]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - kernel/events/core.c
Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux into rmobile-fixes...
[~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/sysfs.h>
22 #include <linux/dcache.h>
23 #include <linux/percpu.h>
24 #include <linux/ptrace.h>
25 #include <linux/reboot.h>
26 #include <linux/vmstat.h>
27 #include <linux/device.h>
28 #include <linux/export.h>
29 #include <linux/vmalloc.h>
30 #include <linux/hardirq.h>
31 #include <linux/rculist.h>
32 #include <linux/uaccess.h>
33 #include <linux/syscalls.h>
34 #include <linux/anon_inodes.h>
35 #include <linux/kernel_stat.h>
36 #include <linux/perf_event.h>
37 #include <linux/ftrace_event.h>
38 #include <linux/hw_breakpoint.h>
39
40 #include "internal.h"
41
42 #include <asm/irq_regs.h>
43
44 struct remote_function_call {
45         struct task_struct      *p;
46         int                     (*func)(void *info);
47         void                    *info;
48         int                     ret;
49 };
50
51 static void remote_function(void *data)
52 {
53         struct remote_function_call *tfc = data;
54         struct task_struct *p = tfc->p;
55
56         if (p) {
57                 tfc->ret = -EAGAIN;
58                 if (task_cpu(p) != smp_processor_id() || !task_curr(p))
59                         return;
60         }
61
62         tfc->ret = tfc->func(tfc->info);
63 }
64
65 /**
66  * task_function_call - call a function on the cpu on which a task runs
67  * @p:          the task to evaluate
68  * @func:       the function to be called
69  * @info:       the function call argument
70  *
71  * Calls the function @func when the task is currently running. This might
72  * be on the current CPU, which just calls the function directly
73  *
74  * returns: @func return value, or
75  *          -ESRCH  - when the process isn't running
76  *          -EAGAIN - when the process moved away
77  */
78 static int
79 task_function_call(struct task_struct *p, int (*func) (void *info), void *info)
80 {
81         struct remote_function_call data = {
82                 .p      = p,
83                 .func   = func,
84                 .info   = info,
85                 .ret    = -ESRCH, /* No such (running) process */
86         };
87
88         if (task_curr(p))
89                 smp_call_function_single(task_cpu(p), remote_function, &data, 1);
90
91         return data.ret;
92 }
93
94 /**
95  * cpu_function_call - call a function on the cpu
96  * @func:       the function to be called
97  * @info:       the function call argument
98  *
99  * Calls the function @func on the remote cpu.
100  *
101  * returns: @func return value or -ENXIO when the cpu is offline
102  */
103 static int cpu_function_call(int cpu, int (*func) (void *info), void *info)
104 {
105         struct remote_function_call data = {
106                 .p      = NULL,
107                 .func   = func,
108                 .info   = info,
109                 .ret    = -ENXIO, /* No such CPU */
110         };
111
112         smp_call_function_single(cpu, remote_function, &data, 1);
113
114         return data.ret;
115 }
116
117 #define PERF_FLAG_ALL (PERF_FLAG_FD_NO_GROUP |\
118                        PERF_FLAG_FD_OUTPUT  |\
119                        PERF_FLAG_PID_CGROUP)
120
121 enum event_type_t {
122         EVENT_FLEXIBLE = 0x1,
123         EVENT_PINNED = 0x2,
124         EVENT_ALL = EVENT_FLEXIBLE | EVENT_PINNED,
125 };
126
127 /*
128  * perf_sched_events : >0 events exist
129  * perf_cgroup_events: >0 per-cpu cgroup events exist on this cpu
130  */
131 struct jump_label_key_deferred perf_sched_events __read_mostly;
132 static DEFINE_PER_CPU(atomic_t, perf_cgroup_events);
133
134 static atomic_t nr_mmap_events __read_mostly;
135 static atomic_t nr_comm_events __read_mostly;
136 static atomic_t nr_task_events __read_mostly;
137
138 static LIST_HEAD(pmus);
139 static DEFINE_MUTEX(pmus_lock);
140 static struct srcu_struct pmus_srcu;
141
142 /*
143  * perf event paranoia level:
144  *  -1 - not paranoid at all
145  *   0 - disallow raw tracepoint access for unpriv
146  *   1 - disallow cpu events for unpriv
147  *   2 - disallow kernel profiling for unpriv
148  */
149 int sysctl_perf_event_paranoid __read_mostly = 1;
150
151 /* Minimum for 512 kiB + 1 user control page */
152 int sysctl_perf_event_mlock __read_mostly = 512 + (PAGE_SIZE / 1024); /* 'free' kiB per user */
153
154 /*
155  * max perf event sample rate
156  */
157 #define DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE 100000
158 int sysctl_perf_event_sample_rate __read_mostly = DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE;
159 static int max_samples_per_tick __read_mostly =
160         DIV_ROUND_UP(DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE, HZ);
161
162 int perf_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
163                 void __user *buffer, size_t *lenp,
164                 loff_t *ppos)
165 {
166         int ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
167
168         if (ret || !write)
169                 return ret;
170
171         max_samples_per_tick = DIV_ROUND_UP(sysctl_perf_event_sample_rate, HZ);
172
173         return 0;
174 }
175
176 static atomic64_t perf_event_id;
177
178 static void cpu_ctx_sched_out(struct perf_cpu_context *cpuctx,
179                               enum event_type_t event_type);
180
181 static void cpu_ctx_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
182                              enum event_type_t event_type,
183                              struct task_struct *task);
184
185 static void update_context_time(struct perf_event_context *ctx);
186 static u64 perf_event_time(struct perf_event *event);
187
188 static void ring_buffer_attach(struct perf_event *event,
189                                struct ring_buffer *rb);
190
191 void __weak perf_event_print_debug(void)        { }
192
193 extern __weak const char *perf_pmu_name(void)
194 {
195         return "pmu";
196 }
197
198 static inline u64 perf_clock(void)
199 {
200         return local_clock();
201 }
202
203 static inline struct perf_cpu_context *
204 __get_cpu_context(struct perf_event_context *ctx)
205 {
206         return this_cpu_ptr(ctx->pmu->pmu_cpu_context);
207 }
208
209 static void perf_ctx_lock(struct perf_cpu_context *cpuctx,
210                           struct perf_event_context *ctx)
211 {
212         raw_spin_lock(&cpuctx->ctx.lock);
213         if (ctx)
214                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
215 }
216
217 static void perf_ctx_unlock(struct perf_cpu_context *cpuctx,
218                             struct perf_event_context *ctx)
219 {
220         if (ctx)
221                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
222         raw_spin_unlock(&cpuctx->ctx.lock);
223 }
224
225 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
226
227 /*
228  * Must ensure cgroup is pinned (css_get) before calling
229  * this function. In other words, we cannot call this function
230  * if there is no cgroup event for the current CPU context.
231  */
232 static inline struct perf_cgroup *
233 perf_cgroup_from_task(struct task_struct *task)
234 {
235         return container_of(task_subsys_state(task, perf_subsys_id),
236                         struct perf_cgroup, css);
237 }
238
239 static inline bool
240 perf_cgroup_match(struct perf_event *event)
241 {
242         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
243         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
244
245         return !event->cgrp || event->cgrp == cpuctx->cgrp;
246 }
247
248 static inline void perf_get_cgroup(struct perf_event *event)
249 {
250         css_get(&event->cgrp->css);
251 }
252
253 static inline void perf_put_cgroup(struct perf_event *event)
254 {
255         css_put(&event->cgrp->css);
256 }
257
258 static inline void perf_detach_cgroup(struct perf_event *event)
259 {
260         perf_put_cgroup(event);
261         event->cgrp = NULL;
262 }
263
264 static inline int is_cgroup_event(struct perf_event *event)
265 {
266         return event->cgrp != NULL;
267 }
268
269 static inline u64 perf_cgroup_event_time(struct perf_event *event)
270 {
271         struct perf_cgroup_info *t;
272
273         t = per_cpu_ptr(event->cgrp->info, event->cpu);
274         return t->time;
275 }
276
277 static inline void __update_cgrp_time(struct perf_cgroup *cgrp)
278 {
279         struct perf_cgroup_info *info;
280         u64 now;
281
282         now = perf_clock();
283
284         info = this_cpu_ptr(cgrp->info);
285
286         info->time += now - info->timestamp;
287         info->timestamp = now;
288 }
289
290 static inline void update_cgrp_time_from_cpuctx(struct perf_cpu_context *cpuctx)
291 {
292         struct perf_cgroup *cgrp_out = cpuctx->cgrp;
293         if (cgrp_out)
294                 __update_cgrp_time(cgrp_out);
295 }
296
297 static inline void update_cgrp_time_from_event(struct perf_event *event)
298 {
299         struct perf_cgroup *cgrp;
300
301         /*
302          * ensure we access cgroup data only when needed and
303          * when we know the cgroup is pinned (css_get)
304          */
305         if (!is_cgroup_event(event))
306                 return;
307
308         cgrp = perf_cgroup_from_task(current);
309         /*
310          * Do not update time when cgroup is not active
311          */
312         if (cgrp == event->cgrp)
313                 __update_cgrp_time(event->cgrp);
314 }
315
316 static inline void
317 perf_cgroup_set_timestamp(struct task_struct *task,
318                           struct perf_event_context *ctx)
319 {
320         struct perf_cgroup *cgrp;
321         struct perf_cgroup_info *info;
322
323         /*
324          * ctx->lock held by caller
325          * ensure we do not access cgroup data
326          * unless we have the cgroup pinned (css_get)
327          */
328         if (!task || !ctx->nr_cgroups)
329                 return;
330
331         cgrp = perf_cgroup_from_task(task);
332         info = this_cpu_ptr(cgrp->info);
333         info->timestamp = ctx->timestamp;
334 }
335
336 #define PERF_CGROUP_SWOUT       0x1 /* cgroup switch out every event */
337 #define PERF_CGROUP_SWIN        0x2 /* cgroup switch in events based on task */
338
339 /*
340  * reschedule events based on the cgroup constraint of task.
341  *
342  * mode SWOUT : schedule out everything
343  * mode SWIN : schedule in based on cgroup for next
344  */
345 void perf_cgroup_switch(struct task_struct *task, int mode)
346 {
347         struct perf_cpu_context *cpuctx;
348         struct pmu *pmu;
349         unsigned long flags;
350
351         /*
352          * disable interrupts to avoid geting nr_cgroup
353          * changes via __perf_event_disable(). Also
354          * avoids preemption.
355          */
356         local_irq_save(flags);
357
358         /*
359          * we reschedule only in the presence of cgroup
360          * constrained events.
361          */
362         rcu_read_lock();
363
364         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
365                 cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
366
367                 /*
368                  * perf_cgroup_events says at least one
369                  * context on this CPU has cgroup events.
370                  *
371                  * ctx->nr_cgroups reports the number of cgroup
372                  * events for a context.
373                  */
374                 if (cpuctx->ctx.nr_cgroups > 0) {
375                         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
376                         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
377
378                         if (mode & PERF_CGROUP_SWOUT) {
379                                 cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_ALL);
380                                 /*
381                                  * must not be done before ctxswout due
382                                  * to event_filter_match() in event_sched_out()
383                                  */
384                                 cpuctx->cgrp = NULL;
385                         }
386
387                         if (mode & PERF_CGROUP_SWIN) {
388                                 WARN_ON_ONCE(cpuctx->cgrp);
389                                 /* set cgrp before ctxsw in to
390                                  * allow event_filter_match() to not
391                                  * have to pass task around
392                                  */
393                                 cpuctx->cgrp = perf_cgroup_from_task(task);
394                                 cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_ALL, task);
395                         }
396                         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
397                         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
398                 }
399         }
400
401         rcu_read_unlock();
402
403         local_irq_restore(flags);
404 }
405
406 static inline void perf_cgroup_sched_out(struct task_struct *task,
407                                          struct task_struct *next)
408 {
409         struct perf_cgroup *cgrp1;
410         struct perf_cgroup *cgrp2 = NULL;
411
412         /*
413          * we come here when we know perf_cgroup_events > 0
414          */
415         cgrp1 = perf_cgroup_from_task(task);
416
417         /*
418          * next is NULL when called from perf_event_enable_on_exec()
419          * that will systematically cause a cgroup_switch()
420          */
421         if (next)
422                 cgrp2 = perf_cgroup_from_task(next);
423
424         /*
425          * only schedule out current cgroup events if we know
426          * that we are switching to a different cgroup. Otherwise,
427          * do no touch the cgroup events.
428          */
429         if (cgrp1 != cgrp2)
430                 perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWOUT);
431 }
432
433 static inline void perf_cgroup_sched_in(struct task_struct *prev,
434                                         struct task_struct *task)
435 {
436         struct perf_cgroup *cgrp1;
437         struct perf_cgroup *cgrp2 = NULL;
438
439         /*
440          * we come here when we know perf_cgroup_events > 0
441          */
442         cgrp1 = perf_cgroup_from_task(task);
443
444         /* prev can never be NULL */
445         cgrp2 = perf_cgroup_from_task(prev);
446
447         /*
448          * only need to schedule in cgroup events if we are changing
449          * cgroup during ctxsw. Cgroup events were not scheduled
450          * out of ctxsw out if that was not the case.
451          */
452         if (cgrp1 != cgrp2)
453                 perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWIN);
454 }
455
456 static inline int perf_cgroup_connect(int fd, struct perf_event *event,
457                                       struct perf_event_attr *attr,
458                                       struct perf_event *group_leader)
459 {
460         struct perf_cgroup *cgrp;
461         struct cgroup_subsys_state *css;
462         struct file *file;
463         int ret = 0, fput_needed;
464
465         file = fget_light(fd, &fput_needed);
466         if (!file)
467                 return -EBADF;
468
469         css = cgroup_css_from_dir(file, perf_subsys_id);
470         if (IS_ERR(css)) {
471                 ret = PTR_ERR(css);
472                 goto out;
473         }
474
475         cgrp = container_of(css, struct perf_cgroup, css);
476         event->cgrp = cgrp;
477
478         /* must be done before we fput() the file */
479         perf_get_cgroup(event);
480
481         /*
482          * all events in a group must monitor
483          * the same cgroup because a task belongs
484          * to only one perf cgroup at a time
485          */
486         if (group_leader && group_leader->cgrp != cgrp) {
487                 perf_detach_cgroup(event);
488                 ret = -EINVAL;
489         }
490 out:
491         fput_light(file, fput_needed);
492         return ret;
493 }
494
495 static inline void
496 perf_cgroup_set_shadow_time(struct perf_event *event, u64 now)
497 {
498         struct perf_cgroup_info *t;
499         t = per_cpu_ptr(event->cgrp->info, event->cpu);
500         event->shadow_ctx_time = now - t->timestamp;
501 }
502
503 static inline void
504 perf_cgroup_defer_enabled(struct perf_event *event)
505 {
506         /*
507          * when the current task's perf cgroup does not match
508          * the event's, we need to remember to call the
509          * perf_mark_enable() function the first time a task with
510          * a matching perf cgroup is scheduled in.
511          */
512         if (is_cgroup_event(event) && !perf_cgroup_match(event))
513                 event->cgrp_defer_enabled = 1;
514 }
515
516 static inline void
517 perf_cgroup_mark_enabled(struct perf_event *event,
518                          struct perf_event_context *ctx)
519 {
520         struct perf_event *sub;
521         u64 tstamp = perf_event_time(event);
522
523         if (!event->cgrp_defer_enabled)
524                 return;
525
526         event->cgrp_defer_enabled = 0;
527
528         event->tstamp_enabled = tstamp - event->total_time_enabled;
529         list_for_each_entry(sub, &event->sibling_list, group_entry) {
530                 if (sub->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
531                         sub->tstamp_enabled = tstamp - sub->total_time_enabled;
532                         sub->cgrp_defer_enabled = 0;
533                 }
534         }
535 }
536 #else /* !CONFIG_CGROUP_PERF */
537
538 static inline bool
539 perf_cgroup_match(struct perf_event *event)
540 {
541         return true;
542 }
543
544 static inline void perf_detach_cgroup(struct perf_event *event)
545 {}
546
547 static inline int is_cgroup_event(struct perf_event *event)
548 {
549         return 0;
550 }
551
552 static inline u64 perf_cgroup_event_cgrp_time(struct perf_event *event)
553 {
554         return 0;
555 }
556
557 static inline void update_cgrp_time_from_event(struct perf_event *event)
558 {
559 }
560
561 static inline void update_cgrp_time_from_cpuctx(struct perf_cpu_context *cpuctx)
562 {
563 }
564
565 static inline void perf_cgroup_sched_out(struct task_struct *task,
566                                          struct task_struct *next)
567 {
568 }
569
570 static inline void perf_cgroup_sched_in(struct task_struct *prev,
571                                         struct task_struct *task)
572 {
573 }
574
575 static inline int perf_cgroup_connect(pid_t pid, struct perf_event *event,
576                                       struct perf_event_attr *attr,
577                                       struct perf_event *group_leader)
578 {
579         return -EINVAL;
580 }
581
582 static inline void
583 perf_cgroup_set_timestamp(struct task_struct *task,
584                           struct perf_event_context *ctx)
585 {
586 }
587
588 void
589 perf_cgroup_switch(struct task_struct *task, struct task_struct *next)
590 {
591 }
592
593 static inline void
594 perf_cgroup_set_shadow_time(struct perf_event *event, u64 now)
595 {
596 }
597
598 static inline u64 perf_cgroup_event_time(struct perf_event *event)
599 {
600         return 0;
601 }
602
603 static inline void
604 perf_cgroup_defer_enabled(struct perf_event *event)
605 {
606 }
607
608 static inline void
609 perf_cgroup_mark_enabled(struct perf_event *event,
610                          struct perf_event_context *ctx)
611 {
612 }
613 #endif
614
615 void perf_pmu_disable(struct pmu *pmu)
616 {
617         int *count = this_cpu_ptr(pmu->pmu_disable_count);
618         if (!(*count)++)
619                 pmu->pmu_disable(pmu);
620 }
621
622 void perf_pmu_enable(struct pmu *pmu)
623 {
624         int *count = this_cpu_ptr(pmu->pmu_disable_count);
625         if (!--(*count))
626                 pmu->pmu_enable(pmu);
627 }
628
629 static DEFINE_PER_CPU(struct list_head, rotation_list);
630
631 /*
632  * perf_pmu_rotate_start() and perf_rotate_context() are fully serialized
633  * because they're strictly cpu affine and rotate_start is called with IRQs
634  * disabled, while rotate_context is called from IRQ context.
635  */
636 static void perf_pmu_rotate_start(struct pmu *pmu)
637 {
638         struct perf_cpu_context *cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
639         struct list_head *head = &__get_cpu_var(rotation_list);
640
641         WARN_ON(!irqs_disabled());
642
643         if (list_empty(&cpuctx->rotation_list))
644                 list_add(&cpuctx->rotation_list, head);
645 }
646
647 static void get_ctx(struct perf_event_context *ctx)
648 {
649         WARN_ON(!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount));
650 }
651
652 static void put_ctx(struct perf_event_context *ctx)
653 {
654         if (atomic_dec_and_test(&ctx->refcount)) {
655                 if (ctx->parent_ctx)
656                         put_ctx(ctx->parent_ctx);
657                 if (ctx->task)
658                         put_task_struct(ctx->task);
659                 kfree_rcu(ctx, rcu_head);
660         }
661 }
662
663 static void unclone_ctx(struct perf_event_context *ctx)
664 {
665         if (ctx->parent_ctx) {
666                 put_ctx(ctx->parent_ctx);
667                 ctx->parent_ctx = NULL;
668         }
669 }
670
671 static u32 perf_event_pid(struct perf_event *event, struct task_struct *p)
672 {
673         /*
674          * only top level events have the pid namespace they were created in
675          */
676         if (event->parent)
677                 event = event->parent;
678
679         return task_tgid_nr_ns(p, event->ns);
680 }
681
682 static u32 perf_event_tid(struct perf_event *event, struct task_struct *p)
683 {
684         /*
685          * only top level events have the pid namespace they were created in
686          */
687         if (event->parent)
688                 event = event->parent;
689
690         return task_pid_nr_ns(p, event->ns);
691 }
692
693 /*
694  * If we inherit events we want to return the parent event id
695  * to userspace.
696  */
697 static u64 primary_event_id(struct perf_event *event)
698 {
699         u64 id = event->id;
700
701         if (event->parent)
702                 id = event->parent->id;
703
704         return id;
705 }
706
707 /*
708  * Get the perf_event_context for a task and lock it.
709  * This has to cope with with the fact that until it is locked,
710  * the context could get moved to another task.
711  */
712 static struct perf_event_context *
713 perf_lock_task_context(struct task_struct *task, int ctxn, unsigned long *flags)
714 {
715         struct perf_event_context *ctx;
716
717         rcu_read_lock();
718 retry:
719         ctx = rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[ctxn]);
720         if (ctx) {
721                 /*
722                  * If this context is a clone of another, it might
723                  * get swapped for another underneath us by
724                  * perf_event_task_sched_out, though the
725                  * rcu_read_lock() protects us from any context
726                  * getting freed.  Lock the context and check if it
727                  * got swapped before we could get the lock, and retry
728                  * if so.  If we locked the right context, then it
729                  * can't get swapped on us any more.
730                  */
731                 raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, *flags);
732                 if (ctx != rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[ctxn])) {
733                         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, *flags);
734                         goto retry;
735                 }
736
737                 if (!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount)) {
738                         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, *flags);
739                         ctx = NULL;
740                 }
741         }
742         rcu_read_unlock();
743         return ctx;
744 }
745
746 /*
747  * Get the context for a task and increment its pin_count so it
748  * can't get swapped to another task.  This also increments its
749  * reference count so that the context can't get freed.
750  */
751 static struct perf_event_context *
752 perf_pin_task_context(struct task_struct *task, int ctxn)
753 {
754         struct perf_event_context *ctx;
755         unsigned long flags;
756
757         ctx = perf_lock_task_context(task, ctxn, &flags);
758         if (ctx) {
759                 ++ctx->pin_count;
760                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
761         }
762         return ctx;
763 }
764
765 static void perf_unpin_context(struct perf_event_context *ctx)
766 {
767         unsigned long flags;
768
769         raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, flags);
770         --ctx->pin_count;
771         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
772 }
773
774 /*
775  * Update the record of the current time in a context.
776  */
777 static void update_context_time(struct perf_event_context *ctx)
778 {
779         u64 now = perf_clock();
780
781         ctx->time += now - ctx->timestamp;
782         ctx->timestamp = now;
783 }
784
785 static u64 perf_event_time(struct perf_event *event)
786 {
787         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
788
789         if (is_cgroup_event(event))
790                 return perf_cgroup_event_time(event);
791
792         return ctx ? ctx->time : 0;
793 }
794
795 /*
796  * Update the total_time_enabled and total_time_running fields for a event.
797  * The caller of this function needs to hold the ctx->lock.
798  */
799 static void update_event_times(struct perf_event *event)
800 {
801         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
802         u64 run_end;
803
804         if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE ||
805             event->group_leader->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
806                 return;
807         /*
808          * in cgroup mode, time_enabled represents
809          * the time the event was enabled AND active
810          * tasks were in the monitored cgroup. This is
811          * independent of the activity of the context as
812          * there may be a mix of cgroup and non-cgroup events.
813          *
814          * That is why we treat cgroup events differently
815          * here.
816          */
817         if (is_cgroup_event(event))
818                 run_end = perf_cgroup_event_time(event);
819         else if (ctx->is_active)
820                 run_end = ctx->time;
821         else
822                 run_end = event->tstamp_stopped;
823
824         event->total_time_enabled = run_end - event->tstamp_enabled;
825
826         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
827                 run_end = event->tstamp_stopped;
828         else
829                 run_end = perf_event_time(event);
830
831         event->total_time_running = run_end - event->tstamp_running;
832
833 }
834
835 /*
836  * Update total_time_enabled and total_time_running for all events in a group.
837  */
838 static void update_group_times(struct perf_event *leader)
839 {
840         struct perf_event *event;
841
842         update_event_times(leader);
843         list_for_each_entry(event, &leader->sibling_list, group_entry)
844                 update_event_times(event);
845 }
846
847 static struct list_head *
848 ctx_group_list(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
849 {
850         if (event->attr.pinned)
851                 return &ctx->pinned_groups;
852         else
853                 return &ctx->flexible_groups;
854 }
855
856 /*
857  * Add a event from the lists for its context.
858  * Must be called with ctx->mutex and ctx->lock held.
859  */
860 static void
861 list_add_event(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
862 {
863         WARN_ON_ONCE(event->attach_state & PERF_ATTACH_CONTEXT);
864         event->attach_state |= PERF_ATTACH_CONTEXT;
865
866         /*
867          * If we're a stand alone event or group leader, we go to the context
868          * list, group events are kept attached to the group so that
869          * perf_group_detach can, at all times, locate all siblings.
870          */
871         if (event->group_leader == event) {
872                 struct list_head *list;
873
874                 if (is_software_event(event))
875                         event->group_flags |= PERF_GROUP_SOFTWARE;
876
877                 list = ctx_group_list(event, ctx);
878                 list_add_tail(&event->group_entry, list);
879         }
880
881         if (is_cgroup_event(event))
882                 ctx->nr_cgroups++;
883
884         list_add_rcu(&event->event_entry, &ctx->event_list);
885         if (!ctx->nr_events)
886                 perf_pmu_rotate_start(ctx->pmu);
887         ctx->nr_events++;
888         if (event->attr.inherit_stat)
889                 ctx->nr_stat++;
890 }
891
892 /*
893  * Called at perf_event creation and when events are attached/detached from a
894  * group.
