947
3948  out_unlock:
3949         mutex_unlock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3950         free_ftrace_hash(hash);
3951 }
3952
3953 void
3954 unregister_ftrace_function_probe(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops,
3955                                 void *data)
3956 {
3957         __unregister_ftrace_function_probe(glob, ops, data,
3958                                           PROBE_TEST_FUNC | PROBE_TEST_DATA);
3959 }
3960
3961 void
3962 unregister_ftrace_function_probe_func(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops)
3963 {
3964         __unregister_ftrace_function_probe(glob, ops, NULL, PROBE_TEST_FUNC);
3965 }
3966
3967 void unregister_ftrace_function_probe_all(char *glob)
3968 {
3969         __unregister_ftrace_function_probe(glob, NULL, NULL, 0);
3970 }
3971
3972 static LIST_HEAD(ftrace_commands);
3973 static DEFINE_MUTEX(ftrace_cmd_mutex);
3974
3975 /*
3976  * Currently we only register ftrace commands from __init, so mark this
3977  * __init too.
3978  */
3979 __init int register_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
3980 {
3981         struct ftrace_func_command *p;
3982         int ret = 0;
3983
3984         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
3985         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
3986                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
3987                         ret = -EBUSY;
3988                         goto out_unlock;
3989                 }
3990         }
3991         list_add(&cmd->list, &ftrace_commands);
3992  out_unlock:
3993         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
3994
3995         return ret;
3996 }
3997
3998 /*
3999  * Currently we only unregister ftrace commands from __init, so mark
4000  * this __init too.
4001  */
4002 __init int unregister_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
4003 {
4004         struct ftrace_func_command *p, *n;
4005         int ret = -ENODEV;
4006
4007         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4008         list_for_each_entry_safe(p, n, &ftrace_commands, list) {
4009                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
4010                         ret = 0;
4011                         list_del_init(&p->list);
4012                         goto out_unlock;
4013                 }
4014         }
4015  out_unlock:
4016         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4017
4018         return ret;
4019 }
4020
4021 static int ftrace_process_regex(struct ftrace_hash *hash,
4022                                 char *buff, int len, int enable)
4023 {
4024         char *func, *command, *next = buff;
4025         struct ftrace_func_command *p;
4026         int ret = -EINVAL;
4027
4028         func = strsep(&next, ":");
4029
4030         if (!next) {
4031                 ret = ftrace_match_records(hash, func, len);
4032                 if (!ret)
4033                         ret = -EINVAL;
4034                 if (ret < 0)
4035                         return ret;
4036                 return 0;
4037         }
4038
4039         /* command found */
4040
4041         command = strsep(&next, ":");
4042
4043         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4044         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
4045                 if (strcmp(p->name, command) == 0) {
4046                         ret = p->func(hash, func, command, next, enable);
4047                         goto out_unlock;
4048                 }
4049         }
4050  out_unlock:
4051         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4052
4053         return ret;
4054 }
4055
4056 static ssize_t
4057 ftrace_regex_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4058                    size_t cnt, loff_t *ppos, int enable)
4059 {
4060         struct ftrace_iterator *iter;
4061         struct trace_parser *parser;
4062         ssize_t ret, read;
4063
4064         if (!cnt)
4065                 return 0;
4066
4067         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4068                 struct seq_file *m = file->private_data;
4069                 iter = m->private;
4070         } else
4071                 iter = file->private_data;
4072
4073         if (unlikely(ftrace_disabled))
4074                 return -ENODEV;
4075
4076         /* iter->hash is a local copy, so we don't need regex_lock */
4077
4078         parser = &iter->parser;
4079         read = trace_get_user(parser, ubuf, cnt, ppos);
4080
4081         if (read >= 0 && trace_parser_loaded(parser) &&
4082             !trace_parser_cont(parser)) {
4083                 ret = ftrace_process_regex(iter->hash, parser->buffer,
4084                                            parser->idx, enable);
4085                 trace_parser_clear(parser);
4086                 if (ret < 0)
4087                         goto out;
4088         }
4089
4090         ret = read;
4091  out:
4092         return ret;
4093 }
4094
4095 ssize_t
4096 ftrace_filter_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4097                     size_t cnt, loff_t *ppos)
4098 {
4099         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 1);
4100 }
4101
4102 ssize_t
4103 ftrace_notrace_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4104                      size_t cnt, loff_t *ppos)
4105 {
4106         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 0);
4107 }
4108
4109 static int
4110 ftrace_match_addr(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip, int remove)
4111 {
4112         struct ftrace_func_entry *entry;
4113
4114         if (!ftrace_location(ip))
4115                 return -EINVAL;
4116
4117         if (remove) {
4118                 entry = ftrace_lookup_ip(hash, ip);
4119                 if (!entry)
4120                         return -ENOENT;
4121                 free_hash_entry(hash, entry);
4122                 return 0;
4123         }
4124
4125         return add_hash_entry(hash, ip);
4126 }
4127
4128 static void ftrace_ops_update_code(struct ftrace_ops *ops,
4129                                    struct ftrace_ops_hash *old_hash)
4130 {
4131         struct ftrace_ops *op;
4132
4133         if (!ftrace_enabled)
4134                 return;
4135
4136         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4137                 ftrace_run_modify_code(ops, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4138                 return;
4139         }
4140
4141         /*
4142          * If this is the shared global_ops filter, then we need to
4143          * check if there is another ops that shares it, is enabled.
4144          * If so, we still need to run the modify code.
4145          */
4146         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
4147                 return;
4148
4149         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
4150                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash &&
4151                     op->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4152                         ftrace_run_modify_code(op, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4153                         /* Only need to do this once */
4154                         return;
4155                 }
4156         } while_for_each_ftrace_op(op);
4157 }
4158
4159 static int
4160 ftrace_set_hash(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
4161                 unsigned long ip, int remove, int reset, int enable)
4162 {
4163         struct ftrace_hash **orig_hash;
4164         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4165         struct ftrace_hash *old_hash;
4166         struct ftrace_hash *hash;
4167         int ret;
4168
4169         if (unlikely(ftrace_disabled))
4170                 return -ENODEV;
4171
4172         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
4173
4174         if (enable)
4175                 orig_hash = &ops->func_hash->filter_hash;
4176         else
4177                 orig_hash = &ops->func_hash->notrace_hash;
4178
4179         if (reset)
4180                 hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
4181         else
4182                 hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
4183
4184         if (!hash) {
4185                 ret = -ENOMEM;
4186                 goto out_regex_unlock;
4187         }
4188
4189         if (buf && !ftrace_match_records(hash, buf, len)) {
4190                 ret = -EINVAL;
4191                 goto out_regex_unlock;
4192         }
4193         if (ip) {
4194                 ret = ftrace_match_addr(hash, ip, remove);
4195                 if (ret < 0)
4196                         goto out_regex_unlock;
4197         }
4198
4199         mutex_lock(&ftrace_lock);
4200         old_hash = *orig_hash;
4201         old_hash_ops.filter_hash = ops->func_hash->filter_hash;
4202         old_hash_ops.notrace_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
4203         ret = ftrace_hash_move(ops, enable, orig_hash, hash);
4204         if (!ret) {
4205                 ftrace_ops_update_code(ops, &old_hash_ops);
4206                 free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
4207         }
4208         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4209
4210  out_regex_unlock:
4211         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
4212
4213         free_ftrace_hash(hash);
4214         return ret;
4215 }
4216
4217 static int
4218 ftrace_set_addr(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, int remove,
4219                 int reset, int enable)
4220 {
4221         return ftrace_set_hash(ops, 0, 0, ip, remove, reset, enable);
4222 }
4223
4224 /**
4225  * ftrace_set_filter_ip - set a function to filter on in ftrace by address
4226  * @ops - the ops to set the filter with
4227  * @ip - the address to add to or remove from the filter.
4228  * @remove - non zero to remove the ip from the filter
4229  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
4230  *
4231  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled
4232  * If @ip is NULL, it failes to update filter.
