OSDN Git Service

Merge tag 'rtc-v4.2-1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/abelloni...
[uclinux-h8/linux.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/cgroup.h>
38 #include <linux/perf_event.h>
39 #include <linux/ftrace_event.h>
40 #include <linux/hw_breakpoint.h>
41 #include <linux/mm_types.h>
42 #include <linux/module.h>
43 #include <linux/mman.h>
44 #include <linux/compat.h>
45 #include <linux/bpf.h>
46 #include <linux/filter.h>
47
48 #include "internal.h"
49
50 #include <asm/irq_regs.h>
51
52 static struct workqueue_struct *perf_wq;
53
54 typedef int (*remote_function_f)(void *);
55
56 struct remote_function_call {
57         struct task_struct      *p;
58         remote_function_f       func;
59         void                    *info;
60         int                     ret;
61 };
62
63 static void remote_function(void *data)
64 {
65         struct remote_function_call *tfc = data;
66         struct task_struct *p = tfc->p;
67
68         if (p) {
69                 tfc->ret = -EAGAIN;
70                 if (task_cpu(p) != smp_processor_id() || !task_curr(p))
71                         return;
72         }
73
74         tfc->ret = tfc->func(tfc->info);
75 }
76
77 /**
78  * task_function_call - call a function on the cpu on which a task runs
79  * @p:          the task to evaluate
80  * @func:       the function to be called
81  * @info:       the function call argument
82  *
83  * Calls the function @func when the task is currently running. This might
84  * be on the current CPU, which just calls the function directly
85  *
86  * returns: @func return value, or
87  *          -ESRCH  - when the process isn't running
88  *          -EAGAIN - when the process moved away
89  */
90 static int
91 task_function_call(struct task_struct *p, remote_function_f func, void *info)
92 {
93         struct remote_function_call data = {
94                 .p      = p,
95                 .func   = func,
96                 .info   = info,
97                 .ret    = -ESRCH, /* No such (running) process */
98         };
99
100         if (task_curr(p))
101                 smp_call_function_single(task_cpu(p), remote_function, &data, 1);
102
103         return data.ret;
104 }
105
106 /**
107  * cpu_function_call - call a function on the cpu
108  * @func:       the function to be called
109  * @info:       the function call argument
110  *
111  * Calls the function @func on the remote cpu.
112  *
113  * returns: @func return value or -ENXIO when the cpu is offline
114  */
115 static int cpu_function_call(int cpu, remote_function_f func, void *info)
116 {
117         struct remote_function_call data = {
118                 .p      = NULL,
119                 .func   = func,
120                 .info   = info,
121                 .ret    = -ENXIO, /* No such CPU */
122         };
123
124         smp_call_function_single(cpu, remote_function, &data, 1);
125
126         return data.ret;
127 }
128
129 #define EVENT_OWNER_KERNEL ((void *) -1)
130
131 static bool is_kernel_event(struct perf_event *event)
132 {
133         return event->owner == EVENT_OWNER_KERNEL;
134 }
135
136 #define PERF_FLAG_ALL (PERF_FLAG_FD_NO_GROUP |\
137                        PERF_FLAG_FD_OUTPUT  |\
138                        PERF_FLAG_PID_CGROUP |\
139                        PERF_FLAG_FD_CLOEXEC)
140
141 /*
142  * branch priv levels that need permission checks
143  */
144 #define PERF_SAMPLE_BRANCH_PERM_PLM \
145         (PERF_SAMPLE_BRANCH_KERNEL |\
146          PERF_SAMPLE_BRANCH_HV)
147
148 enum event_type_t {
149         EVENT_FLEXIBLE = 0x1,
150         EVENT_PINNED = 0x2,
151         EVENT_ALL = EVENT_FLEXIBLE | EVENT_PINNED,
152 };
153
154 /*
155  * perf_sched_events : >0 events exist
156  * perf_cgroup_events: >0 per-cpu cgroup events exist on this cpu
157  */
158 struct static_key_deferred perf_sched_events __read_mostly;
159 static DEFINE_PER_CPU(atomic_t, perf_cgroup_events);
160 static DEFINE_PER_CPU(int, perf_sched_cb_usages);
161
162 static atomic_t nr_mmap_events __read_mostly;
163 static atomic_t nr_comm_events __read_mostly;
164 static atomic_t nr_task_events __read_mostly;
165 static atomic_t nr_freq_events __read_mostly;
166
167 static LIST_HEAD(pmus);
168 static DEFINE_MUTEX(pmus_lock);
169 static struct srcu_struct pmus_srcu;
170
171 /*
172  * perf event paranoia level:
173  *  -1 - not paranoid at all
174  *   0 - disallow raw tracepoint access for unpriv
175  *   1 - disallow cpu events for unpriv
176  *   2 - disallow kernel profiling for unpriv
177  */
178 int sysctl_perf_event_paranoid __read_mostly = 1;
179
180 /* Minimum for 512 kiB + 1 user control page */
181 int sysctl_perf_event_mlock __read_mostly = 512 + (PAGE_SIZE / 1024); /* 'free' kiB per user */
182
183 /*
184  * max perf event sample rate
185  */
186 #define DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE         100000
187 #define DEFAULT_SAMPLE_PERIOD_NS        (NSEC_PER_SEC / DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE)
188 #define DEFAULT_CPU_TIME_MAX_PERCENT    25
189
190 int sysctl_perf_event_sample_rate __read_mostly = DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE;
191
192 static int max_samples_per_tick __read_mostly   = DIV_ROUND_UP(DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE, HZ);
193 static int perf_sample_period_ns __read_mostly  = DEFAULT_SAMPLE_PERIOD_NS;
194
195 static int perf_sample_allowed_ns __read_mostly =
196         DEFAULT_SAMPLE_PERIOD_NS * DEFAULT_CPU_TIME_MAX_PERCENT / 100;
197
198 void update_perf_cpu_limits(void)
199 {
200         u64 tmp = perf_sample_period_ns;
201
202         tmp *= sysctl_perf_cpu_time_max_percent;
203         do_div(tmp, 100);
204         ACCESS_ONCE(perf_sample_allowed_ns) = tmp;
205 }
206
207 static int perf_rotate_context(struct perf_cpu_context *cpuctx);
208
209 int perf_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
210                 void __user *buffer, size_t *lenp,
211                 loff_t *ppos)
212 {
213         int ret = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, lenp, ppos);
214
215         if (ret || !write)
216                 return ret;
217
218         max_samples_per_tick = DIV_ROUND_UP(sysctl_perf_event_sample_rate, HZ);
219         perf_sample_period_ns = NSEC_PER_SEC / sysctl_perf_event_sample_rate;
220         update_perf_cpu_limits();
221
222         return 0;
223 }
224
225 int sysctl_perf_cpu_time_max_percent __read_mostly = DEFAULT_CPU_TIME_MAX_PERCENT;
226
227 int perf_cpu_time_max_percent_handler(struct ctl_table *table, int write,
228                                 void __user *buffer, size_t *lenp,
229                                 loff_t *ppos)
230 {
231         int ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
232
233         if (ret || !write)
234                 return ret;
235
236         update_perf_cpu_limits();
237
238         return 0;
239 }
240
241 /*
242  * perf samples are done in some very critical code paths (NMIs).
243  * If they take too much CPU time, the system can lock up and not
244  * get any real work done.  This will drop the sample rate when
245  * we detect that events are taking too long.
246  */
247 #define NR_ACCUMULATED_SAMPLES 128
248 static DEFINE_PER_CPU(u64, running_sample_length);
249
250 static void perf_duration_warn(struct irq_work *w)
251 {
252         u64 allowed_ns = ACCESS_ONCE(perf_sample_allowed_ns);
253         u64 avg_local_sample_len;
254         u64 local_samples_len;
255
256         local_samples_len = __this_cpu_read(running_sample_length);
257         avg_local_sample_len = local_samples_len/NR_ACCUMULATED_SAMPLES;
258
259         printk_ratelimited(KERN_WARNING
260                         "perf interrupt took too long (%lld > %lld), lowering "
261                         "kernel.perf_event_max_sample_rate to %d\n",
262                         avg_local_sample_len, allowed_ns >> 1,
263                         sysctl_perf_event_sample_rate);
264 }
265
266 static DEFINE_IRQ_WORK(perf_duration_work, perf_duration_warn);
267
268 void perf_sample_event_took(u64 sample_len_ns)
269 {
270         u64 allowed_ns = ACCESS_ONCE(perf_sample_allowed_ns);
271         u64 avg_local_sample_len;
272         u64 local_samples_len;
273
274         if (allowed_ns == 0)
275                 return;
276
277         /* decay the counter by 1 average sample */
278         local_samples_len = __this_cpu_read(running_sample_length);
279         local_samples_len -= local_samples_len/NR_ACCUMULATED_SAMPLES;
280         local_samples_len += sample_len_ns;
281         __this_cpu_write(running_sample_length, local_samples_len);
282
283         /*
284          * note: this will be biased artifically low until we have
285          * seen NR_ACCUMULATED_SAMPLES.  Doing it this way keeps us
286          * from having to maintain a count.
287          */
288         avg_local_sample_len = local_samples_len/NR_ACCUMULATED_SAMPLES;
289
290         if (avg_local_sample_len <= allowed_ns)
291                 return;
292
293         if (max_samples_per_tick <= 1)
294                 return;
295
296         max_samples_per_tick = DIV_ROUND_UP(max_samples_per_tick, 2);
297         sysctl_perf_event_sample_rate = max_samples_per_tick * HZ;
298         perf_sample_period_ns = NSEC_PER_SEC / sysctl_perf_event_sample_rate;
299
300         update_perf_cpu_limits();
301
302         if (!irq_work_queue(&perf_duration_work)) {
303                 early_printk("perf interrupt took too long (%lld > %lld), lowering "
304                              "kernel.perf_event_max_sample_rate to %d\n",
305                              avg_local_sample_len, allowed_ns >> 1,
306                              sysctl_perf_event_sample_rate);
307         }
308 }
309
310 static atomic64_t perf_event_id;
311
312 static void cpu_ctx_sched_out(struct perf_cpu_context *cpuctx,
313                               enum event_type_t event_type);
314
315 static void cpu_ctx_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
316                              enum event_type_t event_type,
317                              struct task_struct *task);
318
319 static void update_context_time(struct perf_event_context *ctx);
320 static u64 perf_event_time(struct perf_event *event);
321
322 void __weak perf_event_print_debug(void)        { }
323
324 extern __weak const char *perf_pmu_name(void)
325 {
326         return "pmu";
327 }
328
329 static inline u64 perf_clock(void)
330 {
331         return local_clock();
332 }
333
334 static inline u64 perf_event_clock(struct perf_event *event)
335 {
336         return event->clock();
337 }
338
339 static inline struct perf_cpu_context *
340 __get_cpu_context(struct perf_event_context *ctx)
341 {
342         return this_cpu_ptr(ctx->pmu->pmu_cpu_context);
343 }
344
345 static void perf_ctx_lock(struct perf_cpu_context *cpuctx,
346                           struct perf_event_context *ctx)
347 {
348         raw_spin_lock(&cpuctx->ctx.lock);
349         if (ctx)
350                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
351 }
352
353 static void perf_ctx_unlock(struct perf_cpu_context *cpuctx,
354                             struct perf_event_context *ctx)
355 {
356         if (ctx)
357                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
358         raw_spin_unlock(&cpuctx->ctx.lock);
359 }
360
361 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
362
363 static inline bool
364 perf_cgroup_match(struct perf_event *event)
365 {
366         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
367         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
368
369         /* @event doesn't care about cgroup */
370         if (!event->cgrp)
371                 return true;
372
373         /* wants specific cgroup scope but @cpuctx isn't associated with any */
374         if (!cpuctx->cgrp)
375                 return false;
376
377         /*
378          * Cgroup scoping is recursive.  An event enabled for a cgroup is
379          * also enabled for all its descendant cgroups.  If @cpuctx's
380          * cgroup is a descendant of @event's (the test covers identity
381          * case), it's a match.
382          */
383         return cgroup_is_descendant(cpuctx->cgrp->css.cgroup,
384                                     event->cgrp->css.cgroup);
385 }
386
387 static inline void perf_detach_cgroup(struct perf_event *event)
388 {
389         css_put(&event->cgrp->css);
390         event->cgrp = NULL;
391 }
392
393 static inline int is_cgroup_event(struct perf_event *event)
394 {
395         return event->cgrp != NULL;
396 }
397
398 static inline u64 perf_cgroup_event_time(struct perf_event *event)
399 {
400         struct perf_cgroup_info *t;
401
402         t = per_cpu_ptr(event->cgrp->info, event->cpu);
403         return t->time;
404 }
405
406 static inline void __update_cgrp_time(struct perf_cgroup *cgrp)
407 {
408         struct perf_cgroup_info *info;
409         u64 now;
410
411         now = perf_clock();
412
413         info = this_cpu_ptr(cgrp->info);
414
415         info->time += now - info->timestamp;
416         info->timestamp = now;
417 }
418
419 static inline void update_cgrp_time_from_cpuctx(struct perf_cpu_context *cpuctx)
420 {
421         struct perf_cgroup *cgrp_out = cpuctx->cgrp;
422         if (cgrp_out)
423                 __update_cgrp_time(cgrp_out);
424 }
425
426 static inline void update_cgrp_time_from_event(struct perf_event *event)
427 {
428         struct perf_cgroup *cgrp;
429
430         /*
431          * ensure we access cgroup data only when needed and
432          * when we know the cgroup is pinned (css_get)
433          */
434         if (!is_cgroup_event(event))
435                 return;
436
437         cgrp = perf_cgroup_from_task(current);
438         /*
439          * Do not update time when cgroup is not active
440          */
441         if (cgrp == event->cgrp)
442                 __update_cgrp_time(event->cgrp);
443 }
444
445 static inline void
446 perf_cgroup_set_timestamp(struct task_struct *task,
447                           struct perf_event_context *ctx)
448 {
449         struct perf_cgroup *cgrp;
450         struct perf_cgroup_info *info;
451
452         /*
453          * ctx->lock held by caller
454          * ensure we do not access cgroup data
455          * unless we have the cgroup pinned (css_get)
456          */
457         if (!task || !ctx->nr_cgroups)
458                 return;
459
460         cgrp = perf_cgroup_from_task(task);
461         info = this_cpu_ptr(cgrp->info);
462         info->timestamp = ctx->timestamp;
463 }
464
465 #define PERF_CGROUP_SWOUT       0x1 /* cgroup switch out every event */
466 #define PERF_CGROUP_SWIN        0x2 /* cgroup switch in events based on task */
467
468 /*
469  * reschedule events based on the cgroup constraint of task.
470  *
471  * mode SWOUT : schedule out everything
472  * mode SWIN : schedule in based on cgroup for next
473  */
474 void perf_cgroup_switch(struct task_struct *task, int mode)
475 {
476         struct perf_cpu_context *cpuctx;
477         struct pmu *pmu;
478         unsigned long flags;
479
480         /*
481          * disable interrupts to avoid geting nr_cgroup
482          * changes via __perf_event_disable(). Also
483          * avoids preemption.
484          */
485         local_irq_save(flags);
486
487         /*
488          * we reschedule only in the presence of cgroup
489          * constrained events.
490          */
491         rcu_read_lock();
492
493         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
494                 cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
495                 if (cpuctx->unique_pmu != pmu)
496                         continue; /* ensure we process each cpuctx once */
497
498                 /*
499                  * perf_cgroup_events says at least one
500                  * context on this CPU has cgroup events.
501                  *
502                  * ctx->nr_cgroups reports the number of cgroup
503                  * events for a context.
504                  */
505                 if (cpuctx->ctx.nr_cgroups > 0) {
506                         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
507                         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
508
509                         if (mode & PERF_CGROUP_SWOUT) {
510                                 cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_ALL);
511                                 /*
512                                  * must not be done before ctxswout due
513                                  * to event_filter_match() in event_sched_out()
514                                  */
515                                 cpuctx->cgrp = NULL;
516                         }
517
518                         if (mode & PERF_CGROUP_SWIN) {
519                                 WARN_ON_ONCE(cpuctx->cgrp);
520                                 /*
521                                  * set cgrp before ctxsw in to allow
522                                  * event_filter_match() to not have to pass
523                                  * task around
524                                  */
525                                 cpuctx->cgrp = perf_cgroup_from_task(task);
526                                 cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_ALL, task);
527                         }
528                         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
529                         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
530                 }
531         }
532
533         rcu_read_unlock();
534
535         local_irq_restore(flags);
536 }
537
538 static inline void perf_cgroup_sched_out(struct task_struct *task,
539                                          struct task_struct *next)
540 {
541         struct perf_cgroup *cgrp1;
542         struct perf_cgroup *cgrp2 = NULL;
543
544         /*
545          * we come here when we know perf_cgroup_events > 0
546          */
547         cgrp1 = perf_cgroup_from_task(task);
548
549         /*
550          * next is NULL when called from perf_event_enable_on_exec()
551          * that will systematically cause a cgroup_switch()
552          */
553         if (next)
554                 cgrp2 = perf_cgroup_from_task(next);
555
556         /*
557          * only schedule out current cgroup events if we know
558          * that we are switching to a different cgroup. Otherwise,
559          * do no touch the cgroup events.
560          */
561         if (cgrp1 != cgrp2)
562                 perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWOUT);
563 }
564
565 static inline void perf_cgroup_sched_in(struct task_struct *prev,
566                                         struct task_struct *task)
567 {
568         struct perf_cgroup *cgrp1;
569         struct perf_cgroup *cgrp2 = NULL;
570
571         /*
572          * we come here when we know perf_cgroup_events > 0
573          */
574         cgrp1 = perf_cgroup_from_task(task);
575
576         /* prev can never be NULL */
577         cgrp2 = perf_cgroup_from_task(prev);
578
579         /*
580          * only need to schedule in cgroup events if we are changing
581          * cgroup during ctxsw. Cgroup events were not scheduled
582          * out of ctxsw out if that was not the case.
583          */
584         if (cgrp1 != cgrp2)
585                 perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWIN);
586 }
587
588 static inline int perf_cgroup_connect(int fd, struct perf_event *event,
589                                       struct perf_event_attr *attr,
590                                       struct perf_event *group_leader)
591 {
592         struct perf_cgroup *cgrp;
593         struct cgroup_subsys_state *css;
594         struct fd f = fdget(fd);
595         int ret = 0;
596
597         if (!f.file)
598                 return -EBADF;
599
600         css = css_tryget_online_from_dir(f.file->f_path.dentry,
601                                          &perf_event_cgrp_subsys);
602         if (IS_ERR(css)) {
603                 ret = PTR_ERR(css);
604                 goto out;
605         }
606
607         cgrp = container_of(css, struct perf_cgroup, css);
608         event->cgrp = cgrp;
609
610         /*
611          * all events in a group must monitor
612          * the same cgroup because a task belongs
613          * to only one perf cgroup at a time
614          */
615         if (group_leader && group_leader->cgrp != cgrp) {
616                 perf_detach_cgroup(event);
617                 ret = -EINVAL;
618         }
619 out:
620         fdput(f);
621         return ret;
622 }
623
624 static inline void
625 perf_cgroup_set_shadow_time(struct perf_event *event, u64 now)
626 {
627         struct perf_cgroup_info *t;
628         t = per_cpu_ptr(event->cgrp->info, event->cpu);
629         event->shadow_ctx_time = now - t->timestamp;
630 }
631
632 static inline void
633 perf_cgroup_defer_enabled(struct perf_event *event)
634 {
635         /*
636          * when the current task's perf cgroup does not match
637          * the event's, we need to remember to call the
638          * perf_mark_enable() function the first time a task with
639          * a matching perf cgroup is scheduled in.
640          */
641         if (is_cgroup_event(event) && !perf_cgroup_match(event))
642                 event->cgrp_defer_enabled = 1;
643 }
644
645 static inline void
646 perf_cgroup_mark_enabled(struct perf_event *event,
647                          struct perf_event_context *ctx)
648 {
649         struct perf_event *sub;
650         u64 tstamp = perf_event_time(event);
651
652         if (!event->cgrp_defer_enabled)
653                 return;
654
655         event->cgrp_defer_enabled = 0;
656
657         event->tstamp_enabled = tstamp - event->total_time_enabled;
658         list_for_each_entry(sub, &event->sibling_list, group_entry) {
659                 if (sub->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
660                         sub->tstamp_enabled = tstamp - sub->total_time_enabled;
661                         sub->cgrp_defer_enabled = 0;
662                 }
663         }
664 }
665 #else /* !CONFIG_CGROUP_PERF */
666
667 static inline bool
668 perf_cgroup_match(struct perf_event *event)
669 {
670         return true;
671 }
672
673 static inline void perf_detach_cgroup(struct perf_event *event)
674 {}
675
676 static inline int is_cgroup_event(struct perf_event *event)
677 {
678         return 0;
679 }
680
681 static inline u64 perf_cgroup_event_cgrp_time(struct perf_event *event)
682 {
683         return 0;
684 }
685
686 static inline void update_cgrp_time_from_event(struct perf_event *event)
687 {
688 }
689
690 static inline void update_cgrp_time_from_cpuctx(struct perf_cpu_context *cpuctx)
691 {
692 }
693
694 static inline void perf_cgroup_sched_out(struct task_struct *task,
695                                          struct task_struct *next)
696 {
697 }
698
699 static inline void perf_cgroup_sched_in(struct task_struct *prev,
700                                         struct task_struct *task)
701 {
702 }
703
704 static inline int perf_cgroup_connect(pid_t pid, struct perf_event *event,
705                                       struct perf_event_attr *attr,
706                                       struct perf_event *group_leader)
707 {
708         return -EINVAL;
709 }
710
711 static inline void
712 perf_cgroup_set_timestamp(struct task_struct *task,
713                           struct perf_event_context *ctx)
714 {
715 }
716
717 void
718 perf_cgroup_switch(struct task_struct *task, struct task_struct *next)
719 {
720 }
721
722 static inline void
723 perf_cgroup_set_shadow_time(struct perf_event *event, u64 now)
724 {
725 }
726
727 static inline u64 perf_cgroup_event_time(struct perf_event *event)
728 {
729         return 0;
730 }
731
732 static inline void
733 perf_cgroup_defer_enabled(struct perf_event *event)
734 {
735 }
736
737 static inline void
738 perf_cgroup_mark_enabled(struct perf_event *event,
739                          struct perf_event_context *ctx)
740 {
741 }
742 #endif
743
744 /*
745  * set default to be dependent on timer tick just
746  * like original code
747  */
748 #define PERF_CPU_HRTIMER (1000 / HZ)
749 /*
750  * function must be called with interrupts disbled
751  */
752 static enum hrtimer_restart perf_mux_hrtimer_handler(struct hrtimer *hr)
753 {
754         struct perf_cpu_context *cpuctx;
755         int rotations = 0;
756
757         WARN_ON(!irqs_disabled());
758
759         cpuctx = container_of(hr, struct perf_cpu_context, hrtimer);
760         rotations = perf_rotate_context(cpuctx);
761
762         raw_spin_lock(&cpuctx->hrtimer_lock);
763         if (rotations)
764                 hrtimer_forward_now(hr, cpuctx->hrtimer_interval);
765         else
766                 cpuctx->hrtimer_active = 0;
767         raw_spin_unlock(&cpuctx->hrtimer_lock);
768
769         return rotations ? HRTIMER_RESTART : HRTIMER_NORESTART;
770 }
771
772 static void __perf_mux_hrtimer_init(struct perf_cpu_context *cpuctx, int cpu)
773 {
774         struct hrtimer *timer = &cpuctx->hrtimer;
775         struct pmu *pmu = cpuctx->ctx.pmu;
776         u64 interval;
777
778         /* no multiplexing needed for SW PMU */
779         if (pmu->task_ctx_nr == perf_sw_context)
780                 return;
781
782         /*
783          * check default is sane, if not set then force to
784          * default interval (1/tick)
785          */
786         interval = pmu->hrtimer_interval_ms;
787         if (interval < 1)
788                 interval = pmu->hrtimer_interval_ms = PERF_CPU_HRTIMER;
789
790         cpuctx->hrtimer_interval = ns_to_ktime(NSEC_PER_MSEC * interval);
791
792         raw_spin_lock_init(&cpuctx->hrtimer_lock);
793         hrtimer_init(timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_ABS_PINNED);
794         timer->function = perf_mux_hrtimer_handler;
795 }
796
797 static int perf_mux_hrtimer_restart(struct perf_cpu_context *cpuctx)
798 {
799         struct hrtimer *timer = &cpuctx->hrtimer;
800         struct pmu *pmu = cpuctx->ctx.pmu;
801         unsigned long flags;
802
803         /* not for SW PMU */
804         if (pmu->task_ctx_nr == perf_sw_context)
805                 return 0;
806
807         raw_spin_lock_irqsave(&cpuctx->hrtimer_lock, flags);
808         if (!cpuctx->hrtimer_active) {
809                 cpuctx->hrtimer_active = 1;
810                 hrtimer_forward_now(timer, cpuctx->hrtimer_interval);
811                 hrtimer_start_expires(timer, HRTIMER_MODE_ABS_PINNED);
812         }
813         raw_spin_unlock_irqrestore(&cpuctx->hrtimer_lock, flags);
814
815         return 0;
816 }
817
818 void perf_pmu_disable(struct pmu *pmu)
819 {
820         int *count = this_cpu_ptr(pmu->pmu_disable_count);
821         if (!(*count)++)
822                 pmu->pmu_disable(pmu);
823 }
824
825 void perf_pmu_enable(struct pmu *pmu)
826 {
827         int *count = this_cpu_ptr(pmu->pmu_disable_count);
828         if (!--(*count))
829                 pmu->pmu_enable(pmu);
830 }
831
832 static DEFINE_PER_CPU(struct list_head, active_ctx_list);
833
834 /*
835  * perf_event_ctx_activate(), perf_event_ctx_deactivate(), and
836  * perf_event_task_tick() are fully serialized because they're strictly cpu
837  * affine and perf_event_ctx{activate,deactivate} are called with IRQs
838  * disabled, while perf_event_task_tick is called from IRQ context.