895  */
896 static void perf_event__read_size(struct perf_event *event)
897 {
898         int entry = sizeof(u64); /* value */
899         int size = 0;
900         int nr = 1;
901
902         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
903                 size += sizeof(u64);
904
905         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
906                 size += sizeof(u64);
907
908         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_ID)
909                 entry += sizeof(u64);
910
911         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_GROUP) {
912                 nr += event->group_leader->nr_siblings;
913                 size += sizeof(u64);
914         }
915
916         size += entry * nr;
917         event->read_size = size;
918 }
919
920 static void perf_event__header_size(struct perf_event *event)
921 {
922         struct perf_sample_data *data;
923         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
924         u16 size = 0;
925
926         perf_event__read_size(event);
927
928         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
929                 size += sizeof(data->ip);
930
931         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ADDR)
932                 size += sizeof(data->addr);
933
934         if (sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD)
935                 size += sizeof(data->period);
936
937         if (sample_type & PERF_SAMPLE_READ)
938                 size += event->read_size;
939
940         event->header_size = size;
941 }
942
943 static void perf_event__id_header_size(struct perf_event *event)
944 {
945         struct perf_sample_data *data;
946         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
947         u16 size = 0;
948
949         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
950                 size += sizeof(data->tid_entry);
951
952         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
953                 size += sizeof(data->time);
954
955         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
956                 size += sizeof(data->id);
957
958         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
959                 size += sizeof(data->stream_id);
960
961         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
962                 size += sizeof(data->cpu_entry);
963
964         event->id_header_size = size;
965 }
966
967 static void perf_group_attach(struct perf_event *event)
968 {
969         struct perf_event *group_leader = event->group_leader, *pos;
970
971         /*
972          * We can have double attach due to group movement in perf_event_open.
973          */
974         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_GROUP)
975                 return;
976
977         event->attach_state |= PERF_ATTACH_GROUP;
978
979         if (group_leader == event)
980                 return;
981
982         if (group_leader->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE &&
983                         !is_software_event(event))
984                 group_leader->group_flags &= ~PERF_GROUP_SOFTWARE;
985
986         list_add_tail(&event->group_entry, &group_leader->sibling_list);
987         group_leader->nr_siblings++;
988
989         perf_event__header_size(group_leader);
990
991         list_for_each_entry(pos, &group_leader->sibling_list, group_entry)
992                 perf_event__header_size(pos);
993 }
994
995 /*
996  * Remove a event from the lists for its context.
997  * Must be called with ctx->mutex and ctx->lock held.
998  */
999 static void
1000 list_del_event(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1001 {
1002         struct perf_cpu_context *cpuctx;
1003         /*
1004          * We can have double detach due to exit/hot-unplug + close.
1005          */
1006         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_CONTEXT))
1007                 return;
1008
1009         event->attach_state &= ~PERF_ATTACH_CONTEXT;
1010
1011         if (is_cgroup_event(event)) {
1012                 ctx->nr_cgroups--;
1013                 cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1014                 /*
1015                  * if there are no more cgroup events
1016                  * then cler cgrp to avoid stale pointer
1017                  * in update_cgrp_time_from_cpuctx()
1018                  */
1019                 if (!ctx->nr_cgroups)
1020                         cpuctx->cgrp = NULL;
1021         }
1022
1023         ctx->nr_events--;
1024         if (event->attr.inherit_stat)
1025                 ctx->nr_stat--;
1026
1027         list_del_rcu(&event->event_entry);
1028
1029         if (event->group_leader == event)
1030                 list_del_init(&event->group_entry);
1031
1032         update_group_times(event);
1033
1034         /*
1035          * If event was in error state, then keep it
1036          * that way, otherwise bogus counts will be
1037          * returned on read(). The only way to get out
1038          * of error state is by explicit re-enabling
1039          * of the event
1040          */
1041         if (event->state > PERF_EVENT_STATE_OFF)
1042                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1043 }
1044
1045 static void perf_group_detach(struct perf_event *event)
1046 {
1047         struct perf_event *sibling, *tmp;
1048         struct list_head *list = NULL;
1049
1050         /*
1051          * We can have double detach due to exit/hot-unplug + close.
1052          */
1053         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_GROUP))
1054                 return;
1055
1056         event->attach_state &= ~PERF_ATTACH_GROUP;
1057
1058         /*
1059          * If this is a sibling, remove it from its group.
1060          */
1061         if (event->group_leader != event) {
1062                 list_del_init(&event->group_entry);
1063                 event->group_leader->nr_siblings--;
1064                 goto out;
1065         }
1066
1067         if (!list_empty(&event->group_entry))
1068                 list = &event->group_entry;
1069
1070         /*
1071          * If this was a group event with sibling events then
1072          * upgrade the siblings to singleton events by adding them
1073          * to whatever list we are on.
1074          */
1075         list_for_each_entry_safe(sibling, tmp, &event->sibling_list, group_entry) {
1076                 if (list)
1077                         list_move_tail(&sibling->group_entry, list);
1078                 sibling->group_leader = sibling;
1079
1080                 /* Inherit group flags from the previous leader */
1081                 sibling->group_flags = event->group_flags;
1082         }
1083
1084 out:
1085         perf_event__header_size(event->group_leader);
1086
1087         list_for_each_entry(tmp, &event->group_leader->sibling_list, group_entry)
1088                 perf_event__header_size(tmp);
1089 }
1090
1091 static inline int
1092 event_filter_match(struct perf_event *event)
1093 {
1094         return (event->cpu == -1 || event->cpu == smp_processor_id())
1095             && perf_cgroup_match(event);
1096 }
1097
1098 static void
1099 event_sched_out(struct perf_event *event,
1100                   struct perf_cpu_context *cpuctx,
1101                   struct perf_event_context *ctx)
1102 {
1103         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1104         u64 delta;
1105         /*
1106          * An event which could not be activated because of
1107          * filter mismatch still needs to have its timings
1108          * maintained, otherwise bogus information is return
1109          * via read() for time_enabled, time_running:
1110          */
1111         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE
1112             && !event_filter_match(event)) {
1113                 delta = tstamp - event->tstamp_stopped;
1114                 event->tstamp_running += delta;
1115                 event->tstamp_stopped = tstamp;
1116         }
1117
1118         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
1119                 return;
1120
1121         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1122         if (event->pending_disable) {
1123                 event->pending_disable = 0;
1124                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1125         }
1126         event->tstamp_stopped = tstamp;
1127         event->pmu->del(event, 0);
1128         event->oncpu = -1;
1129
1130         if (!is_software_event(event))
1131                 cpuctx->active_oncpu--;
1132         ctx->nr_active--;
1133         if (event->attr.freq && event->attr.sample_freq)
1134                 ctx->nr_freq--;
1135         if (event->attr.exclusive || !cpuctx->active_oncpu)
1136                 cpuctx->exclusive = 0;
1137 }
1138
1139 static void
1140 group_sched_out(struct perf_event *group_event,
1141                 struct perf_cpu_context *cpuctx,
1142                 struct perf_event_context *ctx)
1143 {
1144         struct perf_event *event;
1145         int state = group_event->state;
1146
1147         event_sched_out(group_event, cpuctx, ctx);
1148
1149         /*
1150          * Schedule out siblings (if any):
1151          */
1152         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry)
1153                 event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1154
1155         if (state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE && group_event->attr.exclusive)
1156                 cpuctx->exclusive = 0;
1157 }
1158
1159 /*
1160  * Cross CPU call to remove a performance event
1161  *
1162  * We disable the event on the hardware level first. After that we
1163  * remove it from the context list.
1164  */
1165 static int __perf_remove_from_context(void *info)
1166 {
1167         struct perf_event *event = info;
1168         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1169         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1170
1171         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1172         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1173         list_del_event(event, ctx);
1174         if (!ctx->nr_events && cpuctx->task_ctx == ctx) {
1175                 ctx->is_active = 0;
1176                 cpuctx->task_ctx = NULL;
1177         }
1178         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1179
1180         return 0;
1181 }
1182
1183
1184 /*
1185  * Remove the event from a task's (or a CPU's) list of events.
1186  *
1187  * CPU events are removed with a smp call. For task events we only
1188  * call when the task is on a CPU.
1189  *
1190  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1191  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1192  * remains valid.  This is OK when called from perf_release since
1193  * that only calls us on the top-level context, which can't be a clone.
1194  * When called from perf_event_exit_task, it's OK because the
1195  * context has been detached from its task.
1196  */
1197 static void perf_remove_from_context(struct perf_event *event)
1198 {
1199         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1200         struct task_struct *task = ctx->task;
1201
1202         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
1203
1204         if (!task) {
1205                 /*
1206                  * Per cpu events are removed via an smp call and
1207                  * the removal is always successful.
1208                  */
1209                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_remove_from_context, event);
1210                 return;
1211         }
1212
1213 retry:
1214         if (!task_function_call(task, __perf_remove_from_context, event))
1215                 return;
1216
1217         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1218         /*
1219          * If we failed to find a running task, but find the context active now
1220          * that we've acquired the ctx->lock, retry.
1221          */
1222         if (ctx->is_active) {
1223                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1224                 goto retry;
1225         }
1226
1227         /*
1228          * Since the task isn't running, its safe to remove the event, us
1229          * holding the ctx->lock ensures the task won't get scheduled in.
1230          */
1231         list_del_event(event, ctx);
1232         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1233 }
1234
1235 /*
1236  * Cross CPU call to disable a performance event
1237  */
1238 static int __perf_event_disable(void *info)
1239 {
1240         struct perf_event *event = info;
1241         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1242         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1243
1244         /*
1245          * If this is a per-task event, need to check whether this
1246          * event's task is the current task on this cpu.
1247          *
1248          * Can trigger due to concurrent perf_event_context_sched_out()
1249          * flipping contexts around.
1250          */
1251         if (ctx->task && cpuctx->task_ctx != ctx)
1252                 return -EINVAL;
1253
1254         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1255
1256         /*
1257          * If the event is on, turn it off.
1258          * If it is in error state, leave it in error state.
1259          */
1260         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
1261                 update_context_time(ctx);
1262                 update_cgrp_time_from_event(event);
1263                 update_group_times(event);
1264                 if (event == event->group_leader)
1265                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1266                 else
1267                         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1268                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1269         }
1270
1271         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1272
1273         return 0;
1274 }
1275
1276 /*
1277  * Disable a event.
1278  *
1279  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1280  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1281  * remains valid.  This condition is satisifed when called through
1282  * perf_event_for_each_child or perf_event_for_each because they
1283  * hold the top-level event's child_mutex, so any descendant that
1284  * goes to exit will block in sync_child_event.
1285  * When called from perf_pending_event it's OK because event->ctx
1286  * is the current context on this CPU and preemption is disabled,
1287  * hence we can't get into perf_event_task_sched_out for this context.
1288  */
1289 void perf_event_disable(struct perf_event *event)
1290 {
1291         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1292         struct task_struct *task = ctx->task;
1293
1294         if (!task) {
1295                 /*
1296                  * Disable the event on the cpu that it's on
1297                  */
1298                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_event_disable, event);
1299                 return;
1300         }
1301
1302 retry:
1303         if (!task_function_call(task, __perf_event_disable, event))
1304                 return;
1305
1306         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1307         /*
1308          * If the event is still active, we need to retry the cross-call.
1309          */
1310         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE) {
1311                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1312                 /*
1313                  * Reload the task pointer, it might have been changed by
1314                  * a concurrent perf_event_context_sched_out().
1315                  */
1316                 task = ctx->task;
1317                 goto retry;
1318         }
1319
1320         /*
1321          * Since we have the lock this context can't be scheduled
1322          * in, so we can change the state safely.
1323          */
1324         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
1325                 update_group_times(event);
1326                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1327         }
1328         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1329 }
1330 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_disable);
1331
1332 static void perf_set_shadow_time(struct perf_event *event,
1333                                  struct perf_event_context *ctx,
1334                                  u64 tstamp)
1335 {
1336         /*
1337          * use the correct time source for the time snapshot
1338          *
1339          * We could get by without this by leveraging the
1340          * fact that to get to this function, the caller
1341          * has most likely already called update_context_time()
1342          * and update_cgrp_time_xx() and thus both timestamp
1343          * are identical (or very close). Given that tstamp is,
1344          * already adjusted for cgroup, we could say that:
1345          *    tstamp - ctx->timestamp
1346          * is equivalent to
1347          *    tstamp - cgrp->timestamp.
1348          *
1349          * Then, in perf_output_read(), the calculation would
1350          * work with no changes because:
1351          * - event is guaranteed scheduled in
1352          * - no scheduled out in between
1353          * - thus the timestamp would be the same
1354          *
1355          * But this is a bit hairy.
1356          *
1357          * So instead, we have an explicit cgroup call to remain
1358          * within the time time source all along. We believe it
1359          * is cleaner and simpler to understand.
1360          */
1361         if (is_cgroup_event(event))
1362                 perf_cgroup_set_shadow_time(event, tstamp);
1363         else
1364                 event->shadow_ctx_time = tstamp - ctx->timestamp;
1365 }
1366
1367 #define MAX_INTERRUPTS (~0ULL)
1368
1369 static void perf_log_throttle(struct perf_event *event, int enable);
1370
1371 static int
1372 event_sched_in(struct perf_event *event,
1373                  struct perf_cpu_context *cpuctx,
1374                  struct perf_event_context *ctx)
1375 {
1376         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1377
1378         if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
1379                 return 0;
1380
1381         event->state = PERF_EVENT_STATE_ACTIVE;
1382         event->oncpu = smp_processor_id();
1383
1384         /*
1385          * Unthrottle events, since we scheduled we might have missed several
1386          * ticks already, also for a heavily scheduling task there is little
1387          * guarantee it'll get a tick in a timely manner.
1388          */
1389         if (unlikely(event->hw.interrupts == MAX_INTERRUPTS)) {
1390                 perf_log_throttle(event, 1);
1391                 event->hw.interrupts = 0;
1392         }
1393
1394         /*
1395          * The new state must be visible before we turn it on in the hardware:
1396          */
1397         smp_wmb();
1398
1399         if (event->pmu->add(event, PERF_EF_START)) {
1400                 event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1401                 event->oncpu = -1;
1402                 return -EAGAIN;
1403         }
1404
1405         event->tstamp_running += tstamp - event->tstamp_stopped;
1406
1407         perf_set_shadow_time(event, ctx, tstamp);
1408
1409         if (!is_software_event(event))
1410                 cpuctx->active_oncpu++;
1411         ctx->nr_active++;
1412         if (event->attr.freq && event->attr.sample_freq)
1413                 ctx->nr_freq++;
1414
1415         if (event->attr.exclusive)
1416                 cpuctx->exclusive = 1;
1417
1418         return 0;
1419 }
1420
1421 static int
1422 group_sched_in(struct perf_event *group_event,
1423                struct perf_cpu_context *cpuctx,
1424                struct perf_event_context *ctx)
1425 {
1426         struct perf_event *event, *partial_group = NULL;
1427         struct pmu *pmu = group_event->pmu;
1428         u64 now = ctx->time;
1429         bool simulate = false;
1430
1431         if (group_event->state == PERF_EVENT_STATE_OFF)
1432                 return 0;
1433
1434         pmu->start_txn(pmu);
1435
1436         if (event_sched_in(group_event, cpuctx, ctx)) {
1437                 pmu->cancel_txn(pmu);
1438                 return -EAGAIN;
1439         }
1440
1441         /*
1442          * Schedule in siblings as one group (if any):
1443          */
1444         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry) {
1445                 if (event_sched_in(event, cpuctx, ctx)) {
1446                         partial_group = event;
1447                         goto group_error;
1448                 }
1449         }
1450
1451         if (!pmu->commit_txn(pmu))
1452                 return 0;
1453
1454 group_error:
1455         /*
1456          * Groups can be scheduled in as one unit only, so undo any
1457          * partial group before returning:
1458          * The events up to the failed event are scheduled out normally,
1459          * tstamp_stopped will be updated.
1460          *
1461          * The failed events and the remaining siblings need to have
1462          * their timings updated as if they had gone thru event_sched_in()
1463          * and event_sched_out(). This is required to get consistent timings
1464          * across the group. This also takes care of the case where the group
1465          * could never be scheduled by ensuring tstamp_stopped is set to mark
1466          * the time the event was actually stopped, such that time delta
1467          * calculation in update_event_times() is correct.
1468          */
1469         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry) {
1470                 if (event == partial_group)
1471                         simulate = true;
1472
1473                 if (simulate) {
1474                         event->tstamp_running += now - event->tstamp_stopped;
1475                         event->tstamp_stopped = now;
1476                 } else {
1477                         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1478                 }
1479         }
1480         event_sched_out(group_event, cpuctx, ctx);
1481
1482         pmu->cancel_txn(pmu);
1483
1484         return -EAGAIN;
1485 }
1486
1487 /*
1488  * Work out whether we can put this event group on the CPU now.
1489  */
1490 static int group_can_go_on(struct perf_event *event,
1491                            struct perf_cpu_context *cpuctx,
1492                            int can_add_hw)
1493 {
1494         /*
1495          * Groups consisting entirely of software events can always go on.
1496          */
1497         if (event->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE)
1498                 return 1;
1499         /*
1500          * If an exclusive group is already on, no other hardware
1501          * events can go on.
1502          */
1503         if (cpuctx->exclusive)
1504                 return 0;
1505         /*
1506          * If this group is exclusive and there are already
1507          * events on the CPU, it can't go on.
1508          */
1509         if (event->attr.exclusive && cpuctx->active_oncpu)
1510                 return 0;
1511         /*
1512          * Otherwise, try to add it if all previous groups were able
1513          * to go on.
1514          */
1515         return can_add_hw;
1516 }
1517
1518 static void add_event_to_ctx(struct perf_event *event,
1519                                struct perf_event_context *ctx)
1520 {
1521         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1522
1523         list_add_event(event, ctx);
1524         perf_group_attach(event);
1525         event->tstamp_enabled = tstamp;
1526         event->tstamp_running = tstamp;
1527         event->tstamp_stopped = tstamp;
1528 }
1529
1530 static void task_ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx);
1531 static void
1532 ctx_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
1533              struct perf_cpu_context *cpuctx,
1534              enum event_type_t event_type,
1535              struct task_struct *task);
1536
1537 static void perf_event_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
1538                                 struct perf_event_context *ctx,
1539                                 struct task_struct *task)
1540 {
1541         cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_PINNED, task);
1542         if (ctx)
1543                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_PINNED, task);
1544         cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE, task);
1545         if (ctx)
1546                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_FLEXIBLE, task);
1547 }
1548
1549 /*
1550  * Cross CPU call to install and enable a performance event
1551  *
1552  * Must be called with ctx->mutex held
1553  */
1554 static int  __perf_install_in_context(void *info)
1555 {
1556         struct perf_event *event = info;
1557         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1558         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1559         struct perf_event_context *task_ctx = cpuctx->task_ctx;
1560         struct task_struct *task = current;
1561
1562         perf_ctx_lock(cpuctx, task_ctx);
1563         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
1564
1565         /*
1566          * If there was an active task_ctx schedule it out.
1567          */
1568         if (task_ctx)
1569                 task_ctx_sched_out(task_ctx);
1570
1571         /*
1572          * If the context we're installing events in is not the
1573          * active task_ctx, flip them.
1574          */
1575         if (ctx->task && task_ctx != ctx) {
1576                 if (task_ctx)
1577                         raw_spin_unlock(&task_ctx->lock);
1578                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
1579                 task_ctx = ctx;
1580         }
1581
1582         if (task_ctx) {
1583                 cpuctx->task_ctx = task_ctx;
1584                 task = task_ctx->task;
1585         }
1586
1587         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_ALL);
1588
1589         update_context_time(ctx);
1590         /*
1591          * update cgrp time only if current cgrp
1592          * matches event->cgrp. Must be done before
1593          * calling add_event_to_ctx()
1594          */
1595         update_cgrp_time_from_event(event);
1596
1597         add_event_to_ctx(event, ctx);
1598
1599         /*
1600          * Schedule everything back in
1601          */
1602         perf_event_sched_in(cpuctx, task_ctx, task);
1603
1604         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
1605         perf_ctx_unlock(cpuctx, task_ctx);
1606
1607         return 0;
1608 }
1609
1610 /*
1611  * Attach a performance event to a context
1612  *
1613  * First we add the event to the list with the hardware enable bit
1614  * in event->hw_config cleared.
1615  *
1616  * If the event is attached to a task which is on a CPU we use a smp
1617  * call to enable it in the task context. The task might have been
1618  * scheduled away, but we check this in the smp call again.
1619  */
1620 static void
1621 perf_install_in_context(struct perf_event_context *ctx,
1622                         struct perf_event *event,
1623                         int cpu)
1624 {
1625         struct task_struct *task = ctx->task;
1626
1627         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
1628
1629         event->ctx = ctx;
1630
1631         if (!task) {
1632                 /*
1633                  * Per cpu events are installed via an smp call and
1634                  * the install is always successful.
1635                  */
1636                 cpu_function_call(cpu, __perf_install_in_context, event);
1637                 return;
1638         }
1639
1640 retry:
1641         if (!task_function_call(task, __perf_install_in_context, event))
1642                 return;
1643
1644         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1645         /*
1646          * If we failed to find a running task, but find the context active now
1647          * that we've acquired the ctx->lock, retry.
1648          */
1649         if (ctx->is_active) {
1650                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1651                 goto retry;
1652         }
1653
1654         /*
1655          * Since the task isn't running, its safe to add the event, us holding
1656          * the ctx->lock ensures the task won't get scheduled in.
1657          */
1658         add_event_to_ctx(event, ctx);
1659         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1660 }
1661
1662 /*
1663  * Put a event into inactive state and update time fields.
1664  * Enabling the leader of a group effectively enables all
1665  * the group members that aren't explicitly disabled, so we
1666  * have to update their ->tstamp_enabled also.
1667  * Note: this works for group members as well as group leaders
1668  * since the non-leader members' sibling_lists will be empty.
1669  */
1670 static void __perf_event_mark_enabled(struct perf_event *event)
1671 {
1672         struct perf_event *sub;
1673         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1674
1675         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1676         event->tstamp_enabled = tstamp - event->total_time_enabled;
1677         list_for_each_entry(sub, &event->sibling_list, group_entry) {
1678                 if (sub->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1679                         sub->tstamp_enabled = tstamp - sub->total_time_enabled;
1680         }
1681 }
1682
1683 /*
1684  * Cross CPU call to enable a performance event
1685  */
1686 static int __perf_event_enable(void *info)
1687 {
1688         struct perf_event *event = info;
1689         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1690         struct perf_event *leader = event->group_leader;
1691         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1692         int err;
1693
1694         if (WARN_ON_ONCE(!ctx->is_active))
1695                 return -EINVAL;
1696
1697         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1698         update_context_time(ctx);
1699
1700         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1701                 goto unlock;
1702
1703         /*
1704          * set current task's cgroup time reference point
1705          */
1706         perf_cgroup_set_timestamp(current, ctx);
1707
1708         __perf_event_mark_enabled(event);
1709
1710         if (!event_filter_match(event)) {
1711                 if (is_cgroup_event(event))
1712                         perf_cgroup_defer_enabled(event);
1713                 goto unlock;
1714         }
1715
1716         /*
1717          * If the event is in a group and isn't the group leader,
1718          * then don't put it on unless the group is on.
1719          */
1720         if (leader != event && leader->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
1721                 goto unlock;
1722
1723         if (!group_can_go_on(event, cpuctx, 1)) {
1724                 err = -EEXIST;
1725         } else {
1726                 if (event == leader)
1727                         err = group_sched_in(event, cpuctx, ctx);
1728                 else
1729                         err = event_sched_in(event, cpuctx, ctx);
1730         }
1731
1732         if (err) {
1733                 /*
1734                  * If this event can't go on and it's part of a
1735                  * group, then the whole group has to come off.
1736                  */
1737                 if (leader != event)
1738                         group_sched_out(leader, cpuctx, ctx);
1739                 if (leader->attr.pinned) {
1740                         update_group_times(leader);
1741                         leader->state = PERF_EVENT_STATE_ERROR;
1742                 }
1743         }
1744
1745 unlock:
1746         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1747
1748         return 0;
1749 }
1750
1751 /*
1752  * Enable a event.
1753  *
1754  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1755  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1756  * remains valid.  This condition is satisfied when called through
1757  * perf_event_for_each_child or perf_event_for_each as described
1758  * for perf_event_disable.
1759  */
1760 void perf_event_enable(struct perf_event *event)
1761 {
1762         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1763         struct task_struct *task = ctx->task;
1764
1765         if (!task) {
1766                 /*
1767                  * Enable the event on the cpu that it's on
1768                  */
1769                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_event_enable, event);
1770                 return;
1771         }
1772
1773         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1774         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1775                 goto out;
1776
1777         /*
1778          * If the event is in error state, clear that first.
1779          * That way, if we see the event in error state below, we
1780          * know that it has gone back into error state, as distinct
1781          * from the task having been scheduled away before the
1782          * cross-call arrived.
1783          */
1784         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ERROR)
1785                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1786
1787 retry:
1788         if (!ctx->is_active) {
1789                 __perf_event_mark_enabled(event);
1790                 goto out;
1791         }
1792
1793         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1794
1795         if (!task_function_call(task, __perf_event_enable, event))
1796                 return;
1797
1798         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1799
1800         /*
1801          * If the context is active and the event is still off,
1802          * we need to retry the cross-call.
1803          */
1804         if (ctx->is_active && event->state == PERF_EVENT_STATE_OFF) {
1805                 /*
1806                  * task could have been flipped by a concurrent
1807                  * perf_event_context_sched_out()
1808                  */
1809                 task = ctx->task;
1810                 goto retry;
1811         }
1812
1813 out:
1814         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1815 }
1816 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_enable);
1817
1818 int perf_event_refresh(struct perf_event *event, int refresh)
1819 {
1820         /*
1821          * not supported on inherited events
1822          */
1823         if (event->attr.inherit || !is_sampling_event(event))
1824                 return -EINVAL;
1825
1826         atomic_add(refresh, &event->event_limit);
1827         perf_event_enable(event);
1828
1829         return 0;
1830 }
1831 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_refresh);
1832
1833 static void ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx,
1834                           struct perf_cpu_context *cpuctx,
1835                           enum event_type_t event_type)
1836 {
1837         struct perf_event *event;
1838         int is_active = ctx->is_active;
1839
1840         ctx->is_active &= ~event_type;
1841         if (likely(!ctx->nr_events))
1842                 return;
1843
1844         update_context_time(ctx);
1845         update_cgrp_time_from_cpuctx(cpuctx);
1846         if (!ctx->nr_active)
1847                 return;
1848
1849         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
1850         if ((is_active & EVENT_PINNED) && (event_type & EVENT_PINNED)) {
1851                 list_for_each_entry(event, &ctx->pinned_groups, group_entry)
1852                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1853         }
1854
1855         if ((is_active & EVENT_FLEXIBLE) && (event_type & EVENT_FLEXIBLE)) {
1856                 list_for_each_entry(event, &ctx->flexible_groups, group_entry)
1857                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1858         }
1859         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
1860 }
1861
1862 /*
1863  * Test whether two contexts are equivalent, i.e. whether they
1864  * have both been cloned from the same version of the same context
1865  * and they both have the same number of enabled events.