4233  */
4234 int ftrace_set_filter_ip(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip,
4235                          int remove, int reset)
4236 {
4237         ftrace_ops_init(ops);
4238         return ftrace_set_addr(ops, ip, remove, reset, 1);
4239 }
4240 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter_ip);
4241
4242 static int
4243 ftrace_set_regex(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
4244                  int reset, int enable)
4245 {
4246         return ftrace_set_hash(ops, buf, len, 0, 0, reset, enable);
4247 }
4248
4249 /**
4250  * ftrace_set_filter - set a function to filter on in ftrace
4251  * @ops - the ops to set the filter with
4252  * @buf - the string that holds the function filter text.
4253  * @len - the length of the string.
4254  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
4255  *
4256  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
4257  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
4258  */
4259 int ftrace_set_filter(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
4260                        int len, int reset)
4261 {
4262         ftrace_ops_init(ops);
4263         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 1);
4264 }
4265 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter);
4266
4267 /**
4268  * ftrace_set_notrace - set a function to not trace in ftrace
4269  * @ops - the ops to set the notrace filter with
4270  * @buf - the string that holds the function notrace text.
4271  * @len - the length of the string.
4272  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
4273  *
4274  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
4275  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
4276  * for tracing.
4277  */
4278 int ftrace_set_notrace(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
4279                         int len, int reset)
4280 {
4281         ftrace_ops_init(ops);
4282         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 0);
4283 }
4284 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_notrace);
4285 /**
4286  * ftrace_set_global_filter - set a function to filter on with global tracers
4287  * @buf - the string that holds the function filter text.
4288  * @len - the length of the string.
4289  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
4290  *
4291  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
4292  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
4293  */
4294 void ftrace_set_global_filter(unsigned char *buf, int len, int reset)
4295 {
4296         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 1);
4297 }
4298 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_filter);
4299
4300 /**
4301  * ftrace_set_global_notrace - set a function to not trace with global tracers
4302  * @buf - the string that holds the function notrace text.
4303  * @len - the length of the string.
4304  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
4305  *
4306  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
4307  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
4308  * for tracing.
4309  */
4310 void ftrace_set_global_notrace(unsigned char *buf, int len, int reset)
4311 {
4312         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 0);
4313 }
4314 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_notrace);
4315
4316 /*
4317  * command line interface to allow users to set filters on boot up.
4318  */
4319 #define FTRACE_FILTER_SIZE              COMMAND_LINE_SIZE
4320 static char ftrace_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
4321 static char ftrace_filter_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
4322
4323 /* Used by function selftest to not test if filter is set */
4324 bool ftrace_filter_param __initdata;
4325
4326 static int __init set_ftrace_notrace(char *str)
4327 {
4328         ftrace_filter_param = true;
4329         strlcpy(ftrace_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
4330         return 1;
4331 }
4332 __setup("ftrace_notrace=", set_ftrace_notrace);
4333
4334 static int __init set_ftrace_filter(char *str)
4335 {
4336         ftrace_filter_param = true;
4337         strlcpy(ftrace_filter_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
4338         return 1;
4339 }
4340 __setup("ftrace_filter=", set_ftrace_filter);
4341
4342 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4343 static char ftrace_graph_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
4344 static char ftrace_graph_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
4345 static int ftrace_set_func(unsigned long *array, int *idx, int size, char *buffer);
4346
4347 static unsigned long save_global_trampoline;
4348 static unsigned long save_global_flags;
4349
4350 static int __init set_graph_function(char *str)
4351 {
4352         strlcpy(ftrace_graph_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
4353         return 1;
4354 }
4355 __setup("ftrace_graph_filter=", set_graph_function);
4356
4357 static int __init set_graph_notrace_function(char *str)
4358 {
4359         strlcpy(ftrace_graph_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
4360         return 1;
4361 }
4362 __setup("ftrace_graph_notrace=", set_graph_notrace_function);
4363
4364 static void __init set_ftrace_early_graph(char *buf, int enable)
4365 {
4366         int ret;
4367         char *func;
4368         unsigned long *table = ftrace_graph_funcs;
4369         int *count = &ftrace_graph_count;
4370
4371         if (!enable) {
4372                 table = ftrace_graph_notrace_funcs;
4373                 count = &ftrace_graph_notrace_count;
4374         }
4375
4376         while (buf) {
4377                 func = strsep(&buf, ",");
4378                 /* we allow only one expression at a time */
4379                 ret = ftrace_set_func(table, count, FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS, func);
4380                 if (ret)
4381                         printk(KERN_DEBUG "ftrace: function %s not "
4382                                           "traceable\n", func);
4383         }
4384 }
4385 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4386
4387 void __init
4388 ftrace_set_early_filter(struct ftrace_ops *ops, char *buf, int enable)
4389 {
4390         char *func;
4391
4392         ftrace_ops_init(ops);
4393
4394         while (buf) {
4395                 func = strsep(&buf, ",");
4396                 ftrace_set_regex(ops, func, strlen(func), 0, enable);
4397         }
4398 }
4399
4400 static void __init set_ftrace_early_filters(void)
4401 {
4402         if (ftrace_filter_buf[0])
4403                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_filter_buf, 1);
4404         if (ftrace_notrace_buf[0])
4405                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_notrace_buf, 0);
4406 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4407         if (ftrace_graph_buf[0])
4408                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_buf, 1);
4409         if (ftrace_graph_notrace_buf[0])
4410                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_notrace_buf, 0);
4411 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4412 }
4413
4414 int ftrace_regex_release(struct inode *inode, struct file *file)
4415 {
4416         struct seq_file *m = (struct seq_file *)file->private_data;
4417         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4418         struct ftrace_iterator *iter;
4419         struct ftrace_hash **orig_hash;
4420         struct ftrace_hash *old_hash;
4421         struct trace_parser *parser;
4422         int filter_hash;
4423         int ret;
4424
4425         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4426                 iter = m->private;
4427                 seq_release(inode, file);
4428         } else
4429                 iter = file->private_data;
4430
4431         parser = &iter->parser;
4432         if (trace_parser_loaded(parser)) {
4433                 parser->buffer[parser->idx] = 0;
4434                 ftrace_match_records(iter->hash, parser->buffer, parser->idx);
4435         }
4436
4437         trace_parser_put(parser);
4438
4439         mutex_lock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
4440
4441         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
4442                 filter_hash = !!(iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER);
4443
4444                 if (filter_hash)
4445                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->filter_hash;
4446                 else
4447                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->notrace_hash;
4448
4449                 mutex_lock(&ftrace_lock);
4450                 old_hash = *orig_hash;
4451                 old_hash_ops.filter_hash = iter->ops->func_hash->filter_hash;
4452                 old_hash_ops.notrace_hash = iter->ops->func_hash->notrace_hash;
4453                 ret = ftrace_hash_move(iter->ops, filter_hash,
4454                                        orig_hash, iter->hash);
4455                 if (!ret) {
4456                         ftrace_ops_update_code(iter->ops, &old_hash_ops);
4457                         free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
4458                 }
4459                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
4460         }
4461
4462         mutex_unlock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
4463         free_ftrace_hash(iter->hash);
4464         kfree(iter);
4465
4466         return 0;
4467 }
4468
4469 static const struct file_operations ftrace_avail_fops = {
4470         .open = ftrace_avail_open,
4471         .read = seq_read,
4472         .llseek = seq_lseek,
4473         .release = seq_release_private,
4474 };
4475
4476 static const struct file_operations ftrace_enabled_fops = {
4477         .open = ftrace_enabled_open,
4478         .read = seq_read,
4479         .llseek = seq_lseek,
4480         .release = seq_release_private,
4481 };
4482
4483 static const struct file_operations ftrace_filter_fops = {
4484         .open = ftrace_filter_open,
4485         .read = seq_read,
4486         .write = ftrace_filter_write,
4487         .llseek = tracing_lseek,
4488         .release = ftrace_regex_release,
4489 };
4490
4491 static const struct file_operations ftrace_notrace_fops = {