839  */
840 static void perf_event_ctx_activate(struct perf_event_context *ctx)
841 {
842         struct list_head *head = this_cpu_ptr(&active_ctx_list);
843
844         WARN_ON(!irqs_disabled());
845
846         WARN_ON(!list_empty(&ctx->active_ctx_list));
847
848         list_add(&ctx->active_ctx_list, head);
849 }
850
851 static void perf_event_ctx_deactivate(struct perf_event_context *ctx)
852 {
853         WARN_ON(!irqs_disabled());
854
855         WARN_ON(list_empty(&ctx->active_ctx_list));
856
857         list_del_init(&ctx->active_ctx_list);
858 }
859
860 static void get_ctx(struct perf_event_context *ctx)
861 {
862         WARN_ON(!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount));
863 }
864
865 static void free_ctx(struct rcu_head *head)
866 {
867         struct perf_event_context *ctx;
868
869         ctx = container_of(head, struct perf_event_context, rcu_head);
870         kfree(ctx->task_ctx_data);
871         kfree(ctx);
872 }
873
874 static void put_ctx(struct perf_event_context *ctx)
875 {
876         if (atomic_dec_and_test(&ctx->refcount)) {
877                 if (ctx->parent_ctx)
878                         put_ctx(ctx->parent_ctx);
879                 if (ctx->task)
880                         put_task_struct(ctx->task);
881                 call_rcu(&ctx->rcu_head, free_ctx);
882         }
883 }
884
885 /*
886  * Because of perf_event::ctx migration in sys_perf_event_open::move_group and
887  * perf_pmu_migrate_context() we need some magic.
888  *
889  * Those places that change perf_event::ctx will hold both
890  * perf_event_ctx::mutex of the 'old' and 'new' ctx value.
891  *
892  * Lock ordering is by mutex address. There are two other sites where
893  * perf_event_context::mutex nests and those are:
894  *
895  *  - perf_event_exit_task_context()    [ child , 0 ]
896  *      __perf_event_exit_task()
897  *        sync_child_event()
898  *          put_event()                 [ parent, 1 ]
899  *
900  *  - perf_event_init_context()         [ parent, 0 ]
901  *      inherit_task_group()
902  *        inherit_group()
903  *          inherit_event()
904  *            perf_event_alloc()
905  *              perf_init_event()
906  *                perf_try_init_event() [ child , 1 ]
907  *
908  * While it appears there is an obvious deadlock here -- the parent and child
909  * nesting levels are inverted between the two. This is in fact safe because
910  * life-time rules separate them. That is an exiting task cannot fork, and a
911  * spawning task cannot (yet) exit.
912  *
913  * But remember that that these are parent<->child context relations, and
914  * migration does not affect children, therefore these two orderings should not
915  * interact.
916  *
917  * The change in perf_event::ctx does not affect children (as claimed above)
918  * because the sys_perf_event_open() case will install a new event and break
919  * the ctx parent<->child relation, and perf_pmu_migrate_context() is only
920  * concerned with cpuctx and that doesn't have children.
921  *
922  * The places that change perf_event::ctx will issue:
923  *
924  *   perf_remove_from_context();
925  *   synchronize_rcu();
926  *   perf_install_in_context();
927  *
928  * to affect the change. The remove_from_context() + synchronize_rcu() should
929  * quiesce the event, after which we can install it in the new location. This
930  * means that only external vectors (perf_fops, prctl) can perturb the event
931  * while in transit. Therefore all such accessors should also acquire
932  * perf_event_context::mutex to serialize against this.
933  *
934  * However; because event->ctx can change while we're waiting to acquire
935  * ctx->mutex we must be careful and use the below perf_event_ctx_lock()
936  * function.
937  *
938  * Lock order:
939  *      task_struct::perf_event_mutex
940  *        perf_event_context::mutex
941  *          perf_event_context::lock
942  *          perf_event::child_mutex;
943  *          perf_event::mmap_mutex
944  *          mmap_sem
945  */
946 static struct perf_event_context *
947 perf_event_ctx_lock_nested(struct perf_event *event, int nesting)
948 {
949         struct perf_event_context *ctx;
950
951 again:
952         rcu_read_lock();
953         ctx = ACCESS_ONCE(event->ctx);
954         if (!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount)) {
955                 rcu_read_unlock();
956                 goto again;
957         }
958         rcu_read_unlock();
959
960         mutex_lock_nested(&ctx->mutex, nesting);
961         if (event->ctx != ctx) {
962                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
963                 put_ctx(ctx);
964                 goto again;
965         }
966
967         return ctx;
968 }
969
970 static inline struct perf_event_context *
971 perf_event_ctx_lock(struct perf_event *event)
972 {
973         return perf_event_ctx_lock_nested(event, 0);
974 }
975
976 static void perf_event_ctx_unlock(struct perf_event *event,
977                                   struct perf_event_context *ctx)
978 {
979         mutex_unlock(&ctx->mutex);
980         put_ctx(ctx);
981 }
982
983 /*
984  * This must be done under the ctx->lock, such as to serialize against
985  * context_equiv(), therefore we cannot call put_ctx() since that might end up
986  * calling scheduler related locks and ctx->lock nests inside those.
987  */
988 static __must_check struct perf_event_context *
989 unclone_ctx(struct perf_event_context *ctx)
990 {
991         struct perf_event_context *parent_ctx = ctx->parent_ctx;
992
993         lockdep_assert_held(&ctx->lock);
994
995         if (parent_ctx)
996                 ctx->parent_ctx = NULL;
997         ctx->generation++;
998
999         return parent_ctx;
1000 }
1001
1002 static u32 perf_event_pid(struct perf_event *event, struct task_struct *p)
1003 {
1004         /*
1005          * only top level events have the pid namespace they were created in
1006          */
1007         if (event->parent)
1008                 event = event->parent;
1009
1010         return task_tgid_nr_ns(p, event->ns);
1011 }
1012
1013 static u32 perf_event_tid(struct perf_event *event, struct task_struct *p)
1014 {
1015         /*
1016          * only top level events have the pid namespace they were created in
1017          */
1018         if (event->parent)
1019                 event = event->parent;
1020
1021         return task_pid_nr_ns(p, event->ns);
1022 }
1023
1024 /*
1025  * If we inherit events we want to return the parent event id
1026  * to userspace.
1027  */
1028 static u64 primary_event_id(struct perf_event *event)
1029 {
1030         u64 id = event->id;
1031
1032         if (event->parent)
1033                 id = event->parent->id;
1034
1035         return id;
1036 }
1037
1038 /*
1039  * Get the perf_event_context for a task and lock it.
1040  * This has to cope with with the fact that until it is locked,
1041  * the context could get moved to another task.
1042  */
1043 static struct perf_event_context *
1044 perf_lock_task_context(struct task_struct *task, int ctxn, unsigned long *flags)
1045 {
1046         struct perf_event_context *ctx;
1047
1048 retry:
1049         /*
1050          * One of the few rules of preemptible RCU is that one cannot do
1051          * rcu_read_unlock() while holding a scheduler (or nested) lock when
1052          * part of the read side critical section was preemptible -- see
1053          * rcu_read_unlock_special().
1054          *
1055          * Since ctx->lock nests under rq->lock we must ensure the entire read
1056          * side critical section is non-preemptible.
1057          */
1058         preempt_disable();
1059         rcu_read_lock();
1060         ctx = rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[ctxn]);
1061         if (ctx) {
1062                 /*
1063                  * If this context is a clone of another, it might
1064                  * get swapped for another underneath us by
1065                  * perf_event_task_sched_out, though the
1066                  * rcu_read_lock() protects us from any context
1067                  * getting freed.  Lock the context and check if it
1068                  * got swapped before we could get the lock, and retry
1069                  * if so.  If we locked the right context, then it
1070                  * can't get swapped on us any more.
1071                  */
1072                 raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, *flags);
1073                 if (ctx != rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[ctxn])) {
1074                         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, *flags);
1075                         rcu_read_unlock();
1076                         preempt_enable();
1077                         goto retry;
1078                 }
1079
1080                 if (!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount)) {
1081                         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, *flags);
1082                         ctx = NULL;
1083                 }
1084         }
1085         rcu_read_unlock();
1086         preempt_enable();
1087         return ctx;
1088 }
1089
1090 /*
1091  * Get the context for a task and increment its pin_count so it
1092  * can't get swapped to another task.  This also increments its
1093  * reference count so that the context can't get freed.
1094  */
1095 static struct perf_event_context *
1096 perf_pin_task_context(struct task_struct *task, int ctxn)
1097 {
1098         struct perf_event_context *ctx;
1099         unsigned long flags;
1100
1101         ctx = perf_lock_task_context(task, ctxn, &flags);
1102         if (ctx) {
1103                 ++ctx->pin_count;
1104                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
1105         }
1106         return ctx;
1107 }
1108
1109 static void perf_unpin_context(struct perf_event_context *ctx)
1110 {
1111         unsigned long flags;
1112
1113         raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, flags);
1114         --ctx->pin_count;
1115         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
1116 }
1117
1118 /*
1119  * Update the record of the current time in a context.
1120  */
1121 static void update_context_time(struct perf_event_context *ctx)
1122 {
1123         u64 now = perf_clock();
1124
1125         ctx->time += now - ctx->timestamp;
1126         ctx->timestamp = now;
1127 }
1128
1129 static u64 perf_event_time(struct perf_event *event)
1130 {
1131         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1132
1133         if (is_cgroup_event(event))
1134                 return perf_cgroup_event_time(event);
1135
1136         return ctx ? ctx->time : 0;
1137 }
1138
1139 /*
1140  * Update the total_time_enabled and total_time_running fields for a event.
1141  * The caller of this function needs to hold the ctx->lock.
1142  */
1143 static void update_event_times(struct perf_event *event)
1144 {
1145         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1146         u64 run_end;
1147
1148         if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE ||
1149             event->group_leader->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1150                 return;
1151         /*
1152          * in cgroup mode, time_enabled represents
1153          * the time the event was enabled AND active
1154          * tasks were in the monitored cgroup. This is
1155          * independent of the activity of the context as
1156          * there may be a mix of cgroup and non-cgroup events.
1157          *
1158          * That is why we treat cgroup events differently
1159          * here.
1160          */
1161         if (is_cgroup_event(event))
1162                 run_end = perf_cgroup_event_time(event);
1163         else if (ctx->is_active)
1164                 run_end = ctx->time;
1165         else
1166                 run_end = event->tstamp_stopped;
1167
1168         event->total_time_enabled = run_end - event->tstamp_enabled;
1169
1170         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1171                 run_end = event->tstamp_stopped;
1172         else
1173                 run_end = perf_event_time(event);
1174
1175         event->total_time_running = run_end - event->tstamp_running;
1176
1177 }
1178
1179 /*
1180  * Update total_time_enabled and total_time_running for all events in a group.
1181  */
1182 static void update_group_times(struct perf_event *leader)
1183 {
1184         struct perf_event *event;
1185
1186         update_event_times(leader);
1187         list_for_each_entry(event, &leader->sibling_list, group_entry)
1188                 update_event_times(event);
1189 }
1190
1191 static struct list_head *
1192 ctx_group_list(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1193 {
1194         if (event->attr.pinned)
1195                 return &ctx->pinned_groups;
1196         else
1197                 return &ctx->flexible_groups;
1198 }
1199
1200 /*
1201  * Add a event from the lists for its context.
1202  * Must be called with ctx->mutex and ctx->lock held.
1203  */
1204 static void
1205 list_add_event(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1206 {
1207         WARN_ON_ONCE(event->attach_state & PERF_ATTACH_CONTEXT);
1208         event->attach_state |= PERF_ATTACH_CONTEXT;
1209
1210         /*
1211          * If we're a stand alone event or group leader, we go to the context
1212          * list, group events are kept attached to the group so that
1213          * perf_group_detach can, at all times, locate all siblings.
1214          */
1215         if (event->group_leader == event) {
1216                 struct list_head *list;
1217
1218                 if (is_software_event(event))
1219                         event->group_flags |= PERF_GROUP_SOFTWARE;
1220
1221                 list = ctx_group_list(event, ctx);
1222                 list_add_tail(&event->group_entry, list);
1223         }
1224
1225         if (is_cgroup_event(event))
1226                 ctx->nr_cgroups++;
1227
1228         list_add_rcu(&event->event_entry, &ctx->event_list);
1229         ctx->nr_events++;
1230         if (event->attr.inherit_stat)
1231                 ctx->nr_stat++;
1232
1233         ctx->generation++;
1234 }
1235
1236 /*
1237  * Initialize event state based on the perf_event_attr::disabled.
1238  */
1239 static inline void perf_event__state_init(struct perf_event *event)
1240 {
1241         event->state = event->attr.disabled ? PERF_EVENT_STATE_OFF :
1242                                               PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1243 }
1244
1245 /*
1246  * Called at perf_event creation and when events are attached/detached from a
1247  * group.
1248  */
1249 static void perf_event__read_size(struct perf_event *event)
1250 {
1251         int entry = sizeof(u64); /* value */
1252         int size = 0;
1253         int nr = 1;
1254
1255         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
1256                 size += sizeof(u64);
1257
1258         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
1259                 size += sizeof(u64);
1260
1261         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_ID)
1262                 entry += sizeof(u64);
1263
1264         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_GROUP) {
1265                 nr += event->group_leader->nr_siblings;
1266                 size += sizeof(u64);
1267         }
1268
1269         size += entry * nr;
1270         event->read_size = size;
1271 }
1272
1273 static void perf_event__header_size(struct perf_event *event)
1274 {
1275         struct perf_sample_data *data;
1276         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
1277         u16 size = 0;
1278
1279         perf_event__read_size(event);
1280
1281         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
1282                 size += sizeof(data->ip);
1283
1284         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ADDR)
1285                 size += sizeof(data->addr);
1286
1287         if (sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD)
1288                 size += sizeof(data->period);
1289
1290         if (sample_type & PERF_SAMPLE_WEIGHT)
1291                 size += sizeof(data->weight);
1292
1293         if (sample_type & PERF_SAMPLE_READ)
1294                 size += event->read_size;
1295
1296         if (sample_type & PERF_SAMPLE_DATA_SRC)
1297                 size += sizeof(data->data_src.val);
1298
1299         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TRANSACTION)
1300                 size += sizeof(data->txn);
1301
1302         event->header_size = size;
1303 }
1304
1305 static void perf_event__id_header_size(struct perf_event *event)
1306 {
1307         struct perf_sample_data *data;
1308         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
1309         u16 size = 0;
1310
1311         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
1312                 size += sizeof(data->tid_entry);
1313
1314         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
1315                 size += sizeof(data->time);
1316
1317         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IDENTIFIER)
1318                 size += sizeof(data->id);
1319
1320         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
1321                 size += sizeof(data->id);
1322
1323         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
1324                 size += sizeof(data->stream_id);
1325
1326         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
1327                 size += sizeof(data->cpu_entry);
1328
1329         event->id_header_size = size;
1330 }
1331
1332 static void perf_group_attach(struct perf_event *event)
1333 {
1334         struct perf_event *group_leader = event->group_leader, *pos;
1335
1336         /*
1337          * We can have double attach due to group movement in perf_event_open.
1338          */
1339         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_GROUP)
1340                 return;
1341
1342         event->attach_state |= PERF_ATTACH_GROUP;
1343
1344         if (group_leader == event)
1345                 return;
1346
1347         WARN_ON_ONCE(group_leader->ctx != event->ctx);
1348
1349         if (group_leader->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE &&
1350                         !is_software_event(event))
1351                 group_leader->group_flags &= ~PERF_GROUP_SOFTWARE;
1352
1353         list_add_tail(&event->group_entry, &group_leader->sibling_list);
1354         group_leader->nr_siblings++;
1355
1356         perf_event__header_size(group_leader);
1357
1358         list_for_each_entry(pos, &group_leader->sibling_list, group_entry)
1359                 perf_event__header_size(pos);
1360 }
1361
1362 /*
1363  * Remove a event from the lists for its context.
1364  * Must be called with ctx->mutex and ctx->lock held.
1365  */
1366 static void
1367 list_del_event(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1368 {
1369         struct perf_cpu_context *cpuctx;
1370
1371         WARN_ON_ONCE(event->ctx != ctx);
1372         lockdep_assert_held(&ctx->lock);
1373
1374         /*
1375          * We can have double detach due to exit/hot-unplug + close.
1376          */
1377         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_CONTEXT))
1378                 return;
1379
1380         event->attach_state &= ~PERF_ATTACH_CONTEXT;
1381
1382         if (is_cgroup_event(event)) {
1383                 ctx->nr_cgroups--;
1384                 cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1385                 /*
1386                  * if there are no more cgroup events
1387                  * then cler cgrp to avoid stale pointer
1388                  * in update_cgrp_time_from_cpuctx()
1389                  */
1390                 if (!ctx->nr_cgroups)
1391                         cpuctx->cgrp = NULL;
1392         }
1393
1394         ctx->nr_events--;
1395         if (event->attr.inherit_stat)
1396                 ctx->nr_stat--;
1397
1398         list_del_rcu(&event->event_entry);
1399
1400         if (event->group_leader == event)
1401                 list_del_init(&event->group_entry);
1402
1403         update_group_times(event);
1404
1405         /*
1406          * If event was in error state, then keep it
1407          * that way, otherwise bogus counts will be
1408          * returned on read(). The only way to get out
1409          * of error state is by explicit re-enabling
1410          * of the event
1411          */
1412         if (event->state > PERF_EVENT_STATE_OFF)
1413                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1414
1415         ctx->generation++;
1416 }
1417
1418 static void perf_group_detach(struct perf_event *event)
1419 {
1420         struct perf_event *sibling, *tmp;
1421         struct list_head *list = NULL;
1422
1423         /*
1424          * We can have double detach due to exit/hot-unplug + close.
1425          */
1426         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_GROUP))
1427                 return;
1428
1429         event->attach_state &= ~PERF_ATTACH_GROUP;
1430
1431         /*
1432          * If this is a sibling, remove it from its group.
1433          */
1434         if (event->group_leader != event) {
1435                 list_del_init(&event->group_entry);
1436                 event->group_leader->nr_siblings--;
1437                 goto out;
1438         }
1439
1440         if (!list_empty(&event->group_entry))
1441                 list = &event->group_entry;
1442
1443         /*
1444          * If this was a group event with sibling events then
1445          * upgrade the siblings to singleton events by adding them
1446          * to whatever list we are on.
1447          */
1448         list_for_each_entry_safe(sibling, tmp, &event->sibling_list, group_entry) {
1449                 if (list)
1450                         list_move_tail(&sibling->group_entry, list);
1451                 sibling->group_leader = sibling;
1452
1453                 /* Inherit group flags from the previous leader */
1454                 sibling->group_flags = event->group_flags;
1455
1456                 WARN_ON_ONCE(sibling->ctx != event->ctx);
1457         }
1458
1459 out:
1460         perf_event__header_size(event->group_leader);
1461
1462         list_for_each_entry(tmp, &event->group_leader->sibling_list, group_entry)
1463                 perf_event__header_size(tmp);
1464 }
1465
1466 /*
1467  * User event without the task.
1468  */
1469 static bool is_orphaned_event(struct perf_event *event)
1470 {
1471         return event && !is_kernel_event(event) && !event->owner;
1472 }
1473
1474 /*
1475  * Event has a parent but parent's task finished and it's
1476  * alive only because of children holding refference.
1477  */
1478 static bool is_orphaned_child(struct perf_event *event)
1479 {
1480         return is_orphaned_event(event->parent);
1481 }
1482
1483 static void orphans_remove_work(struct work_struct *work);
1484
1485 static void schedule_orphans_remove(struct perf_event_context *ctx)
1486 {
1487         if (!ctx->task || ctx->orphans_remove_sched || !perf_wq)
1488                 return;
1489
1490         if (queue_delayed_work(perf_wq, &ctx->orphans_remove, 1)) {
1491                 get_ctx(ctx);
1492                 ctx->orphans_remove_sched = true;
1493         }
1494 }
1495
1496 static int __init perf_workqueue_init(void)
1497 {
1498         perf_wq = create_singlethread_workqueue("perf");
1499         WARN(!perf_wq, "failed to create perf workqueue\n");
1500         return perf_wq ? 0 : -1;
1501 }
1502
1503 core_initcall(perf_workqueue_init);
1504
1505 static inline int
1506 event_filter_match(struct perf_event *event)
1507 {
1508         return (event->cpu == -1 || event->cpu == smp_processor_id())
1509             && perf_cgroup_match(event);
1510 }
1511
1512 static void
1513 event_sched_out(struct perf_event *event,
1514                   struct perf_cpu_context *cpuctx,
1515                   struct perf_event_context *ctx)
1516 {
1517         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1518         u64 delta;
1519
1520         WARN_ON_ONCE(event->ctx != ctx);
1521         lockdep_assert_held(&ctx->lock);
1522
1523         /*
1524          * An event which could not be activated because of
1525          * filter mismatch still needs to have its timings
1526          * maintained, otherwise bogus information is return
1527          * via read() for time_enabled, time_running:
1528          */
1529         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE
1530             && !event_filter_match(event)) {
1531                 delta = tstamp - event->tstamp_stopped;
1532                 event->tstamp_running += delta;
1533                 event->tstamp_stopped = tstamp;
1534         }
1535
1536         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
1537                 return;
1538
1539         perf_pmu_disable(event->pmu);
1540
1541         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1542         if (event->pending_disable) {
1543                 event->pending_disable = 0;
1544                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1545         }
1546         event->tstamp_stopped = tstamp;
1547         event->pmu->del(event, 0);
1548         event->oncpu = -1;
1549
1550         if (!is_software_event(event))
1551                 cpuctx->active_oncpu--;
1552         if (!--ctx->nr_active)
1553                 perf_event_ctx_deactivate(ctx);
1554         if (event->attr.freq && event->attr.sample_freq)
1555                 ctx->nr_freq--;
1556         if (event->attr.exclusive || !cpuctx->active_oncpu)
1557                 cpuctx->exclusive = 0;
1558
1559         if (is_orphaned_child(event))
1560                 schedule_orphans_remove(ctx);
1561
1562         perf_pmu_enable(event->pmu);
1563 }
1564
1565 static void
1566 group_sched_out(struct perf_event *group_event,
1567                 struct perf_cpu_context *cpuctx,
1568                 struct perf_event_context *ctx)
1569 {
1570         struct perf_event *event;
1571         int state = group_event->state;
1572
1573         event_sched_out(group_event, cpuctx, ctx);
1574
1575         /*
1576          * Schedule out siblings (if any):
1577          */
1578         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry)
1579                 event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1580
1581         if (state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE && group_event->attr.exclusive)
1582                 cpuctx->exclusive = 0;
1583 }
1584
1585 struct remove_event {
1586         struct perf_event *event;
1587         bool detach_group;
1588 };
1589
1590 /*
1591  * Cross CPU call to remove a performance event
1592  *
1593  * We disable the event on the hardware level first. After that we
1594  * remove it from the context list.
1595  */
1596 static int __perf_remove_from_context(void *info)
1597 {
1598         struct remove_event *re = info;
1599         struct perf_event *event = re->event;
1600         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1601         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1602
1603         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1604         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1605         if (re->detach_group)
1606                 perf_group_detach(event);
1607         list_del_event(event, ctx);
1608         if (!ctx->nr_events && cpuctx->task_ctx == ctx) {
1609                 ctx->is_active = 0;
1610                 cpuctx->task_ctx = NULL;
1611         }
1612         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1613
1614         return 0;
1615 }
1616
1617
1618 /*
1619  * Remove the event from a task's (or a CPU's) list of events.
1620  *
1621  * CPU events are removed with a smp call. For task events we only
1622  * call when the task is on a CPU.
1623  *
1624  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1625  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1626  * remains valid.  This is OK when called from perf_release since
1627  * that only calls us on the top-level context, which can't be a clone.
1628  * When called from perf_event_exit_task, it's OK because the
1629  * context has been detached from its task.
1630  */
1631 static void perf_remove_from_context(struct perf_event *event, bool detach_group)
1632 {
1633         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1634         struct task_struct *task = ctx->task;
1635         struct remove_event re = {
1636                 .event = event,
1637                 .detach_group = detach_group,
1638         };
1639
1640         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
1641
1642         if (!task) {
1643                 /*
1644                  * Per cpu events are removed via an smp call. The removal can
1645                  * fail if the CPU is currently offline, but in that case we
1646                  * already called __perf_remove_from_context from
1647                  * perf_event_exit_cpu.
1648                  */
1649                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_remove_from_context, &re);
1650                 return;
1651         }
1652
1653 retry:
1654         if (!task_function_call(task, __perf_remove_from_context, &re))
1655                 return;
1656
1657         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1658         /*
1659          * If we failed to find a running task, but find the context active now
1660          * that we've acquired the ctx->lock, retry.
1661          */
1662         if (ctx->is_active) {
1663                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1664                 /*
1665                  * Reload the task pointer, it might have been changed by
1666                  * a concurrent perf_event_context_sched_out().
1667                  */
1668                 task = ctx->task;
1669                 goto retry;
1670         }
1671
1672         /*
1673          * Since the task isn't running, its safe to remove the event, us
1674          * holding the ctx->lock ensures the task won't get scheduled in.
1675          */
1676         if (detach_group)
1677                 perf_group_detach(event);
1678         list_del_event(event, ctx);
1679         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1680 }
1681
1682 /*
1683  * Cross CPU call to disable a performance event
1684  */
1685 int __perf_event_disable(void *info)
1686 {
1687         struct perf_event *event = info;
1688         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1689         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1690
1691         /*
1692          * If this is a per-task event, need to check whether this
1693          * event's task is the current task on this cpu.
1694          *
1695          * Can trigger due to concurrent perf_event_context_sched_out()
1696          * flipping contexts around.
1697          */
1698         if (ctx->task && cpuctx->task_ctx != ctx)
1699                 return -EINVAL;
1700
1701         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1702
1703         /*
1704          * If the event is on, turn it off.
1705          * If it is in error state, leave it in error state.
1706          */
1707         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
1708                 update_context_time(ctx);
1709                 update_cgrp_time_from_event(event);
1710                 update_group_times(event);
1711                 if (event == event->group_leader)
1712                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1713                 else
1714                         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1715                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1716         }
1717
1718         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1719
1720         return 0;
1721 }
1722
1723 /*
1724  * Disable a event.
1725  *
1726  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1727  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1728  * remains valid.  This condition is satisifed when called through
1729  * perf_event_for_each_child or perf_event_for_each because they
1730  * hold the top-level event's child_mutex, so any descendant that
1731  * goes to exit will block in sync_child_event.
1732  * When called from perf_pending_event it's OK because event->ctx
1733  * is the current context on this CPU and preemption is disabled,
1734  * hence we can't get into perf_event_task_sched_out for this context.
