OSDN Git Service

crypto: talitos - HMAC SNOOP NO AFEU mode requires SW icv checking.
[android-x86/kernel.git] / include / linux / perf_event.h
1 /*
2  * Performance events:
3  *
4  *    Copyright (C) 2008-2009, 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
7  *
8  * Data type definitions, declarations, prototypes.
9  *
10  *    Started by: Thomas Gleixner and Ingo Molnar
11  *
12  * For licencing details see kernel-base/COPYING
13  */
14 #ifndef _LINUX_PERF_EVENT_H
15 #define _LINUX_PERF_EVENT_H
16
17 #include <uapi/linux/perf_event.h>
18
19 /*
20  * Kernel-internal data types and definitions:
21  */
22
23 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
24 # include <asm/perf_event.h>
25 # include <asm/local64.h>
26 #endif
27
28 struct perf_guest_info_callbacks {
29         int                             (*is_in_guest)(void);
30         int                             (*is_user_mode)(void);
31         unsigned long                   (*get_guest_ip)(void);
32 };
33
34 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
35 #include <asm/hw_breakpoint.h>
36 #endif
37
38 #include <linux/list.h>
39 #include <linux/mutex.h>
40 #include <linux/rculist.h>
41 #include <linux/rcupdate.h>
42 #include <linux/spinlock.h>
43 #include <linux/hrtimer.h>
44 #include <linux/fs.h>
45 #include <linux/pid_namespace.h>
46 #include <linux/workqueue.h>
47 #include <linux/ftrace.h>
48 #include <linux/cpu.h>
49 #include <linux/irq_work.h>
50 #include <linux/static_key.h>
51 #include <linux/jump_label_ratelimit.h>
52 #include <linux/atomic.h>
53 #include <linux/sysfs.h>
54 #include <linux/perf_regs.h>
55 #include <linux/workqueue.h>
56 #include <linux/cgroup.h>
57 #include <asm/local.h>
58
59 struct perf_callchain_entry {
60         __u64                           nr;
61         __u64                           ip[0]; /* /proc/sys/kernel/perf_event_max_stack */
62 };
63
64 struct perf_callchain_entry_ctx {
65         struct perf_callchain_entry *entry;
66         u32                         max_stack;
67         u32                         nr;
68         short                       contexts;
69         bool                        contexts_maxed;
70 };
71
72 typedef unsigned long (*perf_copy_f)(void *dst, const void *src,
73                                      unsigned long off, unsigned long len);
74
75 struct perf_raw_frag {
76         union {
77                 struct perf_raw_frag    *next;
78                 unsigned long           pad;
79         };
80         perf_copy_f                     copy;
81         void                            *data;
82         u32                             size;
83 } __packed;
84
85 struct perf_raw_record {
86         struct perf_raw_frag            frag;
87         u32                             size;
88 };
89
90 /*
91  * branch stack layout:
92  *  nr: number of taken branches stored in entries[]
93  *
94  * Note that nr can vary from sample to sample
95  * branches (to, from) are stored from most recent
96  * to least recent, i.e., entries[0] contains the most
97  * recent branch.
98  */
99 struct perf_branch_stack {
100         __u64                           nr;
101         struct perf_branch_entry        entries[0];
102 };
103
104 struct task_struct;
105
106 /*
107  * extra PMU register associated with an event
108  */
109 struct hw_perf_event_extra {
110         u64             config; /* register value */
111         unsigned int    reg;    /* register address or index */
112         int             alloc;  /* extra register already allocated */
113         int             idx;    /* index in shared_regs->regs[] */
114 };
115
116 /**
117  * struct hw_perf_event - performance event hardware details:
118  */
119 struct hw_perf_event {
120 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
121         union {
122                 struct { /* hardware */
123                         u64             config;
124                         u64             last_tag;
125                         unsigned long   config_base;
126                         unsigned long   event_base;
127                         int             event_base_rdpmc;
128                         int             idx;
129                         int             last_cpu;
130                         int             flags;
131
132                         struct hw_perf_event_extra extra_reg;
133                         struct hw_perf_event_extra branch_reg;
134                 };
135                 struct { /* software */
136                         struct hrtimer  hrtimer;
137                 };
138                 struct { /* tracepoint */
139                         /* for tp_event->class */
140                         struct list_head        tp_list;
141                 };
142                 struct { /* intel_cqm */
143                         int                     cqm_state;
144                         u32                     cqm_rmid;
145                         int                     is_group_event;
146                         struct list_head        cqm_events_entry;
147                         struct list_head        cqm_groups_entry;
148                         struct list_head        cqm_group_entry;
149                 };
150                 struct { /* itrace */
151                         int                     itrace_started;
152                 };
153                 struct { /* amd_power */
154                         u64     pwr_acc;
155                         u64     ptsc;
156                 };
157 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
158                 struct { /* breakpoint */
159                         /*
160                          * Crufty hack to avoid the chicken and egg
161                          * problem hw_breakpoint has with context
162                          * creation and event initalization.
163                          */
164                         struct arch_hw_breakpoint       info;
165                         struct list_head                bp_list;
166                 };
167 #endif
168         };
169         /*
170          * If the event is a per task event, this will point to the task in
171          * question. See the comment in perf_event_alloc().
172          */
173         struct task_struct              *target;
174
175         /*
176          * PMU would store hardware filter configuration
177          * here.
178          */
179         void                            *addr_filters;
180
181         /* Last sync'ed generation of filters */
182         unsigned long                   addr_filters_gen;
183
184 /*
185  * hw_perf_event::state flags; used to track the PERF_EF_* state.
186  */
187 #define PERF_HES_STOPPED        0x01 /* the counter is stopped */
188 #define PERF_HES_UPTODATE       0x02 /* event->count up-to-date */
189 #define PERF_HES_ARCH           0x04
190
191         int                             state;
192
193         /*
194          * The last observed hardware counter value, updated with a
195          * local64_cmpxchg() such that pmu::read() can be called nested.
196          */
197         local64_t                       prev_count;
198
199         /*
200          * The period to start the next sample with.
201          */
202         u64                             sample_period;
203
204         /*
205          * The period we started this sample with.
206          */
207         u64                             last_period;
208
209         /*
210          * However much is left of the current period; note that this is
211          * a full 64bit value and allows for generation of periods longer
212          * than hardware might allow.