4492         .open = ftrace_notrace_open,
4493         .read = seq_read,
4494         .write = ftrace_notrace_write,
4495         .llseek = tracing_lseek,
4496         .release = ftrace_regex_release,
4497 };
4498
4499 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4500
4501 static DEFINE_MUTEX(graph_lock);
4502
4503 int ftrace_graph_count;
4504 int ftrace_graph_notrace_count;
4505 unsigned long ftrace_graph_funcs[FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS] __read_mostly;
4506 unsigned long ftrace_graph_notrace_funcs[FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS] __read_mostly;
4507
4508 struct ftrace_graph_data {
4509         unsigned long *table;
4510         size_t size;
4511         int *count;
4512         const struct seq_operations *seq_ops;
4513 };
4514
4515 static void *
4516 __g_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4517 {
4518         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
4519
4520         if (*pos >= *fgd->count)
4521                 return NULL;
4522         return &fgd->table[*pos];
4523 }
4524
4525 static void *
4526 g_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
4527 {
4528         (*pos)++;
4529         return __g_next(m, pos);
4530 }
4531
4532 static void *g_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4533 {
4534         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
4535
4536         mutex_lock(&graph_lock);
4537
4538         /* Nothing, tell g_show to print all functions are enabled */
4539         if (!*fgd->count && !*pos)
4540                 return (void *)1;
4541
4542         return __g_next(m, pos);
4543 }
4544
4545 static void g_stop(struct seq_file *m, void *p)
4546 {
4547         mutex_unlock(&graph_lock);
4548 }
4549
4550 static int g_show(struct seq_file *m, void *v)
4551 {
4552         unsigned long *ptr = v;
4553
4554         if (!ptr)
4555                 return 0;
4556
4557         if (ptr == (unsigned long *)1) {
4558                 struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
4559
4560                 if (fgd->table == ftrace_graph_funcs)
4561                         seq_puts(m, "#### all functions enabled ####\n");
4562                 else
4563                         seq_puts(m, "#### no functions disabled ####\n");
4564                 return 0;
4565         }
4566
4567         seq_printf(m, "%ps\n", (void *)*ptr);
4568
4569         return 0;
4570 }
4571
4572 static const struct seq_operations ftrace_graph_seq_ops = {
4573         .start = g_start,
4574         .next = g_next,
4575         .stop = g_stop,
4576         .show = g_show,
4577 };
4578
4579 static int
4580 __ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file,
4581                     struct ftrace_graph_data *fgd)
4582 {
4583         int ret = 0;
4584
4585         mutex_lock(&graph_lock);
4586         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
4587             (file->f_flags & O_TRUNC)) {
4588                 *fgd->count = 0;
4589                 memset(fgd->table, 0, fgd->size * sizeof(*fgd->table));
4590         }
4591         mutex_unlock(&graph_lock);
4592
4593         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4594                 ret = seq_open(file, fgd->seq_ops);
4595                 if (!ret) {
4596                         struct seq_file *m = file->private_data;
4597                         m->private = fgd;
4598                 }
4599         } else
4600                 file->private_data = fgd;
4601
4602         return ret;
4603 }
4604
4605 static int
4606 ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file)
4607 {
4608         struct ftrace_graph_data *fgd;
4609
4610         if (unlikely(ftrace_disabled))
4611                 return -ENODEV;
4612
4613         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
4614         if (fgd == NULL)
4615                 return -ENOMEM;
4616
4617         fgd->table = ftrace_graph_funcs;
4618         fgd->size = FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS;
4619         fgd->count = &ftrace_graph_count;
4620         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
4621
4622         return __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
4623 }
4624
4625 static int
4626 ftrace_graph_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
4627 {
4628         struct ftrace_graph_data *fgd;
4629
4630         if (unlikely(ftrace_disabled))
4631                 return -ENODEV;
4632
4633         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
4634         if (fgd == NULL)
4635                 return -ENOMEM;
4636
4637         fgd->table = ftrace_graph_notrace_funcs;
4638         fgd->size = FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS;
4639         fgd->count = &ftrace_graph_notrace_count;
4640         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
4641
4642         return __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
4643 }
4644
4645 static int
4646 ftrace_graph_release(struct inode *inode, struct file *file)
4647 {
4648         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4649                 struct seq_file *m = file->private_data;
4650
4651                 kfree(m->private);
4652                 seq_release(inode, file);
4653         } else {
4654                 kfree(file->private_data);
4655         }
4656
4657         return 0;
4658 }
4659
4660 static int
4661 ftrace_set_func(unsigned long *array, int *idx, int size, char *buffer)
4662 {
4663         struct ftrace_glob func_g;
4664         struct dyn_ftrace *rec;
4665         struct ftrace_page *pg;
4666         int fail = 1;
4667         int not;
4668         bool exists;
4669         int i;
4670
4671         /* decode regex */
4672         func_g.type = filter_parse_regex(buffer, strlen(buffer),
4673                                          &func_g.search, &not);
4674         if (!not && *idx >= size)
4675                 return -EBUSY;
4676
4677         func_g.len = strlen(func_g.search);
4678
4679         mutex_lock(&ftrace_lock);
4680
4681         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
4682                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
4683                 return -ENODEV;
4684         }
4685
4686         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
4687
4688                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, NULL, 0)) {
4689                         /* if it is in the array */
4690                         exists = false;
4691                         for (i = 0; i < *idx; i++) {
4692                                 if (array[i] == rec->ip) {
4693                                         exists = true;
4694                                         break;
4695                                 }
4696                         }
4697
4698                         if (!not) {
4699                                 fail = 0;
4700                                 if (!exists) {
4701                                         array[(*idx)++] = rec->ip;
4702                                         if (*idx >= size)
4703                                                 goto out;
4704                                 }
4705                         } else {
4706                                 if (exists) {
4707                                         array[i] = array[--(*idx)];
4708                                         array[*idx] = 0;
4709                                         fail = 0;
4710                                 }
4711                         }
4712                 }
4713         } while_for_each_ftrace_rec();
4714 out:
4715         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4716
4717         if (fail)
4718                 return -EINVAL;
4719
4720         return 0;
4721 }
4722
4723 static ssize_t
4724 ftrace_graph_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4725                    size_t cnt, loff_t *ppos)
4726 {
4727         struct trace_parser parser;
4728         ssize_t read, ret = 0;
4729         struct ftrace_graph_data *fgd = file->private_data;
4730
4731         if (!cnt)
4732                 return 0;
4733
4734         if (trace_parser_get_init(&parser, FTRACE_BUFF_MAX))
4735                 return -ENOMEM;
4736
4737         read = trace_get_user(&parser, ubuf, cnt, ppos);
4738
4739         if (read >= 0 && trace_parser_loaded((&parser))) {
4740                 parser.buffer[parser.idx] = 0;
4741
4742                 mutex_lock(&graph_lock);
4743
4744                 /* we allow only one expression at a time */
4745                 ret = ftrace_set_func(fgd->table, fgd->count, fgd->size,
4746                                       parser.buffer);
4747
4748                 mutex_unlock(&graph_lock);
4749         }
4750
4751         if (!ret)
4752                 ret = read;
4753
4754         trace_parser_put(&parser);
4755
4756         return ret;
4757 }
4758
4759 static const struct file_operations ftrace_graph_fops = {
4760         .open           = ftrace_graph_open,
4761         .read           = seq_read,
4762         .write          = ftrace_graph_write,
4763         .llseek         = tracing_lseek,
4764         .release        = ftrace_graph_release,
4765 };
4766
4767 static const struct file_operations ftrace_graph_notrace_fops = {
4768         .open           = ftrace_graph_notrace_open,
4769         .read           = seq_read,
4770         .write          = ftrace_graph_write,
4771         .llseek         = tracing_lseek,
4772         .release        = ftrace_graph_release,
4773 };
4774 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4775
4776 void ftrace_create_filter_files(struct ftrace_ops *ops,
4777                                 struct dentry *parent)
4778 {
4779
4780         trace_create_file("set_ftrace_filter", 0644, parent,
4781                           ops, &ftrace_filter_fops);
4782
4783         trace_create_file("set_ftrace_notrace", 0644, parent,
4784                           ops, &ftrace_notrace_fops);
4785 }
4786
4787 /*
4788  * The name "destroy_filter_files" is really a misnomer. Although
4789  * in the future, it may actualy delete the files, but this is
4790  * really intended to make sure the ops passed in are disabled
4791  * and that when this function returns, the caller is free to
4792  * free the ops.