1735  */
1736 static void _perf_event_disable(struct perf_event *event)
1737 {
1738         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1739         struct task_struct *task = ctx->task;
1740
1741         if (!task) {
1742                 /*
1743                  * Disable the event on the cpu that it's on
1744                  */
1745                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_event_disable, event);
1746                 return;
1747         }
1748
1749 retry:
1750         if (!task_function_call(task, __perf_event_disable, event))
1751                 return;
1752
1753         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1754         /*
1755          * If the event is still active, we need to retry the cross-call.
1756          */
1757         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE) {
1758                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1759                 /*
1760                  * Reload the task pointer, it might have been changed by
1761                  * a concurrent perf_event_context_sched_out().
1762                  */
1763                 task = ctx->task;
1764                 goto retry;
1765         }
1766
1767         /*
1768          * Since we have the lock this context can't be scheduled
1769          * in, so we can change the state safely.
1770          */
1771         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
1772                 update_group_times(event);
1773                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1774         }
1775         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1776 }
1777
1778 /*
1779  * Strictly speaking kernel users cannot create groups and therefore this
1780  * interface does not need the perf_event_ctx_lock() magic.
1781  */
1782 void perf_event_disable(struct perf_event *event)
1783 {
1784         struct perf_event_context *ctx;
1785
1786         ctx = perf_event_ctx_lock(event);
1787         _perf_event_disable(event);
1788         perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
1789 }
1790 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_disable);
1791
1792 static void perf_set_shadow_time(struct perf_event *event,
1793                                  struct perf_event_context *ctx,
1794                                  u64 tstamp)
1795 {
1796         /*
1797          * use the correct time source for the time snapshot
1798          *
1799          * We could get by without this by leveraging the
1800          * fact that to get to this function, the caller
1801          * has most likely already called update_context_time()
1802          * and update_cgrp_time_xx() and thus both timestamp
1803          * are identical (or very close). Given that tstamp is,
1804          * already adjusted for cgroup, we could say that:
1805          *    tstamp - ctx->timestamp
1806          * is equivalent to
1807          *    tstamp - cgrp->timestamp.
1808          *
1809          * Then, in perf_output_read(), the calculation would
1810          * work with no changes because:
1811          * - event is guaranteed scheduled in
1812          * - no scheduled out in between
1813          * - thus the timestamp would be the same
1814          *
1815          * But this is a bit hairy.
1816          *
1817          * So instead, we have an explicit cgroup call to remain
1818          * within the time time source all along. We believe it
1819          * is cleaner and simpler to understand.
1820          */
1821         if (is_cgroup_event(event))
1822                 perf_cgroup_set_shadow_time(event, tstamp);
1823         else
1824                 event->shadow_ctx_time = tstamp - ctx->timestamp;
1825 }
1826
1827 #define MAX_INTERRUPTS (~0ULL)
1828
1829 static void perf_log_throttle(struct perf_event *event, int enable);
1830 static void perf_log_itrace_start(struct perf_event *event);
1831
1832 static int
1833 event_sched_in(struct perf_event *event,
1834                  struct perf_cpu_context *cpuctx,
1835                  struct perf_event_context *ctx)
1836 {
1837         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1838         int ret = 0;
1839
1840         lockdep_assert_held(&ctx->lock);
1841
1842         if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
1843                 return 0;
1844
1845         event->state = PERF_EVENT_STATE_ACTIVE;
1846         event->oncpu = smp_processor_id();
1847
1848         /*
1849          * Unthrottle events, since we scheduled we might have missed several
1850          * ticks already, also for a heavily scheduling task there is little
1851          * guarantee it'll get a tick in a timely manner.
1852          */
1853         if (unlikely(event->hw.interrupts == MAX_INTERRUPTS)) {
1854                 perf_log_throttle(event, 1);
1855                 event->hw.interrupts = 0;
1856         }
1857
1858         /*
1859          * The new state must be visible before we turn it on in the hardware:
1860          */
1861         smp_wmb();
1862
1863         perf_pmu_disable(event->pmu);
1864
1865         event->tstamp_running += tstamp - event->tstamp_stopped;
1866
1867         perf_set_shadow_time(event, ctx, tstamp);
1868
1869         perf_log_itrace_start(event);
1870
1871         if (event->pmu->add(event, PERF_EF_START)) {
1872                 event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1873                 event->oncpu = -1;
1874                 ret = -EAGAIN;
1875                 goto out;
1876         }
1877
1878         if (!is_software_event(event))
1879                 cpuctx->active_oncpu++;
1880         if (!ctx->nr_active++)
1881                 perf_event_ctx_activate(ctx);
1882         if (event->attr.freq && event->attr.sample_freq)
1883                 ctx->nr_freq++;
1884
1885         if (event->attr.exclusive)
1886                 cpuctx->exclusive = 1;
1887
1888         if (is_orphaned_child(event))
1889                 schedule_orphans_remove(ctx);
1890
1891 out:
1892         perf_pmu_enable(event->pmu);
1893
1894         return ret;
1895 }
1896
1897 static int
1898 group_sched_in(struct perf_event *group_event,
1899                struct perf_cpu_context *cpuctx,
1900                struct perf_event_context *ctx)
1901 {
1902         struct perf_event *event, *partial_group = NULL;
1903         struct pmu *pmu = ctx->pmu;
1904         u64 now = ctx->time;
1905         bool simulate = false;
1906
1907         if (group_event->state == PERF_EVENT_STATE_OFF)
1908                 return 0;
1909
1910         pmu->start_txn(pmu);
1911
1912         if (event_sched_in(group_event, cpuctx, ctx)) {
1913                 pmu->cancel_txn(pmu);
1914                 perf_mux_hrtimer_restart(cpuctx);
1915                 return -EAGAIN;
1916         }
1917
1918         /*
1919          * Schedule in siblings as one group (if any):
1920          */
1921         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry) {
1922                 if (event_sched_in(event, cpuctx, ctx)) {
1923                         partial_group = event;
1924                         goto group_error;
1925                 }
1926         }
1927
1928         if (!pmu->commit_txn(pmu))
1929                 return 0;
1930
1931 group_error:
1932         /*
1933          * Groups can be scheduled in as one unit only, so undo any
1934          * partial group before returning:
1935          * The events up to the failed event are scheduled out normally,
1936          * tstamp_stopped will be updated.
1937          *
1938          * The failed events and the remaining siblings need to have
1939          * their timings updated as if they had gone thru event_sched_in()
1940          * and event_sched_out(). This is required to get consistent timings
1941          * across the group. This also takes care of the case where the group
1942          * could never be scheduled by ensuring tstamp_stopped is set to mark
1943          * the time the event was actually stopped, such that time delta
1944          * calculation in update_event_times() is correct.
1945          */
1946         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry) {
1947                 if (event == partial_group)
1948                         simulate = true;
1949
1950                 if (simulate) {
1951                         event->tstamp_running += now - event->tstamp_stopped;
1952                         event->tstamp_stopped = now;
1953                 } else {
1954                         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1955                 }
1956         }
1957         event_sched_out(group_event, cpuctx, ctx);
1958
1959         pmu->cancel_txn(pmu);
1960
1961         perf_mux_hrtimer_restart(cpuctx);
1962
1963         return -EAGAIN;
1964 }
1965
1966 /*
1967  * Work out whether we can put this event group on the CPU now.
1968  */
1969 static int group_can_go_on(struct perf_event *event,
1970                            struct perf_cpu_context *cpuctx,
1971                            int can_add_hw)
1972 {
1973         /*
1974          * Groups consisting entirely of software events can always go on.
1975          */
1976         if (event->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE)
1977                 return 1;
1978         /*
1979          * If an exclusive group is already on, no other hardware
1980          * events can go on.
1981          */
1982         if (cpuctx->exclusive)
1983                 return 0;
1984         /*
1985          * If this group is exclusive and there are already
1986          * events on the CPU, it can't go on.
1987          */
1988         if (event->attr.exclusive && cpuctx->active_oncpu)
1989                 return 0;
1990         /*
1991          * Otherwise, try to add it if all previous groups were able
1992          * to go on.
1993          */
1994         return can_add_hw;
1995 }
1996
1997 static void add_event_to_ctx(struct perf_event *event,
1998                                struct perf_event_context *ctx)
1999 {
2000         u64 tstamp = perf_event_time(event);
2001
2002         list_add_event(event, ctx);
2003         perf_group_attach(event);
2004         event->tstamp_enabled = tstamp;
2005         event->tstamp_running = tstamp;
2006         event->tstamp_stopped = tstamp;
2007 }
2008
2009 static void task_ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx);
2010 static void
2011 ctx_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2012              struct perf_cpu_context *cpuctx,
2013              enum event_type_t event_type,
2014              struct task_struct *task);
2015
2016 static void perf_event_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2017                                 struct perf_event_context *ctx,
2018                                 struct task_struct *task)
2019 {
2020         cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_PINNED, task);
2021         if (ctx)
2022                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_PINNED, task);
2023         cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE, task);
2024         if (ctx)
2025                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_FLEXIBLE, task);
2026 }
2027
2028 /*
2029  * Cross CPU call to install and enable a performance event
2030  *
2031  * Must be called with ctx->mutex held
2032  */
2033 static int  __perf_install_in_context(void *info)
2034 {
2035         struct perf_event *event = info;
2036         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2037         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2038         struct perf_event_context *task_ctx = cpuctx->task_ctx;
2039         struct task_struct *task = current;
2040
2041         perf_ctx_lock(cpuctx, task_ctx);
2042         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
2043
2044         /*
2045          * If there was an active task_ctx schedule it out.
2046          */
2047         if (task_ctx)
2048                 task_ctx_sched_out(task_ctx);
2049
2050         /*
2051          * If the context we're installing events in is not the
2052          * active task_ctx, flip them.
2053          */
2054         if (ctx->task && task_ctx != ctx) {
2055                 if (task_ctx)
2056                         raw_spin_unlock(&task_ctx->lock);
2057                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
2058                 task_ctx = ctx;
2059         }
2060
2061         if (task_ctx) {
2062                 cpuctx->task_ctx = task_ctx;
2063                 task = task_ctx->task;
2064         }
2065
2066         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_ALL);
2067
2068         update_context_time(ctx);
2069         /*
2070          * update cgrp time only if current cgrp
2071          * matches event->cgrp. Must be done before
2072          * calling add_event_to_ctx()
2073          */
2074         update_cgrp_time_from_event(event);
2075
2076         add_event_to_ctx(event, ctx);
2077
2078         /*
2079          * Schedule everything back in
2080          */
2081         perf_event_sched_in(cpuctx, task_ctx, task);
2082
2083         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
2084         perf_ctx_unlock(cpuctx, task_ctx);
2085
2086         return 0;
2087 }
2088
2089 /*
2090  * Attach a performance event to a context
2091  *
2092  * First we add the event to the list with the hardware enable bit
2093  * in event->hw_config cleared.
2094  *
2095  * If the event is attached to a task which is on a CPU we use a smp
2096  * call to enable it in the task context. The task might have been
2097  * scheduled away, but we check this in the smp call again.
2098  */
2099 static void
2100 perf_install_in_context(struct perf_event_context *ctx,
2101                         struct perf_event *event,
2102                         int cpu)
2103 {
2104         struct task_struct *task = ctx->task;
2105
2106         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
2107
2108         event->ctx = ctx;
2109         if (event->cpu != -1)
2110                 event->cpu = cpu;
2111
2112         if (!task) {
2113                 /*
2114                  * Per cpu events are installed via an smp call and
2115                  * the install is always successful.
2116                  */
2117                 cpu_function_call(cpu, __perf_install_in_context, event);
2118                 return;
2119         }
2120
2121 retry:
2122         if (!task_function_call(task, __perf_install_in_context, event))
2123                 return;
2124
2125         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
2126         /*
2127          * If we failed to find a running task, but find the context active now
2128          * that we've acquired the ctx->lock, retry.
2129          */
2130         if (ctx->is_active) {
2131                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2132                 /*
2133                  * Reload the task pointer, it might have been changed by
2134                  * a concurrent perf_event_context_sched_out().
2135                  */
2136                 task = ctx->task;
2137                 goto retry;
2138         }
2139
2140         /*
2141          * Since the task isn't running, its safe to add the event, us holding
2142          * the ctx->lock ensures the task won't get scheduled in.
2143          */
2144         add_event_to_ctx(event, ctx);
2145         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2146 }
2147
2148 /*
2149  * Put a event into inactive state and update time fields.
2150  * Enabling the leader of a group effectively enables all
2151  * the group members that aren't explicitly disabled, so we
2152  * have to update their ->tstamp_enabled also.
2153  * Note: this works for group members as well as group leaders
2154  * since the non-leader members' sibling_lists will be empty.
2155  */
2156 static void __perf_event_mark_enabled(struct perf_event *event)
2157 {
2158         struct perf_event *sub;
2159         u64 tstamp = perf_event_time(event);
2160
2161         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
2162         event->tstamp_enabled = tstamp - event->total_time_enabled;
2163         list_for_each_entry(sub, &event->sibling_list, group_entry) {
2164                 if (sub->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
2165                         sub->tstamp_enabled = tstamp - sub->total_time_enabled;
2166         }
2167 }
2168
2169 /*
2170  * Cross CPU call to enable a performance event
2171  */
2172 static int __perf_event_enable(void *info)
2173 {
2174         struct perf_event *event = info;
2175         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2176         struct perf_event *leader = event->group_leader;
2177         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2178         int err;
2179
2180         /*
2181          * There's a time window between 'ctx->is_active' check
2182          * in perf_event_enable function and this place having:
2183          *   - IRQs on
2184          *   - ctx->lock unlocked
2185          *
2186          * where the task could be killed and 'ctx' deactivated
2187          * by perf_event_exit_task.
2188          */
2189         if (!ctx->is_active)
2190                 return -EINVAL;
2191
2192         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2193         update_context_time(ctx);
2194
2195         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
2196                 goto unlock;
2197
2198         /*
2199          * set current task's cgroup time reference point
2200          */
2201         perf_cgroup_set_timestamp(current, ctx);
2202
2203         __perf_event_mark_enabled(event);
2204
2205         if (!event_filter_match(event)) {
2206                 if (is_cgroup_event(event))
2207                         perf_cgroup_defer_enabled(event);
2208                 goto unlock;
2209         }
2210
2211         /*
2212          * If the event is in a group and isn't the group leader,
2213          * then don't put it on unless the group is on.
2214          */
2215         if (leader != event && leader->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
2216                 goto unlock;
2217
2218         if (!group_can_go_on(event, cpuctx, 1)) {
2219                 err = -EEXIST;
2220         } else {
2221                 if (event == leader)
2222                         err = group_sched_in(event, cpuctx, ctx);
2223                 else
2224                         err = event_sched_in(event, cpuctx, ctx);
2225         }
2226
2227         if (err) {
2228                 /*
2229                  * If this event can't go on and it's part of a
2230                  * group, then the whole group has to come off.
2231                  */
2232                 if (leader != event) {
2233                         group_sched_out(leader, cpuctx, ctx);
2234                         perf_mux_hrtimer_restart(cpuctx);
2235                 }
2236                 if (leader->attr.pinned) {
2237                         update_group_times(leader);
2238                         leader->state = PERF_EVENT_STATE_ERROR;
2239                 }
2240         }
2241
2242 unlock:
2243         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2244
2245         return 0;
2246 }
2247
2248 /*
2249  * Enable a event.
2250  *
2251  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
2252  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
2253  * remains valid.  This condition is satisfied when called through
2254  * perf_event_for_each_child or perf_event_for_each as described
2255  * for perf_event_disable.
2256  */
2257 static void _perf_event_enable(struct perf_event *event)
2258 {
2259         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2260         struct task_struct *task = ctx->task;
2261
2262         if (!task) {
2263                 /*
2264                  * Enable the event on the cpu that it's on
2265                  */
2266                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_event_enable, event);
2267                 return;
2268         }
2269
2270         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
2271         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
2272                 goto out;
2273
2274         /*
2275          * If the event is in error state, clear that first.
2276          * That way, if we see the event in error state below, we
2277          * know that it has gone back into error state, as distinct
2278          * from the task having been scheduled away before the
2279          * cross-call arrived.
2280          */
2281         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ERROR)
2282                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
2283
2284 retry:
2285         if (!ctx->is_active) {
2286                 __perf_event_mark_enabled(event);
2287                 goto out;
2288         }
2289
2290         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2291
2292         if (!task_function_call(task, __perf_event_enable, event))
2293                 return;
2294
2295         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
2296
2297         /*
2298          * If the context is active and the event is still off,
2299          * we need to retry the cross-call.
2300          */
2301         if (ctx->is_active && event->state == PERF_EVENT_STATE_OFF) {
2302                 /*
2303                  * task could have been flipped by a concurrent
2304                  * perf_event_context_sched_out()
2305                  */
2306                 task = ctx->task;
2307                 goto retry;
2308         }
2309
2310 out:
2311         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2312 }
2313
2314 /*
2315  * See perf_event_disable();
2316  */
2317 void perf_event_enable(struct perf_event *event)
2318 {
2319         struct perf_event_context *ctx;
2320
2321         ctx = perf_event_ctx_lock(event);
2322         _perf_event_enable(event);
2323         perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
2324 }
2325 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_enable);
2326
2327 static int _perf_event_refresh(struct perf_event *event, int refresh)
2328 {
2329         /*
2330          * not supported on inherited events
2331          */
2332         if (event->attr.inherit || !is_sampling_event(event))
2333                 return -EINVAL;
2334
2335         atomic_add(refresh, &event->event_limit);
2336         _perf_event_enable(event);
2337
2338         return 0;
2339 }
2340
2341 /*
2342  * See perf_event_disable()
2343  */
2344 int perf_event_refresh(struct perf_event *event, int refresh)
2345 {
2346         struct perf_event_context *ctx;
2347         int ret;
2348
2349         ctx = perf_event_ctx_lock(event);
2350         ret = _perf_event_refresh(event, refresh);
2351         perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
2352
2353         return ret;
2354 }
2355 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_refresh);
2356
2357 static void ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx,
2358                           struct perf_cpu_context *cpuctx,
2359                           enum event_type_t event_type)
2360 {
2361         struct perf_event *event;
2362         int is_active = ctx->is_active;
2363
2364         ctx->is_active &= ~event_type;
2365         if (likely(!ctx->nr_events))
2366                 return;
2367
2368         update_context_time(ctx);
2369         update_cgrp_time_from_cpuctx(cpuctx);
2370         if (!ctx->nr_active)
2371                 return;
2372
2373         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2374         if ((is_active & EVENT_PINNED) && (event_type & EVENT_PINNED)) {
2375                 list_for_each_entry(event, &ctx->pinned_groups, group_entry)
2376                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
2377         }
2378
2379         if ((is_active & EVENT_FLEXIBLE) && (event_type & EVENT_FLEXIBLE)) {
2380                 list_for_each_entry(event, &ctx->flexible_groups, group_entry)
2381                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
2382         }
2383         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2384 }
2385
2386 /*
2387  * Test whether two contexts are equivalent, i.e. whether they have both been
2388  * cloned from the same version of the same context.
2389  *
2390  * Equivalence is measured using a generation number in the context that is
2391  * incremented on each modification to it; see unclone_ctx(), list_add_event()
2392  * and list_del_event().
2393  */
2394 static int context_equiv(struct perf_event_context *ctx1,
2395                          struct perf_event_context *ctx2)
2396 {
2397         lockdep_assert_held(&ctx1->lock);
2398         lockdep_assert_held(&ctx2->lock);
2399
2400         /* Pinning disables the swap optimization */
2401         if (ctx1->pin_count || ctx2->pin_count)
2402                 return 0;
2403
2404         /* If ctx1 is the parent of ctx2 */
2405         if (ctx1 == ctx2->parent_ctx && ctx1->generation == ctx2->parent_gen)
2406                 return 1;
2407
2408         /* If ctx2 is the parent of ctx1 */
2409         if (ctx1->parent_ctx == ctx2 && ctx1->parent_gen == ctx2->generation)
2410                 return 1;
2411
2412         /*
2413          * If ctx1 and ctx2 have the same parent; we flatten the parent
2414          * hierarchy, see perf_event_init_context().
2415          */
2416         if (ctx1->parent_ctx && ctx1->parent_ctx == ctx2->parent_ctx &&
2417                         ctx1->parent_gen == ctx2->parent_gen)
2418                 return 1;
2419
2420         /* Unmatched */
2421         return 0;
2422 }
2423
2424 static void __perf_event_sync_stat(struct perf_event *event,
2425                                      struct perf_event *next_event)
2426 {
2427         u64 value;
2428
2429         if (!event->attr.inherit_stat)
2430                 return;
2431
2432         /*
2433          * Update the event value, we cannot use perf_event_read()
2434          * because we're in the middle of a context switch and have IRQs
2435          * disabled, which upsets smp_call_function_single(), however
2436          * we know the event must be on the current CPU, therefore we
2437          * don't need to use it.
2438          */
2439         switch (event->state) {
2440         case PERF_EVENT_STATE_ACTIVE:
2441                 event->pmu->read(event);
2442                 /* fall-through */
2443
2444         case PERF_EVENT_STATE_INACTIVE:
2445                 update_event_times(event);
2446                 break;
2447
2448         default:
2449                 break;
2450         }
2451
2452         /*
2453          * In order to keep per-task stats reliable we need to flip the event
2454          * values when we flip the contexts.
2455          */
2456         value = local64_read(&next_event->count);
2457         value = local64_xchg(&event->count, value);
2458         local64_set(&next_event->count, value);
2459
2460         swap(event->total_time_enabled, next_event->total_time_enabled);
2461         swap(event->total_time_running, next_event->total_time_running);
2462
2463         /*
2464          * Since we swizzled the values, update the user visible data too.
2465          */
2466         perf_event_update_userpage(event);
2467         perf_event_update_userpage(next_event);
2468 }
2469
2470 static void perf_event_sync_stat(struct perf_event_context *ctx,
2471                                    struct perf_event_context *next_ctx)
2472 {
2473         struct perf_event *event, *next_event;
2474
2475         if (!ctx->nr_stat)
2476                 return;
2477
2478         update_context_time(ctx);
2479
2480         event = list_first_entry(&ctx->event_list,
2481                                    struct perf_event, event_entry);
2482
2483         next_event = list_first_entry(&next_ctx->event_list,
2484                                         struct perf_event, event_entry);
2485
2486         while (&event->event_entry != &ctx->event_list &&
2487                &next_event->event_entry != &next_ctx->event_list) {
2488
2489                 __perf_event_sync_stat(event, next_event);
2490
2491                 event = list_next_entry(event, event_entry);
2492                 next_event = list_next_entry(next_event, event_entry);
2493         }
2494 }
2495
2496 static void perf_event_context_sched_out(struct task_struct *task, int ctxn,
2497                                          struct task_struct *next)
2498 {
2499         struct perf_event_context *ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
2500         struct perf_event_context *next_ctx;
2501         struct perf_event_context *parent, *next_parent;
2502         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2503         int do_switch = 1;
2504
2505         if (likely(!ctx))
2506                 return;
2507
2508         cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2509         if (!cpuctx->task_ctx)
2510                 return;
2511
2512         rcu_read_lock();
2513         next_ctx = next->perf_event_ctxp[ctxn];
2514         if (!next_ctx)
2515                 goto unlock;
2516
2517         parent = rcu_dereference(ctx->parent_ctx);
2518         next_parent = rcu_dereference(next_ctx->parent_ctx);
2519
2520         /* If neither context have a parent context; they cannot be clones. */
2521         if (!parent && !next_parent)
2522                 goto unlock;
2523
2524         if (next_parent == ctx || next_ctx == parent || next_parent == parent) {
2525                 /*
2526                  * Looks like the two contexts are clones, so we might be
2527                  * able to optimize the context switch.  We lock both
2528                  * contexts and check that they are clones under the
2529                  * lock (including re-checking that neither has been
2530                  * uncloned in the meantime).  It doesn't matter which
2531                  * order we take the locks because no other cpu could
2532                  * be trying to lock both of these tasks.
2533                  */
2534                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
2535                 raw_spin_lock_nested(&next_ctx->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2536                 if (context_equiv(ctx, next_ctx)) {
2537                         /*
2538                          * XXX do we need a memory barrier of sorts
2539                          * wrt to rcu_dereference() of perf_event_ctxp
2540                          */
2541                         task->perf_event_ctxp[ctxn] = next_ctx;
2542                         next->perf_event_ctxp[ctxn] = ctx;
2543                         ctx->task = next;
2544                         next_ctx->task = task;
2545
2546                         swap(ctx->task_ctx_data, next_ctx->task_ctx_data);
2547
2548                         do_switch = 0;
2549
2550                         perf_event_sync_stat(ctx, next_ctx);
2551                 }
2552                 raw_spin_unlock(&next_ctx->lock);
2553                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2554         }
2555 unlock:
2556         rcu_read_unlock();
2557
2558         if (do_switch) {
2559                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
2560                 ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_ALL);
2561                 cpuctx->task_ctx = NULL;
2562                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2563         }
2564 }
2565
2566 void perf_sched_cb_dec(struct pmu *pmu)
2567 {
2568         this_cpu_dec(perf_sched_cb_usages);
2569 }
2570
2571 void perf_sched_cb_inc(struct pmu *pmu)
2572 {
2573         this_cpu_inc(perf_sched_cb_usages);
2574 }
2575
2576 /*
2577  * This function provides the context switch callback to the lower code
2578  * layer. It is invoked ONLY when the context switch callback is enabled.
2579  */
2580 static void perf_pmu_sched_task(struct task_struct *prev,
2581                                 struct task_struct *next,
2582                                 bool sched_in)
2583 {
2584         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2585         struct pmu *pmu;
2586         unsigned long flags;
2587
2588         if (prev == next)
2589                 return;
2590
2591         local_irq_save(flags);
2592
2593         rcu_read_lock();
2594
2595         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
2596                 if (pmu->sched_task) {
2597                         cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
2598
2599                         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2600
2601                         perf_pmu_disable(pmu);
2602
2603                         pmu->sched_task(cpuctx->task_ctx, sched_in);
2604
2605                         perf_pmu_enable(pmu);
2606
2607                         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2608                 }
2609         }
2610
2611         rcu_read_unlock();
2612
2613         local_irq_restore(flags);
2614 }
2615
2616 #define for_each_task_context_nr(ctxn)                                  \
2617         for ((ctxn) = 0; (ctxn) < perf_nr_task_contexts; (ctxn)++)
2618
2619 /*
2620  * Called from scheduler to remove the events of the current task,
2621  * with interrupts disabled.