1866  * If the number of enabled events is the same, then the set
1867  * of enabled events should be the same, because these are both
1868  * inherited contexts, therefore we can't access individual events
1869  * in them directly with an fd; we can only enable/disable all
1870  * events via prctl, or enable/disable all events in a family
1871  * via ioctl, which will have the same effect on both contexts.
1872  */
1873 static int context_equiv(struct perf_event_context *ctx1,
1874                          struct perf_event_context *ctx2)
1875 {
1876         return ctx1->parent_ctx && ctx1->parent_ctx == ctx2->parent_ctx
1877                 && ctx1->parent_gen == ctx2->parent_gen
1878                 && !ctx1->pin_count && !ctx2->pin_count;
1879 }
1880
1881 static void __perf_event_sync_stat(struct perf_event *event,
1882                                      struct perf_event *next_event)
1883 {
1884         u64 value;
1885
1886         if (!event->attr.inherit_stat)
1887                 return;
1888
1889         /*
1890          * Update the event value, we cannot use perf_event_read()
1891          * because we're in the middle of a context switch and have IRQs
1892          * disabled, which upsets smp_call_function_single(), however
1893          * we know the event must be on the current CPU, therefore we
1894          * don't need to use it.
1895          */
1896         switch (event->state) {
1897         case PERF_EVENT_STATE_ACTIVE:
1898                 event->pmu->read(event);
1899                 /* fall-through */
1900
1901         case PERF_EVENT_STATE_INACTIVE:
1902                 update_event_times(event);
1903                 break;
1904
1905         default:
1906                 break;
1907         }
1908
1909         /*
1910          * In order to keep per-task stats reliable we need to flip the event
1911          * values when we flip the contexts.
1912          */
1913         value = local64_read(&next_event->count);
1914         value = local64_xchg(&event->count, value);
1915         local64_set(&next_event->count, value);
1916
1917         swap(event->total_time_enabled, next_event->total_time_enabled);
1918         swap(event->total_time_running, next_event->total_time_running);
1919
1920         /*
1921          * Since we swizzled the values, update the user visible data too.
1922          */
1923         perf_event_update_userpage(event);
1924         perf_event_update_userpage(next_event);
1925 }
1926
1927 #define list_next_entry(pos, member) \
1928         list_entry(pos->member.next, typeof(*pos), member)
1929
1930 static void perf_event_sync_stat(struct perf_event_context *ctx,
1931                                    struct perf_event_context *next_ctx)
1932 {
1933         struct perf_event *event, *next_event;
1934
1935         if (!ctx->nr_stat)
1936                 return;
1937
1938         update_context_time(ctx);
1939
1940         event = list_first_entry(&ctx->event_list,
1941                                    struct perf_event, event_entry);
1942
1943         next_event = list_first_entry(&next_ctx->event_list,
1944                                         struct perf_event, event_entry);
1945
1946         while (&event->event_entry != &ctx->event_list &&
1947                &next_event->event_entry != &next_ctx->event_list) {
1948
1949                 __perf_event_sync_stat(event, next_event);
1950
1951                 event = list_next_entry(event, event_entry);
1952                 next_event = list_next_entry(next_event, event_entry);
1953         }
1954 }
1955
1956 static void perf_event_context_sched_out(struct task_struct *task, int ctxn,
1957                                          struct task_struct *next)
1958 {
1959         struct perf_event_context *ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
1960         struct perf_event_context *next_ctx;
1961         struct perf_event_context *parent;
1962         struct perf_cpu_context *cpuctx;
1963         int do_switch = 1;
1964
1965         if (likely(!ctx))
1966                 return;
1967
1968         cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1969         if (!cpuctx->task_ctx)
1970                 return;
1971
1972         rcu_read_lock();
1973         parent = rcu_dereference(ctx->parent_ctx);
1974         next_ctx = next->perf_event_ctxp[ctxn];
1975         if (parent && next_ctx &&
1976             rcu_dereference(next_ctx->parent_ctx) == parent) {
1977                 /*
1978                  * Looks like the two contexts are clones, so we might be
1979                  * able to optimize the context switch.  We lock both
1980                  * contexts and check that they are clones under the
1981                  * lock (including re-checking that neither has been
1982                  * uncloned in the meantime).  It doesn't matter which
1983                  * order we take the locks because no other cpu could
1984                  * be trying to lock both of these tasks.
1985                  */
1986                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
1987                 raw_spin_lock_nested(&next_ctx->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1988                 if (context_equiv(ctx, next_ctx)) {
1989                         /*
1990                          * XXX do we need a memory barrier of sorts
1991                          * wrt to rcu_dereference() of perf_event_ctxp
1992                          */
1993                         task->perf_event_ctxp[ctxn] = next_ctx;
1994                         next->perf_event_ctxp[ctxn] = ctx;
1995                         ctx->task = next;
1996                         next_ctx->task = task;
1997                         do_switch = 0;
1998
1999                         perf_event_sync_stat(ctx, next_ctx);
2000                 }
2001                 raw_spin_unlock(&next_ctx->lock);
2002                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2003         }
2004         rcu_read_unlock();
2005
2006         if (do_switch) {
2007                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
2008                 ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_ALL);
2009                 cpuctx->task_ctx = NULL;
2010                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2011         }
2012 }
2013
2014 #define for_each_task_context_nr(ctxn)                                  \
2015         for ((ctxn) = 0; (ctxn) < perf_nr_task_contexts; (ctxn)++)
2016
2017 /*
2018  * Called from scheduler to remove the events of the current task,
2019  * with interrupts disabled.
2020  *
2021  * We stop each event and update the event value in event->count.
2022  *
2023  * This does not protect us against NMI, but disable()
2024  * sets the disabled bit in the control field of event _before_
2025  * accessing the event control register. If a NMI hits, then it will
2026  * not restart the event.
2027  */
2028 void __perf_event_task_sched_out(struct task_struct *task,
2029                                  struct task_struct *next)
2030 {
2031         int ctxn;
2032
2033         for_each_task_context_nr(ctxn)
2034                 perf_event_context_sched_out(task, ctxn, next);
2035
2036         /*
2037          * if cgroup events exist on this CPU, then we need
2038          * to check if we have to switch out PMU state.
2039          * cgroup event are system-wide mode only
2040          */
2041         if (atomic_read(&__get_cpu_var(perf_cgroup_events)))
2042                 perf_cgroup_sched_out(task, next);
2043 }
2044
2045 static void task_ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx)
2046 {
2047         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2048
2049         if (!cpuctx->task_ctx)
2050                 return;
2051
2052         if (WARN_ON_ONCE(ctx != cpuctx->task_ctx))
2053                 return;
2054
2055         ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_ALL);
2056         cpuctx->task_ctx = NULL;
2057 }
2058
2059 /*
2060  * Called with IRQs disabled
2061  */
2062 static void cpu_ctx_sched_out(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2063                               enum event_type_t event_type)
2064 {
2065         ctx_sched_out(&cpuctx->ctx, cpuctx, event_type);
2066 }
2067
2068 static void
2069 ctx_pinned_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2070                     struct perf_cpu_context *cpuctx)
2071 {
2072         struct perf_event *event;
2073
2074         list_for_each_entry(event, &ctx->pinned_groups, group_entry) {
2075                 if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
2076                         continue;
2077                 if (!event_filter_match(event))
2078                         continue;
2079
2080                 /* may need to reset tstamp_enabled */
2081                 if (is_cgroup_event(event))
2082                         perf_cgroup_mark_enabled(event, ctx);
2083
2084                 if (group_can_go_on(event, cpuctx, 1))
2085                         group_sched_in(event, cpuctx, ctx);
2086
2087                 /*
2088                  * If this pinned group hasn't been scheduled,
2089                  * put it in error state.
2090                  */
2091                 if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
2092                         update_group_times(event);
2093                         event->state = PERF_EVENT_STATE_ERROR;
2094                 }
2095         }
2096 }
2097
2098 static void
2099 ctx_flexible_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2100                       struct perf_cpu_context *cpuctx)
2101 {
2102         struct perf_event *event;
2103         int can_add_hw = 1;
2104
2105         list_for_each_entry(event, &ctx->flexible_groups, group_entry) {
2106                 /* Ignore events in OFF or ERROR state */
2107                 if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
2108                         continue;
2109                 /*
2110                  * Listen to the 'cpu' scheduling filter constraint
2111                  * of events:
2112                  */
2113                 if (!event_filter_match(event))
2114                         continue;
2115
2116                 /* may need to reset tstamp_enabled */
2117                 if (is_cgroup_event(event))
2118                         perf_cgroup_mark_enabled(event, ctx);
2119
2120                 if (group_can_go_on(event, cpuctx, can_add_hw)) {
2121                         if (group_sched_in(event, cpuctx, ctx))
2122                                 can_add_hw = 0;
2123                 }
2124         }
2125 }
2126
2127 static void
2128 ctx_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2129              struct perf_cpu_context *cpuctx,
2130              enum event_type_t event_type,
2131              struct task_struct *task)
2132 {
2133         u64 now;
2134         int is_active = ctx->is_active;
2135
2136         ctx->is_active |= event_type;
2137         if (likely(!ctx->nr_events))
2138                 return;
2139
2140         now = perf_clock();
2141         ctx->timestamp = now;
2142         perf_cgroup_set_timestamp(task, ctx);
2143         /*
2144          * First go through the list and put on any pinned groups
2145          * in order to give them the best chance of going on.
2146          */
2147         if (!(is_active & EVENT_PINNED) && (event_type & EVENT_PINNED))
2148                 ctx_pinned_sched_in(ctx, cpuctx);
2149
2150         /* Then walk through the lower prio flexible groups */
2151         if (!(is_active & EVENT_FLEXIBLE) && (event_type & EVENT_FLEXIBLE))
2152                 ctx_flexible_sched_in(ctx, cpuctx);
2153 }
2154
2155 static void cpu_ctx_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2156                              enum event_type_t event_type,
2157                              struct task_struct *task)
2158 {
2159         struct perf_event_context *ctx = &cpuctx->ctx;
2160
2161         ctx_sched_in(ctx, cpuctx, event_type, task);
2162 }
2163
2164 static void perf_event_context_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2165                                         struct task_struct *task)
2166 {
2167         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2168
2169         cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2170         if (cpuctx->task_ctx == ctx)
2171                 return;
2172
2173         perf_ctx_lock(cpuctx, ctx);
2174         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2175         /*
2176          * We want to keep the following priority order:
2177          * cpu pinned (that don't need to move), task pinned,
2178          * cpu flexible, task flexible.
2179          */
2180         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2181
2182         if (ctx->nr_events)
2183                 cpuctx->task_ctx = ctx;
2184
2185         perf_event_sched_in(cpuctx, cpuctx->task_ctx, task);
2186
2187         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2188         perf_ctx_unlock(cpuctx, ctx);
2189
2190         /*
2191          * Since these rotations are per-cpu, we need to ensure the
2192          * cpu-context we got scheduled on is actually rotating.
2193          */
2194         perf_pmu_rotate_start(ctx->pmu);
2195 }
2196
2197 /*
2198  * Called from scheduler to add the events of the current task
2199  * with interrupts disabled.
2200  *
2201  * We restore the event value and then enable it.
2202  *
2203  * This does not protect us against NMI, but enable()
2204  * sets the enabled bit in the control field of event _before_
2205  * accessing the event control register. If a NMI hits, then it will
2206  * keep the event running.
2207  */
2208 void __perf_event_task_sched_in(struct task_struct *prev,
2209                                 struct task_struct *task)
2210 {
2211         struct perf_event_context *ctx;
2212         int ctxn;
2213
2214         for_each_task_context_nr(ctxn) {
2215                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
2216                 if (likely(!ctx))
2217                         continue;
2218
2219                 perf_event_context_sched_in(ctx, task);
2220         }
2221         /*
2222          * if cgroup events exist on this CPU, then we need
2223          * to check if we have to switch in PMU state.
2224          * cgroup event are system-wide mode only
2225          */
2226         if (atomic_read(&__get_cpu_var(perf_cgroup_events)))
2227                 perf_cgroup_sched_in(prev, task);
2228 }
2229
2230 static u64 perf_calculate_period(struct perf_event *event, u64 nsec, u64 count)
2231 {
2232         u64 frequency = event->attr.sample_freq;
2233         u64 sec = NSEC_PER_SEC;
2234         u64 divisor, dividend;
2235
2236         int count_fls, nsec_fls, frequency_fls, sec_fls;
2237
2238         count_fls = fls64(count);
2239         nsec_fls = fls64(nsec);
2240         frequency_fls = fls64(frequency);
2241         sec_fls = 30;
2242
2243         /*
2244          * We got @count in @nsec, with a target of sample_freq HZ
2245          * the target period becomes:
2246          *
2247          *             @count * 10^9
2248          * period = -------------------
2249          *          @nsec * sample_freq
2250          *
2251          */
2252
2253         /*
2254          * Reduce accuracy by one bit such that @a and @b converge
2255          * to a similar magnitude.
2256          */
2257 #define REDUCE_FLS(a, b)                \
2258 do {                                    \
2259         if (a##_fls > b##_fls) {        \
2260                 a >>= 1;                \
2261                 a##_fls--;              \
2262         } else {                        \
2263                 b >>= 1;                \
2264                 b##_fls--;              \
2265         }                               \
2266 } while (0)
2267
2268         /*
2269          * Reduce accuracy until either term fits in a u64, then proceed with
2270          * the other, so that finally we can do a u64/u64 division.
2271          */
2272         while (count_fls + sec_fls > 64 && nsec_fls + frequency_fls > 64) {
2273                 REDUCE_FLS(nsec, frequency);
2274                 REDUCE_FLS(sec, count);
2275         }
2276
2277         if (count_fls + sec_fls > 64) {
2278                 divisor = nsec * frequency;
2279
2280                 while (count_fls + sec_fls > 64) {
2281                         REDUCE_FLS(count, sec);
2282                         divisor >>= 1;
2283                 }
2284
2285                 dividend = count * sec;
2286         } else {
2287                 dividend = count * sec;
2288
2289                 while (nsec_fls + frequency_fls > 64) {
2290                         REDUCE_FLS(nsec, frequency);
2291                         dividend >>= 1;
2292                 }
2293
2294                 divisor = nsec * frequency;
2295         }
2296
2297         if (!divisor)
2298                 return dividend;
2299
2300         return div64_u64(dividend, divisor);
2301 }
2302
2303 static DEFINE_PER_CPU(int, perf_throttled_count);
2304 static DEFINE_PER_CPU(u64, perf_throttled_seq);
2305
2306 static void perf_adjust_period(struct perf_event *event, u64 nsec, u64 count, bool disable)
2307 {
2308         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
2309         s64 period, sample_period;
2310         s64 delta;
2311
2312         period = perf_calculate_period(event, nsec, count);
2313
2314         delta = (s64)(period - hwc->sample_period);
2315         delta = (delta + 7) / 8; /* low pass filter */
2316
2317         sample_period = hwc->sample_period + delta;
2318
2319         if (!sample_period)
2320                 sample_period = 1;
2321
2322         hwc->sample_period = sample_period;
2323
2324         if (local64_read(&hwc->period_left) > 8*sample_period) {
2325                 if (disable)
2326                         event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
2327
2328                 local64_set(&hwc->period_left, 0);
2329
2330                 if (disable)
2331                         event->pmu->start(event, PERF_EF_RELOAD);
2332         }
2333 }
2334
2335 /*
2336  * combine freq adjustment with unthrottling to avoid two passes over the
2337  * events. At the same time, make sure, having freq events does not change
2338  * the rate of unthrottling as that would introduce bias.
2339  */
2340 static void perf_adjust_freq_unthr_context(struct perf_event_context *ctx,
2341                                            int needs_unthr)
2342 {
2343         struct perf_event *event;
2344         struct hw_perf_event *hwc;
2345         u64 now, period = TICK_NSEC;
2346         s64 delta;
2347
2348         /*
2349          * only need to iterate over all events iff:
2350          * - context have events in frequency mode (needs freq adjust)
2351          * - there are events to unthrottle on this cpu
2352          */
2353         if (!(ctx->nr_freq || needs_unthr))
2354                 return;
2355
2356         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2357         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2358
2359         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
2360                 if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
2361                         continue;
2362
2363                 if (!event_filter_match(event))
2364                         continue;
2365
2366                 hwc = &event->hw;
2367
2368                 if (needs_unthr && hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS) {
2369                         hwc->interrupts = 0;
2370                         perf_log_throttle(event, 1);
2371                         event->pmu->start(event, 0);
2372                 }
2373
2374                 if (!event->attr.freq || !event->attr.sample_freq)
2375                         continue;
2376
2377                 /*
2378                  * stop the event and update event->count
2379                  */
2380                 event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
2381
2382                 now = local64_read(&event->count);
2383                 delta = now - hwc->freq_count_stamp;
2384                 hwc->freq_count_stamp = now;
2385
2386                 /*
2387                  * restart the event
2388                  * reload only if value has changed
2389                  * we have stopped the event so tell that
2390                  * to perf_adjust_period() to avoid stopping it
2391                  * twice.
2392                  */
2393                 if (delta > 0)
2394                         perf_adjust_period(event, period, delta, false);
2395
2396                 event->pmu->start(event, delta > 0 ? PERF_EF_RELOAD : 0);
2397         }
2398
2399         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2400         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2401 }
2402
2403 /*
2404  * Round-robin a context's events:
2405  */
2406 static void rotate_ctx(struct perf_event_context *ctx)
2407 {
2408         /*
2409          * Rotate the first entry last of non-pinned groups. Rotation might be
2410          * disabled by the inheritance code.
2411          */
2412         if (!ctx->rotate_disable)
2413                 list_rotate_left(&ctx->flexible_groups);
2414 }
2415
2416 /*
2417  * perf_pmu_rotate_start() and perf_rotate_context() are fully serialized
2418  * because they're strictly cpu affine and rotate_start is called with IRQs
2419  * disabled, while rotate_context is called from IRQ context.
2420  */
2421 static void perf_rotate_context(struct perf_cpu_context *cpuctx)
2422 {
2423         struct perf_event_context *ctx = NULL;
2424         int rotate = 0, remove = 1;
2425
2426         if (cpuctx->ctx.nr_events) {
2427                 remove = 0;
2428                 if (cpuctx->ctx.nr_events != cpuctx->ctx.nr_active)
2429                         rotate = 1;
2430         }
2431
2432         ctx = cpuctx->task_ctx;
2433         if (ctx && ctx->nr_events) {
2434                 remove = 0;
2435                 if (ctx->nr_events != ctx->nr_active)
2436                         rotate = 1;
2437         }
2438
2439         if (!rotate)
2440                 goto done;
2441
2442         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2443         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
2444
2445         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2446         if (ctx)
2447                 ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2448
2449         rotate_ctx(&cpuctx->ctx);
2450         if (ctx)
2451                 rotate_ctx(ctx);
2452
2453         perf_event_sched_in(cpuctx, ctx, current);
2454
2455         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
2456         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2457 done:
2458         if (remove)
2459                 list_del_init(&cpuctx->rotation_list);
2460 }
2461
2462 void perf_event_task_tick(void)
2463 {
2464         struct list_head *head = &__get_cpu_var(rotation_list);
2465         struct perf_cpu_context *cpuctx, *tmp;
2466         struct perf_event_context *ctx;
2467         int throttled;
2468
2469         WARN_ON(!irqs_disabled());
2470
2471         __this_cpu_inc(perf_throttled_seq);
2472         throttled = __this_cpu_xchg(perf_throttled_count, 0);
2473
2474         list_for_each_entry_safe(cpuctx, tmp, head, rotation_list) {
2475                 ctx = &cpuctx->ctx;
2476                 perf_adjust_freq_unthr_context(ctx, throttled);
2477
2478                 ctx = cpuctx->task_ctx;
2479                 if (ctx)
2480                         perf_adjust_freq_unthr_context(ctx, throttled);
2481
2482                 if (cpuctx->jiffies_interval == 1 ||
2483                                 !(jiffies % cpuctx->jiffies_interval))
2484                         perf_rotate_context(cpuctx);
2485         }
2486 }
2487
2488 static int event_enable_on_exec(struct perf_event *event,
2489                                 struct perf_event_context *ctx)
2490 {
2491         if (!event->attr.enable_on_exec)
2492                 return 0;
2493
2494         event->attr.enable_on_exec = 0;
2495         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
2496                 return 0;
2497
2498         __perf_event_mark_enabled(event);
2499
2500         return 1;
2501 }
2502
2503 /*
2504  * Enable all of a task's events that have been marked enable-on-exec.
2505  * This expects task == current.
2506  */
2507 static void perf_event_enable_on_exec(struct perf_event_context *ctx)
2508 {
2509         struct perf_event *event;
2510         unsigned long flags;
2511         int enabled = 0;
2512         int ret;
2513
2514         local_irq_save(flags);
2515         if (!ctx || !ctx->nr_events)
2516                 goto out;
2517
2518         /*
2519          * We must ctxsw out cgroup events to avoid conflict
2520          * when invoking perf_task_event_sched_in() later on
2521          * in this function. Otherwise we end up trying to
2522          * ctxswin cgroup events which are already scheduled
2523          * in.
2524          */
2525         perf_cgroup_sched_out(current, NULL);
2526
2527         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2528         task_ctx_sched_out(ctx);
2529
2530         list_for_each_entry(event, &ctx->event_list, event_entry) {
2531                 ret = event_enable_on_exec(event, ctx);
2532                 if (ret)
2533                         enabled = 1;
2534         }
2535
2536         /*
2537          * Unclone this context if we enabled any event.
2538          */
2539         if (enabled)
2540                 unclone_ctx(ctx);
2541
2542         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2543
2544         /*
2545          * Also calls ctxswin for cgroup events, if any:
2546          */
2547         perf_event_context_sched_in(ctx, ctx->task);
2548 out:
2549         local_irq_restore(flags);
2550 }
2551
2552 /*
2553  * Cross CPU call to read the hardware event
2554  */
2555 static void __perf_event_read(void *info)
2556 {
2557         struct perf_event *event = info;
2558         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2559         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2560
2561         /*
2562          * If this is a task context, we need to check whether it is
2563          * the current task context of this cpu.  If not it has been
2564          * scheduled out before the smp call arrived.  In that case
2565          * event->count would have been updated to a recent sample
2566          * when the event was scheduled out.
2567          */
2568         if (ctx->task && cpuctx->task_ctx != ctx)
2569                 return;
2570
2571         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2572         if (ctx->is_active) {
2573                 update_context_time(ctx);
2574                 update_cgrp_time_from_event(event);
2575         }
2576         update_event_times(event);
2577         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
2578                 event->pmu->read(event);
2579         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2580 }
2581
2582 static inline u64 perf_event_count(struct perf_event *event)
2583 {
2584         return local64_read(&event->count) + atomic64_read(&event->child_count);
2585 }
2586
2587 static u64 perf_event_read(struct perf_event *event)
2588 {
2589         /*
2590          * If event is enabled and currently active on a CPU, update the
2591          * value in the event structure:
2592          */
2593         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE) {
2594                 smp_call_function_single(event->oncpu,
2595                                          __perf_event_read, event, 1);
2596         } else if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
2597                 struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2598                 unsigned long flags;
2599
2600                 raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, flags);
2601                 /*
2602                  * may read while context is not active
2603                  * (e.g., thread is blocked), in that case
2604                  * we cannot update context time
2605                  */
2606                 if (ctx->is_active) {
2607                         update_context_time(ctx);
2608                         update_cgrp_time_from_event(event);
2609                 }
2610                 update_event_times(event);
2611                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
2612         }
2613
2614         return perf_event_count(event);
2615 }
2616
2617 /*
2618  * Initialize the perf_event context in a task_struct:
2619  */
2620 static void __perf_event_init_context(struct perf_event_context *ctx)
2621 {
2622         raw_spin_lock_init(&ctx->lock);
2623         mutex_init(&ctx->mutex);
2624         INIT_LIST_HEAD(&ctx->pinned_groups);
2625         INIT_LIST_HEAD(&ctx->flexible_groups);
2626         INIT_LIST_HEAD(&ctx->event_list);
2627         atomic_set(&ctx->refcount, 1);
2628 }
2629
2630 static struct perf_event_context *
2631 alloc_perf_context(struct pmu *pmu, struct task_struct *task)
2632 {
2633         struct perf_event_context *ctx;
2634
2635         ctx = kzalloc(sizeof(struct perf_event_context), GFP_KERNEL);
2636         if (!ctx)
2637                 return NULL;
2638
2639         __perf_event_init_context(ctx);
2640         if (task) {
2641                 ctx->task = task;
2642                 get_task_struct(task);
2643         }
2644         ctx->pmu = pmu;
2645
2646         return ctx;
2647 }
2648
2649 static struct task_struct *
2650 find_lively_task_by_vpid(pid_t vpid)
2651 {
2652         struct task_struct *task;
2653         int err;
2654
2655         rcu_read_lock();
2656         if (!vpid)
2657                 task = current;
2658         else
2659                 task = find_task_by_vpid(vpid);
2660         if (task)
2661                 get_task_struct(task);
2662         rcu_read_unlock();
2663
2664         if (!task)
2665                 return ERR_PTR(-ESRCH);
2666
2667         /* Reuse ptrace permission checks for now. */
2668         err = -EACCES;
2669         if (!ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_READ))
2670                 goto errout;
2671
2672         return task;
2673 errout:
2674         put_task_struct(task);
2675         return ERR_PTR(err);
2676
2677 }
2678
2679 /*
2680  * Returns a matching context with refcount and pincount.
2681  */
2682 static struct perf_event_context *
2683 find_get_context(struct pmu *pmu, struct task_struct *task, int cpu)
2684 {
2685         struct perf_event_context *ctx;
2686         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2687         unsigned long flags;
2688         int ctxn, err;
2689
2690         if (!task) {
2691                 /* Must be root to operate on a CPU event: */
2692                 if (perf_paranoid_cpu() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
2693                         return ERR_PTR(-EACCES);
2694
2695                 /*
2696                  * We could be clever and allow to attach a event to an
2697                  * offline CPU and activate it when the CPU comes up, but
2698                  * that's for later.