213          */
214         local64_t                       period_left;
215
216         /*
217          * State for throttling the event, see __perf_event_overflow() and
218          * perf_adjust_freq_unthr_context().
219          */
220         u64                             interrupts_seq;
221         u64                             interrupts;
222
223         /*
224          * State for freq target events, see __perf_event_overflow() and
225          * perf_adjust_freq_unthr_context().
226          */
227         u64                             freq_time_stamp;
228         u64                             freq_count_stamp;
229 #endif
230 };
231
232 struct perf_event;
233
234 /*
235  * Common implementation detail of pmu::{start,commit,cancel}_txn
236  */
237 #define PERF_PMU_TXN_ADD  0x1           /* txn to add/schedule event on PMU */
238 #define PERF_PMU_TXN_READ 0x2           /* txn to read event group from PMU */
239
240 /**
241  * pmu::capabilities flags
242  */
243 #define PERF_PMU_CAP_NO_INTERRUPT               0x01
244 #define PERF_PMU_CAP_NO_NMI                     0x02
245 #define PERF_PMU_CAP_AUX_NO_SG                  0x04
246 #define PERF_PMU_CAP_AUX_SW_DOUBLEBUF           0x08
247 #define PERF_PMU_CAP_EXCLUSIVE                  0x10
248 #define PERF_PMU_CAP_ITRACE                     0x20
249 #define PERF_PMU_CAP_HETEROGENEOUS_CPUS         0x40
250
251 /**
252  * struct pmu - generic performance monitoring unit
253  */
254 struct pmu {
255         struct list_head                entry;
256
257         struct module                   *module;
258         struct device                   *dev;
259         const struct attribute_group    **attr_groups;
260         const char                      *name;
261         int                             type;
262
263         /*
264          * various common per-pmu feature flags
265          */
266         int                             capabilities;
267
268         int * __percpu                  pmu_disable_count;
269         struct perf_cpu_context * __percpu pmu_cpu_context;
270         atomic_t                        exclusive_cnt; /* < 0: cpu; > 0: tsk */
271         int                             task_ctx_nr;
272         int                             hrtimer_interval_ms;
273
274         /* number of address filters this PMU can do */
275         unsigned int                    nr_addr_filters;
276
277         /*
278          * Fully disable/enable this PMU, can be used to protect from the PMI
279          * as well as for lazy/batch writing of the MSRs.
280          */
281         void (*pmu_enable)              (struct pmu *pmu); /* optional */
282         void (*pmu_disable)             (struct pmu *pmu); /* optional */
283
284         /*
285          * Try and initialize the event for this PMU.
286          *
287          * Returns:
288          *  -ENOENT     -- @event is not for this PMU
289          *
290          *  -ENODEV     -- @event is for this PMU but PMU not present
291          *  -EBUSY      -- @event is for this PMU but PMU temporarily unavailable
292          *  -EINVAL     -- @event is for this PMU but @event is not valid
293          *  -EOPNOTSUPP -- @event is for this PMU, @event is valid, but not supported
294          *  -EACCESS    -- @event is for this PMU, @event is valid, but no privilidges
295          *
296          *  0           -- @event is for this PMU and valid
297          *
298          * Other error return values are allowed.
299          */
300         int (*event_init)               (struct perf_event *event);
301
302         /*
303          * Notification that the event was mapped or unmapped.  Called
304          * in the context of the mapping task.
305          */
306         void (*event_mapped)            (struct perf_event *event); /*optional*/
307         void (*event_unmapped)          (struct perf_event *event); /*optional*/
308
309         /*
310          * Flags for ->add()/->del()/ ->start()/->stop(). There are
311          * matching hw_perf_event::state flags.
312          */
313 #define PERF_EF_START   0x01            /* start the counter when adding    */
314 #define PERF_EF_RELOAD  0x02            /* reload the counter when starting */
315 #define PERF_EF_UPDATE  0x04            /* update the counter when stopping */
316
317         /*
318          * Adds/Removes a counter to/from the PMU, can be done inside a
319          * transaction, see the ->*_txn() methods.
320          *
321          * The add/del callbacks will reserve all hardware resources required
322          * to service the event, this includes any counter constraint
323          * scheduling etc.
324          *
325          * Called with IRQs disabled and the PMU disabled on the CPU the event
326          * is on.
327          *
328          * ->add() called without PERF_EF_START should result in the same state
329          *  as ->add() followed by ->stop().
330          *
331          * ->del() must always PERF_EF_UPDATE stop an event. If it calls
332          *  ->stop() that must deal with already being stopped without
333          *  PERF_EF_UPDATE.
334          */
335         int  (*add)                     (struct perf_event *event, int flags);
336         void (*del)                     (struct perf_event *event, int flags);
337
338         /*
339          * Starts/Stops a counter present on the PMU.
340          *
341          * The PMI handler should stop the counter when perf_event_overflow()
342          * returns !0. ->start() will be used to continue.
343          *
344          * Also used to change the sample period.
345          *
346          * Called with IRQs disabled and the PMU disabled on the CPU the event
347          * is on -- will be called from NMI context with the PMU generates
348          * NMIs.
349          *
350          * ->stop() with PERF_EF_UPDATE will read the counter and update
351          *  period/count values like ->read() would.
352          *
353          * ->start() with PERF_EF_RELOAD will reprogram the the counter
354          *  value, must be preceded by a ->stop() with PERF_EF_UPDATE.
355          */
356         void (*start)                   (struct perf_event *event, int flags);
357         void (*stop)                    (struct perf_event *event, int flags);
358
359         /*
360          * Updates the counter value of the event.
361          *
362          * For sampling capable PMUs this will also update the software period
363          * hw_perf_event::period_left field.
364          */
365         void (*read)                    (struct perf_event *event);
366
367         /*
368          * Group events scheduling is treated as a transaction, add
369          * group events as a whole and perform one schedulability test.
370          * If the test fails, roll back the whole group
371          *
372          * Start the transaction, after this ->add() doesn't need to
373          * do schedulability tests.
374          *
375          * Optional.
376          */
377         void (*start_txn)               (struct pmu *pmu, unsigned int txn_flags);
378         /*
379          * If ->start_txn() disabled the ->add() schedulability test
380          * then ->commit_txn() is required to perform one. On success
381          * the transaction is closed. On error the transaction is kept
382          * open until ->cancel_txn() is called.