4793  *
4794  * The "destroy" name is only to match the "create" name that this
4795  * should be paired with.
4796  */
4797 void ftrace_destroy_filter_files(struct ftrace_ops *ops)
4798 {
4799         mutex_lock(&ftrace_lock);
4800         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)
4801                 ftrace_shutdown(ops, 0);
4802         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DELETED;
4803         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4804 }
4805
4806 static __init int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer)
4807 {
4808
4809         trace_create_file("available_filter_functions", 0444,
4810                         d_tracer, NULL, &ftrace_avail_fops);
4811
4812         trace_create_file("enabled_functions", 0444,
4813                         d_tracer, NULL, &ftrace_enabled_fops);
4814
4815         ftrace_create_filter_files(&global_ops, d_tracer);
4816
4817 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4818         trace_create_file("set_graph_function", 0444, d_tracer,
4819                                     NULL,
4820                                     &ftrace_graph_fops);
4821         trace_create_file("set_graph_notrace", 0444, d_tracer,
4822                                     NULL,
4823                                     &ftrace_graph_notrace_fops);
4824 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4825
4826         return 0;
4827 }
4828
4829 static int ftrace_cmp_ips(const void *a, const void *b)
4830 {
4831         const unsigned long *ipa = a;
4832         const unsigned long *ipb = b;
4833
4834         if (*ipa > *ipb)
4835                 return 1;
4836         if (*ipa < *ipb)
4837                 return -1;
4838         return 0;
4839 }
4840
4841 static int ftrace_process_locs(struct module *mod,
4842                                unsigned long *start,
4843                                unsigned long *end)
4844 {
4845         struct ftrace_page *start_pg;
4846         struct ftrace_page *pg;
4847         struct dyn_ftrace *rec;
4848         unsigned long count;
4849         unsigned long *p;
4850         unsigned long addr;
4851         unsigned long flags = 0; /* Shut up gcc */
4852         int ret = -ENOMEM;
4853
4854         count = end - start;
4855
4856         if (!count)
4857                 return 0;
4858
4859         sort(start, count, sizeof(*start),
4860              ftrace_cmp_ips, NULL);
4861
4862         start_pg = ftrace_allocate_pages(count);
4863         if (!start_pg)
4864                 return -ENOMEM;
4865
4866         mutex_lock(&ftrace_lock);
4867
4868         /*
4869          * Core and each module needs their own pages, as
4870          * modules will free them when they are removed.
4871          * Force a new page to be allocated for modules.
4872          */
4873         if (!mod) {
4874                 WARN_ON(ftrace_pages || ftrace_pages_start);
4875                 /* First initialization */
4876                 ftrace_pages = ftrace_pages_start = start_pg;
4877         } else {
4878                 if (!ftrace_pages)
4879                         goto out;
4880
4881                 if (WARN_ON(ftrace_pages->next)) {
4882                         /* Hmm, we have free pages? */
4883                         while (ftrace_pages->next)
4884                                 ftrace_pages = ftrace_pages->next;
4885                 }
4886
4887                 ftrace_pages->next = start_pg;
4888         }
4889
4890         p = start;
4891         pg = start_pg;
4892         while (p < end) {
4893                 addr = ftrace_call_adjust(*p++);
4894                 /*
4895                  * Some architecture linkers will pad between
4896                  * the different mcount_loc sections of different
4897                  * object files to satisfy alignments.
4898                  * Skip any NULL pointers.
4899                  */
4900                 if (!addr)
4901                         continue;
4902
4903                 if (pg->index == pg->size) {
4904                         /* We should have allocated enough */
4905                         if (WARN_ON(!pg->next))
4906                                 break;
4907                         pg = pg->next;
4908                 }
4909
4910                 rec = &pg->records[pg->index++];
4911                 rec->ip = addr;
4912         }
4913
4914         /* We should have used all pages */
4915         WARN_ON(pg->next);
4916
4917         /* Assign the last page to ftrace_pages */
4918         ftrace_pages = pg;
4919
4920         /*
4921          * We only need to disable interrupts on start up
4922          * because we are modifying code that an interrupt
4923          * may execute, and the modification is not atomic.
4924          * But for modules, nothing runs the code we modify
4925          * until we are finished with it, and there's no
4926          * reason to cause large interrupt latencies while we do it.
4927          */
4928         if (!mod)
4929                 local_irq_save(flags);
4930         ftrace_update_code(mod, start_pg);
4931         if (!mod)
4932                 local_irq_restore(flags);
4933         ret = 0;
4934  out:
4935         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4936
4937         return ret;
4938 }
4939
4940 #ifdef CONFIG_MODULES
4941
4942 #define next_to_ftrace_page(p) container_of(p, struct ftrace_page, next)
4943
4944 static int referenced_filters(struct dyn_ftrace *rec)
4945 {
4946         struct ftrace_ops *ops;
4947         int cnt = 0;
4948
4949         for (ops = ftrace_ops_list; ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
4950                 if (ops_references_rec(ops, rec))
4951                     cnt++;
4952         }
4953
4954         return cnt;
4955 }
4956
4957 void ftrace_release_mod(struct module *mod)
4958 {
4959         struct dyn_ftrace *rec;
4960         struct ftrace_page **last_pg;
4961         struct ftrace_page *pg;
4962         int order;
4963
4964         mutex_lock(&ftrace_lock);
4965
4966         if (ftrace_disabled)
4967                 goto out_unlock;
4968
4969         /*
4970          * Each module has its own ftrace_pages, remove
4971          * them from the list.
4972          */
4973         last_pg = &ftrace_pages_start;
4974         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = *last_pg) {
4975                 rec = &pg->records[0];
4976                 if (within_module_core(rec->ip, mod)) {
4977                         /*
4978                          * As core pages are first, the first
4979                          * page should never be a module page.
4980                          */
4981                         if (WARN_ON(pg == ftrace_pages_start))
4982                                 goto out_unlock;
4983
4984                         /* Check if we are deleting the last page */
4985                         if (pg == ftrace_pages)
4986                                 ftrace_pages = next_to_ftrace_page(last_pg);
4987
4988                         *last_pg = pg->next;
4989                         order = get_count_order(pg->size / ENTRIES_PER_PAGE);
4990                         free_pages((unsigned long)pg->records, order);
4991                         kfree(pg);
4992                 } else
4993                         last_pg = &pg->next;
4994         }
4995  out_unlock:
4996         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4997 }
4998
4999 void ftrace_module_enable(struct module *mod)
5000 {
5001         struct dyn_ftrace *rec;
5002         struct ftrace_page *pg;
5003
5004         mutex_lock(&ftrace_lock);
5005
5006         if (ftrace_disabled)
5007                 goto out_unlock;
5008
5009         /*
5010          * If the tracing is enabled, go ahead and enable the record.
5011          *
5012          * The reason not to enable the record immediatelly is the
5013          * inherent check of ftrace_make_nop/ftrace_make_call for
5014          * correct previous instructions.  Making first the NOP
5015          * conversion puts the module to the correct state, thus
5016          * passing the ftrace_make_call check.
5017          *
5018          * We also delay this to after the module code already set the
5019          * text to read-only, as we now need to set it back to read-write
5020          * so that we can modify the text.
5021          */
5022         if (ftrace_start_up)
5023                 ftrace_arch_code_modify_prepare();
5024
5025         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
5026                 int cnt;
5027                 /*
5028                  * do_for_each_ftrace_rec() is a double loop.
5029                  * module text shares the pg. If a record is
5030                  * not part of this module, then skip this pg,
5031                  * which the "break" will do.
