perf: Fix up MMAP2 buffer space reservation
[pandora-kernel.git] / kernel / events / core.c
1 /*
2  * Performance events core code:
3  *
4  *  Copyright (C) 2008 Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
5  *  Copyright (C) 2008-2011 Red Hat, Inc., Ingo Molnar
6  *  Copyright (C) 2008-2011 Red Hat, Inc., Peter Zijlstra <pzijlstr@redhat.com>
7  *  Copyright  ©  2009 Paul Mackerras, IBM Corp. <paulus@au1.ibm.com>
8  *
9  * For licensing details see kernel-base/COPYING
10  */
11
12 #include <linux/fs.h>
13 #include <linux/mm.h>
14 #include <linux/cpu.h>
15 #include <linux/smp.h>
16 #include <linux/idr.h>
17 #include <linux/file.h>
18 #include <linux/poll.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/hash.h>
21 #include <linux/tick.h>
22 #include <linux/sysfs.h>
23 #include <linux/dcache.h>
24 #include <linux/percpu.h>
25 #include <linux/ptrace.h>
26 #include <linux/reboot.h>
27 #include <linux/vmstat.h>
28 #include <linux/device.h>
29 #include <linux/export.h>
30 #include <linux/vmalloc.h>
31 #include <linux/hardirq.h>
32 #include <linux/rculist.h>
33 #include <linux/uaccess.h>
34 #include <linux/syscalls.h>
35 #include <linux/anon_inodes.h>
36 #include <linux/kernel_stat.h>
37 #include <linux/perf_event.h>
38 #include <linux/ftrace_event.h>
39 #include <linux/hw_breakpoint.h>
40 #include <linux/mm_types.h>
41 #include <linux/cgroup.h>
42
43 #include "internal.h"
44
45 #include <asm/irq_regs.h>
46
47 struct remote_function_call {
48         struct task_struct      *p;
49         int                     (*func)(void *info);
50         void                    *info;
51         int                     ret;
52 };
53
54 static void remote_function(void *data)
55 {
56         struct remote_function_call *tfc = data;
57         struct task_struct *p = tfc->p;
58
59         if (p) {
60                 tfc->ret = -EAGAIN;
61                 if (task_cpu(p) != smp_processor_id() || !task_curr(p))
62                         return;
63         }
64
65         tfc->ret = tfc->func(tfc->info);
66 }
67
68 /**
69  * task_function_call - call a function on the cpu on which a task runs
70  * @p:          the task to evaluate
71  * @func:       the function to be called
72  * @info:       the function call argument
73  *
74  * Calls the function @func when the task is currently running. This might
75  * be on the current CPU, which just calls the function directly
76  *
77  * returns: @func return value, or
78  *          -ESRCH  - when the process isn't running
79  *          -EAGAIN - when the process moved away
80  */
81 static int
82 task_function_call(struct task_struct *p, int (*func) (void *info), void *info)
83 {
84         struct remote_function_call data = {
85                 .p      = p,
86                 .func   = func,
87                 .info   = info,
88                 .ret    = -ESRCH, /* No such (running) process */
89         };
90
91         if (task_curr(p))
92                 smp_call_function_single(task_cpu(p), remote_function, &data, 1);
93
94         return data.ret;
95 }
96
97 /**
98  * cpu_function_call - call a function on the cpu
99  * @func:       the function to be called
100  * @info:       the function call argument
101  *
102  * Calls the function @func on the remote cpu.
103  *
104  * returns: @func return value or -ENXIO when the cpu is offline
105  */
106 static int cpu_function_call(int cpu, int (*func) (void *info), void *info)
107 {
108         struct remote_function_call data = {
109                 .p      = NULL,
110                 .func   = func,
111                 .info   = info,
112                 .ret    = -ENXIO, /* No such CPU */
113         };
114
115         smp_call_function_single(cpu, remote_function, &data, 1);
116
117         return data.ret;
118 }
119
120 #define PERF_FLAG_ALL (PERF_FLAG_FD_NO_GROUP |\
121                        PERF_FLAG_FD_OUTPUT  |\
122                        PERF_FLAG_PID_CGROUP)
123
124 /*
125  * branch priv levels that need permission checks
126  */
127 #define PERF_SAMPLE_BRANCH_PERM_PLM \
128         (PERF_SAMPLE_BRANCH_KERNEL |\
129          PERF_SAMPLE_BRANCH_HV)
130
131 enum event_type_t {
132         EVENT_FLEXIBLE = 0x1,
133         EVENT_PINNED = 0x2,
134         EVENT_ALL = EVENT_FLEXIBLE | EVENT_PINNED,
135 };
136
137 /*
138  * perf_sched_events : >0 events exist
139  * perf_cgroup_events: >0 per-cpu cgroup events exist on this cpu
140  */
141 struct static_key_deferred perf_sched_events __read_mostly;
142 static DEFINE_PER_CPU(atomic_t, perf_cgroup_events);
143 static DEFINE_PER_CPU(atomic_t, perf_branch_stack_events);
144
145 static atomic_t nr_mmap_events __read_mostly;
146 static atomic_t nr_comm_events __read_mostly;
147 static atomic_t nr_task_events __read_mostly;
148 static atomic_t nr_freq_events __read_mostly;
149
150 static LIST_HEAD(pmus);
151 static DEFINE_MUTEX(pmus_lock);
152 static struct srcu_struct pmus_srcu;
153
154 /*
155  * perf event paranoia level:
156  *  -1 - not paranoid at all
157  *   0 - disallow raw tracepoint access for unpriv
158  *   1 - disallow cpu events for unpriv
159  *   2 - disallow kernel profiling for unpriv
160  */
161 int sysctl_perf_event_paranoid __read_mostly = 1;
162
163 /* Minimum for 512 kiB + 1 user control page */
164 int sysctl_perf_event_mlock __read_mostly = 512 + (PAGE_SIZE / 1024); /* 'free' kiB per user */
165
166 /*
167  * max perf event sample rate
168  */
169 #define DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE         100000
170 #define DEFAULT_SAMPLE_PERIOD_NS        (NSEC_PER_SEC / DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE)
171 #define DEFAULT_CPU_TIME_MAX_PERCENT    25
172
173 int sysctl_perf_event_sample_rate __read_mostly = DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE;
174
175 static int max_samples_per_tick __read_mostly   = DIV_ROUND_UP(DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE, HZ);
176 static int perf_sample_period_ns __read_mostly  = DEFAULT_SAMPLE_PERIOD_NS;
177
178 static atomic_t perf_sample_allowed_ns __read_mostly =
179         ATOMIC_INIT( DEFAULT_SAMPLE_PERIOD_NS * DEFAULT_CPU_TIME_MAX_PERCENT / 100);
180
181 void update_perf_cpu_limits(void)
182 {
183         u64 tmp = perf_sample_period_ns;
184
185         tmp *= sysctl_perf_cpu_time_max_percent;
186         do_div(tmp, 100);
187         atomic_set(&perf_sample_allowed_ns, tmp);
188 }
189
190 static int perf_rotate_context(struct perf_cpu_context *cpuctx);
191
192 int perf_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
193                 void __user *buffer, size_t *lenp,
194                 loff_t *ppos)
195 {
196         int ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
197
198         if (ret || !write)
199                 return ret;
200
201         max_samples_per_tick = DIV_ROUND_UP(sysctl_perf_event_sample_rate, HZ);
202         perf_sample_period_ns = NSEC_PER_SEC / sysctl_perf_event_sample_rate;
203         update_perf_cpu_limits();
204
205         return 0;
206 }
207
208 int sysctl_perf_cpu_time_max_percent __read_mostly = DEFAULT_CPU_TIME_MAX_PERCENT;
209
210 int perf_cpu_time_max_percent_handler(struct ctl_table *table, int write,
211                                 void __user *buffer, size_t *lenp,
212                                 loff_t *ppos)
213 {
214         int ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
215
216         if (ret || !write)
217                 return ret;
218
219         update_perf_cpu_limits();
220
221         return 0;
222 }
223
224 /*
225  * perf samples are done in some very critical code paths (NMIs).
226  * If they take too much CPU time, the system can lock up and not
227  * get any real work done.  This will drop the sample rate when
228  * we detect that events are taking too long.
229  */
230 #define NR_ACCUMULATED_SAMPLES 128
231 DEFINE_PER_CPU(u64, running_sample_length);
232
233 void perf_sample_event_took(u64 sample_len_ns)
234 {
235         u64 avg_local_sample_len;
236         u64 local_samples_len;
237
238         if (atomic_read(&perf_sample_allowed_ns) == 0)
239                 return;
240
241         /* decay the counter by 1 average sample */
242         local_samples_len = __get_cpu_var(running_sample_length);
243         local_samples_len -= local_samples_len/NR_ACCUMULATED_SAMPLES;
244         local_samples_len += sample_len_ns;
245         __get_cpu_var(running_sample_length) = local_samples_len;
246
247         /*
248          * note: this will be biased artifically low until we have
249          * seen NR_ACCUMULATED_SAMPLES.  Doing it this way keeps us
250          * from having to maintain a count.
251          */
252         avg_local_sample_len = local_samples_len/NR_ACCUMULATED_SAMPLES;
253
254         if (avg_local_sample_len <= atomic_read(&perf_sample_allowed_ns))
255                 return;
256
257         if (max_samples_per_tick <= 1)
258                 return;
259
260         max_samples_per_tick = DIV_ROUND_UP(max_samples_per_tick, 2);
261         sysctl_perf_event_sample_rate = max_samples_per_tick * HZ;
262         perf_sample_period_ns = NSEC_PER_SEC / sysctl_perf_event_sample_rate;
263
264         printk_ratelimited(KERN_WARNING
265                         "perf samples too long (%lld > %d), lowering "
266                         "kernel.perf_event_max_sample_rate to %d\n",
267                         avg_local_sample_len,
268                         atomic_read(&perf_sample_allowed_ns),
269                         sysctl_perf_event_sample_rate);
270
271         update_perf_cpu_limits();
272 }
273
274 static atomic64_t perf_event_id;
275
276 static void cpu_ctx_sched_out(struct perf_cpu_context *cpuctx,
277                               enum event_type_t event_type);
278
279 static void cpu_ctx_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
280                              enum event_type_t event_type,
281                              struct task_struct *task);
282
283 static void update_context_time(struct perf_event_context *ctx);
284 static u64 perf_event_time(struct perf_event *event);
285
286 void __weak perf_event_print_debug(void)        { }
287
288 extern __weak const char *perf_pmu_name(void)
289 {
290         return "pmu";
291 }
292
293 static inline u64 perf_clock(void)
294 {
295         return local_clock();
296 }
297
298 static inline struct perf_cpu_context *
299 __get_cpu_context(struct perf_event_context *ctx)
300 {
301         return this_cpu_ptr(ctx->pmu->pmu_cpu_context);
302 }
303
304 static void perf_ctx_lock(struct perf_cpu_context *cpuctx,
305                           struct perf_event_context *ctx)
306 {
307         raw_spin_lock(&cpuctx->ctx.lock);
308         if (ctx)
309                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
310 }
311
312 static void perf_ctx_unlock(struct perf_cpu_context *cpuctx,
313                             struct perf_event_context *ctx)
314 {
315         if (ctx)
316                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
317         raw_spin_unlock(&cpuctx->ctx.lock);
318 }
319
320 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
321
322 /*
323  * perf_cgroup_info keeps track of time_enabled for a cgroup.
324  * This is a per-cpu dynamically allocated data structure.
325  */
326 struct perf_cgroup_info {
327         u64                             time;
328         u64                             timestamp;
329 };
330
331 struct perf_cgroup {
332         struct cgroup_subsys_state      css;
333         struct perf_cgroup_info __percpu *info;
334 };
335
336 /*
337  * Must ensure cgroup is pinned (css_get) before calling
338  * this function. In other words, we cannot call this function
339  * if there is no cgroup event for the current CPU context.
340  */
341 static inline struct perf_cgroup *
342 perf_cgroup_from_task(struct task_struct *task)
343 {
344         return container_of(task_css(task, perf_subsys_id),
345                             struct perf_cgroup, css);
346 }
347
348 static inline bool
349 perf_cgroup_match(struct perf_event *event)
350 {
351         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
352         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
353
354         /* @event doesn't care about cgroup */
355         if (!event->cgrp)
356                 return true;
357
358         /* wants specific cgroup scope but @cpuctx isn't associated with any */
359         if (!cpuctx->cgrp)
360                 return false;
361
362         /*
363          * Cgroup scoping is recursive.  An event enabled for a cgroup is
364          * also enabled for all its descendant cgroups.  If @cpuctx's
365          * cgroup is a descendant of @event's (the test covers identity
366          * case), it's a match.
367          */
368         return cgroup_is_descendant(cpuctx->cgrp->css.cgroup,
369                                     event->cgrp->css.cgroup);
370 }
371
372 static inline bool perf_tryget_cgroup(struct perf_event *event)
373 {
374         return css_tryget(&event->cgrp->css);
375 }
376
377 static inline void perf_put_cgroup(struct perf_event *event)
378 {
379         css_put(&event->cgrp->css);
380 }
381
382 static inline void perf_detach_cgroup(struct perf_event *event)
383 {
384         perf_put_cgroup(event);
385         event->cgrp = NULL;
386 }
387
388 static inline int is_cgroup_event(struct perf_event *event)
389 {
390         return event->cgrp != NULL;
391 }
392
393 static inline u64 perf_cgroup_event_time(struct perf_event *event)
394 {
395         struct perf_cgroup_info *t;
396
397         t = per_cpu_ptr(event->cgrp->info, event->cpu);
398         return t->time;
399 }
400
401 static inline void __update_cgrp_time(struct perf_cgroup *cgrp)
402 {
403         struct perf_cgroup_info *info;
404         u64 now;
405
406         now = perf_clock();
407
408         info = this_cpu_ptr(cgrp->info);
409
410         info->time += now - info->timestamp;
411         info->timestamp = now;
412 }
413
414 static inline void update_cgrp_time_from_cpuctx(struct perf_cpu_context *cpuctx)
415 {
416         struct perf_cgroup *cgrp_out = cpuctx->cgrp;
417         if (cgrp_out)
418                 __update_cgrp_time(cgrp_out);
419 }
420
421 static inline void update_cgrp_time_from_event(struct perf_event *event)
422 {
423         struct perf_cgroup *cgrp;
424
425         /*
426          * ensure we access cgroup data only when needed and
427          * when we know the cgroup is pinned (css_get)
428          */
429         if (!is_cgroup_event(event))
430                 return;
431
432         cgrp = perf_cgroup_from_task(current);
433         /*
434          * Do not update time when cgroup is not active
435          */
436         if (cgrp == event->cgrp)
437                 __update_cgrp_time(event->cgrp);
438 }
439
440 static inline void
441 perf_cgroup_set_timestamp(struct task_struct *task,
442                           struct perf_event_context *ctx)
443 {
444         struct perf_cgroup *cgrp;
445         struct perf_cgroup_info *info;
446
447         /*
448          * ctx->lock held by caller
449          * ensure we do not access cgroup data
450          * unless we have the cgroup pinned (css_get)
451          */
452         if (!task || !ctx->nr_cgroups)
453                 return;
454
455         cgrp = perf_cgroup_from_task(task);
456         info = this_cpu_ptr(cgrp->info);
457         info->timestamp = ctx->timestamp;
458 }
459
460 #define PERF_CGROUP_SWOUT       0x1 /* cgroup switch out every event */
461 #define PERF_CGROUP_SWIN        0x2 /* cgroup switch in events based on task */
462
463 /*
464  * reschedule events based on the cgroup constraint of task.
465  *
466  * mode SWOUT : schedule out everything
467  * mode SWIN : schedule in based on cgroup for next
468  */
469 void perf_cgroup_switch(struct task_struct *task, int mode)
470 {
471         struct perf_cpu_context *cpuctx;
472         struct pmu *pmu;
473         unsigned long flags;
474
475         /*
476          * disable interrupts to avoid geting nr_cgroup
477          * changes via __perf_event_disable(). Also
478          * avoids preemption.
479          */
480         local_irq_save(flags);
481
482         /*
483          * we reschedule only in the presence of cgroup
484          * constrained events.
485          */
486         rcu_read_lock();
487
488         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
489                 cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
490                 if (cpuctx->unique_pmu != pmu)
491                         continue; /* ensure we process each cpuctx once */
492
493                 /*
494                  * perf_cgroup_events says at least one
495                  * context on this CPU has cgroup events.
496                  *
497                  * ctx->nr_cgroups reports the number of cgroup
498                  * events for a context.
499                  */
500                 if (cpuctx->ctx.nr_cgroups > 0) {
501                         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
502                         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
503
504                         if (mode & PERF_CGROUP_SWOUT) {
505                                 cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_ALL);
506                                 /*
507                                  * must not be done before ctxswout due
508                                  * to event_filter_match() in event_sched_out()
509                                  */
510                                 cpuctx->cgrp = NULL;
511                         }
512
513                         if (mode & PERF_CGROUP_SWIN) {
514                                 WARN_ON_ONCE(cpuctx->cgrp);
515                                 /*
516                                  * set cgrp before ctxsw in to allow
517                                  * event_filter_match() to not have to pass
518                                  * task around
519                                  */
520                                 cpuctx->cgrp = perf_cgroup_from_task(task);
521                                 cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_ALL, task);
522                         }
523                         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
524                         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
525                 }
526         }
527
528         rcu_read_unlock();
529
530         local_irq_restore(flags);
531 }
532
533 static inline void perf_cgroup_sched_out(struct task_struct *task,
534                                          struct task_struct *next)
535 {
536         struct perf_cgroup *cgrp1;
537         struct perf_cgroup *cgrp2 = NULL;
538
539         /*
540          * we come here when we know perf_cgroup_events > 0
541          */
542         cgrp1 = perf_cgroup_from_task(task);
543
544         /*
545          * next is NULL when called from perf_event_enable_on_exec()
546          * that will systematically cause a cgroup_switch()
547          */
548         if (next)
549                 cgrp2 = perf_cgroup_from_task(next);
550
551         /*
552          * only schedule out current cgroup events if we know
553          * that we are switching to a different cgroup. Otherwise,
554          * do no touch the cgroup events.
555          */
556         if (cgrp1 != cgrp2)
557                 perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWOUT);
558 }
559
560 static inline void perf_cgroup_sched_in(struct task_struct *prev,
561                                         struct task_struct *task)
562 {
563         struct perf_cgroup *cgrp1;
564         struct perf_cgroup *cgrp2 = NULL;
565
566         /*
567          * we come here when we know perf_cgroup_events > 0
568          */
569         cgrp1 = perf_cgroup_from_task(task);
570
571         /* prev can never be NULL */
572         cgrp2 = perf_cgroup_from_task(prev);
573
574         /*
575          * only need to schedule in cgroup events if we are changing
576          * cgroup during ctxsw. Cgroup events were not scheduled
577          * out of ctxsw out if that was not the case.
578          */
579         if (cgrp1 != cgrp2)
580                 perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWIN);
581 }
582
583 static inline int perf_cgroup_connect(int fd, struct perf_event *event,
584                                       struct perf_event_attr *attr,
585                                       struct perf_event *group_leader)
586 {
587         struct perf_cgroup *cgrp;
588         struct cgroup_subsys_state *css;
589         struct fd f = fdget(fd);
590         int ret = 0;
591
592         if (!f.file)
593                 return -EBADF;
594
595         rcu_read_lock();
596
597         css = css_from_dir(f.file->f_dentry, &perf_subsys);
598         if (IS_ERR(css)) {
599                 ret = PTR_ERR(css);
600                 goto out;
601         }
602
603         cgrp = container_of(css, struct perf_cgroup, css);
604         event->cgrp = cgrp;
605
606         /* must be done before we fput() the file */
607         if (!perf_tryget_cgroup(event)) {
608                 event->cgrp = NULL;
609                 ret = -ENOENT;
610                 goto out;
611         }
612
613         /*
614          * all events in a group must monitor
615          * the same cgroup because a task belongs
616          * to only one perf cgroup at a time
617          */
618         if (group_leader && group_leader->cgrp != cgrp) {
619                 perf_detach_cgroup(event);
620                 ret = -EINVAL;
621         }
622 out:
623         rcu_read_unlock();
624         fdput(f);
625         return ret;
626 }
627
628 static inline void
629 perf_cgroup_set_shadow_time(struct perf_event *event, u64 now)
630 {
631         struct perf_cgroup_info *t;
632         t = per_cpu_ptr(event->cgrp->info, event->cpu);
633         event->shadow_ctx_time = now - t->timestamp;
634 }
635
636 static inline void
637 perf_cgroup_defer_enabled(struct perf_event *event)
638 {
639         /*
640          * when the current task's perf cgroup does not match
641          * the event's, we need to remember to call the
642          * perf_mark_enable() function the first time a task with
643          * a matching perf cgroup is scheduled in.
644          */
645         if (is_cgroup_event(event) && !perf_cgroup_match(event))
646                 event->cgrp_defer_enabled = 1;
647 }
648
649 static inline void
650 perf_cgroup_mark_enabled(struct perf_event *event,
651                          struct perf_event_context *ctx)
652 {
653         struct perf_event *sub;
654         u64 tstamp = perf_event_time(event);
655
656         if (!event->cgrp_defer_enabled)
657                 return;
658
659         event->cgrp_defer_enabled = 0;
660
661         event->tstamp_enabled = tstamp - event->total_time_enabled;
662         list_for_each_entry(sub, &event->sibling_list, group_entry) {
663                 if (sub->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
664                         sub->tstamp_enabled = tstamp - sub->total_time_enabled;
665                         sub->cgrp_defer_enabled = 0;
666                 }
667         }
668 }
669 #else /* !CONFIG_CGROUP_PERF */
670
671 static inline bool
672 perf_cgroup_match(struct perf_event *event)
673 {
674         return true;
675 }
676
677 static inline void perf_detach_cgroup(struct perf_event *event)
678 {}
679
680 static inline int is_cgroup_event(struct perf_event *event)
681 {
682         return 0;
683 }
684
685 static inline u64 perf_cgroup_event_cgrp_time(struct perf_event *event)
686 {
687         return 0;
688 }
689
690 static inline void update_cgrp_time_from_event(struct perf_event *event)
691 {
692 }
693
694 static inline void update_cgrp_time_from_cpuctx(struct perf_cpu_context *cpuctx)
695 {
696 }
697
698 static inline void perf_cgroup_sched_out(struct task_struct *task,
699                                          struct task_struct *next)
700 {
701 }
702
703 static inline void perf_cgroup_sched_in(struct task_struct *prev,
704                                         struct task_struct *task)
705 {
706 }
707
708 static inline int perf_cgroup_connect(pid_t pid, struct perf_event *event,
709                                       struct perf_event_attr *attr,
710                                       struct perf_event *group_leader)
711 {
712         return -EINVAL;
713 }
714
715 static inline void
716 perf_cgroup_set_timestamp(struct task_struct *task,
717                           struct perf_event_context *ctx)
718 {
719 }
720
721 void
722 perf_cgroup_switch(struct task_struct *task, struct task_struct *next)
723 {
724 }
725
726 static inline void
727 perf_cgroup_set_shadow_time(struct perf_event *event, u64 now)
728 {
729 }
730
731 static inline u64 perf_cgroup_event_time(struct perf_event *event)
732 {
733         return 0;
734 }
735
736 static inline void
737 perf_cgroup_defer_enabled(struct perf_event *event)
738 {
739 }
740
741 static inline void
742 perf_cgroup_mark_enabled(struct perf_event *event,
743                          struct perf_event_context *ctx)
744 {
745 }
746 #endif
747
748 /*
749  * set default to be dependent on timer tick just
750  * like original code
751  */
752 #define PERF_CPU_HRTIMER (1000 / HZ)
753 /*
754  * function must be called with interrupts disbled
755  */
756 static enum hrtimer_restart perf_cpu_hrtimer_handler(struct hrtimer *hr)
757 {
758         struct perf_cpu_context *cpuctx;
759         enum hrtimer_restart ret = HRTIMER_NORESTART;
760         int rotations = 0;
761
762         WARN_ON(!irqs_disabled());
763
764         cpuctx = container_of(hr, struct perf_cpu_context, hrtimer);
765
766         rotations = perf_rotate_context(cpuctx);
767
768         /*
769          * arm timer if needed
770          */
771         if (rotations) {
772                 hrtimer_forward_now(hr, cpuctx->hrtimer_interval);
773                 ret = HRTIMER_RESTART;
774         }
775
776         return ret;
777 }
778
779 /* CPU is going down */
780 void perf_cpu_hrtimer_cancel(int cpu)
781 {
782         struct perf_cpu_context *cpuctx;
783         struct pmu *pmu;
784         unsigned long flags;
785
786         if (WARN_ON(cpu != smp_processor_id()))
787                 return;
788
789         local_irq_save(flags);
790
791         rcu_read_lock();
792
793         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
794                 cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
795
796                 if (pmu->task_ctx_nr == perf_sw_context)
797                         continue;
798
799                 hrtimer_cancel(&cpuctx->hrtimer);
800         }
801
802         rcu_read_unlock();
803
804         local_irq_restore(flags);
805 }
806
807 static void __perf_cpu_hrtimer_init(struct perf_cpu_context *cpuctx, int cpu)
808 {
809         struct hrtimer *hr = &cpuctx->hrtimer;
810         struct pmu *pmu = cpuctx->ctx.pmu;
811         int timer;
812
813         /* no multiplexing needed for SW PMU */
814         if (pmu->task_ctx_nr == perf_sw_context)
815                 return;
816
817         /*
818          * check default is sane, if not set then force to
819          * default interval (1/tick)
820          */
821         timer = pmu->hrtimer_interval_ms;
822         if (timer < 1)
823                 timer = pmu->hrtimer_interval_ms = PERF_CPU_HRTIMER;
824
825         cpuctx->hrtimer_interval = ns_to_ktime(NSEC_PER_MSEC * timer);
826
827         hrtimer_init(hr, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL_PINNED);
828         hr->function = perf_cpu_hrtimer_handler;
829 }
830
831 static void perf_cpu_hrtimer_restart(struct perf_cpu_context *cpuctx)
832 {
833         struct hrtimer *hr = &cpuctx->hrtimer;
834         struct pmu *pmu = cpuctx->ctx.pmu;
835
836         /* not for SW PMU */
837         if (pmu->task_ctx_nr == perf_sw_context)
838                 return;
839
840         if (hrtimer_active(hr))
841                 return;
842
843         if (!hrtimer_callback_running(hr))
844                 __hrtimer_start_range_ns(hr, cpuctx->hrtimer_interval,
845                                          0, HRTIMER_MODE_REL_PINNED, 0);
846 }
847
848 void perf_pmu_disable(struct pmu *pmu)
849 {
850         int *count = this_cpu_ptr(pmu->pmu_disable_count);
851         if (!(*count)++)
852                 pmu->pmu_disable(pmu);
853 }
854
855 void perf_pmu_enable(struct pmu *pmu)
856 {
857         int *count = this_cpu_ptr(pmu->pmu_disable_count);
858         if (!--(*count))
859                 pmu->pmu_enable(pmu);
860 }
861
862 static DEFINE_PER_CPU(struct list_head, rotation_list);
863
864 /*
865  * perf_pmu_rotate_start() and perf_rotate_context() are fully serialized
866  * because they're strictly cpu affine and rotate_start is called with IRQs
867  * disabled, while rotate_context is called from IRQ context.
868  */
869 static void perf_pmu_rotate_start(struct pmu *pmu)
870 {
871         struct perf_cpu_context *cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
872         struct list_head *head = &__get_cpu_var(rotation_list);
873
874         WARN_ON(!irqs_disabled());
875
876         if (list_empty(&cpuctx->rotation_list))
877                 list_add(&cpuctx->rotation_list, head);
878 }
879
880 static void get_ctx(struct perf_event_context *ctx)
881 {
882         WARN_ON(!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount));
883 }
884
885 static void put_ctx(struct perf_event_context *ctx)
886 {
887         if (atomic_dec_and_test(&ctx->refcount)) {
888                 if (ctx->parent_ctx)
889                         put_ctx(ctx->parent_ctx);
890                 if (ctx->task)
891                         put_task_struct(ctx->task);
892                 kfree_rcu(ctx, rcu_head);
893         }
894 }
895
896 static void unclone_ctx(struct perf_event_context *ctx)
897 {
898         if (ctx->parent_ctx) {
899                 put_ctx(ctx->parent_ctx);
900                 ctx->parent_ctx = NULL;
901         }
902 }
903
904 static u32 perf_event_pid(struct perf_event *event, struct task_struct *p)
905 {
906         /*
907          * only top level events have the pid namespace they were created in
908          */
909         if (event->parent)
910                 event = event->parent;
911
912         return task_tgid_nr_ns(p, event->ns);
913 }
914
915 static u32 perf_event_tid(struct perf_event *event, struct task_struct *p)
916 {
917         /*
918          * only top level events have the pid namespace they were created in
919          */
920         if (event->parent)
921                 event = event->parent;
922
923         return task_pid_nr_ns(p, event->ns);
924 }
925
926 /*
927  * If we inherit events we want to return the parent event id
928  * to userspace.
929  */
930 static u64 primary_event_id(struct perf_event *event)
931 {
932         u64 id = event->id;
933
934         if (event->parent)
935                 id = event->parent->id;
936
937         return id;
938 }
939
940 /*
941  * Get the perf_event_context for a task and lock it.
942  * This has to cope with with the fact that until it is locked,
943  * the context could get moved to another task.
944  */
945 static struct perf_event_context *
946 perf_lock_task_context(struct task_struct *task, int ctxn, unsigned long *flags)
947 {
948         struct perf_event_context *ctx;
949
950 retry:
951         /*
952          * One of the few rules of preemptible RCU is that one cannot do
953          * rcu_read_unlock() while holding a scheduler (or nested) lock when
954          * part of the read side critical section was preemptible -- see
955          * rcu_read_unlock_special().
956          *
957          * Since ctx->lock nests under rq->lock we must ensure the entire read
958          * side critical section is non-preemptible.
959          */
960         preempt_disable();
961         rcu_read_lock();
962         ctx = rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[ctxn]);
963         if (ctx) {
964                 /*
965                  * If this context is a clone of another, it might
966                  * get swapped for another underneath us by
967                  * perf_event_task_sched_out, though the
968                  * rcu_read_lock() protects us from any context
969                  * getting freed.  Lock the context and check if it
970                  * got swapped before we could get the lock, and retry
971                  * if so.  If we locked the right context, then it
972                  * can't get swapped on us any more.