2622  *
2623  * We stop each event and update the event value in event->count.
2624  *
2625  * This does not protect us against NMI, but disable()
2626  * sets the disabled bit in the control field of event _before_
2627  * accessing the event control register. If a NMI hits, then it will
2628  * not restart the event.
2629  */
2630 void __perf_event_task_sched_out(struct task_struct *task,
2631                                  struct task_struct *next)
2632 {
2633         int ctxn;
2634
2635         if (__this_cpu_read(perf_sched_cb_usages))
2636                 perf_pmu_sched_task(task, next, false);
2637
2638         for_each_task_context_nr(ctxn)
2639                 perf_event_context_sched_out(task, ctxn, next);
2640
2641         /*
2642          * if cgroup events exist on this CPU, then we need
2643          * to check if we have to switch out PMU state.
2644          * cgroup event are system-wide mode only
2645          */
2646         if (atomic_read(this_cpu_ptr(&perf_cgroup_events)))
2647                 perf_cgroup_sched_out(task, next);
2648 }
2649
2650 static void task_ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx)
2651 {
2652         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2653
2654         if (!cpuctx->task_ctx)
2655                 return;
2656
2657         if (WARN_ON_ONCE(ctx != cpuctx->task_ctx))
2658                 return;
2659
2660         ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_ALL);
2661         cpuctx->task_ctx = NULL;
2662 }
2663
2664 /*
2665  * Called with IRQs disabled
2666  */
2667 static void cpu_ctx_sched_out(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2668                               enum event_type_t event_type)
2669 {
2670         ctx_sched_out(&cpuctx->ctx, cpuctx, event_type);
2671 }
2672
2673 static void
2674 ctx_pinned_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2675                     struct perf_cpu_context *cpuctx)
2676 {
2677         struct perf_event *event;
2678
2679         list_for_each_entry(event, &ctx->pinned_groups, group_entry) {
2680                 if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
2681                         continue;
2682                 if (!event_filter_match(event))
2683                         continue;
2684
2685                 /* may need to reset tstamp_enabled */
2686                 if (is_cgroup_event(event))
2687                         perf_cgroup_mark_enabled(event, ctx);
2688
2689                 if (group_can_go_on(event, cpuctx, 1))
2690                         group_sched_in(event, cpuctx, ctx);
2691
2692                 /*
2693                  * If this pinned group hasn't been scheduled,
2694                  * put it in error state.
2695                  */
2696                 if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
2697                         update_group_times(event);
2698                         event->state = PERF_EVENT_STATE_ERROR;
2699                 }
2700         }
2701 }
2702
2703 static void
2704 ctx_flexible_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2705                       struct perf_cpu_context *cpuctx)
2706 {
2707         struct perf_event *event;
2708         int can_add_hw = 1;
2709
2710         list_for_each_entry(event, &ctx->flexible_groups, group_entry) {
2711                 /* Ignore events in OFF or ERROR state */
2712                 if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
2713                         continue;
2714                 /*
2715                  * Listen to the 'cpu' scheduling filter constraint
2716                  * of events:
2717                  */
2718                 if (!event_filter_match(event))
2719                         continue;
2720
2721                 /* may need to reset tstamp_enabled */
2722                 if (is_cgroup_event(event))
2723                         perf_cgroup_mark_enabled(event, ctx);
2724
2725                 if (group_can_go_on(event, cpuctx, can_add_hw)) {
2726                         if (group_sched_in(event, cpuctx, ctx))
2727                                 can_add_hw = 0;
2728                 }
2729         }
2730 }
2731
2732 static void
2733 ctx_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2734              struct perf_cpu_context *cpuctx,
2735              enum event_type_t event_type,
2736              struct task_struct *task)
2737 {
2738         u64 now;
2739         int is_active = ctx->is_active;
2740
2741         ctx->is_active |= event_type;
2742         if (likely(!ctx->nr_events))
2743                 return;
2744
2745         now = perf_clock();
2746         ctx->timestamp = now;
2747         perf_cgroup_set_timestamp(task, ctx);
2748         /*
2749          * First go through the list and put on any pinned groups
2750          * in order to give them the best chance of going on.
2751          */
2752         if (!(is_active & EVENT_PINNED) && (event_type & EVENT_PINNED))
2753                 ctx_pinned_sched_in(ctx, cpuctx);
2754
2755         /* Then walk through the lower prio flexible groups */
2756         if (!(is_active & EVENT_FLEXIBLE) && (event_type & EVENT_FLEXIBLE))
2757                 ctx_flexible_sched_in(ctx, cpuctx);
2758 }
2759
2760 static void cpu_ctx_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2761                              enum event_type_t event_type,
2762                              struct task_struct *task)
2763 {
2764         struct perf_event_context *ctx = &cpuctx->ctx;
2765
2766         ctx_sched_in(ctx, cpuctx, event_type, task);
2767 }
2768
2769 static void perf_event_context_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2770                                         struct task_struct *task)
2771 {
2772         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2773
2774         cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2775         if (cpuctx->task_ctx == ctx)
2776                 return;
2777
2778         perf_ctx_lock(cpuctx, ctx);
2779         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2780         /*
2781          * We want to keep the following priority order:
2782          * cpu pinned (that don't need to move), task pinned,
2783          * cpu flexible, task flexible.
2784          */
2785         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2786
2787         if (ctx->nr_events)
2788                 cpuctx->task_ctx = ctx;
2789
2790         perf_event_sched_in(cpuctx, cpuctx->task_ctx, task);
2791
2792         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2793         perf_ctx_unlock(cpuctx, ctx);
2794 }
2795
2796 /*
2797  * Called from scheduler to add the events of the current task
2798  * with interrupts disabled.
2799  *
2800  * We restore the event value and then enable it.
2801  *
2802  * This does not protect us against NMI, but enable()
2803  * sets the enabled bit in the control field of event _before_
2804  * accessing the event control register. If a NMI hits, then it will
2805  * keep the event running.
2806  */
2807 void __perf_event_task_sched_in(struct task_struct *prev,
2808                                 struct task_struct *task)
2809 {
2810         struct perf_event_context *ctx;
2811         int ctxn;
2812
2813         for_each_task_context_nr(ctxn) {
2814                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
2815                 if (likely(!ctx))
2816                         continue;
2817
2818                 perf_event_context_sched_in(ctx, task);
2819         }
2820         /*
2821          * if cgroup events exist on this CPU, then we need
2822          * to check if we have to switch in PMU state.
2823          * cgroup event are system-wide mode only
2824          */
2825         if (atomic_read(this_cpu_ptr(&perf_cgroup_events)))
2826                 perf_cgroup_sched_in(prev, task);
2827
2828         if (__this_cpu_read(perf_sched_cb_usages))
2829                 perf_pmu_sched_task(prev, task, true);
2830 }
2831
2832 static u64 perf_calculate_period(struct perf_event *event, u64 nsec, u64 count)
2833 {
2834         u64 frequency = event->attr.sample_freq;
2835         u64 sec = NSEC_PER_SEC;
2836         u64 divisor, dividend;
2837
2838         int count_fls, nsec_fls, frequency_fls, sec_fls;
2839
2840         count_fls = fls64(count);
2841         nsec_fls = fls64(nsec);
2842         frequency_fls = fls64(frequency);
2843         sec_fls = 30;
2844
2845         /*
2846          * We got @count in @nsec, with a target of sample_freq HZ
2847          * the target period becomes:
2848          *
2849          *             @count * 10^9
2850          * period = -------------------
2851          *          @nsec * sample_freq
2852          *
2853          */
2854
2855         /*
2856          * Reduce accuracy by one bit such that @a and @b converge
2857          * to a similar magnitude.
2858          */
2859 #define REDUCE_FLS(a, b)                \
2860 do {                                    \
2861         if (a##_fls > b##_fls) {        \
2862                 a >>= 1;                \
2863                 a##_fls--;              \
2864         } else {                        \
2865                 b >>= 1;                \
2866                 b##_fls--;              \
2867         }                               \
2868 } while (0)
2869
2870         /*
2871          * Reduce accuracy until either term fits in a u64, then proceed with
2872          * the other, so that finally we can do a u64/u64 division.
2873          */
2874         while (count_fls + sec_fls > 64 && nsec_fls + frequency_fls > 64) {
2875                 REDUCE_FLS(nsec, frequency);
2876                 REDUCE_FLS(sec, count);
2877         }
2878
2879         if (count_fls + sec_fls > 64) {
2880                 divisor = nsec * frequency;
2881
2882                 while (count_fls + sec_fls > 64) {
2883                         REDUCE_FLS(count, sec);
2884                         divisor >>= 1;
2885                 }
2886
2887                 dividend = count * sec;
2888         } else {
2889                 dividend = count * sec;
2890
2891                 while (nsec_fls + frequency_fls > 64) {
2892                         REDUCE_FLS(nsec, frequency);
2893                         dividend >>= 1;
2894                 }
2895
2896                 divisor = nsec * frequency;
2897         }
2898
2899         if (!divisor)
2900                 return dividend;
2901
2902         return div64_u64(dividend, divisor);
2903 }
2904
2905 static DEFINE_PER_CPU(int, perf_throttled_count);
2906 static DEFINE_PER_CPU(u64, perf_throttled_seq);
2907
2908 static void perf_adjust_period(struct perf_event *event, u64 nsec, u64 count, bool disable)
2909 {
2910         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
2911         s64 period, sample_period;
2912         s64 delta;
2913
2914         period = perf_calculate_period(event, nsec, count);
2915
2916         delta = (s64)(period - hwc->sample_period);
2917         delta = (delta + 7) / 8; /* low pass filter */
2918
2919         sample_period = hwc->sample_period + delta;
2920
2921         if (!sample_period)
2922                 sample_period = 1;
2923
2924         hwc->sample_period = sample_period;
2925
2926         if (local64_read(&hwc->period_left) > 8*sample_period) {
2927                 if (disable)
2928                         event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
2929
2930                 local64_set(&hwc->period_left, 0);
2931
2932                 if (disable)
2933                         event->pmu->start(event, PERF_EF_RELOAD);
2934         }
2935 }
2936
2937 /*
2938  * combine freq adjustment with unthrottling to avoid two passes over the
2939  * events. At the same time, make sure, having freq events does not change
2940  * the rate of unthrottling as that would introduce bias.
2941  */
2942 static void perf_adjust_freq_unthr_context(struct perf_event_context *ctx,
2943                                            int needs_unthr)
2944 {
2945         struct perf_event *event;
2946         struct hw_perf_event *hwc;
2947         u64 now, period = TICK_NSEC;
2948         s64 delta;
2949
2950         /*
2951          * only need to iterate over all events iff:
2952          * - context have events in frequency mode (needs freq adjust)
2953          * - there are events to unthrottle on this cpu
2954          */
2955         if (!(ctx->nr_freq || needs_unthr))
2956                 return;
2957
2958         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2959         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2960
2961         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
2962                 if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
2963                         continue;
2964
2965                 if (!event_filter_match(event))
2966                         continue;
2967
2968                 perf_pmu_disable(event->pmu);
2969
2970                 hwc = &event->hw;
2971
2972                 if (hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS) {
2973                         hwc->interrupts = 0;
2974                         perf_log_throttle(event, 1);
2975                         event->pmu->start(event, 0);
2976                 }
2977
2978                 if (!event->attr.freq || !event->attr.sample_freq)
2979                         goto next;
2980
2981                 /*
2982                  * stop the event and update event->count
2983                  */
2984                 event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
2985
2986                 now = local64_read(&event->count);
2987                 delta = now - hwc->freq_count_stamp;
2988                 hwc->freq_count_stamp = now;
2989
2990                 /*
2991                  * restart the event
2992                  * reload only if value has changed
2993                  * we have stopped the event so tell that
2994                  * to perf_adjust_period() to avoid stopping it
2995                  * twice.
2996                  */
2997                 if (delta > 0)
2998                         perf_adjust_period(event, period, delta, false);
2999
3000                 event->pmu->start(event, delta > 0 ? PERF_EF_RELOAD : 0);
3001         next:
3002                 perf_pmu_enable(event->pmu);
3003         }
3004
3005         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
3006         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
3007 }
3008
3009 /*
3010  * Round-robin a context's events:
3011  */
3012 static void rotate_ctx(struct perf_event_context *ctx)
3013 {
3014         /*
3015          * Rotate the first entry last of non-pinned groups. Rotation might be
3016          * disabled by the inheritance code.
3017          */
3018         if (!ctx->rotate_disable)
3019                 list_rotate_left(&ctx->flexible_groups);
3020 }
3021
3022 static int perf_rotate_context(struct perf_cpu_context *cpuctx)
3023 {
3024         struct perf_event_context *ctx = NULL;
3025         int rotate = 0;
3026
3027         if (cpuctx->ctx.nr_events) {
3028                 if (cpuctx->ctx.nr_events != cpuctx->ctx.nr_active)
3029                         rotate = 1;
3030         }
3031
3032         ctx = cpuctx->task_ctx;
3033         if (ctx && ctx->nr_events) {
3034                 if (ctx->nr_events != ctx->nr_active)
3035                         rotate = 1;
3036         }
3037
3038         if (!rotate)
3039                 goto done;
3040
3041         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
3042         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
3043
3044         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
3045         if (ctx)
3046                 ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
3047
3048         rotate_ctx(&cpuctx->ctx);
3049         if (ctx)
3050                 rotate_ctx(ctx);
3051
3052         perf_event_sched_in(cpuctx, ctx, current);
3053
3054         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
3055         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
3056 done:
3057
3058         return rotate;
3059 }
3060
3061 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
3062 bool perf_event_can_stop_tick(void)
3063 {
3064         if (atomic_read(&nr_freq_events) ||
3065             __this_cpu_read(perf_throttled_count))
3066                 return false;
3067         else
3068                 return true;
3069 }
3070 #endif
3071
3072 void perf_event_task_tick(void)
3073 {
3074         struct list_head *head = this_cpu_ptr(&active_ctx_list);
3075         struct perf_event_context *ctx, *tmp;
3076         int throttled;
3077
3078         WARN_ON(!irqs_disabled());
3079
3080         __this_cpu_inc(perf_throttled_seq);
3081         throttled = __this_cpu_xchg(perf_throttled_count, 0);
3082
3083         list_for_each_entry_safe(ctx, tmp, head, active_ctx_list)
3084                 perf_adjust_freq_unthr_context(ctx, throttled);
3085 }
3086
3087 static int event_enable_on_exec(struct perf_event *event,
3088                                 struct perf_event_context *ctx)
3089 {
3090         if (!event->attr.enable_on_exec)
3091                 return 0;
3092
3093         event->attr.enable_on_exec = 0;
3094         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
3095                 return 0;
3096
3097         __perf_event_mark_enabled(event);
3098
3099         return 1;
3100 }
3101
3102 /*
3103  * Enable all of a task's events that have been marked enable-on-exec.
3104  * This expects task == current.
3105  */
3106 static void perf_event_enable_on_exec(struct perf_event_context *ctx)
3107 {
3108         struct perf_event_context *clone_ctx = NULL;
3109         struct perf_event *event;
3110         unsigned long flags;
3111         int enabled = 0;
3112         int ret;
3113
3114         local_irq_save(flags);
3115         if (!ctx || !ctx->nr_events)
3116                 goto out;
3117
3118         /*
3119          * We must ctxsw out cgroup events to avoid conflict
3120          * when invoking perf_task_event_sched_in() later on
3121          * in this function. Otherwise we end up trying to
3122          * ctxswin cgroup events which are already scheduled
3123          * in.
3124          */
3125         perf_cgroup_sched_out(current, NULL);
3126
3127         raw_spin_lock(&ctx->lock);
3128         task_ctx_sched_out(ctx);
3129
3130         list_for_each_entry(event, &ctx->event_list, event_entry) {
3131                 ret = event_enable_on_exec(event, ctx);
3132                 if (ret)
3133                         enabled = 1;
3134         }
3135
3136         /*
3137          * Unclone this context if we enabled any event.
3138          */
3139         if (enabled)
3140                 clone_ctx = unclone_ctx(ctx);
3141
3142         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
3143
3144         /*
3145          * Also calls ctxswin for cgroup events, if any:
3146          */
3147         perf_event_context_sched_in(ctx, ctx->task);
3148 out:
3149         local_irq_restore(flags);
3150
3151         if (clone_ctx)
3152                 put_ctx(clone_ctx);
3153 }
3154
3155 void perf_event_exec(void)
3156 {
3157         struct perf_event_context *ctx;
3158         int ctxn;
3159
3160         rcu_read_lock();
3161         for_each_task_context_nr(ctxn) {
3162                 ctx = current->perf_event_ctxp[ctxn];
3163                 if (!ctx)
3164                         continue;
3165
3166                 perf_event_enable_on_exec(ctx);
3167         }
3168         rcu_read_unlock();
3169 }
3170
3171 /*
3172  * Cross CPU call to read the hardware event
3173  */
3174 static void __perf_event_read(void *info)
3175 {
3176         struct perf_event *event = info;
3177         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3178         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
3179
3180         /*
3181          * If this is a task context, we need to check whether it is
3182          * the current task context of this cpu.  If not it has been
3183          * scheduled out before the smp call arrived.  In that case
3184          * event->count would have been updated to a recent sample
3185          * when the event was scheduled out.
3186          */
3187         if (ctx->task && cpuctx->task_ctx != ctx)
3188                 return;
3189
3190         raw_spin_lock(&ctx->lock);
3191         if (ctx->is_active) {
3192                 update_context_time(ctx);
3193                 update_cgrp_time_from_event(event);
3194         }
3195         update_event_times(event);
3196         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
3197                 event->pmu->read(event);
3198         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
3199 }
3200
3201 static inline u64 perf_event_count(struct perf_event *event)
3202 {
3203         if (event->pmu->count)
3204                 return event->pmu->count(event);
3205
3206         return __perf_event_count(event);
3207 }
3208
3209 static u64 perf_event_read(struct perf_event *event)
3210 {
3211         /*
3212          * If event is enabled and currently active on a CPU, update the
3213          * value in the event structure:
3214          */
3215         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE) {
3216                 smp_call_function_single(event->oncpu,
3217                                          __perf_event_read, event, 1);
3218         } else if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
3219                 struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3220                 unsigned long flags;
3221
3222                 raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, flags);
3223                 /*
3224                  * may read while context is not active
3225                  * (e.g., thread is blocked), in that case
3226                  * we cannot update context time
3227                  */
3228                 if (ctx->is_active) {
3229                         update_context_time(ctx);
3230                         update_cgrp_time_from_event(event);
3231                 }
3232                 update_event_times(event);
3233                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
3234         }
3235
3236         return perf_event_count(event);
3237 }
3238
3239 /*
3240  * Initialize the perf_event context in a task_struct:
3241  */
3242 static void __perf_event_init_context(struct perf_event_context *ctx)
3243 {
3244         raw_spin_lock_init(&ctx->lock);
3245         mutex_init(&ctx->mutex);
3246         INIT_LIST_HEAD(&ctx->active_ctx_list);
3247         INIT_LIST_HEAD(&ctx->pinned_groups);
3248         INIT_LIST_HEAD(&ctx->flexible_groups);
3249         INIT_LIST_HEAD(&ctx->event_list);
3250         atomic_set(&ctx->refcount, 1);
3251         INIT_DELAYED_WORK(&ctx->orphans_remove, orphans_remove_work);
3252 }
3253
3254 static struct perf_event_context *
3255 alloc_perf_context(struct pmu *pmu, struct task_struct *task)
3256 {
3257         struct perf_event_context *ctx;
3258
3259         ctx = kzalloc(sizeof(struct perf_event_context), GFP_KERNEL);
3260         if (!ctx)
3261                 return NULL;
3262
3263         __perf_event_init_context(ctx);
3264         if (task) {
3265                 ctx->task = task;
3266                 get_task_struct(task);
3267         }
3268         ctx->pmu = pmu;
3269
3270         return ctx;
3271 }
3272
3273 static struct task_struct *
3274 find_lively_task_by_vpid(pid_t vpid)
3275 {
3276         struct task_struct *task;
3277         int err;
3278
3279         rcu_read_lock();
3280         if (!vpid)
3281                 task = current;
3282         else
3283                 task = find_task_by_vpid(vpid);
3284         if (task)
3285                 get_task_struct(task);
3286         rcu_read_unlock();
3287
3288         if (!task)
3289                 return ERR_PTR(-ESRCH);
3290
3291         /* Reuse ptrace permission checks for now. */
3292         err = -EACCES;
3293         if (!ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_READ))
3294                 goto errout;
3295
3296         return task;
3297 errout:
3298         put_task_struct(task);
3299         return ERR_PTR(err);
3300
3301 }
3302
3303 /*
3304  * Returns a matching context with refcount and pincount.
3305  */
3306 static struct perf_event_context *
3307 find_get_context(struct pmu *pmu, struct task_struct *task,
3308                 struct perf_event *event)
3309 {
3310         struct perf_event_context *ctx, *clone_ctx = NULL;
3311         struct perf_cpu_context *cpuctx;
3312         void *task_ctx_data = NULL;
3313         unsigned long flags;
3314         int ctxn, err;
3315         int cpu = event->cpu;
3316
3317         if (!task) {
3318                 /* Must be root to operate on a CPU event: */
3319                 if (perf_paranoid_cpu() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
3320                         return ERR_PTR(-EACCES);
3321
3322                 /*
3323                  * We could be clever and allow to attach a event to an
3324                  * offline CPU and activate it when the CPU comes up, but
3325                  * that's for later.
3326                  */
3327                 if (!cpu_online(cpu))
3328                         return ERR_PTR(-ENODEV);
3329
3330                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
3331                 ctx = &cpuctx->ctx;
3332                 get_ctx(ctx);
3333                 ++ctx->pin_count;
3334
3335                 return ctx;
3336         }
3337
3338         err = -EINVAL;
3339         ctxn = pmu->task_ctx_nr;
3340         if (ctxn < 0)
3341                 goto errout;
3342
3343         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK_DATA) {
3344                 task_ctx_data = kzalloc(pmu->task_ctx_size, GFP_KERNEL);
3345                 if (!task_ctx_data) {
3346                         err = -ENOMEM;
3347                         goto errout;
3348                 }
3349         }
3350
3351 retry:
3352         ctx = perf_lock_task_context(task, ctxn, &flags);
3353         if (ctx) {
3354                 clone_ctx = unclone_ctx(ctx);
3355                 ++ctx->pin_count;
3356
3357                 if (task_ctx_data && !ctx->task_ctx_data) {
3358                         ctx->task_ctx_data = task_ctx_data;
3359                         task_ctx_data = NULL;
3360                 }
3361                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
3362
3363                 if (clone_ctx)
3364                         put_ctx(clone_ctx);
3365         } else {
3366                 ctx = alloc_perf_context(pmu, task);
3367                 err = -ENOMEM;
3368                 if (!ctx)
3369                         goto errout;
3370
3371                 if (task_ctx_data) {
3372                         ctx->task_ctx_data = task_ctx_data;
3373                         task_ctx_data = NULL;
3374                 }
3375
3376                 err = 0;
3377                 mutex_lock(&task->perf_event_mutex);
3378                 /*
3379                  * If it has already passed perf_event_exit_task().
3380                  * we must see PF_EXITING, it takes this mutex too.
3381                  */
3382                 if (task->flags & PF_EXITING)
3383                         err = -ESRCH;
3384                 else if (task->perf_event_ctxp[ctxn])
3385                         err = -EAGAIN;
3386                 else {
3387                         get_ctx(ctx);
3388                         ++ctx->pin_count;
3389                         rcu_assign_pointer(task->perf_event_ctxp[ctxn], ctx);
3390                 }
3391                 mutex_unlock(&task->perf_event_mutex);
3392
3393                 if (unlikely(err)) {
3394                         put_ctx(ctx);
3395
3396                         if (err == -EAGAIN)
3397                                 goto retry;
3398                         goto errout;
3399                 }
3400         }
3401
3402         kfree(task_ctx_data);
3403         return ctx;
3404
3405 errout:
3406         kfree(task_ctx_data);
3407         return ERR_PTR(err);
3408 }
3409
3410 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event);
3411 static void perf_event_free_bpf_prog(struct perf_event *event);
3412
3413 static void free_event_rcu(struct rcu_head *head)
3414 {
3415         struct perf_event *event;
3416
3417         event = container_of(head, struct perf_event, rcu_head);
3418         if (event->ns)
3419                 put_pid_ns(event->ns);
3420         perf_event_free_filter(event);
3421         kfree(event);
3422 }
3423
3424 static void ring_buffer_attach(struct perf_event *event,
3425                                struct ring_buffer *rb);
3426
3427 static void unaccount_event_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
3428 {
3429         if (event->parent)
3430                 return;
3431
3432         if (is_cgroup_event(event))
3433                 atomic_dec(&per_cpu(perf_cgroup_events, cpu));
3434 }
3435
3436 static void unaccount_event(struct perf_event *event)
3437 {
3438         if (event->parent)
3439                 return;
3440
3441         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
3442                 static_key_slow_dec_deferred(&perf_sched_events);
3443         if (event->attr.mmap || event->attr.mmap_data)
3444                 atomic_dec(&nr_mmap_events);
3445         if (event->attr.comm)
3446                 atomic_dec(&nr_comm_events);
3447         if (event->attr.task)
3448                 atomic_dec(&nr_task_events);
3449         if (event->attr.freq)
3450                 atomic_dec(&nr_freq_events);
3451         if (is_cgroup_event(event))
3452                 static_key_slow_dec_deferred(&perf_sched_events);
3453         if (has_branch_stack(event))
3454                 static_key_slow_dec_deferred(&perf_sched_events);
3455
3456         unaccount_event_cpu(event, event->cpu);
3457 }
3458
3459 /*
3460  * The following implement mutual exclusion of events on "exclusive" pmus
3461  * (PERF_PMU_CAP_EXCLUSIVE). Such pmus can only have one event scheduled
3462  * at a time, so we disallow creating events that might conflict, namely:
3463  *
3464  *  1) cpu-wide events in the presence of per-task events,
3465  *  2) per-task events in the presence of cpu-wide events,
3466  *  3) two matching events on the same context.
3467  *
3468  * The former two cases are handled in the allocation path (perf_event_alloc(),
3469  * __free_event()), the latter -- before the first perf_install_in_context().