383          *
384          * Optional.
385          */
386         int  (*commit_txn)              (struct pmu *pmu);
387         /*
388          * Will cancel the transaction, assumes ->del() is called
389          * for each successful ->add() during the transaction.
390          *
391          * Optional.
392          */
393         void (*cancel_txn)              (struct pmu *pmu);
394
395         /*
396          * Will return the value for perf_event_mmap_page::index for this event,
397          * if no implementation is provided it will default to: event->hw.idx + 1.
398          */
399         int (*event_idx)                (struct perf_event *event); /*optional */
400
401         /*
402          * context-switches callback
403          */
404         void (*sched_task)              (struct perf_event_context *ctx,
405                                         bool sched_in);
406         /*
407          * PMU specific data size
408          */
409         size_t                          task_ctx_size;
410
411
412         /*
413          * Return the count value for a counter.
414          */
415         u64 (*count)                    (struct perf_event *event); /*optional*/
416
417         /*
418          * Set up pmu-private data structures for an AUX area
419          */
420         void *(*setup_aux)              (int cpu, void **pages,
421                                          int nr_pages, bool overwrite);
422                                         /* optional */
423
424         /*
425          * Free pmu-private AUX data structures
426          */
427         void (*free_aux)                (void *aux); /* optional */
428
429         /*
430          * Validate address range filters: make sure the HW supports the
431          * requested configuration and number of filters; return 0 if the
432          * supplied filters are valid, -errno otherwise.
433          *
434          * Runs in the context of the ioctl()ing process and is not serialized
435          * with the rest of the PMU callbacks.
436          */
437         int (*addr_filters_validate)    (struct list_head *filters);
438                                         /* optional */
439
440         /*
441          * Synchronize address range filter configuration:
442          * translate hw-agnostic filters into hardware configuration in
443          * event::hw::addr_filters.
444          *
445          * Runs as a part of filter sync sequence that is done in ->start()
446          * callback by calling perf_event_addr_filters_sync().
447          *
448          * May (and should) traverse event::addr_filters::list, for which its
449          * caller provides necessary serialization.
450          */
451         void (*addr_filters_sync)       (struct perf_event *event);
452                                         /* optional */
453
454         /*
455          * Filter events for PMU-specific reasons.
456          */
457         int (*filter_match)             (struct perf_event *event); /* optional */
458
459         /*
460          * Check period value for PERF_EVENT_IOC_PERIOD ioctl.
461          */
462         int (*check_period)             (struct perf_event *event, u64 value); /* optional */
463 };
464
465 /**
466  * struct perf_addr_filter - address range filter definition
467  * @entry:      event's filter list linkage
468  * @inode:      object file's inode for file-based filters
469  * @offset:     filter range offset
470  * @size:       filter range size
471  * @range:      1: range, 0: address
472  * @filter:     1: filter/start, 0: stop
473  *
474  * This is a hardware-agnostic filter configuration as specified by the user.
475  */
476 struct perf_addr_filter {
477         struct list_head        entry;
478         struct inode            *inode;
479         unsigned long           offset;
480         unsigned long           size;
481         unsigned int            range   : 1,
482                                 filter  : 1;
483 };
484
485 /**
486  * struct perf_addr_filters_head - container for address range filters
487  * @list:       list of filters for this event
488  * @lock:       spinlock that serializes accesses to the @list and event's
489  *              (and its children's) filter generations.
490  *
491  * A child event will use parent's @list (and therefore @lock), so they are
492  * bundled together; see perf_event_addr_filters().
493  */
494 struct perf_addr_filters_head {
495         struct list_head        list;
496         raw_spinlock_t          lock;
497 };
498
499 /**
500  * enum perf_event_active_state - the states of a event
501  */
502 enum perf_event_active_state {
503         PERF_EVENT_STATE_DEAD           = -4,
504         PERF_EVENT_STATE_EXIT           = -3,
505         PERF_EVENT_STATE_ERROR          = -2,
506         PERF_EVENT_STATE_OFF            = -1,
507         PERF_EVENT_STATE_INACTIVE       =  0,
508         PERF_EVENT_STATE_ACTIVE         =  1,
509 };
510
511 struct file;
512 struct perf_sample_data;
513
514 typedef void (*perf_overflow_handler_t)(struct perf_event *,
515                                         struct perf_sample_data *,
516                                         struct pt_regs *regs);
517
518 /*
519  * Event capabilities. For event_caps and groups caps.
520  *
521  * PERF_EV_CAP_SOFTWARE: Is a software event.
522  * PERF_EV_CAP_READ_ACTIVE_PKG: A CPU event (or cgroup event) that can be read
523  * from any CPU in the package where it is active.
524  */
525 #define PERF_EV_CAP_SOFTWARE            BIT(0)
526 #define PERF_EV_CAP_READ_ACTIVE_PKG     BIT(1)
527
528 #define SWEVENT_HLIST_BITS              8
529 #define SWEVENT_HLIST_SIZE              (1 << SWEVENT_HLIST_BITS)
530
531 struct swevent_hlist {
532         struct hlist_head               heads[SWEVENT_HLIST_SIZE];
533         struct rcu_head                 rcu_head;
534 };
535
536 #define PERF_ATTACH_CONTEXT     0x01
537 #define PERF_ATTACH_GROUP       0x02
538 #define PERF_ATTACH_TASK        0x04
539 #define PERF_ATTACH_TASK_DATA   0x08
540
541 struct perf_cgroup;
542 struct ring_buffer;
543
544 struct pmu_event_list {
545         raw_spinlock_t          lock;
546         struct list_head        list;
547 };
548
549 /**
550  * struct perf_event - performance event kernel representation:
551  */
552 struct perf_event {
553 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
554         /*
555          * entry onto perf_event_context::event_list;
556          *   modifications require ctx->lock
557          *   RCU safe iterations.
558          */
559         struct list_head                event_entry;
560
561         /*
562          * XXX: group_entry and sibling_list should be mutually exclusive;
563          * either you're a sibling on a group, or you're the group leader.
564          * Rework the code to always use the same list element.
565          *
566          * Locked for modification by both ctx->mutex and ctx->lock; holding
567          * either sufficies for read.