5032                  */
5033                 if (!within_module_core(rec->ip, mod))
5034                         break;
5035
5036                 cnt = 0;
5037
5038                 /*
5039                  * When adding a module, we need to check if tracers are
5040                  * currently enabled and if they are, and can trace this record,
5041                  * we need to enable the module functions as well as update the
5042                  * reference counts for those function records.
5043                  */
5044                 if (ftrace_start_up)
5045                         cnt += referenced_filters(rec);
5046
5047                 /* This clears FTRACE_FL_DISABLED */
5048                 rec->flags = cnt;
5049
5050                 if (ftrace_start_up && cnt) {
5051                         int failed = __ftrace_replace_code(rec, 1);
5052                         if (failed) {
5053                                 ftrace_bug(failed, rec);
5054                                 goto out_loop;
5055                         }
5056                 }
5057
5058         } while_for_each_ftrace_rec();
5059
5060  out_loop:
5061         if (ftrace_start_up)
5062                 ftrace_arch_code_modify_post_process();
5063
5064  out_unlock:
5065         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5066 }
5067
5068 void ftrace_module_init(struct module *mod)
5069 {
5070         if (ftrace_disabled || !mod->num_ftrace_callsites)
5071                 return;
5072
5073         ftrace_process_locs(mod, mod->ftrace_callsites,
5074                             mod->ftrace_callsites + mod->num_ftrace_callsites);
5075 }
5076 #endif /* CONFIG_MODULES */
5077
5078 void __init ftrace_init(void)
5079 {
5080         extern unsigned long __start_mcount_loc[];
5081         extern unsigned long __stop_mcount_loc[];
5082         unsigned long count, flags;
5083         int ret;
5084
5085         local_irq_save(flags);
5086         ret = ftrace_dyn_arch_init();
5087         local_irq_restore(flags);
5088         if (ret)
5089                 goto failed;
5090
5091         count = __stop_mcount_loc - __start_mcount_loc;
5092         if (!count) {
5093                 pr_info("ftrace: No functions to be traced?\n");
5094                 goto failed;
5095         }
5096
5097         pr_info("ftrace: allocating %ld entries in %ld pages\n",
5098                 count, count / ENTRIES_PER_PAGE + 1);
5099
5100         last_ftrace_enabled = ftrace_enabled = 1;
5101
5102         ret = ftrace_process_locs(NULL,
5103                                   __start_mcount_loc,
5104                                   __stop_mcount_loc);
5105
5106         set_ftrace_early_filters();
5107
5108         return;
5109  failed:
5110         ftrace_disabled = 1;
5111 }
5112
5113 /* Do nothing if arch does not support this */
5114 void __weak arch_ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
5115 {
5116 }
5117
5118 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
5119 {
5120
5121 /*
5122  * Currently there's no safe way to free a trampoline when the kernel
5123  * is configured with PREEMPT. That is because a task could be preempted
5124  * when it jumped to the trampoline, it may be preempted for a long time
5125  * depending on the system load, and currently there's no way to know
5126  * when it will be off the trampoline. If the trampoline is freed
5127  * too early, when the task runs again, it will be executing on freed
5128  * memory and crash.
5129  */
5130 #ifdef CONFIG_PREEMPT
5131         /* Currently, only non dynamic ops can have a trampoline */
5132         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC)
5133                 return;
5134 #endif
5135
5136         arch_ftrace_update_trampoline(ops);
5137 }
5138
5139 #else
5140
5141 static struct ftrace_ops global_ops = {
5142         .func                   = ftrace_stub,
5143         .flags                  = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
5144                                   FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
5145                                   FTRACE_OPS_FL_PID,
5146 };
5147
5148 static int __init ftrace_nodyn_init(void)
5149 {
5150         ftrace_enabled = 1;
5151         return 0;
5152 }
5153 core_initcall(ftrace_nodyn_init);
5154
5155 static inline int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer) { return 0; }
5156 static inline void ftrace_startup_enable(int command) { }
5157 static inline void ftrace_startup_all(int command) { }
5158 /* Keep as macros so we do not need to define the commands */
5159 # define ftrace_startup(ops, command)                                   \
5160         ({                                                              \
5161                 int ___ret = __register_ftrace_function(ops);           \
5162                 if (!___ret)                                            \
5163                         (ops)->flags |= FTRACE_OPS_FL_ENABLED;          \
5164                 ___ret;                                                 \
5165         })
5166 # define ftrace_shutdown(ops, command)                                  \
5167         ({                                                              \
5168                 int ___ret = __unregister_ftrace_function(ops);         \
5169                 if (!___ret)                                            \
5170                         (ops)->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;         \
5171                 ___ret;                                                 \
5172         })
5173
5174 # define ftrace_startup_sysctl()        do { } while (0)
5175 # define ftrace_shutdown_sysctl()       do { } while (0)
5176
5177 static inline int
5178 ftrace_ops_test(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, void *regs)
5179 {
5180         return 1;
5181 }
5182
5183 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
5184 {
5185 }
5186
5187 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
5188
5189 __init void ftrace_init_global_array_ops(struct trace_array *tr)
5190 {
5191         tr->ops = &global_ops;
5192         tr->ops->private = tr;
5193 }
5194
5195 void ftrace_init_array_ops(struct trace_array *tr, ftrace_func_t func)
5196 {
5197         /* If we filter on pids, update to use the pid function */
5198         if (tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL) {
5199                 if (WARN_ON(tr->ops->func != ftrace_stub))
5200                         printk("ftrace ops had %pS for function\n",
5201                                tr->ops->func);
5202         }
5203         tr->ops->func = func;
5204         tr->ops->private = tr;
5205 }
5206
5207 void ftrace_reset_array_ops(struct trace_array *tr)
5208 {
5209         tr->ops->func = ftrace_stub;
5210 }
5211
5212 static inline void
5213 __ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
5214                        struct ftrace_ops *ignored, struct pt_regs *regs)
5215 {
5216         struct ftrace_ops *op;
5217         int bit;
5218
5219         bit = trace_test_and_set_recursion(TRACE_LIST_START, TRACE_LIST_MAX);
5220         if (bit < 0)
5221                 return;
5222
5223         /*
5224          * Some of the ops may be dynamically allocated,
5225          * they must be freed after a synchronize_sched().
5226          */
5227         preempt_disable_notrace();
5228
5229         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
5230                 /*
5231                  * Check the following for each ops before calling their func:
5232                  *  if RCU flag is set, then rcu_is_watching() must be true
5233                  *  if PER_CPU is set, then ftrace_function_local_disable()
5234                  *                          must be false
5235                  *  Otherwise test if the ip matches the ops filter
5236                  *
5237                  * If any of the above fails then the op->func() is not executed.
5238                  */
5239                 if ((!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) || rcu_is_watching()) &&
5240                     (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_PER_CPU) ||
5241                      !ftrace_function_local_disabled(op)) &&
5242                     ftrace_ops_test(op, ip, regs)) {
5243                     
5244                         if (FTRACE_WARN_ON(!op->func)) {
5245                                 pr_warn("op=%p %pS\n", op, op);
5246                                 goto out;
5247                         }
5248                         op->func(ip, parent_ip, op, regs);
5249                 }
5250         } while_for_each_ftrace_op(op);
5251 out:
5252         preempt_enable_notrace();
5253         trace_clear_recursion(bit);
5254 }
5255
5256 /*
5257  * Some archs only support passing ip and parent_ip. Even though
5258  * the list function ignores the op parameter, we do not want any
5259  * C side effects, where a function is called without the caller
5260  * sending a third parameter.
5261  * Archs are to support both the regs and ftrace_ops at the same time.
5262  * If they support ftrace_ops, it is assumed they support regs.
5263  * If call backs want to use regs, they must either check for regs
5264  * being NULL, or CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS.
5265  * Note, CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS expects a full regs to be saved.
5266  * An architecture can pass partial regs with ftrace_ops and still
5267  * set the ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS.