3470  */
3471 static int exclusive_event_init(struct perf_event *event)
3472 {
3473         struct pmu *pmu = event->pmu;
3474
3475         if (!(pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_EXCLUSIVE))
3476                 return 0;
3477
3478         /*
3479          * Prevent co-existence of per-task and cpu-wide events on the
3480          * same exclusive pmu.
3481          *
3482          * Negative pmu::exclusive_cnt means there are cpu-wide
3483          * events on this "exclusive" pmu, positive means there are
3484          * per-task events.
3485          *
3486          * Since this is called in perf_event_alloc() path, event::ctx
3487          * doesn't exist yet; it is, however, safe to use PERF_ATTACH_TASK
3488          * to mean "per-task event", because unlike other attach states it
3489          * never gets cleared.
3490          */
3491         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK) {
3492                 if (!atomic_inc_unless_negative(&pmu->exclusive_cnt))
3493                         return -EBUSY;
3494         } else {
3495                 if (!atomic_dec_unless_positive(&pmu->exclusive_cnt))
3496                         return -EBUSY;
3497         }
3498
3499         return 0;
3500 }
3501
3502 static void exclusive_event_destroy(struct perf_event *event)
3503 {
3504         struct pmu *pmu = event->pmu;
3505
3506         if (!(pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_EXCLUSIVE))
3507                 return;
3508
3509         /* see comment in exclusive_event_init() */
3510         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
3511                 atomic_dec(&pmu->exclusive_cnt);
3512         else
3513                 atomic_inc(&pmu->exclusive_cnt);
3514 }
3515
3516 static bool exclusive_event_match(struct perf_event *e1, struct perf_event *e2)
3517 {
3518         if ((e1->pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_EXCLUSIVE) &&
3519             (e1->cpu == e2->cpu ||
3520              e1->cpu == -1 ||
3521              e2->cpu == -1))
3522                 return true;
3523         return false;
3524 }
3525
3526 /* Called under the same ctx::mutex as perf_install_in_context() */
3527 static bool exclusive_event_installable(struct perf_event *event,
3528                                         struct perf_event_context *ctx)
3529 {
3530         struct perf_event *iter_event;
3531         struct pmu *pmu = event->pmu;
3532
3533         if (!(pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_EXCLUSIVE))
3534                 return true;
3535
3536         list_for_each_entry(iter_event, &ctx->event_list, event_entry) {
3537                 if (exclusive_event_match(iter_event, event))
3538                         return false;
3539         }
3540
3541         return true;
3542 }
3543
3544 static void __free_event(struct perf_event *event)
3545 {
3546         if (!event->parent) {
3547                 if (event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN)
3548                         put_callchain_buffers();
3549         }
3550
3551         perf_event_free_bpf_prog(event);
3552
3553         if (event->destroy)
3554                 event->destroy(event);
3555
3556         if (event->ctx)
3557                 put_ctx(event->ctx);
3558
3559         if (event->pmu) {
3560                 exclusive_event_destroy(event);
3561                 module_put(event->pmu->module);
3562         }
3563
3564         call_rcu(&event->rcu_head, free_event_rcu);
3565 }
3566
3567 static void _free_event(struct perf_event *event)
3568 {
3569         irq_work_sync(&event->pending);
3570
3571         unaccount_event(event);
3572
3573         if (event->rb) {
3574                 /*
3575                  * Can happen when we close an event with re-directed output.
3576                  *
3577                  * Since we have a 0 refcount, perf_mmap_close() will skip
3578                  * over us; possibly making our ring_buffer_put() the last.
3579                  */
3580                 mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3581                 ring_buffer_attach(event, NULL);
3582                 mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3583         }
3584
3585         if (is_cgroup_event(event))
3586                 perf_detach_cgroup(event);
3587
3588         __free_event(event);
3589 }
3590
3591 /*
3592  * Used to free events which have a known refcount of 1, such as in error paths
3593  * where the event isn't exposed yet and inherited events.
3594  */
3595 static void free_event(struct perf_event *event)
3596 {
3597         if (WARN(atomic_long_cmpxchg(&event->refcount, 1, 0) != 1,
3598                                 "unexpected event refcount: %ld; ptr=%p\n",
3599                                 atomic_long_read(&event->refcount), event)) {
3600                 /* leak to avoid use-after-free */
3601                 return;
3602         }
3603
3604         _free_event(event);
3605 }
3606
3607 /*
3608  * Remove user event from the owner task.
3609  */
3610 static void perf_remove_from_owner(struct perf_event *event)
3611 {
3612         struct task_struct *owner;
3613
3614         rcu_read_lock();
3615         owner = ACCESS_ONCE(event->owner);
3616         /*
3617          * Matches the smp_wmb() in perf_event_exit_task(). If we observe
3618          * !owner it means the list deletion is complete and we can indeed
3619          * free this event, otherwise we need to serialize on
3620          * owner->perf_event_mutex.
3621          */
3622         smp_read_barrier_depends();
3623         if (owner) {
3624                 /*
3625                  * Since delayed_put_task_struct() also drops the last
3626                  * task reference we can safely take a new reference
3627                  * while holding the rcu_read_lock().
3628                  */
3629                 get_task_struct(owner);
3630         }
3631         rcu_read_unlock();
3632
3633         if (owner) {
3634                 /*
3635                  * If we're here through perf_event_exit_task() we're already
3636                  * holding ctx->mutex which would be an inversion wrt. the
3637                  * normal lock order.
3638                  *
3639                  * However we can safely take this lock because its the child
3640                  * ctx->mutex.
3641                  */
3642                 mutex_lock_nested(&owner->perf_event_mutex, SINGLE_DEPTH_NESTING);
3643
3644                 /*
3645                  * We have to re-check the event->owner field, if it is cleared
3646                  * we raced with perf_event_exit_task(), acquiring the mutex
3647                  * ensured they're done, and we can proceed with freeing the
3648                  * event.
3649                  */
3650                 if (event->owner)
3651                         list_del_init(&event->owner_entry);
3652                 mutex_unlock(&owner->perf_event_mutex);
3653                 put_task_struct(owner);
3654         }
3655 }
3656
3657 static void put_event(struct perf_event *event)
3658 {
3659         struct perf_event_context *ctx;
3660
3661         if (!atomic_long_dec_and_test(&event->refcount))
3662                 return;
3663
3664         if (!is_kernel_event(event))
3665                 perf_remove_from_owner(event);
3666
3667         /*
3668          * There are two ways this annotation is useful:
3669          *
3670          *  1) there is a lock recursion from perf_event_exit_task
3671          *     see the comment there.
3672          *
3673          *  2) there is a lock-inversion with mmap_sem through
3674          *     perf_event_read_group(), which takes faults while
3675          *     holding ctx->mutex, however this is called after
3676          *     the last filedesc died, so there is no possibility
3677          *     to trigger the AB-BA case.
3678          */
3679         ctx = perf_event_ctx_lock_nested(event, SINGLE_DEPTH_NESTING);
3680         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
3681         perf_remove_from_context(event, true);
3682         perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
3683
3684         _free_event(event);
3685 }
3686
3687 int perf_event_release_kernel(struct perf_event *event)
3688 {
3689         put_event(event);
3690         return 0;
3691 }
3692 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_release_kernel);
3693
3694 /*
3695  * Called when the last reference to the file is gone.
3696  */
3697 static int perf_release(struct inode *inode, struct file *file)
3698 {
3699         put_event(file->private_data);
3700         return 0;
3701 }
3702
3703 /*
3704  * Remove all orphanes events from the context.
3705  */
3706 static void orphans_remove_work(struct work_struct *work)
3707 {
3708         struct perf_event_context *ctx;
3709         struct perf_event *event, *tmp;
3710
3711         ctx = container_of(work, struct perf_event_context,
3712                            orphans_remove.work);
3713
3714         mutex_lock(&ctx->mutex);
3715         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->event_list, event_entry) {
3716                 struct perf_event *parent_event = event->parent;
3717
3718                 if (!is_orphaned_child(event))
3719                         continue;
3720
3721                 perf_remove_from_context(event, true);
3722
3723                 mutex_lock(&parent_event->child_mutex);
3724                 list_del_init(&event->child_list);
3725                 mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
3726
3727                 free_event(event);
3728                 put_event(parent_event);
3729         }
3730
3731         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
3732         ctx->orphans_remove_sched = false;
3733         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
3734         mutex_unlock(&ctx->mutex);
3735
3736         put_ctx(ctx);
3737 }
3738
3739 u64 perf_event_read_value(struct perf_event *event, u64 *enabled, u64 *running)
3740 {
3741         struct perf_event *child;
3742         u64 total = 0;
3743
3744         *enabled = 0;
3745         *running = 0;
3746
3747         mutex_lock(&event->child_mutex);
3748         total += perf_event_read(event);
3749         *enabled += event->total_time_enabled +
3750                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
3751         *running += event->total_time_running +
3752                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
3753
3754         list_for_each_entry(child, &event->child_list, child_list) {
3755                 total += perf_event_read(child);
3756                 *enabled += child->total_time_enabled;
3757                 *running += child->total_time_running;
3758         }
3759         mutex_unlock(&event->child_mutex);
3760
3761         return total;
3762 }
3763 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_read_value);
3764
3765 static int perf_event_read_group(struct perf_event *event,
3766                                    u64 read_format, char __user *buf)
3767 {
3768         struct perf_event *leader = event->group_leader, *sub;
3769         struct perf_event_context *ctx = leader->ctx;
3770         int n = 0, size = 0, ret;
3771         u64 count, enabled, running;
3772         u64 values[5];
3773
3774         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
3775
3776         count = perf_event_read_value(leader, &enabled, &running);
3777
3778         values[n++] = 1 + leader->nr_siblings;
3779         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
3780                 values[n++] = enabled;
3781         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
3782                 values[n++] = running;
3783         values[n++] = count;
3784         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3785                 values[n++] = primary_event_id(leader);
3786
3787         size = n * sizeof(u64);
3788
3789         if (copy_to_user(buf, values, size))
3790                 return -EFAULT;
3791
3792         ret = size;
3793
3794         list_for_each_entry(sub, &leader->sibling_list, group_entry) {
3795                 n = 0;
3796
3797                 values[n++] = perf_event_read_value(sub, &enabled, &running);
3798                 if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3799                         values[n++] = primary_event_id(sub);
3800
3801                 size = n * sizeof(u64);
3802
3803                 if (copy_to_user(buf + ret, values, size)) {
3804                         return -EFAULT;
3805                 }
3806
3807                 ret += size;
3808         }
3809
3810         return ret;
3811 }
3812
3813 static int perf_event_read_one(struct perf_event *event,
3814                                  u64 read_format, char __user *buf)
3815 {
3816         u64 enabled, running;
3817         u64 values[4];
3818         int n = 0;
3819
3820         values[n++] = perf_event_read_value(event, &enabled, &running);
3821         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
3822                 values[n++] = enabled;
3823         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
3824                 values[n++] = running;
3825         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3826                 values[n++] = primary_event_id(event);
3827
3828         if (copy_to_user(buf, values, n * sizeof(u64)))
3829                 return -EFAULT;
3830
3831         return n * sizeof(u64);
3832 }
3833
3834 static bool is_event_hup(struct perf_event *event)
3835 {
3836         bool no_children;
3837
3838         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_EXIT)
3839                 return false;
3840
3841         mutex_lock(&event->child_mutex);
3842         no_children = list_empty(&event->child_list);
3843         mutex_unlock(&event->child_mutex);
3844         return no_children;
3845 }
3846
3847 /*
3848  * Read the performance event - simple non blocking version for now
3849  */
3850 static ssize_t
3851 perf_read_hw(struct perf_event *event, char __user *buf, size_t count)
3852 {
3853         u64 read_format = event->attr.read_format;
3854         int ret;
3855
3856         /*
3857          * Return end-of-file for a read on a event that is in
3858          * error state (i.e. because it was pinned but it couldn't be
3859          * scheduled on to the CPU at some point).
3860          */
3861         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ERROR)
3862                 return 0;
3863
3864         if (count < event->read_size)
3865                 return -ENOSPC;
3866
3867         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
3868         if (read_format & PERF_FORMAT_GROUP)
3869                 ret = perf_event_read_group(event, read_format, buf);
3870         else
3871                 ret = perf_event_read_one(event, read_format, buf);
3872
3873         return ret;
3874 }
3875
3876 static ssize_t
3877 perf_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
3878 {
3879         struct perf_event *event = file->private_data;
3880         struct perf_event_context *ctx;
3881         int ret;
3882
3883         ctx = perf_event_ctx_lock(event);
3884         ret = perf_read_hw(event, buf, count);
3885         perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
3886
3887         return ret;
3888 }
3889
3890 static unsigned int perf_poll(struct file *file, poll_table *wait)
3891 {
3892         struct perf_event *event = file->private_data;
3893         struct ring_buffer *rb;
3894         unsigned int events = POLLHUP;
3895
3896         poll_wait(file, &event->waitq, wait);
3897
3898         if (is_event_hup(event))
3899                 return events;
3900
3901         /*
3902          * Pin the event->rb by taking event->mmap_mutex; otherwise
3903          * perf_event_set_output() can swizzle our rb and make us miss wakeups.
3904          */
3905         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3906         rb = event->rb;
3907         if (rb)
3908                 events = atomic_xchg(&rb->poll, 0);
3909         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3910         return events;
3911 }
3912
3913 static void _perf_event_reset(struct perf_event *event)
3914 {
3915         (void)perf_event_read(event);
3916         local64_set(&event->count, 0);
3917         perf_event_update_userpage(event);
3918 }
3919
3920 /*
3921  * Holding the top-level event's child_mutex means that any
3922  * descendant process that has inherited this event will block
3923  * in sync_child_event if it goes to exit, thus satisfying the
3924  * task existence requirements of perf_event_enable/disable.
3925  */
3926 static void perf_event_for_each_child(struct perf_event *event,
3927                                         void (*func)(struct perf_event *))
3928 {
3929         struct perf_event *child;
3930
3931         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
3932
3933         mutex_lock(&event->child_mutex);
3934         func(event);
3935         list_for_each_entry(child, &event->child_list, child_list)
3936                 func(child);
3937         mutex_unlock(&event->child_mutex);
3938 }
3939
3940 static void perf_event_for_each(struct perf_event *event,
3941                                   void (*func)(struct perf_event *))
3942 {
3943         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3944         struct perf_event *sibling;
3945
3946         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
3947
3948         event = event->group_leader;
3949
3950         perf_event_for_each_child(event, func);
3951         list_for_each_entry(sibling, &event->sibling_list, group_entry)
3952                 perf_event_for_each_child(sibling, func);
3953 }
3954
3955 static int perf_event_period(struct perf_event *event, u64 __user *arg)
3956 {
3957         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3958         int ret = 0, active;
3959         u64 value;
3960
3961         if (!is_sampling_event(event))
3962                 return -EINVAL;
3963
3964         if (copy_from_user(&value, arg, sizeof(value)))
3965                 return -EFAULT;
3966
3967         if (!value)
3968                 return -EINVAL;
3969
3970         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
3971         if (event->attr.freq) {
3972                 if (value > sysctl_perf_event_sample_rate) {
3973                         ret = -EINVAL;
3974                         goto unlock;
3975                 }
3976
3977                 event->attr.sample_freq = value;
3978         } else {
3979                 event->attr.sample_period = value;
3980                 event->hw.sample_period = value;
3981         }
3982
3983         active = (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE);
3984         if (active) {
3985                 perf_pmu_disable(ctx->pmu);
3986                 event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
3987         }
3988
3989         local64_set(&event->hw.period_left, 0);
3990
3991         if (active) {
3992                 event->pmu->start(event, PERF_EF_RELOAD);
3993                 perf_pmu_enable(ctx->pmu);
3994         }
3995
3996 unlock:
3997         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
3998
3999         return ret;
4000 }
4001
4002 static const struct file_operations perf_fops;
4003
4004 static inline int perf_fget_light(int fd, struct fd *p)
4005 {
4006         struct fd f = fdget(fd);
4007         if (!f.file)
4008                 return -EBADF;
4009
4010         if (f.file->f_op != &perf_fops) {
4011                 fdput(f);
4012                 return -EBADF;
4013         }
4014         *p = f;
4015         return 0;
4016 }
4017
4018 static int perf_event_set_output(struct perf_event *event,
4019                                  struct perf_event *output_event);
4020 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg);
4021 static int perf_event_set_bpf_prog(struct perf_event *event, u32 prog_fd);
4022
4023 static long _perf_ioctl(struct perf_event *event, unsigned int cmd, unsigned long arg)
4024 {
4025         void (*func)(struct perf_event *);
4026         u32 flags = arg;
4027
4028         switch (cmd) {
4029         case PERF_EVENT_IOC_ENABLE:
4030                 func = _perf_event_enable;
4031                 break;
4032         case PERF_EVENT_IOC_DISABLE:
4033                 func = _perf_event_disable;
4034                 break;
4035         case PERF_EVENT_IOC_RESET:
4036                 func = _perf_event_reset;
4037                 break;
4038
4039         case PERF_EVENT_IOC_REFRESH:
4040                 return _perf_event_refresh(event, arg);
4041
4042         case PERF_EVENT_IOC_PERIOD:
4043                 return perf_event_period(event, (u64 __user *)arg);
4044
4045         case PERF_EVENT_IOC_ID:
4046         {
4047                 u64 id = primary_event_id(event);
4048
4049                 if (copy_to_user((void __user *)arg, &id, sizeof(id)))
4050                         return -EFAULT;
4051                 return 0;
4052         }
4053
4054         case PERF_EVENT_IOC_SET_OUTPUT:
4055         {
4056                 int ret;
4057                 if (arg != -1) {
4058                         struct perf_event *output_event;
4059                         struct fd output;
4060                         ret = perf_fget_light(arg, &output);
4061                         if (ret)
4062                                 return ret;
4063                         output_event = output.file->private_data;
4064                         ret = perf_event_set_output(event, output_event);
4065                         fdput(output);
4066                 } else {
4067                         ret = perf_event_set_output(event, NULL);
4068                 }
4069                 return ret;
4070         }
4071
4072         case PERF_EVENT_IOC_SET_FILTER:
4073                 return perf_event_set_filter(event, (void __user *)arg);
4074
4075         case PERF_EVENT_IOC_SET_BPF:
4076                 return perf_event_set_bpf_prog(event, arg);
4077
4078         default:
4079                 return -ENOTTY;
4080         }
4081
4082         if (flags & PERF_IOC_FLAG_GROUP)
4083                 perf_event_for_each(event, func);
4084         else
4085                 perf_event_for_each_child(event, func);
4086
4087         return 0;
4088 }
4089
4090 static long perf_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
4091 {
4092         struct perf_event *event = file->private_data;
4093         struct perf_event_context *ctx;
4094         long ret;
4095
4096         ctx = perf_event_ctx_lock(event);
4097         ret = _perf_ioctl(event, cmd, arg);
4098         perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
4099
4100         return ret;
4101 }
4102
4103 #ifdef CONFIG_COMPAT
4104 static long perf_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
4105                                 unsigned long arg)
4106 {
4107         switch (_IOC_NR(cmd)) {
4108         case _IOC_NR(PERF_EVENT_IOC_SET_FILTER):
4109         case _IOC_NR(PERF_EVENT_IOC_ID):
4110                 /* Fix up pointer size (usually 4 -> 8 in 32-on-64-bit case */
4111                 if (_IOC_SIZE(cmd) == sizeof(compat_uptr_t)) {
4112                         cmd &= ~IOCSIZE_MASK;
4113                         cmd |= sizeof(void *) << IOCSIZE_SHIFT;
4114                 }
4115                 break;
4116         }
4117         return perf_ioctl(file, cmd, arg);
4118 }
4119 #else
4120 # define perf_compat_ioctl NULL
4121 #endif
4122
4123 int perf_event_task_enable(void)
4124 {
4125         struct perf_event_context *ctx;
4126         struct perf_event *event;
4127
4128         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
4129         list_for_each_entry(event, &current->perf_event_list, owner_entry) {
4130                 ctx = perf_event_ctx_lock(event);
4131                 perf_event_for_each_child(event, _perf_event_enable);
4132                 perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
4133         }
4134         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
4135
4136         return 0;
4137 }
4138
4139 int perf_event_task_disable(void)
4140 {
4141         struct perf_event_context *ctx;
4142         struct perf_event *event;
4143
4144         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
4145         list_for_each_entry(event, &current->perf_event_list, owner_entry) {
4146                 ctx = perf_event_ctx_lock(event);
4147                 perf_event_for_each_child(event, _perf_event_disable);
4148                 perf_event_ctx_unlock(event, ctx);
4149         }
4150         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
4151
4152         return 0;
4153 }
4154
4155 static int perf_event_index(struct perf_event *event)
4156 {
4157         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
4158                 return 0;
4159
4160         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
4161                 return 0;
4162
4163         return event->pmu->event_idx(event);
4164 }
4165
4166 static void calc_timer_values(struct perf_event *event,
4167                                 u64 *now,
4168                                 u64 *enabled,
4169                                 u64 *running)
4170 {
4171         u64 ctx_time;
4172
4173         *now = perf_clock();
4174         ctx_time = event->shadow_ctx_time + *now;
4175         *enabled = ctx_time - event->tstamp_enabled;
4176         *running = ctx_time - event->tstamp_running;
4177 }
4178
4179 static void perf_event_init_userpage(struct perf_event *event)
4180 {
4181         struct perf_event_mmap_page *userpg;
4182         struct ring_buffer *rb;
4183
4184         rcu_read_lock();
4185         rb = rcu_dereference(event->rb);
4186         if (!rb)
4187                 goto unlock;
4188
4189         userpg = rb->user_page;
4190
4191         /* Allow new userspace to detect that bit 0 is deprecated */
4192         userpg->cap_bit0_is_deprecated = 1;
4193         userpg->size = offsetof(struct perf_event_mmap_page, __reserved);
4194         userpg->data_offset = PAGE_SIZE;
4195         userpg->data_size = perf_data_size(rb);
4196
4197 unlock:
4198         rcu_read_unlock();
4199 }
4200
4201 void __weak arch_perf_update_userpage(
4202         struct perf_event *event, struct perf_event_mmap_page *userpg, u64 now)
4203 {
4204 }
4205
4206 /*
4207  * Callers need to ensure there can be no nesting of this function, otherwise
4208  * the seqlock logic goes bad. We can not serialize this because the arch
4209  * code calls this from NMI context.
4210  */
4211 void perf_event_update_userpage(struct perf_event *event)
4212 {
4213         struct perf_event_mmap_page *userpg;
4214         struct ring_buffer *rb;
4215         u64 enabled, running, now;
4216
4217         rcu_read_lock();
4218         rb = rcu_dereference(event->rb);
4219         if (!rb)
4220                 goto unlock;
4221
4222         /*
4223          * compute total_time_enabled, total_time_running
4224          * based on snapshot values taken when the event
4225          * was last scheduled in.
4226          *
4227          * we cannot simply called update_context_time()
4228          * because of locking issue as we can be called in
4229          * NMI context
4230          */
4231         calc_timer_values(event, &now, &enabled, &running);
4232
4233         userpg = rb->user_page;
4234         /*
4235          * Disable preemption so as to not let the corresponding user-space
4236          * spin too long if we get preempted.
4237          */
4238         preempt_disable();
4239         ++userpg->lock;
4240         barrier();
4241         userpg->index = perf_event_index(event);
4242         userpg->offset = perf_event_count(event);
4243         if (userpg->index)
4244                 userpg->offset -= local64_read(&event->hw.prev_count);
4245
4246         userpg->time_enabled = enabled +
4247                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
4248
4249         userpg->time_running = running +
4250                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
4251
4252         arch_perf_update_userpage(event, userpg, now);
4253
4254         barrier();
4255         ++userpg->lock;
4256         preempt_enable();
4257 unlock:
4258         rcu_read_unlock();
4259 }
4260
4261 static int perf_mmap_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
4262 {
4263         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
4264         struct ring_buffer *rb;
4265         int ret = VM_FAULT_SIGBUS;
4266
4267         if (vmf->flags & FAULT_FLAG_MKWRITE) {
4268                 if (vmf->pgoff == 0)
4269                         ret = 0;
4270                 return ret;
4271         }
4272
4273         rcu_read_lock();
4274         rb = rcu_dereference(event->rb);
4275         if (!rb)
4276                 goto unlock;
4277
4278         if (vmf->pgoff && (vmf->flags & FAULT_FLAG_WRITE))
4279                 goto unlock;
4280
4281         vmf->page = perf_mmap_to_page(rb, vmf->pgoff);
4282         if (!vmf->page)
4283                 goto unlock;
4284
4285         get_page(vmf->page);
4286         vmf->page->mapping = vma->vm_file->f_mapping;
4287         vmf->page->index   = vmf->pgoff;
4288
4289         ret = 0;
4290 unlock:
4291         rcu_read_unlock();
4292
4293         return ret;
4294 }
4295
4296 static void ring_buffer_attach(struct perf_event *event,
4297                                struct ring_buffer *rb)
4298 {
4299         struct ring_buffer *old_rb = NULL;
4300         unsigned long flags;
4301
4302         if (event->rb) {
4303                 /*
4304                  * Should be impossible, we set this when removing
4305                  * event->rb_entry and wait/clear when adding event->rb_entry.
4306                  */
4307                 WARN_ON_ONCE(event->rcu_pending);
4308
4309                 old_rb = event->rb;
4310                 spin_lock_irqsave(&old_rb->event_lock, flags);
4311                 list_del_rcu(&event->rb_entry);
4312                 spin_unlock_irqrestore(&old_rb->event_lock, flags);
4313
4314                 event->rcu_batches = get_state_synchronize_rcu();
4315                 event->rcu_pending = 1;
4316         }
4317
4318         if (rb) {
4319                 if (event->rcu_pending) {
4320                         cond_synchronize_rcu(event->rcu_batches);
4321                         event->rcu_pending = 0;
4322                 }
4323
4324                 spin_lock_irqsave(&rb->event_lock, flags);
4325                 list_add_rcu(&event->rb_entry, &rb->event_list);
4326                 spin_unlock_irqrestore(&rb->event_lock, flags);
4327         }
4328
4329         rcu_assign_pointer(event->rb, rb);
4330
4331         if (old_rb) {
4332                 ring_buffer_put(old_rb);
4333                 /*
4334                  * Since we detached before setting the new rb, so that we
4335                  * could attach the new rb, we could have missed a wakeup.
4336                  * Provide it now.