568          */
569         struct list_head                group_entry;
570         struct list_head                sibling_list;
571
572         /*
573          * We need storage to track the entries in perf_pmu_migrate_context; we
574          * cannot use the event_entry because of RCU and we want to keep the
575          * group in tact which avoids us using the other two entries.
576          */
577         struct list_head                migrate_entry;
578
579         struct hlist_node               hlist_entry;
580         struct list_head                active_entry;
581         int                             nr_siblings;
582
583         /* Not serialized. Only written during event initialization. */
584         int                             event_caps;
585         /* The cumulative AND of all event_caps for events in this group. */
586         int                             group_caps;
587
588         struct perf_event               *group_leader;
589         struct pmu                      *pmu;
590         void                            *pmu_private;
591
592         enum perf_event_active_state    state;
593         unsigned int                    attach_state;
594         local64_t                       count;
595         atomic64_t                      child_count;
596
597         /*
598          * These are the total time in nanoseconds that the event
599          * has been enabled (i.e. eligible to run, and the task has
600          * been scheduled in, if this is a per-task event)
601          * and running (scheduled onto the CPU), respectively.
602          *
603          * They are computed from tstamp_enabled, tstamp_running and
604          * tstamp_stopped when the event is in INACTIVE or ACTIVE state.
605          */
606         u64                             total_time_enabled;
607         u64                             total_time_running;
608
609         /*
610          * These are timestamps used for computing total_time_enabled
611          * and total_time_running when the event is in INACTIVE or
612          * ACTIVE state, measured in nanoseconds from an arbitrary point
613          * in time.
614          * tstamp_enabled: the notional time when the event was enabled
615          * tstamp_running: the notional time when the event was scheduled on
616          * tstamp_stopped: in INACTIVE state, the notional time when the
617          *      event was scheduled off.
618          */
619         u64                             tstamp_enabled;
620         u64                             tstamp_running;
621         u64                             tstamp_stopped;
622
623         /*
624          * timestamp shadows the actual context timing but it can
625          * be safely used in NMI interrupt context. It reflects the
626          * context time as it was when the event was last scheduled in.
627          *
628          * ctx_time already accounts for ctx->timestamp. Therefore to
629          * compute ctx_time for a sample, simply add perf_clock().
630          */
631         u64                             shadow_ctx_time;
632
633         struct perf_event_attr          attr;
634         u16                             header_size;
635         u16                             id_header_size;
636         u16                             read_size;
637         struct hw_perf_event            hw;
638
639         struct perf_event_context       *ctx;
640         atomic_long_t                   refcount;
641
642         /*
643          * These accumulate total time (in nanoseconds) that children
644          * events have been enabled and running, respectively.
645          */
646         atomic64_t                      child_total_time_enabled;
647         atomic64_t                      child_total_time_running;
648
649         /*
650          * Protect attach/detach and child_list:
651          */
652         struct mutex                    child_mutex;
653         struct list_head                child_list;
654         struct perf_event               *parent;
655
656         int                             oncpu;
657         int                             cpu;
658
659         struct list_head                owner_entry;
660         struct task_struct              *owner;
661
662         /* mmap bits */
663         struct mutex                    mmap_mutex;
664         atomic_t                        mmap_count;
665
666         struct ring_buffer              *rb;
667         struct list_head                rb_entry;
668         unsigned long                   rcu_batches;
669         int                             rcu_pending;
670
671         /* poll related */
672         wait_queue_head_t               waitq;
673         struct fasync_struct            *fasync;
674
675         /* delayed work for NMIs and such */
676         int                             pending_wakeup;
677         int                             pending_kill;
678         int                             pending_disable;
679         struct irq_work                 pending;
680
681         atomic_t                        event_limit;
682
683         /* address range filters */
684         struct perf_addr_filters_head   addr_filters;
685         /* vma address array for file-based filders */
686         unsigned long                   *addr_filters_offs;
687         unsigned long                   addr_filters_gen;
688
689         void (*destroy)(struct perf_event *);
690         struct rcu_head                 rcu_head;
691
692         struct pid_namespace            *ns;
693         u64                             id;
694
695         u64                             (*clock)(void);
696         perf_overflow_handler_t         overflow_handler;
697         void                            *overflow_handler_context;
698 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
699         perf_overflow_handler_t         orig_overflow_handler;
700         struct bpf_prog                 *prog;
701 #endif
702
703 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
704         struct trace_event_call         *tp_event;
705         struct event_filter             *filter;
706 #ifdef CONFIG_FUNCTION_TRACER
707         struct ftrace_ops               ftrace_ops;
708 #endif
709 #endif
710
711 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
712         struct perf_cgroup              *cgrp; /* cgroup event is attach to */
713         int                             cgrp_defer_enabled;
714 #endif
715
716         struct list_head                sb_list;
717 #endif /* CONFIG_PERF_EVENTS */
718 };
719
720 /**
721  * struct perf_event_context - event context structure
722  *
723  * Used as a container for task events and CPU events as well:
724  */
725 struct perf_event_context {
726         struct pmu                      *pmu;
727         /*
728          * Protect the states of the events in the list,
729          * nr_active, and the list:
730          */
731         raw_spinlock_t                  lock;
732         /*
733          * Protect the list of events.  Locking either mutex or lock
734          * is sufficient to ensure the list doesn't change; to change
735          * the list you need to lock both the mutex and the spinlock.
736          */
737         struct mutex                    mutex;
738
739         struct list_head                active_ctx_list;
740         struct list_head                pinned_groups;
741         struct list_head                flexible_groups;
742         struct list_head                event_list;
743         int                             nr_events;
744         int                             nr_active;
745         int                             is_active;
746         int                             nr_stat;
747         int                             nr_freq;
748         int                             rotate_disable;
749         atomic_t                        refcount;
750         struct task_struct              *task;
751
752         /*
753          * Context clock, runs when context enabled.
754          */
755         u64                             time;
756         u64                             timestamp;
757
758         /*
759          * These fields let us detect when two contexts have both
760          * been cloned (inherited) from a common ancestor.
761          */
762         struct perf_event_context       *parent_ctx;
763         u64                             parent_gen;
764         u64                             generation;
765         int                             pin_count;
766 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
767         int                             nr_cgroups;      /* cgroup evts */
768 #endif
769         void                            *task_ctx_data; /* pmu specific data */
770         struct rcu_head                 rcu_head;
771 };
772
773 /*
774  * Number of contexts where an event can trigger:
775  *      task, softirq, hardirq, nmi.