5268  */
5269 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
5270 static void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
5271                                  struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
5272 {
5273         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, regs);
5274 }
5275 #else
5276 static void ftrace_ops_no_ops(unsigned long ip, unsigned long parent_ip)
5277 {
5278         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, NULL);
5279 }
5280 #endif
5281
5282 /*
5283  * If there's only one function registered but it does not support
5284  * recursion, needs RCU protection and/or requires per cpu handling, then
5285  * this function will be called by the mcount trampoline.
5286  */
5287 static void ftrace_ops_assist_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
5288                                    struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
5289 {
5290         int bit;
5291
5292         if ((op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) && !rcu_is_watching())
5293                 return;
5294
5295         bit = trace_test_and_set_recursion(TRACE_LIST_START, TRACE_LIST_MAX);
5296         if (bit < 0)
5297                 return;
5298
5299         preempt_disable_notrace();
5300
5301         if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_PER_CPU) ||
5302             !ftrace_function_local_disabled(op)) {
5303                 op->func(ip, parent_ip, op, regs);
5304         }
5305
5306         preempt_enable_notrace();
5307         trace_clear_recursion(bit);
5308 }
5309
5310 /**
5311  * ftrace_ops_get_func - get the function a trampoline should call
5312  * @ops: the ops to get the function for
5313  *
5314  * Normally the mcount trampoline will call the ops->func, but there
5315  * are times that it should not. For example, if the ops does not
5316  * have its own recursion protection, then it should call the
5317  * ftrace_ops_recurs_func() instead.
5318  *
5319  * Returns the function that the trampoline should call for @ops.
5320  */
5321 ftrace_func_t ftrace_ops_get_func(struct ftrace_ops *ops)
5322 {
5323         /*
5324          * If the function does not handle recursion, needs to be RCU safe,
5325          * or does per cpu logic, then we need to call the assist handler.
5326          */
5327         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE) ||
5328             ops->flags & (FTRACE_OPS_FL_RCU | FTRACE_OPS_FL_PER_CPU))
5329                 return ftrace_ops_assist_func;
5330
5331         return ops->func;
5332 }
5333
5334 static void
5335 ftrace_filter_pid_sched_switch_probe(void *data, bool preempt,
5336                     struct task_struct *prev, struct task_struct *next)
5337 {
5338         struct trace_array *tr = data;
5339         struct trace_pid_list *pid_list;
5340
5341         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
5342
5343         this_cpu_write(tr->trace_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
5344                        trace_ignore_this_task(pid_list, next));
5345 }
5346
5347 static void clear_ftrace_pids(struct trace_array *tr)
5348 {
5349         struct trace_pid_list *pid_list;
5350         int cpu;
5351
5352         pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
5353                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
5354         if (!pid_list)
5355                 return;
5356
5357         unregister_trace_sched_switch(ftrace_filter_pid_sched_switch_probe, tr);
5358
5359         for_each_possible_cpu(cpu)
5360                 per_cpu_ptr(tr->trace_buffer.data, cpu)->ftrace_ignore_pid = false;
5361
5362         rcu_assign_pointer(tr->function_pids, NULL);
5363
5364         /* Wait till all users are no longer using pid filtering */
5365         synchronize_sched();
5366
5367         trace_free_pid_list(pid_list);
5368 }
5369
5370 static void ftrace_pid_reset(struct trace_array *tr)
5371 {
5372         mutex_lock(&ftrace_lock);
5373         clear_ftrace_pids(tr);
5374
5375         ftrace_update_pid_func();
5376         ftrace_startup_all(0);
5377
5378         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5379 }
5380
5381 /* Greater than any max PID */
5382 #define FTRACE_NO_PIDS          (void *)(PID_MAX_LIMIT + 1)
5383
5384 static void *fpid_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
5385         __acquires(RCU)
5386 {
5387         struct trace_pid_list *pid_list;
5388         struct trace_array *tr = m->private;
5389
5390         mutex_lock(&ftrace_lock);
5391         rcu_read_lock_sched();
5392
5393         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
5394
5395         if (!pid_list)
5396                 return !(*pos) ? FTRACE_NO_PIDS : NULL;
5397
5398         return trace_pid_start(pid_list, pos);
5399 }
5400
5401 static void *fpid_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
5402 {
5403         struct trace_array *tr = m->private;
5404         struct trace_pid_list *pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
5405
5406         if (v == FTRACE_NO_PIDS)
5407                 return NULL;
5408
5409         return trace_pid_next(pid_list, v, pos);
5410 }
5411
5412 static void fpid_stop(struct seq_file *m, void *p)
5413         __releases(RCU)
5414 {
5415         rcu_read_unlock_sched();
5416         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5417 }
5418
5419 static int fpid_show(struct seq_file *m, void *v)
5420 {
5421         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
5422                 seq_puts(m, "no pid\n");
5423                 return 0;
5424         }
5425
5426         return trace_pid_show(m, v);
5427 }
5428
5429 static const struct seq_operations ftrace_pid_sops = {
5430         .start = fpid_start,
5431         .next = fpid_next,
5432         .stop = fpid_stop,
5433         .show = fpid_show,
5434 };
5435
5436 static int
5437 ftrace_pid_open(struct inode *inode, struct file *file)
5438 {
5439         struct trace_array *tr = inode->i_private;
5440         struct seq_file *m;
5441         int ret = 0;
5442
5443         if (trace_array_get(tr) < 0)
5444                 return -ENODEV;
5445
5446         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
5447             (file->f_flags & O_TRUNC))
5448                 ftrace_pid_reset(tr);
5449
5450         ret = seq_open(file, &ftrace_pid_sops);
5451         if (ret < 0) {
5452                 trace_array_put(tr);
5453         } else {
5454                 m = file->private_data;
5455                 /* copy tr over to seq ops */
5456                 m->private = tr;
5457         }
5458
5459         return ret;
5460 }
5461
5462 static void ignore_task_cpu(void *data)
5463 {
5464         struct trace_array *tr = data;
5465         struct trace_pid_list *pid_list;
5466
5467         /*
5468          * This function is called by on_each_cpu() while the
5469          * event_mutex is held.
5470          */
5471         pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
5472                                              mutex_is_locked(&ftrace_lock));
5473
5474         this_cpu_write(tr->trace_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
5475                        trace_ignore_this_task(pid_list, current));
5476 }
5477
5478 static ssize_t
5479 ftrace_pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
5480                    size_t cnt, loff_t *ppos)
5481 {
5482         struct seq_file *m = filp->private_data;
5483         struct trace_array *tr = m->private;
5484         struct trace_pid_list *filtered_pids = NULL;
5485         struct trace_pid_list *pid_list;
5486         ssize_t ret;
5487
5488         if (!cnt)
5489                 return 0;
5490
5491         mutex_lock(&ftrace_lock);
5492
5493         filtered_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
5494                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
5495
5496         ret = trace_pid_write(filtered_pids, &pid_list, ubuf, cnt);
5497         if (ret < 0)
5498                 goto out;
5499
5500         rcu_assign_pointer(tr->function_pids, pid_list);
5501
5502         if (filtered_pids) {
5503                 synchronize_sched();
5504                 trace_free_pid_list(filtered_pids);
5505         } else if (pid_list) {
5506                 /* Register a probe to set whether to ignore the tracing of a task */
5507                 register_trace_sched_switch(ftrace_filter_pid_sched_switch_probe, tr);
5508         }
5509
5510         /*
5511          * Ignoring of pids is done at task switch. But we have to
5512          * check for those tasks that are currently running.
5513          * Always do this in case a pid was appended or removed.
