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