776  */
777 #define PERF_NR_CONTEXTS        4
778
779 /**
780  * struct perf_event_cpu_context - per cpu event context structure
781  */
782 struct perf_cpu_context {
783         struct perf_event_context       ctx;
784         struct perf_event_context       *task_ctx;
785         int                             active_oncpu;
786         int                             exclusive;
787
788         raw_spinlock_t                  hrtimer_lock;
789         struct hrtimer                  hrtimer;
790         ktime_t                         hrtimer_interval;
791         unsigned int                    hrtimer_active;
792
793         struct pmu                      *unique_pmu;
794 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
795         struct perf_cgroup              *cgrp;
796 #endif
797
798         struct list_head                sched_cb_entry;
799         int                             sched_cb_usage;
800 };
801
802 struct perf_output_handle {
803         struct perf_event               *event;
804         struct ring_buffer              *rb;
805         unsigned long                   wakeup;
806         unsigned long                   size;
807         union {
808                 void                    *addr;
809                 unsigned long           head;
810         };
811         int                             page;
812 };
813
814 struct bpf_perf_event_data_kern {
815         struct pt_regs *regs;
816         struct perf_sample_data *data;
817 };
818
819 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
820
821 /*
822  * perf_cgroup_info keeps track of time_enabled for a cgroup.
823  * This is a per-cpu dynamically allocated data structure.
824  */
825 struct perf_cgroup_info {
826         u64                             time;
827         u64                             timestamp;
828 };
829
830 struct perf_cgroup {
831         struct cgroup_subsys_state      css;
832         struct perf_cgroup_info __percpu *info;
833 };
834
835 /*
836  * Must ensure cgroup is pinned (css_get) before calling
837  * this function. In other words, we cannot call this function
838  * if there is no cgroup event for the current CPU context.
839  */
840 static inline struct perf_cgroup *
841 perf_cgroup_from_task(struct task_struct *task, struct perf_event_context *ctx)
842 {
843         return container_of(task_css_check(task, perf_event_cgrp_id,
844                                            ctx ? lockdep_is_held(&ctx->lock)
845                                                : true),
846                             struct perf_cgroup, css);
847 }
848 #endif /* CONFIG_CGROUP_PERF */
849
850 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
851
852 extern void *perf_aux_output_begin(struct perf_output_handle *handle,
853                                    struct perf_event *event);
854 extern void perf_aux_output_end(struct perf_output_handle *handle,
855                                 unsigned long size, bool truncated);
856 extern int perf_aux_output_skip(struct perf_output_handle *handle,
857                                 unsigned long size);
858 extern void *perf_get_aux(struct perf_output_handle *handle);
859
860 extern int perf_pmu_register(struct pmu *pmu, const char *name, int type);
861 extern void perf_pmu_unregister(struct pmu *pmu);
862
863 extern int perf_num_counters(void);
864 extern const char *perf_pmu_name(void);
865 extern void __perf_event_task_sched_in(struct task_struct *prev,
866                                        struct task_struct *task);
867 extern void __perf_event_task_sched_out(struct task_struct *prev,
868                                         struct task_struct *next);
869 extern int perf_event_init_task(struct task_struct *child);
870 extern void perf_event_exit_task(struct task_struct *child);
871 extern void perf_event_free_task(struct task_struct *task);
872 extern void perf_event_delayed_put(struct task_struct *task);
873 extern struct file *perf_event_get(unsigned int fd);
874 extern const struct perf_event_attr *perf_event_attrs(struct perf_event *event);
875 extern void perf_event_print_debug(void);
876 extern void perf_pmu_disable(struct pmu *pmu);
877 extern void perf_pmu_enable(struct pmu *pmu);
878 extern void perf_sched_cb_dec(struct pmu *pmu);
879 extern void perf_sched_cb_inc(struct pmu *pmu);
880 extern int perf_event_task_disable(void);
881 extern int perf_event_task_enable(void);
882 extern int perf_event_refresh(struct perf_event *event, int refresh);
883 extern void perf_event_update_userpage(struct perf_event *event);
884 extern int perf_event_release_kernel(struct perf_event *event);
885 extern struct perf_event *
886 perf_event_create_kernel_counter(struct perf_event_attr *attr,
887                                 int cpu,
888                                 struct task_struct *task,
889                                 perf_overflow_handler_t callback,
890                                 void *context);
891 extern void perf_pmu_migrate_context(struct pmu *pmu,
892                                 int src_cpu, int dst_cpu);
893 extern u64 perf_event_read_local(struct perf_event *event);
894 extern u64 perf_event_read_value(struct perf_event *event,
895                                  u64 *enabled, u64 *running);
896
897
898 struct perf_sample_data {
899         /*
900          * Fields set by perf_sample_data_init(), group so as to
901          * minimize the cachelines touched.
902          */
903         u64                             addr;
904         struct perf_raw_record          *raw;
905         struct perf_branch_stack        *br_stack;
906         u64                             period;
907         u64                             weight;
908         u64                             txn;
909         union  perf_mem_data_src        data_src;
910
911         /*
912          * The other fields, optionally {set,used} by
913          * perf_{prepare,output}_sample().
914          */
915         u64                             type;
916         u64                             ip;
917         struct {
918                 u32     pid;
919                 u32     tid;
920         }                               tid_entry;
921         u64                             time;
922         u64                             id;
923         u64                             stream_id;
924         struct {
925                 u32     cpu;
926                 u32     reserved;
927         }                               cpu_entry;
928         struct perf_callchain_entry     *callchain;
929
930         /*
931          * regs_user may point to task_pt_regs or to regs_user_copy, depending
932          * on arch details.