4337                  */
4338                 wake_up_all(&event->waitq);
4339         }
4340 }
4341
4342 static void ring_buffer_wakeup(struct perf_event *event)
4343 {
4344         struct ring_buffer *rb;
4345
4346         rcu_read_lock();
4347         rb = rcu_dereference(event->rb);
4348         if (rb) {
4349                 list_for_each_entry_rcu(event, &rb->event_list, rb_entry)
4350                         wake_up_all(&event->waitq);
4351         }
4352         rcu_read_unlock();
4353 }
4354
4355 static void rb_free_rcu(struct rcu_head *rcu_head)
4356 {
4357         struct ring_buffer *rb;
4358
4359         rb = container_of(rcu_head, struct ring_buffer, rcu_head);
4360         rb_free(rb);
4361 }
4362
4363 struct ring_buffer *ring_buffer_get(struct perf_event *event)
4364 {
4365         struct ring_buffer *rb;
4366
4367         rcu_read_lock();
4368         rb = rcu_dereference(event->rb);
4369         if (rb) {
4370                 if (!atomic_inc_not_zero(&rb->refcount))
4371                         rb = NULL;
4372         }
4373         rcu_read_unlock();
4374
4375         return rb;
4376 }
4377
4378 void ring_buffer_put(struct ring_buffer *rb)
4379 {
4380         if (!atomic_dec_and_test(&rb->refcount))
4381                 return;
4382
4383         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&rb->event_list));
4384
4385         call_rcu(&rb->rcu_head, rb_free_rcu);
4386 }
4387
4388 static void perf_mmap_open(struct vm_area_struct *vma)
4389 {
4390         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
4391
4392         atomic_inc(&event->mmap_count);
4393         atomic_inc(&event->rb->mmap_count);
4394
4395         if (vma->vm_pgoff)
4396                 atomic_inc(&event->rb->aux_mmap_count);
4397
4398         if (event->pmu->event_mapped)
4399                 event->pmu->event_mapped(event);
4400 }
4401
4402 /*
4403  * A buffer can be mmap()ed multiple times; either directly through the same
4404  * event, or through other events by use of perf_event_set_output().
4405  *
4406  * In order to undo the VM accounting done by perf_mmap() we need to destroy
4407  * the buffer here, where we still have a VM context. This means we need
4408  * to detach all events redirecting to us.
4409  */
4410 static void perf_mmap_close(struct vm_area_struct *vma)
4411 {
4412         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
4413
4414         struct ring_buffer *rb = ring_buffer_get(event);
4415         struct user_struct *mmap_user = rb->mmap_user;
4416         int mmap_locked = rb->mmap_locked;
4417         unsigned long size = perf_data_size(rb);
4418
4419         if (event->pmu->event_unmapped)
4420                 event->pmu->event_unmapped(event);
4421
4422         /*
4423          * rb->aux_mmap_count will always drop before rb->mmap_count and
4424          * event->mmap_count, so it is ok to use event->mmap_mutex to
4425          * serialize with perf_mmap here.
4426          */
4427         if (rb_has_aux(rb) && vma->vm_pgoff == rb->aux_pgoff &&
4428             atomic_dec_and_mutex_lock(&rb->aux_mmap_count, &event->mmap_mutex)) {
4429                 atomic_long_sub(rb->aux_nr_pages, &mmap_user->locked_vm);
4430                 vma->vm_mm->pinned_vm -= rb->aux_mmap_locked;
4431
4432                 rb_free_aux(rb);
4433                 mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4434         }
4435
4436         atomic_dec(&rb->mmap_count);
4437
4438         if (!atomic_dec_and_mutex_lock(&event->mmap_count, &event->mmap_mutex))
4439                 goto out_put;
4440
4441         ring_buffer_attach(event, NULL);
4442         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4443
4444         /* If there's still other mmap()s of this buffer, we're done. */
4445         if (atomic_read(&rb->mmap_count))
4446                 goto out_put;
4447
4448         /*
4449          * No other mmap()s, detach from all other events that might redirect
4450          * into the now unreachable buffer. Somewhat complicated by the
4451          * fact that rb::event_lock otherwise nests inside mmap_mutex.
4452          */
4453 again:
4454         rcu_read_lock();
4455         list_for_each_entry_rcu(event, &rb->event_list, rb_entry) {
4456                 if (!atomic_long_inc_not_zero(&event->refcount)) {
4457                         /*
4458                          * This event is en-route to free_event() which will
4459                          * detach it and remove it from the list.
4460                          */
4461                         continue;
4462                 }
4463                 rcu_read_unlock();
4464
4465                 mutex_lock(&event->mmap_mutex);
4466                 /*
4467                  * Check we didn't race with perf_event_set_output() which can
4468                  * swizzle the rb from under us while we were waiting to
4469                  * acquire mmap_mutex.
4470                  *
4471                  * If we find a different rb; ignore this event, a next
4472                  * iteration will no longer find it on the list. We have to
4473                  * still restart the iteration to make sure we're not now
4474                  * iterating the wrong list.
4475                  */
4476                 if (event->rb == rb)
4477                         ring_buffer_attach(event, NULL);
4478
4479                 mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4480                 put_event(event);
4481
4482                 /*
4483                  * Restart the iteration; either we're on the wrong list or
4484                  * destroyed its integrity by doing a deletion.
4485                  */
4486                 goto again;
4487         }
4488         rcu_read_unlock();
4489
4490         /*
4491          * It could be there's still a few 0-ref events on the list; they'll
4492          * get cleaned up by free_event() -- they'll also still have their
4493          * ref on the rb and will free it whenever they are done with it.
4494          *
4495          * Aside from that, this buffer is 'fully' detached and unmapped,
4496          * undo the VM accounting.
4497          */
4498
4499         atomic_long_sub((size >> PAGE_SHIFT) + 1, &mmap_user->locked_vm);
4500         vma->vm_mm->pinned_vm -= mmap_locked;
4501         free_uid(mmap_user);
4502
4503 out_put:
4504         ring_buffer_put(rb); /* could be last */
4505 }
4506
4507 static const struct vm_operations_struct perf_mmap_vmops = {
4508         .open           = perf_mmap_open,
4509         .close          = perf_mmap_close, /* non mergable */
4510         .fault          = perf_mmap_fault,
4511         .page_mkwrite   = perf_mmap_fault,
4512 };
4513
4514 static int perf_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
4515 {
4516         struct perf_event *event = file->private_data;
4517         unsigned long user_locked, user_lock_limit;
4518         struct user_struct *user = current_user();
4519         unsigned long locked, lock_limit;
4520         struct ring_buffer *rb = NULL;
4521         unsigned long vma_size;
4522         unsigned long nr_pages;
4523         long user_extra = 0, extra = 0;
4524         int ret = 0, flags = 0;
4525
4526         /*
4527          * Don't allow mmap() of inherited per-task counters. This would
4528          * create a performance issue due to all children writing to the
4529          * same rb.
4530          */
4531         if (event->cpu == -1 && event->attr.inherit)
4532                 return -EINVAL;
4533
4534         if (!(vma->vm_flags & VM_SHARED))
4535                 return -EINVAL;
4536
4537         vma_size = vma->vm_end - vma->vm_start;
4538
4539         if (vma->vm_pgoff == 0) {
4540                 nr_pages = (vma_size / PAGE_SIZE) - 1;
4541         } else {
4542                 /*
4543                  * AUX area mapping: if rb->aux_nr_pages != 0, it's already
4544                  * mapped, all subsequent mappings should have the same size
4545                  * and offset. Must be above the normal perf buffer.
4546                  */
4547                 u64 aux_offset, aux_size;
4548
4549                 if (!event->rb)
4550                         return -EINVAL;
4551
4552                 nr_pages = vma_size / PAGE_SIZE;
4553
4554                 mutex_lock(&event->mmap_mutex);
4555                 ret = -EINVAL;
4556
4557                 rb = event->rb;
4558                 if (!rb)
4559                         goto aux_unlock;
4560
4561                 aux_offset = ACCESS_ONCE(rb->user_page->aux_offset);
4562                 aux_size = ACCESS_ONCE(rb->user_page->aux_size);
4563
4564                 if (aux_offset < perf_data_size(rb) + PAGE_SIZE)
4565                         goto aux_unlock;
4566
4567                 if (aux_offset != vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT)
4568                         goto aux_unlock;
4569
4570                 /* already mapped with a different offset */
4571                 if (rb_has_aux(rb) && rb->aux_pgoff != vma->vm_pgoff)
4572                         goto aux_unlock;
4573
4574                 if (aux_size != vma_size || aux_size != nr_pages * PAGE_SIZE)
4575                         goto aux_unlock;
4576
4577                 /* already mapped with a different size */
4578                 if (rb_has_aux(rb) && rb->aux_nr_pages != nr_pages)
4579                         goto aux_unlock;
4580
4581                 if (!is_power_of_2(nr_pages))
4582                         goto aux_unlock;
4583
4584                 if (!atomic_inc_not_zero(&rb->mmap_count))
4585                         goto aux_unlock;
4586
4587                 if (rb_has_aux(rb)) {
4588                         atomic_inc(&rb->aux_mmap_count);
4589                         ret = 0;
4590                         goto unlock;
4591                 }
4592
4593                 atomic_set(&rb->aux_mmap_count, 1);
4594                 user_extra = nr_pages;
4595
4596                 goto accounting;
4597         }
4598
4599         /*
4600          * If we have rb pages ensure they're a power-of-two number, so we
4601          * can do bitmasks instead of modulo.
4602          */
4603         if (nr_pages != 0 && !is_power_of_2(nr_pages))
4604                 return -EINVAL;
4605
4606         if (vma_size != PAGE_SIZE * (1 + nr_pages))
4607                 return -EINVAL;
4608
4609         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
4610 again:
4611         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
4612         if (event->rb) {
4613                 if (event->rb->nr_pages != nr_pages) {
4614                         ret = -EINVAL;
4615                         goto unlock;
4616                 }
4617
4618                 if (!atomic_inc_not_zero(&event->rb->mmap_count)) {
4619                         /*
4620                          * Raced against perf_mmap_close() through
4621                          * perf_event_set_output(). Try again, hope for better
4622                          * luck.
4623                          */
4624                         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4625                         goto again;
4626                 }
4627
4628                 goto unlock;
4629         }
4630
4631         user_extra = nr_pages + 1;
4632
4633 accounting:
4634         user_lock_limit = sysctl_perf_event_mlock >> (PAGE_SHIFT - 10);
4635
4636         /*
4637          * Increase the limit linearly with more CPUs:
4638          */
4639         user_lock_limit *= num_online_cpus();
4640
4641         user_locked = atomic_long_read(&user->locked_vm) + user_extra;
4642
4643         if (user_locked > user_lock_limit)
4644                 extra = user_locked - user_lock_limit;
4645
4646         lock_limit = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK);
4647         lock_limit >>= PAGE_SHIFT;
4648         locked = vma->vm_mm->pinned_vm + extra;
4649
4650         if ((locked > lock_limit) && perf_paranoid_tracepoint_raw() &&
4651                 !capable(CAP_IPC_LOCK)) {
4652                 ret = -EPERM;
4653                 goto unlock;
4654         }
4655
4656         WARN_ON(!rb && event->rb);
4657
4658         if (vma->vm_flags & VM_WRITE)
4659                 flags |= RING_BUFFER_WRITABLE;
4660
4661         if (!rb) {
4662                 rb = rb_alloc(nr_pages,
4663                               event->attr.watermark ? event->attr.wakeup_watermark : 0,
4664                               event->cpu, flags);
4665
4666                 if (!rb) {
4667                         ret = -ENOMEM;
4668                         goto unlock;
4669                 }
4670
4671                 atomic_set(&rb->mmap_count, 1);
4672                 rb->mmap_user = get_current_user();
4673                 rb->mmap_locked = extra;
4674
4675                 ring_buffer_attach(event, rb);
4676
4677                 perf_event_init_userpage(event);
4678                 perf_event_update_userpage(event);
4679         } else {
4680                 ret = rb_alloc_aux(rb, event, vma->vm_pgoff, nr_pages,
4681                                    event->attr.aux_watermark, flags);
4682                 if (!ret)
4683                         rb->aux_mmap_locked = extra;
4684         }
4685
4686 unlock:
4687         if (!ret) {
4688                 atomic_long_add(user_extra, &user->locked_vm);
4689                 vma->vm_mm->pinned_vm += extra;
4690
4691                 atomic_inc(&event->mmap_count);
4692         } else if (rb) {
4693                 atomic_dec(&rb->mmap_count);
4694         }
4695 aux_unlock:
4696         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
4697
4698         /*
4699          * Since pinned accounting is per vm we cannot allow fork() to copy our
4700          * vma.
4701          */
4702         vma->vm_flags |= VM_DONTCOPY | VM_DONTEXPAND | VM_DONTDUMP;
4703         vma->vm_ops = &perf_mmap_vmops;
4704
4705         if (event->pmu->event_mapped)
4706                 event->pmu->event_mapped(event);
4707
4708         return ret;
4709 }
4710
4711 static int perf_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
4712 {
4713         struct inode *inode = file_inode(filp);
4714         struct perf_event *event = filp->private_data;
4715         int retval;
4716
4717         mutex_lock(&inode->i_mutex);
4718         retval = fasync_helper(fd, filp, on, &event->fasync);
4719         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
4720
4721         if (retval < 0)
4722                 return retval;
4723
4724         return 0;
4725 }
4726
4727 static const struct file_operations perf_fops = {
4728         .llseek                 = no_llseek,
4729         .release                = perf_release,
4730         .read                   = perf_read,
4731         .poll                   = perf_poll,
4732         .unlocked_ioctl         = perf_ioctl,
4733         .compat_ioctl           = perf_compat_ioctl,
4734         .mmap                   = perf_mmap,
4735         .fasync                 = perf_fasync,
4736 };
4737
4738 /*
4739  * Perf event wakeup
4740  *
4741  * If there's data, ensure we set the poll() state and publish everything
4742  * to user-space before waking everybody up.
4743  */
4744
4745 void perf_event_wakeup(struct perf_event *event)
4746 {
4747         ring_buffer_wakeup(event);
4748
4749         if (event->pending_kill) {
4750                 kill_fasync(&event->fasync, SIGIO, event->pending_kill);
4751                 event->pending_kill = 0;
4752         }
4753 }
4754
4755 static void perf_pending_event(struct irq_work *entry)
4756 {
4757         struct perf_event *event = container_of(entry,
4758                         struct perf_event, pending);
4759         int rctx;
4760
4761         rctx = perf_swevent_get_recursion_context();
4762         /*
4763          * If we 'fail' here, that's OK, it means recursion is already disabled
4764          * and we won't recurse 'further'.
4765          */
4766
4767         if (event->pending_disable) {
4768                 event->pending_disable = 0;
4769                 __perf_event_disable(event);
4770         }
4771
4772         if (event->pending_wakeup) {
4773                 event->pending_wakeup = 0;
4774                 perf_event_wakeup(event);
4775         }
4776
4777         if (rctx >= 0)
4778                 perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
4779 }
4780
4781 /*
4782  * We assume there is only KVM supporting the callbacks.
4783  * Later on, we might change it to a list if there is
4784  * another virtualization implementation supporting the callbacks.
4785  */
4786 struct perf_guest_info_callbacks *perf_guest_cbs;
4787
4788 int perf_register_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *cbs)
4789 {
4790         perf_guest_cbs = cbs;
4791         return 0;
4792 }
4793 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_register_guest_info_callbacks);
4794
4795 int perf_unregister_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *cbs)
4796 {
4797         perf_guest_cbs = NULL;
4798         return 0;
4799 }
4800 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_unregister_guest_info_callbacks);
4801
4802 static void
4803 perf_output_sample_regs(struct perf_output_handle *handle,
4804                         struct pt_regs *regs, u64 mask)
4805 {
4806         int bit;
4807
4808         for_each_set_bit(bit, (const unsigned long *) &mask,
4809                          sizeof(mask) * BITS_PER_BYTE) {
4810                 u64 val;
4811
4812                 val = perf_reg_value(regs, bit);
4813                 perf_output_put(handle, val);
4814         }
4815 }
4816
4817 static void perf_sample_regs_user(struct perf_regs *regs_user,
4818                                   struct pt_regs *regs,
4819                                   struct pt_regs *regs_user_copy)
4820 {
4821         if (user_mode(regs)) {
4822                 regs_user->abi = perf_reg_abi(current);
4823                 regs_user->regs = regs;
4824         } else if (current->mm) {
4825                 perf_get_regs_user(regs_user, regs, regs_user_copy);
4826         } else {
4827                 regs_user->abi = PERF_SAMPLE_REGS_ABI_NONE;
4828                 regs_user->regs = NULL;
4829         }
4830 }
4831
4832 static void perf_sample_regs_intr(struct perf_regs *regs_intr,
4833                                   struct pt_regs *regs)
4834 {
4835         regs_intr->regs = regs;
4836         regs_intr->abi  = perf_reg_abi(current);
4837 }
4838
4839
4840 /*
4841  * Get remaining task size from user stack pointer.
4842  *
4843  * It'd be better to take stack vma map and limit this more
4844  * precisly, but there's no way to get it safely under interrupt,
4845  * so using TASK_SIZE as limit.
4846  */
4847 static u64 perf_ustack_task_size(struct pt_regs *regs)
4848 {
4849         unsigned long addr = perf_user_stack_pointer(regs);
4850
4851         if (!addr || addr >= TASK_SIZE)
4852                 return 0;
4853
4854         return TASK_SIZE - addr;
4855 }
4856
4857 static u16
4858 perf_sample_ustack_size(u16 stack_size, u16 header_size,
4859                         struct pt_regs *regs)
4860 {
4861         u64 task_size;
4862
4863         /* No regs, no stack pointer, no dump. */
4864         if (!regs)
4865                 return 0;
4866
4867         /*
4868          * Check if we fit in with the requested stack size into the:
4869          * - TASK_SIZE
4870          *   If we don't, we limit the size to the TASK_SIZE.
4871          *
4872          * - remaining sample size
4873          *   If we don't, we customize the stack size to
4874          *   fit in to the remaining sample size.
4875          */
4876
4877         task_size  = min((u64) USHRT_MAX, perf_ustack_task_size(regs));
4878         stack_size = min(stack_size, (u16) task_size);
4879
4880         /* Current header size plus static size and dynamic size. */
4881         header_size += 2 * sizeof(u64);
4882
4883         /* Do we fit in with the current stack dump size? */
4884         if ((u16) (header_size + stack_size) < header_size) {
4885                 /*
4886                  * If we overflow the maximum size for the sample,
4887                  * we customize the stack dump size to fit in.
4888                  */
4889                 stack_size = USHRT_MAX - header_size - sizeof(u64);
4890                 stack_size = round_up(stack_size, sizeof(u64));
4891         }
4892
4893         return stack_size;
4894 }
4895
4896 static void
4897 perf_output_sample_ustack(struct perf_output_handle *handle, u64 dump_size,
4898                           struct pt_regs *regs)
4899 {
4900         /* Case of a kernel thread, nothing to dump */
4901         if (!regs) {
4902                 u64 size = 0;
4903                 perf_output_put(handle, size);
4904         } else {
4905                 unsigned long sp;
4906                 unsigned int rem;
4907                 u64 dyn_size;
4908
4909                 /*
4910                  * We dump:
4911                  * static size
4912                  *   - the size requested by user or the best one we can fit
4913                  *     in to the sample max size
4914                  * data
4915                  *   - user stack dump data
4916                  * dynamic size
4917                  *   - the actual dumped size
4918                  */
4919
4920                 /* Static size. */
4921                 perf_output_put(handle, dump_size);
4922
4923                 /* Data. */
4924                 sp = perf_user_stack_pointer(regs);
4925                 rem = __output_copy_user(handle, (void *) sp, dump_size);
4926                 dyn_size = dump_size - rem;
4927
4928                 perf_output_skip(handle, rem);
4929
4930                 /* Dynamic size. */
4931                 perf_output_put(handle, dyn_size);
4932         }
4933 }
4934
4935 static void __perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
4936                                          struct perf_sample_data *data,
4937                                          struct perf_event *event)
4938 {
4939         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
4940
4941         data->type = sample_type;
4942         header->size += event->id_header_size;
4943
4944         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID) {
4945                 /* namespace issues */
4946                 data->tid_entry.pid = perf_event_pid(event, current);
4947                 data->tid_entry.tid = perf_event_tid(event, current);
4948         }
4949
4950         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
4951                 data->time = perf_event_clock(event);
4952
4953         if (sample_type & (PERF_SAMPLE_ID | PERF_SAMPLE_IDENTIFIER))
4954                 data->id = primary_event_id(event);
4955
4956         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
4957                 data->stream_id = event->id;
4958
4959         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU) {
4960                 data->cpu_entry.cpu      = raw_smp_processor_id();
4961                 data->cpu_entry.reserved = 0;
4962         }
4963 }
4964
4965 void perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
4966                                 struct perf_sample_data *data,
4967                                 struct perf_event *event)
4968 {
4969         if (event->attr.sample_id_all)
4970                 __perf_event_header__init_id(header, data, event);
4971 }
4972
4973 static void __perf_event__output_id_sample(struct perf_output_handle *handle,
4974                                            struct perf_sample_data *data)
4975 {
4976         u64 sample_type = data->type;
4977
4978         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
4979                 perf_output_put(handle, data->tid_entry);
4980
4981         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
4982                 perf_output_put(handle, data->time);
4983
4984         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
4985                 perf_output_put(handle, data->id);
4986
4987         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
4988                 perf_output_put(handle, data->stream_id);
4989
4990         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
4991                 perf_output_put(handle, data->cpu_entry);
4992
4993         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IDENTIFIER)
4994                 perf_output_put(handle, data->id);
4995 }
4996
4997 void perf_event__output_id_sample(struct perf_event *event,
4998                                   struct perf_output_handle *handle,
4999                                   struct perf_sample_data *sample)
5000 {
5001         if (event->attr.sample_id_all)
5002                 __perf_event__output_id_sample(handle, sample);
5003 }
5004
5005 static void perf_output_read_one(struct perf_output_handle *handle,
5006                                  struct perf_event *event,
5007                                  u64 enabled, u64 running)
5008 {
5009         u64 read_format = event->attr.read_format;
5010         u64 values[4];
5011         int n = 0;
5012
5013         values[n++] = perf_event_count(event);
5014         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED) {
5015                 values[n++] = enabled +
5016                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
5017         }
5018         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING) {
5019                 values[n++] = running +
5020                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
5021         }
5022         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
5023                 values[n++] = primary_event_id(event);
5024
5025         __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
5026 }
5027
5028 /*
5029  * XXX PERF_FORMAT_GROUP vs inherited events seems difficult.
5030  */
5031 static void perf_output_read_group(struct perf_output_handle *handle,
5032                             struct perf_event *event,
5033                             u64 enabled, u64 running)
5034 {
5035         struct perf_event *leader = event->group_leader, *sub;
5036         u64 read_format = event->attr.read_format;
5037         u64 values[5];
5038         int n = 0;
5039
5040         values[n++] = 1 + leader->nr_siblings;
5041
5042         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
5043                 values[n++] = enabled;
5044
5045         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
5046                 values[n++] = running;
5047
5048         if (leader != event)
5049                 leader->pmu->read(leader);
5050
5051         values[n++] = perf_event_count(leader);
5052         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
5053                 values[n++] = primary_event_id(leader);
5054
5055         __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
5056
5057         list_for_each_entry(sub, &leader->sibling_list, group_entry) {
5058                 n = 0;
5059
5060                 if ((sub != event) &&
5061                     (sub->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE))
5062                         sub->pmu->read(sub);
5063
5064                 values[n++] = perf_event_count(sub);
5065                 if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
5066                         values[n++] = primary_event_id(sub);
5067
5068                 __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
5069         }
5070 }
5071
5072 #define PERF_FORMAT_TOTAL_TIMES (PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED|\
5073                                  PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
5074
5075 static void perf_output_read(struct perf_output_handle *handle,
5076                              struct perf_event *event)
5077 {
5078         u64 enabled = 0, running = 0, now;
5079         u64 read_format = event->attr.read_format;
5080
5081         /*
5082          * compute total_time_enabled, total_time_running
5083          * based on snapshot values taken when the event
5084          * was last scheduled in.
5085          *
5086          * we cannot simply called update_context_time()
5087          * because of locking issue as we are called in
5088          * NMI context
5089          */
5090         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIMES)
5091                 calc_timer_values(event, &now, &enabled, &running);
5092
5093         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_GROUP)
5094                 perf_output_read_group(handle, event, enabled, running);
5095         else
5096                 perf_output_read_one(handle, event, enabled, running);
5097 }
5098
5099 void perf_output_sample(struct perf_output_handle *handle,
5100                         struct perf_event_header *header,
5101                         struct perf_sample_data *data,
5102                         struct perf_event *event)
5103 {
5104         u64 sample_type = data->type;
5105
5106         perf_output_put(handle, *header);
5107
5108         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IDENTIFIER)
5109                 perf_output_put(handle, data->id);
5110
5111         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
5112                 perf_output_put(handle, data->ip);
5113
5114         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
5115                 perf_output_put(handle, data->tid_entry);
5116
5117         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
5118                 perf_output_put(handle, data->time);
5119
5120         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ADDR)
5121                 perf_output_put(handle, data->addr);
5122
5123         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
5124                 perf_output_put(handle, data->id);
5125
5126         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
5127                 perf_output_put(handle, data->stream_id);
5128
5129         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
5130                 perf_output_put(handle, data->cpu_entry);
5131
5132         if (sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD)
5133                 perf_output_put(handle, data->period);
5134
5135         if (sample_type & PERF_SAMPLE_READ)
5136                 perf_output_read(handle, event);
5137
5138         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
5139                 if (data->callchain) {
5140                         int size = 1;
5141
5142                         if (data->callchain)
5143                                 size += data->callchain->nr;
5144
5145                         size *= sizeof(u64);
5146
5147                         __output_copy(handle, data->callchain, size);
5148                 } else {
5149                         u64 nr = 0;
5150                         perf_output_put(handle, nr);
5151                 }
5152         }
5153
5154         if (sample_type & PERF_SAMPLE_RAW) {
5155                 if (data->raw) {
5156                         perf_output_put(handle, data->raw->size);
5157                         __output_copy(handle, data->raw->data,
5158                                            data->raw->size);
5159                 } else {
5160                         struct {
5161                                 u32     size;
5162                                 u32     data;
5163                         } raw = {
5164                                 .size = sizeof(u32),
5165                                 .data = 0,
5166                         };
5167                         perf_output_put(handle, raw);
5168                 }
5169         }
5170
5171         if (sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
5172                 if (data->br_stack) {
5173                         size_t size;
5174
5175                         size = data->br_stack->nr
5176                              * sizeof(struct perf_branch_entry);
5177
5178                         perf_output_put(handle, data->br_stack->nr);
5179                         perf_output_copy(handle, data->br_stack->entries, size);
5180                 } else {
5181                         /*
5182                          * we always store at least the value of nr
5183                          */
5184                         u64 nr = 0;
5185                         perf_output_put(handle, nr);
5186                 }
5187         }
5188
5189         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
5190                 u64 abi = data->regs_user.abi;
5191
5192                 /*
5193                  * If there are no regs to dump, notice it through
5194                  * first u64 being zero (PERF_SAMPLE_REGS_ABI_NONE).