973                  */
974                 raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, *flags);
975                 if (ctx != rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[ctxn])) {
976                         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, *flags);
977                         rcu_read_unlock();
978                         preempt_enable();
979                         goto retry;
980                 }
981
982                 if (!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount)) {
983                         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, *flags);
984                         ctx = NULL;
985                 }
986         }
987         rcu_read_unlock();
988         preempt_enable();
989         return ctx;
990 }
991
992 /*
993  * Get the context for a task and increment its pin_count so it
994  * can't get swapped to another task.  This also increments its
995  * reference count so that the context can't get freed.
996  */
997 static struct perf_event_context *
998 perf_pin_task_context(struct task_struct *task, int ctxn)
999 {
1000         struct perf_event_context *ctx;
1001         unsigned long flags;
1002
1003         ctx = perf_lock_task_context(task, ctxn, &flags);
1004         if (ctx) {
1005                 ++ctx->pin_count;
1006                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
1007         }
1008         return ctx;
1009 }
1010
1011 static void perf_unpin_context(struct perf_event_context *ctx)
1012 {
1013         unsigned long flags;
1014
1015         raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, flags);
1016         --ctx->pin_count;
1017         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
1018 }
1019
1020 /*
1021  * Update the record of the current time in a context.
1022  */
1023 static void update_context_time(struct perf_event_context *ctx)
1024 {
1025         u64 now = perf_clock();
1026
1027         ctx->time += now - ctx->timestamp;
1028         ctx->timestamp = now;
1029 }
1030
1031 static u64 perf_event_time(struct perf_event *event)
1032 {
1033         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1034
1035         if (is_cgroup_event(event))
1036                 return perf_cgroup_event_time(event);
1037
1038         return ctx ? ctx->time : 0;
1039 }
1040
1041 /*
1042  * Update the total_time_enabled and total_time_running fields for a event.
1043  * The caller of this function needs to hold the ctx->lock.
1044  */
1045 static void update_event_times(struct perf_event *event)
1046 {
1047         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1048         u64 run_end;
1049
1050         if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE ||
1051             event->group_leader->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1052                 return;
1053         /*
1054          * in cgroup mode, time_enabled represents
1055          * the time the event was enabled AND active
1056          * tasks were in the monitored cgroup. This is
1057          * independent of the activity of the context as
1058          * there may be a mix of cgroup and non-cgroup events.
1059          *
1060          * That is why we treat cgroup events differently
1061          * here.
1062          */
1063         if (is_cgroup_event(event))
1064                 run_end = perf_cgroup_event_time(event);
1065         else if (ctx->is_active)
1066                 run_end = ctx->time;
1067         else
1068                 run_end = event->tstamp_stopped;
1069
1070         event->total_time_enabled = run_end - event->tstamp_enabled;
1071
1072         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1073                 run_end = event->tstamp_stopped;
1074         else
1075                 run_end = perf_event_time(event);
1076
1077         event->total_time_running = run_end - event->tstamp_running;
1078
1079 }
1080
1081 /*
1082  * Update total_time_enabled and total_time_running for all events in a group.
1083  */
1084 static void update_group_times(struct perf_event *leader)
1085 {
1086         struct perf_event *event;
1087
1088         update_event_times(leader);
1089         list_for_each_entry(event, &leader->sibling_list, group_entry)
1090                 update_event_times(event);
1091 }
1092
1093 static struct list_head *
1094 ctx_group_list(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1095 {
1096         if (event->attr.pinned)
1097                 return &ctx->pinned_groups;
1098         else
1099                 return &ctx->flexible_groups;
1100 }
1101
1102 /*
1103  * Add a event from the lists for its context.
1104  * Must be called with ctx->mutex and ctx->lock held.
1105  */
1106 static void
1107 list_add_event(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1108 {
1109         WARN_ON_ONCE(event->attach_state & PERF_ATTACH_CONTEXT);
1110         event->attach_state |= PERF_ATTACH_CONTEXT;
1111
1112         /*
1113          * If we're a stand alone event or group leader, we go to the context
1114          * list, group events are kept attached to the group so that
1115          * perf_group_detach can, at all times, locate all siblings.
1116          */
1117         if (event->group_leader == event) {
1118                 struct list_head *list;
1119
1120                 if (is_software_event(event))
1121                         event->group_flags |= PERF_GROUP_SOFTWARE;
1122
1123                 list = ctx_group_list(event, ctx);
1124                 list_add_tail(&event->group_entry, list);
1125         }
1126
1127         if (is_cgroup_event(event))
1128                 ctx->nr_cgroups++;
1129
1130         if (has_branch_stack(event))
1131                 ctx->nr_branch_stack++;
1132
1133         list_add_rcu(&event->event_entry, &ctx->event_list);
1134         if (!ctx->nr_events)
1135                 perf_pmu_rotate_start(ctx->pmu);
1136         ctx->nr_events++;
1137         if (event->attr.inherit_stat)
1138                 ctx->nr_stat++;
1139 }
1140
1141 /*
1142  * Initialize event state based on the perf_event_attr::disabled.
1143  */
1144 static inline void perf_event__state_init(struct perf_event *event)
1145 {
1146         event->state = event->attr.disabled ? PERF_EVENT_STATE_OFF :
1147                                               PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1148 }
1149
1150 /*
1151  * Called at perf_event creation and when events are attached/detached from a
1152  * group.
1153  */
1154 static void perf_event__read_size(struct perf_event *event)
1155 {
1156         int entry = sizeof(u64); /* value */
1157         int size = 0;
1158         int nr = 1;
1159
1160         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
1161                 size += sizeof(u64);
1162
1163         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
1164                 size += sizeof(u64);
1165
1166         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_ID)
1167                 entry += sizeof(u64);
1168
1169         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_GROUP) {
1170                 nr += event->group_leader->nr_siblings;
1171                 size += sizeof(u64);
1172         }
1173
1174         size += entry * nr;
1175         event->read_size = size;
1176 }
1177
1178 static void perf_event__header_size(struct perf_event *event)
1179 {
1180         struct perf_sample_data *data;
1181         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
1182         u16 size = 0;
1183
1184         perf_event__read_size(event);
1185
1186         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
1187                 size += sizeof(data->ip);
1188
1189         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ADDR)
1190                 size += sizeof(data->addr);
1191
1192         if (sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD)
1193                 size += sizeof(data->period);
1194
1195         if (sample_type & PERF_SAMPLE_WEIGHT)
1196                 size += sizeof(data->weight);
1197
1198         if (sample_type & PERF_SAMPLE_READ)
1199                 size += event->read_size;
1200
1201         if (sample_type & PERF_SAMPLE_DATA_SRC)
1202                 size += sizeof(data->data_src.val);
1203
1204         event->header_size = size;
1205 }
1206
1207 static void perf_event__id_header_size(struct perf_event *event)
1208 {
1209         struct perf_sample_data *data;
1210         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
1211         u16 size = 0;
1212
1213         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
1214                 size += sizeof(data->tid_entry);
1215
1216         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
1217                 size += sizeof(data->time);
1218
1219         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IDENTIFIER)
1220                 size += sizeof(data->id);
1221
1222         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
1223                 size += sizeof(data->id);
1224
1225         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
1226                 size += sizeof(data->stream_id);
1227
1228         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
1229                 size += sizeof(data->cpu_entry);
1230
1231         event->id_header_size = size;
1232 }
1233
1234 static void perf_group_attach(struct perf_event *event)
1235 {
1236         struct perf_event *group_leader = event->group_leader, *pos;
1237
1238         /*
1239          * We can have double attach due to group movement in perf_event_open.
1240          */
1241         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_GROUP)
1242                 return;
1243
1244         event->attach_state |= PERF_ATTACH_GROUP;
1245
1246         if (group_leader == event)
1247                 return;
1248
1249         if (group_leader->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE &&
1250                         !is_software_event(event))
1251                 group_leader->group_flags &= ~PERF_GROUP_SOFTWARE;
1252
1253         list_add_tail(&event->group_entry, &group_leader->sibling_list);
1254         group_leader->nr_siblings++;
1255
1256         perf_event__header_size(group_leader);
1257
1258         list_for_each_entry(pos, &group_leader->sibling_list, group_entry)
1259                 perf_event__header_size(pos);
1260 }
1261
1262 /*
1263  * Remove a event from the lists for its context.
1264  * Must be called with ctx->mutex and ctx->lock held.
1265  */
1266 static void
1267 list_del_event(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1268 {
1269         struct perf_cpu_context *cpuctx;
1270         /*
1271          * We can have double detach due to exit/hot-unplug + close.
1272          */
1273         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_CONTEXT))
1274                 return;
1275
1276         event->attach_state &= ~PERF_ATTACH_CONTEXT;
1277
1278         if (is_cgroup_event(event)) {
1279                 ctx->nr_cgroups--;
1280                 cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1281                 /*
1282                  * if there are no more cgroup events
1283                  * then cler cgrp to avoid stale pointer
1284                  * in update_cgrp_time_from_cpuctx()
1285                  */
1286                 if (!ctx->nr_cgroups)
1287                         cpuctx->cgrp = NULL;
1288         }
1289
1290         if (has_branch_stack(event))
1291                 ctx->nr_branch_stack--;
1292
1293         ctx->nr_events--;
1294         if (event->attr.inherit_stat)
1295                 ctx->nr_stat--;
1296
1297         list_del_rcu(&event->event_entry);
1298
1299         if (event->group_leader == event)
1300                 list_del_init(&event->group_entry);
1301
1302         update_group_times(event);
1303
1304         /*
1305          * If event was in error state, then keep it
1306          * that way, otherwise bogus counts will be
1307          * returned on read(). The only way to get out
1308          * of error state is by explicit re-enabling
1309          * of the event
1310          */
1311         if (event->state > PERF_EVENT_STATE_OFF)
1312                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1313 }
1314
1315 static void perf_group_detach(struct perf_event *event)
1316 {
1317         struct perf_event *sibling, *tmp;
1318         struct list_head *list = NULL;
1319
1320         /*
1321          * We can have double detach due to exit/hot-unplug + close.
1322          */
1323         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_GROUP))
1324                 return;
1325
1326         event->attach_state &= ~PERF_ATTACH_GROUP;
1327
1328         /*
1329          * If this is a sibling, remove it from its group.
1330          */
1331         if (event->group_leader != event) {
1332                 list_del_init(&event->group_entry);
1333                 event->group_leader->nr_siblings--;
1334                 goto out;
1335         }
1336
1337         if (!list_empty(&event->group_entry))
1338                 list = &event->group_entry;
1339
1340         /*
1341          * If this was a group event with sibling events then
1342          * upgrade the siblings to singleton events by adding them
1343          * to whatever list we are on.
1344          */
1345         list_for_each_entry_safe(sibling, tmp, &event->sibling_list, group_entry) {
1346                 if (list)
1347                         list_move_tail(&sibling->group_entry, list);
1348                 sibling->group_leader = sibling;
1349
1350                 /* Inherit group flags from the previous leader */
1351                 sibling->group_flags = event->group_flags;
1352         }
1353
1354 out:
1355         perf_event__header_size(event->group_leader);
1356
1357         list_for_each_entry(tmp, &event->group_leader->sibling_list, group_entry)
1358                 perf_event__header_size(tmp);
1359 }
1360
1361 static inline int
1362 event_filter_match(struct perf_event *event)
1363 {
1364         return (event->cpu == -1 || event->cpu == smp_processor_id())
1365             && perf_cgroup_match(event);
1366 }
1367
1368 static void
1369 event_sched_out(struct perf_event *event,
1370                   struct perf_cpu_context *cpuctx,
1371                   struct perf_event_context *ctx)
1372 {
1373         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1374         u64 delta;
1375         /*
1376          * An event which could not be activated because of
1377          * filter mismatch still needs to have its timings
1378          * maintained, otherwise bogus information is return
1379          * via read() for time_enabled, time_running:
1380          */
1381         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE
1382             && !event_filter_match(event)) {
1383                 delta = tstamp - event->tstamp_stopped;
1384                 event->tstamp_running += delta;
1385                 event->tstamp_stopped = tstamp;
1386         }
1387
1388         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
1389                 return;
1390
1391         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1392         if (event->pending_disable) {
1393                 event->pending_disable = 0;
1394                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1395         }
1396         event->tstamp_stopped = tstamp;
1397         event->pmu->del(event, 0);
1398         event->oncpu = -1;
1399
1400         if (!is_software_event(event))
1401                 cpuctx->active_oncpu--;
1402         ctx->nr_active--;
1403         if (event->attr.freq && event->attr.sample_freq)
1404                 ctx->nr_freq--;
1405         if (event->attr.exclusive || !cpuctx->active_oncpu)
1406                 cpuctx->exclusive = 0;
1407 }
1408
1409 static void
1410 group_sched_out(struct perf_event *group_event,
1411                 struct perf_cpu_context *cpuctx,
1412                 struct perf_event_context *ctx)
1413 {
1414         struct perf_event *event;
1415         int state = group_event->state;
1416
1417         event_sched_out(group_event, cpuctx, ctx);
1418
1419         /*
1420          * Schedule out siblings (if any):
1421          */
1422         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry)
1423                 event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1424
1425         if (state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE && group_event->attr.exclusive)
1426                 cpuctx->exclusive = 0;
1427 }
1428
1429 /*
1430  * Cross CPU call to remove a performance event
1431  *
1432  * We disable the event on the hardware level first. After that we
1433  * remove it from the context list.
1434  */
1435 static int __perf_remove_from_context(void *info)
1436 {
1437         struct perf_event *event = info;
1438         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1439         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1440
1441         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1442         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1443         list_del_event(event, ctx);
1444         if (!ctx->nr_events && cpuctx->task_ctx == ctx) {
1445                 ctx->is_active = 0;
1446                 cpuctx->task_ctx = NULL;
1447         }
1448         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1449
1450         return 0;
1451 }
1452
1453
1454 /*
1455  * Remove the event from a task's (or a CPU's) list of events.
1456  *
1457  * CPU events are removed with a smp call. For task events we only
1458  * call when the task is on a CPU.
1459  *
1460  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1461  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1462  * remains valid.  This is OK when called from perf_release since
1463  * that only calls us on the top-level context, which can't be a clone.
1464  * When called from perf_event_exit_task, it's OK because the
1465  * context has been detached from its task.
1466  */
1467 static void perf_remove_from_context(struct perf_event *event)
1468 {
1469         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1470         struct task_struct *task = ctx->task;
1471
1472         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
1473
1474         if (!task) {
1475                 /*
1476                  * Per cpu events are removed via an smp call and
1477                  * the removal is always successful.
1478                  */
1479                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_remove_from_context, event);
1480                 return;
1481         }
1482
1483 retry:
1484         if (!task_function_call(task, __perf_remove_from_context, event))
1485                 return;
1486
1487         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1488         /*
1489          * If we failed to find a running task, but find the context active now
1490          * that we've acquired the ctx->lock, retry.
1491          */
1492         if (ctx->is_active) {
1493                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1494                 goto retry;
1495         }
1496
1497         /*
1498          * Since the task isn't running, its safe to remove the event, us
1499          * holding the ctx->lock ensures the task won't get scheduled in.
1500          */
1501         list_del_event(event, ctx);
1502         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1503 }
1504
1505 /*
1506  * Cross CPU call to disable a performance event
1507  */
1508 int __perf_event_disable(void *info)
1509 {
1510         struct perf_event *event = info;
1511         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1512         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1513
1514         /*
1515          * If this is a per-task event, need to check whether this
1516          * event's task is the current task on this cpu.
1517          *
1518          * Can trigger due to concurrent perf_event_context_sched_out()
1519          * flipping contexts around.
1520          */
1521         if (ctx->task && cpuctx->task_ctx != ctx)
1522                 return -EINVAL;
1523
1524         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1525
1526         /*
1527          * If the event is on, turn it off.
1528          * If it is in error state, leave it in error state.
1529          */
1530         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
1531                 update_context_time(ctx);
1532                 update_cgrp_time_from_event(event);
1533                 update_group_times(event);
1534                 if (event == event->group_leader)
1535                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1536                 else
1537                         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1538                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1539         }
1540
1541         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1542
1543         return 0;
1544 }
1545
1546 /*
1547  * Disable a event.
1548  *
1549  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1550  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1551  * remains valid.  This condition is satisifed when called through
1552  * perf_event_for_each_child or perf_event_for_each because they
1553  * hold the top-level event's child_mutex, so any descendant that
1554  * goes to exit will block in sync_child_event.
1555  * When called from perf_pending_event it's OK because event->ctx
1556  * is the current context on this CPU and preemption is disabled,
1557  * hence we can't get into perf_event_task_sched_out for this context.
1558  */
1559 void perf_event_disable(struct perf_event *event)
1560 {
1561         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1562         struct task_struct *task = ctx->task;
1563
1564         if (!task) {
1565                 /*
1566                  * Disable the event on the cpu that it's on
1567                  */
1568                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_event_disable, event);
1569                 return;
1570         }
1571
1572 retry:
1573         if (!task_function_call(task, __perf_event_disable, event))
1574                 return;
1575
1576         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1577         /*
1578          * If the event is still active, we need to retry the cross-call.
1579          */
1580         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE) {
1581                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1582                 /*
1583                  * Reload the task pointer, it might have been changed by
1584                  * a concurrent perf_event_context_sched_out().
1585                  */
1586                 task = ctx->task;
1587                 goto retry;
1588         }
1589
1590         /*
1591          * Since we have the lock this context can't be scheduled
1592          * in, so we can change the state safely.
1593          */
1594         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
1595                 update_group_times(event);
1596                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1597         }
1598         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1599 }
1600 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_disable);
1601
1602 static void perf_set_shadow_time(struct perf_event *event,
1603                                  struct perf_event_context *ctx,
1604                                  u64 tstamp)
1605 {
1606         /*
1607          * use the correct time source for the time snapshot
1608          *
1609          * We could get by without this by leveraging the
1610          * fact that to get to this function, the caller
1611          * has most likely already called update_context_time()
1612          * and update_cgrp_time_xx() and thus both timestamp
1613          * are identical (or very close). Given that tstamp is,
1614          * already adjusted for cgroup, we could say that:
1615          *    tstamp - ctx->timestamp
1616          * is equivalent to
1617          *    tstamp - cgrp->timestamp.
1618          *
1619          * Then, in perf_output_read(), the calculation would
1620          * work with no changes because:
1621          * - event is guaranteed scheduled in
1622          * - no scheduled out in between
1623          * - thus the timestamp would be the same
1624          *
1625          * But this is a bit hairy.
1626          *
1627          * So instead, we have an explicit cgroup call to remain
1628          * within the time time source all along. We believe it
1629          * is cleaner and simpler to understand.
1630          */
1631         if (is_cgroup_event(event))
1632                 perf_cgroup_set_shadow_time(event, tstamp);
1633         else
1634                 event->shadow_ctx_time = tstamp - ctx->timestamp;
1635 }
1636
1637 #define MAX_INTERRUPTS (~0ULL)
1638
1639 static void perf_log_throttle(struct perf_event *event, int enable);
1640
1641 static int
1642 event_sched_in(struct perf_event *event,
1643                  struct perf_cpu_context *cpuctx,
1644                  struct perf_event_context *ctx)
1645 {
1646         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1647
1648         if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
1649                 return 0;
1650
1651         event->state = PERF_EVENT_STATE_ACTIVE;
1652         event->oncpu = smp_processor_id();
1653
1654         /*
1655          * Unthrottle events, since we scheduled we might have missed several
1656          * ticks already, also for a heavily scheduling task there is little
1657          * guarantee it'll get a tick in a timely manner.
1658          */
1659         if (unlikely(event->hw.interrupts == MAX_INTERRUPTS)) {
1660                 perf_log_throttle(event, 1);
1661                 event->hw.interrupts = 0;
1662         }
1663
1664         /*
1665          * The new state must be visible before we turn it on in the hardware:
1666          */
1667         smp_wmb();
1668
1669         if (event->pmu->add(event, PERF_EF_START)) {
1670                 event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1671                 event->oncpu = -1;
1672                 return -EAGAIN;
1673         }
1674
1675         event->tstamp_running += tstamp - event->tstamp_stopped;
1676
1677         perf_set_shadow_time(event, ctx, tstamp);
1678
1679         if (!is_software_event(event))
1680                 cpuctx->active_oncpu++;
1681         ctx->nr_active++;
1682         if (event->attr.freq && event->attr.sample_freq)
1683                 ctx->nr_freq++;
1684
1685         if (event->attr.exclusive)
1686                 cpuctx->exclusive = 1;
1687
1688         return 0;
1689 }
1690
1691 static int
1692 group_sched_in(struct perf_event *group_event,
1693                struct perf_cpu_context *cpuctx,
1694                struct perf_event_context *ctx)
1695 {
1696         struct perf_event *event, *partial_group = NULL;
1697         struct pmu *pmu = group_event->pmu;
1698         u64 now = ctx->time;
1699         bool simulate = false;
1700
1701         if (group_event->state == PERF_EVENT_STATE_OFF)
1702                 return 0;
1703
1704         pmu->start_txn(pmu);
1705
1706         if (event_sched_in(group_event, cpuctx, ctx)) {
1707                 pmu->cancel_txn(pmu);
1708                 perf_cpu_hrtimer_restart(cpuctx);
1709                 return -EAGAIN;
1710         }
1711
1712         /*
1713          * Schedule in siblings as one group (if any):
1714          */
1715         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry) {
1716                 if (event_sched_in(event, cpuctx, ctx)) {
1717                         partial_group = event;
1718                         goto group_error;
1719                 }
1720         }
1721
1722         if (!pmu->commit_txn(pmu))
1723                 return 0;
1724
1725 group_error:
1726         /*
1727          * Groups can be scheduled in as one unit only, so undo any
1728          * partial group before returning:
1729          * The events up to the failed event are scheduled out normally,
1730          * tstamp_stopped will be updated.
1731          *
1732          * The failed events and the remaining siblings need to have
1733          * their timings updated as if they had gone thru event_sched_in()
1734          * and event_sched_out(). This is required to get consistent timings
1735          * across the group. This also takes care of the case where the group
1736          * could never be scheduled by ensuring tstamp_stopped is set to mark
1737          * the time the event was actually stopped, such that time delta
1738          * calculation in update_event_times() is correct.
1739          */
1740         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry) {
1741                 if (event == partial_group)
1742                         simulate = true;
1743
1744                 if (simulate) {
1745                         event->tstamp_running += now - event->tstamp_stopped;
1746                         event->tstamp_stopped = now;
1747                 } else {
1748                         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1749                 }
1750         }
1751         event_sched_out(group_event, cpuctx, ctx);
1752
1753         pmu->cancel_txn(pmu);
1754
1755         perf_cpu_hrtimer_restart(cpuctx);
1756
1757         return -EAGAIN;
1758 }
1759
1760 /*
1761  * Work out whether we can put this event group on the CPU now.
1762  */
1763 static int group_can_go_on(struct perf_event *event,
1764                            struct perf_cpu_context *cpuctx,
1765                            int can_add_hw)
1766 {
1767         /*
1768          * Groups consisting entirely of software events can always go on.
1769          */
1770         if (event->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE)
1771                 return 1;
1772         /*
1773          * If an exclusive group is already on, no other hardware
1774          * events can go on.
1775          */
1776         if (cpuctx->exclusive)
1777                 return 0;
1778         /*
1779          * If this group is exclusive and there are already
1780          * events on the CPU, it can't go on.
1781          */
1782         if (event->attr.exclusive && cpuctx->active_oncpu)
1783                 return 0;
1784         /*
1785          * Otherwise, try to add it if all previous groups were able
1786          * to go on.
1787          */
1788         return can_add_hw;
1789 }
1790
1791 static void add_event_to_ctx(struct perf_event *event,
1792                                struct perf_event_context *ctx)
1793 {
1794         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1795
1796         list_add_event(event, ctx);
1797         perf_group_attach(event);
1798         event->tstamp_enabled = tstamp;
1799         event->tstamp_running = tstamp;
1800         event->tstamp_stopped = tstamp;
1801 }
1802
1803 static void task_ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx);
1804 static void
1805 ctx_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
1806              struct perf_cpu_context *cpuctx,
1807              enum event_type_t event_type,
1808              struct task_struct *task);
1809
1810 static void perf_event_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
1811                                 struct perf_event_context *ctx,
1812                                 struct task_struct *task)
1813 {
1814         cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_PINNED, task);
1815         if (ctx)
1816                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_PINNED, task);
1817         cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE, task);
1818         if (ctx)
1819                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_FLEXIBLE, task);
1820 }
1821
1822 /*
1823  * Cross CPU call to install and enable a performance event
1824  *
1825  * Must be called with ctx->mutex held
1826  */
1827 static int  __perf_install_in_context(void *info)
1828 {
1829         struct perf_event *event = info;
1830         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1831         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1832         struct perf_event_context *task_ctx = cpuctx->task_ctx;
1833         struct task_struct *task = current;
1834
1835         perf_ctx_lock(cpuctx, task_ctx);
1836         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
1837
1838         /*
1839          * If there was an active task_ctx schedule it out.
1840          */
1841         if (task_ctx)
1842                 task_ctx_sched_out(task_ctx);
1843
1844         /*
1845          * If the context we're installing events in is not the
1846          * active task_ctx, flip them.
1847          */
1848         if (ctx->task && task_ctx != ctx) {
1849                 if (task_ctx)
1850                         raw_spin_unlock(&task_ctx->lock);
1851                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
1852                 task_ctx = ctx;
1853         }
1854
1855         if (task_ctx) {
1856                 cpuctx->task_ctx = task_ctx;
1857                 task = task_ctx->task;
1858         }
1859
1860         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_ALL);
1861
1862         update_context_time(ctx);
1863         /*
1864          * update cgrp time only if current cgrp
1865          * matches event->cgrp. Must be done before
1866          * calling add_event_to_ctx()
1867          */
1868         update_cgrp_time_from_event(event);
1869
1870         add_event_to_ctx(event, ctx);
1871
1872         /*
1873          * Schedule everything back in
1874          */
1875         perf_event_sched_in(cpuctx, task_ctx, task);
1876
1877         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
1878         perf_ctx_unlock(cpuctx, task_ctx);
1879
1880         return 0;
1881 }
1882
1883 /*
1884  * Attach a performance event to a context
1885  *
1886  * First we add the event to the list with the hardware enable bit
1887  * in event->hw_config cleared.
1888  *
1889  * If the event is attached to a task which is on a CPU we use a smp
1890  * call to enable it in the task context. The task might have been
1891  * scheduled away, but we check this in the smp call again.
1892  */
1893 static void
1894 perf_install_in_context(struct perf_event_context *ctx,
1895                         struct perf_event *event,
1896                         int cpu)
1897 {
1898         struct task_struct *task = ctx->task;
1899
1900         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
1901
1902         event->ctx = ctx;
1903         if (event->cpu != -1)
1904                 event->cpu = cpu;
1905
1906         if (!task) {
1907                 /*
1908                  * Per cpu events are installed via an smp call and
1909                  * the install is always successful.
1910                  */
1911                 cpu_function_call(cpu, __perf_install_in_context, event);
1912                 return;
1913         }
1914
1915 retry:
1916         if (!task_function_call(task, __perf_install_in_context, event))
1917                 return;
1918
1919         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1920         /*
1921          * If we failed to find a running task, but find the context active now
1922          * that we've acquired the ctx->lock, retry.
1923          */
1924         if (ctx->is_active) {
1925                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1926                 goto retry;
1927         }
1928
1929         /*
1930          * Since the task isn't running, its safe to add the event, us holding
1931          * the ctx->lock ensures the task won't get scheduled in.
1932          */
1933         add_event_to_ctx(event, ctx);
1934         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1935 }
1936
1937 /*
1938  * Put a event into inactive state and update time fields.
1939  * Enabling the leader of a group effectively enables all
1940  * the group members that aren't explicitly disabled, so we
1941  * have to update their ->tstamp_enabled also.
1942  * Note: this works for group members as well as group leaders
1943  * since the non-leader members' sibling_lists will be empty.
1944  */
1945 static void __perf_event_mark_enabled(struct perf_event *event)
1946 {
1947         struct perf_event *sub;
1948         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1949
1950         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1951         event->tstamp_enabled = tstamp - event->total_time_enabled;
1952         list_for_each_entry(sub, &event->sibling_list, group_entry) {
1953                 if (sub->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1954                         sub->tstamp_enabled = tstamp - sub->total_time_enabled;
1955         }
1956 }
1957
1958 /*
1959  * Cross CPU call to enable a performance event
1960  */
1961 static int __perf_event_enable(void *info)
1962 {
1963         struct perf_event *event = info;
1964         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1965         struct perf_event *leader = event->group_leader;
1966         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1967         int err;
1968
1969         /*
1970          * There's a time window between 'ctx->is_active' check
1971          * in perf_event_enable function and this place having:
1972          *   - IRQs on
1973          *   - ctx->lock unlocked
1974          *
1975          * where the task could be killed and 'ctx' deactivated
1976          * by perf_event_exit_task.
1977          */
1978         if (!ctx->is_active)
1979                 return -EINVAL;
1980
1981         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1982         update_context_time(ctx);
1983
1984         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1985                 goto unlock;
1986
1987         /*
1988          * set current task's cgroup time reference point
1989          */
1990         perf_cgroup_set_timestamp(current, ctx);
1991
1992         __perf_event_mark_enabled(event);
1993
1994         if (!event_filter_match(event)) {
1995                 if (is_cgroup_event(event))
1996                         perf_cgroup_defer_enabled(event);
1997                 goto unlock;
1998         }
1999
2000         /*
2001          * If the event is in a group and isn't the group leader,
2002          * then don't put it on unless the group is on.
2003          */
2004         if (leader != event && leader->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
2005                 goto unlock;
2006
2007         if (!group_can_go_on(event, cpuctx, 1)) {
2008                 err = -EEXIST;
2009         } else {
2010                 if (event == leader)
2011                         err = group_sched_in(event, cpuctx, ctx);
2012                 else
2013                         err = event_sched_in(event, cpuctx, ctx);
2014         }
2015
2016         if (err) {
2017                 /*
2018                  * If this event can't go on and it's part of a
2019                  * group, then the whole group has to come off.
2020                  */
2021                 if (leader != event) {
2022                         group_sched_out(leader, cpuctx, ctx);
2023                         perf_cpu_hrtimer_restart(cpuctx);
2024                 }
2025                 if (leader->attr.pinned) {
2026                         update_group_times(leader);
2027                         leader->state = PERF_EVENT_STATE_ERROR;
2028                 }
2029         }
2030
2031 unlock:
2032         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2033
2034         return 0;
2035 }
2036
2037 /*
2038  * Enable a event.