933          */
934         struct perf_regs                regs_user;
935         struct pt_regs                  regs_user_copy;
936
937         struct perf_regs                regs_intr;
938         u64                             stack_user_size;
939 } ____cacheline_aligned;
940
941 /* default value for data source */
942 #define PERF_MEM_NA (PERF_MEM_S(OP, NA)   |\
943                     PERF_MEM_S(LVL, NA)   |\
944                     PERF_MEM_S(SNOOP, NA) |\
945                     PERF_MEM_S(LOCK, NA)  |\
946                     PERF_MEM_S(TLB, NA))
947
948 static inline void perf_sample_data_init(struct perf_sample_data *data,
949                                          u64 addr, u64 period)
950 {
951         /* remaining struct members initialized in perf_prepare_sample() */
952         data->addr = addr;
953         data->raw  = NULL;
954         data->br_stack = NULL;
955         data->period = period;
956         data->weight = 0;
957         data->data_src.val = PERF_MEM_NA;
958         data->txn = 0;
959 }
960
961 extern void perf_output_sample(struct perf_output_handle *handle,
962                                struct perf_event_header *header,
963                                struct perf_sample_data *data,
964                                struct perf_event *event);
965 extern void perf_prepare_sample(struct perf_event_header *header,
966                                 struct perf_sample_data *data,
967                                 struct perf_event *event,
968                                 struct pt_regs *regs);
969
970 extern int perf_event_overflow(struct perf_event *event,
971                                  struct perf_sample_data *data,
972                                  struct pt_regs *regs);
973
974 extern void perf_event_output_forward(struct perf_event *event,
975                                      struct perf_sample_data *data,
976                                      struct pt_regs *regs);
977 extern void perf_event_output_backward(struct perf_event *event,
978                                        struct perf_sample_data *data,
979                                        struct pt_regs *regs);
980 extern void perf_event_output(struct perf_event *event,
981                               struct perf_sample_data *data,
982                               struct pt_regs *regs);
983
984 static inline bool
985 is_default_overflow_handler(struct perf_event *event)
986 {
987         if (likely(event->overflow_handler == perf_event_output_forward))
988                 return true;
989         if (unlikely(event->overflow_handler == perf_event_output_backward))
990                 return true;
991         return false;
992 }
993
994 extern void
995 perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
996                            struct perf_sample_data *data,
997                            struct perf_event *event);
998 extern void
999 perf_event__output_id_sample(struct perf_event *event,
1000                              struct perf_output_handle *handle,
1001                              struct perf_sample_data *sample);
1002
1003 extern void
1004 perf_log_lost_samples(struct perf_event *event, u64 lost);
1005
1006 static inline bool is_sampling_event(struct perf_event *event)
1007 {
1008         return event->attr.sample_period != 0;
1009 }
1010
1011 /*
1012  * Return 1 for a software event, 0 for a hardware event
1013  */
1014 static inline int is_software_event(struct perf_event *event)
1015 {
1016         return event->event_caps & PERF_EV_CAP_SOFTWARE;
1017 }
1018
1019 extern struct static_key perf_swevent_enabled[PERF_COUNT_SW_MAX];
1020
1021 extern void ___perf_sw_event(u32, u64, struct pt_regs *, u64);
1022 extern void __perf_sw_event(u32, u64, struct pt_regs *, u64);
1023
1024 #ifndef perf_arch_fetch_caller_regs
1025 static inline void perf_arch_fetch_caller_regs(struct pt_regs *regs, unsigned long ip) { }
1026 #endif
1027
1028 /*
1029  * Take a snapshot of the regs. Skip ip and frame pointer to
1030  * the nth caller. We only need a few of the regs:
1031  * - ip for PERF_SAMPLE_IP
1032  * - cs for user_mode() tests
1033  * - bp for callchains
1034  * - eflags, for future purposes, just in case
1035  */
1036 static inline void perf_fetch_caller_regs(struct pt_regs *regs)
1037 {
1038         perf_arch_fetch_caller_regs(regs, CALLER_ADDR0);
1039 }
1040
1041 static __always_inline void
1042 perf_sw_event(u32 event_id, u64 nr, struct pt_regs *regs, u64 addr)
1043 {
1044         if (static_key_false(&perf_swevent_enabled[event_id]))
1045                 __perf_sw_event(event_id, nr, regs, addr);
1046 }
1047
1048 DECLARE_PER_CPU(struct pt_regs, __perf_regs[4]);
1049
1050 /*
1051  * 'Special' version for the scheduler, it hard assumes no recursion,
1052  * which is guaranteed by us not actually scheduling inside other swevents
1053  * because those disable preemption.
1054  */
1055 static __always_inline void
1056 perf_sw_event_sched(u32 event_id, u64 nr, u64 addr)
1057 {
1058         if (static_key_false(&perf_swevent_enabled[event_id])) {
1059                 struct pt_regs *regs = this_cpu_ptr(&__perf_regs[0]);
1060
1061                 perf_fetch_caller_regs(regs);
1062                 ___perf_sw_event(event_id, nr, regs, addr);
1063         }
1064 }
1065
1066 extern struct static_key_false perf_sched_events;
1067
1068 static __always_inline bool
1069 perf_sw_migrate_enabled(void)
1070 {
1071         if (static_key_false(&perf_swevent_enabled[PERF_COUNT_SW_CPU_MIGRATIONS]))
1072                 return true;
1073         return false;
1074 }
1075
1076 static inline void perf_event_task_migrate(struct task_struct *task)
1077 {
1078         if (perf_sw_migrate_enabled())
1079                 task->sched_migrated = 1;
1080 }
1081
1082 static inline void perf_event_task_sched_in(struct task_struct *prev,
1083                                             struct task_struct *task)
1084 {
1085         if (static_branch_unlikely(&perf_sched_events))
1086                 __perf_event_task_sched_in(prev, task);
1087
1088         if (perf_sw_migrate_enabled() && task->sched_migrated) {
1089                 struct pt_regs *regs = this_cpu_ptr(&__perf_regs[0]);
1090
1091                 perf_fetch_caller_regs(regs);
1092                 ___perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_CPU_MIGRATIONS, 1, regs, 0);
1093                 task->sched_migrated = 0;
1094         }
1095 }
1096
1097 static inline void perf_event_task_sched_out(struct task_struct *prev,
1098                                              struct task_struct *next)
1099 {
1100         perf_sw_event_sched(PERF_COUNT_SW_CONTEXT_SWITCHES, 1, 0);
1101
1102         if (static_branch_unlikely(&perf_sched_events))
1103                 __perf_event_task_sched_out(prev, next);
1104 }
1105
1106 static inline u64 __perf_event_count(struct perf_event *event)