5514          */
5515         on_each_cpu(ignore_task_cpu, tr, 1);
5516
5517         ftrace_update_pid_func();
5518         ftrace_startup_all(0);
5519  out:
5520         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5521
5522         if (ret > 0)
5523                 *ppos += ret;
5524
5525         return ret;
5526 }
5527
5528 static int
5529 ftrace_pid_release(struct inode *inode, struct file *file)
5530 {
5531         struct trace_array *tr = inode->i_private;
5532
5533         trace_array_put(tr);
5534
5535         return seq_release(inode, file);
5536 }
5537
5538 static const struct file_operations ftrace_pid_fops = {
5539         .open           = ftrace_pid_open,
5540         .write          = ftrace_pid_write,
5541         .read           = seq_read,
5542         .llseek         = tracing_lseek,
5543         .release        = ftrace_pid_release,
5544 };
5545
5546 void ftrace_init_tracefs(struct trace_array *tr, struct dentry *d_tracer)
5547 {
5548         trace_create_file("set_ftrace_pid", 0644, d_tracer,
5549                             tr, &ftrace_pid_fops);
5550 }
5551
5552 void __init ftrace_init_tracefs_toplevel(struct trace_array *tr,
5553                                          struct dentry *d_tracer)
5554 {
5555         /* Only the top level directory has the dyn_tracefs and profile */
5556         WARN_ON(!(tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL));
5557
5558         ftrace_init_dyn_tracefs(d_tracer);
5559         ftrace_profile_tracefs(d_tracer);
5560 }
5561
5562 /**
5563  * ftrace_kill - kill ftrace
5564  *
5565  * This function should be used by panic code. It stops ftrace
5566  * but in a not so nice way. If you need to simply kill ftrace
5567  * from a non-atomic section, use ftrace_kill.
5568  */
5569 void ftrace_kill(void)
5570 {
5571         ftrace_disabled = 1;
5572         ftrace_enabled = 0;
5573         clear_ftrace_function();
5574 }
5575
5576 /**
5577  * Test if ftrace is dead or not.
5578  */
5579 int ftrace_is_dead(void)
5580 {
5581         return ftrace_disabled;
5582 }
5583
5584 /**
5585  * register_ftrace_function - register a function for profiling
5586  * @ops - ops structure that holds the function for profiling.
5587  *
5588  * Register a function to be called by all functions in the
5589  * kernel.
5590  *
5591  * Note: @ops->func and all the functions it calls must be labeled
5592  *       with "notrace", otherwise it will go into a
5593  *       recursive loop.
5594  */
5595 int register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
5596 {
5597         int ret = -1;
5598
5599         ftrace_ops_init(ops);
5600
5601         mutex_lock(&ftrace_lock);
5602
5603         ret = ftrace_startup(ops, 0);
5604
5605         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5606
5607         return ret;
5608 }
5609 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_function);
5610
5611 /**
5612  * unregister_ftrace_function - unregister a function for profiling.
5613  * @ops - ops structure that holds the function to unregister
5614  *
5615  * Unregister a function that was added to be called by ftrace profiling.
5616  */
5617 int unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
5618 {
5619         int ret;
5620
5621         mutex_lock(&ftrace_lock);
5622         ret = ftrace_shutdown(ops, 0);
5623         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5624
5625         return ret;
5626 }
5627 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_function);
5628
5629 int
5630 ftrace_enable_sysctl(struct ctl_table *table, int write,
5631                      void __user *buffer, size_t *lenp,
5632                      loff_t *ppos)
5633 {
5634         int ret = -ENODEV;
5635
5636         mutex_lock(&ftrace_lock);
5637
5638         if (unlikely(ftrace_disabled))
5639                 goto out;
5640
5641         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
5642
5643         if (ret || !write || (last_ftrace_enabled == !!ftrace_enabled))
5644                 goto out;
5645
5646         last_ftrace_enabled = !!ftrace_enabled;
5647
5648         if (ftrace_enabled) {
5649
5650                 /* we are starting ftrace again */
5651                 if (ftrace_ops_list != &ftrace_list_end)
5652                         update_ftrace_function();
5653
5654                 ftrace_startup_sysctl();
5655
5656         } else {
5657                 /* stopping ftrace calls (just send to ftrace_stub) */
5658                 ftrace_trace_function = ftrace_stub;
5659
5660                 ftrace_shutdown_sysctl();
5661         }
5662
5663  out:
5664         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5665         return ret;
5666 }
5667
5668 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5669
5670 static struct ftrace_ops graph_ops = {
5671         .func                   = ftrace_stub,
5672         .flags                  = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
5673                                    FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
5674                                    FTRACE_OPS_FL_PID |
5675                                    FTRACE_OPS_FL_STUB,
5676 #ifdef FTRACE_GRAPH_TRAMP_ADDR
5677         .trampoline             = FTRACE_GRAPH_TRAMP_ADDR,
5678         /* trampoline_size is only needed for dynamically allocated tramps */
5679 #endif
5680         ASSIGN_OPS_HASH(graph_ops, &global_ops.local_hash)
5681 };
5682
5683 void ftrace_graph_sleep_time_control(bool enable)
5684 {
5685         fgraph_sleep_time = enable;
5686 }
5687
5688 void ftrace_graph_graph_time_control(bool enable)
5689 {
5690         fgraph_graph_time = enable;
5691 }
5692
5693 int ftrace_graph_entry_stub(struct ftrace_graph_ent *trace)
5694 {
5695         return 0;
5696 }
5697
5698 /* The callbacks that hook a function */
5699 trace_func_graph_ret_t ftrace_graph_return =
5700                         (trace_func_graph_ret_t)ftrace_stub;
5701 trace_func_graph_ent_t ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5702 static trace_func_graph_ent_t __ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5703
5704 /* Try to assign a return stack array on FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE tasks. */
5705 static int alloc_retstack_tasklist(struct ftrace_ret_stack **ret_stack_list)
5706 {
5707         int i;
5708         int ret = 0;
5709         int start = 0, end = FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE;
5710         struct task_struct *g, *t;
5711
5712         for (i = 0; i < FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE; i++) {
5713                 ret_stack_list[i] = kmalloc(FTRACE_RETFUNC_DEPTH
5714                                         * sizeof(struct ftrace_ret_stack),
5715                                         GFP_KERNEL);
5716                 if (!ret_stack_list[i]) {
5717                         start = 0;
5718                         end = i;
5719                         ret = -ENOMEM;
5720                         goto free;
5721                 }
5722         }
5723
5724         read_lock(&tasklist_lock);
5725         do_each_thread(g, t) {
5726                 if (start == end) {
5727                         ret = -EAGAIN;
5728                         goto unlock;
5729                 }
5730
5731                 if (t->ret_stack == NULL) {
5732                         atomic_set(&t->tracing_graph_pause, 0);
5733                         atomic_set(&t->trace_overrun, 0);
5734                         t->curr_ret_stack = -1;
5735                         /* Make sure the tasks see the -1 first: */
5736                         smp_wmb();
5737                         t->ret_stack = ret_stack_list[start++];
5738                 }
5739         } while_each_thread(g, t);
5740
5741 unlock:
5742         read_unlock(&tasklist_lock);
5743 free:
5744         for (i = start; i < end; i++)
5745                 kfree(ret_stack_list[i]);
5746         return ret;
5747 }
5748
5749 static void
5750 ftrace_graph_probe_sched_switch(void *ignore, bool preempt,
5751                         struct task_struct *prev, struct task_struct *next)
5752 {
5753         unsigned long long timestamp;
5754         int index;
5755
5756         /*
5757          * Does the user want to count the time a function was asleep.
5758          * If so, do not update the time stamps.
5759          */
5760         if (fgraph_sleep_time)
5761                 return;
5762
5763         timestamp = trace_clock_local();
5764
5765         prev->ftrace_timestamp = timestamp;
5766
5767         /* only process tasks that we timestamped */
5768         if (!next->ftrace_timestamp)
5769                 return;
5770
5771         /*
5772          * Update all the counters in next to make up for the
5773          * time next was sleeping.