5195                  */
5196                 perf_output_put(handle, abi);
5197
5198                 if (abi) {
5199                         u64 mask = event->attr.sample_regs_user;
5200                         perf_output_sample_regs(handle,
5201                                                 data->regs_user.regs,
5202                                                 mask);
5203                 }
5204         }
5205
5206         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
5207                 perf_output_sample_ustack(handle,
5208                                           data->stack_user_size,
5209                                           data->regs_user.regs);
5210         }
5211
5212         if (sample_type & PERF_SAMPLE_WEIGHT)
5213                 perf_output_put(handle, data->weight);
5214
5215         if (sample_type & PERF_SAMPLE_DATA_SRC)
5216                 perf_output_put(handle, data->data_src.val);
5217
5218         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TRANSACTION)
5219                 perf_output_put(handle, data->txn);
5220
5221         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_INTR) {
5222                 u64 abi = data->regs_intr.abi;
5223                 /*
5224                  * If there are no regs to dump, notice it through
5225                  * first u64 being zero (PERF_SAMPLE_REGS_ABI_NONE).
5226                  */
5227                 perf_output_put(handle, abi);
5228
5229                 if (abi) {
5230                         u64 mask = event->attr.sample_regs_intr;
5231
5232                         perf_output_sample_regs(handle,
5233                                                 data->regs_intr.regs,
5234                                                 mask);
5235                 }
5236         }
5237
5238         if (!event->attr.watermark) {
5239                 int wakeup_events = event->attr.wakeup_events;
5240
5241                 if (wakeup_events) {
5242                         struct ring_buffer *rb = handle->rb;
5243                         int events = local_inc_return(&rb->events);
5244
5245                         if (events >= wakeup_events) {
5246                                 local_sub(wakeup_events, &rb->events);
5247                                 local_inc(&rb->wakeup);
5248                         }
5249                 }
5250         }
5251 }
5252
5253 void perf_prepare_sample(struct perf_event_header *header,
5254                          struct perf_sample_data *data,
5255                          struct perf_event *event,
5256                          struct pt_regs *regs)
5257 {
5258         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
5259
5260         header->type = PERF_RECORD_SAMPLE;
5261         header->size = sizeof(*header) + event->header_size;
5262
5263         header->misc = 0;
5264         header->misc |= perf_misc_flags(regs);
5265
5266         __perf_event_header__init_id(header, data, event);
5267
5268         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
5269                 data->ip = perf_instruction_pointer(regs);
5270
5271         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
5272                 int size = 1;
5273
5274                 data->callchain = perf_callchain(event, regs);
5275
5276                 if (data->callchain)
5277                         size += data->callchain->nr;
5278
5279                 header->size += size * sizeof(u64);
5280         }
5281
5282         if (sample_type & PERF_SAMPLE_RAW) {
5283                 int size = sizeof(u32);
5284
5285                 if (data->raw)
5286                         size += data->raw->size;
5287                 else
5288                         size += sizeof(u32);
5289
5290                 WARN_ON_ONCE(size & (sizeof(u64)-1));
5291                 header->size += size;
5292         }
5293
5294         if (sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
5295                 int size = sizeof(u64); /* nr */
5296                 if (data->br_stack) {
5297                         size += data->br_stack->nr
5298                               * sizeof(struct perf_branch_entry);
5299                 }
5300                 header->size += size;
5301         }
5302
5303         if (sample_type & (PERF_SAMPLE_REGS_USER | PERF_SAMPLE_STACK_USER))
5304                 perf_sample_regs_user(&data->regs_user, regs,
5305                                       &data->regs_user_copy);
5306
5307         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
5308                 /* regs dump ABI info */
5309                 int size = sizeof(u64);
5310
5311                 if (data->regs_user.regs) {
5312                         u64 mask = event->attr.sample_regs_user;
5313                         size += hweight64(mask) * sizeof(u64);
5314                 }
5315
5316                 header->size += size;
5317         }
5318
5319         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
5320                 /*
5321                  * Either we need PERF_SAMPLE_STACK_USER bit to be allways
5322                  * processed as the last one or have additional check added
5323                  * in case new sample type is added, because we could eat
5324                  * up the rest of the sample size.
5325                  */
5326                 u16 stack_size = event->attr.sample_stack_user;
5327                 u16 size = sizeof(u64);
5328
5329                 stack_size = perf_sample_ustack_size(stack_size, header->size,
5330                                                      data->regs_user.regs);
5331
5332                 /*
5333                  * If there is something to dump, add space for the dump
5334                  * itself and for the field that tells the dynamic size,
5335                  * which is how many have been actually dumped.
5336                  */
5337                 if (stack_size)
5338                         size += sizeof(u64) + stack_size;
5339
5340                 data->stack_user_size = stack_size;
5341                 header->size += size;
5342         }
5343
5344         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_INTR) {
5345                 /* regs dump ABI info */
5346                 int size = sizeof(u64);
5347
5348                 perf_sample_regs_intr(&data->regs_intr, regs);
5349
5350                 if (data->regs_intr.regs) {
5351                         u64 mask = event->attr.sample_regs_intr;
5352
5353                         size += hweight64(mask) * sizeof(u64);
5354                 }
5355
5356                 header->size += size;
5357         }
5358 }
5359
5360 void perf_event_output(struct perf_event *event,
5361                         struct perf_sample_data *data,
5362                         struct pt_regs *regs)
5363 {
5364         struct perf_output_handle handle;
5365         struct perf_event_header header;
5366
5367         /* protect the callchain buffers */
5368         rcu_read_lock();
5369
5370         perf_prepare_sample(&header, data, event, regs);
5371
5372         if (perf_output_begin(&handle, event, header.size))
5373                 goto exit;
5374
5375         perf_output_sample(&handle, &header, data, event);
5376
5377         perf_output_end(&handle);
5378
5379 exit:
5380         rcu_read_unlock();
5381 }
5382
5383 /*
5384  * read event_id
5385  */
5386
5387 struct perf_read_event {
5388         struct perf_event_header        header;
5389
5390         u32                             pid;
5391         u32                             tid;
5392 };
5393
5394 static void
5395 perf_event_read_event(struct perf_event *event,
5396                         struct task_struct *task)
5397 {
5398         struct perf_output_handle handle;
5399         struct perf_sample_data sample;
5400         struct perf_read_event read_event = {
5401                 .header = {
5402                         .type = PERF_RECORD_READ,
5403                         .misc = 0,
5404                         .size = sizeof(read_event) + event->read_size,
5405                 },
5406                 .pid = perf_event_pid(event, task),
5407                 .tid = perf_event_tid(event, task),
5408         };
5409         int ret;
5410
5411         perf_event_header__init_id(&read_event.header, &sample, event);
5412         ret = perf_output_begin(&handle, event, read_event.header.size);
5413         if (ret)
5414                 return;
5415
5416         perf_output_put(&handle, read_event);
5417         perf_output_read(&handle, event);
5418         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5419
5420         perf_output_end(&handle);
5421 }
5422
5423 typedef void (perf_event_aux_output_cb)(struct perf_event *event, void *data);
5424
5425 static void
5426 perf_event_aux_ctx(struct perf_event_context *ctx,
5427                    perf_event_aux_output_cb output,
5428                    void *data)
5429 {
5430         struct perf_event *event;
5431
5432         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
5433                 if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
5434                         continue;
5435                 if (!event_filter_match(event))
5436                         continue;
5437                 output(event, data);
5438         }
5439 }
5440
5441 static void
5442 perf_event_aux(perf_event_aux_output_cb output, void *data,
5443                struct perf_event_context *task_ctx)
5444 {
5445         struct perf_cpu_context *cpuctx;
5446         struct perf_event_context *ctx;
5447         struct pmu *pmu;
5448         int ctxn;
5449
5450         rcu_read_lock();
5451         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
5452                 cpuctx = get_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
5453                 if (cpuctx->unique_pmu != pmu)
5454                         goto next;
5455                 perf_event_aux_ctx(&cpuctx->ctx, output, data);
5456                 if (task_ctx)
5457                         goto next;
5458                 ctxn = pmu->task_ctx_nr;
5459                 if (ctxn < 0)
5460                         goto next;
5461                 ctx = rcu_dereference(current->perf_event_ctxp[ctxn]);
5462                 if (ctx)
5463                         perf_event_aux_ctx(ctx, output, data);
5464 next:
5465                 put_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
5466         }
5467
5468         if (task_ctx) {
5469                 preempt_disable();
5470                 perf_event_aux_ctx(task_ctx, output, data);
5471                 preempt_enable();
5472         }
5473         rcu_read_unlock();
5474 }
5475
5476 /*
5477  * task tracking -- fork/exit
5478  *
5479  * enabled by: attr.comm | attr.mmap | attr.mmap2 | attr.mmap_data | attr.task
5480  */
5481
5482 struct perf_task_event {
5483         struct task_struct              *task;
5484         struct perf_event_context       *task_ctx;
5485
5486         struct {
5487                 struct perf_event_header        header;
5488
5489                 u32                             pid;
5490                 u32                             ppid;
5491                 u32                             tid;
5492                 u32                             ptid;
5493                 u64                             time;
5494         } event_id;
5495 };
5496
5497 static int perf_event_task_match(struct perf_event *event)
5498 {
5499         return event->attr.comm  || event->attr.mmap ||
5500                event->attr.mmap2 || event->attr.mmap_data ||
5501                event->attr.task;
5502 }
5503
5504 static void perf_event_task_output(struct perf_event *event,
5505                                    void *data)
5506 {
5507         struct perf_task_event *task_event = data;
5508         struct perf_output_handle handle;
5509         struct perf_sample_data sample;
5510         struct task_struct *task = task_event->task;
5511         int ret, size = task_event->event_id.header.size;
5512
5513         if (!perf_event_task_match(event))
5514                 return;
5515
5516         perf_event_header__init_id(&task_event->event_id.header, &sample, event);
5517
5518         ret = perf_output_begin(&handle, event,
5519                                 task_event->event_id.header.size);
5520         if (ret)
5521                 goto out;
5522
5523         task_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, task);
5524         task_event->event_id.ppid = perf_event_pid(event, current);
5525
5526         task_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, task);
5527         task_event->event_id.ptid = perf_event_tid(event, current);
5528
5529         task_event->event_id.time = perf_event_clock(event);
5530
5531         perf_output_put(&handle, task_event->event_id);
5532
5533         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5534
5535         perf_output_end(&handle);
5536 out:
5537         task_event->event_id.header.size = size;
5538 }
5539
5540 static void perf_event_task(struct task_struct *task,
5541                               struct perf_event_context *task_ctx,
5542                               int new)
5543 {
5544         struct perf_task_event task_event;
5545
5546         if (!atomic_read(&nr_comm_events) &&
5547             !atomic_read(&nr_mmap_events) &&
5548             !atomic_read(&nr_task_events))
5549                 return;
5550
5551         task_event = (struct perf_task_event){
5552                 .task     = task,
5553                 .task_ctx = task_ctx,
5554                 .event_id    = {
5555                         .header = {
5556                                 .type = new ? PERF_RECORD_FORK : PERF_RECORD_EXIT,
5557                                 .misc = 0,
5558                                 .size = sizeof(task_event.event_id),
5559                         },
5560                         /* .pid  */
5561                         /* .ppid */
5562                         /* .tid  */
5563                         /* .ptid */
5564                         /* .time */
5565                 },
5566         };
5567
5568         perf_event_aux(perf_event_task_output,
5569                        &task_event,
5570                        task_ctx);
5571 }
5572
5573 void perf_event_fork(struct task_struct *task)
5574 {
5575         perf_event_task(task, NULL, 1);
5576 }
5577
5578 /*
5579  * comm tracking
5580  */
5581
5582 struct perf_comm_event {
5583         struct task_struct      *task;
5584         char                    *comm;
5585         int                     comm_size;
5586
5587         struct {
5588                 struct perf_event_header        header;
5589
5590                 u32                             pid;
5591                 u32                             tid;
5592         } event_id;
5593 };
5594
5595 static int perf_event_comm_match(struct perf_event *event)
5596 {
5597         return event->attr.comm;
5598 }
5599
5600 static void perf_event_comm_output(struct perf_event *event,
5601                                    void *data)
5602 {
5603         struct perf_comm_event *comm_event = data;
5604         struct perf_output_handle handle;
5605         struct perf_sample_data sample;
5606         int size = comm_event->event_id.header.size;
5607         int ret;
5608
5609         if (!perf_event_comm_match(event))
5610                 return;
5611
5612         perf_event_header__init_id(&comm_event->event_id.header, &sample, event);
5613         ret = perf_output_begin(&handle, event,
5614                                 comm_event->event_id.header.size);
5615
5616         if (ret)
5617                 goto out;
5618
5619         comm_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, comm_event->task);
5620         comm_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, comm_event->task);
5621
5622         perf_output_put(&handle, comm_event->event_id);
5623         __output_copy(&handle, comm_event->comm,
5624                                    comm_event->comm_size);
5625
5626         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5627
5628         perf_output_end(&handle);
5629 out:
5630         comm_event->event_id.header.size = size;
5631 }
5632
5633 static void perf_event_comm_event(struct perf_comm_event *comm_event)
5634 {
5635         char comm[TASK_COMM_LEN];
5636         unsigned int size;
5637
5638         memset(comm, 0, sizeof(comm));
5639         strlcpy(comm, comm_event->task->comm, sizeof(comm));
5640         size = ALIGN(strlen(comm)+1, sizeof(u64));
5641
5642         comm_event->comm = comm;
5643         comm_event->comm_size = size;
5644
5645         comm_event->event_id.header.size = sizeof(comm_event->event_id) + size;
5646
5647         perf_event_aux(perf_event_comm_output,
5648                        comm_event,
5649                        NULL);
5650 }
5651
5652 void perf_event_comm(struct task_struct *task, bool exec)
5653 {
5654         struct perf_comm_event comm_event;
5655
5656         if (!atomic_read(&nr_comm_events))
5657                 return;
5658
5659         comm_event = (struct perf_comm_event){
5660                 .task   = task,
5661                 /* .comm      */
5662                 /* .comm_size */
5663                 .event_id  = {
5664                         .header = {
5665                                 .type = PERF_RECORD_COMM,
5666                                 .misc = exec ? PERF_RECORD_MISC_COMM_EXEC : 0,
5667                                 /* .size */
5668                         },
5669                         /* .pid */
5670                         /* .tid */
5671                 },
5672         };
5673
5674         perf_event_comm_event(&comm_event);
5675 }
5676
5677 /*
5678  * mmap tracking
5679  */
5680
5681 struct perf_mmap_event {
5682         struct vm_area_struct   *vma;
5683
5684         const char              *file_name;
5685         int                     file_size;
5686         int                     maj, min;
5687         u64                     ino;
5688         u64                     ino_generation;
5689         u32                     prot, flags;
5690
5691         struct {
5692                 struct perf_event_header        header;
5693
5694                 u32                             pid;
5695                 u32                             tid;
5696                 u64                             start;
5697                 u64                             len;
5698                 u64                             pgoff;
5699         } event_id;
5700 };
5701
5702 static int perf_event_mmap_match(struct perf_event *event,
5703                                  void *data)
5704 {
5705         struct perf_mmap_event *mmap_event = data;
5706         struct vm_area_struct *vma = mmap_event->vma;
5707         int executable = vma->vm_flags & VM_EXEC;
5708
5709         return (!executable && event->attr.mmap_data) ||
5710                (executable && (event->attr.mmap || event->attr.mmap2));
5711 }
5712
5713 static void perf_event_mmap_output(struct perf_event *event,
5714                                    void *data)
5715 {
5716         struct perf_mmap_event *mmap_event = data;
5717         struct perf_output_handle handle;
5718         struct perf_sample_data sample;
5719         int size = mmap_event->event_id.header.size;
5720         int ret;
5721
5722         if (!perf_event_mmap_match(event, data))
5723                 return;
5724
5725         if (event->attr.mmap2) {
5726                 mmap_event->event_id.header.type = PERF_RECORD_MMAP2;
5727                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->maj);
5728                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->min);
5729                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->ino);
5730                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->ino_generation);
5731                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->prot);
5732                 mmap_event->event_id.header.size += sizeof(mmap_event->flags);
5733         }
5734
5735         perf_event_header__init_id(&mmap_event->event_id.header, &sample, event);
5736         ret = perf_output_begin(&handle, event,
5737                                 mmap_event->event_id.header.size);
5738         if (ret)
5739                 goto out;
5740
5741         mmap_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, current);
5742         mmap_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, current);
5743
5744         perf_output_put(&handle, mmap_event->event_id);
5745
5746         if (event->attr.mmap2) {
5747                 perf_output_put(&handle, mmap_event->maj);
5748                 perf_output_put(&handle, mmap_event->min);
5749                 perf_output_put(&handle, mmap_event->ino);
5750                 perf_output_put(&handle, mmap_event->ino_generation);
5751                 perf_output_put(&handle, mmap_event->prot);
5752                 perf_output_put(&handle, mmap_event->flags);
5753         }
5754
5755         __output_copy(&handle, mmap_event->file_name,
5756                                    mmap_event->file_size);
5757
5758         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5759
5760         perf_output_end(&handle);
5761 out:
5762         mmap_event->event_id.header.size = size;
5763 }
5764
5765 static void perf_event_mmap_event(struct perf_mmap_event *mmap_event)
5766 {
5767         struct vm_area_struct *vma = mmap_event->vma;
5768         struct file *file = vma->vm_file;
5769         int maj = 0, min = 0;
5770         u64 ino = 0, gen = 0;
5771         u32 prot = 0, flags = 0;
5772         unsigned int size;
5773         char tmp[16];
5774         char *buf = NULL;
5775         char *name;
5776
5777         if (file) {
5778                 struct inode *inode;
5779                 dev_t dev;
5780
5781                 buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
5782                 if (!buf) {
5783                         name = "//enomem";
5784                         goto cpy_name;
5785                 }
5786                 /*
5787                  * d_path() works from the end of the rb backwards, so we
5788                  * need to add enough zero bytes after the string to handle
5789                  * the 64bit alignment we do later.
5790                  */
5791                 name = d_path(&file->f_path, buf, PATH_MAX - sizeof(u64));
5792                 if (IS_ERR(name)) {
5793                         name = "//toolong";
5794                         goto cpy_name;
5795                 }
5796                 inode = file_inode(vma->vm_file);
5797                 dev = inode->i_sb->s_dev;
5798                 ino = inode->i_ino;
5799                 gen = inode->i_generation;
5800                 maj = MAJOR(dev);
5801                 min = MINOR(dev);
5802
5803                 if (vma->vm_flags & VM_READ)
5804                         prot |= PROT_READ;
5805                 if (vma->vm_flags & VM_WRITE)
5806                         prot |= PROT_WRITE;
5807                 if (vma->vm_flags & VM_EXEC)
5808                         prot |= PROT_EXEC;
5809
5810                 if (vma->vm_flags & VM_MAYSHARE)
5811                         flags = MAP_SHARED;
5812                 else
5813                         flags = MAP_PRIVATE;
5814
5815                 if (vma->vm_flags & VM_DENYWRITE)
5816                         flags |= MAP_DENYWRITE;
5817                 if (vma->vm_flags & VM_MAYEXEC)
5818                         flags |= MAP_EXECUTABLE;
5819                 if (vma->vm_flags & VM_LOCKED)
5820                         flags |= MAP_LOCKED;
5821                 if (vma->vm_flags & VM_HUGETLB)
5822                         flags |= MAP_HUGETLB;
5823
5824                 goto got_name;
5825         } else {
5826                 if (vma->vm_ops && vma->vm_ops->name) {
5827                         name = (char *) vma->vm_ops->name(vma);
5828                         if (name)
5829                                 goto cpy_name;
5830                 }
5831
5832                 name = (char *)arch_vma_name(vma);
5833                 if (name)
5834                         goto cpy_name;
5835
5836                 if (vma->vm_start <= vma->vm_mm->start_brk &&
5837                                 vma->vm_end >= vma->vm_mm->brk) {
5838                         name = "[heap]";
5839                         goto cpy_name;
5840                 }
5841                 if (vma->vm_start <= vma->vm_mm->start_stack &&
5842                                 vma->vm_end >= vma->vm_mm->start_stack) {
5843                         name = "[stack]";
5844                         goto cpy_name;
5845                 }
5846
5847                 name = "//anon";
5848                 goto cpy_name;
5849         }
5850
5851 cpy_name:
5852         strlcpy(tmp, name, sizeof(tmp));
5853         name = tmp;
5854 got_name:
5855         /*
5856          * Since our buffer works in 8 byte units we need to align our string
5857          * size to a multiple of 8. However, we must guarantee the tail end is
5858          * zero'd out to avoid leaking random bits to userspace.
5859          */
5860         size = strlen(name)+1;
5861         while (!IS_ALIGNED(size, sizeof(u64)))
5862                 name[size++] = '\0';
5863
5864         mmap_event->file_name = name;
5865         mmap_event->file_size = size;
5866         mmap_event->maj = maj;
5867         mmap_event->min = min;
5868         mmap_event->ino = ino;
5869         mmap_event->ino_generation = gen;
5870         mmap_event->prot = prot;
5871         mmap_event->flags = flags;
5872
5873         if (!(vma->vm_flags & VM_EXEC))
5874                 mmap_event->event_id.header.misc |= PERF_RECORD_MISC_MMAP_DATA;
5875
5876         mmap_event->event_id.header.size = sizeof(mmap_event->event_id) + size;
5877
5878         perf_event_aux(perf_event_mmap_output,
5879                        mmap_event,
5880                        NULL);
5881
5882         kfree(buf);
5883 }
5884
5885 void perf_event_mmap(struct vm_area_struct *vma)
5886 {
5887         struct perf_mmap_event mmap_event;
5888
5889         if (!atomic_read(&nr_mmap_events))
5890                 return;
5891
5892         mmap_event = (struct perf_mmap_event){
5893                 .vma    = vma,
5894                 /* .file_name */
5895                 /* .file_size */
5896                 .event_id  = {
5897                         .header = {
5898                                 .type = PERF_RECORD_MMAP,
5899                                 .misc = PERF_RECORD_MISC_USER,
5900                                 /* .size */
5901                         },
5902                         /* .pid */
5903                         /* .tid */
5904                         .start  = vma->vm_start,
5905                         .len    = vma->vm_end - vma->vm_start,
5906                         .pgoff  = (u64)vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT,
5907                 },
5908                 /* .maj (attr_mmap2 only) */
5909                 /* .min (attr_mmap2 only) */
5910                 /* .ino (attr_mmap2 only) */
5911                 /* .ino_generation (attr_mmap2 only) */
5912                 /* .prot (attr_mmap2 only) */
5913                 /* .flags (attr_mmap2 only) */
5914         };
5915
5916         perf_event_mmap_event(&mmap_event);
5917 }
5918
5919 void perf_event_aux_event(struct perf_event *event, unsigned long head,
5920                           unsigned long size, u64 flags)
5921 {
5922         struct perf_output_handle handle;
5923         struct perf_sample_data sample;
5924         struct perf_aux_event {
5925                 struct perf_event_header        header;
5926                 u64                             offset;
5927                 u64                             size;
5928                 u64                             flags;
5929         } rec = {
5930                 .header = {
5931                         .type = PERF_RECORD_AUX,
5932                         .misc = 0,
5933                         .size = sizeof(rec),
5934                 },
5935                 .offset         = head,
5936                 .size           = size,
5937                 .flags          = flags,
5938         };
5939         int ret;
5940
5941         perf_event_header__init_id(&rec.header, &sample, event);
5942         ret = perf_output_begin(&handle, event, rec.header.size);
5943
5944         if (ret)
5945                 return;
5946
5947         perf_output_put(&handle, rec);
5948         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5949
5950         perf_output_end(&handle);
5951 }
5952
5953 /*
5954  * Lost/dropped samples logging
5955  */
5956 void perf_log_lost_samples(struct perf_event *event, u64 lost)
5957 {
5958         struct perf_output_handle handle;
5959         struct perf_sample_data sample;
5960         int ret;
5961
5962         struct {
5963                 struct perf_event_header        header;
5964                 u64                             lost;
5965         } lost_samples_event = {
5966                 .header = {
5967                         .type = PERF_RECORD_LOST_SAMPLES,
5968                         .misc = 0,
5969                         .size = sizeof(lost_samples_event),
5970                 },
5971                 .lost           = lost,
5972         };
5973
5974         perf_event_header__init_id(&lost_samples_event.header, &sample, event);
5975
5976         ret = perf_output_begin(&handle, event,
5977                                 lost_samples_event.header.size);
5978         if (ret)
5979                 return;
5980
5981         perf_output_put(&handle, lost_samples_event);
5982         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
5983         perf_output_end(&handle);
5984 }
5985
5986 /*
5987  * IRQ throttle logging
5988  */
5989
5990 static void perf_log_throttle(struct perf_event *event, int enable)
5991 {
5992         struct perf_output_handle handle;
5993         struct perf_sample_data sample;
5994         int ret;
5995
5996         struct {
5997                 struct perf_event_header        header;
5998                 u64                             time;
5999                 u64                             id;
6000                 u64                             stream_id;
6001         } throttle_event = {
6002                 .header = {
6003                         .type = PERF_RECORD_THROTTLE,
6004                         .misc = 0,
6005                         .size = sizeof(throttle_event),
6006                 },
6007                 .time           = perf_event_clock(event),
6008                 .id             = primary_event_id(event),
6009                 .stream_id      = event->id,
6010         };
6011
6012         if (enable)
6013                 throttle_event.header.type = PERF_RECORD_UNTHROTTLE;
6014
6015         perf_event_header__init_id(&throttle_event.header, &sample, event);
6016
6017         ret = perf_output_begin(&handle, event,
6018                                 throttle_event.header.size);
6019         if (ret)
6020                 return;
6021
6022         perf_output_put(&handle, throttle_event);
6023         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
6024         perf_output_end(&handle);
6025 }
6026
6027 static void perf_log_itrace_start(struct perf_event *event)
6028 {
6029         struct perf_output_handle handle;
6030         struct perf_sample_data sample;
6031         struct perf_aux_event {
6032                 struct perf_event_header        header;
6033                 u32                             pid;
6034                 u32                             tid;
6035         } rec;
6036         int ret;
6037
6038         if (event->parent)
6039                 event = event->parent;
6040
6041         if (!(event->pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_ITRACE) ||
6042             event->hw.itrace_started)
6043                 return;
6044
6045         event->hw.itrace_started = 1;
6046
6047         rec.header.type = PERF_RECORD_ITRACE_START;
6048         rec.header.misc = 0;
6049         rec.header.size = sizeof(rec);
6050         rec.pid = perf_event_pid(event, current);
6051         rec.tid = perf_event_tid(event, current);
6052
6053         perf_event_header__init_id(&rec.header, &sample, event);
6054         ret = perf_output_begin(&handle, event, rec.header.size);
6055
6056         if (ret)
6057                 return;
6058
6059         perf_output_put(&handle, rec);
6060         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
6061
6062         perf_output_end(&handle);
6063 }
6064
6065 /*
6066  * Generic event overflow handling, sampling.
