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