2699                  */
2700                 if (!cpu_online(cpu))
2701                         return ERR_PTR(-ENODEV);
2702
2703                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
2704                 ctx = &cpuctx->ctx;
2705                 get_ctx(ctx);
2706                 ++ctx->pin_count;
2707
2708                 return ctx;
2709         }
2710
2711         err = -EINVAL;
2712         ctxn = pmu->task_ctx_nr;
2713         if (ctxn < 0)
2714                 goto errout;
2715
2716 retry:
2717         ctx = perf_lock_task_context(task, ctxn, &flags);
2718         if (ctx) {
2719                 unclone_ctx(ctx);
2720                 ++ctx->pin_count;
2721                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
2722         } else {
2723                 ctx = alloc_perf_context(pmu, task);
2724                 err = -ENOMEM;
2725                 if (!ctx)
2726                         goto errout;
2727
2728                 err = 0;
2729                 mutex_lock(&task->perf_event_mutex);
2730                 /*
2731                  * If it has already passed perf_event_exit_task().
2732                  * we must see PF_EXITING, it takes this mutex too.
2733                  */
2734                 if (task->flags & PF_EXITING)
2735                         err = -ESRCH;
2736                 else if (task->perf_event_ctxp[ctxn])
2737                         err = -EAGAIN;
2738                 else {
2739                         get_ctx(ctx);
2740                         ++ctx->pin_count;
2741                         rcu_assign_pointer(task->perf_event_ctxp[ctxn], ctx);
2742                 }
2743                 mutex_unlock(&task->perf_event_mutex);
2744
2745                 if (unlikely(err)) {
2746                         put_ctx(ctx);
2747
2748                         if (err == -EAGAIN)
2749                                 goto retry;
2750                         goto errout;
2751                 }
2752         }
2753
2754         return ctx;
2755
2756 errout:
2757         return ERR_PTR(err);
2758 }
2759
2760 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event);
2761
2762 static void free_event_rcu(struct rcu_head *head)
2763 {
2764         struct perf_event *event;
2765
2766         event = container_of(head, struct perf_event, rcu_head);
2767         if (event->ns)
2768                 put_pid_ns(event->ns);
2769         perf_event_free_filter(event);
2770         kfree(event);
2771 }
2772
2773 static void ring_buffer_put(struct ring_buffer *rb);
2774
2775 static void free_event(struct perf_event *event)
2776 {
2777         irq_work_sync(&event->pending);
2778
2779         if (!event->parent) {
2780                 if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
2781                         jump_label_dec_deferred(&perf_sched_events);
2782                 if (event->attr.mmap || event->attr.mmap_data)
2783                         atomic_dec(&nr_mmap_events);
2784                 if (event->attr.comm)
2785                         atomic_dec(&nr_comm_events);
2786                 if (event->attr.task)
2787                         atomic_dec(&nr_task_events);
2788                 if (event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN)
2789                         put_callchain_buffers();
2790                 if (is_cgroup_event(event)) {
2791                         atomic_dec(&per_cpu(perf_cgroup_events, event->cpu));
2792                         jump_label_dec_deferred(&perf_sched_events);
2793                 }
2794         }
2795
2796         if (event->rb) {
2797                 ring_buffer_put(event->rb);
2798                 event->rb = NULL;
2799         }
2800
2801         if (is_cgroup_event(event))
2802                 perf_detach_cgroup(event);
2803
2804         if (event->destroy)
2805                 event->destroy(event);
2806
2807         if (event->ctx)
2808                 put_ctx(event->ctx);
2809
2810         call_rcu(&event->rcu_head, free_event_rcu);
2811 }
2812
2813 int perf_event_release_kernel(struct perf_event *event)
2814 {
2815         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2816
2817         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
2818         /*
2819          * There are two ways this annotation is useful:
2820          *
2821          *  1) there is a lock recursion from perf_event_exit_task
2822          *     see the comment there.
2823          *
2824          *  2) there is a lock-inversion with mmap_sem through
2825          *     perf_event_read_group(), which takes faults while
2826          *     holding ctx->mutex, however this is called after
2827          *     the last filedesc died, so there is no possibility
2828          *     to trigger the AB-BA case.
2829          */
2830         mutex_lock_nested(&ctx->mutex, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2831         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
2832         perf_group_detach(event);
2833         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2834         perf_remove_from_context(event);
2835         mutex_unlock(&ctx->mutex);
2836
2837         free_event(event);
2838
2839         return 0;
2840 }
2841 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_release_kernel);
2842
2843 /*
2844  * Called when the last reference to the file is gone.
2845  */
2846 static int perf_release(struct inode *inode, struct file *file)
2847 {
2848         struct perf_event *event = file->private_data;
2849         struct task_struct *owner;
2850
2851         file->private_data = NULL;
2852
2853         rcu_read_lock();
2854         owner = ACCESS_ONCE(event->owner);
2855         /*
2856          * Matches the smp_wmb() in perf_event_exit_task(). If we observe
2857          * !owner it means the list deletion is complete and we can indeed
2858          * free this event, otherwise we need to serialize on
2859          * owner->perf_event_mutex.
2860          */
2861         smp_read_barrier_depends();
2862         if (owner) {
2863                 /*
2864                  * Since delayed_put_task_struct() also drops the last
2865                  * task reference we can safely take a new reference
2866                  * while holding the rcu_read_lock().
2867                  */
2868                 get_task_struct(owner);
2869         }
2870         rcu_read_unlock();
2871
2872         if (owner) {
2873                 mutex_lock(&owner->perf_event_mutex);
2874                 /*
2875                  * We have to re-check the event->owner field, if it is cleared
2876                  * we raced with perf_event_exit_task(), acquiring the mutex
2877                  * ensured they're done, and we can proceed with freeing the
2878                  * event.
2879                  */
2880                 if (event->owner)
2881                         list_del_init(&event->owner_entry);
2882                 mutex_unlock(&owner->perf_event_mutex);
2883                 put_task_struct(owner);
2884         }
2885
2886         return perf_event_release_kernel(event);
2887 }
2888
2889 u64 perf_event_read_value(struct perf_event *event, u64 *enabled, u64 *running)
2890 {
2891         struct perf_event *child;
2892         u64 total = 0;
2893
2894         *enabled = 0;
2895         *running = 0;
2896
2897         mutex_lock(&event->child_mutex);
2898         total += perf_event_read(event);
2899         *enabled += event->total_time_enabled +
2900                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
2901         *running += event->total_time_running +
2902                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
2903
2904         list_for_each_entry(child, &event->child_list, child_list) {
2905                 total += perf_event_read(child);
2906                 *enabled += child->total_time_enabled;
2907                 *running += child->total_time_running;
2908         }
2909         mutex_unlock(&event->child_mutex);
2910
2911         return total;
2912 }
2913 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_read_value);
2914
2915 static int perf_event_read_group(struct perf_event *event,
2916                                    u64 read_format, char __user *buf)
2917 {
2918         struct perf_event *leader = event->group_leader, *sub;
2919         int n = 0, size = 0, ret = -EFAULT;
2920         struct perf_event_context *ctx = leader->ctx;
2921         u64 values[5];
2922         u64 count, enabled, running;
2923
2924         mutex_lock(&ctx->mutex);
2925         count = perf_event_read_value(leader, &enabled, &running);
2926
2927         values[n++] = 1 + leader->nr_siblings;
2928         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
2929                 values[n++] = enabled;
2930         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
2931                 values[n++] = running;
2932         values[n++] = count;
2933         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
2934                 values[n++] = primary_event_id(leader);
2935
2936         size = n * sizeof(u64);
2937
2938         if (copy_to_user(buf, values, size))
2939                 goto unlock;
2940
2941         ret = size;
2942
2943         list_for_each_entry(sub, &leader->sibling_list, group_entry) {
2944                 n = 0;
2945
2946                 values[n++] = perf_event_read_value(sub, &enabled, &running);
2947                 if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
2948                         values[n++] = primary_event_id(sub);
2949
2950                 size = n * sizeof(u64);
2951
2952                 if (copy_to_user(buf + ret, values, size)) {
2953                         ret = -EFAULT;
2954                         goto unlock;
2955                 }
2956
2957                 ret += size;
2958         }
2959 unlock:
2960         mutex_unlock(&ctx->mutex);
2961
2962         return ret;
2963 }
2964
2965 static int perf_event_read_one(struct perf_event *event,
2966                                  u64 read_format, char __user *buf)
2967 {
2968         u64 enabled, running;
2969         u64 values[4];
2970         int n = 0;
2971
2972         values[n++] = perf_event_read_value(event, &enabled, &running);
2973         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
2974                 values[n++] = enabled;
2975         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
2976                 values[n++] = running;
2977         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
2978                 values[n++] = primary_event_id(event);
2979
2980         if (copy_to_user(buf, values, n * sizeof(u64)))
2981                 return -EFAULT;
2982
2983         return n * sizeof(u64);
2984 }
2985
2986 /*
2987  * Read the performance event - simple non blocking version for now
2988  */
2989 static ssize_t
2990 perf_read_hw(struct perf_event *event, char __user *buf, size_t count)
2991 {
2992         u64 read_format = event->attr.read_format;
2993         int ret;
2994
2995         /*
2996          * Return end-of-file for a read on a event that is in
2997          * error state (i.e. because it was pinned but it couldn't be
2998          * scheduled on to the CPU at some point).
2999          */
3000         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ERROR)
3001                 return 0;
3002
3003         if (count < event->read_size)
3004                 return -ENOSPC;
3005
3006         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
3007         if (read_format & PERF_FORMAT_GROUP)
3008                 ret = perf_event_read_group(event, read_format, buf);
3009         else
3010                 ret = perf_event_read_one(event, read_format, buf);
3011
3012         return ret;
3013 }
3014
3015 static ssize_t
3016 perf_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
3017 {
3018         struct perf_event *event = file->private_data;
3019
3020         return perf_read_hw(event, buf, count);
3021 }
3022
3023 static unsigned int perf_poll(struct file *file, poll_table *wait)
3024 {
3025         struct perf_event *event = file->private_data;
3026         struct ring_buffer *rb;
3027         unsigned int events = POLL_HUP;
3028
3029         /*
3030          * Race between perf_event_set_output() and perf_poll(): perf_poll()
3031          * grabs the rb reference but perf_event_set_output() overrides it.
3032          * Here is the timeline for two threads T1, T2:
3033          * t0: T1, rb = rcu_dereference(event->rb)
3034          * t1: T2, old_rb = event->rb
3035          * t2: T2, event->rb = new rb
3036          * t3: T2, ring_buffer_detach(old_rb)
3037          * t4: T1, ring_buffer_attach(rb1)
3038          * t5: T1, poll_wait(event->waitq)
3039          *
3040          * To avoid this problem, we grab mmap_mutex in perf_poll()
3041          * thereby ensuring that the assignment of the new ring buffer
3042          * and the detachment of the old buffer appear atomic to perf_poll()
3043          */
3044         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3045
3046         rcu_read_lock();
3047         rb = rcu_dereference(event->rb);
3048         if (rb) {
3049                 ring_buffer_attach(event, rb);
3050                 events = atomic_xchg(&rb->poll, 0);
3051         }
3052         rcu_read_unlock();
3053
3054         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3055
3056         poll_wait(file, &event->waitq, wait);
3057
3058         return events;
3059 }
3060
3061 static void perf_event_reset(struct perf_event *event)
3062 {
3063         (void)perf_event_read(event);
3064         local64_set(&event->count, 0);
3065         perf_event_update_userpage(event);
3066 }
3067
3068 /*
3069  * Holding the top-level event's child_mutex means that any
3070  * descendant process that has inherited this event will block
3071  * in sync_child_event if it goes to exit, thus satisfying the
3072  * task existence requirements of perf_event_enable/disable.
3073  */
3074 static void perf_event_for_each_child(struct perf_event *event,
3075                                         void (*func)(struct perf_event *))
3076 {
3077         struct perf_event *child;
3078
3079         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
3080         mutex_lock(&event->child_mutex);
3081         func(event);
3082         list_for_each_entry(child, &event->child_list, child_list)
3083                 func(child);
3084         mutex_unlock(&event->child_mutex);
3085 }
3086
3087 static void perf_event_for_each(struct perf_event *event,
3088                                   void (*func)(struct perf_event *))
3089 {
3090         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3091         struct perf_event *sibling;
3092
3093         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
3094         mutex_lock(&ctx->mutex);
3095         event = event->group_leader;
3096
3097         perf_event_for_each_child(event, func);
3098         func(event);
3099         list_for_each_entry(sibling, &event->sibling_list, group_entry)
3100                 perf_event_for_each_child(event, func);
3101         mutex_unlock(&ctx->mutex);
3102 }
3103
3104 static int perf_event_period(struct perf_event *event, u64 __user *arg)
3105 {
3106         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3107         int ret = 0;
3108         u64 value;
3109
3110         if (!is_sampling_event(event))
3111                 return -EINVAL;
3112
3113         if (copy_from_user(&value, arg, sizeof(value)))
3114                 return -EFAULT;
3115
3116         if (!value)
3117                 return -EINVAL;
3118
3119         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
3120         if (event->attr.freq) {
3121                 if (value > sysctl_perf_event_sample_rate) {
3122                         ret = -EINVAL;
3123                         goto unlock;
3124                 }
3125
3126                 event->attr.sample_freq = value;
3127         } else {
3128                 event->attr.sample_period = value;
3129                 event->hw.sample_period = value;
3130         }
3131 unlock:
3132         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
3133
3134         return ret;
3135 }
3136
3137 static const struct file_operations perf_fops;
3138
3139 static struct perf_event *perf_fget_light(int fd, int *fput_needed)
3140 {
3141         struct file *file;
3142
3143         file = fget_light(fd, fput_needed);
3144         if (!file)
3145                 return ERR_PTR(-EBADF);
3146
3147         if (file->f_op != &perf_fops) {
3148                 fput_light(file, *fput_needed);
3149                 *fput_needed = 0;
3150                 return ERR_PTR(-EBADF);
3151         }
3152
3153         return file->private_data;
3154 }
3155
3156 static int perf_event_set_output(struct perf_event *event,
3157                                  struct perf_event *output_event);
3158 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg);
3159
3160 static long perf_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
3161 {
3162         struct perf_event *event = file->private_data;
3163         void (*func)(struct perf_event *);
3164         u32 flags = arg;
3165
3166         switch (cmd) {
3167         case PERF_EVENT_IOC_ENABLE:
3168                 func = perf_event_enable;
3169                 break;
3170         case PERF_EVENT_IOC_DISABLE:
3171                 func = perf_event_disable;
3172                 break;
3173         case PERF_EVENT_IOC_RESET:
3174                 func = perf_event_reset;
3175                 break;
3176
3177         case PERF_EVENT_IOC_REFRESH:
3178                 return perf_event_refresh(event, arg);
3179
3180         case PERF_EVENT_IOC_PERIOD:
3181                 return perf_event_period(event, (u64 __user *)arg);
3182
3183         case PERF_EVENT_IOC_SET_OUTPUT:
3184         {
3185                 struct perf_event *output_event = NULL;
3186                 int fput_needed = 0;
3187                 int ret;
3188
3189                 if (arg != -1) {
3190                         output_event = perf_fget_light(arg, &fput_needed);
3191                         if (IS_ERR(output_event))
3192                                 return PTR_ERR(output_event);
3193                 }
3194
3195                 ret = perf_event_set_output(event, output_event);
3196                 if (output_event)
3197                         fput_light(output_event->filp, fput_needed);
3198
3199                 return ret;
3200         }
3201
3202         case PERF_EVENT_IOC_SET_FILTER:
3203                 return perf_event_set_filter(event, (void __user *)arg);
3204
3205         default:
3206                 return -ENOTTY;
3207         }
3208
3209         if (flags & PERF_IOC_FLAG_GROUP)
3210                 perf_event_for_each(event, func);
3211         else
3212                 perf_event_for_each_child(event, func);
3213
3214         return 0;
3215 }
3216
3217 int perf_event_task_enable(void)
3218 {
3219         struct perf_event *event;
3220
3221         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
3222         list_for_each_entry(event, &current->perf_event_list, owner_entry)
3223                 perf_event_for_each_child(event, perf_event_enable);
3224         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
3225
3226         return 0;
3227 }
3228
3229 int perf_event_task_disable(void)
3230 {
3231         struct perf_event *event;
3232
3233         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
3234         list_for_each_entry(event, &current->perf_event_list, owner_entry)
3235                 perf_event_for_each_child(event, perf_event_disable);
3236         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
3237
3238         return 0;
3239 }
3240
3241 #ifndef PERF_EVENT_INDEX_OFFSET
3242 # define PERF_EVENT_INDEX_OFFSET 0
3243 #endif
3244
3245 static int perf_event_index(struct perf_event *event)
3246 {
3247         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
3248                 return 0;
3249
3250         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
3251                 return 0;
3252
3253         return event->hw.idx + 1 - PERF_EVENT_INDEX_OFFSET;
3254 }
3255
3256 static void calc_timer_values(struct perf_event *event,
3257                                 u64 *enabled,
3258                                 u64 *running)
3259 {
3260         u64 now, ctx_time;
3261
3262         now = perf_clock();
3263         ctx_time = event->shadow_ctx_time + now;
3264         *enabled = ctx_time - event->tstamp_enabled;
3265         *running = ctx_time - event->tstamp_running;
3266 }
3267
3268 /*
3269  * Callers need to ensure there can be no nesting of this function, otherwise
3270  * the seqlock logic goes bad. We can not serialize this because the arch
3271  * code calls this from NMI context.
3272  */
3273 void perf_event_update_userpage(struct perf_event *event)
3274 {
3275         struct perf_event_mmap_page *userpg;
3276         struct ring_buffer *rb;
3277         u64 enabled, running;
3278
3279         rcu_read_lock();
3280         /*
3281          * compute total_time_enabled, total_time_running
3282          * based on snapshot values taken when the event
3283          * was last scheduled in.
3284          *
3285          * we cannot simply called update_context_time()
3286          * because of locking issue as we can be called in
3287          * NMI context
3288          */
3289         calc_timer_values(event, &enabled, &running);
3290         rb = rcu_dereference(event->rb);
3291         if (!rb)
3292                 goto unlock;
3293
3294         userpg = rb->user_page;
3295
3296         /*
3297          * Disable preemption so as to not let the corresponding user-space
3298          * spin too long if we get preempted.
3299          */
3300         preempt_disable();
3301         ++userpg->lock;
3302         barrier();
3303         userpg->index = perf_event_index(event);
3304         userpg->offset = perf_event_count(event);
3305         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
3306                 userpg->offset -= local64_read(&event->hw.prev_count);
3307
3308         userpg->time_enabled = enabled +
3309                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
3310
3311         userpg->time_running = running +
3312                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
3313
3314         barrier();
3315         ++userpg->lock;
3316         preempt_enable();
3317 unlock:
3318         rcu_read_unlock();
3319 }
3320
3321 static int perf_mmap_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
3322 {
3323         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
3324         struct ring_buffer *rb;
3325         int ret = VM_FAULT_SIGBUS;
3326
3327         if (vmf->flags & FAULT_FLAG_MKWRITE) {
3328                 if (vmf->pgoff == 0)
3329                         ret = 0;
3330                 return ret;
3331         }
3332
3333         rcu_read_lock();
3334         rb = rcu_dereference(event->rb);
3335         if (!rb)
3336                 goto unlock;
3337
3338         if (vmf->pgoff && (vmf->flags & FAULT_FLAG_WRITE))
3339                 goto unlock;
3340
3341         vmf->page = perf_mmap_to_page(rb, vmf->pgoff);
3342         if (!vmf->page)
3343                 goto unlock;
3344
3345         get_page(vmf->page);
3346         vmf->page->mapping = vma->vm_file->f_mapping;
3347         vmf->page->index   = vmf->pgoff;
3348
3349         ret = 0;
3350 unlock:
3351         rcu_read_unlock();
3352
3353         return ret;
3354 }
3355
3356 static void ring_buffer_attach(struct perf_event *event,
3357                                struct ring_buffer *rb)
3358 {
3359         unsigned long flags;
3360
3361         if (!list_empty(&event->rb_entry))
3362                 return;
3363
3364         spin_lock_irqsave(&rb->event_lock, flags);
3365         if (!list_empty(&event->rb_entry))
3366                 goto unlock;
3367
3368         list_add(&event->rb_entry, &rb->event_list);
3369 unlock:
3370         spin_unlock_irqrestore(&rb->event_lock, flags);
3371 }
3372
3373 static void ring_buffer_detach(struct perf_event *event,
3374                                struct ring_buffer *rb)
3375 {
3376         unsigned long flags;
3377
3378         if (list_empty(&event->rb_entry))
3379                 return;
3380
3381         spin_lock_irqsave(&rb->event_lock, flags);
3382         list_del_init(&event->rb_entry);
3383         wake_up_all(&event->waitq);
3384         spin_unlock_irqrestore(&rb->event_lock, flags);
3385 }
3386
3387 static void ring_buffer_wakeup(struct perf_event *event)
3388 {
3389         struct ring_buffer *rb;
3390
3391         rcu_read_lock();
3392         rb = rcu_dereference(event->rb);
3393         if (!rb)
3394                 goto unlock;
3395
3396         list_for_each_entry_rcu(event, &rb->event_list, rb_entry)
3397                 wake_up_all(&event->waitq);
3398
3399 unlock:
3400         rcu_read_unlock();
3401 }
3402
3403 static void rb_free_rcu(struct rcu_head *rcu_head)
3404 {
3405         struct ring_buffer *rb;
3406
3407         rb = container_of(rcu_head, struct ring_buffer, rcu_head);
3408         rb_free(rb);
3409 }
3410
3411 static struct ring_buffer *ring_buffer_get(struct perf_event *event)
3412 {
3413         struct ring_buffer *rb;
3414
3415         rcu_read_lock();
3416         rb = rcu_dereference(event->rb);
3417         if (rb) {
3418                 if (!atomic_inc_not_zero(&rb->refcount))
3419                         rb = NULL;
3420         }
3421         rcu_read_unlock();
3422
3423         return rb;
3424 }
3425
3426 static void ring_buffer_put(struct ring_buffer *rb)
3427 {
3428         struct perf_event *event, *n;
3429         unsigned long flags;
3430
3431         if (!atomic_dec_and_test(&rb->refcount))
3432                 return;
3433
3434         spin_lock_irqsave(&rb->event_lock, flags);
3435         list_for_each_entry_safe(event, n, &rb->event_list, rb_entry) {
3436                 list_del_init(&event->rb_entry);
3437                 wake_up_all(&event->waitq);
3438         }
3439         spin_unlock_irqrestore(&rb->event_lock, flags);
3440
3441         call_rcu(&rb->rcu_head, rb_free_rcu);
3442 }
3443
3444 static void perf_mmap_open(struct vm_area_struct *vma)
3445 {
3446         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
3447
3448         atomic_inc(&event->mmap_count);
3449 }
3450
3451 static void perf_mmap_close(struct vm_area_struct *vma)
3452 {
3453         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
3454
3455         if (atomic_dec_and_mutex_lock(&event->mmap_count, &event->mmap_mutex)) {
3456                 unsigned long size = perf_data_size(event->rb);
3457                 struct user_struct *user = event->mmap_user;
3458                 struct ring_buffer *rb = event->rb;
3459
3460                 atomic_long_sub((size >> PAGE_SHIFT) + 1, &user->locked_vm);
3461                 vma->vm_mm->pinned_vm -= event->mmap_locked;
3462                 rcu_assign_pointer(event->rb, NULL);
3463                 ring_buffer_detach(event, rb);
3464                 mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3465
3466                 ring_buffer_put(rb);
3467                 free_uid(user);
3468         }
3469 }
3470
3471 static const struct vm_operations_struct perf_mmap_vmops = {
3472         .open           = perf_mmap_open,
3473         .close          = perf_mmap_close,
3474         .fault          = perf_mmap_fault,
3475         .page_mkwrite   = perf_mmap_fault,
3476 };
3477
3478 static int perf_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
3479 {
3480         struct perf_event *event = file->private_data;
3481         unsigned long user_locked, user_lock_limit;
3482         struct user_struct *user = current_user();
3483         unsigned long locked, lock_limit;
3484         struct ring_buffer *rb;
3485         unsigned long vma_size;
3486         unsigned long nr_pages;
3487         long user_extra, extra;
3488         int ret = 0, flags = 0;
3489
3490         /*
3491          * Don't allow mmap() of inherited per-task counters. This would
3492          * create a performance issue due to all children writing to the
3493          * same rb.
3494          */
3495         if (event->cpu == -1 && event->attr.inherit)
3496                 return -EINVAL;
3497
3498         if (!(vma->vm_flags & VM_SHARED))
3499                 return -EINVAL;
3500
3501         vma_size = vma->vm_end - vma->vm_start;
3502         nr_pages = (vma_size / PAGE_SIZE) - 1;
3503
3504         /*
3505          * If we have rb pages ensure they're a power-of-two number, so we
3506          * can do bitmasks instead of modulo.
3507          */
3508         if (nr_pages != 0 && !is_power_of_2(nr_pages))
3509                 return -EINVAL;
3510
3511         if (vma_size != PAGE_SIZE * (1 + nr_pages))
3512                 return -EINVAL;
3513
3514         if (vma->vm_pgoff != 0)
3515                 return -EINVAL;
3516
3517         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
3518         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3519         if (event->rb) {
3520                 if (event->rb->nr_pages == nr_pages)
3521                         atomic_inc(&event->rb->refcount);
3522                 else
3523                         ret = -EINVAL;
3524                 goto unlock;
3525         }
3526
3527         user_extra = nr_pages + 1;
3528         user_lock_limit = sysctl_perf_event_mlock >> (PAGE_SHIFT - 10);
3529
3530         /*
3531          * Increase the limit linearly with more CPUs:
3532          */
3533         user_lock_limit *= num_online_cpus();
3534
3535         user_locked = atomic_long_read(&user->locked_vm) + user_extra;
3536
3537         extra = 0;
3538         if (user_locked > user_lock_limit)
3539                 extra = user_locked - user_lock_limit;
3540
3541         lock_limit = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK);
3542         lock_limit >>= PAGE_SHIFT;
3543         locked = vma->vm_mm->pinned_vm + extra;
3544
3545         if ((locked > lock_limit) && perf_paranoid_tracepoint_raw() &&
3546                 !capable(CAP_IPC_LOCK)) {
3547                 ret = -EPERM;
3548                 goto unlock;
3549         }
3550
3551         WARN_ON(event->rb);
3552
3553         if (vma->vm_flags & VM_WRITE)
3554                 flags |= RING_BUFFER_WRITABLE;
3555
3556         rb = rb_alloc(nr_pages, 
3557                 event->attr.watermark ? event->attr.wakeup_watermark : 0,
3558                 event->cpu, flags);
3559
3560         if (!rb) {
3561                 ret = -ENOMEM;
3562                 goto unlock;
3563         }
3564         rcu_assign_pointer(event->rb, rb);
3565
3566         atomic_long_add(user_extra, &user->locked_vm);
3567         event->mmap_locked = extra;
3568         event->mmap_user = get_current_user();
3569         vma->vm_mm->pinned_vm += event->mmap_locked;
3570
3571 unlock:
3572         if (!ret)
3573                 atomic_inc(&event->mmap_count);
3574         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3575
3576         vma->vm_flags |= VM_RESERVED;
3577         vma->vm_ops = &perf_mmap_vmops;
3578
3579         return ret;
3580 }
3581
3582 static int perf_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
3583 {
3584         struct inode *inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
3585         struct perf_event *event = filp->private_data;
3586         int retval;
3587
3588         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3589         retval = fasync_helper(fd, filp, on, &event->fasync);
3590         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3591
3592         if (retval < 0)
3593                 return retval;
3594
3595         return 0;
3596 }
3597
3598 static const struct file_operations perf_fops = {
3599         .llseek                 = no_llseek,
3600         .release                = perf_release,
3601         .read                   = perf_read,
3602         .poll                   = perf_poll,
3603         .unlocked_ioctl         = perf_ioctl,
3604         .compat_ioctl           = perf_ioctl,
3605         .mmap                   = perf_mmap,
3606         .fasync                 = perf_fasync,
3607 };
3608
3609 /*
3610  * Perf event wakeup
3611  *
3612  * If there's data, ensure we set the poll() state and publish everything
3613  * to user-space before waking everybody up.