2039  *
2040  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
2041  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
2042  * remains valid.  This condition is satisfied when called through
2043  * perf_event_for_each_child or perf_event_for_each as described
2044  * for perf_event_disable.
2045  */
2046 void perf_event_enable(struct perf_event *event)
2047 {
2048         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2049         struct task_struct *task = ctx->task;
2050
2051         if (!task) {
2052                 /*
2053                  * Enable the event on the cpu that it's on
2054                  */
2055                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_event_enable, event);
2056                 return;
2057         }
2058
2059         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
2060         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
2061                 goto out;
2062
2063         /*
2064          * If the event is in error state, clear that first.
2065          * That way, if we see the event in error state below, we
2066          * know that it has gone back into error state, as distinct
2067          * from the task having been scheduled away before the
2068          * cross-call arrived.
2069          */
2070         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ERROR)
2071                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
2072
2073 retry:
2074         if (!ctx->is_active) {
2075                 __perf_event_mark_enabled(event);
2076                 goto out;
2077         }
2078
2079         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2080
2081         if (!task_function_call(task, __perf_event_enable, event))
2082                 return;
2083
2084         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
2085
2086         /*
2087          * If the context is active and the event is still off,
2088          * we need to retry the cross-call.
2089          */
2090         if (ctx->is_active && event->state == PERF_EVENT_STATE_OFF) {
2091                 /*
2092                  * task could have been flipped by a concurrent
2093                  * perf_event_context_sched_out()
2094                  */
2095                 task = ctx->task;
2096                 goto retry;
2097         }
2098
2099 out:
2100         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2101 }
2102 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_enable);
2103
2104 int perf_event_refresh(struct perf_event *event, int refresh)
2105 {
2106         /*
2107          * not supported on inherited events
2108          */
2109         if (event->attr.inherit || !is_sampling_event(event))
2110                 return -EINVAL;
2111
2112         atomic_add(refresh, &event->event_limit);
2113         perf_event_enable(event);
2114
2115         return 0;
2116 }
2117 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_refresh);
2118
2119 static void ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx,
2120                           struct perf_cpu_context *cpuctx,
2121                           enum event_type_t event_type)
2122 {
2123         struct perf_event *event;
2124         int is_active = ctx->is_active;
2125
2126         ctx->is_active &= ~event_type;
2127         if (likely(!ctx->nr_events))
2128                 return;
2129
2130         update_context_time(ctx);
2131         update_cgrp_time_from_cpuctx(cpuctx);
2132         if (!ctx->nr_active)
2133                 return;
2134
2135         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2136         if ((is_active & EVENT_PINNED) && (event_type & EVENT_PINNED)) {
2137                 list_for_each_entry(event, &ctx->pinned_groups, group_entry)
2138                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
2139         }
2140
2141         if ((is_active & EVENT_FLEXIBLE) && (event_type & EVENT_FLEXIBLE)) {
2142                 list_for_each_entry(event, &ctx->flexible_groups, group_entry)
2143                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
2144         }
2145         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2146 }
2147
2148 /*
2149  * Test whether two contexts are equivalent, i.e. whether they
2150  * have both been cloned from the same version of the same context
2151  * and they both have the same number of enabled events.
2152  * If the number of enabled events is the same, then the set
2153  * of enabled events should be the same, because these are both
2154  * inherited contexts, therefore we can't access individual events
2155  * in them directly with an fd; we can only enable/disable all
2156  * events via prctl, or enable/disable all events in a family
2157  * via ioctl, which will have the same effect on both contexts.
2158  */
2159 static int context_equiv(struct perf_event_context *ctx1,
2160                          struct perf_event_context *ctx2)
2161 {
2162         return ctx1->parent_ctx && ctx1->parent_ctx == ctx2->parent_ctx
2163                 && ctx1->parent_gen == ctx2->parent_gen
2164                 && !ctx1->pin_count && !ctx2->pin_count;
2165 }
2166
2167 static void __perf_event_sync_stat(struct perf_event *event,
2168                                      struct perf_event *next_event)
2169 {
2170         u64 value;
2171
2172         if (!event->attr.inherit_stat)
2173                 return;
2174
2175         /*
2176          * Update the event value, we cannot use perf_event_read()
2177          * because we're in the middle of a context switch and have IRQs
2178          * disabled, which upsets smp_call_function_single(), however
2179          * we know the event must be on the current CPU, therefore we
2180          * don't need to use it.
2181          */
2182         switch (event->state) {
2183         case PERF_EVENT_STATE_ACTIVE:
2184                 event->pmu->read(event);
2185                 /* fall-through */
2186
2187         case PERF_EVENT_STATE_INACTIVE:
2188                 update_event_times(event);
2189                 break;
2190
2191         default:
2192                 break;
2193         }
2194
2195         /*
2196          * In order to keep per-task stats reliable we need to flip the event
2197          * values when we flip the contexts.
2198          */
2199         value = local64_read(&next_event->count);
2200         value = local64_xchg(&event->count, value);
2201         local64_set(&next_event->count, value);
2202
2203         swap(event->total_time_enabled, next_event->total_time_enabled);
2204         swap(event->total_time_running, next_event->total_time_running);
2205
2206         /*
2207          * Since we swizzled the values, update the user visible data too.
2208          */
2209         perf_event_update_userpage(event);
2210         perf_event_update_userpage(next_event);
2211 }
2212
2213 #define list_next_entry(pos, member) \
2214         list_entry(pos->member.next, typeof(*pos), member)
2215
2216 static void perf_event_sync_stat(struct perf_event_context *ctx,
2217                                    struct perf_event_context *next_ctx)
2218 {
2219         struct perf_event *event, *next_event;
2220
2221         if (!ctx->nr_stat)
2222                 return;
2223
2224         update_context_time(ctx);
2225
2226         event = list_first_entry(&ctx->event_list,
2227                                    struct perf_event, event_entry);
2228
2229         next_event = list_first_entry(&next_ctx->event_list,
2230                                         struct perf_event, event_entry);
2231
2232         while (&event->event_entry != &ctx->event_list &&
2233                &next_event->event_entry != &next_ctx->event_list) {
2234
2235                 __perf_event_sync_stat(event, next_event);
2236
2237                 event = list_next_entry(event, event_entry);
2238                 next_event = list_next_entry(next_event, event_entry);
2239         }
2240 }
2241
2242 static void perf_event_context_sched_out(struct task_struct *task, int ctxn,
2243                                          struct task_struct *next)
2244 {
2245         struct perf_event_context *ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
2246         struct perf_event_context *next_ctx;
2247         struct perf_event_context *parent;
2248         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2249         int do_switch = 1;
2250
2251         if (likely(!ctx))
2252                 return;
2253
2254         cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2255         if (!cpuctx->task_ctx)
2256                 return;
2257
2258         rcu_read_lock();
2259         parent = rcu_dereference(ctx->parent_ctx);
2260         next_ctx = next->perf_event_ctxp[ctxn];
2261         if (parent && next_ctx &&
2262             rcu_dereference(next_ctx->parent_ctx) == parent) {
2263                 /*
2264                  * Looks like the two contexts are clones, so we might be
2265                  * able to optimize the context switch.  We lock both
2266                  * contexts and check that they are clones under the
2267                  * lock (including re-checking that neither has been
2268                  * uncloned in the meantime).  It doesn't matter which
2269                  * order we take the locks because no other cpu could
2270                  * be trying to lock both of these tasks.
2271                  */
2272                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
2273                 raw_spin_lock_nested(&next_ctx->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2274                 if (context_equiv(ctx, next_ctx)) {
2275                         /*
2276                          * XXX do we need a memory barrier of sorts
2277                          * wrt to rcu_dereference() of perf_event_ctxp
2278                          */
2279                         task->perf_event_ctxp[ctxn] = next_ctx;
2280                         next->perf_event_ctxp[ctxn] = ctx;
2281                         ctx->task = next;
2282                         next_ctx->task = task;
2283                         do_switch = 0;
2284
2285                         perf_event_sync_stat(ctx, next_ctx);
2286                 }
2287                 raw_spin_unlock(&next_ctx->lock);
2288                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2289         }
2290         rcu_read_unlock();
2291
2292         if (do_switch) {
2293                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
2294                 ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_ALL);
2295                 cpuctx->task_ctx = NULL;
2296                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2297         }
2298 }
2299
2300 #define for_each_task_context_nr(ctxn)                                  \
2301         for ((ctxn) = 0; (ctxn) < perf_nr_task_contexts; (ctxn)++)
2302
2303 /*
2304  * Called from scheduler to remove the events of the current task,
2305  * with interrupts disabled.
2306  *
2307  * We stop each event and update the event value in event->count.
2308  *
2309  * This does not protect us against NMI, but disable()
2310  * sets the disabled bit in the control field of event _before_
2311  * accessing the event control register. If a NMI hits, then it will
2312  * not restart the event.
2313  */
2314 void __perf_event_task_sched_out(struct task_struct *task,
2315                                  struct task_struct *next)
2316 {
2317         int ctxn;
2318
2319         for_each_task_context_nr(ctxn)
2320                 perf_event_context_sched_out(task, ctxn, next);
2321
2322         /*
2323          * if cgroup events exist on this CPU, then we need
2324          * to check if we have to switch out PMU state.
2325          * cgroup event are system-wide mode only
2326          */
2327         if (atomic_read(&__get_cpu_var(perf_cgroup_events)))
2328                 perf_cgroup_sched_out(task, next);
2329 }
2330
2331 static void task_ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx)
2332 {
2333         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2334
2335         if (!cpuctx->task_ctx)
2336                 return;
2337
2338         if (WARN_ON_ONCE(ctx != cpuctx->task_ctx))
2339                 return;
2340
2341         ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_ALL);
2342         cpuctx->task_ctx = NULL;
2343 }
2344
2345 /*
2346  * Called with IRQs disabled
2347  */
2348 static void cpu_ctx_sched_out(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2349                               enum event_type_t event_type)
2350 {
2351         ctx_sched_out(&cpuctx->ctx, cpuctx, event_type);
2352 }
2353
2354 static void
2355 ctx_pinned_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2356                     struct perf_cpu_context *cpuctx)
2357 {
2358         struct perf_event *event;
2359
2360         list_for_each_entry(event, &ctx->pinned_groups, group_entry) {
2361                 if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
2362                         continue;
2363                 if (!event_filter_match(event))
2364                         continue;
2365
2366                 /* may need to reset tstamp_enabled */
2367                 if (is_cgroup_event(event))
2368                         perf_cgroup_mark_enabled(event, ctx);
2369
2370                 if (group_can_go_on(event, cpuctx, 1))
2371                         group_sched_in(event, cpuctx, ctx);
2372
2373                 /*
2374                  * If this pinned group hasn't been scheduled,
2375                  * put it in error state.
2376                  */
2377                 if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
2378                         update_group_times(event);
2379                         event->state = PERF_EVENT_STATE_ERROR;
2380                 }
2381         }
2382 }
2383
2384 static void
2385 ctx_flexible_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2386                       struct perf_cpu_context *cpuctx)
2387 {
2388         struct perf_event *event;
2389         int can_add_hw = 1;
2390
2391         list_for_each_entry(event, &ctx->flexible_groups, group_entry) {
2392                 /* Ignore events in OFF or ERROR state */
2393                 if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
2394                         continue;
2395                 /*
2396                  * Listen to the 'cpu' scheduling filter constraint
2397                  * of events:
2398                  */
2399                 if (!event_filter_match(event))
2400                         continue;
2401
2402                 /* may need to reset tstamp_enabled */
2403                 if (is_cgroup_event(event))
2404                         perf_cgroup_mark_enabled(event, ctx);
2405
2406                 if (group_can_go_on(event, cpuctx, can_add_hw)) {
2407                         if (group_sched_in(event, cpuctx, ctx))
2408                                 can_add_hw = 0;
2409                 }
2410         }
2411 }
2412
2413 static void
2414 ctx_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2415              struct perf_cpu_context *cpuctx,
2416              enum event_type_t event_type,
2417              struct task_struct *task)
2418 {
2419         u64 now;
2420         int is_active = ctx->is_active;
2421
2422         ctx->is_active |= event_type;
2423         if (likely(!ctx->nr_events))
2424                 return;
2425
2426         now = perf_clock();
2427         ctx->timestamp = now;
2428         perf_cgroup_set_timestamp(task, ctx);
2429         /*
2430          * First go through the list and put on any pinned groups
2431          * in order to give them the best chance of going on.
2432          */
2433         if (!(is_active & EVENT_PINNED) && (event_type & EVENT_PINNED))
2434                 ctx_pinned_sched_in(ctx, cpuctx);
2435
2436         /* Then walk through the lower prio flexible groups */
2437         if (!(is_active & EVENT_FLEXIBLE) && (event_type & EVENT_FLEXIBLE))
2438                 ctx_flexible_sched_in(ctx, cpuctx);
2439 }
2440
2441 static void cpu_ctx_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2442                              enum event_type_t event_type,
2443                              struct task_struct *task)
2444 {
2445         struct perf_event_context *ctx = &cpuctx->ctx;
2446
2447         ctx_sched_in(ctx, cpuctx, event_type, task);
2448 }
2449
2450 static void perf_event_context_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2451                                         struct task_struct *task)
2452 {
2453         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2454
2455         cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2456         if (cpuctx->task_ctx == ctx)
2457                 return;
2458
2459         perf_ctx_lock(cpuctx, ctx);
2460         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2461         /*
2462          * We want to keep the following priority order:
2463          * cpu pinned (that don't need to move), task pinned,
2464          * cpu flexible, task flexible.
2465          */
2466         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2467
2468         if (ctx->nr_events)
2469                 cpuctx->task_ctx = ctx;
2470
2471         perf_event_sched_in(cpuctx, cpuctx->task_ctx, task);
2472
2473         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2474         perf_ctx_unlock(cpuctx, ctx);
2475
2476         /*
2477          * Since these rotations are per-cpu, we need to ensure the
2478          * cpu-context we got scheduled on is actually rotating.
2479          */
2480         perf_pmu_rotate_start(ctx->pmu);
2481 }
2482
2483 /*
2484  * When sampling the branck stack in system-wide, it may be necessary
2485  * to flush the stack on context switch. This happens when the branch
2486  * stack does not tag its entries with the pid of the current task.
2487  * Otherwise it becomes impossible to associate a branch entry with a
2488  * task. This ambiguity is more likely to appear when the branch stack
2489  * supports priv level filtering and the user sets it to monitor only
2490  * at the user level (which could be a useful measurement in system-wide
2491  * mode). In that case, the risk is high of having a branch stack with
2492  * branch from multiple tasks. Flushing may mean dropping the existing
2493  * entries or stashing them somewhere in the PMU specific code layer.
2494  *
2495  * This function provides the context switch callback to the lower code
2496  * layer. It is invoked ONLY when there is at least one system-wide context
2497  * with at least one active event using taken branch sampling.
2498  */
2499 static void perf_branch_stack_sched_in(struct task_struct *prev,
2500                                        struct task_struct *task)
2501 {
2502         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2503         struct pmu *pmu;
2504         unsigned long flags;
2505
2506         /* no need to flush branch stack if not changing task */
2507         if (prev == task)
2508                 return;
2509
2510         local_irq_save(flags);
2511
2512         rcu_read_lock();
2513
2514         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
2515                 cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
2516
2517                 /*
2518                  * check if the context has at least one
2519                  * event using PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK
2520                  */
2521                 if (cpuctx->ctx.nr_branch_stack > 0
2522                     && pmu->flush_branch_stack) {
2523
2524                         pmu = cpuctx->ctx.pmu;
2525
2526                         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2527
2528                         perf_pmu_disable(pmu);
2529
2530                         pmu->flush_branch_stack();
2531
2532                         perf_pmu_enable(pmu);
2533
2534                         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2535                 }
2536         }
2537
2538         rcu_read_unlock();
2539
2540         local_irq_restore(flags);
2541 }
2542
2543 /*
2544  * Called from scheduler to add the events of the current task
2545  * with interrupts disabled.
2546  *
2547  * We restore the event value and then enable it.
2548  *
2549  * This does not protect us against NMI, but enable()
2550  * sets the enabled bit in the control field of event _before_
2551  * accessing the event control register. If a NMI hits, then it will
2552  * keep the event running.
2553  */
2554 void __perf_event_task_sched_in(struct task_struct *prev,
2555                                 struct task_struct *task)
2556 {
2557         struct perf_event_context *ctx;
2558         int ctxn;
2559
2560         for_each_task_context_nr(ctxn) {
2561                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
2562                 if (likely(!ctx))
2563                         continue;
2564
2565                 perf_event_context_sched_in(ctx, task);
2566         }
2567         /*
2568          * if cgroup events exist on this CPU, then we need
2569          * to check if we have to switch in PMU state.
2570          * cgroup event are system-wide mode only
2571          */
2572         if (atomic_read(&__get_cpu_var(perf_cgroup_events)))
2573                 perf_cgroup_sched_in(prev, task);
2574
2575         /* check for system-wide branch_stack events */
2576         if (atomic_read(&__get_cpu_var(perf_branch_stack_events)))
2577                 perf_branch_stack_sched_in(prev, task);
2578 }
2579
2580 static u64 perf_calculate_period(struct perf_event *event, u64 nsec, u64 count)
2581 {
2582         u64 frequency = event->attr.sample_freq;
2583         u64 sec = NSEC_PER_SEC;
2584         u64 divisor, dividend;
2585
2586         int count_fls, nsec_fls, frequency_fls, sec_fls;
2587
2588         count_fls = fls64(count);
2589         nsec_fls = fls64(nsec);
2590         frequency_fls = fls64(frequency);
2591         sec_fls = 30;
2592
2593         /*
2594          * We got @count in @nsec, with a target of sample_freq HZ
2595          * the target period becomes:
2596          *
2597          *             @count * 10^9
2598          * period = -------------------
2599          *          @nsec * sample_freq
2600          *
2601          */
2602
2603         /*
2604          * Reduce accuracy by one bit such that @a and @b converge
2605          * to a similar magnitude.
2606          */
2607 #define REDUCE_FLS(a, b)                \
2608 do {                                    \
2609         if (a##_fls > b##_fls) {        \
2610                 a >>= 1;                \
2611                 a##_fls--;              \
2612         } else {                        \
2613                 b >>= 1;                \
2614                 b##_fls--;              \
2615         }                               \
2616 } while (0)
2617
2618         /*
2619          * Reduce accuracy until either term fits in a u64, then proceed with
2620          * the other, so that finally we can do a u64/u64 division.
2621          */
2622         while (count_fls + sec_fls > 64 && nsec_fls + frequency_fls > 64) {
2623                 REDUCE_FLS(nsec, frequency);
2624                 REDUCE_FLS(sec, count);
2625         }
2626
2627         if (count_fls + sec_fls > 64) {
2628                 divisor = nsec * frequency;
2629
2630                 while (count_fls + sec_fls > 64) {
2631                         REDUCE_FLS(count, sec);
2632                         divisor >>= 1;
2633                 }
2634
2635                 dividend = count * sec;
2636         } else {
2637                 dividend = count * sec;
2638
2639                 while (nsec_fls + frequency_fls > 64) {
2640                         REDUCE_FLS(nsec, frequency);
2641                         dividend >>= 1;
2642                 }
2643
2644                 divisor = nsec * frequency;
2645         }
2646
2647         if (!divisor)
2648                 return dividend;
2649
2650         return div64_u64(dividend, divisor);
2651 }
2652
2653 static DEFINE_PER_CPU(int, perf_throttled_count);
2654 static DEFINE_PER_CPU(u64, perf_throttled_seq);
2655
2656 static void perf_adjust_period(struct perf_event *event, u64 nsec, u64 count, bool disable)
2657 {
2658         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
2659         s64 period, sample_period;
2660         s64 delta;
2661
2662         period = perf_calculate_period(event, nsec, count);
2663
2664         delta = (s64)(period - hwc->sample_period);
2665         delta = (delta + 7) / 8; /* low pass filter */
2666
2667         sample_period = hwc->sample_period + delta;
2668
2669         if (!sample_period)
2670                 sample_period = 1;
2671
2672         hwc->sample_period = sample_period;
2673
2674         if (local64_read(&hwc->period_left) > 8*sample_period) {
2675                 if (disable)
2676                         event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
2677
2678                 local64_set(&hwc->period_left, 0);
2679
2680                 if (disable)
2681                         event->pmu->start(event, PERF_EF_RELOAD);
2682         }
2683 }
2684
2685 /*
2686  * combine freq adjustment with unthrottling to avoid two passes over the
2687  * events. At the same time, make sure, having freq events does not change
2688  * the rate of unthrottling as that would introduce bias.
2689  */
2690 static void perf_adjust_freq_unthr_context(struct perf_event_context *ctx,
2691                                            int needs_unthr)
2692 {
2693         struct perf_event *event;
2694         struct hw_perf_event *hwc;
2695         u64 now, period = TICK_NSEC;
2696         s64 delta;
2697
2698         /*
2699          * only need to iterate over all events iff:
2700          * - context have events in frequency mode (needs freq adjust)
2701          * - there are events to unthrottle on this cpu
2702          */
2703         if (!(ctx->nr_freq || needs_unthr))
2704                 return;
2705
2706         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2707         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2708
2709         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
2710                 if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
2711                         continue;
2712
2713                 if (!event_filter_match(event))
2714                         continue;
2715
2716                 hwc = &event->hw;
2717
2718                 if (hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS) {
2719                         hwc->interrupts = 0;
2720                         perf_log_throttle(event, 1);
2721                         event->pmu->start(event, 0);
2722                 }
2723
2724                 if (!event->attr.freq || !event->attr.sample_freq)
2725                         continue;
2726
2727                 /*
2728                  * stop the event and update event->count
2729                  */
2730                 event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
2731
2732                 now = local64_read(&event->count);
2733                 delta = now - hwc->freq_count_stamp;
2734                 hwc->freq_count_stamp = now;
2735
2736                 /*
2737                  * restart the event
2738                  * reload only if value has changed
2739                  * we have stopped the event so tell that
2740                  * to perf_adjust_period() to avoid stopping it
2741                  * twice.
2742                  */
2743                 if (delta > 0)
2744                         perf_adjust_period(event, period, delta, false);
2745
2746                 event->pmu->start(event, delta > 0 ? PERF_EF_RELOAD : 0);
2747         }
2748
2749         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2750         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2751 }
2752
2753 /*
2754  * Round-robin a context's events:
2755  */
2756 static void rotate_ctx(struct perf_event_context *ctx)
2757 {
2758         /*
2759          * Rotate the first entry last of non-pinned groups. Rotation might be
2760          * disabled by the inheritance code.
2761          */
2762         if (!ctx->rotate_disable)
2763                 list_rotate_left(&ctx->flexible_groups);
2764 }
2765
2766 /*
2767  * perf_pmu_rotate_start() and perf_rotate_context() are fully serialized
2768  * because they're strictly cpu affine and rotate_start is called with IRQs
2769  * disabled, while rotate_context is called from IRQ context.
2770  */
2771 static int perf_rotate_context(struct perf_cpu_context *cpuctx)
2772 {
2773         struct perf_event_context *ctx = NULL;
2774         int rotate = 0, remove = 1;
2775
2776         if (cpuctx->ctx.nr_events) {
2777                 remove = 0;
2778                 if (cpuctx->ctx.nr_events != cpuctx->ctx.nr_active)
2779                         rotate = 1;
2780         }
2781
2782         ctx = cpuctx->task_ctx;
2783         if (ctx && ctx->nr_events) {
2784                 remove = 0;
2785                 if (ctx->nr_events != ctx->nr_active)
2786                         rotate = 1;
2787         }
2788
2789         if (!rotate)
2790                 goto done;
2791
2792         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2793         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
2794
2795         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2796         if (ctx)
2797                 ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2798
2799         rotate_ctx(&cpuctx->ctx);
2800         if (ctx)
2801                 rotate_ctx(ctx);
2802
2803         perf_event_sched_in(cpuctx, ctx, current);
2804
2805         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
2806         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2807 done:
2808         if (remove)
2809                 list_del_init(&cpuctx->rotation_list);
2810
2811         return rotate;
2812 }
2813
2814 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2815 bool perf_event_can_stop_tick(void)
2816 {
2817         if (atomic_read(&nr_freq_events) ||
2818             __this_cpu_read(perf_throttled_count))
2819                 return false;
2820         else
2821                 return true;
2822 }
2823 #endif
2824
2825 void perf_event_task_tick(void)
2826 {
2827         struct list_head *head = &__get_cpu_var(rotation_list);
2828         struct perf_cpu_context *cpuctx, *tmp;
2829         struct perf_event_context *ctx;
2830         int throttled;
2831
2832         WARN_ON(!irqs_disabled());
2833
2834         __this_cpu_inc(perf_throttled_seq);
2835         throttled = __this_cpu_xchg(perf_throttled_count, 0);
2836
2837         list_for_each_entry_safe(cpuctx, tmp, head, rotation_list) {
2838                 ctx = &cpuctx->ctx;
2839                 perf_adjust_freq_unthr_context(ctx, throttled);
2840
2841                 ctx = cpuctx->task_ctx;
2842                 if (ctx)
2843                         perf_adjust_freq_unthr_context(ctx, throttled);
2844         }
2845 }
2846
2847 static int event_enable_on_exec(struct perf_event *event,
2848                                 struct perf_event_context *ctx)
2849 {
2850         if (!event->attr.enable_on_exec)
2851                 return 0;
2852
2853         event->attr.enable_on_exec = 0;
2854         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
2855                 return 0;
2856
2857         __perf_event_mark_enabled(event);
2858
2859         return 1;
2860 }
2861
2862 /*
2863  * Enable all of a task's events that have been marked enable-on-exec.
2864  * This expects task == current.
2865  */
2866 static void perf_event_enable_on_exec(struct perf_event_context *ctx)
2867 {
2868         struct perf_event *event;
2869         unsigned long flags;
2870         int enabled = 0;
2871         int ret;
2872
2873         local_irq_save(flags);
2874         if (!ctx || !ctx->nr_events)
2875                 goto out;
2876
2877         /*
2878          * We must ctxsw out cgroup events to avoid conflict
2879          * when invoking perf_task_event_sched_in() later on
2880          * in this function. Otherwise we end up trying to
2881          * ctxswin cgroup events which are already scheduled
2882          * in.
2883          */
2884         perf_cgroup_sched_out(current, NULL);
2885
2886         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2887         task_ctx_sched_out(ctx);
2888
2889         list_for_each_entry(event, &ctx->event_list, event_entry) {
2890                 ret = event_enable_on_exec(event, ctx);
2891                 if (ret)
2892                         enabled = 1;
2893         }
2894
2895         /*
2896          * Unclone this context if we enabled any event.
2897          */
2898         if (enabled)
2899                 unclone_ctx(ctx);
2900
2901         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2902
2903         /*
2904          * Also calls ctxswin for cgroup events, if any:
2905          */
2906         perf_event_context_sched_in(ctx, ctx->task);
2907 out:
2908         local_irq_restore(flags);
2909 }
2910
2911 /*
2912  * Cross CPU call to read the hardware event
2913  */
2914 static void __perf_event_read(void *info)
2915 {
2916         struct perf_event *event = info;
2917         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2918         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2919
2920         /*
2921          * If this is a task context, we need to check whether it is
2922          * the current task context of this cpu.  If not it has been
2923          * scheduled out before the smp call arrived.  In that case
2924          * event->count would have been updated to a recent sample
2925          * when the event was scheduled out.
2926          */
2927         if (ctx->task && cpuctx->task_ctx != ctx)
2928                 return;
2929
2930         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2931         if (ctx->is_active) {
2932                 update_context_time(ctx);
2933                 update_cgrp_time_from_event(event);
2934         }
2935         update_event_times(event);
2936         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
2937                 event->pmu->read(event);
2938         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2939 }
2940
2941 static inline u64 perf_event_count(struct perf_event *event)
2942 {
2943         return local64_read(&event->count) + atomic64_read(&event->child_count);
2944 }
2945
2946 static u64 perf_event_read(struct perf_event *event)
2947 {
2948         /*
2949          * If event is enabled and currently active on a CPU, update the
2950          * value in the event structure:
2951          */
2952         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE) {
2953                 smp_call_function_single(event->oncpu,
2954                                          __perf_event_read, event, 1);
2955         } else if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
2956                 struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2957                 unsigned long flags;
2958
2959                 raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, flags);
2960                 /*
2961                  * may read while context is not active
2962                  * (e.g., thread is blocked), in that case
2963                  * we cannot update context time
2964                  */
2965                 if (ctx->is_active) {
2966                         update_context_time(ctx);
2967                         update_cgrp_time_from_event(event);
2968                 }
2969                 update_event_times(event);
2970                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
2971         }
2972
2973         return perf_event_count(event);
2974 }
2975
2976 /*
2977  * Initialize the perf_event context in a task_struct:
2978  */
2979 static void __perf_event_init_context(struct perf_event_context *ctx)
2980 {
2981         raw_spin_lock_init(&ctx->lock);
2982         mutex_init(&ctx->mutex);
2983         INIT_LIST_HEAD(&ctx->pinned_groups);
2984         INIT_LIST_HEAD(&ctx->flexible_groups);
2985         INIT_LIST_HEAD(&ctx->event_list);
2986         atomic_set(&ctx->refcount, 1);
2987 }
2988
2989 static struct perf_event_context *
2990 alloc_perf_context(struct pmu *pmu, struct task_struct *task)
2991 {
2992         struct perf_event_context *ctx;
2993
2994         ctx = kzalloc(sizeof(struct perf_event_context), GFP_KERNEL);
2995         if (!ctx)
2996                 return NULL;
2997
2998         __perf_event_init_context(ctx);
2999         if (task) {
3000                 ctx->task = task;
3001                 get_task_struct(task);
3002         }
3003         ctx->pmu = pmu;
3004
3005         return ctx;
3006 }
3007
3008 static struct task_struct *
3009 find_lively_task_by_vpid(pid_t vpid)
3010 {
3011         struct task_struct *task;
3012         int err;
3013
3014         rcu_read_lock();
3015         if (!vpid)
3016                 task = current;
3017         else
3018                 task = find_task_by_vpid(vpid);
3019         if (task)
3020                 get_task_struct(task);
3021         rcu_read_unlock();
3022
3023         if (!task)
3024                 return ERR_PTR(-ESRCH);
3025
3026         /* Reuse ptrace permission checks for now. */
3027         err = -EACCES;
3028         if (!ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_READ))
3029                 goto errout;
3030
3031         return task;
3032 errout:
3033         put_task_struct(task);
3034         return ERR_PTR(err);
3035
3036 }
3037
3038 /*
3039  * Returns a matching context with refcount and pincount.