1107 {
1108         return local64_read(&event->count) + atomic64_read(&event->child_count);
1109 }
1110
1111 extern void perf_event_mmap(struct vm_area_struct *vma);
1112 extern struct perf_guest_info_callbacks *perf_guest_cbs;
1113 extern int perf_register_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *callbacks);
1114 extern int perf_unregister_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *callbacks);
1115
1116 extern void perf_event_exec(void);
1117 extern void perf_event_comm(struct task_struct *tsk, bool exec);
1118 extern void perf_event_fork(struct task_struct *tsk);
1119
1120 /* Callchains */
1121 DECLARE_PER_CPU(struct perf_callchain_entry, perf_callchain_entry);
1122
1123 extern void perf_callchain_user(struct perf_callchain_entry_ctx *entry, struct pt_regs *regs);
1124 extern void perf_callchain_kernel(struct perf_callchain_entry_ctx *entry, struct pt_regs *regs);
1125 extern struct perf_callchain_entry *
1126 get_perf_callchain(struct pt_regs *regs, u32 init_nr, bool kernel, bool user,
1127                    u32 max_stack, bool crosstask, bool add_mark);
1128 extern int get_callchain_buffers(int max_stack);
1129 extern void put_callchain_buffers(void);
1130
1131 extern int sysctl_perf_event_max_stack;
1132 extern int sysctl_perf_event_max_contexts_per_stack;
1133
1134 static inline int perf_callchain_store_context(struct perf_callchain_entry_ctx *ctx, u64 ip)
1135 {
1136         if (ctx->contexts < sysctl_perf_event_max_contexts_per_stack) {
1137                 struct perf_callchain_entry *entry = ctx->entry;
1138                 entry->ip[entry->nr++] = ip;
1139                 ++ctx->contexts;
1140                 return 0;
1141         } else {
1142                 ctx->contexts_maxed = true;
1143                 return -1; /* no more room, stop walking the stack */
1144         }
1145 }
1146
1147 static inline int perf_callchain_store(struct perf_callchain_entry_ctx *ctx, u64 ip)
1148 {
1149         if (ctx->nr < ctx->max_stack && !ctx->contexts_maxed) {
1150                 struct perf_callchain_entry *entry = ctx->entry;
1151                 entry->ip[entry->nr++] = ip;
1152                 ++ctx->nr;
1153                 return 0;
1154         } else {
1155                 return -1; /* no more room, stop walking the stack */
1156         }
1157 }
1158
1159 extern int sysctl_perf_event_paranoid;
1160 extern int sysctl_perf_event_mlock;
1161 extern int sysctl_perf_event_sample_rate;
1162 extern int sysctl_perf_cpu_time_max_percent;
1163
1164 extern void perf_sample_event_took(u64 sample_len_ns);
1165
1166 extern int perf_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
1167                 void __user *buffer, size_t *lenp,
1168                 loff_t *ppos);
1169 extern int perf_cpu_time_max_percent_handler(struct ctl_table *table, int write,
1170                 void __user *buffer, size_t *lenp,
1171                 loff_t *ppos);
1172
1173 int perf_event_max_stack_handler(struct ctl_table *table, int write,
1174                                  void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
1175
1176 static inline bool perf_paranoid_tracepoint_raw(void)
1177 {
1178         return sysctl_perf_event_paranoid > -1;
1179 }
1180
1181 static inline bool perf_paranoid_cpu(void)
1182 {
1183         return sysctl_perf_event_paranoid > 0;
1184 }
1185
1186 static inline bool perf_paranoid_kernel(void)
1187 {
1188         return sysctl_perf_event_paranoid > 1;
1189 }
1190
1191 extern void perf_event_init(void);
1192 extern void perf_tp_event(u16 event_type, u64 count, void *record,
1193                           int entry_size, struct pt_regs *regs,
1194                           struct hlist_head *head, int rctx,
1195                           struct task_struct *task);
1196 extern void perf_bp_event(struct perf_event *event, void *data);
1197
1198 #ifndef perf_misc_flags
1199 # define perf_misc_flags(regs) \
1200                 (user_mode(regs) ? PERF_RECORD_MISC_USER : PERF_RECORD_MISC_KERNEL)
1201 # define perf_instruction_pointer(regs) instruction_pointer(regs)
1202 #endif
1203
1204 static inline bool has_branch_stack(struct perf_event *event)
1205 {
1206         return event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK;
1207 }
1208
1209 static inline bool needs_branch_stack(struct perf_event *event)
1210 {
1211         return event->attr.branch_sample_type != 0;
1212 }
1213
1214 static inline bool has_aux(struct perf_event *event)
1215 {
1216         return event->pmu->setup_aux;
1217 }
1218
1219 static inline bool is_write_backward(struct perf_event *event)
1220 {
1221         return !!event->attr.write_backward;
1222 }
1223
1224 static inline bool has_addr_filter(struct perf_event *event)
1225 {
1226         return event->pmu->nr_addr_filters;
1227 }
1228
1229 /*
1230  * An inherited event uses parent's filters
1231  */
1232 static inline struct perf_addr_filters_head *
1233 perf_event_addr_filters(struct perf_event *event)
1234 {
1235         struct perf_addr_filters_head *ifh = &event->addr_filters;
1236
1237         if (event->parent)
1238                 ifh = &event->parent->addr_filters;
1239
1240         return ifh;
1241 }
1242
1243 extern void perf_event_addr_filters_sync(struct perf_event *event);
1244
1245 extern int perf_output_begin(struct perf_output_handle *handle,
1246                              struct perf_event *event, unsigned int size);
1247 extern int perf_output_begin_forward(struct perf_output_handle *handle,
1248                                     struct perf_event *event,
1249                                     unsigned int size);
1250 extern int perf_output_begin_backward(struct perf_output_handle *handle,
1251                                       struct perf_event *event,
1252                                       unsigned int size);
1253
1254 extern void perf_output_end(struct perf_output_handle *handle);
1255 extern unsigned int perf_output_copy(struct perf_output_handle *handle,
1256                              const void *buf, unsigned int len);
1257 extern unsigned int perf_output_skip(struct perf_output_handle *handle,
1258                                      unsigned int len);
1259 extern int perf_swevent_get_recursion_context(void);
1260 extern void perf_swevent_put_recursion_context(int rctx);
1261 extern u64 perf_swevent_set_period(struct perf_event *event);
1262 extern void perf_event_enable(struct perf_event *event);
1263 extern void perf_event_disable(struct perf_event *event);
1264 extern void perf_event_disable_local(struct perf_event *event);
1265 extern void perf_event_disable_inatomic(struct perf_event *event);
1266 extern void perf_event_task_tick(void);
1267 extern int perf_event_account_interrupt(struct perf_event *event);
1268 #else /* !CONFIG_PERF_EVENTS: */
1269 static inline void *
1270 perf_aux_output_begin(struct perf_output_handle *handle,