3614  */
3615
3616 void perf_event_wakeup(struct perf_event *event)
3617 {
3618         ring_buffer_wakeup(event);
3619
3620         if (event->pending_kill) {
3621                 kill_fasync(&event->fasync, SIGIO, event->pending_kill);
3622                 event->pending_kill = 0;
3623         }
3624 }
3625
3626 static void perf_pending_event(struct irq_work *entry)
3627 {
3628         struct perf_event *event = container_of(entry,
3629                         struct perf_event, pending);
3630
3631         if (event->pending_disable) {
3632                 event->pending_disable = 0;
3633                 __perf_event_disable(event);
3634         }
3635
3636         if (event->pending_wakeup) {
3637                 event->pending_wakeup = 0;
3638                 perf_event_wakeup(event);
3639         }
3640 }
3641
3642 /*
3643  * We assume there is only KVM supporting the callbacks.
3644  * Later on, we might change it to a list if there is
3645  * another virtualization implementation supporting the callbacks.
3646  */
3647 struct perf_guest_info_callbacks *perf_guest_cbs;
3648
3649 int perf_register_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *cbs)
3650 {
3651         perf_guest_cbs = cbs;
3652         return 0;
3653 }
3654 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_register_guest_info_callbacks);
3655
3656 int perf_unregister_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *cbs)
3657 {
3658         perf_guest_cbs = NULL;
3659         return 0;
3660 }
3661 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_unregister_guest_info_callbacks);
3662
3663 static void __perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
3664                                          struct perf_sample_data *data,
3665                                          struct perf_event *event)
3666 {
3667         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
3668
3669         data->type = sample_type;
3670         header->size += event->id_header_size;
3671
3672         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID) {
3673                 /* namespace issues */
3674                 data->tid_entry.pid = perf_event_pid(event, current);
3675                 data->tid_entry.tid = perf_event_tid(event, current);
3676         }
3677
3678         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
3679                 data->time = perf_clock();
3680
3681         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
3682                 data->id = primary_event_id(event);
3683
3684         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
3685                 data->stream_id = event->id;
3686
3687         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU) {
3688                 data->cpu_entry.cpu      = raw_smp_processor_id();
3689                 data->cpu_entry.reserved = 0;
3690         }
3691 }
3692
3693 void perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
3694                                 struct perf_sample_data *data,
3695                                 struct perf_event *event)
3696 {
3697         if (event->attr.sample_id_all)
3698                 __perf_event_header__init_id(header, data, event);
3699 }
3700
3701 static void __perf_event__output_id_sample(struct perf_output_handle *handle,
3702                                            struct perf_sample_data *data)
3703 {
3704         u64 sample_type = data->type;
3705
3706         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
3707                 perf_output_put(handle, data->tid_entry);
3708
3709         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
3710                 perf_output_put(handle, data->time);
3711
3712         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
3713                 perf_output_put(handle, data->id);
3714
3715         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
3716                 perf_output_put(handle, data->stream_id);
3717
3718         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
3719                 perf_output_put(handle, data->cpu_entry);
3720 }
3721
3722 void perf_event__output_id_sample(struct perf_event *event,
3723                                   struct perf_output_handle *handle,
3724                                   struct perf_sample_data *sample)
3725 {
3726         if (event->attr.sample_id_all)
3727                 __perf_event__output_id_sample(handle, sample);
3728 }
3729
3730 static void perf_output_read_one(struct perf_output_handle *handle,
3731                                  struct perf_event *event,
3732                                  u64 enabled, u64 running)
3733 {
3734         u64 read_format = event->attr.read_format;
3735         u64 values[4];
3736         int n = 0;
3737
3738         values[n++] = perf_event_count(event);
3739         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED) {
3740                 values[n++] = enabled +
3741                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
3742         }
3743         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING) {
3744                 values[n++] = running +
3745                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
3746         }
3747         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3748                 values[n++] = primary_event_id(event);
3749
3750         __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
3751 }
3752
3753 /*
3754  * XXX PERF_FORMAT_GROUP vs inherited events seems difficult.
3755  */
3756 static void perf_output_read_group(struct perf_output_handle *handle,
3757                             struct perf_event *event,
3758                             u64 enabled, u64 running)
3759 {
3760         struct perf_event *leader = event->group_leader, *sub;
3761         u64 read_format = event->attr.read_format;
3762         u64 values[5];
3763         int n = 0;
3764
3765         values[n++] = 1 + leader->nr_siblings;
3766
3767         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
3768                 values[n++] = enabled;
3769
3770         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
3771                 values[n++] = running;
3772
3773         if (leader != event)
3774                 leader->pmu->read(leader);
3775
3776         values[n++] = perf_event_count(leader);
3777         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3778                 values[n++] = primary_event_id(leader);
3779
3780         __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
3781
3782         list_for_each_entry(sub, &leader->sibling_list, group_entry) {
3783                 n = 0;
3784
3785                 if (sub != event)
3786                         sub->pmu->read(sub);
3787
3788                 values[n++] = perf_event_count(sub);
3789                 if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3790                         values[n++] = primary_event_id(sub);
3791
3792                 __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
3793         }
3794 }
3795
3796 #define PERF_FORMAT_TOTAL_TIMES (PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED|\
3797                                  PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
3798
3799 static void perf_output_read(struct perf_output_handle *handle,
3800                              struct perf_event *event)
3801 {
3802         u64 enabled = 0, running = 0;
3803         u64 read_format = event->attr.read_format;
3804
3805         /*
3806          * compute total_time_enabled, total_time_running
3807          * based on snapshot values taken when the event
3808          * was last scheduled in.
3809          *
3810          * we cannot simply called update_context_time()
3811          * because of locking issue as we are called in
3812          * NMI context
3813          */
3814         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIMES)
3815                 calc_timer_values(event, &enabled, &running);
3816
3817         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_GROUP)
3818                 perf_output_read_group(handle, event, enabled, running);
3819         else
3820                 perf_output_read_one(handle, event, enabled, running);
3821 }
3822
3823 void perf_output_sample(struct perf_output_handle *handle,
3824                         struct perf_event_header *header,
3825                         struct perf_sample_data *data,
3826                         struct perf_event *event)
3827 {
3828         u64 sample_type = data->type;
3829
3830         perf_output_put(handle, *header);
3831
3832         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
3833                 perf_output_put(handle, data->ip);
3834
3835         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
3836                 perf_output_put(handle, data->tid_entry);
3837
3838         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
3839                 perf_output_put(handle, data->time);
3840
3841         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ADDR)
3842                 perf_output_put(handle, data->addr);
3843
3844         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
3845                 perf_output_put(handle, data->id);
3846
3847         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
3848                 perf_output_put(handle, data->stream_id);
3849
3850         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
3851                 perf_output_put(handle, data->cpu_entry);
3852
3853         if (sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD)
3854                 perf_output_put(handle, data->period);
3855
3856         if (sample_type & PERF_SAMPLE_READ)
3857                 perf_output_read(handle, event);
3858
3859         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
3860                 if (data->callchain) {
3861                         int size = 1;
3862
3863                         if (data->callchain)
3864                                 size += data->callchain->nr;
3865
3866                         size *= sizeof(u64);
3867
3868                         __output_copy(handle, data->callchain, size);
3869                 } else {
3870                         u64 nr = 0;
3871                         perf_output_put(handle, nr);
3872                 }
3873         }
3874
3875         if (sample_type & PERF_SAMPLE_RAW) {
3876                 if (data->raw) {
3877                         perf_output_put(handle, data->raw->size);
3878                         __output_copy(handle, data->raw->data,
3879                                            data->raw->size);
3880                 } else {
3881                         struct {
3882                                 u32     size;
3883                                 u32     data;
3884                         } raw = {
3885                                 .size = sizeof(u32),
3886                                 .data = 0,
3887                         };
3888                         perf_output_put(handle, raw);
3889                 }
3890         }
3891
3892         if (!event->attr.watermark) {
3893                 int wakeup_events = event->attr.wakeup_events;
3894
3895                 if (wakeup_events) {
3896                         struct ring_buffer *rb = handle->rb;
3897                         int events = local_inc_return(&rb->events);
3898
3899                         if (events >= wakeup_events) {
3900                                 local_sub(wakeup_events, &rb->events);
3901                                 local_inc(&rb->wakeup);
3902                         }
3903                 }
3904         }
3905 }
3906
3907 void perf_prepare_sample(struct perf_event_header *header,
3908                          struct perf_sample_data *data,
3909                          struct perf_event *event,
3910                          struct pt_regs *regs)
3911 {
3912         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
3913
3914         header->type = PERF_RECORD_SAMPLE;
3915         header->size = sizeof(*header) + event->header_size;
3916
3917         header->misc = 0;
3918         header->misc |= perf_misc_flags(regs);
3919
3920         __perf_event_header__init_id(header, data, event);
3921
3922         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
3923                 data->ip = perf_instruction_pointer(regs);
3924
3925         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
3926                 int size = 1;
3927
3928                 data->callchain = perf_callchain(regs);
3929
3930                 if (data->callchain)
3931                         size += data->callchain->nr;
3932
3933                 header->size += size * sizeof(u64);
3934         }
3935
3936         if (sample_type & PERF_SAMPLE_RAW) {
3937                 int size = sizeof(u32);
3938
3939                 if (data->raw)
3940                         size += data->raw->size;
3941                 else
3942                         size += sizeof(u32);
3943
3944                 WARN_ON_ONCE(size & (sizeof(u64)-1));
3945                 header->size += size;
3946         }
3947 }
3948
3949 static void perf_event_output(struct perf_event *event,
3950                                 struct perf_sample_data *data,
3951                                 struct pt_regs *regs)
3952 {
3953         struct perf_output_handle handle;
3954         struct perf_event_header header;
3955
3956         /* protect the callchain buffers */
3957         rcu_read_lock();
3958
3959         perf_prepare_sample(&header, data, event, regs);
3960
3961         if (perf_output_begin(&handle, event, header.size))
3962                 goto exit;
3963
3964         perf_output_sample(&handle, &header, data, event);
3965
3966         perf_output_end(&handle);
3967
3968 exit:
3969         rcu_read_unlock();
3970 }
3971
3972 /*
3973  * read event_id
3974  */
3975
3976 struct perf_read_event {
3977         struct perf_event_header        header;
3978
3979         u32                             pid;
3980         u32                             tid;
3981 };
3982
3983 static void
3984 perf_event_read_event(struct perf_event *event,
3985                         struct task_struct *task)
3986 {
3987         struct perf_output_handle handle;
3988         struct perf_sample_data sample;
3989         struct perf_read_event read_event = {
3990                 .header = {
3991                         .type = PERF_RECORD_READ,
3992                         .misc = 0,
3993                         .size = sizeof(read_event) + event->read_size,
3994                 },
3995                 .pid = perf_event_pid(event, task),
3996                 .tid = perf_event_tid(event, task),
3997         };
3998         int ret;
3999
4000         perf_event_header__init_id(&read_event.header, &sample, event);
4001         ret = perf_output_begin(&handle, event, read_event.header.size);
4002         if (ret)
4003                 return;
4004
4005         perf_output_put(&handle, read_event);
4006         perf_output_read(&handle, event);
4007         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4008
4009         perf_output_end(&handle);
4010 }
4011
4012 /*
4013  * task tracking -- fork/exit
4014  *
4015  * enabled by: attr.comm | attr.mmap | attr.mmap_data | attr.task
4016  */
4017
4018 struct perf_task_event {
4019         struct task_struct              *task;
4020         struct perf_event_context       *task_ctx;
4021
4022         struct {
4023                 struct perf_event_header        header;
4024
4025                 u32                             pid;
4026                 u32                             ppid;
4027                 u32                             tid;
4028                 u32                             ptid;
4029                 u64                             time;
4030         } event_id;
4031 };
4032
4033 static void perf_event_task_output(struct perf_event *event,
4034                                      struct perf_task_event *task_event)
4035 {
4036         struct perf_output_handle handle;
4037         struct perf_sample_data sample;
4038         struct task_struct *task = task_event->task;
4039         int ret, size = task_event->event_id.header.size;
4040
4041         perf_event_header__init_id(&task_event->event_id.header, &sample, event);
4042
4043         ret = perf_output_begin(&handle, event,
4044                                 task_event->event_id.header.size);
4045         if (ret)
4046                 goto out;
4047
4048         task_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, task);
4049         task_event->event_id.ppid = perf_event_pid(event, current);
4050
4051         task_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, task);
4052         task_event->event_id.ptid = perf_event_tid(event, current);
4053
4054         perf_output_put(&handle, task_event->event_id);
4055
4056         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4057
4058         perf_output_end(&handle);
4059 out:
4060         task_event->event_id.header.size = size;
4061 }
4062
4063 static int perf_event_task_match(struct perf_event *event)
4064 {
4065         if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
4066                 return 0;
4067
4068         if (!event_filter_match(event))
4069                 return 0;
4070
4071         if (event->attr.comm || event->attr.mmap ||
4072             event->attr.mmap_data || event->attr.task)
4073                 return 1;
4074
4075         return 0;
4076 }
4077
4078 static void perf_event_task_ctx(struct perf_event_context *ctx,
4079                                   struct perf_task_event *task_event)
4080 {
4081         struct perf_event *event;
4082
4083         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
4084                 if (perf_event_task_match(event))
4085                         perf_event_task_output(event, task_event);
4086         }
4087 }
4088
4089 static void perf_event_task_event(struct perf_task_event *task_event)
4090 {
4091         struct perf_cpu_context *cpuctx;
4092         struct perf_event_context *ctx;
4093         struct pmu *pmu;
4094         int ctxn;
4095
4096         rcu_read_lock();
4097         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
4098                 cpuctx = get_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4099                 if (cpuctx->active_pmu != pmu)
4100                         goto next;
4101                 perf_event_task_ctx(&cpuctx->ctx, task_event);
4102
4103                 ctx = task_event->task_ctx;
4104                 if (!ctx) {
4105                         ctxn = pmu->task_ctx_nr;
4106                         if (ctxn < 0)
4107                                 goto next;
4108                         ctx = rcu_dereference(current->perf_event_ctxp[ctxn]);
4109                 }
4110                 if (ctx)
4111                         perf_event_task_ctx(ctx, task_event);
4112 next:
4113                 put_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4114         }
4115         rcu_read_unlock();
4116 }
4117
4118 static void perf_event_task(struct task_struct *task,
4119                               struct perf_event_context *task_ctx,
4120                               int new)
4121 {
4122         struct perf_task_event task_event;
4123
4124         if (!atomic_read(&nr_comm_events) &&
4125             !atomic_read(&nr_mmap_events) &&
4126             !atomic_read(&nr_task_events))
4127                 return;
4128
4129         task_event = (struct perf_task_event){
4130                 .task     = task,
4131                 .task_ctx = task_ctx,
4132                 .event_id    = {
4133                         .header = {
4134                                 .type = new ? PERF_RECORD_FORK : PERF_RECORD_EXIT,
4135                                 .misc = 0,
4136                                 .size = sizeof(task_event.event_id),
4137                         },
4138                         /* .pid  */
4139                         /* .ppid */
4140                         /* .tid  */
4141                         /* .ptid */
4142                         .time = perf_clock(),
4143                 },
4144         };
4145
4146         perf_event_task_event(&task_event);
4147 }
4148
4149 void perf_event_fork(struct task_struct *task)
4150 {
4151         perf_event_task(task, NULL, 1);
4152 }
4153
4154 /*
4155  * comm tracking
4156  */
4157
4158 struct perf_comm_event {
4159         struct task_struct      *task;
4160         char                    *comm;
4161         int                     comm_size;
4162
4163         struct {
4164                 struct perf_event_header        header;
4165
4166                 u32                             pid;
4167                 u32                             tid;
4168         } event_id;
4169 };
4170
4171 static void perf_event_comm_output(struct perf_event *event,
4172                                      struct perf_comm_event *comm_event)
4173 {
4174         struct perf_output_handle handle;
4175         struct perf_sample_data sample;
4176         int size = comm_event->event_id.header.size;
4177         int ret;
4178
4179         perf_event_header__init_id(&comm_event->event_id.header, &sample, event);
4180         ret = perf_output_begin(&handle, event,
4181                                 comm_event->event_id.header.size);
4182
4183         if (ret)
4184                 goto out;
4185
4186         comm_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, comm_event->task);
4187         comm_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, comm_event->task);
4188
4189         perf_output_put(&handle, comm_event->event_id);
4190         __output_copy(&handle, comm_event->comm,
4191                                    comm_event->comm_size);
4192
4193         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4194
4195         perf_output_end(&handle);
4196 out:
4197         comm_event->event_id.header.size = size;
4198 }
4199
4200 static int perf_event_comm_match(struct perf_event *event)
4201 {
4202         if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
4203                 return 0;
4204
4205         if (!event_filter_match(event))
4206                 return 0;
4207
4208         if (event->attr.comm)
4209                 return 1;
4210
4211         return 0;
4212 }
4213
4214 static void perf_event_comm_ctx(struct perf_event_context *ctx,
4215                                   struct perf_comm_event *comm_event)
4216 {
4217         struct perf_event *event;
4218
4219         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
4220                 if (perf_event_comm_match(event))
4221                         perf_event_comm_output(event, comm_event);
4222         }
4223 }
4224
4225 static void perf_event_comm_event(struct perf_comm_event *comm_event)
4226 {
4227         struct perf_cpu_context *cpuctx;
4228         struct perf_event_context *ctx;
4229         char comm[TASK_COMM_LEN];
4230         unsigned int size;
4231         struct pmu *pmu;
4232         int ctxn;
4233
4234         memset(comm, 0, sizeof(comm));
4235         strlcpy(comm, comm_event->task->comm, sizeof(comm));
4236         size = ALIGN(strlen(comm)+1, sizeof(u64));
4237
4238         comm_event->comm = comm;
4239         comm_event->comm_size = size;
4240
4241         comm_event->event_id.header.size = sizeof(comm_event->event_id) + size;
4242         rcu_read_lock();
4243         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
4244                 cpuctx = get_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4245                 if (cpuctx->active_pmu != pmu)
4246                         goto next;
4247                 perf_event_comm_ctx(&cpuctx->ctx, comm_event);
4248
4249                 ctxn = pmu->task_ctx_nr;
4250                 if (ctxn < 0)
4251                         goto next;
4252
4253                 ctx = rcu_dereference(current->perf_event_ctxp[ctxn]);
4254                 if (ctx)
4255                         perf_event_comm_ctx(ctx, comm_event);
4256 next:
4257                 put_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4258         }
4259         rcu_read_unlock();
4260 }
4261
4262 void perf_event_comm(struct task_struct *task)
4263 {
4264         struct perf_comm_event comm_event;
4265         struct perf_event_context *ctx;
4266         int ctxn;
4267
4268         for_each_task_context_nr(ctxn) {
4269                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
4270                 if (!ctx)
4271                         continue;
4272
4273                 perf_event_enable_on_exec(ctx);
4274         }
4275
4276         if (!atomic_read(&nr_comm_events))
4277                 return;
4278
4279         comm_event = (struct perf_comm_event){
4280                 .task   = task,
4281                 /* .comm      */
4282                 /* .comm_size */
4283                 .event_id  = {
4284                         .header = {
4285                                 .type = PERF_RECORD_COMM,
4286                                 .misc = 0,
4287                                 /* .size */
4288                         },
4289                         /* .pid */
4290                         /* .tid */
4291                 },
4292         };
4293
4294         perf_event_comm_event(&comm_event);
4295 }
4296
4297 /*
4298  * mmap tracking
4299  */
4300
4301 struct perf_mmap_event {
4302         struct vm_area_struct   *vma;
4303
4304         const char              *file_name;
4305         int                     file_size;
4306
4307         struct {
4308                 struct perf_event_header        header;
4309
4310                 u32                             pid;
4311                 u32                             tid;
4312                 u64                             start;
4313                 u64                             len;
4314                 u64                             pgoff;
4315         } event_id;
4316 };
4317
4318 static void perf_event_mmap_output(struct perf_event *event,
4319                                      struct perf_mmap_event *mmap_event)
4320 {
4321         struct perf_output_handle handle;
4322         struct perf_sample_data sample;
4323         int size = mmap_event->event_id.header.size;
4324         int ret;
4325
4326         perf_event_header__init_id(&mmap_event->event_id.header, &sample, event);
4327         ret = perf_output_begin(&handle, event,
4328                                 mmap_event->event_id.header.size);
4329         if (ret)
4330                 goto out;
4331
4332         mmap_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, current);
4333         mmap_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, current);
4334
4335         perf_output_put(&handle, mmap_event->event_id);
4336         __output_copy(&handle, mmap_event->file_name,
4337                                    mmap_event->file_size);
4338
4339         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4340
4341         perf_output_end(&handle);
4342 out:
4343         mmap_event->event_id.header.size = size;
4344 }
4345
4346 static int perf_event_mmap_match(struct perf_event *event,
4347                                    struct perf_mmap_event *mmap_event,
4348                                    int executable)
4349 {
4350         if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
4351                 return 0;
4352
4353         if (!event_filter_match(event))
4354                 return 0;
4355
4356         if ((!executable && event->attr.mmap_data) ||
4357             (executable && event->attr.mmap))
4358                 return 1;
4359
4360         return 0;
4361 }
4362
4363 static void perf_event_mmap_ctx(struct perf_event_context *ctx,
4364                                   struct perf_mmap_event *mmap_event,
4365                                   int executable)
4366 {
4367         struct perf_event *event;
4368
4369         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
4370                 if (perf_event_mmap_match(event, mmap_event, executable))
4371                         perf_event_mmap_output(event, mmap_event);
4372         }
4373 }
4374
4375 static void perf_event_mmap_event(struct perf_mmap_event *mmap_event)
4376 {
4377         struct perf_cpu_context *cpuctx;
4378         struct perf_event_context *ctx;
4379         struct vm_area_struct *vma = mmap_event->vma;
4380         struct file *file = vma->vm_file;
4381         unsigned int size;
4382         char tmp[16];
4383         char *buf = NULL;
4384         const char *name;
4385         struct pmu *pmu;
4386         int ctxn;
4387
4388         memset(tmp, 0, sizeof(tmp));
4389
4390         if (file) {
4391                 /*
4392                  * d_path works from the end of the rb backwards, so we
4393                  * need to add enough zero bytes after the string to handle
4394                  * the 64bit alignment we do later.
4395                  */
4396                 buf = kzalloc(PATH_MAX + sizeof(u64), GFP_KERNEL);
4397                 if (!buf) {
4398                         name = strncpy(tmp, "//enomem", sizeof(tmp));
4399                         goto got_name;
4400                 }
4401                 name = d_path(&file->f_path, buf, PATH_MAX);
4402                 if (IS_ERR(name)) {
4403                         name = strncpy(tmp, "//toolong", sizeof(tmp));
4404                         goto got_name;
4405                 }
4406         } else {
4407                 if (arch_vma_name(mmap_event->vma)) {
4408                         name = strncpy(tmp, arch_vma_name(mmap_event->vma),
4409                                        sizeof(tmp));
4410                         goto got_name;
4411                 }
4412
4413                 if (!vma->vm_mm) {
4414                         name = strncpy(tmp, "[vdso]", sizeof(tmp));
4415                         goto got_name;
4416                 } else if (vma->vm_start <= vma->vm_mm->start_brk &&
4417                                 vma->vm_end >= vma->vm_mm->brk) {
4418                         name = strncpy(tmp, "[heap]", sizeof(tmp));
4419                         goto got_name;
4420                 } else if (vma->vm_start <= vma->vm_mm->start_stack &&
4421                                 vma->vm_end >= vma->vm_mm->start_stack) {
4422                         name = strncpy(tmp, "[stack]", sizeof(tmp));
4423                         goto got_name;
4424                 }
4425
4426                 name = strncpy(tmp, "//anon", sizeof(tmp));
4427                 goto got_name;
4428         }
4429
4430 got_name:
4431         size = ALIGN(strlen(name)+1, sizeof(u64));
4432
4433         mmap_event->file_name = name;
4434         mmap_event->file_size = size;
4435
4436         mmap_event->event_id.header.size = sizeof(mmap_event->event_id) + size;
4437
4438         rcu_read_lock();
4439         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
4440                 cpuctx = get_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4441                 if (cpuctx->active_pmu != pmu)
4442                         goto next;
4443                 perf_event_mmap_ctx(&cpuctx->ctx, mmap_event,
4444                                         vma->vm_flags & VM_EXEC);
4445
4446                 ctxn = pmu->task_ctx_nr;
4447                 if (ctxn < 0)
4448                         goto next;
4449
4450                 ctx = rcu_dereference(current->perf_event_ctxp[ctxn]);
4451                 if (ctx) {
4452                         perf_event_mmap_ctx(ctx, mmap_event,
4453                                         vma->vm_flags & VM_EXEC);
4454                 }
4455 next:
4456                 put_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4457         }
4458         rcu_read_unlock();
4459
4460         kfree(buf);
4461 }
4462
4463 void perf_event_mmap(struct vm_area_struct *vma)
4464 {
4465         struct perf_mmap_event mmap_event;
4466
4467         if (!atomic_read(&nr_mmap_events))
4468                 return;
4469
4470         mmap_event = (struct perf_mmap_event){
4471                 .vma    = vma,
4472                 /* .file_name */
4473                 /* .file_size */
4474                 .event_id  = {
4475                         .header = {
4476                                 .type = PERF_RECORD_MMAP,
4477                                 .misc = PERF_RECORD_MISC_USER,
4478                                 /* .size */
4479                         },
4480                         /* .pid */
4481                         /* .tid */
4482                         .start  = vma->vm_start,
4483                         .len    = vma->vm_end - vma->vm_start,
4484                         .pgoff  = (u64)vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT,
4485                 },
4486         };
4487
4488         perf_event_mmap_event(&mmap_event);
4489 }
4490
4491 /*
4492  * IRQ throttle logging
4493  */
4494
4495 static void perf_log_throttle(struct perf_event *event, int enable)
4496 {
4497         struct perf_output_handle handle;
4498         struct perf_sample_data sample;
4499         int ret;
4500
4501         struct {
4502                 struct perf_event_header        header;
4503                 u64                             time;
4504                 u64                             id;
4505                 u64                             stream_id;
4506         } throttle_event = {
4507                 .header = {
4508                         .type = PERF_RECORD_THROTTLE,
4509                         .misc = 0,
4510                         .size = sizeof(throttle_event),
4511                 },
4512                 .time           = perf_clock(),
4513                 .id             = primary_event_id(event),
4514                 .stream_id      = event->id,
4515         };
4516
4517         if (enable)
4518                 throttle_event.header.type = PERF_RECORD_UNTHROTTLE;
4519
4520         perf_event_header__init_id(&throttle_event.header, &sample, event);
4521
4522         ret = perf_output_begin(&handle, event,
4523                                 throttle_event.header.size);
4524         if (ret)
4525                 return;
4526
4527         perf_output_put(&handle, throttle_event);
4528         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4529         perf_output_end(&handle);
4530 }
4531
4532 /*
4533  * Generic event overflow handling, sampling.