3040  */
3041 static struct perf_event_context *
3042 find_get_context(struct pmu *pmu, struct task_struct *task, int cpu)
3043 {
3044         struct perf_event_context *ctx;
3045         struct perf_cpu_context *cpuctx;
3046         unsigned long flags;
3047         int ctxn, err;
3048
3049         if (!task) {
3050                 /* Must be root to operate on a CPU event: */
3051                 if (perf_paranoid_cpu() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
3052                         return ERR_PTR(-EACCES);
3053
3054                 /*
3055                  * We could be clever and allow to attach a event to an
3056                  * offline CPU and activate it when the CPU comes up, but
3057                  * that's for later.
3058                  */
3059                 if (!cpu_online(cpu))
3060                         return ERR_PTR(-ENODEV);
3061
3062                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
3063                 ctx = &cpuctx->ctx;
3064                 get_ctx(ctx);
3065                 ++ctx->pin_count;
3066
3067                 return ctx;
3068         }
3069
3070         err = -EINVAL;
3071         ctxn = pmu->task_ctx_nr;
3072         if (ctxn < 0)
3073                 goto errout;
3074
3075 retry:
3076         ctx = perf_lock_task_context(task, ctxn, &flags);
3077         if (ctx) {
3078                 unclone_ctx(ctx);
3079                 ++ctx->pin_count;
3080                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
3081         } else {
3082                 ctx = alloc_perf_context(pmu, task);
3083                 err = -ENOMEM;
3084                 if (!ctx)
3085                         goto errout;
3086
3087                 err = 0;
3088                 mutex_lock(&task->perf_event_mutex);
3089                 /*
3090                  * If it has already passed perf_event_exit_task().
3091                  * we must see PF_EXITING, it takes this mutex too.
3092                  */
3093                 if (task->flags & PF_EXITING)
3094                         err = -ESRCH;
3095                 else if (task->perf_event_ctxp[ctxn])
3096                         err = -EAGAIN;
3097                 else {
3098                         get_ctx(ctx);
3099                         ++ctx->pin_count;
3100                         rcu_assign_pointer(task->perf_event_ctxp[ctxn], ctx);
3101                 }
3102                 mutex_unlock(&task->perf_event_mutex);
3103
3104                 if (unlikely(err)) {
3105                         put_ctx(ctx);
3106
3107                         if (err == -EAGAIN)
3108                                 goto retry;
3109                         goto errout;
3110                 }
3111         }
3112
3113         return ctx;
3114
3115 errout:
3116         return ERR_PTR(err);
3117 }
3118
3119 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event);
3120
3121 static void free_event_rcu(struct rcu_head *head)
3122 {
3123         struct perf_event *event;
3124
3125         event = container_of(head, struct perf_event, rcu_head);
3126         if (event->ns)
3127                 put_pid_ns(event->ns);
3128         perf_event_free_filter(event);
3129         kfree(event);
3130 }
3131
3132 static void ring_buffer_put(struct ring_buffer *rb);
3133 static void ring_buffer_detach(struct perf_event *event, struct ring_buffer *rb);
3134
3135 static void unaccount_event_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
3136 {
3137         if (event->parent)
3138                 return;
3139
3140         if (has_branch_stack(event)) {
3141                 if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK))
3142                         atomic_dec(&per_cpu(perf_branch_stack_events, cpu));
3143         }
3144         if (is_cgroup_event(event))
3145                 atomic_dec(&per_cpu(perf_cgroup_events, cpu));
3146 }
3147
3148 static void unaccount_event(struct perf_event *event)
3149 {
3150         if (event->parent)
3151                 return;
3152
3153         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
3154                 static_key_slow_dec_deferred(&perf_sched_events);
3155         if (event->attr.mmap || event->attr.mmap_data)
3156                 atomic_dec(&nr_mmap_events);
3157         if (event->attr.comm)
3158                 atomic_dec(&nr_comm_events);
3159         if (event->attr.task)
3160                 atomic_dec(&nr_task_events);
3161         if (event->attr.freq)
3162                 atomic_dec(&nr_freq_events);
3163         if (is_cgroup_event(event))
3164                 static_key_slow_dec_deferred(&perf_sched_events);
3165         if (has_branch_stack(event))
3166                 static_key_slow_dec_deferred(&perf_sched_events);
3167
3168         unaccount_event_cpu(event, event->cpu);
3169 }
3170
3171 static void __free_event(struct perf_event *event)
3172 {
3173         if (!event->parent) {
3174                 if (event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN)
3175                         put_callchain_buffers();
3176         }
3177
3178         if (event->destroy)
3179                 event->destroy(event);
3180
3181         if (event->ctx)
3182                 put_ctx(event->ctx);
3183
3184         call_rcu(&event->rcu_head, free_event_rcu);
3185 }
3186 static void free_event(struct perf_event *event)
3187 {
3188         irq_work_sync(&event->pending);
3189
3190         unaccount_event(event);
3191
3192         if (event->rb) {
3193                 struct ring_buffer *rb;
3194
3195                 /*
3196                  * Can happen when we close an event with re-directed output.
3197                  *
3198                  * Since we have a 0 refcount, perf_mmap_close() will skip
3199                  * over us; possibly making our ring_buffer_put() the last.
3200                  */
3201                 mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3202                 rb = event->rb;
3203                 if (rb) {
3204                         rcu_assign_pointer(event->rb, NULL);
3205                         ring_buffer_detach(event, rb);
3206                         ring_buffer_put(rb); /* could be last */
3207                 }
3208                 mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3209         }
3210
3211         if (is_cgroup_event(event))
3212                 perf_detach_cgroup(event);
3213
3214
3215         __free_event(event);
3216 }
3217
3218 int perf_event_release_kernel(struct perf_event *event)
3219 {
3220         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3221
3222         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
3223         /*
3224          * There are two ways this annotation is useful:
3225          *
3226          *  1) there is a lock recursion from perf_event_exit_task
3227          *     see the comment there.
3228          *
3229          *  2) there is a lock-inversion with mmap_sem through
3230          *     perf_event_read_group(), which takes faults while
3231          *     holding ctx->mutex, however this is called after
3232          *     the last filedesc died, so there is no possibility
3233          *     to trigger the AB-BA case.
3234          */
3235         mutex_lock_nested(&ctx->mutex, SINGLE_DEPTH_NESTING);
3236         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
3237         perf_group_detach(event);
3238         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
3239         perf_remove_from_context(event);
3240         mutex_unlock(&ctx->mutex);
3241
3242         free_event(event);
3243
3244         return 0;
3245 }
3246 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_release_kernel);
3247
3248 /*
3249  * Called when the last reference to the file is gone.
3250  */
3251 static void put_event(struct perf_event *event)
3252 {
3253         struct task_struct *owner;
3254
3255         if (!atomic_long_dec_and_test(&event->refcount))
3256                 return;
3257
3258         rcu_read_lock();
3259         owner = ACCESS_ONCE(event->owner);
3260         /*
3261          * Matches the smp_wmb() in perf_event_exit_task(). If we observe
3262          * !owner it means the list deletion is complete and we can indeed
3263          * free this event, otherwise we need to serialize on
3264          * owner->perf_event_mutex.
3265          */
3266         smp_read_barrier_depends();
3267         if (owner) {
3268                 /*
3269                  * Since delayed_put_task_struct() also drops the last
3270                  * task reference we can safely take a new reference
3271                  * while holding the rcu_read_lock().
3272                  */
3273                 get_task_struct(owner);
3274         }
3275         rcu_read_unlock();
3276
3277         if (owner) {
3278                 mutex_lock(&owner->perf_event_mutex);
3279                 /*
3280                  * We have to re-check the event->owner field, if it is cleared
3281                  * we raced with perf_event_exit_task(), acquiring the mutex
3282                  * ensured they're done, and we can proceed with freeing the
3283                  * event.
3284                  */
3285                 if (event->owner)
3286                         list_del_init(&event->owner_entry);
3287                 mutex_unlock(&owner->perf_event_mutex);
3288                 put_task_struct(owner);
3289         }
3290
3291         perf_event_release_kernel(event);
3292 }
3293
3294 static int perf_release(struct inode *inode, struct file *file)
3295 {
3296         put_event(file->private_data);
3297         return 0;
3298 }
3299
3300 u64 perf_event_read_value(struct perf_event *event, u64 *enabled, u64 *running)
3301 {
3302         struct perf_event *child;
3303         u64 total = 0;
3304
3305         *enabled = 0;
3306         *running = 0;
3307
3308         mutex_lock(&event->child_mutex);
3309         total += perf_event_read(event);
3310         *enabled += event->total_time_enabled +
3311                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
3312         *running += event->total_time_running +
3313                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
3314
3315         list_for_each_entry(child, &event->child_list, child_list) {
3316                 total += perf_event_read(child);
3317                 *enabled += child->total_time_enabled;
3318                 *running += child->total_time_running;
3319         }
3320         mutex_unlock(&event->child_mutex);
3321
3322         return total;
3323 }
3324 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_read_value);
3325
3326 static int perf_event_read_group(struct perf_event *event,
3327                                    u64 read_format, char __user *buf)
3328 {
3329         struct perf_event *leader = event->group_leader, *sub;
3330         int n = 0, size = 0, ret = -EFAULT;
3331         struct perf_event_context *ctx = leader->ctx;
3332         u64 values[5];
3333         u64 count, enabled, running;
3334
3335         mutex_lock(&ctx->mutex);
3336         count = perf_event_read_value(leader, &enabled, &running);
3337
3338         values[n++] = 1 + leader->nr_siblings;
3339         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
3340                 values[n++] = enabled;
3341         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
3342                 values[n++] = running;
3343         values[n++] = count;
3344         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3345                 values[n++] = primary_event_id(leader);
3346
3347         size = n * sizeof(u64);
3348
3349         if (copy_to_user(buf, values, size))
3350                 goto unlock;
3351
3352         ret = size;
3353
3354         list_for_each_entry(sub, &leader->sibling_list, group_entry) {
3355                 n = 0;
3356
3357                 values[n++] = perf_event_read_value(sub, &enabled, &running);
3358                 if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3359                         values[n++] = primary_event_id(sub);
3360
3361                 size = n * sizeof(u64);
3362
3363                 if (copy_to_user(buf + ret, values, size)) {
3364                         ret = -EFAULT;
3365                         goto unlock;
3366                 }
3367
3368                 ret += size;
3369         }
3370 unlock:
3371         mutex_unlock(&ctx->mutex);
3372
3373         return ret;
3374 }
3375
3376 static int perf_event_read_one(struct perf_event *event,
3377                                  u64 read_format, char __user *buf)
3378 {
3379         u64 enabled, running;
3380         u64 values[4];
3381         int n = 0;
3382
3383         values[n++] = perf_event_read_value(event, &enabled, &running);
3384         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
3385                 values[n++] = enabled;
3386         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
3387                 values[n++] = running;
3388         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3389                 values[n++] = primary_event_id(event);
3390
3391         if (copy_to_user(buf, values, n * sizeof(u64)))
3392                 return -EFAULT;
3393
3394         return n * sizeof(u64);
3395 }
3396
3397 /*
3398  * Read the performance event - simple non blocking version for now
3399  */
3400 static ssize_t
3401 perf_read_hw(struct perf_event *event, char __user *buf, size_t count)
3402 {
3403         u64 read_format = event->attr.read_format;
3404         int ret;
3405
3406         /*
3407          * Return end-of-file for a read on a event that is in
3408          * error state (i.e. because it was pinned but it couldn't be
3409          * scheduled on to the CPU at some point).
3410          */
3411         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ERROR)
3412                 return 0;
3413
3414         if (count < event->read_size)
3415                 return -ENOSPC;
3416
3417         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
3418         if (read_format & PERF_FORMAT_GROUP)
3419                 ret = perf_event_read_group(event, read_format, buf);
3420         else
3421                 ret = perf_event_read_one(event, read_format, buf);
3422
3423         return ret;
3424 }
3425
3426 static ssize_t
3427 perf_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
3428 {
3429         struct perf_event *event = file->private_data;
3430
3431         return perf_read_hw(event, buf, count);
3432 }
3433
3434 static unsigned int perf_poll(struct file *file, poll_table *wait)
3435 {
3436         struct perf_event *event = file->private_data;
3437         struct ring_buffer *rb;
3438         unsigned int events = POLL_HUP;
3439
3440         /*
3441          * Pin the event->rb by taking event->mmap_mutex; otherwise
3442          * perf_event_set_output() can swizzle our rb and make us miss wakeups.
3443          */
3444         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3445         rb = event->rb;
3446         if (rb)
3447                 events = atomic_xchg(&rb->poll, 0);
3448         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3449
3450         poll_wait(file, &event->waitq, wait);
3451
3452         return events;
3453 }
3454
3455 static void perf_event_reset(struct perf_event *event)
3456 {
3457         (void)perf_event_read(event);
3458         local64_set(&event->count, 0);
3459         perf_event_update_userpage(event);
3460 }
3461
3462 /*
3463  * Holding the top-level event's child_mutex means that any
3464  * descendant process that has inherited this event will block
3465  * in sync_child_event if it goes to exit, thus satisfying the
3466  * task existence requirements of perf_event_enable/disable.
3467  */
3468 static void perf_event_for_each_child(struct perf_event *event,
3469                                         void (*func)(struct perf_event *))
3470 {
3471         struct perf_event *child;
3472
3473         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
3474         mutex_lock(&event->child_mutex);
3475         func(event);
3476         list_for_each_entry(child, &event->child_list, child_list)
3477                 func(child);
3478         mutex_unlock(&event->child_mutex);
3479 }
3480
3481 static void perf_event_for_each(struct perf_event *event,
3482                                   void (*func)(struct perf_event *))
3483 {
3484         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3485         struct perf_event *sibling;
3486
3487         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
3488         mutex_lock(&ctx->mutex);
3489         event = event->group_leader;
3490
3491         perf_event_for_each_child(event, func);
3492         list_for_each_entry(sibling, &event->sibling_list, group_entry)
3493                 perf_event_for_each_child(sibling, func);
3494         mutex_unlock(&ctx->mutex);
3495 }
3496
3497 static int perf_event_period(struct perf_event *event, u64 __user *arg)
3498 {
3499         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3500         int ret = 0;
3501         u64 value;
3502
3503         if (!is_sampling_event(event))
3504                 return -EINVAL;
3505
3506         if (copy_from_user(&value, arg, sizeof(value)))
3507                 return -EFAULT;
3508
3509         if (!value)
3510                 return -EINVAL;
3511
3512         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
3513         if (event->attr.freq) {
3514                 if (value > sysctl_perf_event_sample_rate) {
3515                         ret = -EINVAL;
3516                         goto unlock;
3517                 }
3518
3519                 event->attr.sample_freq = value;
3520         } else {
3521                 event->attr.sample_period = value;
3522                 event->hw.sample_period = value;
3523         }
3524 unlock:
3525         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
3526
3527         return ret;
3528 }
3529
3530 static const struct file_operations perf_fops;
3531
3532 static inline int perf_fget_light(int fd, struct fd *p)
3533 {
3534         struct fd f = fdget(fd);
3535         if (!f.file)
3536                 return -EBADF;
3537
3538         if (f.file->f_op != &perf_fops) {
3539                 fdput(f);
3540                 return -EBADF;
3541         }
3542         *p = f;
3543         return 0;
3544 }
3545
3546 static int perf_event_set_output(struct perf_event *event,
3547                                  struct perf_event *output_event);
3548 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg);
3549
3550 static long perf_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
3551 {
3552         struct perf_event *event = file->private_data;
3553         void (*func)(struct perf_event *);
3554         u32 flags = arg;
3555
3556         switch (cmd) {
3557         case PERF_EVENT_IOC_ENABLE:
3558                 func = perf_event_enable;
3559                 break;
3560         case PERF_EVENT_IOC_DISABLE:
3561                 func = perf_event_disable;
3562                 break;
3563         case PERF_EVENT_IOC_RESET:
3564                 func = perf_event_reset;
3565                 break;
3566
3567         case PERF_EVENT_IOC_REFRESH:
3568                 return perf_event_refresh(event, arg);
3569
3570         case PERF_EVENT_IOC_PERIOD:
3571                 return perf_event_period(event, (u64 __user *)arg);
3572
3573         case PERF_EVENT_IOC_ID:
3574         {
3575                 u64 id = primary_event_id(event);
3576
3577                 if (copy_to_user((void __user *)arg, &id, sizeof(id)))
3578                         return -EFAULT;
3579                 return 0;
3580         }
3581
3582         case PERF_EVENT_IOC_SET_OUTPUT:
3583         {
3584                 int ret;
3585                 if (arg != -1) {
3586                         struct perf_event *output_event;
3587                         struct fd output;
3588                         ret = perf_fget_light(arg, &output);
3589                         if (ret)
3590                                 return ret;
3591                         output_event = output.file->private_data;
3592                         ret = perf_event_set_output(event, output_event);
3593                         fdput(output);
3594                 } else {
3595                         ret = perf_event_set_output(event, NULL);
3596                 }
3597                 return ret;
3598         }
3599
3600         case PERF_EVENT_IOC_SET_FILTER:
3601                 return perf_event_set_filter(event, (void __user *)arg);
3602
3603         default:
3604                 return -ENOTTY;
3605         }
3606
3607         if (flags & PERF_IOC_FLAG_GROUP)
3608                 perf_event_for_each(event, func);
3609         else
3610                 perf_event_for_each_child(event, func);
3611
3612         return 0;
3613 }
3614
3615 int perf_event_task_enable(void)
3616 {
3617         struct perf_event *event;
3618
3619         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
3620         list_for_each_entry(event, &current->perf_event_list, owner_entry)
3621                 perf_event_for_each_child(event, perf_event_enable);
3622         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
3623
3624         return 0;
3625 }
3626
3627 int perf_event_task_disable(void)
3628 {
3629         struct perf_event *event;
3630
3631         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
3632         list_for_each_entry(event, &current->perf_event_list, owner_entry)
3633                 perf_event_for_each_child(event, perf_event_disable);
3634         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
3635
3636         return 0;
3637 }
3638
3639 static int perf_event_index(struct perf_event *event)
3640 {
3641         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
3642                 return 0;
3643
3644         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
3645                 return 0;
3646
3647         return event->pmu->event_idx(event);
3648 }
3649
3650 static void calc_timer_values(struct perf_event *event,
3651                                 u64 *now,
3652                                 u64 *enabled,
3653                                 u64 *running)
3654 {
3655         u64 ctx_time;
3656
3657         *now = perf_clock();
3658         ctx_time = event->shadow_ctx_time + *now;
3659         *enabled = ctx_time - event->tstamp_enabled;
3660         *running = ctx_time - event->tstamp_running;
3661 }
3662
3663 void __weak arch_perf_update_userpage(struct perf_event_mmap_page *userpg, u64 now)
3664 {
3665 }
3666
3667 /*
3668  * Callers need to ensure there can be no nesting of this function, otherwise
3669  * the seqlock logic goes bad. We can not serialize this because the arch
3670  * code calls this from NMI context.
3671  */
3672 void perf_event_update_userpage(struct perf_event *event)
3673 {
3674         struct perf_event_mmap_page *userpg;
3675         struct ring_buffer *rb;
3676         u64 enabled, running, now;
3677
3678         rcu_read_lock();
3679         rb = rcu_dereference(event->rb);
3680         if (!rb)
3681                 goto unlock;
3682
3683         /*
3684          * compute total_time_enabled, total_time_running
3685          * based on snapshot values taken when the event
3686          * was last scheduled in.
3687          *
3688          * we cannot simply called update_context_time()
3689          * because of locking issue as we can be called in
3690          * NMI context
3691          */
3692         calc_timer_values(event, &now, &enabled, &running);
3693
3694         userpg = rb->user_page;
3695         /*
3696          * Disable preemption so as to not let the corresponding user-space
3697          * spin too long if we get preempted.
3698          */
3699         preempt_disable();
3700         ++userpg->lock;
3701         barrier();
3702         userpg->index = perf_event_index(event);
3703         userpg->offset = perf_event_count(event);
3704         if (userpg->index)
3705                 userpg->offset -= local64_read(&event->hw.prev_count);
3706
3707         userpg->time_enabled = enabled +
3708                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
3709
3710         userpg->time_running = running +
3711                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
3712
3713         arch_perf_update_userpage(userpg, now);
3714
3715         barrier();
3716         ++userpg->lock;
3717         preempt_enable();
3718 unlock:
3719         rcu_read_unlock();
3720 }
3721
3722 static int perf_mmap_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
3723 {
3724         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
3725         struct ring_buffer *rb;
3726         int ret = VM_FAULT_SIGBUS;
3727
3728         if (vmf->flags & FAULT_FLAG_MKWRITE) {
3729                 if (vmf->pgoff == 0)
3730                         ret = 0;
3731                 return ret;
3732         }
3733
3734         rcu_read_lock();
3735         rb = rcu_dereference(event->rb);
3736         if (!rb)
3737                 goto unlock;
3738
3739         if (vmf->pgoff && (vmf->flags & FAULT_FLAG_WRITE))
3740                 goto unlock;
3741
3742         vmf->page = perf_mmap_to_page(rb, vmf->pgoff);
3743         if (!vmf->page)
3744                 goto unlock;
3745
3746         get_page(vmf->page);
3747         vmf->page->mapping = vma->vm_file->f_mapping;
3748         vmf->page->index   = vmf->pgoff;
3749
3750         ret = 0;
3751 unlock:
3752         rcu_read_unlock();
3753
3754         return ret;
3755 }
3756
3757 static void ring_buffer_attach(struct perf_event *event,
3758                                struct ring_buffer *rb)
3759 {
3760         unsigned long flags;
3761
3762         if (!list_empty(&event->rb_entry))
3763                 return;
3764
3765         spin_lock_irqsave(&rb->event_lock, flags);
3766         if (list_empty(&event->rb_entry))
3767                 list_add(&event->rb_entry, &rb->event_list);
3768         spin_unlock_irqrestore(&rb->event_lock, flags);
3769 }
3770
3771 static void ring_buffer_detach(struct perf_event *event, struct ring_buffer *rb)
3772 {
3773         unsigned long flags;
3774
3775         if (list_empty(&event->rb_entry))
3776                 return;
3777
3778         spin_lock_irqsave(&rb->event_lock, flags);
3779         list_del_init(&event->rb_entry);
3780         wake_up_all(&event->waitq);
3781         spin_unlock_irqrestore(&rb->event_lock, flags);
3782 }
3783
3784 static void ring_buffer_wakeup(struct perf_event *event)
3785 {
3786         struct ring_buffer *rb;
3787
3788         rcu_read_lock();
3789         rb = rcu_dereference(event->rb);
3790         if (rb) {
3791                 list_for_each_entry_rcu(event, &rb->event_list, rb_entry)
3792                         wake_up_all(&event->waitq);
3793         }
3794         rcu_read_unlock();
3795 }
3796
3797 static void rb_free_rcu(struct rcu_head *rcu_head)
3798 {
3799         struct ring_buffer *rb;
3800
3801         rb = container_of(rcu_head, struct ring_buffer, rcu_head);
3802         rb_free(rb);
3803 }
3804
3805 static struct ring_buffer *ring_buffer_get(struct perf_event *event)
3806 {
3807         struct ring_buffer *rb;
3808
3809         rcu_read_lock();
3810         rb = rcu_dereference(event->rb);
3811         if (rb) {
3812                 if (!atomic_inc_not_zero(&rb->refcount))
3813                         rb = NULL;
3814         }
3815         rcu_read_unlock();
3816
3817         return rb;
3818 }
3819
3820 static void ring_buffer_put(struct ring_buffer *rb)
3821 {
3822         if (!atomic_dec_and_test(&rb->refcount))
3823                 return;
3824
3825         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&rb->event_list));
3826
3827         call_rcu(&rb->rcu_head, rb_free_rcu);
3828 }
3829
3830 static void perf_mmap_open(struct vm_area_struct *vma)
3831 {
3832         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
3833
3834         atomic_inc(&event->mmap_count);
3835         atomic_inc(&event->rb->mmap_count);
3836 }
3837
3838 /*
3839  * A buffer can be mmap()ed multiple times; either directly through the same
3840  * event, or through other events by use of perf_event_set_output().
3841  *
3842  * In order to undo the VM accounting done by perf_mmap() we need to destroy
3843  * the buffer here, where we still have a VM context. This means we need
3844  * to detach all events redirecting to us.
3845  */
3846 static void perf_mmap_close(struct vm_area_struct *vma)
3847 {
3848         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
3849
3850         struct ring_buffer *rb = event->rb;
3851         struct user_struct *mmap_user = rb->mmap_user;
3852         int mmap_locked = rb->mmap_locked;
3853         unsigned long size = perf_data_size(rb);
3854
3855         atomic_dec(&rb->mmap_count);
3856
3857         if (!atomic_dec_and_mutex_lock(&event->mmap_count, &event->mmap_mutex))
3858                 return;
3859
3860         /* Detach current event from the buffer. */
3861         rcu_assign_pointer(event->rb, NULL);
3862         ring_buffer_detach(event, rb);
3863         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3864
3865         /* If there's still other mmap()s of this buffer, we're done. */
3866         if (atomic_read(&rb->mmap_count)) {
3867                 ring_buffer_put(rb); /* can't be last */
3868                 return;
3869         }
3870
3871         /*
3872          * No other mmap()s, detach from all other events that might redirect
3873          * into the now unreachable buffer. Somewhat complicated by the
3874          * fact that rb::event_lock otherwise nests inside mmap_mutex.
3875          */
3876 again:
3877         rcu_read_lock();
3878         list_for_each_entry_rcu(event, &rb->event_list, rb_entry) {
3879                 if (!atomic_long_inc_not_zero(&event->refcount)) {
3880                         /*
3881                          * This event is en-route to free_event() which will
3882                          * detach it and remove it from the list.
3883                          */
3884                         continue;
3885                 }
3886                 rcu_read_unlock();
3887
3888                 mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3889                 /*
3890                  * Check we didn't race with perf_event_set_output() which can
3891                  * swizzle the rb from under us while we were waiting to
3892                  * acquire mmap_mutex.
3893                  *
3894                  * If we find a different rb; ignore this event, a next
3895                  * iteration will no longer find it on the list. We have to
3896                  * still restart the iteration to make sure we're not now
3897                  * iterating the wrong list.
3898                  */
3899                 if (event->rb == rb) {
3900                         rcu_assign_pointer(event->rb, NULL);
3901                         ring_buffer_detach(event, rb);
3902                         ring_buffer_put(rb); /* can't be last, we still have one */
3903                 }
3904                 mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3905                 put_event(event);
3906
3907                 /*
3908                  * Restart the iteration; either we're on the wrong list or
3909                  * destroyed its integrity by doing a deletion.
3910                  */
3911                 goto again;
3912         }
3913         rcu_read_unlock();
3914
3915         /*
3916          * It could be there's still a few 0-ref events on the list; they'll
3917          * get cleaned up by free_event() -- they'll also still have their
3918          * ref on the rb and will free it whenever they are done with it.
3919          *
3920          * Aside from that, this buffer is 'fully' detached and unmapped,
3921          * undo the VM accounting.
3922          */
3923
3924         atomic_long_sub((size >> PAGE_SHIFT) + 1, &mmap_user->locked_vm);
3925         vma->vm_mm->pinned_vm -= mmap_locked;
3926         free_uid(mmap_user);
3927
3928         ring_buffer_put(rb); /* could be last */
3929 }
3930
3931 static const struct vm_operations_struct perf_mmap_vmops = {
3932         .open           = perf_mmap_open,
3933         .close          = perf_mmap_close,
3934         .fault          = perf_mmap_fault,
3935         .page_mkwrite   = perf_mmap_fault,
3936 };
3937
3938 static int perf_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
3939 {
3940         struct perf_event *event = file->private_data;
3941         unsigned long user_locked, user_lock_limit;
3942         struct user_struct *user = current_user();
3943         unsigned long locked, lock_limit;
3944         struct ring_buffer *rb;
3945         unsigned long vma_size;
3946         unsigned long nr_pages;
3947         long user_extra, extra;
3948         int ret = 0, flags = 0;
3949
3950         /*
3951          * Don't allow mmap() of inherited per-task counters. This would
3952          * create a performance issue due to all children writing to the
3953          * same rb.
3954          */
3955         if (event->cpu == -1 && event->attr.inherit)
3956                 return -EINVAL;
3957
3958         if (!(vma->vm_flags & VM_SHARED))
3959                 return -EINVAL;
3960
3961         vma_size = vma->vm_end - vma->vm_start;
3962         nr_pages = (vma_size / PAGE_SIZE) - 1;
3963
3964         /*
3965          * If we have rb pages ensure they're a power-of-two number, so we
3966          * can do bitmasks instead of modulo.
3967          */
3968         if (nr_pages != 0 && !is_power_of_2(nr_pages))
3969                 return -EINVAL;
3970
3971         if (vma_size != PAGE_SIZE * (1 + nr_pages))
3972                 return -EINVAL;
3973
3974         if (vma->vm_pgoff != 0)
3975                 return -EINVAL;
3976
3977         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
3978 again:
3979         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3980         if (event->rb) {
3981                 if (event->rb->nr_pages != nr_pages) {
3982                         ret = -EINVAL;
3983                         goto unlock;
3984                 }
3985
3986                 if (!atomic_inc_not_zero(&event->rb->mmap_count)) {
3987                         /*
3988                          * Raced against perf_mmap_close() through
3989                          * perf_event_set_output(). Try again, hope for better
3990                          * luck.