5774          */
5775         timestamp -= next->ftrace_timestamp;
5776
5777         for (index = next->curr_ret_stack; index >= 0; index--)
5778                 next->ret_stack[index].calltime += timestamp;
5779 }
5780
5781 /* Allocate a return stack for each task */
5782 static int start_graph_tracing(void)
5783 {
5784         struct ftrace_ret_stack **ret_stack_list;
5785         int ret, cpu;
5786
5787         ret_stack_list = kmalloc(FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE *
5788                                 sizeof(struct ftrace_ret_stack *),
5789                                 GFP_KERNEL);
5790
5791         if (!ret_stack_list)
5792                 return -ENOMEM;
5793
5794         /* The cpu_boot init_task->ret_stack will never be freed */
5795         for_each_online_cpu(cpu) {
5796                 if (!idle_task(cpu)->ret_stack)
5797                         ftrace_graph_init_idle_task(idle_task(cpu), cpu);
5798         }
5799
5800         do {
5801                 ret = alloc_retstack_tasklist(ret_stack_list);
5802         } while (ret == -EAGAIN);
5803
5804         if (!ret) {
5805                 ret = register_trace_sched_switch(ftrace_graph_probe_sched_switch, NULL);
5806                 if (ret)
5807                         pr_info("ftrace_graph: Couldn't activate tracepoint"
5808                                 " probe to kernel_sched_switch\n");
5809         }
5810
5811         kfree(ret_stack_list);
5812         return ret;
5813 }
5814
5815 /*
5816  * Hibernation protection.
5817  * The state of the current task is too much unstable during
5818  * suspend/restore to disk. We want to protect against that.
5819  */
5820 static int
5821 ftrace_suspend_notifier_call(struct notifier_block *bl, unsigned long state,
5822                                                         void *unused)
5823 {
5824         switch (state) {
5825         case PM_HIBERNATION_PREPARE:
5826                 pause_graph_tracing();
5827                 break;
5828
5829         case PM_POST_HIBERNATION:
5830                 unpause_graph_tracing();
5831                 break;
5832         }
5833         return NOTIFY_DONE;
5834 }
5835
5836 static int ftrace_graph_entry_test(struct ftrace_graph_ent *trace)
5837 {
5838         if (!ftrace_ops_test(&global_ops, trace->func, NULL))
5839                 return 0;
5840         return __ftrace_graph_entry(trace);
5841 }
5842
5843 /*
5844  * The function graph tracer should only trace the functions defined
5845  * by set_ftrace_filter and set_ftrace_notrace. If another function
5846  * tracer ops is registered, the graph tracer requires testing the
5847  * function against the global ops, and not just trace any function
5848  * that any ftrace_ops registered.
5849  */
5850 static void update_function_graph_func(void)
5851 {
5852         struct ftrace_ops *op;
5853         bool do_test = false;
5854
5855         /*
5856          * The graph and global ops share the same set of functions
5857          * to test. If any other ops is on the list, then
5858          * the graph tracing needs to test if its the function
5859          * it should call.
5860          */
5861         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
5862                 if (op != &global_ops && op != &graph_ops &&
5863                     op != &ftrace_list_end) {
5864                         do_test = true;
5865                         /* in double loop, break out with goto */
5866                         goto out;
5867                 }
5868         } while_for_each_ftrace_op(op);
5869  out:
5870         if (do_test)
5871                 ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_test;
5872         else
5873                 ftrace_graph_entry = __ftrace_graph_entry;
5874 }
5875
5876 static struct notifier_block ftrace_suspend_notifier = {
5877         .notifier_call = ftrace_suspend_notifier_call,
5878 };
5879
5880 int register_ftrace_graph(trace_func_graph_ret_t retfunc,
5881                         trace_func_graph_ent_t entryfunc)
5882 {
5883         int ret = 0;
5884
5885         mutex_lock(&ftrace_lock);
5886
5887         /* we currently allow only one tracer registered at a time */
5888         if (ftrace_graph_active) {
5889                 ret = -EBUSY;
5890                 goto out;
5891         }
5892
5893         register_pm_notifier(&ftrace_suspend_notifier);
5894
5895         ftrace_graph_active++;
5896         ret = start_graph_tracing();
5897         if (ret) {
5898                 ftrace_graph_active--;
5899                 goto out;
5900         }
5901
5902         ftrace_graph_return = retfunc;
5903
5904         /*
5905          * Update the indirect function to the entryfunc, and the
5906          * function that gets called to the entry_test first. Then
5907          * call the update fgraph entry function to determine if
5908          * the entryfunc should be called directly or not.
5909          */
5910         __ftrace_graph_entry = entryfunc;
5911         ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_test;
5912         update_function_graph_func();
5913
5914         ret = ftrace_startup(&graph_ops, FTRACE_START_FUNC_RET);
5915 out:
5916         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5917         return ret;
5918 }
5919
5920 void unregister_ftrace_graph(void)
5921 {
5922         mutex_lock(&ftrace_lock);
5923
5924         if (unlikely(!ftrace_graph_active))
5925                 goto out;
5926
5927         ftrace_graph_active--;
5928         ftrace_graph_return = (trace_func_graph_ret_t)ftrace_stub;
5929         ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5930         __ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5931         ftrace_shutdown(&graph_ops, FTRACE_STOP_FUNC_RET);
5932         unregister_pm_notifier(&ftrace_suspend_notifier);
5933         unregister_trace_sched_switch(ftrace_graph_probe_sched_switch, NULL);
5934
5935 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
5936         /*
5937          * Function graph does not allocate the trampoline, but
5938          * other global_ops do. We need to reset the ALLOC_TRAMP flag
5939          * if one was used.
5940          */
5941         global_ops.trampoline = save_global_trampoline;
5942         if (save_global_flags & FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP)
5943                 global_ops.flags |= FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP;
5944 #endif
5945
5946  out:
5947         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5948 }
5949
5950 static DEFINE_PER_CPU(struct ftrace_ret_stack *, idle_ret_stack);
5951
5952 static void
5953 graph_init_task(struct task_struct *t, struct ftrace_ret_stack *ret_stack)
5954 {
5955         atomic_set(&t->tracing_graph_pause, 0);
5956         atomic_set(&t->trace_overrun, 0);
5957         t->ftrace_timestamp = 0;
5958         /* make curr_ret_stack visible before we add the ret_stack */
5959         smp_wmb();
5960         t->ret_stack = ret_stack;
5961 }
5962
5963 /*
5964  * Allocate a return stack for the idle task. May be the first
5965  * time through, or it may be done by CPU hotplug online.
5966  */
5967 void ftrace_graph_init_idle_task(struct task_struct *t, int cpu)
5968 {
5969         t->curr_ret_stack = -1;
5970         /*
5971          * The idle task has no parent, it either has its own
5972          * stack or no stack at all.
5973          */
5974         if (t->ret_stack)
5975                 WARN_ON(t->ret_stack != per_cpu(idle_ret_stack, cpu));
5976
5977         if (ftrace_graph_active) {
5978                 struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
5979
5980                 ret_stack = per_cpu(idle_ret_stack, cpu);
5981                 if (!ret_stack) {
5982                         ret_stack = kmalloc(FTRACE_RETFUNC_DEPTH
5983                                             * sizeof(struct ftrace_ret_stack),
5984                                             GFP_KERNEL);
5985                         if (!ret_stack)
5986                                 return;
5987                         per_cpu(idle_ret_stack, cpu) = ret_stack;
5988                 }
5989                 graph_init_task(t, ret_stack);
5990         }
5991 }
5992
5993 /* Allocate a return stack for newly created task */
5994 void ftrace_graph_init_task(struct task_struct *t)
5995 {
5996         /* Make sure we do not use the parent ret_stack */
5997         t->ret_stack = NULL;
5998         t->curr_ret_stack = -1;
5999
6000         if (ftrace_graph_active) {
6001                 struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
6002
6003                 ret_stack = kmalloc(FTRACE_RETFUNC_DEPTH
6004                                 * sizeof(struct ftrace_ret_stack),
6005                                 GFP_KERNEL);
6006                 if (!ret_stack)
6007                         return;
6008                 graph_init_task(t, ret_stack);
6009         }
6010 }
6011
6012 void ftrace_graph_exit_task(struct task_struct *t)
6013 {
6014         struct ftrace_ret_stack *ret_stack = t->ret_stack;
6015
6016         t->ret_stack = NULL;
6017         /* NULL must become visible to IRQs before we free it: */
6018         barrier();
6019
6020         kfree(ret_stack);
6021 }
6022 #endif