4534  */
4535
4536 static int __perf_event_overflow(struct perf_event *event,
4537                                    int throttle, struct perf_sample_data *data,
4538                                    struct pt_regs *regs)
4539 {
4540         int events = atomic_read(&event->event_limit);
4541         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
4542         u64 seq;
4543         int ret = 0;
4544
4545         /*
4546          * Non-sampling counters might still use the PMI to fold short
4547          * hardware counters, ignore those.
4548          */
4549         if (unlikely(!is_sampling_event(event)))
4550                 return 0;
4551
4552         seq = __this_cpu_read(perf_throttled_seq);
4553         if (seq != hwc->interrupts_seq) {
4554                 hwc->interrupts_seq = seq;
4555                 hwc->interrupts = 1;
4556         } else {
4557                 hwc->interrupts++;
4558                 if (unlikely(throttle
4559                              && hwc->interrupts >= max_samples_per_tick)) {
4560                         __this_cpu_inc(perf_throttled_count);
4561                         hwc->interrupts = MAX_INTERRUPTS;
4562                         perf_log_throttle(event, 0);
4563                         ret = 1;
4564                 }
4565         }
4566
4567         if (event->attr.freq) {
4568                 u64 now = perf_clock();
4569                 s64 delta = now - hwc->freq_time_stamp;
4570
4571                 hwc->freq_time_stamp = now;
4572
4573                 if (delta > 0 && delta < 2*TICK_NSEC)
4574                         perf_adjust_period(event, delta, hwc->last_period, true);
4575         }
4576
4577         /*
4578          * XXX event_limit might not quite work as expected on inherited
4579          * events
4580          */
4581
4582         event->pending_kill = POLL_IN;
4583         if (events && atomic_dec_and_test(&event->event_limit)) {
4584                 ret = 1;
4585                 event->pending_kill = POLL_HUP;
4586                 event->pending_disable = 1;
4587                 irq_work_queue(&event->pending);
4588         }
4589
4590         if (event->overflow_handler)
4591                 event->overflow_handler(event, data, regs);
4592         else
4593                 perf_event_output(event, data, regs);
4594
4595         if (event->fasync && event->pending_kill) {
4596                 event->pending_wakeup = 1;
4597                 irq_work_queue(&event->pending);
4598         }
4599
4600         return ret;
4601 }
4602
4603 int perf_event_overflow(struct perf_event *event,
4604                           struct perf_sample_data *data,
4605                           struct pt_regs *regs)
4606 {
4607         return __perf_event_overflow(event, 1, data, regs);
4608 }
4609
4610 /*
4611  * Generic software event infrastructure
4612  */
4613
4614 struct swevent_htable {
4615         struct swevent_hlist            *swevent_hlist;
4616         struct mutex                    hlist_mutex;
4617         int                             hlist_refcount;
4618
4619         /* Recursion avoidance in each contexts */
4620         int                             recursion[PERF_NR_CONTEXTS];
4621 };
4622
4623 static DEFINE_PER_CPU(struct swevent_htable, swevent_htable);
4624
4625 /*
4626  * We directly increment event->count and keep a second value in
4627  * event->hw.period_left to count intervals. This period event
4628  * is kept in the range [-sample_period, 0] so that we can use the
4629  * sign as trigger.
4630  */
4631
4632 static u64 perf_swevent_set_period(struct perf_event *event)
4633 {
4634         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
4635         u64 period = hwc->last_period;
4636         u64 nr, offset;
4637         s64 old, val;
4638
4639         hwc->last_period = hwc->sample_period;
4640
4641 again:
4642         old = val = local64_read(&hwc->period_left);
4643         if (val < 0)
4644                 return 0;
4645
4646         nr = div64_u64(period + val, period);
4647         offset = nr * period;
4648         val -= offset;
4649         if (local64_cmpxchg(&hwc->period_left, old, val) != old)
4650                 goto again;
4651
4652         return nr;
4653 }
4654
4655 static void perf_swevent_overflow(struct perf_event *event, u64 overflow,
4656                                     struct perf_sample_data *data,
4657                                     struct pt_regs *regs)
4658 {
4659         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
4660         int throttle = 0;
4661
4662         if (!overflow)
4663                 overflow = perf_swevent_set_period(event);
4664
4665         if (hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS)
4666                 return;
4667
4668         for (; overflow; overflow--) {
4669                 if (__perf_event_overflow(event, throttle,
4670                                             data, regs)) {
4671                         /*
4672                          * We inhibit the overflow from happening when
4673                          * hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS.
4674                          */
4675                         break;
4676                 }
4677                 throttle = 1;
4678         }
4679 }
4680
4681 static void perf_swevent_event(struct perf_event *event, u64 nr,
4682                                struct perf_sample_data *data,
4683                                struct pt_regs *regs)
4684 {
4685         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
4686
4687         local64_add(nr, &event->count);
4688
4689         if (!regs)
4690                 return;
4691
4692         if (!is_sampling_event(event))
4693                 return;
4694
4695         if ((event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD) && !event->attr.freq) {
4696                 data->period = nr;
4697                 return perf_swevent_overflow(event, 1, data, regs);
4698         } else
4699                 data->period = event->hw.last_period;
4700
4701         if (nr == 1 && hwc->sample_period == 1 && !event->attr.freq)
4702                 return perf_swevent_overflow(event, 1, data, regs);
4703
4704         if (local64_add_negative(nr, &hwc->period_left))
4705                 return;
4706
4707         perf_swevent_overflow(event, 0, data, regs);
4708 }
4709
4710 static int perf_exclude_event(struct perf_event *event,
4711                               struct pt_regs *regs)
4712 {
4713         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
4714                 return 1;
4715
4716         if (regs) {
4717                 if (event->attr.exclude_user && user_mode(regs))
4718                         return 1;
4719
4720                 if (event->attr.exclude_kernel && !user_mode(regs))
4721                         return 1;
4722         }
4723
4724         return 0;
4725 }
4726
4727 static int perf_swevent_match(struct perf_event *event,
4728                                 enum perf_type_id type,
4729                                 u32 event_id,
4730                                 struct perf_sample_data *data,
4731                                 struct pt_regs *regs)
4732 {
4733         if (event->attr.type != type)
4734                 return 0;
4735
4736         if (event->attr.config != event_id)
4737                 return 0;
4738
4739         if (perf_exclude_event(event, regs))
4740                 return 0;
4741
4742         return 1;
4743 }
4744
4745 static inline u64 swevent_hash(u64 type, u32 event_id)
4746 {
4747         u64 val = event_id | (type << 32);
4748
4749         return hash_64(val, SWEVENT_HLIST_BITS);
4750 }
4751
4752 static inline struct hlist_head *
4753 __find_swevent_head(struct swevent_hlist *hlist, u64 type, u32 event_id)
4754 {
4755         u64 hash = swevent_hash(type, event_id);
4756
4757         return &hlist->heads[hash];
4758 }
4759
4760 /* For the read side: events when they trigger */
4761 static inline struct hlist_head *
4762 find_swevent_head_rcu(struct swevent_htable *swhash, u64 type, u32 event_id)
4763 {
4764         struct swevent_hlist *hlist;
4765
4766         hlist = rcu_dereference(swhash->swevent_hlist);
4767         if (!hlist)
4768                 return NULL;
4769
4770         return __find_swevent_head(hlist, type, event_id);
4771 }
4772
4773 /* For the event head insertion and removal in the hlist */
4774 static inline struct hlist_head *
4775 find_swevent_head(struct swevent_htable *swhash, struct perf_event *event)
4776 {
4777         struct swevent_hlist *hlist;
4778         u32 event_id = event->attr.config;
4779         u64 type = event->attr.type;
4780
4781         /*
4782          * Event scheduling is always serialized against hlist allocation
4783          * and release. Which makes the protected version suitable here.
4784          * The context lock guarantees that.
4785          */
4786         hlist = rcu_dereference_protected(swhash->swevent_hlist,
4787                                           lockdep_is_held(&event->ctx->lock));
4788         if (!hlist)
4789                 return NULL;
4790
4791         return __find_swevent_head(hlist, type, event_id);
4792 }
4793
4794 static void do_perf_sw_event(enum perf_type_id type, u32 event_id,
4795                                     u64 nr,
4796                                     struct perf_sample_data *data,
4797                                     struct pt_regs *regs)
4798 {
4799         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
4800         struct perf_event *event;
4801         struct hlist_node *node;
4802         struct hlist_head *head;
4803
4804         rcu_read_lock();
4805         head = find_swevent_head_rcu(swhash, type, event_id);
4806         if (!head)
4807                 goto end;
4808
4809         hlist_for_each_entry_rcu(event, node, head, hlist_entry) {
4810                 if (perf_swevent_match(event, type, event_id, data, regs))
4811                         perf_swevent_event(event, nr, data, regs);
4812         }
4813 end:
4814         rcu_read_unlock();
4815 }
4816
4817 int perf_swevent_get_recursion_context(void)
4818 {
4819         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
4820
4821         return get_recursion_context(swhash->recursion);
4822 }
4823 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_swevent_get_recursion_context);
4824
4825 inline void perf_swevent_put_recursion_context(int rctx)
4826 {
4827         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
4828
4829         put_recursion_context(swhash->recursion, rctx);
4830 }
4831
4832 void __perf_sw_event(u32 event_id, u64 nr, struct pt_regs *regs, u64 addr)
4833 {
4834         struct perf_sample_data data;
4835         int rctx;
4836
4837         preempt_disable_notrace();
4838         rctx = perf_swevent_get_recursion_context();
4839         if (rctx < 0)
4840                 return;
4841
4842         perf_sample_data_init(&data, addr);
4843
4844         do_perf_sw_event(PERF_TYPE_SOFTWARE, event_id, nr, &data, regs);
4845
4846         perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
4847         preempt_enable_notrace();
4848 }
4849
4850 static void perf_swevent_read(struct perf_event *event)
4851 {
4852 }
4853
4854 static int perf_swevent_add(struct perf_event *event, int flags)
4855 {
4856         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
4857         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
4858         struct hlist_head *head;
4859
4860         if (is_sampling_event(event)) {
4861                 hwc->last_period = hwc->sample_period;
4862                 perf_swevent_set_period(event);
4863         }
4864
4865         hwc->state = !(flags & PERF_EF_START);
4866
4867         head = find_swevent_head(swhash, event);
4868         if (WARN_ON_ONCE(!head))
4869                 return -EINVAL;
4870
4871         hlist_add_head_rcu(&event->hlist_entry, head);
4872
4873         return 0;
4874 }
4875
4876 static void perf_swevent_del(struct perf_event *event, int flags)
4877 {
4878         hlist_del_rcu(&event->hlist_entry);
4879 }
4880
4881 static void perf_swevent_start(struct perf_event *event, int flags)
4882 {
4883         event->hw.state = 0;
4884 }
4885
4886 static void perf_swevent_stop(struct perf_event *event, int flags)
4887 {
4888         event->hw.state = PERF_HES_STOPPED;
4889 }
4890
4891 /* Deref the hlist from the update side */
4892 static inline struct swevent_hlist *
4893 swevent_hlist_deref(struct swevent_htable *swhash)
4894 {
4895         return rcu_dereference_protected(swhash->swevent_hlist,
4896                                          lockdep_is_held(&swhash->hlist_mutex));
4897 }
4898
4899 static void swevent_hlist_release(struct swevent_htable *swhash)
4900 {
4901         struct swevent_hlist *hlist = swevent_hlist_deref(swhash);
4902
4903         if (!hlist)
4904                 return;
4905
4906         rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, NULL);
4907         kfree_rcu(hlist, rcu_head);
4908 }
4909
4910 static void swevent_hlist_put_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
4911 {
4912         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
4913
4914         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
4915
4916         if (!--swhash->hlist_refcount)
4917                 swevent_hlist_release(swhash);
4918
4919         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
4920 }
4921
4922 static void swevent_hlist_put(struct perf_event *event)
4923 {
4924         int cpu;
4925
4926         if (event->cpu != -1) {
4927                 swevent_hlist_put_cpu(event, event->cpu);
4928                 return;
4929         }
4930
4931         for_each_possible_cpu(cpu)
4932                 swevent_hlist_put_cpu(event, cpu);
4933 }
4934
4935 static int swevent_hlist_get_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
4936 {
4937         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
4938         int err = 0;
4939
4940         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
4941
4942         if (!swevent_hlist_deref(swhash) && cpu_online(cpu)) {
4943                 struct swevent_hlist *hlist;
4944
4945                 hlist = kzalloc(sizeof(*hlist), GFP_KERNEL);
4946                 if (!hlist) {
4947                         err = -ENOMEM;
4948                         goto exit;
4949                 }
4950                 rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, hlist);
4951         }
4952         swhash->hlist_refcount++;
4953 exit:
4954         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
4955
4956         return err;
4957 }
4958
4959 static int swevent_hlist_get(struct perf_event *event)
4960 {
4961         int err;
4962         int cpu, failed_cpu;
4963
4964         if (event->cpu != -1)
4965                 return swevent_hlist_get_cpu(event, event->cpu);
4966
4967         get_online_cpus();
4968         for_each_possible_cpu(cpu) {
4969                 err = swevent_hlist_get_cpu(event, cpu);
4970                 if (err) {
4971                         failed_cpu = cpu;
4972                         goto fail;
4973                 }
4974         }
4975         put_online_cpus();
4976
4977         return 0;
4978 fail:
4979         for_each_possible_cpu(cpu) {
4980                 if (cpu == failed_cpu)
4981                         break;
4982                 swevent_hlist_put_cpu(event, cpu);
4983         }
4984
4985         put_online_cpus();
4986         return err;
4987 }
4988
4989 struct jump_label_key perf_swevent_enabled[PERF_COUNT_SW_MAX];
4990
4991 static void sw_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
4992 {
4993         u64 event_id = event->attr.config;
4994
4995         WARN_ON(event->parent);
4996
4997         jump_label_dec(&perf_swevent_enabled[event_id]);
4998         swevent_hlist_put(event);
4999 }
5000
5001 static int perf_swevent_init(struct perf_event *event)
5002 {
5003         int event_id = event->attr.config;
5004
5005         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
5006                 return -ENOENT;
5007
5008         switch (event_id) {
5009         case PERF_COUNT_SW_CPU_CLOCK:
5010         case PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK:
5011                 return -ENOENT;
5012
5013         default:
5014                 break;
5015         }
5016
5017         if (event_id >= PERF_COUNT_SW_MAX)
5018                 return -ENOENT;
5019
5020         if (!event->parent) {
5021                 int err;
5022
5023                 err = swevent_hlist_get(event);
5024                 if (err)
5025                         return err;
5026
5027                 jump_label_inc(&perf_swevent_enabled[event_id]);
5028                 event->destroy = sw_perf_event_destroy;
5029         }
5030
5031         return 0;
5032 }
5033
5034 static struct pmu perf_swevent = {
5035         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
5036
5037         .event_init     = perf_swevent_init,
5038         .add            = perf_swevent_add,
5039         .del            = perf_swevent_del,
5040         .start          = perf_swevent_start,
5041         .stop           = perf_swevent_stop,
5042         .read           = perf_swevent_read,
5043 };
5044
5045 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
5046
5047 static int perf_tp_filter_match(struct perf_event *event,
5048                                 struct perf_sample_data *data)
5049 {
5050         void *record = data->raw->data;
5051
5052         if (likely(!event->filter) || filter_match_preds(event->filter, record))
5053                 return 1;
5054         return 0;
5055 }
5056
5057 static int perf_tp_event_match(struct perf_event *event,
5058                                 struct perf_sample_data *data,
5059                                 struct pt_regs *regs)
5060 {
5061         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
5062                 return 0;
5063         /*
5064          * All tracepoints are from kernel-space.
5065          */
5066         if (event->attr.exclude_kernel)
5067                 return 0;
5068
5069         if (!perf_tp_filter_match(event, data))
5070                 return 0;
5071
5072         return 1;
5073 }
5074
5075 void perf_tp_event(u64 addr, u64 count, void *record, int entry_size,
5076                    struct pt_regs *regs, struct hlist_head *head, int rctx)
5077 {
5078         struct perf_sample_data data;
5079         struct perf_event *event;
5080         struct hlist_node *node;
5081
5082         struct perf_raw_record raw = {
5083                 .size = entry_size,
5084                 .data = record,
5085         };
5086
5087         perf_sample_data_init(&data, addr);
5088         data.raw = &raw;
5089
5090         hlist_for_each_entry_rcu(event, node, head, hlist_entry) {
5091                 if (perf_tp_event_match(event, &data, regs))
5092                         perf_swevent_event(event, count, &data, regs);
5093         }
5094
5095         perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
5096 }
5097 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_tp_event);
5098
5099 static void tp_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
5100 {
5101         perf_trace_destroy(event);
5102 }
5103
5104 static int perf_tp_event_init(struct perf_event *event)
5105 {
5106         int err;
5107
5108         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
5109                 return -ENOENT;
5110
5111         err = perf_trace_init(event);
5112         if (err)
5113                 return err;
5114
5115         event->destroy = tp_perf_event_destroy;
5116
5117         return 0;
5118 }
5119
5120 static struct pmu perf_tracepoint = {
5121         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
5122
5123         .event_init     = perf_tp_event_init,
5124         .add            = perf_trace_add,
5125         .del            = perf_trace_del,
5126         .start          = perf_swevent_start,
5127         .stop           = perf_swevent_stop,
5128         .read           = perf_swevent_read,
5129 };
5130
5131 static inline void perf_tp_register(void)
5132 {
5133         perf_pmu_register(&perf_tracepoint, "tracepoint", PERF_TYPE_TRACEPOINT);
5134 }
5135
5136 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg)
5137 {
5138         char *filter_str;
5139         int ret;
5140
5141         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
5142                 return -EINVAL;
5143
5144         filter_str = strndup_user(arg, PAGE_SIZE);
5145         if (IS_ERR(filter_str))
5146                 return PTR_ERR(filter_str);
5147
5148         ret = ftrace_profile_set_filter(event, event->attr.config, filter_str);
5149
5150         kfree(filter_str);
5151         return ret;
5152 }
5153
5154 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event)
5155 {
5156         ftrace_profile_free_filter(event);
5157 }
5158
5159 #else
5160
5161 static inline void perf_tp_register(void)
5162 {
5163 }
5164
5165 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg)
5166 {
5167         return -ENOENT;
5168 }
5169
5170 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event)
5171 {
5172 }
5173
5174 #endif /* CONFIG_EVENT_TRACING */
5175
5176 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
5177 void perf_bp_event(struct perf_event *bp, void *data)
5178 {
5179         struct perf_sample_data sample;
5180         struct pt_regs *regs = data;
5181
5182         perf_sample_data_init(&sample, bp->attr.bp_addr);
5183
5184         if (!bp->hw.state && !perf_exclude_event(bp, regs))
5185                 perf_swevent_event(bp, 1, &sample, regs);
5186 }
5187 #endif
5188
5189 /*
5190  * hrtimer based swevent callback
5191  */
5192
5193 static enum hrtimer_restart perf_swevent_hrtimer(struct hrtimer *hrtimer)
5194 {
5195         enum hrtimer_restart ret = HRTIMER_RESTART;
5196         struct perf_sample_data data;
5197         struct pt_regs *regs;
5198         struct perf_event *event;
5199         u64 period;
5200
5201         event = container_of(hrtimer, struct perf_event, hw.hrtimer);
5202
5203         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
5204                 return HRTIMER_NORESTART;
5205
5206         event->pmu->read(event);
5207
5208         perf_sample_data_init(&data, 0);
5209         data.period = event->hw.last_period;
5210         regs = get_irq_regs();
5211
5212         if (regs && !perf_exclude_event(event, regs)) {
5213                 if (!(event->attr.exclude_idle && is_idle_task(current)))
5214                         if (perf_event_overflow(event, &data, regs))
5215                                 ret = HRTIMER_NORESTART;
5216         }
5217
5218         period = max_t(u64, 10000, event->hw.sample_period);
5219         hrtimer_forward_now(hrtimer, ns_to_ktime(period));
5220
5221         return ret;
5222 }
5223
5224 static void perf_swevent_start_hrtimer(struct perf_event *event)
5225 {
5226         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5227         s64 period;
5228
5229         if (!is_sampling_event(event))
5230                 return;
5231
5232         period = local64_read(&hwc->period_left);
5233         if (period) {
5234                 if (period < 0)
5235                         period = 10000;
5236
5237                 local64_set(&hwc->period_left, 0);
5238         } else {
5239                 period = max_t(u64, 10000, hwc->sample_period);
5240         }
5241         __hrtimer_start_range_ns(&hwc->hrtimer,
5242                                 ns_to_ktime(period), 0,
5243                                 HRTIMER_MODE_REL_PINNED, 0);
5244 }
5245
5246 static void perf_swevent_cancel_hrtimer(struct perf_event *event)
5247 {
5248         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5249
5250         if (is_sampling_event(event)) {
5251                 ktime_t remaining = hrtimer_get_remaining(&hwc->hrtimer);
5252                 local64_set(&hwc->period_left, ktime_to_ns(remaining));
5253
5254                 hrtimer_cancel(&hwc->hrtimer);
5255         }
5256 }
5257
5258 static void perf_swevent_init_hrtimer(struct perf_event *event)
5259 {
5260         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5261
5262         if (!is_sampling_event(event))
5263                 return;
5264
5265         hrtimer_init(&hwc->hrtimer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
5266         hwc->hrtimer.function = perf_swevent_hrtimer;
5267
5268         /*
5269          * Since hrtimers have a fixed rate, we can do a static freq->period
5270          * mapping and avoid the whole period adjust feedback stuff.
5271          */
5272         if (event->attr.freq) {
5273                 long freq = event->attr.sample_freq;
5274
5275                 event->attr.sample_period = NSEC_PER_SEC / freq;
5276                 hwc->sample_period = event->attr.sample_period;
5277                 local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
5278                 event->attr.freq = 0;
5279         }
5280 }
5281
5282 /*
5283  * Software event: cpu wall time clock
5284  */
5285
5286 static void cpu_clock_event_update(struct perf_event *event)
5287 {
5288         s64 prev;
5289         u64 now;
5290
5291         now = local_clock();
5292         prev = local64_xchg(&event->hw.prev_count, now);
5293         local64_add(now - prev, &event->count);
5294 }
5295
5296 static void cpu_clock_event_start(struct perf_event *event, int flags)
5297 {
5298         local64_set(&event->hw.prev_count, local_clock());
5299         perf_swevent_start_hrtimer(event);
5300 }
5301
5302 static void cpu_clock_event_stop(struct perf_event *event, int flags)
5303 {
5304         perf_swevent_cancel_hrtimer(event);
5305         cpu_clock_event_update(event);
5306 }
5307
5308 static int cpu_clock_event_add(struct perf_event *event, int flags)
5309 {
5310         if (flags & PERF_EF_START)
5311                 cpu_clock_event_start(event, flags);
5312
5313         return 0;
5314 }
5315
5316 static void cpu_clock_event_del(struct perf_event *event, int flags)
5317 {
5318         cpu_clock_event_stop(event, flags);
5319 }
5320
5321 static void cpu_clock_event_read(struct perf_event *event)
5322 {
5323         cpu_clock_event_update(event);
5324 }
5325
5326 static int cpu_clock_event_init(struct perf_event *event)
5327 {
5328         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
5329                 return -ENOENT;
5330
5331         if (event->attr.config != PERF_COUNT_SW_CPU_CLOCK)
5332                 return -ENOENT;
5333
5334         perf_swevent_init_hrtimer(event);
5335
5336         return 0;
5337 }
5338
5339 static struct pmu perf_cpu_clock = {
5340         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
5341
5342         .event_init     = cpu_clock_event_init,
5343         .add            = cpu_clock_event_add,
5344         .del            = cpu_clock_event_del,
5345         .start          = cpu_clock_event_start,
5346         .stop           = cpu_clock_event_stop,
5347         .read           = cpu_clock_event_read,
5348 };
5349
5350 /*
5351  * Software event: task time clock
5352  */
5353
5354 static void task_clock_event_update(struct perf_event *event, u64 now)
5355 {
5356         u64 prev;
5357         s64 delta;
5358
5359         prev = local64_xchg(&event->hw.prev_count, now);
5360         delta = now - prev;
5361         local64_add(delta, &event->count);
5362 }
5363
5364 static void task_clock_event_start(struct perf_event *event, int flags)
5365 {
5366         local64_set(&event->hw.prev_count, event->ctx->time);
5367         perf_swevent_start_hrtimer(event);
5368 }
5369
5370 static void task_clock_event_stop(struct perf_event *event, int flags)
5371 {
5372         perf_swevent_cancel_hrtimer(event);
5373         task_clock_event_update(event, event->ctx->time);
5374 }
5375
5376 static int task_clock_event_add(struct perf_event *event, int flags)
5377 {
5378         if (flags & PERF_EF_START)
5379                 task_clock_event_start(event, flags);
5380
5381         return 0;
5382 }
5383
5384 static void task_clock_event_del(struct perf_event *event, int flags)
5385 {
5386         task_clock_event_stop(event, PERF_EF_UPDATE);
5387 }
5388
5389 static void task_clock_event_read(struct perf_event *event)
5390 {
5391         u64 now = perf_clock();
5392         u64 delta = now - event->ctx->timestamp;
5393         u64 time = event->ctx->time + delta;
5394
5395         task_clock_event_update(event, time);
5396 }
5397
5398 static int task_clock_event_init(struct perf_event *event)
5399 {
5400         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
5401                 return -ENOENT;
5402
5403         if (event->attr.config != PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK)
5404                 return -ENOENT;
5405
5406         perf_swevent_init_hrtimer(event);
5407
5408         return 0;
5409 }
5410
5411 static struct pmu perf_task_clock = {
5412         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
5413
5414         .event_init     = task_clock_event_init,
5415         .add            = task_clock_event_add,
5416         .del            = task_clock_event_del,
5417         .start          = task_clock_event_start,
5418         .stop           = task_clock_event_stop,
5419         .read           = task_clock_event_read,
5420 };
5421
5422 static void perf_pmu_nop_void(struct pmu *pmu)
5423 {
5424 }
5425
5426 static int perf_pmu_nop_int(struct pmu *pmu)
5427 {
5428         return 0;
5429 }
5430
5431 static void perf_pmu_start_txn(struct pmu *pmu)
5432 {
5433         perf_pmu_disable(pmu);
5434 }
5435
5436 static int perf_pmu_commit_txn(struct pmu *pmu)
5437 {
5438         perf_pmu_enable(pmu);
5439         return 0;
5440 }
5441
5442 static void perf_pmu_cancel_txn(struct pmu *pmu)
5443 {
5444         perf_pmu_enable(pmu);
5445 }
5446
5447 /*
5448  * Ensures all contexts with the same task_ctx_nr have the same
5449  * pmu_cpu_context too.