3991                          */
3992                         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3993                         goto again;
3994                 }
3995
3996                 goto unlock;
3997         }
3998
3999         user_extra = nr_pages + 1;
4000         user_lock_limit = sysctl_perf_event_mlock >> (PAGE_SHIFT - 10);
4001
4002         /*
4003          * Increase the limit linearly with more CPUs:
4004          */
4005         user_lock_limit *= num_online_cpus();
4006
4007         user_locked = atomic_long_read(&user->locked_vm) + user_extra;
4008
4009         extra = 0;
4010         if (user_locked > user_lock_limit)
4011                 extra = user_locked - user_lock_limit;
4012
4013         lock_limit = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK);
4014         lock_limit >>= PAGE_SHIFT;
4015         locked = vma->vm_mm->pinned_vm + extra;
4016
4017         if ((locked > lock_limit) && perf_paranoid_tracepoint_raw() &&
4018                 !capable(CAP_IPC_LOCK)) {
4019                 ret = -EPERM;
4020                 goto unlock;
4021         }
4022
4023         WARN_ON(event->rb);
4024
4025         if (vma->vm_flags & VM_WRITE)
4026                 flags |= RING_BUFFER_WRITABLE;
4027
4028         rb = rb_alloc(nr_pages, 
4029                 event->attr.watermark ? event->attr.wakeup_watermark : 0,
4030                 event->cpu, flags);
4031
4032         if (!rb) {
4033                 ret = -ENOMEM;
4034                 goto unlock;
4035         }
4036
4037         atomic_set(&rb->mmap_count, 1);
4038         rb->mmap_locked = extra;
4039         rb->mmap_user = get_current_user();
4040
4041         atomic_long_add(user_extra, &user->locked_vm);
4042         vma->vm_mm->pinned_vm += extra;
4043
4044         ring_buffer_attach(event, rb);
4045         rcu_assign_pointer(event->rb, rb);
4046
4047         perf_event_update_userpage(event);
4048
4049 unlock:
4050         if (!ret)
4051                 atomic_inc(&event->mmap_count);
4052         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4053
4054         /*
4055          * Since pinned accounting is per vm we cannot allow fork() to copy our
4056          * vma.
4057          */
4058         vma->vm_flags |= VM_DONTCOPY | VM_DONTEXPAND | VM_DONTDUMP;
4059         vma->vm_ops = &perf_mmap_vmops;
4060
4061         return ret;
4062 }
4063
4064 static int perf_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
4065 {
4066         struct inode *inode = file_inode(filp);
4067         struct perf_event *event = filp->private_data;
4068         int retval;
4069
4070         mutex_lock(&inode->i_mutex);
4071         retval = fasync_helper(fd, filp, on, &event->fasync);
4072         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
4073
4074         if (retval < 0)
4075                 return retval;
4076
4077         return 0;
4078 }
4079
4080 static const struct file_operations perf_fops = {
4081         .llseek                 = no_llseek,
4082         .release                = perf_release,
4083         .read                   = perf_read,
4084         .poll                   = perf_poll,
4085         .unlocked_ioctl         = perf_ioctl,
4086         .compat_ioctl           = perf_ioctl,
4087         .mmap                   = perf_mmap,
4088         .fasync                 = perf_fasync,
4089 };
4090
4091 /*
4092  * Perf event wakeup
4093  *
4094  * If there's data, ensure we set the poll() state and publish everything
4095  * to user-space before waking everybody up.
4096  */
4097
4098 void perf_event_wakeup(struct perf_event *event)
4099 {
4100         ring_buffer_wakeup(event);
4101
4102         if (event->pending_kill) {
4103                 kill_fasync(&event->fasync, SIGIO, event->pending_kill);
4104                 event->pending_kill = 0;
4105         }
4106 }
4107
4108 static void perf_pending_event(struct irq_work *entry)
4109 {
4110         struct perf_event *event = container_of(entry,
4111                         struct perf_event, pending);
4112
4113         if (event->pending_disable) {
4114                 event->pending_disable = 0;
4115                 __perf_event_disable(event);
4116         }
4117
4118         if (event->pending_wakeup) {
4119                 event->pending_wakeup = 0;
4120                 perf_event_wakeup(event);
4121         }
4122 }
4123
4124 /*
4125  * We assume there is only KVM supporting the callbacks.
4126  * Later on, we might change it to a list if there is
4127  * another virtualization implementation supporting the callbacks.
4128  */
4129 struct perf_guest_info_callbacks *perf_guest_cbs;
4130
4131 int perf_register_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *cbs)
4132 {
4133         perf_guest_cbs = cbs;
4134         return 0;
4135 }
4136 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_register_guest_info_callbacks);
4137
4138 int perf_unregister_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *cbs)
4139 {
4140         perf_guest_cbs = NULL;
4141         return 0;
4142 }
4143 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_unregister_guest_info_callbacks);
4144
4145 static void
4146 perf_output_sample_regs(struct perf_output_handle *handle,
4147                         struct pt_regs *regs, u64 mask)
4148 {
4149         int bit;
4150
4151         for_each_set_bit(bit, (const unsigned long *) &mask,
4152                          sizeof(mask) * BITS_PER_BYTE) {
4153                 u64 val;
4154
4155                 val = perf_reg_value(regs, bit);
4156                 perf_output_put(handle, val);
4157         }
4158 }
4159
4160 static void perf_sample_regs_user(struct perf_regs_user *regs_user,
4161                                   struct pt_regs *regs)
4162 {
4163         if (!user_mode(regs)) {
4164                 if (current->mm)
4165                         regs = task_pt_regs(current);
4166                 else
4167                         regs = NULL;
4168         }
4169
4170         if (regs) {
4171                 regs_user->regs = regs;
4172                 regs_user->abi  = perf_reg_abi(current);
4173         }
4174 }
4175
4176 /*
4177  * Get remaining task size from user stack pointer.
4178  *
4179  * It'd be better to take stack vma map and limit this more
4180  * precisly, but there's no way to get it safely under interrupt,
4181  * so using TASK_SIZE as limit.
4182  */
4183 static u64 perf_ustack_task_size(struct pt_regs *regs)
4184 {
4185         unsigned long addr = perf_user_stack_pointer(regs);
4186
4187         if (!addr || addr >= TASK_SIZE)
4188                 return 0;
4189
4190         return TASK_SIZE - addr;
4191 }
4192
4193 static u16
4194 perf_sample_ustack_size(u16 stack_size, u16 header_size,
4195                         struct pt_regs *regs)
4196 {
4197         u64 task_size;
4198
4199         /* No regs, no stack pointer, no dump. */
4200         if (!regs)
4201                 return 0;
4202
4203         /*
4204          * Check if we fit in with the requested stack size into the:
4205          * - TASK_SIZE
4206          *   If we don't, we limit the size to the TASK_SIZE.
4207          *
4208          * - remaining sample size
4209          *   If we don't, we customize the stack size to
4210          *   fit in to the remaining sample size.
4211          */
4212
4213         task_size  = min((u64) USHRT_MAX, perf_ustack_task_size(regs));
4214         stack_size = min(stack_size, (u16) task_size);
4215
4216         /* Current header size plus static size and dynamic size. */
4217         header_size += 2 * sizeof(u64);
4218
4219         /* Do we fit in with the current stack dump size? */
4220         if ((u16) (header_size + stack_size) < header_size) {
4221                 /*
4222                  * If we overflow the maximum size for the sample,
4223                  * we customize the stack dump size to fit in.
4224                  */
4225                 stack_size = USHRT_MAX - header_size - sizeof(u64);
4226                 stack_size = round_up(stack_size, sizeof(u64));
4227         }
4228
4229         return stack_size;
4230 }
4231
4232 static void
4233 perf_output_sample_ustack(struct perf_output_handle *handle, u64 dump_size,
4234                           struct pt_regs *regs)
4235 {
4236         /* Case of a kernel thread, nothing to dump */
4237         if (!regs) {
4238                 u64 size = 0;
4239                 perf_output_put(handle, size);
4240         } else {
4241                 unsigned long sp;
4242                 unsigned int rem;
4243                 u64 dyn_size;
4244
4245                 /*
4246                  * We dump:
4247                  * static size
4248                  *   - the size requested by user or the best one we can fit
4249                  *     in to the sample max size
4250                  * data
4251                  *   - user stack dump data
4252                  * dynamic size
4253                  *   - the actual dumped size
4254                  */
4255
4256                 /* Static size. */
4257                 perf_output_put(handle, dump_size);
4258
4259                 /* Data. */
4260                 sp = perf_user_stack_pointer(regs);
4261                 rem = __output_copy_user(handle, (void *) sp, dump_size);
4262                 dyn_size = dump_size - rem;
4263
4264                 perf_output_skip(handle, rem);
4265
4266                 /* Dynamic size. */
4267                 perf_output_put(handle, dyn_size);
4268         }
4269 }
4270
4271 static void __perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
4272                                          struct perf_sample_data *data,
4273                                          struct perf_event *event)
4274 {
4275         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
4276
4277         data->type = sample_type;
4278         header->size += event->id_header_size;
4279
4280         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID) {
4281                 /* namespace issues */
4282                 data->tid_entry.pid = perf_event_pid(event, current);
4283                 data->tid_entry.tid = perf_event_tid(event, current);
4284         }
4285
4286         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
4287                 data->time = perf_clock();
4288
4289         if (sample_type & (PERF_SAMPLE_ID | PERF_SAMPLE_IDENTIFIER))
4290                 data->id = primary_event_id(event);
4291
4292         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
4293                 data->stream_id = event->id;
4294
4295         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU) {
4296                 data->cpu_entry.cpu      = raw_smp_processor_id();
4297                 data->cpu_entry.reserved = 0;
4298         }
4299 }
4300
4301 void perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
4302                                 struct perf_sample_data *data,
4303                                 struct perf_event *event)
4304 {
4305         if (event->attr.sample_id_all)
4306                 __perf_event_header__init_id(header, data, event);
4307 }
4308
4309 static void __perf_event__output_id_sample(struct perf_output_handle *handle,
4310                                            struct perf_sample_data *data)
4311 {
4312         u64 sample_type = data->type;
4313
4314         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
4315                 perf_output_put(handle, data->tid_entry);
4316
4317         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
4318                 perf_output_put(handle, data->time);
4319
4320         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
4321                 perf_output_put(handle, data->id);
4322
4323         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
4324                 perf_output_put(handle, data->stream_id);
4325
4326         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
4327                 perf_output_put(handle, data->cpu_entry);
4328
4329         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IDENTIFIER)
4330                 perf_output_put(handle, data->id);
4331 }
4332
4333 void perf_event__output_id_sample(struct perf_event *event,
4334                                   struct perf_output_handle *handle,
4335                                   struct perf_sample_data *sample)
4336 {
4337         if (event->attr.sample_id_all)
4338                 __perf_event__output_id_sample(handle, sample);
4339 }
4340
4341 static void perf_output_read_one(struct perf_output_handle *handle,
4342                                  struct perf_event *event,
4343                                  u64 enabled, u64 running)
4344 {
4345         u64 read_format = event->attr.read_format;
4346         u64 values[4];
4347         int n = 0;
4348
4349         values[n++] = perf_event_count(event);
4350         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED) {
4351                 values[n++] = enabled +
4352                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
4353         }
4354         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING) {
4355                 values[n++] = running +
4356                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
4357         }
4358         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
4359                 values[n++] = primary_event_id(event);
4360
4361         __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
4362 }
4363
4364 /*
4365  * XXX PERF_FORMAT_GROUP vs inherited events seems difficult.
4366  */
4367 static void perf_output_read_group(struct perf_output_handle *handle,
4368                             struct perf_event *event,
4369                             u64 enabled, u64 running)
4370 {
4371         struct perf_event *leader = event->group_leader, *sub;
4372         u64 read_format = event->attr.read_format;
4373         u64 values[5];
4374         int n = 0;
4375
4376         values[n++] = 1 + leader->nr_siblings;
4377
4378         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
4379                 values[n++] = enabled;
4380
4381         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
4382                 values[n++] = running;
4383
4384         if (leader != event)
4385                 leader->pmu->read(leader);
4386
4387         values[n++] = perf_event_count(leader);
4388         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
4389                 values[n++] = primary_event_id(leader);
4390
4391         __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
4392
4393         list_for_each_entry(sub, &leader->sibling_list, group_entry) {
4394                 n = 0;
4395
4396                 if ((sub != event) &&
4397                     (sub->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE))
4398                         sub->pmu->read(sub);
4399
4400                 values[n++] = perf_event_count(sub);
4401                 if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
4402                         values[n++] = primary_event_id(sub);
4403
4404                 __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
4405         }
4406 }
4407
4408 #define PERF_FORMAT_TOTAL_TIMES (PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED|\
4409                                  PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
4410
4411 static void perf_output_read(struct perf_output_handle *handle,
4412                              struct perf_event *event)
4413 {
4414         u64 enabled = 0, running = 0, now;
4415         u64 read_format = event->attr.read_format;
4416
4417         /*
4418          * compute total_time_enabled, total_time_running
4419          * based on snapshot values taken when the event
4420          * was last scheduled in.
4421          *
4422          * we cannot simply called update_context_time()
4423          * because of locking issue as we are called in
4424          * NMI context
4425          */
4426         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIMES)
4427                 calc_timer_values(event, &now, &enabled, &running);
4428
4429         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_GROUP)
4430                 perf_output_read_group(handle, event, enabled, running);
4431         else
4432                 perf_output_read_one(handle, event, enabled, running);
4433 }
4434
4435 void perf_output_sample(struct perf_output_handle *handle,
4436                         struct perf_event_header *header,
4437                         struct perf_sample_data *data,
4438                         struct perf_event *event)
4439 {
4440         u64 sample_type = data->type;
4441
4442         perf_output_put(handle, *header);
4443
4444         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IDENTIFIER)
4445                 perf_output_put(handle, data->id);
4446
4447         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
4448                 perf_output_put(handle, data->ip);
4449
4450         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
4451                 perf_output_put(handle, data->tid_entry);
4452
4453         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
4454                 perf_output_put(handle, data->time);
4455
4456         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ADDR)
4457                 perf_output_put(handle, data->addr);
4458
4459         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
4460                 perf_output_put(handle, data->id);
4461
4462         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
4463                 perf_output_put(handle, data->stream_id);
4464
4465         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
4466                 perf_output_put(handle, data->cpu_entry);
4467
4468         if (sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD)
4469                 perf_output_put(handle, data->period);
4470
4471         if (sample_type & PERF_SAMPLE_READ)
4472                 perf_output_read(handle, event);
4473
4474         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
4475                 if (data->callchain) {
4476                         int size = 1;
4477
4478                         if (data->callchain)
4479                                 size += data->callchain->nr;
4480
4481                         size *= sizeof(u64);
4482
4483                         __output_copy(handle, data->callchain, size);
4484                 } else {
4485                         u64 nr = 0;
4486                         perf_output_put(handle, nr);
4487                 }
4488         }
4489
4490         if (sample_type & PERF_SAMPLE_RAW) {
4491                 if (data->raw) {
4492                         perf_output_put(handle, data->raw->size);
4493                         __output_copy(handle, data->raw->data,
4494                                            data->raw->size);
4495                 } else {
4496                         struct {
4497                                 u32     size;
4498                                 u32     data;
4499                         } raw = {
4500                                 .size = sizeof(u32),
4501                                 .data = 0,
4502                         };
4503                         perf_output_put(handle, raw);
4504                 }
4505         }
4506
4507         if (sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
4508                 if (data->br_stack) {
4509                         size_t size;
4510
4511                         size = data->br_stack->nr
4512                              * sizeof(struct perf_branch_entry);
4513
4514                         perf_output_put(handle, data->br_stack->nr);
4515                         perf_output_copy(handle, data->br_stack->entries, size);
4516                 } else {
4517                         /*
4518                          * we always store at least the value of nr
4519                          */
4520                         u64 nr = 0;
4521                         perf_output_put(handle, nr);
4522                 }
4523         }
4524
4525         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
4526                 u64 abi = data->regs_user.abi;
4527
4528                 /*
4529                  * If there are no regs to dump, notice it through
4530                  * first u64 being zero (PERF_SAMPLE_REGS_ABI_NONE).
4531                  */
4532                 perf_output_put(handle, abi);
4533
4534                 if (abi) {
4535                         u64 mask = event->attr.sample_regs_user;
4536                         perf_output_sample_regs(handle,
4537                                                 data->regs_user.regs,
4538                                                 mask);
4539                 }
4540         }
4541
4542         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
4543                 perf_output_sample_ustack(handle,
4544                                           data->stack_user_size,
4545                                           data->regs_user.regs);
4546         }
4547
4548         if (sample_type & PERF_SAMPLE_WEIGHT)
4549                 perf_output_put(handle, data->weight);
4550
4551         if (sample_type & PERF_SAMPLE_DATA_SRC)
4552                 perf_output_put(handle, data->data_src.val);
4553
4554         if (!event->attr.watermark) {
4555                 int wakeup_events = event->attr.wakeup_events;
4556
4557                 if (wakeup_events) {
4558                         struct ring_buffer *rb = handle->rb;
4559                         int events = local_inc_return(&rb->events);
4560
4561                         if (events >= wakeup_events) {
4562                                 local_sub(wakeup_events, &rb->events);
4563                                 local_inc(&rb->wakeup);
4564                         }
4565                 }
4566         }
4567 }
4568
4569 void perf_prepare_sample(struct perf_event_header *header,
4570                          struct perf_sample_data *data,
4571                          struct perf_event *event,
4572                          struct pt_regs *regs)
4573 {
4574         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
4575
4576         header->type = PERF_RECORD_SAMPLE;
4577         header->size = sizeof(*header) + event->header_size;
4578
4579         header->misc = 0;
4580         header->misc |= perf_misc_flags(regs);
4581
4582         __perf_event_header__init_id(header, data, event);
4583
4584         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
4585                 data->ip = perf_instruction_pointer(regs);
4586
4587         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
4588                 int size = 1;
4589
4590                 data->callchain = perf_callchain(event, regs);
4591
4592                 if (data->callchain)
4593                         size += data->callchain->nr;
4594
4595                 header->size += size * sizeof(u64);
4596         }
4597
4598         if (sample_type & PERF_SAMPLE_RAW) {
4599                 int size = sizeof(u32);
4600
4601                 if (data->raw)
4602                         size += data->raw->size;
4603                 else
4604                         size += sizeof(u32);
4605
4606                 WARN_ON_ONCE(size & (sizeof(u64)-1));
4607                 header->size += size;
4608         }
4609
4610         if (sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
4611                 int size = sizeof(u64); /* nr */
4612                 if (data->br_stack) {
4613                         size += data->br_stack->nr
4614                               * sizeof(struct perf_branch_entry);
4615                 }
4616                 header->size += size;
4617         }
4618
4619         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
4620                 /* regs dump ABI info */
4621                 int size = sizeof(u64);
4622
4623                 perf_sample_regs_user(&data->regs_user, regs);
4624
4625                 if (data->regs_user.regs) {
4626                         u64 mask = event->attr.sample_regs_user;
4627                         size += hweight64(mask) * sizeof(u64);
4628                 }
4629
4630                 header->size += size;
4631         }
4632
4633         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
4634                 /*
4635                  * Either we need PERF_SAMPLE_STACK_USER bit to be allways
4636                  * processed as the last one or have additional check added
4637                  * in case new sample type is added, because we could eat
4638                  * up the rest of the sample size.
4639                  */
4640                 struct perf_regs_user *uregs = &data->regs_user;
4641                 u16 stack_size = event->attr.sample_stack_user;
4642                 u16 size = sizeof(u64);
4643
4644                 if (!uregs->abi)
4645                         perf_sample_regs_user(uregs, regs);
4646
4647                 stack_size = perf_sample_ustack_size(stack_size, header->size,
4648                                                      uregs->regs);
4649
4650                 /*
4651                  * If there is something to dump, add space for the dump
4652                  * itself and for the field that tells the dynamic size,
4653                  * which is how many have been actually dumped.
4654                  */
4655                 if (stack_size)
4656                         size += sizeof(u64) + stack_size;
4657
4658                 data->stack_user_size = stack_size;
4659                 header->size += size;
4660         }
4661 }
4662
4663 static void perf_event_output(struct perf_event *event,
4664                                 struct perf_sample_data *data,
4665                                 struct pt_regs *regs)
4666 {
4667         struct perf_output_handle handle;
4668         struct perf_event_header header;
4669
4670         /* protect the callchain buffers */
4671         rcu_read_lock();
4672
4673         perf_prepare_sample(&header, data, event, regs);
4674
4675         if (perf_output_begin(&handle, event, header.size))
4676                 goto exit;
4677
4678         perf_output_sample(&handle, &header, data, event);
4679
4680         perf_output_end(&handle);
4681
4682 exit:
4683         rcu_read_unlock();
4684 }
4685
4686 /*
4687  * read event_id
4688  */
4689
4690 struct perf_read_event {
4691         struct perf_event_header        header;
4692
4693         u32                             pid;
4694         u32                             tid;
4695 };
4696
4697 static void
4698 perf_event_read_event(struct perf_event *event,
4699                         struct task_struct *task)
4700 {
4701         struct perf_output_handle handle;
4702         struct perf_sample_data sample;
4703         struct perf_read_event read_event = {
4704                 .header = {
4705                         .type = PERF_RECORD_READ,
4706                         .misc = 0,
4707                         .size = sizeof(read_event) + event->read_size,
4708                 },
4709                 .pid = perf_event_pid(event, task),
4710                 .tid = perf_event_tid(event, task),
4711         };
4712         int ret;
4713
4714         perf_event_header__init_id(&read_event.header, &sample, event);
4715         ret = perf_output_begin(&handle, event, read_event.header.size);
4716         if (ret)
4717                 return;
4718
4719         perf_output_put(&handle, read_event);
4720         perf_output_read(&handle, event);
4721         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4722
4723         perf_output_end(&handle);
4724 }
4725
4726 typedef void (perf_event_aux_output_cb)(struct perf_event *event, void *data);
4727
4728 static void
4729 perf_event_aux_ctx(struct perf_event_context *ctx,
4730                    perf_event_aux_output_cb output,
4731                    void *data)
4732 {
4733         struct perf_event *event;
4734
4735         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
4736                 if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
4737                         continue;
4738                 if (!event_filter_match(event))
4739                         continue;
4740                 output(event, data);
4741         }
4742 }
4743
4744 static void
4745 perf_event_aux(perf_event_aux_output_cb output, void *data,
4746                struct perf_event_context *task_ctx)
4747 {
4748         struct perf_cpu_context *cpuctx;
4749         struct perf_event_context *ctx;
4750         struct pmu *pmu;
4751         int ctxn;
4752
4753         rcu_read_lock();
4754         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
4755                 cpuctx = get_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4756                 if (cpuctx->unique_pmu != pmu)
4757                         goto next;
4758                 perf_event_aux_ctx(&cpuctx->ctx, output, data);
4759                 if (task_ctx)
4760                         goto next;
4761                 ctxn = pmu->task_ctx_nr;
4762                 if (ctxn < 0)
4763                         goto next;
4764                 ctx = rcu_dereference(current->perf_event_ctxp[ctxn]);
4765                 if (ctx)
4766                         perf_event_aux_ctx(ctx, output, data);
4767 next:
4768                 put_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4769         }
4770
4771         if (task_ctx) {
4772                 preempt_disable();
4773                 perf_event_aux_ctx(task_ctx, output, data);
4774                 preempt_enable();
4775         }
4776         rcu_read_unlock();
4777 }
4778
4779 /*
4780  * task tracking -- fork/exit
4781  *
4782  * enabled by: attr.comm | attr.mmap | attr.mmap2 | attr.mmap_data | attr.task
4783  */
4784
4785 struct perf_task_event {
4786         struct task_struct              *task;
4787         struct perf_event_context       *task_ctx;
4788
4789         struct {
4790                 struct perf_event_header        header;
4791
4792                 u32                             pid;
4793                 u32                             ppid;
4794                 u32                             tid;
4795                 u32                             ptid;
4796                 u64                             time;
4797         } event_id;
4798 };
4799
4800 static int perf_event_task_match(struct perf_event *event)
4801 {
4802         return event->attr.comm  || event->attr.mmap ||
4803                event->attr.mmap2 || event->attr.mmap_data ||
4804                event->attr.task;
4805 }
4806
4807 static void perf_event_task_output(struct perf_event *event,
4808                                    void *data)
4809 {
4810         struct perf_task_event *task_event = data;
4811         struct perf_output_handle handle;
4812         struct perf_sample_data sample;
4813         struct task_struct *task = task_event->task;
4814         int ret, size = task_event->event_id.header.size;
4815
4816         if (!perf_event_task_match(event))
4817                 return;
4818
4819         perf_event_header__init_id(&task_event->event_id.header, &sample, event);
4820
4821         ret = perf_output_begin(&handle, event,
4822                                 task_event->event_id.header.size);
4823         if (ret)
4824                 goto out;
4825
4826         task_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, task);
4827         task_event->event_id.ppid = perf_event_pid(event, current);
4828
4829         task_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, task);
4830         task_event->event_id.ptid = perf_event_tid(event, current);
4831
4832         perf_output_put(&handle, task_event->event_id);
4833
4834         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4835
4836         perf_output_end(&handle);
4837 out:
4838         task_event->event_id.header.size = size;
4839 }
4840
4841 static void perf_event_task(struct task_struct *task,
4842                               struct perf_event_context *task_ctx,
4843                               int new)
4844 {
4845         struct perf_task_event task_event;
4846
4847         if (!atomic_read(&nr_comm_events) &&
4848             !atomic_read(&nr_mmap_events) &&
4849             !atomic_read(&nr_task_events))
4850                 return;
4851
4852         task_event = (struct perf_task_event){
4853                 .task     = task,
4854                 .task_ctx = task_ctx,
4855                 .event_id    = {
4856                         .header = {
4857                                 .type = new ? PERF_RECORD_FORK : PERF_RECORD_EXIT,
4858                                 .misc = 0,
4859                                 .size = sizeof(task_event.event_id),
4860                         },
4861                         /* .pid  */
4862                         /* .ppid */
4863                         /* .tid  */
4864                         /* .ptid */
4865                         .time = perf_clock(),
4866                 },
4867         };
4868
4869         perf_event_aux(perf_event_task_output,
4870                        &task_event,
4871                        task_ctx);
4872 }
4873
4874 void perf_event_fork(struct task_struct *task)
4875 {
4876         perf_event_task(task, NULL, 1);
4877 }
4878
4879 /*
4880  * comm tracking
4881  */
4882
4883 struct perf_comm_event {
4884         struct task_struct      *task;
4885         char                    *comm;
4886         int                     comm_size;
4887
4888         struct {
4889                 struct perf_event_header        header;
4890
4891                 u32                             pid;
4892                 u32                             tid;
4893         } event_id;
4894 };
4895
4896 static int perf_event_comm_match(struct perf_event *event)
4897 {
4898         return event->attr.comm;
4899 }
4900
4901 static void perf_event_comm_output(struct perf_event *event,
4902                                    void *data)
4903 {
4904         struct perf_comm_event *comm_event = data;
4905         struct perf_output_handle handle;
4906         struct perf_sample_data sample;
4907         int size = comm_event->event_id.header.size;
4908         int ret;
4909
4910         if (!perf_event_comm_match(event))
4911                 return;
4912
4913         perf_event_header__init_id(&comm_event->event_id.header, &sample, event);
4914         ret = perf_output_begin(&handle, event,
4915                                 comm_event->event_id.header.size);
4916
4917         if (ret)
4918                 goto out;
4919
4920         comm_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, comm_event->task);
4921         comm_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, comm_event->task);
4922
4923         perf_output_put(&handle, comm_event->event_id);
4924         __output_copy(&handle, comm_event->comm,
4925                                    comm_event->comm_size);
4926
4927         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4928
4929         perf_output_end(&handle);
4930 out:
4931         comm_event->event_id.header.size = size;
4932 }
4933
4934 static void perf_event_comm_event(struct perf_comm_event *comm_event)
4935 {
4936         char comm[TASK_COMM_LEN];
4937         unsigned int size;
4938
4939         memset(comm, 0, sizeof(comm));
4940         strlcpy(comm, comm_event->task->comm, sizeof(comm));
4941         size = ALIGN(strlen(comm)+1, sizeof(u64));
4942
4943         comm_event->comm = comm;
4944         comm_event->comm_size = size;
4945
4946         comm_event->event_id.header.size = sizeof(comm_event->event_id) + size;
4947
4948         perf_event_aux(perf_event_comm_output,
4949                        comm_event,
4950                        NULL);
4951 }
4952
4953 void perf_event_comm(struct task_struct *task)
4954 {
4955         struct perf_comm_event comm_event;
4956         struct perf_event_context *ctx;
4957         int ctxn;
4958
4959         rcu_read_lock();
4960         for_each_task_context_nr(ctxn) {
4961                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
4962                 if (!ctx)
4963                         continue;
4964
4965                 perf_event_enable_on_exec(ctx);
4966         }
4967         rcu_read_unlock();
4968
4969         if (!atomic_read(&nr_comm_events))
4970                 return;
4971
4972         comm_event = (struct perf_comm_event){
4973                 .task   = task,
4974                 /* .comm      */
4975                 /* .comm_size */
4976                 .event_id  = {
4977                         .header = {
4978                                 .type = PERF_RECORD_COMM,
4979                                 .misc = 0,
4980                                 /* .size */
4981                         },
4982                         /* .pid */
4983                         /* .tid */
4984                 },
4985         };
4986
4987         perf_event_comm_event(&comm_event);
4988 }
4989
4990 /*
4991  * mmap tracking
4992  */
4993
4994 struct perf_mmap_event {
4995         struct vm_area_struct   *vma;
4996
4997         const char              *file_name;
4998         int                     file_size;
4999         int                     maj, min;
5000         u64                     ino;
5001         u64                     ino_generation;
5002
5003         struct {
5004                 struct perf_event_header        header;
5005
5006                 u32                             pid;
5007                 u32                             tid;
5008                 u64                             start;
5009                 u64                             len;
5010                 u64                             pgoff;
5011         } event_id;
5012 };
5013
5014 static int perf_event_mmap_match(struct perf_event *event,
5015                                  void *data)
5016 {
5017         struct perf_mmap_event *mmap_event = data;
5018         struct vm_area_struct *vma = mmap_event->vma;
5019         int executable = vma->vm_flags & VM_EXEC;
5020
5021         return (!executable && event->attr.mmap_data) ||
5022                (executable && (event->attr.mmap || event->attr.mmap2));
5023 }
5024
5025 static void perf_event_mmap_output(struct perf_event *event,
5026                                    void *data)
5027 {
5028         struct perf_mmap_event *mmap_event = data;
5029         struct perf_output_handle handle;
5030         struct perf_sample_data sample;
5031         int size = mmap_event->event_id.header.size;
5032         int ret;
5033
5034         if (!perf_event_mmap_match(event, data))
5035                 return;
5036
5037         if (event->attr.mmap2) {
5038                 mmap_event->event_id.header.type = PERF_RECORD_MMAP2;
5039                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->maj);
5040                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->min);
5041                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->ino);
5042                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->ino_generation);
5043         }
5044
5045         perf_event_header__init_id(&mmap_event->event_id.header, &sample, event);
5046         ret = perf_output_begin(&handle, event,
5047                                 mmap_event->event_id.header.size);
5048         if (ret)
5049                 goto out;
5050
5051         mmap_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, current);
5052         mmap_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, current);
5053
5054         perf_output_put(&handle, mmap_event->event_id);
5055
5056         if (event->attr.mmap2) {
5057                 perf_output_put(&handle, mmap_event->maj);
5058                 perf_output_put(&handle, mmap_event->min);
5059                 perf_output_put(&handle, mmap_event->ino);
5060                 perf_output_put(&handle, mmap_event->ino_generation);
5061         }
5062
5063         __output_copy(&handle, mmap_event->file_name,
5064                                    mmap_event->file_size);
5065
5066         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5067
5068         perf_output_end(&handle);
5069 out:
5070         mmap_event->event_id.header.size = size;
5071 }
5072
5073 static void perf_event_mmap_event(struct perf_mmap_event *mmap_event)
5074 {
5075         struct vm_area_struct *vma = mmap_event->vma;
5076         struct file *file = vma->vm_file;
5077         int maj = 0, min = 0;
5078         u64 ino = 0, gen = 0;
5079         unsigned int size;
5080         char tmp[16];
5081         char *buf = NULL;
5082         const char *name;
5083
5084         memset(tmp, 0, sizeof(tmp));
5085
5086         if (file) {
5087                 struct inode *inode;
5088                 dev_t dev;
5089                 /*
5090                  * d_path works from the end of the rb backwards, so we
5091                  * need to add enough zero bytes after the string to handle
5092                  * the 64bit alignment we do later.