1271                       struct perf_event *event)                         { return NULL; }
1272 static inline void
1273 perf_aux_output_end(struct perf_output_handle *handle, unsigned long size,
1274                     bool truncated)                                     { }
1275 static inline int
1276 perf_aux_output_skip(struct perf_output_handle *handle,
1277                      unsigned long size)                                { return -EINVAL; }
1278 static inline void *
1279 perf_get_aux(struct perf_output_handle *handle)                         { return NULL; }
1280 static inline void
1281 perf_event_task_migrate(struct task_struct *task)                       { }
1282 static inline void
1283 perf_event_task_sched_in(struct task_struct *prev,
1284                          struct task_struct *task)                      { }
1285 static inline void
1286 perf_event_task_sched_out(struct task_struct *prev,
1287                           struct task_struct *next)                     { }
1288 static inline int perf_event_init_task(struct task_struct *child)       { return 0; }
1289 static inline void perf_event_exit_task(struct task_struct *child)      { }
1290 static inline void perf_event_free_task(struct task_struct *task)       { }
1291 static inline void perf_event_delayed_put(struct task_struct *task)     { }
1292 static inline struct file *perf_event_get(unsigned int fd)      { return ERR_PTR(-EINVAL); }
1293 static inline const struct perf_event_attr *perf_event_attrs(struct perf_event *event)
1294 {
1295         return ERR_PTR(-EINVAL);
1296 }
1297 static inline u64 perf_event_read_local(struct perf_event *event)       { return -EINVAL; }
1298 static inline void perf_event_print_debug(void)                         { }
1299 static inline int perf_event_task_disable(void)                         { return -EINVAL; }
1300 static inline int perf_event_task_enable(void)                          { return -EINVAL; }
1301 static inline int perf_event_refresh(struct perf_event *event, int refresh)
1302 {
1303         return -EINVAL;
1304 }
1305
1306 static inline void
1307 perf_sw_event(u32 event_id, u64 nr, struct pt_regs *regs, u64 addr)     { }
1308 static inline void
1309 perf_sw_event_sched(u32 event_id, u64 nr, u64 addr)                     { }
1310 static inline void
1311 perf_bp_event(struct perf_event *event, void *data)                     { }
1312
1313 static inline int perf_register_guest_info_callbacks
1314 (struct perf_guest_info_callbacks *callbacks)                           { return 0; }
1315 static inline int perf_unregister_guest_info_callbacks
1316 (struct perf_guest_info_callbacks *callbacks)                           { return 0; }
1317
1318 static inline void perf_event_mmap(struct vm_area_struct *vma)          { }
1319 static inline void perf_event_exec(void)                                { }
1320 static inline void perf_event_comm(struct task_struct *tsk, bool exec)  { }
1321 static inline void perf_event_fork(struct task_struct *tsk)             { }
1322 static inline void perf_event_init(void)                                { }
1323 static inline int  perf_swevent_get_recursion_context(void)             { return -1; }
1324 static inline void perf_swevent_put_recursion_context(int rctx)         { }
1325 static inline u64 perf_swevent_set_period(struct perf_event *event)     { return 0; }
1326 static inline void perf_event_enable(struct perf_event *event)          { }
1327 static inline void perf_event_disable(struct perf_event *event)         { }
1328 static inline int __perf_event_disable(void *info)                      { return -1; }
1329 static inline void perf_event_task_tick(void)                           { }
1330 static inline int perf_event_release_kernel(struct perf_event *event)   { return 0; }
1331 #endif
1332
1333 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) && defined(CONFIG_CPU_SUP_INTEL)
1334 extern void perf_restore_debug_store(void);
1335 #else
1336 static inline void perf_restore_debug_store(void)                       { }
1337 #endif
1338
1339 static __always_inline bool perf_raw_frag_last(const struct perf_raw_frag *frag)
1340 {
1341         return frag->pad < sizeof(u64);
1342 }
1343
1344 #define perf_output_put(handle, x) perf_output_copy((handle), &(x), sizeof(x))
1345
1346 struct perf_pmu_events_attr {
1347         struct device_attribute attr;
1348         u64 id;
1349         const char *event_str;
1350 };
1351
1352 struct perf_pmu_events_ht_attr {
1353         struct device_attribute                 attr;
1354         u64                                     id;
1355         const char                              *event_str_ht;
1356         const char                              *event_str_noht;
1357 };
1358
1359 ssize_t perf_event_sysfs_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
1360                               char *page);
1361
1362 #define PMU_EVENT_ATTR(_name, _var, _id, _show)                         \
1363 static struct perf_pmu_events_attr _var = {                             \
1364         .attr = __ATTR(_name, 0444, _show, NULL),                       \
1365         .id   =  _id,                                                   \
1366 };
1367
1368 #define PMU_EVENT_ATTR_STRING(_name, _var, _str)                            \
1369 static struct perf_pmu_events_attr _var = {                                 \
1370         .attr           = __ATTR(_name, 0444, perf_event_sysfs_show, NULL), \
1371         .id             = 0,                                                \
1372         .event_str      = _str,                                             \
1373 };
1374
1375 #define PMU_FORMAT_ATTR(_name, _format)                                 \
1376 static ssize_t                                                          \
1377 _name##_show(struct device *dev,                                        \
1378                                struct device_attribute *attr,           \
1379                                char *page)                              \
1380 {                                                                       \
1381         BUILD_BUG_ON(sizeof(_format) >= PAGE_SIZE);                     \
1382         return sprintf(page, _format "\n");                             \
1383 }                                                                       \
1384                                                                         \
1385 static struct device_attribute format_attr_##_name = __ATTR_RO(_name)
1386
1387 /* Performance counter hotplug functions */
1388 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1389 int perf_event_init_cpu(unsigned int cpu);
1390 int perf_event_exit_cpu(unsigned int cpu);
1391 #else
1392 #define perf_event_init_cpu     NULL
1393 #define perf_event_exit_cpu     NULL
1394 #endif
1395
1396 #endif /* _LINUX_PERF_EVENT_H */