5450  */
5451 static void *find_pmu_context(int ctxn)
5452 {
5453         struct pmu *pmu;
5454
5455         if (ctxn < 0)
5456                 return NULL;
5457
5458         list_for_each_entry(pmu, &pmus, entry) {
5459                 if (pmu->task_ctx_nr == ctxn)
5460                         return pmu->pmu_cpu_context;
5461         }
5462
5463         return NULL;
5464 }
5465
5466 static void update_pmu_context(struct pmu *pmu, struct pmu *old_pmu)
5467 {
5468         int cpu;
5469
5470         for_each_possible_cpu(cpu) {
5471                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
5472
5473                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
5474
5475                 if (cpuctx->active_pmu == old_pmu)
5476                         cpuctx->active_pmu = pmu;
5477         }
5478 }
5479
5480 static void free_pmu_context(struct pmu *pmu)
5481 {
5482         struct pmu *i;
5483
5484         mutex_lock(&pmus_lock);
5485         /*
5486          * Like a real lame refcount.
5487          */
5488         list_for_each_entry(i, &pmus, entry) {
5489                 if (i->pmu_cpu_context == pmu->pmu_cpu_context) {
5490                         update_pmu_context(i, pmu);
5491                         goto out;
5492                 }
5493         }
5494
5495         free_percpu(pmu->pmu_cpu_context);
5496 out:
5497         mutex_unlock(&pmus_lock);
5498 }
5499 static struct idr pmu_idr;
5500
5501 static ssize_t
5502 type_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *page)
5503 {
5504         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
5505
5506         return snprintf(page, PAGE_SIZE-1, "%d\n", pmu->type);
5507 }
5508
5509 static struct device_attribute pmu_dev_attrs[] = {
5510        __ATTR_RO(type),
5511        __ATTR_NULL,
5512 };
5513
5514 static int pmu_bus_running;
5515 static struct bus_type pmu_bus = {
5516         .name           = "event_source",
5517         .dev_attrs      = pmu_dev_attrs,
5518 };
5519
5520 static void pmu_dev_release(struct device *dev)
5521 {
5522         kfree(dev);
5523 }
5524
5525 static int pmu_dev_alloc(struct pmu *pmu)
5526 {
5527         int ret = -ENOMEM;
5528
5529         pmu->dev = kzalloc(sizeof(struct device), GFP_KERNEL);
5530         if (!pmu->dev)
5531                 goto out;
5532
5533         device_initialize(pmu->dev);
5534         ret = dev_set_name(pmu->dev, "%s", pmu->name);
5535         if (ret)
5536                 goto free_dev;
5537
5538         dev_set_drvdata(pmu->dev, pmu);
5539         pmu->dev->bus = &pmu_bus;
5540         pmu->dev->release = pmu_dev_release;
5541         ret = device_add(pmu->dev);
5542         if (ret)
5543                 goto free_dev;
5544
5545 out:
5546         return ret;
5547
5548 free_dev:
5549         put_device(pmu->dev);
5550         goto out;
5551 }
5552
5553 static struct lock_class_key cpuctx_mutex;
5554 static struct lock_class_key cpuctx_lock;
5555
5556 int perf_pmu_register(struct pmu *pmu, char *name, int type)
5557 {
5558         int cpu, ret;
5559
5560         mutex_lock(&pmus_lock);
5561         ret = -ENOMEM;
5562         pmu->pmu_disable_count = alloc_percpu(int);
5563         if (!pmu->pmu_disable_count)
5564                 goto unlock;
5565
5566         pmu->type = -1;
5567         if (!name)
5568                 goto skip_type;
5569         pmu->name = name;
5570
5571         if (type < 0) {
5572                 int err = idr_pre_get(&pmu_idr, GFP_KERNEL);
5573                 if (!err)
5574                         goto free_pdc;
5575
5576                 err = idr_get_new_above(&pmu_idr, pmu, PERF_TYPE_MAX, &type);
5577                 if (err) {
5578                         ret = err;
5579                         goto free_pdc;
5580                 }
5581         }
5582         pmu->type = type;
5583
5584         if (pmu_bus_running) {
5585                 ret = pmu_dev_alloc(pmu);
5586                 if (ret)
5587                         goto free_idr;
5588         }
5589
5590 skip_type:
5591         pmu->pmu_cpu_context = find_pmu_context(pmu->task_ctx_nr);
5592         if (pmu->pmu_cpu_context)
5593                 goto got_cpu_context;
5594
5595         pmu->pmu_cpu_context = alloc_percpu(struct perf_cpu_context);
5596         if (!pmu->pmu_cpu_context)
5597                 goto free_dev;
5598
5599         for_each_possible_cpu(cpu) {
5600                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
5601
5602                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
5603                 __perf_event_init_context(&cpuctx->ctx);
5604                 lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.mutex, &cpuctx_mutex);
5605                 lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.lock, &cpuctx_lock);
5606                 cpuctx->ctx.type = cpu_context;
5607                 cpuctx->ctx.pmu = pmu;
5608                 cpuctx->jiffies_interval = 1;
5609                 INIT_LIST_HEAD(&cpuctx->rotation_list);
5610                 cpuctx->active_pmu = pmu;
5611         }
5612
5613 got_cpu_context:
5614         if (!pmu->start_txn) {
5615                 if (pmu->pmu_enable) {
5616                         /*
5617                          * If we have pmu_enable/pmu_disable calls, install
5618                          * transaction stubs that use that to try and batch
5619                          * hardware accesses.
5620                          */
5621                         pmu->start_txn  = perf_pmu_start_txn;
5622                         pmu->commit_txn = perf_pmu_commit_txn;
5623                         pmu->cancel_txn = perf_pmu_cancel_txn;
5624                 } else {
5625                         pmu->start_txn  = perf_pmu_nop_void;
5626                         pmu->commit_txn = perf_pmu_nop_int;
5627                         pmu->cancel_txn = perf_pmu_nop_void;
5628                 }
5629         }
5630
5631         if (!pmu->pmu_enable) {
5632                 pmu->pmu_enable  = perf_pmu_nop_void;
5633                 pmu->pmu_disable = perf_pmu_nop_void;
5634         }
5635
5636         list_add_rcu(&pmu->entry, &pmus);
5637         ret = 0;
5638 unlock:
5639         mutex_unlock(&pmus_lock);
5640
5641         return ret;
5642
5643 free_dev:
5644         device_del(pmu->dev);
5645         put_device(pmu->dev);
5646
5647 free_idr:
5648         if (pmu->type >= PERF_TYPE_MAX)
5649                 idr_remove(&pmu_idr, pmu->type);
5650
5651 free_pdc:
5652         free_percpu(pmu->pmu_disable_count);
5653         goto unlock;
5654 }
5655
5656 void perf_pmu_unregister(struct pmu *pmu)
5657 {
5658         mutex_lock(&pmus_lock);
5659         list_del_rcu(&pmu->entry);
5660         mutex_unlock(&pmus_lock);
5661
5662         /*
5663          * We dereference the pmu list under both SRCU and regular RCU, so
5664          * synchronize against both of those.
5665          */
5666         synchronize_srcu(&pmus_srcu);
5667         synchronize_rcu();
5668
5669         free_percpu(pmu->pmu_disable_count);
5670         if (pmu->type >= PERF_TYPE_MAX)
5671                 idr_remove(&pmu_idr, pmu->type);
5672         device_del(pmu->dev);
5673         put_device(pmu->dev);
5674         free_pmu_context(pmu);
5675 }
5676
5677 struct pmu *perf_init_event(struct perf_event *event)
5678 {
5679         struct pmu *pmu = NULL;
5680         int idx;
5681         int ret;
5682
5683         idx = srcu_read_lock(&pmus_srcu);
5684
5685         rcu_read_lock();
5686         pmu = idr_find(&pmu_idr, event->attr.type);
5687         rcu_read_unlock();
5688         if (pmu) {
5689                 event->pmu = pmu;
5690                 ret = pmu->event_init(event);
5691                 if (ret)
5692                         pmu = ERR_PTR(ret);
5693                 goto unlock;
5694         }
5695
5696         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
5697                 event->pmu = pmu;
5698                 ret = pmu->event_init(event);
5699                 if (!ret)
5700                         goto unlock;
5701
5702                 if (ret != -ENOENT) {
5703                         pmu = ERR_PTR(ret);
5704                         goto unlock;
5705                 }
5706         }
5707         pmu = ERR_PTR(-ENOENT);
5708 unlock:
5709         srcu_read_unlock(&pmus_srcu, idx);
5710
5711         return pmu;
5712 }
5713
5714 /*
5715  * Allocate and initialize a event structure
5716  */
5717 static struct perf_event *
5718 perf_event_alloc(struct perf_event_attr *attr, int cpu,
5719                  struct task_struct *task,
5720                  struct perf_event *group_leader,
5721                  struct perf_event *parent_event,
5722                  perf_overflow_handler_t overflow_handler,
5723                  void *context)
5724 {
5725         struct pmu *pmu;
5726         struct perf_event *event;
5727         struct hw_perf_event *hwc;
5728         long err;
5729
5730         if ((unsigned)cpu >= nr_cpu_ids) {
5731                 if (!task || cpu != -1)
5732                         return ERR_PTR(-EINVAL);
5733         }
5734
5735         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
5736         if (!event)
5737                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5738
5739         /*
5740          * Single events are their own group leaders, with an
5741          * empty sibling list:
5742          */
5743         if (!group_leader)
5744                 group_leader = event;
5745
5746         mutex_init(&event->child_mutex);
5747         INIT_LIST_HEAD(&event->child_list);
5748
5749         INIT_LIST_HEAD(&event->group_entry);
5750         INIT_LIST_HEAD(&event->event_entry);
5751         INIT_LIST_HEAD(&event->sibling_list);
5752         INIT_LIST_HEAD(&event->rb_entry);
5753
5754         init_waitqueue_head(&event->waitq);
5755         init_irq_work(&event->pending, perf_pending_event);
5756
5757         mutex_init(&event->mmap_mutex);
5758
5759         event->cpu              = cpu;
5760         event->attr             = *attr;
5761         event->group_leader     = group_leader;
5762         event->pmu              = NULL;
5763         event->oncpu            = -1;
5764
5765         event->parent           = parent_event;
5766
5767         event->ns               = get_pid_ns(current->nsproxy->pid_ns);
5768         event->id               = atomic64_inc_return(&perf_event_id);
5769
5770         event->state            = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
5771
5772         if (task) {
5773                 event->attach_state = PERF_ATTACH_TASK;
5774 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
5775                 /*
5776                  * hw_breakpoint is a bit difficult here..
5777                  */
5778                 if (attr->type == PERF_TYPE_BREAKPOINT)
5779                         event->hw.bp_target = task;
5780 #endif
5781         }
5782
5783         if (!overflow_handler && parent_event) {
5784                 overflow_handler = parent_event->overflow_handler;
5785                 context = parent_event->overflow_handler_context;
5786         }
5787
5788         event->overflow_handler = overflow_handler;
5789         event->overflow_handler_context = context;
5790
5791         if (attr->disabled)
5792                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
5793
5794         pmu = NULL;
5795
5796         hwc = &event->hw;
5797         hwc->sample_period = attr->sample_period;
5798         if (attr->freq && attr->sample_freq)
5799                 hwc->sample_period = 1;
5800         hwc->last_period = hwc->sample_period;
5801
5802         local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
5803
5804         /*
5805          * we currently do not support PERF_FORMAT_GROUP on inherited events
5806          */
5807         if (attr->inherit && (attr->read_format & PERF_FORMAT_GROUP))
5808                 goto done;
5809
5810         pmu = perf_init_event(event);
5811
5812 done:
5813         err = 0;
5814         if (!pmu)
5815                 err = -EINVAL;
5816         else if (IS_ERR(pmu))
5817                 err = PTR_ERR(pmu);
5818
5819         if (err) {
5820                 if (event->ns)
5821                         put_pid_ns(event->ns);
5822                 kfree(event);
5823                 return ERR_PTR(err);
5824         }
5825
5826         if (!event->parent) {
5827                 if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
5828                         jump_label_inc(&perf_sched_events.key);
5829                 if (event->attr.mmap || event->attr.mmap_data)
5830                         atomic_inc(&nr_mmap_events);
5831                 if (event->attr.comm)
5832                         atomic_inc(&nr_comm_events);
5833                 if (event->attr.task)
5834                         atomic_inc(&nr_task_events);
5835                 if (event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
5836                         err = get_callchain_buffers();
5837                         if (err) {
5838                                 free_event(event);
5839                                 return ERR_PTR(err);
5840                         }
5841                 }
5842         }
5843
5844         return event;
5845 }
5846
5847 static int perf_copy_attr(struct perf_event_attr __user *uattr,
5848                           struct perf_event_attr *attr)
5849 {
5850         u32 size;
5851         int ret;
5852
5853         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uattr, PERF_ATTR_SIZE_VER0))
5854                 return -EFAULT;
5855
5856         /*
5857          * zero the full structure, so that a short copy will be nice.
5858          */
5859         memset(attr, 0, sizeof(*attr));
5860
5861         ret = get_user(size, &uattr->size);
5862         if (ret)
5863                 return ret;
5864
5865         if (size > PAGE_SIZE)   /* silly large */
5866                 goto err_size;
5867
5868         if (!size)              /* abi compat */
5869                 size = PERF_ATTR_SIZE_VER0;
5870
5871         if (size < PERF_ATTR_SIZE_VER0)
5872                 goto err_size;
5873
5874         /*
5875          * If we're handed a bigger struct than we know of,
5876          * ensure all the unknown bits are 0 - i.e. new
5877          * user-space does not rely on any kernel feature
5878          * extensions we dont know about yet.
5879          */
5880         if (size > sizeof(*attr)) {
5881                 unsigned char __user *addr;
5882                 unsigned char __user *end;
5883                 unsigned char val;
5884
5885                 addr = (void __user *)uattr + sizeof(*attr);
5886                 end  = (void __user *)uattr + size;
5887
5888                 for (; addr < end; addr++) {
5889                         ret = get_user(val, addr);
5890                         if (ret)
5891                                 return ret;
5892                         if (val)
5893                                 goto err_size;
5894                 }
5895                 size = sizeof(*attr);
5896         }
5897
5898         ret = copy_from_user(attr, uattr, size);
5899         if (ret)
5900                 return -EFAULT;
5901
5902         if (attr->__reserved_1)
5903                 return -EINVAL;
5904
5905         if (attr->sample_type & ~(PERF_SAMPLE_MAX-1))
5906                 return -EINVAL;
5907
5908         if (attr->read_format & ~(PERF_FORMAT_MAX-1))
5909                 return -EINVAL;
5910
5911 out:
5912         return ret;
5913
5914 err_size:
5915         put_user(sizeof(*attr), &uattr->size);
5916         ret = -E2BIG;
5917         goto out;
5918 }
5919
5920 static int
5921 perf_event_set_output(struct perf_event *event, struct perf_event *output_event)
5922 {
5923         struct ring_buffer *rb = NULL, *old_rb = NULL;
5924         int ret = -EINVAL;
5925
5926         if (!output_event)
5927                 goto set;
5928
5929         /* don't allow circular references */
5930         if (event == output_event)
5931                 goto out;
5932
5933         /*
5934          * Don't allow cross-cpu buffers
5935          */
5936         if (output_event->cpu != event->cpu)
5937                 goto out;
5938
5939         /*
5940          * If its not a per-cpu rb, it must be the same task.
5941          */
5942         if (output_event->cpu == -1 && output_event->ctx != event->ctx)
5943                 goto out;
5944
5945 set:
5946         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
5947         /* Can't redirect output if we've got an active mmap() */
5948         if (atomic_read(&event->mmap_count))
5949                 goto unlock;
5950
5951         if (output_event) {
5952                 /* get the rb we want to redirect to */
5953                 rb = ring_buffer_get(output_event);
5954                 if (!rb)
5955                         goto unlock;
5956         }
5957
5958         old_rb = event->rb;
5959         rcu_assign_pointer(event->rb, rb);
5960         if (old_rb)
5961                 ring_buffer_detach(event, old_rb);
5962         ret = 0;
5963 unlock:
5964         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
5965
5966         if (old_rb)
5967                 ring_buffer_put(old_rb);
5968 out:
5969         return ret;
5970 }
5971
5972 /**
5973  * sys_perf_event_open - open a performance event, associate it to a task/cpu
5974  *
5975  * @attr_uptr:  event_id type attributes for monitoring/sampling
5976  * @pid:                target pid
5977  * @cpu:                target cpu
5978  * @group_fd:           group leader event fd
5979  */
5980 SYSCALL_DEFINE5(perf_event_open,
5981                 struct perf_event_attr __user *, attr_uptr,
5982                 pid_t, pid, int, cpu, int, group_fd, unsigned long, flags)
5983 {
5984         struct perf_event *group_leader = NULL, *output_event = NULL;
5985         struct perf_event *event, *sibling;
5986         struct perf_event_attr attr;
5987         struct perf_event_context *ctx;
5988         struct file *event_file = NULL;
5989         struct file *group_file = NULL;
5990         struct task_struct *task = NULL;
5991         struct pmu *pmu;
5992         int event_fd;
5993         int move_group = 0;
5994         int fput_needed = 0;
5995         int err;
5996
5997         /* for future expandability... */
5998         if (flags & ~PERF_FLAG_ALL)
5999                 return -EINVAL;
6000
6001         err = perf_copy_attr(attr_uptr, &attr);
6002         if (err)
6003                 return err;
6004
6005         if (!attr.exclude_kernel) {
6006                 if (perf_paranoid_kernel() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
6007                         return -EACCES;
6008         }
6009
6010         if (attr.freq) {
6011                 if (attr.sample_freq > sysctl_perf_event_sample_rate)
6012                         return -EINVAL;
6013         }
6014
6015         /*
6016          * In cgroup mode, the pid argument is used to pass the fd
6017          * opened to the cgroup directory in cgroupfs. The cpu argument
6018          * designates the cpu on which to monitor threads from that
6019          * cgroup.
6020          */
6021         if ((flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP) && (pid == -1 || cpu == -1))
6022                 return -EINVAL;
6023
6024         event_fd = get_unused_fd_flags(O_RDWR);
6025         if (event_fd < 0)
6026                 return event_fd;
6027
6028         if (group_fd != -1) {
6029                 group_leader = perf_fget_light(group_fd, &fput_needed);
6030                 if (IS_ERR(group_leader)) {
6031                         err = PTR_ERR(group_leader);
6032                         goto err_fd;
6033                 }
6034                 group_file = group_leader->filp;
6035                 if (flags & PERF_FLAG_FD_OUTPUT)
6036                         output_event = group_leader;
6037                 if (flags & PERF_FLAG_FD_NO_GROUP)
6038                         group_leader = NULL;
6039         }
6040
6041         if (pid != -1 && !(flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP)) {
6042                 task = find_lively_task_by_vpid(pid);
6043                 if (IS_ERR(task)) {
6044                         err = PTR_ERR(task);
6045                         goto err_group_fd;
6046                 }
6047         }
6048
6049         event = perf_event_alloc(&attr, cpu, task, group_leader, NULL,
6050                                  NULL, NULL);
6051         if (IS_ERR(event)) {
6052                 err = PTR_ERR(event);
6053                 goto err_task;
6054         }
6055
6056         if (flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP) {
6057                 err = perf_cgroup_connect(pid, event, &attr, group_leader);
6058                 if (err)
6059                         goto err_alloc;
6060                 /*
6061                  * one more event:
6062                  * - that has cgroup constraint on event->cpu
6063                  * - that may need work on context switch
6064                  */
6065                 atomic_inc(&per_cpu(perf_cgroup_events, event->cpu));
6066                 jump_label_inc(&perf_sched_events.key);
6067         }
6068
6069         /*
6070          * Special case software events and allow them to be part of
6071          * any hardware group.
6072          */
6073         pmu = event->pmu;
6074
6075         if (group_leader &&
6076             (is_software_event(event) != is_software_event(group_leader))) {
6077                 if (is_software_event(event)) {
6078                         /*
6079                          * If event and group_leader are not both a software
6080                          * event, and event is, then group leader is not.
6081                          *
6082                          * Allow the addition of software events to !software
6083                          * groups, this is safe because software events never
6084                          * fail to schedule.
6085                          */
6086                         pmu = group_leader->pmu;
6087                 } else if (is_software_event(group_leader) &&
6088                            (group_leader->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE)) {
6089                         /*
6090                          * In case the group is a pure software group, and we
6091                          * try to add a hardware event, move the whole group to
6092                          * the hardware context.
6093                          */
6094                         move_group = 1;
6095                 }
6096         }
6097
6098         /*
6099          * Get the target context (task or percpu):
6100          */
6101         ctx = find_get_context(pmu, task, cpu);
6102         if (IS_ERR(ctx)) {
6103                 err = PTR_ERR(ctx);
6104                 goto err_alloc;
6105         }
6106
6107         if (task) {
6108                 put_task_struct(task);
6109                 task = NULL;
6110         }
6111
6112         /*
6113          * Look up the group leader (we will attach this event to it):
6114          */
6115         if (group_leader) {
6116                 err = -EINVAL;
6117
6118                 /*
6119                  * Do not allow a recursive hierarchy (this new sibling
6120                  * becoming part of another group-sibling):
6121                  */
6122                 if (group_leader->group_leader != group_leader)
6123                         goto err_context;
6124                 /*
6125                  * Do not allow to attach to a group in a different
6126                  * task or CPU context:
6127                  */
6128                 if (move_group) {
6129                         if (group_leader->ctx->type != ctx->type)
6130                                 goto err_context;
6131                 } else {
6132                         if (group_leader->ctx != ctx)
6133                                 goto err_context;
6134                 }
6135
6136                 /*
6137                  * Only a group leader can be exclusive or pinned
6138                  */
6139                 if (attr.exclusive || attr.pinned)
6140                         goto err_context;
6141         }
6142
6143         if (output_event) {
6144                 err = perf_event_set_output(event, output_event);
6145                 if (err)
6146                         goto err_context;
6147         }
6148
6149         event_file = anon_inode_getfile("[perf_event]", &perf_fops, event, O_RDWR);
6150         if (IS_ERR(event_file)) {
6151                 err = PTR_ERR(event_file);
6152                 goto err_context;
6153         }
6154
6155         if (move_group) {
6156                 struct perf_event_context *gctx = group_leader->ctx;
6157
6158                 mutex_lock(&gctx->mutex);
6159                 perf_remove_from_context(group_leader);
6160                 list_for_each_entry(sibling, &group_leader->sibling_list,
6161                                     group_entry) {
6162                         perf_remove_from_context(sibling);
6163                         put_ctx(gctx);
6164                 }
6165                 mutex_unlock(&gctx->mutex);
6166                 put_ctx(gctx);
6167         }
6168
6169         event->filp = event_file;
6170         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
6171         mutex_lock(&ctx->mutex);
6172
6173         if (move_group) {
6174                 perf_install_in_context(ctx, group_leader, cpu);
6175                 get_ctx(ctx);
6176                 list_for_each_entry(sibling, &group_leader->sibling_list,
6177                                     group_entry) {
6178                         perf_install_in_context(ctx, sibling, cpu);
6179                         get_ctx(ctx);
6180                 }
6181         }
6182
6183         perf_install_in_context(ctx, event, cpu);
6184         ++ctx->generation;
6185         perf_unpin_context(ctx);
6186         mutex_unlock(&ctx->mutex);
6187
6188         event->owner = current;
6189
6190         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
6191         list_add_tail(&event->owner_entry, &current->perf_event_list);
6192         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
6193
6194         /*
6195          * Precalculate sample_data sizes
6196          */
6197         perf_event__header_size(event);
6198         perf_event__id_header_size(event);
6199
6200         /*
6201          * Drop the reference on the group_event after placing the
6202          * new event on the sibling_list. This ensures destruction
6203          * of the group leader will find the pointer to itself in
6204          * perf_group_detach().