5093                  */
5094                 buf = kzalloc(PATH_MAX + sizeof(u64), GFP_KERNEL);
5095                 if (!buf) {
5096                         name = strncpy(tmp, "//enomem", sizeof(tmp));
5097                         goto got_name;
5098                 }
5099                 name = d_path(&file->f_path, buf, PATH_MAX);
5100                 if (IS_ERR(name)) {
5101                         name = strncpy(tmp, "//toolong", sizeof(tmp));
5102                         goto got_name;
5103                 }
5104                 inode = file_inode(vma->vm_file);
5105                 dev = inode->i_sb->s_dev;
5106                 ino = inode->i_ino;
5107                 gen = inode->i_generation;
5108                 maj = MAJOR(dev);
5109                 min = MINOR(dev);
5110
5111         } else {
5112                 if (arch_vma_name(mmap_event->vma)) {
5113                         name = strncpy(tmp, arch_vma_name(mmap_event->vma),
5114                                        sizeof(tmp) - 1);
5115                         tmp[sizeof(tmp) - 1] = '\0';
5116                         goto got_name;
5117                 }
5118
5119                 if (!vma->vm_mm) {
5120                         name = strncpy(tmp, "[vdso]", sizeof(tmp));
5121                         goto got_name;
5122                 } else if (vma->vm_start <= vma->vm_mm->start_brk &&
5123                                 vma->vm_end >= vma->vm_mm->brk) {
5124                         name = strncpy(tmp, "[heap]", sizeof(tmp));
5125                         goto got_name;
5126                 } else if (vma->vm_start <= vma->vm_mm->start_stack &&
5127                                 vma->vm_end >= vma->vm_mm->start_stack) {
5128                         name = strncpy(tmp, "[stack]", sizeof(tmp));
5129                         goto got_name;
5130                 }
5131
5132                 name = strncpy(tmp, "//anon", sizeof(tmp));
5133                 goto got_name;
5134         }
5135
5136 got_name:
5137         size = ALIGN(strlen(name)+1, sizeof(u64));
5138
5139         mmap_event->file_name = name;
5140         mmap_event->file_size = size;
5141         mmap_event->maj = maj;
5142         mmap_event->min = min;
5143         mmap_event->ino = ino;
5144         mmap_event->ino_generation = gen;
5145
5146         if (!(vma->vm_flags & VM_EXEC))
5147                 mmap_event->event_id.header.misc |= PERF_RECORD_MISC_MMAP_DATA;
5148
5149         mmap_event->event_id.header.size = sizeof(mmap_event->event_id) + size;
5150
5151         perf_event_aux(perf_event_mmap_output,
5152                        mmap_event,
5153                        NULL);
5154
5155         kfree(buf);
5156 }
5157
5158 void perf_event_mmap(struct vm_area_struct *vma)
5159 {
5160         struct perf_mmap_event mmap_event;
5161
5162         if (!atomic_read(&nr_mmap_events))
5163                 return;
5164
5165         mmap_event = (struct perf_mmap_event){
5166                 .vma    = vma,
5167                 /* .file_name */
5168                 /* .file_size */
5169                 .event_id  = {
5170                         .header = {
5171                                 .type = PERF_RECORD_MMAP,
5172                                 .misc = PERF_RECORD_MISC_USER,
5173                                 /* .size */
5174                         },
5175                         /* .pid */
5176                         /* .tid */
5177                         .start  = vma->vm_start,
5178                         .len    = vma->vm_end - vma->vm_start,
5179                         .pgoff  = (u64)vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT,
5180                 },
5181                 /* .maj (attr_mmap2 only) */
5182                 /* .min (attr_mmap2 only) */
5183                 /* .ino (attr_mmap2 only) */
5184                 /* .ino_generation (attr_mmap2 only) */
5185         };
5186
5187         perf_event_mmap_event(&mmap_event);
5188 }
5189
5190 /*
5191  * IRQ throttle logging
5192  */
5193
5194 static void perf_log_throttle(struct perf_event *event, int enable)
5195 {
5196         struct perf_output_handle handle;
5197         struct perf_sample_data sample;
5198         int ret;
5199
5200         struct {
5201                 struct perf_event_header        header;
5202                 u64                             time;
5203                 u64                             id;
5204                 u64                             stream_id;
5205         } throttle_event = {
5206                 .header = {
5207                         .type = PERF_RECORD_THROTTLE,
5208                         .misc = 0,
5209                         .size = sizeof(throttle_event),
5210                 },
5211                 .time           = perf_clock(),
5212                 .id             = primary_event_id(event),
5213                 .stream_id      = event->id,
5214         };
5215
5216         if (enable)
5217                 throttle_event.header.type = PERF_RECORD_UNTHROTTLE;
5218
5219         perf_event_header__init_id(&throttle_event.header, &sample, event);
5220
5221         ret = perf_output_begin(&handle, event,
5222                                 throttle_event.header.size);
5223         if (ret)
5224                 return;
5225
5226         perf_output_put(&handle, throttle_event);
5227         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5228         perf_output_end(&handle);
5229 }
5230
5231 /*
5232  * Generic event overflow handling, sampling.
5233  */
5234
5235 static int __perf_event_overflow(struct perf_event *event,
5236                                    int throttle, struct perf_sample_data *data,
5237                                    struct pt_regs *regs)
5238 {
5239         int events = atomic_read(&event->event_limit);
5240         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5241         u64 seq;
5242         int ret = 0;
5243
5244         /*
5245          * Non-sampling counters might still use the PMI to fold short
5246          * hardware counters, ignore those.
5247          */
5248         if (unlikely(!is_sampling_event(event)))
5249                 return 0;
5250
5251         seq = __this_cpu_read(perf_throttled_seq);
5252         if (seq != hwc->interrupts_seq) {
5253                 hwc->interrupts_seq = seq;
5254                 hwc->interrupts = 1;
5255         } else {
5256                 hwc->interrupts++;
5257                 if (unlikely(throttle
5258                              && hwc->interrupts >= max_samples_per_tick)) {
5259                         __this_cpu_inc(perf_throttled_count);
5260                         hwc->interrupts = MAX_INTERRUPTS;
5261                         perf_log_throttle(event, 0);
5262                         tick_nohz_full_kick();
5263                         ret = 1;
5264                 }
5265         }
5266
5267         if (event->attr.freq) {
5268                 u64 now = perf_clock();
5269                 s64 delta = now - hwc->freq_time_stamp;
5270
5271                 hwc->freq_time_stamp = now;
5272
5273                 if (delta > 0 && delta < 2*TICK_NSEC)
5274                         perf_adjust_period(event, delta, hwc->last_period, true);
5275         }
5276
5277         /*
5278          * XXX event_limit might not quite work as expected on inherited
5279          * events
5280          */
5281
5282         event->pending_kill = POLL_IN;
5283         if (events && atomic_dec_and_test(&event->event_limit)) {
5284                 ret = 1;
5285                 event->pending_kill = POLL_HUP;
5286                 event->pending_disable = 1;
5287                 irq_work_queue(&event->pending);
5288         }
5289
5290         if (event->overflow_handler)
5291                 event->overflow_handler(event, data, regs);
5292         else
5293                 perf_event_output(event, data, regs);
5294
5295         if (event->fasync && event->pending_kill) {
5296                 event->pending_wakeup = 1;
5297                 irq_work_queue(&event->pending);
5298         }
5299
5300         return ret;
5301 }
5302
5303 int perf_event_overflow(struct perf_event *event,
5304                           struct perf_sample_data *data,
5305                           struct pt_regs *regs)
5306 {
5307         return __perf_event_overflow(event, 1, data, regs);
5308 }
5309
5310 /*
5311  * Generic software event infrastructure
5312  */
5313
5314 struct swevent_htable {
5315         struct swevent_hlist            *swevent_hlist;
5316         struct mutex                    hlist_mutex;
5317         int                             hlist_refcount;
5318
5319         /* Recursion avoidance in each contexts */
5320         int                             recursion[PERF_NR_CONTEXTS];
5321 };
5322
5323 static DEFINE_PER_CPU(struct swevent_htable, swevent_htable);
5324
5325 /*
5326  * We directly increment event->count and keep a second value in
5327  * event->hw.period_left to count intervals. This period event
5328  * is kept in the range [-sample_period, 0] so that we can use the
5329  * sign as trigger.
5330  */
5331
5332 u64 perf_swevent_set_period(struct perf_event *event)
5333 {
5334         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5335         u64 period = hwc->last_period;
5336         u64 nr, offset;
5337         s64 old, val;
5338
5339         hwc->last_period = hwc->sample_period;
5340
5341 again:
5342         old = val = local64_read(&hwc->period_left);
5343         if (val < 0)
5344                 return 0;
5345
5346         nr = div64_u64(period + val, period);
5347         offset = nr * period;
5348         val -= offset;
5349         if (local64_cmpxchg(&hwc->period_left, old, val) != old)
5350                 goto again;
5351
5352         return nr;
5353 }
5354
5355 static void perf_swevent_overflow(struct perf_event *event, u64 overflow,
5356                                     struct perf_sample_data *data,
5357                                     struct pt_regs *regs)
5358 {
5359         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5360         int throttle = 0;
5361
5362         if (!overflow)
5363                 overflow = perf_swevent_set_period(event);
5364
5365         if (hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS)
5366                 return;
5367
5368         for (; overflow; overflow--) {
5369                 if (__perf_event_overflow(event, throttle,
5370                                             data, regs)) {
5371                         /*
5372                          * We inhibit the overflow from happening when
5373                          * hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS.
5374                          */
5375                         break;
5376                 }
5377                 throttle = 1;
5378         }
5379 }
5380
5381 static void perf_swevent_event(struct perf_event *event, u64 nr,
5382                                struct perf_sample_data *data,
5383                                struct pt_regs *regs)
5384 {
5385         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5386
5387         local64_add(nr, &event->count);
5388
5389         if (!regs)
5390                 return;
5391
5392         if (!is_sampling_event(event))
5393                 return;
5394
5395         if ((event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD) && !event->attr.freq) {
5396                 data->period = nr;
5397                 return perf_swevent_overflow(event, 1, data, regs);
5398         } else
5399                 data->period = event->hw.last_period;
5400
5401         if (nr == 1 && hwc->sample_period == 1 && !event->attr.freq)
5402                 return perf_swevent_overflow(event, 1, data, regs);
5403
5404         if (local64_add_negative(nr, &hwc->period_left))
5405                 return;
5406
5407         perf_swevent_overflow(event, 0, data, regs);
5408 }
5409
5410 static int perf_exclude_event(struct perf_event *event,
5411                               struct pt_regs *regs)
5412 {
5413         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
5414                 return 1;
5415
5416         if (regs) {
5417                 if (event->attr.exclude_user && user_mode(regs))
5418                         return 1;
5419
5420                 if (event->attr.exclude_kernel && !user_mode(regs))
5421                         return 1;
5422         }
5423
5424         return 0;
5425 }
5426
5427 static int perf_swevent_match(struct perf_event *event,
5428                                 enum perf_type_id type,
5429                                 u32 event_id,
5430                                 struct perf_sample_data *data,
5431                                 struct pt_regs *regs)
5432 {
5433         if (event->attr.type != type)
5434                 return 0;
5435
5436         if (event->attr.config != event_id)
5437                 return 0;
5438
5439         if (perf_exclude_event(event, regs))
5440                 return 0;
5441
5442         return 1;
5443 }
5444
5445 static inline u64 swevent_hash(u64 type, u32 event_id)
5446 {
5447         u64 val = event_id | (type << 32);
5448
5449         return hash_64(val, SWEVENT_HLIST_BITS);
5450 }
5451
5452 static inline struct hlist_head *
5453 __find_swevent_head(struct swevent_hlist *hlist, u64 type, u32 event_id)
5454 {
5455         u64 hash = swevent_hash(type, event_id);
5456
5457         return &hlist->heads[hash];
5458 }
5459
5460 /* For the read side: events when they trigger */
5461 static inline struct hlist_head *
5462 find_swevent_head_rcu(struct swevent_htable *swhash, u64 type, u32 event_id)
5463 {
5464         struct swevent_hlist *hlist;
5465
5466         hlist = rcu_dereference(swhash->swevent_hlist);
5467         if (!hlist)
5468                 return NULL;
5469
5470         return __find_swevent_head(hlist, type, event_id);
5471 }
5472
5473 /* For the event head insertion and removal in the hlist */
5474 static inline struct hlist_head *
5475 find_swevent_head(struct swevent_htable *swhash, struct perf_event *event)
5476 {
5477         struct swevent_hlist *hlist;
5478         u32 event_id = event->attr.config;
5479         u64 type = event->attr.type;
5480
5481         /*
5482          * Event scheduling is always serialized against hlist allocation
5483          * and release. Which makes the protected version suitable here.
5484          * The context lock guarantees that.
5485          */
5486         hlist = rcu_dereference_protected(swhash->swevent_hlist,
5487                                           lockdep_is_held(&event->ctx->lock));
5488         if (!hlist)
5489                 return NULL;
5490
5491         return __find_swevent_head(hlist, type, event_id);
5492 }
5493
5494 static void do_perf_sw_event(enum perf_type_id type, u32 event_id,
5495                                     u64 nr,
5496                                     struct perf_sample_data *data,
5497                                     struct pt_regs *regs)
5498 {
5499         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5500         struct perf_event *event;
5501         struct hlist_head *head;
5502
5503         rcu_read_lock();
5504         head = find_swevent_head_rcu(swhash, type, event_id);
5505         if (!head)
5506                 goto end;
5507
5508         hlist_for_each_entry_rcu(event, head, hlist_entry) {
5509                 if (perf_swevent_match(event, type, event_id, data, regs))
5510                         perf_swevent_event(event, nr, data, regs);
5511         }
5512 end:
5513         rcu_read_unlock();
5514 }
5515
5516 int perf_swevent_get_recursion_context(void)
5517 {
5518         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5519
5520         return get_recursion_context(swhash->recursion);
5521 }
5522 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_swevent_get_recursion_context);
5523
5524 inline void perf_swevent_put_recursion_context(int rctx)
5525 {
5526         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5527
5528         put_recursion_context(swhash->recursion, rctx);
5529 }
5530
5531 void __perf_sw_event(u32 event_id, u64 nr, struct pt_regs *regs, u64 addr)
5532 {
5533         struct perf_sample_data data;
5534         int rctx;
5535
5536         preempt_disable_notrace();
5537         rctx = perf_swevent_get_recursion_context();
5538         if (rctx < 0)
5539                 return;
5540
5541         perf_sample_data_init(&data, addr, 0);
5542
5543         do_perf_sw_event(PERF_TYPE_SOFTWARE, event_id, nr, &data, regs);
5544
5545         perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
5546         preempt_enable_notrace();
5547 }
5548
5549 static void perf_swevent_read(struct perf_event *event)
5550 {
5551 }
5552
5553 static int perf_swevent_add(struct perf_event *event, int flags)
5554 {
5555         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5556         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5557         struct hlist_head *head;
5558
5559         if (is_sampling_event(event)) {
5560                 hwc->last_period = hwc->sample_period;
5561                 perf_swevent_set_period(event);
5562         }
5563
5564         hwc->state = !(flags & PERF_EF_START);
5565
5566         head = find_swevent_head(swhash, event);
5567         if (WARN_ON_ONCE(!head))
5568                 return -EINVAL;
5569
5570         hlist_add_head_rcu(&event->hlist_entry, head);
5571
5572         return 0;
5573 }
5574
5575 static void perf_swevent_del(struct perf_event *event, int flags)
5576 {
5577         hlist_del_rcu(&event->hlist_entry);
5578 }
5579
5580 static void perf_swevent_start(struct perf_event *event, int flags)
5581 {
5582         event->hw.state = 0;
5583 }
5584
5585 static void perf_swevent_stop(struct perf_event *event, int flags)
5586 {
5587         event->hw.state = PERF_HES_STOPPED;
5588 }
5589
5590 /* Deref the hlist from the update side */
5591 static inline struct swevent_hlist *
5592 swevent_hlist_deref(struct swevent_htable *swhash)
5593 {
5594         return rcu_dereference_protected(swhash->swevent_hlist,
5595                                          lockdep_is_held(&swhash->hlist_mutex));
5596 }
5597
5598 static void swevent_hlist_release(struct swevent_htable *swhash)
5599 {
5600         struct swevent_hlist *hlist = swevent_hlist_deref(swhash);
5601
5602         if (!hlist)
5603                 return;
5604
5605         rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, NULL);
5606         kfree_rcu(hlist, rcu_head);
5607 }
5608
5609 static void swevent_hlist_put_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
5610 {
5611         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
5612
5613         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
5614
5615         if (!--swhash->hlist_refcount)
5616                 swevent_hlist_release(swhash);
5617
5618         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
5619 }
5620
5621 static void swevent_hlist_put(struct perf_event *event)
5622 {
5623         int cpu;
5624
5625         if (event->cpu != -1) {
5626                 swevent_hlist_put_cpu(event, event->cpu);
5627                 return;
5628         }
5629
5630         for_each_possible_cpu(cpu)
5631                 swevent_hlist_put_cpu(event, cpu);
5632 }
5633
5634 static int swevent_hlist_get_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
5635 {
5636         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
5637         int err = 0;
5638
5639         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
5640
5641         if (!swevent_hlist_deref(swhash) && cpu_online(cpu)) {
5642                 struct swevent_hlist *hlist;
5643
5644                 hlist = kzalloc(sizeof(*hlist), GFP_KERNEL);
5645                 if (!hlist) {
5646                         err = -ENOMEM;
5647                         goto exit;
5648                 }
5649                 rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, hlist);
5650         }
5651         swhash->hlist_refcount++;
5652 exit:
5653         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
5654
5655         return err;
5656 }
5657
5658 static int swevent_hlist_get(struct perf_event *event)
5659 {
5660         int err;
5661         int cpu, failed_cpu;
5662
5663         if (event->cpu != -1)
5664                 return swevent_hlist_get_cpu(event, event->cpu);
5665
5666         get_online_cpus();
5667         for_each_possible_cpu(cpu) {
5668                 err = swevent_hlist_get_cpu(event, cpu);
5669                 if (err) {
5670                         failed_cpu = cpu;
5671                         goto fail;
5672                 }
5673         }
5674         put_online_cpus();
5675
5676         return 0;
5677 fail:
5678         for_each_possible_cpu(cpu) {
5679                 if (cpu == failed_cpu)
5680                         break;
5681                 swevent_hlist_put_cpu(event, cpu);
5682         }
5683
5684         put_online_cpus();
5685         return err;
5686 }
5687
5688 struct static_key perf_swevent_enabled[PERF_COUNT_SW_MAX];
5689
5690 static void sw_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
5691 {
5692         u64 event_id = event->attr.config;
5693
5694         WARN_ON(event->parent);
5695
5696         static_key_slow_dec(&perf_swevent_enabled[event_id]);
5697         swevent_hlist_put(event);
5698 }
5699
5700 static int perf_swevent_init(struct perf_event *event)
5701 {
5702         u64 event_id = event->attr.config;
5703
5704         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
5705                 return -ENOENT;
5706
5707         /*
5708          * no branch sampling for software events
5709          */
5710         if (has_branch_stack(event))
5711                 return -EOPNOTSUPP;
5712
5713         switch (event_id) {
5714         case PERF_COUNT_SW_CPU_CLOCK:
5715         case PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK:
5716                 return -ENOENT;
5717
5718         default:
5719                 break;
5720         }
5721
5722         if (event_id >= PERF_COUNT_SW_MAX)
5723                 return -ENOENT;
5724
5725         if (!event->parent) {
5726                 int err;
5727
5728                 err = swevent_hlist_get(event);
5729                 if (err)
5730                         return err;
5731
5732                 static_key_slow_inc(&perf_swevent_enabled[event_id]);
5733                 event->destroy = sw_perf_event_destroy;
5734         }
5735
5736         return 0;
5737 }
5738
5739 static int perf_swevent_event_idx(struct perf_event *event)
5740 {
5741         return 0;
5742 }
5743
5744 static struct pmu perf_swevent = {
5745         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
5746
5747         .event_init     = perf_swevent_init,
5748         .add            = perf_swevent_add,
5749         .del            = perf_swevent_del,
5750         .start          = perf_swevent_start,
5751         .stop           = perf_swevent_stop,
5752         .read           = perf_swevent_read,
5753
5754         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
5755 };
5756
5757 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
5758
5759 static int perf_tp_filter_match(struct perf_event *event,
5760                                 struct perf_sample_data *data)
5761 {
5762         void *record = data->raw->data;
5763
5764         if (likely(!event->filter) || filter_match_preds(event->filter, record))
5765                 return 1;
5766         return 0;
5767 }
5768
5769 static int perf_tp_event_match(struct perf_event *event,
5770                                 struct perf_sample_data *data,
5771                                 struct pt_regs *regs)
5772 {
5773         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
5774                 return 0;
5775         /*
5776          * All tracepoints are from kernel-space.
5777          */
5778         if (event->attr.exclude_kernel)
5779                 return 0;
5780
5781         if (!perf_tp_filter_match(event, data))
5782                 return 0;
5783
5784         return 1;
5785 }
5786
5787 void perf_tp_event(u64 addr, u64 count, void *record, int entry_size,
5788                    struct pt_regs *regs, struct hlist_head *head, int rctx,
5789                    struct task_struct *task)
5790 {
5791         struct perf_sample_data data;
5792         struct perf_event *event;
5793
5794         struct perf_raw_record raw = {
5795                 .size = entry_size,
5796                 .data = record,
5797         };
5798
5799         perf_sample_data_init(&data, addr, 0);
5800         data.raw = &raw;
5801
5802         hlist_for_each_entry_rcu(event, head, hlist_entry) {
5803                 if (perf_tp_event_match(event, &data, regs))
5804                         perf_swevent_event(event, count, &data, regs);
5805         }
5806
5807         /*
5808          * If we got specified a target task, also iterate its context and
5809          * deliver this event there too.
5810          */
5811         if (task && task != current) {
5812                 struct perf_event_context *ctx;
5813                 struct trace_entry *entry = record;
5814
5815                 rcu_read_lock();
5816                 ctx = rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[perf_sw_context]);
5817                 if (!ctx)
5818                         goto unlock;
5819
5820                 list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
5821                         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
5822                                 continue;
5823                         if (event->attr.config != entry->type)
5824                                 continue;
5825                         if (perf_tp_event_match(event, &data, regs))
5826                                 perf_swevent_event(event, count, &data, regs);
5827                 }
5828 unlock:
5829                 rcu_read_unlock();
5830         }
5831
5832         perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
5833 }
5834 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_tp_event);
5835
5836 static void tp_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
5837 {
5838         perf_trace_destroy(event);
5839 }
5840
5841 static int perf_tp_event_init(struct perf_event *event)
5842 {
5843         int err;
5844
5845         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
5846                 return -ENOENT;
5847
5848         /*
5849          * no branch sampling for tracepoint events
5850          */
5851         if (has_branch_stack(event))
5852                 return -EOPNOTSUPP;
5853
5854         err = perf_trace_init(event);
5855         if (err)
5856                 return err;
5857
5858         event->destroy = tp_perf_event_destroy;
5859
5860         return 0;
5861 }
5862
5863 static struct pmu perf_tracepoint = {
5864         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
5865
5866         .event_init     = perf_tp_event_init,
5867         .add            = perf_trace_add,
5868         .del            = perf_trace_del,
5869         .start          = perf_swevent_start,
5870         .stop           = perf_swevent_stop,
5871         .read           = perf_swevent_read,
5872
5873         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
5874 };
5875
5876 static inline void perf_tp_register(void)
5877 {
5878         perf_pmu_register(&perf_tracepoint, "tracepoint", PERF_TYPE_TRACEPOINT);
5879 }
5880
5881 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg)
5882 {
5883         char *filter_str;
5884         int ret;
5885
5886         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
5887                 return -EINVAL;
5888
5889         filter_str = strndup_user(arg, PAGE_SIZE);
5890         if (IS_ERR(filter_str))
5891                 return PTR_ERR(filter_str);
5892
5893         ret = ftrace_profile_set_filter(event, event->attr.config, filter_str);
5894
5895         kfree(filter_str);
5896         return ret;
5897 }
5898
5899 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event)
5900 {
5901         ftrace_profile_free_filter(event);
5902 }
5903
5904 #else
5905
5906 static inline void perf_tp_register(void)
5907 {
5908 }
5909
5910 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg)
5911 {
5912         return -ENOENT;
5913 }
5914
5915 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event)
5916 {
5917 }
5918
5919 #endif /* CONFIG_EVENT_TRACING */
5920
5921 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
5922 void perf_bp_event(struct perf_event *bp, void *data)
5923 {
5924         struct perf_sample_data sample;
5925         struct pt_regs *regs = data;
5926
5927         perf_sample_data_init(&sample, bp->attr.bp_addr, 0);
5928
5929         if (!bp->hw.state && !perf_exclude_event(bp, regs))
5930                 perf_swevent_event(bp, 1, &sample, regs);
5931 }
5932 #endif
5933
5934 /*
5935  * hrtimer based swevent callback
5936  */
5937
5938 static enum hrtimer_restart perf_swevent_hrtimer(struct hrtimer *hrtimer)
5939 {
5940         enum hrtimer_restart ret = HRTIMER_RESTART;
5941         struct perf_sample_data data;
5942         struct pt_regs *regs;
5943         struct perf_event *event;
5944         u64 period;
5945
5946         event = container_of(hrtimer, struct perf_event, hw.hrtimer);
5947
5948         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
5949                 return HRTIMER_NORESTART;
5950
5951         event->pmu->read(event);
5952
5953         perf_sample_data_init(&data, 0, event->hw.last_period);
5954         regs = get_irq_regs();
5955
5956         if (regs && !perf_exclude_event(event, regs)) {
5957                 if (!(event->attr.exclude_idle && is_idle_task(current)))
5958                         if (__perf_event_overflow(event, 1, &data, regs))
5959                                 ret = HRTIMER_NORESTART;
5960         }
5961
5962         period = max_t(u64, 10000, event->hw.sample_period);
5963         hrtimer_forward_now(hrtimer, ns_to_ktime(period));
5964
5965         return ret;
5966 }
5967
5968 static void perf_swevent_start_hrtimer(struct perf_event *event)
5969 {
5970         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5971         s64 period;
5972
5973         if (!is_sampling_event(event))
5974                 return;
5975
5976         period = local64_read(&hwc->period_left);
5977         if (period) {
5978                 if (period < 0)
5979                         period = 10000;
5980
5981                 local64_set(&hwc->period_left, 0);
5982         } else {
5983                 period = max_t(u64, 10000, hwc->sample_period);
5984         }
5985         __hrtimer_start_range_ns(&hwc->hrtimer,
5986                                 ns_to_ktime(period), 0,
5987                                 HRTIMER_MODE_REL_PINNED, 0);
5988 }
5989
5990 static void perf_swevent_cancel_hrtimer(struct perf_event *event)
5991 {
5992         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5993
5994         if (is_sampling_event(event)) {
5995                 ktime_t remaining = hrtimer_get_remaining(&hwc->hrtimer);
5996                 local64_set(&hwc->period_left, ktime_to_ns(remaining));
5997
5998                 hrtimer_cancel(&hwc->hrtimer);
5999         }
6000 }
6001
6002 static void perf_swevent_init_hrtimer(struct perf_event *event)
6003 {
6004         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6005
6006         if (!is_sampling_event(event))
6007                 return;
6008
6009         hrtimer_init(&hwc->hrtimer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
6010         hwc->hrtimer.function = perf_swevent_hrtimer;
6011
6012         /*
6013          * Since hrtimers have a fixed rate, we can do a static freq->period
6014          * mapping and avoid the whole period adjust feedback stuff.