6205          */
6206         fput_light(group_file, fput_needed);
6207         fd_install(event_fd, event_file);
6208         return event_fd;
6209
6210 err_context:
6211         perf_unpin_context(ctx);
6212         put_ctx(ctx);
6213 err_alloc:
6214         free_event(event);
6215 err_task:
6216         if (task)
6217                 put_task_struct(task);
6218 err_group_fd:
6219         fput_light(group_file, fput_needed);
6220 err_fd:
6221         put_unused_fd(event_fd);
6222         return err;
6223 }
6224
6225 /**
6226  * perf_event_create_kernel_counter
6227  *
6228  * @attr: attributes of the counter to create
6229  * @cpu: cpu in which the counter is bound
6230  * @task: task to profile (NULL for percpu)
6231  */
6232 struct perf_event *
6233 perf_event_create_kernel_counter(struct perf_event_attr *attr, int cpu,
6234                                  struct task_struct *task,
6235                                  perf_overflow_handler_t overflow_handler,
6236                                  void *context)
6237 {
6238         struct perf_event_context *ctx;
6239         struct perf_event *event;
6240         int err;
6241
6242         /*
6243          * Get the target context (task or percpu):
6244          */
6245
6246         event = perf_event_alloc(attr, cpu, task, NULL, NULL,
6247                                  overflow_handler, context);
6248         if (IS_ERR(event)) {
6249                 err = PTR_ERR(event);
6250                 goto err;
6251         }
6252
6253         ctx = find_get_context(event->pmu, task, cpu);
6254         if (IS_ERR(ctx)) {
6255                 err = PTR_ERR(ctx);
6256                 goto err_free;
6257         }
6258
6259         event->filp = NULL;
6260         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
6261         mutex_lock(&ctx->mutex);
6262         perf_install_in_context(ctx, event, cpu);
6263         ++ctx->generation;
6264         perf_unpin_context(ctx);
6265         mutex_unlock(&ctx->mutex);
6266
6267         return event;
6268
6269 err_free:
6270         free_event(event);
6271 err:
6272         return ERR_PTR(err);
6273 }
6274 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_create_kernel_counter);
6275
6276 static void sync_child_event(struct perf_event *child_event,
6277                                struct task_struct *child)
6278 {
6279         struct perf_event *parent_event = child_event->parent;
6280         u64 child_val;
6281
6282         if (child_event->attr.inherit_stat)
6283                 perf_event_read_event(child_event, child);
6284
6285         child_val = perf_event_count(child_event);
6286
6287         /*
6288          * Add back the child's count to the parent's count:
6289          */
6290         atomic64_add(child_val, &parent_event->child_count);
6291         atomic64_add(child_event->total_time_enabled,
6292                      &parent_event->child_total_time_enabled);
6293         atomic64_add(child_event->total_time_running,
6294                      &parent_event->child_total_time_running);
6295
6296         /*
6297          * Remove this event from the parent's list
6298          */
6299         WARN_ON_ONCE(parent_event->ctx->parent_ctx);
6300         mutex_lock(&parent_event->child_mutex);
6301         list_del_init(&child_event->child_list);
6302         mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
6303
6304         /*
6305          * Release the parent event, if this was the last
6306          * reference to it.
6307          */
6308         fput(parent_event->filp);
6309 }
6310
6311 static void
6312 __perf_event_exit_task(struct perf_event *child_event,
6313                          struct perf_event_context *child_ctx,
6314                          struct task_struct *child)
6315 {
6316         if (child_event->parent) {
6317                 raw_spin_lock_irq(&child_ctx->lock);
6318                 perf_group_detach(child_event);
6319                 raw_spin_unlock_irq(&child_ctx->lock);
6320         }
6321
6322         perf_remove_from_context(child_event);
6323
6324         /*
6325          * It can happen that the parent exits first, and has events
6326          * that are still around due to the child reference. These
6327          * events need to be zapped.
6328          */
6329         if (child_event->parent) {
6330                 sync_child_event(child_event, child);
6331                 free_event(child_event);
6332         }
6333 }
6334
6335 static void perf_event_exit_task_context(struct task_struct *child, int ctxn)
6336 {
6337         struct perf_event *child_event, *tmp;
6338         struct perf_event_context *child_ctx;
6339         unsigned long flags;
6340
6341         if (likely(!child->perf_event_ctxp[ctxn])) {
6342                 perf_event_task(child, NULL, 0);
6343                 return;
6344         }
6345
6346         local_irq_save(flags);
6347         /*
6348          * We can't reschedule here because interrupts are disabled,
6349          * and either child is current or it is a task that can't be
6350          * scheduled, so we are now safe from rescheduling changing
6351          * our context.
6352          */
6353         child_ctx = rcu_dereference_raw(child->perf_event_ctxp[ctxn]);
6354
6355         /*
6356          * Take the context lock here so that if find_get_context is
6357          * reading child->perf_event_ctxp, we wait until it has
6358          * incremented the context's refcount before we do put_ctx below.
6359          */
6360         raw_spin_lock(&child_ctx->lock);
6361         task_ctx_sched_out(child_ctx);
6362         child->perf_event_ctxp[ctxn] = NULL;
6363         /*
6364          * If this context is a clone; unclone it so it can't get
6365          * swapped to another process while we're removing all
6366          * the events from it.
6367          */
6368         unclone_ctx(child_ctx);
6369         update_context_time(child_ctx);
6370         raw_spin_unlock_irqrestore(&child_ctx->lock, flags);
6371
6372         /*
6373          * Report the task dead after unscheduling the events so that we
6374          * won't get any samples after PERF_RECORD_EXIT. We can however still
6375          * get a few PERF_RECORD_READ events.
6376          */
6377         perf_event_task(child, child_ctx, 0);
6378
6379         /*
6380          * We can recurse on the same lock type through:
6381          *
6382          *   __perf_event_exit_task()
6383          *     sync_child_event()
6384          *       fput(parent_event->filp)
6385          *         perf_release()
6386          *           mutex_lock(&ctx->mutex)
6387          *
6388          * But since its the parent context it won't be the same instance.
6389          */
6390         mutex_lock(&child_ctx->mutex);
6391
6392 again:
6393         list_for_each_entry_safe(child_event, tmp, &child_ctx->pinned_groups,
6394                                  group_entry)
6395                 __perf_event_exit_task(child_event, child_ctx, child);
6396
6397         list_for_each_entry_safe(child_event, tmp, &child_ctx->flexible_groups,
6398                                  group_entry)
6399                 __perf_event_exit_task(child_event, child_ctx, child);
6400
6401         /*
6402          * If the last event was a group event, it will have appended all
6403          * its siblings to the list, but we obtained 'tmp' before that which
6404          * will still point to the list head terminating the iteration.
6405          */
6406         if (!list_empty(&child_ctx->pinned_groups) ||
6407             !list_empty(&child_ctx->flexible_groups))
6408                 goto again;
6409
6410         mutex_unlock(&child_ctx->mutex);
6411
6412         put_ctx(child_ctx);
6413 }
6414
6415 /*
6416  * When a child task exits, feed back event values to parent events.
6417  */
6418 void perf_event_exit_task(struct task_struct *child)
6419 {
6420         struct perf_event *event, *tmp;
6421         int ctxn;
6422
6423         mutex_lock(&child->perf_event_mutex);
6424         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &child->perf_event_list,
6425                                  owner_entry) {
6426                 list_del_init(&event->owner_entry);
6427
6428                 /*
6429                  * Ensure the list deletion is visible before we clear
6430                  * the owner, closes a race against perf_release() where
6431                  * we need to serialize on the owner->perf_event_mutex.
6432                  */
6433                 smp_wmb();
6434                 event->owner = NULL;
6435         }
6436         mutex_unlock(&child->perf_event_mutex);
6437
6438         for_each_task_context_nr(ctxn)
6439                 perf_event_exit_task_context(child, ctxn);
6440 }
6441
6442 static void perf_free_event(struct perf_event *event,
6443                             struct perf_event_context *ctx)
6444 {
6445         struct perf_event *parent = event->parent;
6446
6447         if (WARN_ON_ONCE(!parent))
6448                 return;
6449
6450         mutex_lock(&parent->child_mutex);
6451         list_del_init(&event->child_list);
6452         mutex_unlock(&parent->child_mutex);
6453
6454         fput(parent->filp);
6455
6456         perf_group_detach(event);
6457         list_del_event(event, ctx);
6458         free_event(event);
6459 }
6460
6461 /*
6462  * free an unexposed, unused context as created by inheritance by
6463  * perf_event_init_task below, used by fork() in case of fail.
6464  */
6465 void perf_event_free_task(struct task_struct *task)
6466 {
6467         struct perf_event_context *ctx;
6468         struct perf_event *event, *tmp;
6469         int ctxn;
6470
6471         for_each_task_context_nr(ctxn) {
6472                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
6473                 if (!ctx)
6474                         continue;
6475
6476                 mutex_lock(&ctx->mutex);
6477 again:
6478                 list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->pinned_groups,
6479                                 group_entry)
6480                         perf_free_event(event, ctx);
6481
6482                 list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->flexible_groups,
6483                                 group_entry)
6484                         perf_free_event(event, ctx);
6485
6486                 if (!list_empty(&ctx->pinned_groups) ||
6487                                 !list_empty(&ctx->flexible_groups))
6488                         goto again;
6489
6490                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
6491
6492                 put_ctx(ctx);
6493         }
6494 }
6495
6496 void perf_event_delayed_put(struct task_struct *task)
6497 {
6498         int ctxn;
6499
6500         for_each_task_context_nr(ctxn)
6501                 WARN_ON_ONCE(task->perf_event_ctxp[ctxn]);
6502 }
6503
6504 /*
6505  * inherit a event from parent task to child task:
6506  */
6507 static struct perf_event *
6508 inherit_event(struct perf_event *parent_event,
6509               struct task_struct *parent,
6510               struct perf_event_context *parent_ctx,
6511               struct task_struct *child,
6512               struct perf_event *group_leader,
6513               struct perf_event_context *child_ctx)
6514 {
6515         struct perf_event *child_event;
6516         unsigned long flags;
6517
6518         /*
6519          * Instead of creating recursive hierarchies of events,
6520          * we link inherited events back to the original parent,
6521          * which has a filp for sure, which we use as the reference
6522          * count:
6523          */
6524         if (parent_event->parent)
6525                 parent_event = parent_event->parent;
6526
6527         child_event = perf_event_alloc(&parent_event->attr,
6528                                            parent_event->cpu,
6529                                            child,
6530                                            group_leader, parent_event,
6531                                            NULL, NULL);
6532         if (IS_ERR(child_event))
6533                 return child_event;
6534         get_ctx(child_ctx);
6535
6536         /*
6537          * Make the child state follow the state of the parent event,
6538          * not its attr.disabled bit.  We hold the parent's mutex,
6539          * so we won't race with perf_event_{en, dis}able_family.
6540          */
6541         if (parent_event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
6542                 child_event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
6543         else
6544                 child_event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
6545
6546         if (parent_event->attr.freq) {
6547                 u64 sample_period = parent_event->hw.sample_period;
6548                 struct hw_perf_event *hwc = &child_event->hw;
6549
6550                 hwc->sample_period = sample_period;
6551                 hwc->last_period   = sample_period;
6552
6553                 local64_set(&hwc->period_left, sample_period);
6554         }
6555
6556         child_event->ctx = child_ctx;
6557         child_event->overflow_handler = parent_event->overflow_handler;
6558         child_event->overflow_handler_context
6559                 = parent_event->overflow_handler_context;
6560
6561         /*
6562          * Precalculate sample_data sizes
6563          */
6564         perf_event__header_size(child_event);
6565         perf_event__id_header_size(child_event);
6566
6567         /*
6568          * Link it up in the child's context:
6569          */
6570         raw_spin_lock_irqsave(&child_ctx->lock, flags);
6571         add_event_to_ctx(child_event, child_ctx);
6572         raw_spin_unlock_irqrestore(&child_ctx->lock, flags);
6573
6574         /*
6575          * Get a reference to the parent filp - we will fput it
6576          * when the child event exits. This is safe to do because
6577          * we are in the parent and we know that the filp still
6578          * exists and has a nonzero count:
6579          */
6580         atomic_long_inc(&parent_event->filp->f_count);
6581
6582         /*
6583          * Link this into the parent event's child list
6584          */
6585         WARN_ON_ONCE(parent_event->ctx->parent_ctx);
6586         mutex_lock(&parent_event->child_mutex);
6587         list_add_tail(&child_event->child_list, &parent_event->child_list);
6588         mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
6589
6590         return child_event;
6591 }
6592
6593 static int inherit_group(struct perf_event *parent_event,
6594               struct task_struct *parent,
6595               struct perf_event_context *parent_ctx,
6596               struct task_struct *child,
6597               struct perf_event_context *child_ctx)
6598 {
6599         struct perf_event *leader;
6600         struct perf_event *sub;
6601         struct perf_event *child_ctr;
6602
6603         leader = inherit_event(parent_event, parent, parent_ctx,
6604                                  child, NULL, child_ctx);
6605         if (IS_ERR(leader))
6606                 return PTR_ERR(leader);
6607         list_for_each_entry(sub, &parent_event->sibling_list, group_entry) {
6608                 child_ctr = inherit_event(sub, parent, parent_ctx,
6609                                             child, leader, child_ctx);
6610                 if (IS_ERR(child_ctr))
6611                         return PTR_ERR(child_ctr);
6612         }
6613         return 0;
6614 }
6615
6616 static int
6617 inherit_task_group(struct perf_event *event, struct task_struct *parent,
6618                    struct perf_event_context *parent_ctx,
6619                    struct task_struct *child, int ctxn,
6620                    int *inherited_all)
6621 {
6622         int ret;
6623         struct perf_event_context *child_ctx;
6624
6625         if (!event->attr.inherit) {
6626                 *inherited_all = 0;
6627                 return 0;
6628         }
6629
6630         child_ctx = child->perf_event_ctxp[ctxn];
6631         if (!child_ctx) {
6632                 /*
6633                  * This is executed from the parent task context, so
6634                  * inherit events that have been marked for cloning.
6635                  * First allocate and initialize a context for the
6636                  * child.
6637                  */
6638
6639                 child_ctx = alloc_perf_context(event->pmu, child);
6640                 if (!child_ctx)
6641                         return -ENOMEM;
6642
6643                 child->perf_event_ctxp[ctxn] = child_ctx;
6644         }
6645
6646         ret = inherit_group(event, parent, parent_ctx,
6647                             child, child_ctx);
6648
6649         if (ret)
6650                 *inherited_all = 0;
6651
6652         return ret;
6653 }
6654
6655 /*
6656  * Initialize the perf_event context in task_struct
6657  */
6658 int perf_event_init_context(struct task_struct *child, int ctxn)
6659 {
6660         struct perf_event_context *child_ctx, *parent_ctx;
6661         struct perf_event_context *cloned_ctx;
6662         struct perf_event *event;
6663         struct task_struct *parent = current;
6664         int inherited_all = 1;
6665         unsigned long flags;
6666         int ret = 0;
6667
6668         if (likely(!parent->perf_event_ctxp[ctxn]))
6669                 return 0;
6670
6671         /*
6672          * If the parent's context is a clone, pin it so it won't get
6673          * swapped under us.
6674          */
6675         parent_ctx = perf_pin_task_context(parent, ctxn);
6676
6677         /*
6678          * No need to check if parent_ctx != NULL here; since we saw
6679          * it non-NULL earlier, the only reason for it to become NULL
6680          * is if we exit, and since we're currently in the middle of
6681          * a fork we can't be exiting at the same time.
6682          */
6683
6684         /*
6685          * Lock the parent list. No need to lock the child - not PID
6686          * hashed yet and not running, so nobody can access it.
6687          */
6688         mutex_lock(&parent_ctx->mutex);
6689
6690         /*
6691          * We dont have to disable NMIs - we are only looking at
6692          * the list, not manipulating it:
6693          */
6694         list_for_each_entry(event, &parent_ctx->pinned_groups, group_entry) {
6695                 ret = inherit_task_group(event, parent, parent_ctx,
6696                                          child, ctxn, &inherited_all);
6697                 if (ret)
6698                         break;
6699         }
6700
6701         /*
6702          * We can't hold ctx->lock when iterating the ->flexible_group list due
6703          * to allocations, but we need to prevent rotation because
6704          * rotate_ctx() will change the list from interrupt context.
6705          */
6706         raw_spin_lock_irqsave(&parent_ctx->lock, flags);
6707         parent_ctx->rotate_disable = 1;
6708         raw_spin_unlock_irqrestore(&parent_ctx->lock, flags);
6709
6710         list_for_each_entry(event, &parent_ctx->flexible_groups, group_entry) {
6711                 ret = inherit_task_group(event, parent, parent_ctx,
6712                                          child, ctxn, &inherited_all);
6713                 if (ret)
6714                         break;
6715         }
6716
6717         raw_spin_lock_irqsave(&parent_ctx->lock, flags);
6718         parent_ctx->rotate_disable = 0;
6719
6720         child_ctx = child->perf_event_ctxp[ctxn];
6721
6722         if (child_ctx && inherited_all) {
6723                 /*
6724                  * Mark the child context as a clone of the parent
6725                  * context, or of whatever the parent is a clone of.
6726                  *
6727                  * Note that if the parent is a clone, the holding of
6728                  * parent_ctx->lock avoids it from being uncloned.
6729                  */
6730                 cloned_ctx = parent_ctx->parent_ctx;
6731                 if (cloned_ctx) {
6732                         child_ctx->parent_ctx = cloned_ctx;
6733                         child_ctx->parent_gen = parent_ctx->parent_gen;
6734                 } else {
6735                         child_ctx->parent_ctx = parent_ctx;
6736                         child_ctx->parent_gen = parent_ctx->generation;
6737                 }
6738                 get_ctx(child_ctx->parent_ctx);
6739         }
6740
6741         raw_spin_unlock_irqrestore(&parent_ctx->lock, flags);
6742         mutex_unlock(&parent_ctx->mutex);
6743
6744         perf_unpin_context(parent_ctx);
6745         put_ctx(parent_ctx);
6746
6747         return ret;
6748 }
6749
6750 /*
6751  * Initialize the perf_event context in task_struct
6752  */
6753 int perf_event_init_task(struct task_struct *child)
6754 {
6755         int ctxn, ret;
6756
6757         memset(child->perf_event_ctxp, 0, sizeof(child->perf_event_ctxp));
6758         mutex_init(&child->perf_event_mutex);
6759         INIT_LIST_HEAD(&child->perf_event_list);
6760
6761         for_each_task_context_nr(ctxn) {
6762                 ret = perf_event_init_context(child, ctxn);
6763                 if (ret)
6764                         return ret;
6765         }
6766
6767         return 0;
6768 }
6769
6770 static void __init perf_event_init_all_cpus(void)
6771 {
6772         struct swevent_htable *swhash;
6773         int cpu;
6774
6775         for_each_possible_cpu(cpu) {
6776                 swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
6777                 mutex_init(&swhash->hlist_mutex);
6778                 INIT_LIST_HEAD(&per_cpu(rotation_list, cpu));
6779         }
6780 }
6781
6782 static void __cpuinit perf_event_init_cpu(int cpu)
6783 {
6784         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
6785
6786         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
6787         if (swhash->hlist_refcount > 0) {
6788                 struct swevent_hlist *hlist;
6789
6790                 hlist = kzalloc_node(sizeof(*hlist), GFP_KERNEL, cpu_to_node(cpu));
6791                 WARN_ON(!hlist);
6792                 rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, hlist);
6793         }
6794         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
6795 }
6796
6797 #if defined CONFIG_HOTPLUG_CPU || defined CONFIG_KEXEC
6798 static void perf_pmu_rotate_stop(struct pmu *pmu)
6799 {
6800         struct perf_cpu_context *cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
6801
6802         WARN_ON(!irqs_disabled());
6803
6804         list_del_init(&cpuctx->rotation_list);
6805 }
6806
6807 static void __perf_event_exit_context(void *__info)
6808 {
6809         struct perf_event_context *ctx = __info;
6810         struct perf_event *event, *tmp;
6811
6812         perf_pmu_rotate_stop(ctx->pmu);
6813
6814         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->pinned_groups, group_entry)
6815                 __perf_remove_from_context(event);
6816         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->flexible_groups, group_entry)
6817                 __perf_remove_from_context(event);
6818 }
6819
6820 static void perf_event_exit_cpu_context(int cpu)
6821 {
6822         struct perf_event_context *ctx;
6823         struct pmu *pmu;
6824         int idx;
6825
6826         idx = srcu_read_lock(&pmus_srcu);
6827         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
6828                 ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu)->ctx;
6829
6830                 mutex_lock(&ctx->mutex);
6831                 smp_call_function_single(cpu, __perf_event_exit_context, ctx, 1);
6832                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
6833         }
6834         srcu_read_unlock(&pmus_srcu, idx);
6835 }
6836
6837 static void perf_event_exit_cpu(int cpu)
6838 {
6839         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
6840
6841         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
6842         swevent_hlist_release(swhash);
6843         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
6844
6845         perf_event_exit_cpu_context(cpu);
6846 }
6847 #else
6848 static inline void perf_event_exit_cpu(int cpu) { }
6849 #endif
6850
6851 static int
6852 perf_reboot(struct notifier_block *notifier, unsigned long val, void *v)
6853 {
6854         int cpu;
6855
6856         for_each_online_cpu(cpu)
6857                 perf_event_exit_cpu(cpu);
6858
6859         return NOTIFY_OK;
6860 }
6861
6862 /*
6863  * Run the perf reboot notifier at the very last possible moment so that
6864  * the generic watchdog code runs as long as possible.
6865  */
6866 static struct notifier_block perf_reboot_notifier = {
6867         .notifier_call = perf_reboot,
6868         .priority = INT_MIN,
6869 };
6870
6871 static int __cpuinit
6872 perf_cpu_notify(struct notifier_block *self, unsigned long action, void *hcpu)
6873 {
6874         unsigned int cpu = (long)hcpu;
6875
6876         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
6877
6878         case CPU_UP_PREPARE:
6879         case CPU_DOWN_FAILED:
6880                 perf_event_init_cpu(cpu);
6881                 break;
6882
6883         case CPU_UP_CANCELED:
6884         case CPU_DOWN_PREPARE:
6885                 perf_event_exit_cpu(cpu);
6886                 break;
6887
6888         default:
6889                 break;
6890         }
6891
6892         return NOTIFY_OK;
6893 }
6894
6895 void __init perf_event_init(void)
6896 {
6897         int ret;
6898
6899         idr_init(&pmu_idr);
6900
6901         perf_event_init_all_cpus();
6902         init_srcu_struct(&pmus_srcu);
6903         perf_pmu_register(&perf_swevent, "software", PERF_TYPE_SOFTWARE);
6904         perf_pmu_register(&perf_cpu_clock, NULL, -1);
6905         perf_pmu_register(&perf_task_clock, NULL, -1);
6906         perf_tp_register();
6907         perf_cpu_notifier(perf_cpu_notify);
6908         register_reboot_notifier(&perf_reboot_notifier);
6909
6910         ret = init_hw_breakpoint();
6911         WARN(ret, "hw_breakpoint initialization failed with: %d", ret);
6912
6913         /* do not patch jump label more than once per second */
6914         jump_label_rate_limit(&perf_sched_events, HZ);
6915 }
6916
6917 static int __init perf_event_sysfs_init(void)
6918 {
6919         struct pmu *pmu;
6920         int ret;
6921
6922         mutex_lock(&pmus_lock);
6923
6924         ret = bus_register(&pmu_bus);
6925         if (ret)
6926                 goto unlock;
6927
6928         list_for_each_entry(pmu, &pmus, entry) {
6929                 if (!pmu->name || pmu->type < 0)
6930                         continue;
6931
6932                 ret = pmu_dev_alloc(pmu);
6933                 WARN(ret, "Failed to register pmu: %s, reason %d\n", pmu->name, ret);
6934         }
6935         pmu_bus_running = 1;
6936         ret = 0;
6937
6938 unlock:
6939         mutex_unlock(&pmus_lock);
6940
6941         return ret;
6942 }
6943 device_initcall(perf_event_sysfs_init);
6944
6945 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
6946 static struct cgroup_subsys_state *perf_cgroup_create(
6947         struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cont)
6948 {
6949         struct perf_cgroup *jc;
6950
6951         jc = kzalloc(sizeof(*jc), GFP_KERNEL);
6952         if (!jc)
6953                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
6954
6955         jc->info = alloc_percpu(struct perf_cgroup_info);
6956         if (!jc->info) {
6957                 kfree(jc);
6958                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
6959         }
6960
6961         return &jc->css;
6962 }
6963
6964 static void perf_cgroup_destroy(struct cgroup_subsys *ss,
6965                                 struct cgroup *cont)
6966 {
6967         struct perf_cgroup *jc;
6968         jc = container_of(cgroup_subsys_state(cont, perf_subsys_id),
6969                           struct perf_cgroup, css);
6970         free_percpu(jc->info);
6971         kfree(jc);
6972 }
6973
6974 static int __perf_cgroup_move(void *info)
6975 {
6976         struct task_struct *task = info;
6977         perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWOUT | PERF_CGROUP_SWIN);
6978         return 0;
6979 }
6980
6981 static void perf_cgroup_attach(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp,
6982                                struct cgroup_taskset *tset)
6983 {
6984         struct task_struct *task;
6985
6986         cgroup_taskset_for_each(task, cgrp, tset)
6987                 task_function_call(task, __perf_cgroup_move, task);
6988 }
6989
6990 static void perf_cgroup_exit(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp,
6991                 struct cgroup *old_cgrp, struct task_struct *task)
6992 {
6993         /*
6994          * cgroup_exit() is called in the copy_process() failure path.
6995          * Ignore this case since the task hasn't ran yet, this avoids
6996          * trying to poke a half freed task state from generic code.
6997          */
6998         if (!(task->flags & PF_EXITING))
6999                 return;
7000
7001         task_function_call(task, __perf_cgroup_move, task);
7002 }
7003
7004 struct cgroup_subsys perf_subsys = {
7005         .name           = "perf_event",
7006         .subsys_id      = perf_subsys_id,
7007         .create         = perf_cgroup_create,
7008         .destroy        = perf_cgroup_destroy,
7009         .exit           = perf_cgroup_exit,
7010         .attach         = perf_cgroup_attach,
7011 };
7012 #endif /* CONFIG_CGROUP_PERF */