6015          */
6016         if (event->attr.freq) {
6017                 long freq = event->attr.sample_freq;
6018
6019                 event->attr.sample_period = NSEC_PER_SEC / freq;
6020                 hwc->sample_period = event->attr.sample_period;
6021                 local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
6022                 hwc->last_period = hwc->sample_period;
6023                 event->attr.freq = 0;
6024         }
6025 }
6026
6027 /*
6028  * Software event: cpu wall time clock
6029  */
6030
6031 static void cpu_clock_event_update(struct perf_event *event)
6032 {
6033         s64 prev;
6034         u64 now;
6035
6036         now = local_clock();
6037         prev = local64_xchg(&event->hw.prev_count, now);
6038         local64_add(now - prev, &event->count);
6039 }
6040
6041 static void cpu_clock_event_start(struct perf_event *event, int flags)
6042 {
6043         local64_set(&event->hw.prev_count, local_clock());
6044         perf_swevent_start_hrtimer(event);
6045 }
6046
6047 static void cpu_clock_event_stop(struct perf_event *event, int flags)
6048 {
6049         perf_swevent_cancel_hrtimer(event);
6050         cpu_clock_event_update(event);
6051 }
6052
6053 static int cpu_clock_event_add(struct perf_event *event, int flags)
6054 {
6055         if (flags & PERF_EF_START)
6056                 cpu_clock_event_start(event, flags);
6057
6058         return 0;
6059 }
6060
6061 static void cpu_clock_event_del(struct perf_event *event, int flags)
6062 {
6063         cpu_clock_event_stop(event, flags);
6064 }
6065
6066 static void cpu_clock_event_read(struct perf_event *event)
6067 {
6068         cpu_clock_event_update(event);
6069 }
6070
6071 static int cpu_clock_event_init(struct perf_event *event)
6072 {
6073         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
6074                 return -ENOENT;
6075
6076         if (event->attr.config != PERF_COUNT_SW_CPU_CLOCK)
6077                 return -ENOENT;
6078
6079         /*
6080          * no branch sampling for software events
6081          */
6082         if (has_branch_stack(event))
6083                 return -EOPNOTSUPP;
6084
6085         perf_swevent_init_hrtimer(event);
6086
6087         return 0;
6088 }
6089
6090 static struct pmu perf_cpu_clock = {
6091         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
6092
6093         .event_init     = cpu_clock_event_init,
6094         .add            = cpu_clock_event_add,
6095         .del            = cpu_clock_event_del,
6096         .start          = cpu_clock_event_start,
6097         .stop           = cpu_clock_event_stop,
6098         .read           = cpu_clock_event_read,
6099
6100         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
6101 };
6102
6103 /*
6104  * Software event: task time clock
6105  */
6106
6107 static void task_clock_event_update(struct perf_event *event, u64 now)
6108 {
6109         u64 prev;
6110         s64 delta;
6111
6112         prev = local64_xchg(&event->hw.prev_count, now);
6113         delta = now - prev;
6114         local64_add(delta, &event->count);
6115 }
6116
6117 static void task_clock_event_start(struct perf_event *event, int flags)
6118 {
6119         local64_set(&event->hw.prev_count, event->ctx->time);
6120         perf_swevent_start_hrtimer(event);
6121 }
6122
6123 static void task_clock_event_stop(struct perf_event *event, int flags)
6124 {
6125         perf_swevent_cancel_hrtimer(event);
6126         task_clock_event_update(event, event->ctx->time);
6127 }
6128
6129 static int task_clock_event_add(struct perf_event *event, int flags)
6130 {
6131         if (flags & PERF_EF_START)
6132                 task_clock_event_start(event, flags);
6133
6134         return 0;
6135 }
6136
6137 static void task_clock_event_del(struct perf_event *event, int flags)
6138 {
6139         task_clock_event_stop(event, PERF_EF_UPDATE);
6140 }
6141
6142 static void task_clock_event_read(struct perf_event *event)
6143 {
6144         u64 now = perf_clock();
6145         u64 delta = now - event->ctx->timestamp;
6146         u64 time = event->ctx->time + delta;
6147
6148         task_clock_event_update(event, time);
6149 }
6150
6151 static int task_clock_event_init(struct perf_event *event)
6152 {
6153         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
6154                 return -ENOENT;
6155
6156         if (event->attr.config != PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK)
6157                 return -ENOENT;
6158
6159         /*
6160          * no branch sampling for software events
6161          */
6162         if (has_branch_stack(event))
6163                 return -EOPNOTSUPP;
6164
6165         perf_swevent_init_hrtimer(event);
6166
6167         return 0;
6168 }
6169
6170 static struct pmu perf_task_clock = {
6171         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
6172
6173         .event_init     = task_clock_event_init,
6174         .add            = task_clock_event_add,
6175         .del            = task_clock_event_del,
6176         .start          = task_clock_event_start,
6177         .stop           = task_clock_event_stop,
6178         .read           = task_clock_event_read,
6179
6180         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
6181 };
6182
6183 static void perf_pmu_nop_void(struct pmu *pmu)
6184 {
6185 }
6186
6187 static int perf_pmu_nop_int(struct pmu *pmu)
6188 {
6189         return 0;
6190 }
6191
6192 static void perf_pmu_start_txn(struct pmu *pmu)
6193 {
6194         perf_pmu_disable(pmu);
6195 }
6196
6197 static int perf_pmu_commit_txn(struct pmu *pmu)
6198 {
6199         perf_pmu_enable(pmu);
6200         return 0;
6201 }
6202
6203 static void perf_pmu_cancel_txn(struct pmu *pmu)
6204 {
6205         perf_pmu_enable(pmu);
6206 }
6207
6208 static int perf_event_idx_default(struct perf_event *event)
6209 {
6210         return event->hw.idx + 1;
6211 }
6212
6213 /*
6214  * Ensures all contexts with the same task_ctx_nr have the same
6215  * pmu_cpu_context too.
6216  */
6217 static void *find_pmu_context(int ctxn)
6218 {
6219         struct pmu *pmu;
6220
6221         if (ctxn < 0)
6222                 return NULL;
6223
6224         list_for_each_entry(pmu, &pmus, entry) {
6225                 if (pmu->task_ctx_nr == ctxn)
6226                         return pmu->pmu_cpu_context;
6227         }
6228
6229         return NULL;
6230 }
6231
6232 static void update_pmu_context(struct pmu *pmu, struct pmu *old_pmu)
6233 {
6234         int cpu;
6235
6236         for_each_possible_cpu(cpu) {
6237                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
6238
6239                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
6240
6241                 if (cpuctx->unique_pmu == old_pmu)
6242                         cpuctx->unique_pmu = pmu;
6243         }
6244 }
6245
6246 static void free_pmu_context(struct pmu *pmu)
6247 {
6248         struct pmu *i;
6249
6250         mutex_lock(&pmus_lock);
6251         /*
6252          * Like a real lame refcount.
6253          */
6254         list_for_each_entry(i, &pmus, entry) {
6255                 if (i->pmu_cpu_context == pmu->pmu_cpu_context) {
6256                         update_pmu_context(i, pmu);
6257                         goto out;
6258                 }
6259         }
6260
6261         free_percpu(pmu->pmu_cpu_context);
6262 out:
6263         mutex_unlock(&pmus_lock);
6264 }
6265 static struct idr pmu_idr;
6266
6267 static ssize_t
6268 type_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *page)
6269 {
6270         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
6271
6272         return snprintf(page, PAGE_SIZE-1, "%d\n", pmu->type);
6273 }
6274
6275 static ssize_t
6276 perf_event_mux_interval_ms_show(struct device *dev,
6277                                 struct device_attribute *attr,
6278                                 char *page)
6279 {
6280         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
6281
6282         return snprintf(page, PAGE_SIZE-1, "%d\n", pmu->hrtimer_interval_ms);
6283 }
6284
6285 static ssize_t
6286 perf_event_mux_interval_ms_store(struct device *dev,
6287                                  struct device_attribute *attr,
6288                                  const char *buf, size_t count)
6289 {
6290         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
6291         int timer, cpu, ret;
6292
6293         ret = kstrtoint(buf, 0, &timer);
6294         if (ret)
6295                 return ret;
6296
6297         if (timer < 1)
6298                 return -EINVAL;
6299
6300         /* same value, noting to do */
6301         if (timer == pmu->hrtimer_interval_ms)
6302                 return count;
6303
6304         pmu->hrtimer_interval_ms = timer;
6305
6306         /* update all cpuctx for this PMU */
6307         for_each_possible_cpu(cpu) {
6308                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
6309                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
6310                 cpuctx->hrtimer_interval = ns_to_ktime(NSEC_PER_MSEC * timer);
6311
6312                 if (hrtimer_active(&cpuctx->hrtimer))
6313                         hrtimer_forward_now(&cpuctx->hrtimer, cpuctx->hrtimer_interval);
6314         }
6315
6316         return count;
6317 }
6318
6319 static struct device_attribute pmu_dev_attrs[] = {
6320         __ATTR_RO(type),
6321         __ATTR_RW(perf_event_mux_interval_ms),
6322         __ATTR_NULL,
6323 };
6324
6325 static int pmu_bus_running;
6326 static struct bus_type pmu_bus = {
6327         .name           = "event_source",
6328         .dev_attrs      = pmu_dev_attrs,
6329 };
6330
6331 static void pmu_dev_release(struct device *dev)
6332 {
6333         kfree(dev);
6334 }
6335
6336 static int pmu_dev_alloc(struct pmu *pmu)
6337 {
6338         int ret = -ENOMEM;
6339
6340         pmu->dev = kzalloc(sizeof(struct device), GFP_KERNEL);
6341         if (!pmu->dev)
6342                 goto out;
6343
6344         pmu->dev->groups = pmu->attr_groups;
6345         device_initialize(pmu->dev);
6346         ret = dev_set_name(pmu->dev, "%s", pmu->name);
6347         if (ret)
6348                 goto free_dev;
6349
6350         dev_set_drvdata(pmu->dev, pmu);
6351         pmu->dev->bus = &pmu_bus;
6352         pmu->dev->release = pmu_dev_release;
6353         ret = device_add(pmu->dev);
6354         if (ret)
6355                 goto free_dev;
6356
6357 out:
6358         return ret;
6359
6360 free_dev:
6361         put_device(pmu->dev);
6362         goto out;
6363 }
6364
6365 static struct lock_class_key cpuctx_mutex;
6366 static struct lock_class_key cpuctx_lock;
6367
6368 int perf_pmu_register(struct pmu *pmu, const char *name, int type)
6369 {
6370         int cpu, ret;
6371
6372         mutex_lock(&pmus_lock);
6373         ret = -ENOMEM;
6374         pmu->pmu_disable_count = alloc_percpu(int);
6375         if (!pmu->pmu_disable_count)
6376                 goto unlock;
6377
6378         pmu->type = -1;
6379         if (!name)
6380                 goto skip_type;
6381         pmu->name = name;
6382
6383         if (type < 0) {
6384                 type = idr_alloc(&pmu_idr, pmu, PERF_TYPE_MAX, 0, GFP_KERNEL);
6385                 if (type < 0) {
6386                         ret = type;
6387                         goto free_pdc;
6388                 }
6389         }
6390         pmu->type = type;
6391
6392         if (pmu_bus_running) {
6393                 ret = pmu_dev_alloc(pmu);
6394                 if (ret)
6395                         goto free_idr;
6396         }
6397
6398 skip_type:
6399         pmu->pmu_cpu_context = find_pmu_context(pmu->task_ctx_nr);
6400         if (pmu->pmu_cpu_context)
6401                 goto got_cpu_context;
6402
6403         ret = -ENOMEM;
6404         pmu->pmu_cpu_context = alloc_percpu(struct perf_cpu_context);
6405         if (!pmu->pmu_cpu_context)
6406                 goto free_dev;
6407
6408         for_each_possible_cpu(cpu) {
6409                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
6410
6411                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
6412                 __perf_event_init_context(&cpuctx->ctx);
6413                 lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.mutex, &cpuctx_mutex);
6414                 lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.lock, &cpuctx_lock);
6415                 cpuctx->ctx.type = cpu_context;
6416                 cpuctx->ctx.pmu = pmu;
6417
6418                 __perf_cpu_hrtimer_init(cpuctx, cpu);
6419
6420                 INIT_LIST_HEAD(&cpuctx->rotation_list);
6421                 cpuctx->unique_pmu = pmu;
6422         }
6423
6424 got_cpu_context:
6425         if (!pmu->start_txn) {
6426                 if (pmu->pmu_enable) {
6427                         /*
6428                          * If we have pmu_enable/pmu_disable calls, install
6429                          * transaction stubs that use that to try and batch
6430                          * hardware accesses.
6431                          */
6432                         pmu->start_txn  = perf_pmu_start_txn;
6433                         pmu->commit_txn = perf_pmu_commit_txn;
6434                         pmu->cancel_txn = perf_pmu_cancel_txn;
6435                 } else {
6436                         pmu->start_txn  = perf_pmu_nop_void;
6437                         pmu->commit_txn = perf_pmu_nop_int;
6438                         pmu->cancel_txn = perf_pmu_nop_void;
6439                 }
6440         }
6441
6442         if (!pmu->pmu_enable) {
6443                 pmu->pmu_enable  = perf_pmu_nop_void;
6444                 pmu->pmu_disable = perf_pmu_nop_void;
6445         }
6446
6447         if (!pmu->event_idx)
6448                 pmu->event_idx = perf_event_idx_default;
6449
6450         list_add_rcu(&pmu->entry, &pmus);
6451         ret = 0;
6452 unlock:
6453         mutex_unlock(&pmus_lock);
6454
6455         return ret;
6456
6457 free_dev:
6458         device_del(pmu->dev);
6459         put_device(pmu->dev);
6460
6461 free_idr:
6462         if (pmu->type >= PERF_TYPE_MAX)
6463                 idr_remove(&pmu_idr, pmu->type);
6464
6465 free_pdc:
6466         free_percpu(pmu->pmu_disable_count);
6467         goto unlock;
6468 }
6469
6470 void perf_pmu_unregister(struct pmu *pmu)
6471 {
6472         mutex_lock(&pmus_lock);
6473         list_del_rcu(&pmu->entry);
6474         mutex_unlock(&pmus_lock);
6475
6476         /*
6477          * We dereference the pmu list under both SRCU and regular RCU, so
6478          * synchronize against both of those.
6479          */
6480         synchronize_srcu(&pmus_srcu);
6481         synchronize_rcu();
6482
6483         free_percpu(pmu->pmu_disable_count);
6484         if (pmu->type >= PERF_TYPE_MAX)
6485                 idr_remove(&pmu_idr, pmu->type);
6486         device_del(pmu->dev);
6487         put_device(pmu->dev);
6488         free_pmu_context(pmu);
6489 }
6490
6491 struct pmu *perf_init_event(struct perf_event *event)
6492 {
6493         struct pmu *pmu = NULL;
6494         int idx;
6495         int ret;
6496
6497         idx = srcu_read_lock(&pmus_srcu);
6498
6499         rcu_read_lock();
6500         pmu = idr_find(&pmu_idr, event->attr.type);
6501         rcu_read_unlock();
6502         if (pmu) {
6503                 event->pmu = pmu;
6504                 ret = pmu->event_init(event);
6505                 if (ret)
6506                         pmu = ERR_PTR(ret);
6507                 goto unlock;
6508         }
6509
6510         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
6511                 event->pmu = pmu;
6512                 ret = pmu->event_init(event);
6513                 if (!ret)
6514                         goto unlock;
6515
6516                 if (ret != -ENOENT) {
6517                         pmu = ERR_PTR(ret);
6518                         goto unlock;
6519                 }
6520         }
6521         pmu = ERR_PTR(-ENOENT);
6522 unlock:
6523         srcu_read_unlock(&pmus_srcu, idx);
6524
6525         return pmu;
6526 }
6527
6528 static void account_event_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
6529 {
6530         if (event->parent)
6531                 return;
6532
6533         if (has_branch_stack(event)) {
6534                 if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK))
6535                         atomic_inc(&per_cpu(perf_branch_stack_events, cpu));
6536         }
6537         if (is_cgroup_event(event))
6538                 atomic_inc(&per_cpu(perf_cgroup_events, cpu));
6539 }
6540
6541 static void account_event(struct perf_event *event)
6542 {
6543         if (event->parent)
6544                 return;
6545
6546         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
6547                 static_key_slow_inc(&perf_sched_events.key);
6548         if (event->attr.mmap || event->attr.mmap_data)
6549                 atomic_inc(&nr_mmap_events);
6550         if (event->attr.comm)
6551                 atomic_inc(&nr_comm_events);
6552         if (event->attr.task)
6553                 atomic_inc(&nr_task_events);
6554         if (event->attr.freq) {
6555                 if (atomic_inc_return(&nr_freq_events) == 1)
6556                         tick_nohz_full_kick_all();
6557         }
6558         if (has_branch_stack(event))
6559                 static_key_slow_inc(&perf_sched_events.key);
6560         if (is_cgroup_event(event))
6561                 static_key_slow_inc(&perf_sched_events.key);
6562
6563         account_event_cpu(event, event->cpu);
6564 }
6565
6566 /*
6567  * Allocate and initialize a event structure
6568  */
6569 static struct perf_event *
6570 perf_event_alloc(struct perf_event_attr *attr, int cpu,
6571                  struct task_struct *task,
6572                  struct perf_event *group_leader,
6573                  struct perf_event *parent_event,
6574                  perf_overflow_handler_t overflow_handler,
6575                  void *context)
6576 {
6577         struct pmu *pmu;
6578         struct perf_event *event;
6579         struct hw_perf_event *hwc;
6580         long err = -EINVAL;
6581
6582         if ((unsigned)cpu >= nr_cpu_ids) {
6583                 if (!task || cpu != -1)
6584                         return ERR_PTR(-EINVAL);
6585         }
6586
6587         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
6588         if (!event)
6589                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
6590
6591         /*
6592          * Single events are their own group leaders, with an
6593          * empty sibling list:
6594          */
6595         if (!group_leader)
6596                 group_leader = event;
6597
6598         mutex_init(&event->child_mutex);
6599         INIT_LIST_HEAD(&event->child_list);
6600
6601         INIT_LIST_HEAD(&event->group_entry);
6602         INIT_LIST_HEAD(&event->event_entry);
6603         INIT_LIST_HEAD(&event->sibling_list);
6604         INIT_LIST_HEAD(&event->rb_entry);
6605
6606         init_waitqueue_head(&event->waitq);
6607         init_irq_work(&event->pending, perf_pending_event);
6608
6609         mutex_init(&event->mmap_mutex);
6610
6611         atomic_long_set(&event->refcount, 1);
6612         event->cpu              = cpu;
6613         event->attr             = *attr;
6614         event->group_leader     = group_leader;
6615         event->pmu              = NULL;
6616         event->oncpu            = -1;
6617
6618         event->parent           = parent_event;
6619
6620         event->ns               = get_pid_ns(task_active_pid_ns(current));
6621         event->id               = atomic64_inc_return(&perf_event_id);
6622
6623         event->state            = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
6624
6625         if (task) {
6626                 event->attach_state = PERF_ATTACH_TASK;
6627
6628                 if (attr->type == PERF_TYPE_TRACEPOINT)
6629                         event->hw.tp_target = task;
6630 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
6631                 /*
6632                  * hw_breakpoint is a bit difficult here..
6633                  */
6634                 else if (attr->type == PERF_TYPE_BREAKPOINT)
6635                         event->hw.bp_target = task;
6636 #endif
6637         }
6638
6639         if (!overflow_handler && parent_event) {
6640                 overflow_handler = parent_event->overflow_handler;
6641                 context = parent_event->overflow_handler_context;
6642         }
6643
6644         event->overflow_handler = overflow_handler;
6645         event->overflow_handler_context = context;
6646
6647         perf_event__state_init(event);
6648
6649         pmu = NULL;
6650
6651         hwc = &event->hw;
6652         hwc->sample_period = attr->sample_period;
6653         if (attr->freq && attr->sample_freq)
6654                 hwc->sample_period = 1;
6655         hwc->last_period = hwc->sample_period;
6656
6657         local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
6658
6659         /*
6660          * we currently do not support PERF_FORMAT_GROUP on inherited events
6661          */
6662         if (attr->inherit && (attr->read_format & PERF_FORMAT_GROUP))
6663                 goto err_ns;
6664
6665         pmu = perf_init_event(event);
6666         if (!pmu)
6667                 goto err_ns;
6668         else if (IS_ERR(pmu)) {
6669                 err = PTR_ERR(pmu);
6670                 goto err_ns;
6671         }
6672
6673         if (!event->parent) {
6674                 if (event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
6675                         err = get_callchain_buffers();
6676                         if (err)
6677                                 goto err_pmu;
6678                 }
6679         }
6680
6681         return event;
6682
6683 err_pmu:
6684         if (event->destroy)
6685                 event->destroy(event);
6686 err_ns:
6687         if (event->ns)
6688                 put_pid_ns(event->ns);
6689         kfree(event);
6690
6691         return ERR_PTR(err);
6692 }
6693
6694 static int perf_copy_attr(struct perf_event_attr __user *uattr,
6695                           struct perf_event_attr *attr)
6696 {
6697         u32 size;
6698         int ret;
6699
6700         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uattr, PERF_ATTR_SIZE_VER0))
6701                 return -EFAULT;
6702
6703         /*
6704          * zero the full structure, so that a short copy will be nice.
6705          */
6706         memset(attr, 0, sizeof(*attr));
6707
6708         ret = get_user(size, &uattr->size);
6709         if (ret)
6710                 return ret;
6711
6712         if (size > PAGE_SIZE)   /* silly large */
6713                 goto err_size;
6714
6715         if (!size)              /* abi compat */
6716                 size = PERF_ATTR_SIZE_VER0;
6717
6718         if (size < PERF_ATTR_SIZE_VER0)
6719                 goto err_size;
6720
6721         /*
6722          * If we're handed a bigger struct than we know of,
6723          * ensure all the unknown bits are 0 - i.e. new
6724          * user-space does not rely on any kernel feature
6725          * extensions we dont know about yet.
6726          */
6727         if (size > sizeof(*attr)) {
6728                 unsigned char __user *addr;
6729                 unsigned char __user *end;
6730                 unsigned char val;
6731
6732                 addr = (void __user *)uattr + sizeof(*attr);
6733                 end  = (void __user *)uattr + size;
6734
6735                 for (; addr < end; addr++) {
6736                         ret = get_user(val, addr);
6737                         if (ret)
6738                                 return ret;
6739                         if (val)
6740                                 goto err_size;
6741                 }
6742                 size = sizeof(*attr);
6743         }
6744
6745         ret = copy_from_user(attr, uattr, size);
6746         if (ret)
6747                 return -EFAULT;
6748
6749         if (attr->__reserved_1)
6750                 return -EINVAL;
6751
6752         if (attr->sample_type & ~(PERF_SAMPLE_MAX-1))
6753                 return -EINVAL;
6754
6755         if (attr->read_format & ~(PERF_FORMAT_MAX-1))
6756                 return -EINVAL;
6757
6758         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
6759                 u64 mask = attr->branch_sample_type;
6760
6761                 /* only using defined bits */
6762                 if (mask & ~(PERF_SAMPLE_BRANCH_MAX-1))
6763                         return -EINVAL;
6764
6765                 /* at least one branch bit must be set */
6766                 if (!(mask & ~PERF_SAMPLE_BRANCH_PLM_ALL))
6767                         return -EINVAL;
6768
6769                 /* propagate priv level, when not set for branch */
6770                 if (!(mask & PERF_SAMPLE_BRANCH_PLM_ALL)) {
6771
6772                         /* exclude_kernel checked on syscall entry */
6773                         if (!attr->exclude_kernel)
6774                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_KERNEL;
6775
6776                         if (!attr->exclude_user)
6777                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_USER;
6778
6779                         if (!attr->exclude_hv)
6780                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_HV;
6781                         /*
6782                          * adjust user setting (for HW filter setup)
6783                          */
6784                         attr->branch_sample_type = mask;
6785                 }
6786                 /* privileged levels capture (kernel, hv): check permissions */
6787                 if ((mask & PERF_SAMPLE_BRANCH_PERM_PLM)
6788                     && perf_paranoid_kernel() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
6789                         return -EACCES;
6790         }
6791
6792         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
6793                 ret = perf_reg_validate(attr->sample_regs_user);
6794                 if (ret)
6795                         return ret;
6796         }
6797
6798         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
6799                 if (!arch_perf_have_user_stack_dump())
6800                         return -ENOSYS;
6801
6802                 /*
6803                  * We have __u32 type for the size, but so far
6804                  * we can only use __u16 as maximum due to the
6805                  * __u16 sample size limit.
6806                  */
6807                 if (attr->sample_stack_user >= USHRT_MAX)
6808                         ret = -EINVAL;
6809                 else if (!IS_ALIGNED(attr->sample_stack_user, sizeof(u64)))
6810                         ret = -EINVAL;
6811         }
6812
6813 out:
6814         return ret;
6815
6816 err_size:
6817         put_user(sizeof(*attr), &uattr->size);
6818         ret = -E2BIG;
6819         goto out;
6820 }
6821
6822 static int
6823 perf_event_set_output(struct perf_event *event, struct perf_event *output_event)
6824 {
6825         struct ring_buffer *rb = NULL, *old_rb = NULL;
6826         int ret = -EINVAL;
6827
6828         if (!output_event)
6829                 goto set;
6830
6831         /* don't allow circular references */
6832         if (event == output_event)
6833                 goto out;
6834
6835         /*
6836          * Don't allow cross-cpu buffers
6837          */
6838         if (output_event->cpu != event->cpu)
6839                 goto out;
6840
6841         /*
6842          * If its not a per-cpu rb, it must be the same task.
6843          */
6844         if (output_event->cpu == -1 && output_event->ctx != event->ctx)
6845                 goto out;
6846
6847 set:
6848         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
6849         /* Can't redirect output if we've got an active mmap() */
6850         if (atomic_read(&event->mmap_count))
6851                 goto unlock;
6852
6853         old_rb = event->rb;
6854
6855         if (output_event) {
6856                 /* get the rb we want to redirect to */
6857                 rb = ring_buffer_get(output_event);
6858                 if (!rb)
6859                         goto unlock;
6860         }
6861
6862         if (old_rb)
6863                 ring_buffer_detach(event, old_rb);
6864
6865         if (rb)
6866                 ring_buffer_attach(event, rb);
6867
6868         rcu_assign_pointer(event->rb, rb);
6869
6870         if (old_rb) {
6871                 ring_buffer_put(old_rb);
6872                 /*
6873                  * Since we detached before setting the new rb, so that we
6874                  * could attach the new rb, we could have missed a wakeup.
6875                  * Provide it now.
6876                  */
6877                 wake_up_all(&event->waitq);
6878         }
6879
6880         ret = 0;
6881 unlock:
6882         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
6883
6884 out:
6885         return ret;
6886 }
6887
6888 /**
6889  * sys_perf_event_open - open a performance event, associate it to a task/cpu
6890  *
6891  * @attr_uptr:  event_id type attributes for monitoring/sampling
6892  * @pid:                target pid
6893  * @cpu:                target cpu
6894  * @group_fd:           group leader event fd
6895  */
6896 SYSCALL_DEFINE5(perf_event_open,
6897                 struct perf_event_attr __user *, attr_uptr,
6898                 pid_t, pid, int, cpu, int, group_fd, unsigned long, flags)
6899 {
6900         struct perf_event *group_leader = NULL, *output_event = NULL;
6901         struct perf_event *event, *sibling;
6902         struct perf_event_attr attr;
6903         struct perf_event_context *ctx;
6904         struct file *event_file = NULL;
6905         struct fd group = {NULL, 0};
6906         struct task_struct *task = NULL;
6907         struct pmu *pmu;
6908         int event_fd;
6909         int move_group = 0;
6910         int err;
6911
6912         /* for future expandability... */
6913         if (flags & ~PERF_FLAG_ALL)
6914                 return -EINVAL;
6915
6916         err = perf_copy_attr(attr_uptr, &attr);
6917         if (err)
6918                 return err;
6919
6920         if (!attr.exclude_kernel) {
6921                 if (perf_paranoid_kernel() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
6922                         return -EACCES;
6923         }
6924
6925         if (attr.freq) {
6926                 if (attr.sample_freq > sysctl_perf_event_sample_rate)
6927                         return -EINVAL;
6928         }
6929
6930         /*
6931          * In cgroup mode, the pid argument is used to pass the fd
6932          * opened to the cgroup directory in cgroupfs. The cpu argument
6933          * designates the cpu on which to monitor threads from that
6934          * cgroup.
6935          */
6936         if ((flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP) && (pid == -1 || cpu == -1))
6937                 return -EINVAL;
6938
6939         event_fd = get_unused_fd();
6940         if (event_fd < 0)
6941                 return event_fd;
6942
6943         if (group_fd != -1) {
6944                 err = perf_fget_light(group_fd, &group);
6945                 if (err)
6946                         goto err_fd;
6947                 group_leader = group.file->private_data;
6948                 if (flags & PERF_FLAG_FD_OUTPUT)
6949                         output_event = group_leader;
6950                 if (flags & PERF_FLAG_FD_NO_GROUP)
6951                         group_leader = NULL;
6952         }
6953
6954         if (pid != -1 && !(flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP)) {
6955                 task = find_lively_task_by_vpid(pid);
6956                 if (IS_ERR(task)) {
6957                         err = PTR_ERR(task);
6958                         goto err_group_fd;
6959                 }
6960         }
6961
6962         get_online_cpus();
6963
6964         event = perf_event_alloc(&attr, cpu, task, group_leader, NULL,
6965                                  NULL, NULL);
6966         if (IS_ERR(event)) {
6967                 err = PTR_ERR(event);
6968                 goto err_task;
6969         }
6970
6971         if (flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP) {
6972                 err = perf_cgroup_connect(pid, event, &attr, group_leader);
6973                 if (err) {
6974                         __free_event(event);
6975                         goto err_task;
6976                 }
6977         }
6978
6979         account_event(event);
6980
6981         /*
6982          * Special case software events and allow them to be part of
6983          * any hardware group.
6984          */
6985         pmu = event->pmu;
6986
6987         if (group_leader &&
6988             (is_software_event(event) != is_software_event(group_leader))) {
6989                 if (is_software_event(event)) {
6990                         /*
6991                          * If event and group_leader are not both a software
6992                          * event, and event is, then group leader is not.
6993                          *
6994                          * Allow the addition of software events to !software
6995                          * groups, this is safe because software events never
6996                          * fail to schedule.
6997                          */
6998                         pmu = group_leader->pmu;
6999                 } else if (is_software_event(group_leader) &&
7000                            (group_leader->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE)) {
7001                         /*
7002                          * In case the group is a pure software group, and we
7003                          * try to add a hardware event, move the whole group to
7004                          * the hardware context.
7005                          */
7006                         move_group = 1;
7007                 }
7008         }
7009
7010         /*
7011          * Get the target context (task or percpu):
7012          */
7013         ctx = find_get_context(pmu, task, event->cpu);
7014         if (IS_ERR(ctx)) {
7015                 err = PTR_ERR(ctx);
7016                 goto err_alloc;
7017         }
7018
7019         if (task) {
7020                 put_task_struct(task);
7021                 task = NULL;
7022         }
7023
7024         /*
7025          * Look up the group leader (we will attach this event to it):
7026          */
7027         if (group_leader) {
7028                 err = -EINVAL;
7029
7030                 /*
7031                  * Do not allow a recursive hierarchy (this new sibling
7032                  * becoming part of another group-sibling):
7033                  */
7034                 if (group_leader->group_leader != group_leader)
7035                         goto err_context;
7036                 /*
7037                  * Do not allow to attach to a group in a different
7038                  * task or CPU context:
7039                  */
7040                 if (move_group) {
7041                         if (group_leader->ctx->type != ctx->type)
7042                                 goto err_context;
7043                 } else {
7044                         if (group_leader->ctx != ctx)
7045                                 goto err_context;
7046                 }
7047
7048                 /*
7049                  * Only a group leader can be exclusive or pinned
7050                  */
7051                 if (attr.exclusive || attr.pinned)
7052                         goto err_context;
7053         }
7054
7055         if (output_event) {
7056                 err = perf_event_set_output(event, output_event);
7057                 if (err)
7058                         goto err_context;
7059         }
7060
7061         event_file = anon_inode_getfile("[perf_event]", &perf_fops, event, O_RDWR);
7062         if (IS_ERR(event_file)) {
7063                 err = PTR_ERR(event_file);
7064                 goto err_context;
7065         }
7066
7067         if (move_group) {
7068                 struct perf_event_context *gctx = group_leader->ctx;
7069
7070                 mutex_lock(&gctx->mutex);
7071                 perf_remove_from_context(group_leader);
7072
7073                 /*
7074                  * Removing from the context ends up with disabled
7075                  * event. What we want here is event in the initial
7076                  * startup state, ready to be add into new context.
7077                  */
7078                 perf_event__state_init(group_leader);
7079                 list_for_each_entry(sibling, &group_leader->sibling_list,
7080                                     group_entry) {
7081                         perf_remove_from_context(sibling);
7082                         perf_event__state_init(sibling);
7083                         put_ctx(gctx);
7084                 }
7085                 mutex_unlock(&gctx->mutex);
7086                 put_ctx(gctx);
7087         }
7088
7089         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
7090         mutex_lock(&ctx->mutex);
7091
7092         if (move_group) {
7093                 synchronize_rcu();
7094                 perf_install_in_context(ctx, group_leader, event->cpu);
7095                 get_ctx(ctx);
7096                 list_for_each_entry(sibling, &group_leader->sibling_list,
7097                                     group_entry) {
7098                         perf_install_in_context(ctx, sibling, event->cpu);
7099                         get_ctx(ctx);
7100                 }
7101         }
7102
7103         perf_install_in_context(ctx, event, event->cpu);
7104         ++ctx->generation;
7105         perf_unpin_context(ctx);
7106         mutex_unlock(&ctx->mutex);
7107
7108         put_online_cpus();
7109
7110         event->owner = current;
7111
7112         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
7113         list_add_tail(&event->owner_entry, &current->perf_event_list);
7114         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
7115
7116         /*
7117          * Precalculate sample_data sizes
7118          */
7119         perf_event__header_size(event);
7120         perf_event__id_header_size(event);
7121
7122         /*
7123          * Drop the reference on the group_event after placing the
7124          * new event on the sibling_list. This ensures destruction
7125          * of the group leader will find the pointer to itself in
7126          * perf_group_detach().
7127          */
7128         fdput(group);
7129         fd_install(event_fd, event_file);
7130         return event_fd;
7131
7132 err_context:
7133         perf_unpin_context(ctx);
7134         put_ctx(ctx);
7135 err_alloc:
7136         free_event(event);
7137 err_task:
7138         put_online_cpus();
7139         if (task)
7140                 put_task_struct(task);
7141 err_group_fd:
7142         fdput(group);
7143 err_fd:
7144         put_unused_fd(event_fd);
7145         return err;
7146 }
7147
7148 /**
7149  * perf_event_create_kernel_counter
7150  *
7151  * @attr: attributes of the counter to create
7152  * @cpu: cpu in which the counter is bound
7153  * @task: task to profile (NULL for percpu)
7154  */
7155 struct perf_event *
7156 perf_event_create_kernel_counter(struct perf_event_attr *attr, int cpu,
7157                                  struct task_struct *task,
7158                                  perf_overflow_handler_t overflow_handler,
7159                                  void *context)
7160 {
7161         struct perf_event_context *ctx;
7162         struct perf_event *event;
7163         int err;
7164
7165         /*
7166          * Get the target context (task or percpu):
7167          */
7168
7169         event = perf_event_alloc(attr, cpu, task, NULL, NULL,
7170                                  overflow_handler, context);
7171         if (IS_ERR(event)) {
7172                 err = PTR_ERR(event);
7173                 goto err;
7174         }
7175
7176         account_event(event);
7177
7178         ctx = find_get_context(event->pmu, task, cpu);
7179         if (IS_ERR(ctx)) {
7180                 err = PTR_ERR(ctx);
7181                 goto err_free;
7182         }
7183
7184         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
7185         mutex_lock(&ctx->mutex);
7186         perf_install_in_context(ctx, event, cpu);
7187         ++ctx->generation;
7188         perf_unpin_context(ctx);
7189         mutex_unlock(&ctx->mutex);
7190
7191         return event;
7192
7193 err_free:
7194         free_event(event);
7195 err:
7196         return ERR_PTR(err);
7197 }
7198 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_create_kernel_counter);
7199
7200 void perf_pmu_migrate_context(struct pmu *pmu, int src_cpu, int dst_cpu)
7201 {
7202         struct perf_event_context *src_ctx;
7203         struct perf_event_context *dst_ctx;
7204         struct perf_event *event, *tmp;
7205         LIST_HEAD(events);
7206
7207         src_ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, src_cpu)->ctx;
7208         dst_ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, dst_cpu)->ctx;
7209
7210         mutex_lock(&src_ctx->mutex);
7211         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &src_ctx->event_list,
7212                                  event_entry) {
7213                 perf_remove_from_context(event);
7214                 unaccount_event_cpu(event, src_cpu);
7215                 put_ctx(src_ctx);
7216                 list_add(&event->event_entry, &events);
7217         }
7218         mutex_unlock(&src_ctx->mutex);
7219
7220         synchronize_rcu();
7221
7222         mutex_lock(&dst_ctx->mutex);
7223         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &events, event_entry) {
7224                 list_del(&event->event_entry);
7225                 if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_OFF)
7226                         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
7227                 account_event_cpu(event, dst_cpu);
7228                 perf_install_in_context(dst_ctx, event, dst_cpu);
7229                 get_ctx(dst_ctx);
7230         }
7231         mutex_unlock(&dst_ctx->mutex);
7232 }
7233 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_pmu_migrate_context);
7234
7235 static void sync_child_event(struct perf_event *child_event,
7236                                struct task_struct *child)
7237 {
7238         struct perf_event *parent_event = child_event->parent;
7239         u64 child_val;
7240
7241         if (child_event->attr.inherit_stat)
7242                 perf_event_read_event(child_event, child);
7243
7244         child_val = perf_event_count(child_event);
7245
7246         /*
7247          * Add back the child's count to the parent's count:
7248          */
7249         atomic64_add(child_val, &parent_event->child_count);
7250         atomic64_add(child_event->total_time_enabled,
7251                      &parent_event->child_total_time_enabled);
7252         atomic64_add(child_event->total_time_running,
7253                      &parent_event->child_total_time_running);
7254
7255         /*
7256          * Remove this event from the parent's list
7257          */
7258         WARN_ON_ONCE(parent_event->ctx->parent_ctx);
7259         mutex_lock(&parent_event->child_mutex);
7260         list_del_init(&child_event->child_list);
7261         mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
7262
7263         /*
7264          * Release the parent event, if this was the last
7265          * reference to it.
7266          */
7267         put_event(parent_event);
7268 }
7269
7270 static void
7271 __perf_event_exit_task(struct perf_event *child_event,
7272                          struct perf_event_context *child_ctx,
7273                          struct task_struct *child)
7274 {
7275         if (child_event->parent) {
7276                 raw_spin_lock_irq(&child_ctx->lock);
7277                 perf_group_detach(child_event);
7278                 raw_spin_unlock_irq(&child_ctx->lock);
7279         }
7280
7281         perf_remove_from_context(child_event);
7282
7283         /*
7284          * It can happen that the parent exits first, and has events
7285          * that are still around due to the child reference. These
7286          * events need to be zapped.
7287          */
7288         if (child_event->parent) {
7289                 sync_child_event(child_event, child);
7290                 free_event(child_event);
7291         }
7292 }
7293
7294 static void perf_event_exit_task_context(struct task_struct *child, int ctxn)
7295 {
7296         struct perf_event *child_event, *tmp;
7297         struct perf_event_context *child_ctx;
7298         unsigned long flags;
7299
7300         if (likely(!child->perf_event_ctxp[ctxn])) {
7301                 perf_event_task(child, NULL, 0);
7302                 return;
7303         }
7304
7305         local_irq_save(flags);
7306         /*
7307          * We can't reschedule here because interrupts are disabled,
7308          * and either child is current or it is a task that can't be
7309          * scheduled, so we are now safe from rescheduling changing
7310          * our context.
7311          */
7312         child_ctx = rcu_dereference_raw(child->perf_event_ctxp[ctxn]);
7313
7314         /*
7315          * Take the context lock here so that if find_get_context is
7316          * reading child->perf_event_ctxp, we wait until it has
7317          * incremented the context's refcount before we do put_ctx below.
7318          */
7319         raw_spin_lock(&child_ctx->lock);
7320         task_ctx_sched_out(child_ctx);
7321         child->perf_event_ctxp[ctxn] = NULL;
7322         /*
7323          * If this context is a clone; unclone it so it can't get
7324          * swapped to another process while we're removing all
7325          * the events from it.
7326          */
7327         unclone_ctx(child_ctx);
7328         update_context_time(child_ctx);
7329         raw_spin_unlock_irqrestore(&child_ctx->lock, flags);
7330
7331         /*
7332          * Report the task dead after unscheduling the events so that we
7333          * won't get any samples after PERF_RECORD_EXIT. We can however still
7334          * get a few PERF_RECORD_READ events.
7335          */
7336         perf_event_task(child, child_ctx, 0);
7337
7338         /*
7339          * We can recurse on the same lock type through:
7340          *
7341          *   __perf_event_exit_task()
7342          *     sync_child_event()
7343          *       put_event()
7344          *         mutex_lock(&ctx->mutex)
7345          *
7346          * But since its the parent context it won't be the same instance.
7347          */
7348         mutex_lock(&child_ctx->mutex);
7349
7350 again:
7351         list_for_each_entry_safe(child_event, tmp, &child_ctx->pinned_groups,
7352                                  group_entry)
7353                 __perf_event_exit_task(child_event, child_ctx, child);
7354
7355         list_for_each_entry_safe(child_event, tmp, &child_ctx->flexible_groups,
7356                                  group_entry)
7357                 __perf_event_exit_task(child_event, child_ctx, child);
7358
7359         /*
7360          * If the last event was a group event, it will have appended all
7361          * its siblings to the list, but we obtained 'tmp' before that which
7362          * will still point to the list head terminating the iteration.
7363          */
7364         if (!list_empty(&child_ctx->pinned_groups) ||
7365             !list_empty(&child_ctx->flexible_groups))
7366                 goto again;
7367
7368         mutex_unlock(&child_ctx->mutex);
7369
7370         put_ctx(child_ctx);
7371 }
7372
7373 /*
7374  * When a child task exits, feed back event values to parent events.
7375  */
7376 void perf_event_exit_task(struct task_struct *child)
7377 {
7378         struct perf_event *event, *tmp;
7379         int ctxn;
7380
7381         mutex_lock(&child->perf_event_mutex);
7382         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &child->perf_event_list,
7383                                  owner_entry) {
7384                 list_del_init(&event->owner_entry);
7385
7386                 /*
7387                  * Ensure the list deletion is visible before we clear
7388                  * the owner, closes a race against perf_release() where
7389                  * we need to serialize on the owner->perf_event_mutex.
7390                  */
7391                 smp_wmb();
7392                 event->owner = NULL;
7393         }
7394         mutex_unlock(&child->perf_event_mutex);
7395
7396         for_each_task_context_nr(ctxn)
7397                 perf_event_exit_task_context(child, ctxn);
7398 }
7399
7400 static void perf_free_event(struct perf_event *event,
7401                             struct perf_event_context *ctx)
7402 {
7403         struct perf_event *parent = event->parent;
7404
7405         if (WARN_ON_ONCE(!parent))
7406                 return;
7407
7408         mutex_lock(&parent->child_mutex);
7409         list_del_init(&event->child_list);
7410         mutex_unlock(&parent->child_mutex);
7411
7412         put_event(parent);
7413
7414         perf_group_detach(event);
7415         list_del_event(event, ctx);
7416         free_event(event);
7417 }
7418
7419 /*
7420  * free an unexposed, unused context as created by inheritance by
7421  * perf_event_init_task below, used by fork() in case of fail.
7422  */
7423 void perf_event_free_task(struct task_struct *task)
7424 {
7425         struct perf_event_context *ctx;
7426         struct perf_event *event, *tmp;
7427         int ctxn;
7428
7429         for_each_task_context_nr(ctxn) {
7430                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
7431                 if (!ctx)
7432                         continue;
7433
7434                 mutex_lock(&ctx->mutex);
7435 again:
7436                 list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->pinned_groups,
7437                                 group_entry)
7438                         perf_free_event(event, ctx);
7439
7440                 list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->flexible_groups,
7441                                 group_entry)
7442                         perf_free_event(event, ctx);
7443
7444                 if (!list_empty(&ctx->pinned_groups) ||
7445                                 !list_empty(&ctx->flexible_groups))
7446                         goto again;
7447
7448                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
7449
7450                 put_ctx(ctx);
7451         }
7452 }
7453
7454 void perf_event_delayed_put(struct task_struct *task)
7455 {
7456         int ctxn;
7457
7458         for_each_task_context_nr(ctxn)
7459                 WARN_ON_ONCE(task->perf_event_ctxp[ctxn]);
7460 }
7461
7462 /*
7463  * inherit a event from parent task to child task:
7464  */
7465 static struct perf_event *
7466 inherit_event(struct perf_event *parent_event,
7467               struct task_struct *parent,
7468               struct perf_event_context *parent_ctx,
7469               struct task_struct *child,
7470               struct perf_event *group_leader,
7471               struct perf_event_context *child_ctx)
7472 {
7473         struct perf_event *child_event;
7474         unsigned long flags;
7475
7476         /*
7477          * Instead of creating recursive hierarchies of events,
7478          * we link inherited events back to the original parent,
7479          * which has a filp for sure, which we use as the reference
7480          * count:
7481          */
7482         if (parent_event->parent)
7483                 parent_event = parent_event->parent;
7484
7485         child_event = perf_event_alloc(&parent_event->attr,
7486                                            parent_event->cpu,
7487                                            child,
7488                                            group_leader, parent_event,
7489                                            NULL, NULL);
7490         if (IS_ERR(child_event))
7491                 return child_event;
7492
7493         if (!atomic_long_inc_not_zero(&parent_event->refcount)) {
7494                 free_event(child_event);
7495                 return NULL;
7496         }
7497
7498         get_ctx(child_ctx);
7499
7500         /*
7501          * Make the child state follow the state of the parent event,
7502          * not its attr.disabled bit.  We hold the parent's mutex,
7503          * so we won't race with perf_event_{en, dis}able_family.
7504          */
7505         if (parent_event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
7506                 child_event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
7507         else
7508                 child_event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
7509
7510         if (parent_event->attr.freq) {
7511                 u64 sample_period = parent_event->hw.sample_period;
7512                 struct hw_perf_event *hwc = &child_event->hw;
7513
7514                 hwc->sample_period = sample_period;
7515                 hwc->last_period   = sample_period;
7516
7517                 local64_set(&hwc->period_left, sample_period);
7518         }
7519
7520         child_event->ctx = child_ctx;
7521         child_event->overflow_handler = parent_event->overflow_handler;
7522         child_event->overflow_handler_context
7523                 = parent_event->overflow_handler_context;
7524
7525         /*
7526          * Precalculate sample_data sizes
7527          */
7528         perf_event__header_size(child_event);
7529         perf_event__id_header_size(child_event);
7530
7531         /*
7532          * Link it up in the child's context:
7533          */
7534         raw_spin_lock_irqsave(&child_ctx->lock, flags);
7535         add_event_to_ctx(child_event, child_ctx);
7536         raw_spin_unlock_irqrestore(&child_ctx->lock, flags);
7537
7538         /*
7539          * Link this into the parent event's child list
7540          */
7541         WARN_ON_ONCE(parent_event->ctx->parent_ctx);
7542         mutex_lock(&parent_event->child_mutex);
7543         list_add_tail(&child_event->child_list, &parent_event->child_list);
7544         mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
7545
7546         return child_event;
7547 }
7548
7549 static int inherit_group(struct perf_event *parent_event,
7550               struct task_struct *parent,
7551               struct perf_event_context *parent_ctx,
7552               struct task_struct *child,
7553               struct perf_event_context *child_ctx)
7554 {
7555         struct perf_event *leader;
7556         struct perf_event *sub;
7557         struct perf_event *child_ctr;
7558
7559         leader = inherit_event(parent_event, parent, parent_ctx,
7560                                  child, NULL, child_ctx);
7561         if (IS_ERR(leader))
7562                 return PTR_ERR(leader);
7563         list_for_each_entry(sub, &parent_event->sibling_list, group_entry) {
7564                 child_ctr = inherit_event(sub, parent, parent_ctx,
7565                                             child, leader, child_ctx);
7566                 if (IS_ERR(child_ctr))
7567                         return PTR_ERR(child_ctr);
7568         }
7569         return 0;
7570 }
7571
7572 static int
7573 inherit_task_group(struct perf_event *event, struct task_struct *parent,
7574                    struct perf_event_context *parent_ctx,
7575                    struct task_struct *child, int ctxn,
7576                    int *inherited_all)
7577 {
7578         int ret;
7579         struct perf_event_context *child_ctx;
7580
7581         if (!event->attr.inherit) {
7582                 *inherited_all = 0;
7583                 return 0;
7584         }
7585
7586         child_ctx = child->perf_event_ctxp[ctxn];
7587         if (!child_ctx) {
7588                 /*
7589                  * This is executed from the parent task context, so
7590                  * inherit events that have been marked for cloning.
7591                  * First allocate and initialize a context for the
7592                  * child.
7593                  */
7594
7595                 child_ctx = alloc_perf_context(parent_ctx->pmu, child);
7596                 if (!child_ctx)
7597                         return -ENOMEM;
7598
7599                 child->perf_event_ctxp[ctxn] = child_ctx;
7600         }
7601
7602         ret = inherit_group(event, parent, parent_ctx,
7603                             child, child_ctx);
7604
7605         if (ret)
7606                 *inherited_all = 0;
7607
7608         return ret;
7609 }
7610
7611 /*
7612  * Initialize the perf_event context in task_struct
7613  */
7614 int perf_event_init_context(struct task_struct *child, int ctxn)
7615 {
7616         struct perf_event_context *child_ctx, *parent_ctx;
7617         struct perf_event_context *cloned_ctx;
7618         struct perf_event *event;
7619         struct task_struct *parent = current;
7620         int inherited_all = 1;
7621         unsigned long flags;
7622         int ret = 0;
7623
7624         if (likely(!parent->perf_event_ctxp[ctxn]))
7625                 return 0;
7626
7627         /*
7628          * If the parent's context is a clone, pin it so it won't get
7629          * swapped under us.
7630          */
7631         parent_ctx = perf_pin_task_context(parent, ctxn);
7632
7633         /*
7634          * No need to check if parent_ctx != NULL here; since we saw
7635          * it non-NULL earlier, the only reason for it to become NULL
7636          * is if we exit, and since we're currently in the middle of
7637          * a fork we can't be exiting at the same time.
7638          */
7639
7640         /*
7641          * Lock the parent list. No need to lock the child - not PID
7642          * hashed yet and not running, so nobody can access it.
7643          */
7644         mutex_lock(&parent_ctx->mutex);
7645
7646         /*
7647          * We dont have to disable NMIs - we are only looking at
7648          * the list, not manipulating it:
7649          */
7650         list_for_each_entry(event, &parent_ctx->pinned_groups, group_entry) {
7651                 ret = inherit_task_group(event, parent, parent_ctx,
7652                                          child, ctxn, &inherited_all);
7653                 if (ret)
7654                         break;
7655         }
7656
7657         /*
7658          * We can't hold ctx->lock when iterating the ->flexible_group list due
7659          * to allocations, but we need to prevent rotation because
7660          * rotate_ctx() will change the list from interrupt context.
7661          */
7662         raw_spin_lock_irqsave(&parent_ctx->lock, flags);
7663         parent_ctx->rotate_disable = 1;
7664         raw_spin_unlock_irqrestore(&parent_ctx->lock, flags);
7665
7666         list_for_each_entry(event, &parent_ctx->flexible_groups, group_entry) {
7667                 ret = inherit_task_group(event, parent, parent_ctx,
7668                                          child, ctxn, &inherited_all);
7669                 if (ret)
7670                         break;
7671         }
7672
7673         raw_spin_lock_irqsave(&parent_ctx->lock, flags);
7674         parent_ctx->rotate_disable = 0;
7675
7676         child_ctx = child->perf_event_ctxp[ctxn];
7677
7678         if (child_ctx && inherited_all) {
7679                 /*
7680                  * Mark the child context as a clone of the parent
7681                  * context, or of whatever the parent is a clone of.
7682                  *
7683                  * Note that if the parent is a clone, the holding of
7684                  * parent_ctx->lock avoids it from being uncloned.
7685                  */
7686                 cloned_ctx = parent_ctx->parent_ctx;
7687                 if (cloned_ctx) {
7688                         child_ctx->parent_ctx = cloned_ctx;
7689                         child_ctx->parent_gen = parent_ctx->parent_gen;
7690                 } else {
7691                         child_ctx->parent_ctx = parent_ctx;
7692                         child_ctx->parent_gen = parent_ctx->generation;
7693                 }
7694                 get_ctx(child_ctx->parent_ctx);
7695         }
7696
7697         raw_spin_unlock_irqrestore(&parent_ctx->lock, flags);
7698         mutex_unlock(&parent_ctx->mutex);
7699
7700         perf_unpin_context(parent_ctx);
7701         put_ctx(parent_ctx);
7702
7703         return ret;
7704 }
7705
7706 /*
7707  * Initialize the perf_event context in task_struct
7708  */
7709 int perf_event_init_task(struct task_struct *child)
7710 {
7711         int ctxn, ret;
7712
7713         memset(child->perf_event_ctxp, 0, sizeof(child->perf_event_ctxp));
7714         mutex_init(&child->perf_event_mutex);
7715         INIT_LIST_HEAD(&child->perf_event_list);
7716
7717         for_each_task_context_nr(ctxn) {
7718                 ret = perf_event_init_context(child, ctxn);
7719                 if (ret)
7720                         return ret;
7721         }
7722
7723         return 0;
7724 }
7725
7726 static void __init perf_event_init_all_cpus(void)
7727 {
7728         struct swevent_htable *swhash;
7729         int cpu;
7730
7731         for_each_possible_cpu(cpu) {
7732                 swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
7733                 mutex_init(&swhash->hlist_mutex);
7734                 INIT_LIST_HEAD(&per_cpu(rotation_list, cpu));
7735         }
7736 }
7737
7738 static void perf_event_init_cpu(int cpu)
7739 {
7740         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
7741
7742         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
7743         if (swhash->hlist_refcount > 0) {
7744                 struct swevent_hlist *hlist;
7745
7746                 hlist = kzalloc_node(sizeof(*hlist), GFP_KERNEL, cpu_to_node(cpu));
7747                 WARN_ON(!hlist);
7748                 rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, hlist);
7749         }
7750         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
7751 }
7752
7753 #if defined CONFIG_HOTPLUG_CPU || defined CONFIG_KEXEC
7754 static void perf_pmu_rotate_stop(struct pmu *pmu)
7755 {
7756         struct perf_cpu_context *cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
7757
7758         WARN_ON(!irqs_disabled());
7759
7760         list_del_init(&cpuctx->rotation_list);
7761 }
7762
7763 static void __perf_event_exit_context(void *__info)
7764 {
7765         struct perf_event_context *ctx = __info;
7766         struct perf_event *event, *tmp;
7767
7768         perf_pmu_rotate_stop(ctx->pmu);
7769
7770         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->pinned_groups, group_entry)
7771                 __perf_remove_from_context(event);
7772         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->flexible_groups, group_entry)
7773                 __perf_remove_from_context(event);
7774 }
7775
7776 static void perf_event_exit_cpu_context(int cpu)
7777 {
7778         struct perf_event_context *ctx;
7779         struct pmu *pmu;
7780         int idx;
7781
7782         idx = srcu_read_lock(&pmus_srcu);
7783         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
7784                 ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu)->ctx;
7785
7786                 mutex_lock(&ctx->mutex);
7787                 smp_call_function_single(cpu, __perf_event_exit_context, ctx, 1);
7788                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
7789         }
7790         srcu_read_unlock(&pmus_srcu, idx);
7791 }
7792
7793 static void perf_event_exit_cpu(int cpu)
7794 {
7795         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
7796
7797         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
7798         swevent_hlist_release(swhash);
7799         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
7800
7801         perf_event_exit_cpu_context(cpu);
7802 }
7803 #else
7804 static inline void perf_event_exit_cpu(int cpu) { }
7805 #endif
7806
7807 static int
7808 perf_reboot(struct notifier_block *notifier, unsigned long val, void *v)
7809 {
7810         int cpu;
7811
7812         for_each_online_cpu(cpu)
7813                 perf_event_exit_cpu(cpu);
7814
7815         return NOTIFY_OK;
7816 }
7817
7818 /*
7819  * Run the perf reboot notifier at the very last possible moment so that
7820  * the generic watchdog code runs as long as possible.
7821  */
7822 static struct notifier_block perf_reboot_notifier = {
7823         .notifier_call = perf_reboot,
7824         .priority = INT_MIN,
7825 };
7826
7827 static int
7828 perf_cpu_notify(struct notifier_block *self, unsigned long action, void *hcpu)
7829 {
7830         unsigned int cpu = (long)hcpu;
7831
7832         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
7833
7834         case CPU_UP_PREPARE:
7835         case CPU_DOWN_FAILED:
7836                 perf_event_init_cpu(cpu);
7837                 break;
7838
7839         case CPU_UP_CANCELED:
7840         case CPU_DOWN_PREPARE:
7841                 perf_event_exit_cpu(cpu);
7842                 break;
7843         default:
7844                 break;
7845         }
7846
7847         return NOTIFY_OK;
7848 }
7849
7850 void __init perf_event_init(void)
7851 {
7852         int ret;
7853
7854         idr_init(&pmu_idr);
7855
7856         perf_event_init_all_cpus();
7857         init_srcu_struct(&pmus_srcu);
7858         perf_pmu_register(&perf_swevent, "software", PERF_TYPE_SOFTWARE);
7859         perf_pmu_register(&perf_cpu_clock, NULL, -1);
7860         perf_pmu_register(&perf_task_clock, NULL, -1);
7861         perf_tp_register();
7862         perf_cpu_notifier(perf_cpu_notify);
7863         register_reboot_notifier(&perf_reboot_notifier);
7864
7865         ret = init_hw_breakpoint();
7866         WARN(ret, "hw_breakpoint initialization failed with: %d", ret);
7867
7868         /* do not patch jump label more than once per second */
7869         jump_label_rate_limit(&perf_sched_events, HZ);
7870
7871         /*
7872          * Build time assertion that we keep the data_head at the intended
7873          * location.  IOW, validation we got the __reserved[] size right.
7874          */
7875         BUILD_BUG_ON((offsetof(struct perf_event_mmap_page, data_head))
7876                      != 1024);
7877 }
7878
7879 static int __init perf_event_sysfs_init(void)
7880 {
7881         struct pmu *pmu;
7882         int ret;
7883
7884         mutex_lock(&pmus_lock);
7885
7886         ret = bus_register(&pmu_bus);
7887         if (ret)
7888                 goto unlock;
7889
7890         list_for_each_entry(pmu, &pmus, entry) {
7891                 if (!pmu->name || pmu->type < 0)
7892                         continue;
7893
7894                 ret = pmu_dev_alloc(pmu);
7895                 WARN(ret, "Failed to register pmu: %s, reason %d\n", pmu->name, ret);
7896         }
7897         pmu_bus_running = 1;
7898         ret = 0;
7899
7900 unlock:
7901         mutex_unlock(&pmus_lock);
7902
7903         return ret;
7904 }
7905 device_initcall(perf_event_sysfs_init);
7906
7907 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
7908 static struct cgroup_subsys_state *
7909 perf_cgroup_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
7910 {
7911         struct perf_cgroup *jc;
7912
7913         jc = kzalloc(sizeof(*jc), GFP_KERNEL);
7914         if (!jc)
7915                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
7916
7917         jc->info = alloc_percpu(struct perf_cgroup_info);
7918         if (!jc->info) {
7919                 kfree(jc);
7920                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
7921         }
7922
7923         return &jc->css;
7924 }
7925
7926 static void perf_cgroup_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
7927 {
7928         struct perf_cgroup *jc = container_of(css, struct perf_cgroup, css);
7929
7930         free_percpu(jc->info);
7931         kfree(jc);
7932 }
7933
7934 static int __perf_cgroup_move(void *info)
7935 {
7936         struct task_struct *task = info;
7937         perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWOUT | PERF_CGROUP_SWIN);
7938         return 0;
7939 }
7940
7941 static void perf_cgroup_attach(struct cgroup_subsys_state *css,
7942                                struct cgroup_taskset *tset)
7943 {
7944         struct task_struct *task;
7945
7946         cgroup_taskset_for_each(task, css, tset)
7947                 task_function_call(task, __perf_cgroup_move, task);
7948 }
7949
7950 static void perf_cgroup_exit(struct cgroup_subsys_state *css,
7951                              struct cgroup_subsys_state *old_css,
7952                              struct task_struct *task)
7953 {
7954         /*
7955          * cgroup_exit() is called in the copy_process() failure path.
7956          * Ignore this case since the task hasn't ran yet, this avoids
7957          * trying to poke a half freed task state from generic code.
7958          */
7959         if (!(task->flags & PF_EXITING))
7960                 return;
7961
7962         task_function_call(task, __perf_cgroup_move, task);
7963 }
7964
7965 struct cgroup_subsys perf_subsys = {
7966         .name           = "perf_event",
7967         .subsys_id      = perf_subsys_id,
7968         .css_alloc      = perf_cgroup_css_alloc,
7969         .css_free       = perf_cgroup_css_free,
7970         .exit           = perf_cgroup_exit,
7971         .attach         = perf_cgroup_attach,
7972 };
7973 #endif /* CONFIG_CGROUP_PERF */