6067  */
6068
6069 static int __perf_event_overflow(struct perf_event *event,
6070                                    int throttle, struct perf_sample_data *data,
6071                                    struct pt_regs *regs)
6072 {
6073         int events = atomic_read(&event->event_limit);
6074         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6075         u64 seq;
6076         int ret = 0;
6077
6078         /*
6079          * Non-sampling counters might still use the PMI to fold short
6080          * hardware counters, ignore those.
6081          */
6082         if (unlikely(!is_sampling_event(event)))
6083                 return 0;
6084
6085         seq = __this_cpu_read(perf_throttled_seq);
6086         if (seq != hwc->interrupts_seq) {
6087                 hwc->interrupts_seq = seq;
6088                 hwc->interrupts = 1;
6089         } else {
6090                 hwc->interrupts++;
6091                 if (unlikely(throttle
6092                              && hwc->interrupts >= max_samples_per_tick)) {
6093                         __this_cpu_inc(perf_throttled_count);
6094                         hwc->interrupts = MAX_INTERRUPTS;
6095                         perf_log_throttle(event, 0);
6096                         tick_nohz_full_kick();
6097                         ret = 1;
6098                 }
6099         }
6100
6101         if (event->attr.freq) {
6102                 u64 now = perf_clock();
6103                 s64 delta = now - hwc->freq_time_stamp;
6104
6105                 hwc->freq_time_stamp = now;
6106
6107                 if (delta > 0 && delta < 2*TICK_NSEC)
6108                         perf_adjust_period(event, delta, hwc->last_period, true);
6109         }
6110
6111         /*
6112          * XXX event_limit might not quite work as expected on inherited
6113          * events
6114          */
6115
6116         event->pending_kill = POLL_IN;
6117         if (events && atomic_dec_and_test(&event->event_limit)) {
6118                 ret = 1;
6119                 event->pending_kill = POLL_HUP;
6120                 event->pending_disable = 1;
6121                 irq_work_queue(&event->pending);
6122         }
6123
6124         if (event->overflow_handler)
6125                 event->overflow_handler(event, data, regs);
6126         else
6127                 perf_event_output(event, data, regs);
6128
6129         if (event->fasync && event->pending_kill) {
6130                 event->pending_wakeup = 1;
6131                 irq_work_queue(&event->pending);
6132         }
6133
6134         return ret;
6135 }
6136
6137 int perf_event_overflow(struct perf_event *event,
6138                           struct perf_sample_data *data,
6139                           struct pt_regs *regs)
6140 {
6141         return __perf_event_overflow(event, 1, data, regs);
6142 }
6143
6144 /*
6145  * Generic software event infrastructure
6146  */
6147
6148 struct swevent_htable {
6149         struct swevent_hlist            *swevent_hlist;
6150         struct mutex                    hlist_mutex;
6151         int                             hlist_refcount;
6152
6153         /* Recursion avoidance in each contexts */
6154         int                             recursion[PERF_NR_CONTEXTS];
6155
6156         /* Keeps track of cpu being initialized/exited */
6157         bool                            online;
6158 };
6159
6160 static DEFINE_PER_CPU(struct swevent_htable, swevent_htable);
6161
6162 /*
6163  * We directly increment event->count and keep a second value in
6164  * event->hw.period_left to count intervals. This period event
6165  * is kept in the range [-sample_period, 0] so that we can use the
6166  * sign as trigger.
6167  */
6168
6169 u64 perf_swevent_set_period(struct perf_event *event)
6170 {
6171         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6172         u64 period = hwc->last_period;
6173         u64 nr, offset;
6174         s64 old, val;
6175
6176         hwc->last_period = hwc->sample_period;
6177
6178 again:
6179         old = val = local64_read(&hwc->period_left);
6180         if (val < 0)
6181                 return 0;
6182
6183         nr = div64_u64(period + val, period);
6184         offset = nr * period;
6185         val -= offset;
6186         if (local64_cmpxchg(&hwc->period_left, old, val) != old)
6187                 goto again;
6188
6189         return nr;
6190 }
6191
6192 static void perf_swevent_overflow(struct perf_event *event, u64 overflow,
6193                                     struct perf_sample_data *data,
6194                                     struct pt_regs *regs)
6195 {
6196         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6197         int throttle = 0;
6198
6199         if (!overflow)
6200                 overflow = perf_swevent_set_period(event);
6201
6202         if (hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS)
6203                 return;
6204
6205         for (; overflow; overflow--) {
6206                 if (__perf_event_overflow(event, throttle,
6207                                             data, regs)) {
6208                         /*
6209                          * We inhibit the overflow from happening when
6210                          * hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS.
6211                          */
6212                         break;
6213                 }
6214                 throttle = 1;
6215         }
6216 }
6217
6218 static void perf_swevent_event(struct perf_event *event, u64 nr,
6219                                struct perf_sample_data *data,
6220                                struct pt_regs *regs)
6221 {
6222         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6223
6224         local64_add(nr, &event->count);
6225
6226         if (!regs)
6227                 return;
6228
6229         if (!is_sampling_event(event))
6230                 return;
6231
6232         if ((event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD) && !event->attr.freq) {
6233                 data->period = nr;
6234                 return perf_swevent_overflow(event, 1, data, regs);
6235         } else
6236                 data->period = event->hw.last_period;
6237
6238         if (nr == 1 && hwc->sample_period == 1 && !event->attr.freq)
6239                 return perf_swevent_overflow(event, 1, data, regs);
6240
6241         if (local64_add_negative(nr, &hwc->period_left))
6242                 return;
6243
6244         perf_swevent_overflow(event, 0, data, regs);
6245 }
6246
6247 static int perf_exclude_event(struct perf_event *event,
6248                               struct pt_regs *regs)
6249 {
6250         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
6251                 return 1;
6252
6253         if (regs) {
6254                 if (event->attr.exclude_user && user_mode(regs))
6255                         return 1;
6256
6257                 if (event->attr.exclude_kernel && !user_mode(regs))
6258                         return 1;
6259         }
6260
6261         return 0;
6262 }
6263
6264 static int perf_swevent_match(struct perf_event *event,
6265                                 enum perf_type_id type,
6266                                 u32 event_id,
6267                                 struct perf_sample_data *data,
6268                                 struct pt_regs *regs)
6269 {
6270         if (event->attr.type != type)
6271                 return 0;
6272
6273         if (event->attr.config != event_id)
6274                 return 0;
6275
6276         if (perf_exclude_event(event, regs))
6277                 return 0;
6278
6279         return 1;
6280 }
6281
6282 static inline u64 swevent_hash(u64 type, u32 event_id)
6283 {
6284         u64 val = event_id | (type << 32);
6285
6286         return hash_64(val, SWEVENT_HLIST_BITS);
6287 }
6288
6289 static inline struct hlist_head *
6290 __find_swevent_head(struct swevent_hlist *hlist, u64 type, u32 event_id)
6291 {
6292         u64 hash = swevent_hash(type, event_id);
6293
6294         return &hlist->heads[hash];
6295 }
6296
6297 /* For the read side: events when they trigger */
6298 static inline struct hlist_head *
6299 find_swevent_head_rcu(struct swevent_htable *swhash, u64 type, u32 event_id)
6300 {
6301         struct swevent_hlist *hlist;
6302
6303         hlist = rcu_dereference(swhash->swevent_hlist);
6304         if (!hlist)
6305                 return NULL;
6306
6307         return __find_swevent_head(hlist, type, event_id);
6308 }
6309
6310 /* For the event head insertion and removal in the hlist */
6311 static inline struct hlist_head *
6312 find_swevent_head(struct swevent_htable *swhash, struct perf_event *event)
6313 {
6314         struct swevent_hlist *hlist;
6315         u32 event_id = event->attr.config;
6316         u64 type = event->attr.type;
6317
6318         /*
6319          * Event scheduling is always serialized against hlist allocation
6320          * and release. Which makes the protected version suitable here.
6321          * The context lock guarantees that.
6322          */
6323         hlist = rcu_dereference_protected(swhash->swevent_hlist,
6324                                           lockdep_is_held(&event->ctx->lock));
6325         if (!hlist)
6326                 return NULL;
6327
6328         return __find_swevent_head(hlist, type, event_id);
6329 }
6330
6331 static void do_perf_sw_event(enum perf_type_id type, u32 event_id,
6332                                     u64 nr,
6333                                     struct perf_sample_data *data,
6334                                     struct pt_regs *regs)
6335 {
6336         struct swevent_htable *swhash = this_cpu_ptr(&swevent_htable);
6337         struct perf_event *event;
6338         struct hlist_head *head;
6339
6340         rcu_read_lock();
6341         head = find_swevent_head_rcu(swhash, type, event_id);
6342         if (!head)
6343                 goto end;
6344
6345         hlist_for_each_entry_rcu(event, head, hlist_entry) {
6346                 if (perf_swevent_match(event, type, event_id, data, regs))
6347                         perf_swevent_event(event, nr, data, regs);
6348         }
6349 end:
6350         rcu_read_unlock();
6351 }
6352
6353 DEFINE_PER_CPU(struct pt_regs, __perf_regs[4]);
6354
6355 int perf_swevent_get_recursion_context(void)
6356 {
6357         struct swevent_htable *swhash = this_cpu_ptr(&swevent_htable);
6358
6359         return get_recursion_context(swhash->recursion);
6360 }
6361 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_swevent_get_recursion_context);
6362
6363 inline void perf_swevent_put_recursion_context(int rctx)
6364 {
6365         struct swevent_htable *swhash = this_cpu_ptr(&swevent_htable);
6366
6367         put_recursion_context(swhash->recursion, rctx);
6368 }
6369
6370 void ___perf_sw_event(u32 event_id, u64 nr, struct pt_regs *regs, u64 addr)
6371 {
6372         struct perf_sample_data data;
6373
6374         if (WARN_ON_ONCE(!regs))
6375                 return;
6376
6377         perf_sample_data_init(&data, addr, 0);
6378         do_perf_sw_event(PERF_TYPE_SOFTWARE, event_id, nr, &data, regs);
6379 }
6380
6381 void __perf_sw_event(u32 event_id, u64 nr, struct pt_regs *regs, u64 addr)
6382 {
6383         int rctx;
6384
6385         preempt_disable_notrace();
6386         rctx = perf_swevent_get_recursion_context();
6387         if (unlikely(rctx < 0))
6388                 goto fail;
6389
6390         ___perf_sw_event(event_id, nr, regs, addr);
6391
6392         perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
6393 fail:
6394         preempt_enable_notrace();
6395 }
6396
6397 static void perf_swevent_read(struct perf_event *event)
6398 {
6399 }
6400
6401 static int perf_swevent_add(struct perf_event *event, int flags)
6402 {
6403         struct swevent_htable *swhash = this_cpu_ptr(&swevent_htable);
6404         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6405         struct hlist_head *head;
6406
6407         if (is_sampling_event(event)) {
6408                 hwc->last_period = hwc->sample_period;
6409                 perf_swevent_set_period(event);
6410         }
6411
6412         hwc->state = !(flags & PERF_EF_START);
6413
6414         head = find_swevent_head(swhash, event);
6415         if (!head) {
6416                 /*
6417                  * We can race with cpu hotplug code. Do not
6418                  * WARN if the cpu just got unplugged.
6419                  */
6420                 WARN_ON_ONCE(swhash->online);
6421                 return -EINVAL;
6422         }
6423
6424         hlist_add_head_rcu(&event->hlist_entry, head);
6425         perf_event_update_userpage(event);
6426
6427         return 0;
6428 }
6429
6430 static void perf_swevent_del(struct perf_event *event, int flags)
6431 {
6432         hlist_del_rcu(&event->hlist_entry);
6433 }
6434
6435 static void perf_swevent_start(struct perf_event *event, int flags)
6436 {
6437         event->hw.state = 0;
6438 }
6439
6440 static void perf_swevent_stop(struct perf_event *event, int flags)
6441 {
6442         event->hw.state = PERF_HES_STOPPED;
6443 }
6444
6445 /* Deref the hlist from the update side */
6446 static inline struct swevent_hlist *
6447 swevent_hlist_deref(struct swevent_htable *swhash)
6448 {
6449         return rcu_dereference_protected(swhash->swevent_hlist,
6450                                          lockdep_is_held(&swhash->hlist_mutex));
6451 }
6452
6453 static void swevent_hlist_release(struct swevent_htable *swhash)
6454 {
6455         struct swevent_hlist *hlist = swevent_hlist_deref(swhash);
6456
6457         if (!hlist)
6458                 return;
6459
6460         RCU_INIT_POINTER(swhash->swevent_hlist, NULL);
6461         kfree_rcu(hlist, rcu_head);
6462 }
6463
6464 static void swevent_hlist_put_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
6465 {
6466         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
6467
6468         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
6469
6470         if (!--swhash->hlist_refcount)
6471                 swevent_hlist_release(swhash);
6472
6473         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
6474 }
6475
6476 static void swevent_hlist_put(struct perf_event *event)
6477 {
6478         int cpu;
6479
6480         for_each_possible_cpu(cpu)
6481                 swevent_hlist_put_cpu(event, cpu);
6482 }
6483
6484 static int swevent_hlist_get_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
6485 {
6486         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
6487         int err = 0;
6488
6489         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
6490
6491         if (!swevent_hlist_deref(swhash) && cpu_online(cpu)) {
6492                 struct swevent_hlist *hlist;
6493
6494                 hlist = kzalloc(sizeof(*hlist), GFP_KERNEL);
6495                 if (!hlist) {
6496                         err = -ENOMEM;
6497                         goto exit;
6498                 }
6499                 rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, hlist);
6500         }
6501         swhash->hlist_refcount++;
6502 exit:
6503         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
6504
6505         return err;
6506 }
6507
6508 static int swevent_hlist_get(struct perf_event *event)
6509 {
6510         int err;
6511         int cpu, failed_cpu;
6512
6513         get_online_cpus();
6514         for_each_possible_cpu(cpu) {
6515                 err = swevent_hlist_get_cpu(event, cpu);
6516                 if (err) {
6517                         failed_cpu = cpu;
6518                         goto fail;
6519                 }
6520         }
6521         put_online_cpus();
6522
6523         return 0;
6524 fail:
6525         for_each_possible_cpu(cpu) {
6526                 if (cpu == failed_cpu)
6527                         break;
6528                 swevent_hlist_put_cpu(event, cpu);
6529         }
6530
6531         put_online_cpus();
6532         return err;
6533 }
6534
6535 struct static_key perf_swevent_enabled[PERF_COUNT_SW_MAX];
6536
6537 static void sw_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
6538 {
6539         u64 event_id = event->attr.config;
6540
6541         WARN_ON(event->parent);
6542
6543         static_key_slow_dec(&perf_swevent_enabled[event_id]);
6544         swevent_hlist_put(event);
6545 }
6546
6547 static int perf_swevent_init(struct perf_event *event)
6548 {
6549         u64 event_id = event->attr.config;
6550
6551         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
6552                 return -ENOENT;
6553
6554         /*
6555          * no branch sampling for software events
6556          */
6557         if (has_branch_stack(event))
6558                 return -EOPNOTSUPP;
6559
6560         switch (event_id) {
6561         case PERF_COUNT_SW_CPU_CLOCK:
6562         case PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK:
6563                 return -ENOENT;
6564
6565         default:
6566                 break;
6567         }
6568
6569         if (event_id >= PERF_COUNT_SW_MAX)
6570                 return -ENOENT;
6571
6572         if (!event->parent) {
6573                 int err;
6574
6575                 err = swevent_hlist_get(event);
6576                 if (err)
6577                         return err;
6578
6579                 static_key_slow_inc(&perf_swevent_enabled[event_id]);
6580                 event->destroy = sw_perf_event_destroy;
6581         }
6582
6583         return 0;
6584 }
6585
6586 static struct pmu perf_swevent = {
6587         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
6588
6589         .capabilities   = PERF_PMU_CAP_NO_NMI,
6590
6591         .event_init     = perf_swevent_init,
6592         .add            = perf_swevent_add,
6593         .del            = perf_swevent_del,
6594         .start          = perf_swevent_start,
6595         .stop           = perf_swevent_stop,
6596         .read           = perf_swevent_read,
6597 };
6598
6599 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
6600
6601 static int perf_tp_filter_match(struct perf_event *event,
6602                                 struct perf_sample_data *data)
6603 {
6604         void *record = data->raw->data;
6605
6606         if (likely(!event->filter) || filter_match_preds(event->filter, record))
6607                 return 1;
6608         return 0;
6609 }
6610
6611 static int perf_tp_event_match(struct perf_event *event,
6612                                 struct perf_sample_data *data,
6613                                 struct pt_regs *regs)
6614 {
6615         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
6616                 return 0;
6617         /*
6618          * All tracepoints are from kernel-space.
6619          */
6620         if (event->attr.exclude_kernel)
6621                 return 0;
6622
6623         if (!perf_tp_filter_match(event, data))
6624                 return 0;
6625
6626         return 1;
6627 }
6628
6629 void perf_tp_event(u64 addr, u64 count, void *record, int entry_size,
6630                    struct pt_regs *regs, struct hlist_head *head, int rctx,
6631                    struct task_struct *task)
6632 {
6633         struct perf_sample_data data;
6634         struct perf_event *event;
6635
6636         struct perf_raw_record raw = {
6637                 .size = entry_size,
6638                 .data = record,
6639         };
6640
6641         perf_sample_data_init(&data, addr, 0);
6642         data.raw = &raw;
6643
6644         hlist_for_each_entry_rcu(event, head, hlist_entry) {
6645                 if (perf_tp_event_match(event, &data, regs))
6646                         perf_swevent_event(event, count, &data, regs);
6647         }
6648
6649         /*
6650          * If we got specified a target task, also iterate its context and
6651          * deliver this event there too.
6652          */
6653         if (task && task != current) {
6654                 struct perf_event_context *ctx;
6655                 struct trace_entry *entry = record;
6656
6657                 rcu_read_lock();
6658                 ctx = rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[perf_sw_context]);
6659                 if (!ctx)
6660                         goto unlock;
6661
6662                 list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
6663                         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
6664                                 continue;
6665                         if (event->attr.config != entry->type)
6666                                 continue;
6667                         if (perf_tp_event_match(event, &data, regs))
6668                                 perf_swevent_event(event, count, &data, regs);
6669                 }
6670 unlock:
6671                 rcu_read_unlock();
6672         }
6673
6674         perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
6675 }
6676 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_tp_event);
6677
6678 static void tp_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
6679 {
6680         perf_trace_destroy(event);
6681 }
6682
6683 static int perf_tp_event_init(struct perf_event *event)
6684 {
6685         int err;
6686
6687         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
6688                 return -ENOENT;
6689
6690         /*
6691          * no branch sampling for tracepoint events
6692          */
6693         if (has_branch_stack(event))
6694                 return -EOPNOTSUPP;
6695
6696         err = perf_trace_init(event);
6697         if (err)
6698                 return err;
6699
6700         event->destroy = tp_perf_event_destroy;
6701
6702         return 0;
6703 }
6704
6705 static struct pmu perf_tracepoint = {
6706         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
6707
6708         .event_init     = perf_tp_event_init,
6709         .add            = perf_trace_add,
6710         .del            = perf_trace_del,
6711         .start          = perf_swevent_start,
6712         .stop           = perf_swevent_stop,
6713         .read           = perf_swevent_read,
6714 };
6715
6716 static inline void perf_tp_register(void)
6717 {
6718         perf_pmu_register(&perf_tracepoint, "tracepoint", PERF_TYPE_TRACEPOINT);
6719 }
6720
6721 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg)
6722 {
6723         char *filter_str;
6724         int ret;
6725
6726         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
6727                 return -EINVAL;
6728
6729         filter_str = strndup_user(arg, PAGE_SIZE);
6730         if (IS_ERR(filter_str))
6731                 return PTR_ERR(filter_str);
6732
6733         ret = ftrace_profile_set_filter(event, event->attr.config, filter_str);
6734
6735         kfree(filter_str);
6736         return ret;
6737 }
6738
6739 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event)
6740 {
6741         ftrace_profile_free_filter(event);
6742 }
6743
6744 static int perf_event_set_bpf_prog(struct perf_event *event, u32 prog_fd)
6745 {
6746         struct bpf_prog *prog;
6747
6748         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
6749                 return -EINVAL;
6750
6751         if (event->tp_event->prog)
6752                 return -EEXIST;
6753
6754         if (!(event->tp_event->flags & TRACE_EVENT_FL_KPROBE))
6755                 /* bpf programs can only be attached to kprobes */
6756                 return -EINVAL;
6757
6758         prog = bpf_prog_get(prog_fd);
6759         if (IS_ERR(prog))
6760                 return PTR_ERR(prog);
6761
6762         if (prog->type != BPF_PROG_TYPE_KPROBE) {
6763                 /* valid fd, but invalid bpf program type */
6764                 bpf_prog_put(prog);
6765                 return -EINVAL;
6766         }
6767
6768         event->tp_event->prog = prog;
6769
6770         return 0;
6771 }
6772
6773 static void perf_event_free_bpf_prog(struct perf_event *event)
6774 {
6775         struct bpf_prog *prog;
6776
6777         if (!event->tp_event)
6778                 return;
6779
6780         prog = event->tp_event->prog;
6781         if (prog) {
6782                 event->tp_event->prog = NULL;
6783                 bpf_prog_put(prog);
6784         }
6785 }
6786
6787 #else
6788
6789 static inline void perf_tp_register(void)
6790 {
6791 }
6792
6793 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg)
6794 {
6795         return -ENOENT;
6796 }
6797
6798 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event)
6799 {
6800 }
6801
6802 static int perf_event_set_bpf_prog(struct perf_event *event, u32 prog_fd)
6803 {
6804         return -ENOENT;
6805 }
6806
6807 static void perf_event_free_bpf_prog(struct perf_event *event)
6808 {
6809 }
6810 #endif /* CONFIG_EVENT_TRACING */
6811
6812 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
6813 void perf_bp_event(struct perf_event *bp, void *data)
6814 {
6815         struct perf_sample_data sample;
6816         struct pt_regs *regs = data;
6817
6818         perf_sample_data_init(&sample, bp->attr.bp_addr, 0);
6819
6820         if (!bp->hw.state && !perf_exclude_event(bp, regs))
6821                 perf_swevent_event(bp, 1, &sample, regs);
6822 }
6823 #endif
6824
6825 /*
6826  * hrtimer based swevent callback
6827  */
6828
6829 static enum hrtimer_restart perf_swevent_hrtimer(struct hrtimer *hrtimer)
6830 {
6831         enum hrtimer_restart ret = HRTIMER_RESTART;
6832         struct perf_sample_data data;
6833         struct pt_regs *regs;
6834         struct perf_event *event;
6835         u64 period;
6836
6837         event = container_of(hrtimer, struct perf_event, hw.hrtimer);
6838
6839         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
6840                 return HRTIMER_NORESTART;
6841
6842         event->pmu->read(event);
6843
6844         perf_sample_data_init(&data, 0, event->hw.last_period);
6845         regs = get_irq_regs();
6846
6847         if (regs && !perf_exclude_event(event, regs)) {
6848                 if (!(event->attr.exclude_idle && is_idle_task(current)))
6849                         if (__perf_event_overflow(event, 1, &data, regs))
6850                                 ret = HRTIMER_NORESTART;
6851         }
6852
6853         period = max_t(u64, 10000, event->hw.sample_period);
6854         hrtimer_forward_now(hrtimer, ns_to_ktime(period));
6855
6856         return ret;
6857 }
6858
6859 static void perf_swevent_start_hrtimer(struct perf_event *event)
6860 {
6861         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6862         s64 period;
6863
6864         if (!is_sampling_event(event))
6865                 return;
6866
6867         period = local64_read(&hwc->period_left);
6868         if (period) {
6869                 if (period < 0)
6870                         period = 10000;
6871
6872                 local64_set(&hwc->period_left, 0);
6873         } else {
6874                 period = max_t(u64, 10000, hwc->sample_period);
6875         }
6876         hrtimer_start(&hwc->hrtimer, ns_to_ktime(period),
6877                       HRTIMER_MODE_REL_PINNED);
6878 }
6879
6880 static void perf_swevent_cancel_hrtimer(struct perf_event *event)
6881 {
6882         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6883
6884         if (is_sampling_event(event)) {
6885                 ktime_t remaining = hrtimer_get_remaining(&hwc->hrtimer);
6886                 local64_set(&hwc->period_left, ktime_to_ns(remaining));
6887
6888                 hrtimer_cancel(&hwc->hrtimer);
6889         }
6890 }
6891
6892 static void perf_swevent_init_hrtimer(struct perf_event *event)
6893 {
6894         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
6895
6896         if (!is_sampling_event(event))
6897                 return;
6898
6899         hrtimer_init(&hwc->hrtimer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
6900         hwc->hrtimer.function = perf_swevent_hrtimer;
6901
6902         /*
6903          * Since hrtimers have a fixed rate, we can do a static freq->period
6904          * mapping and avoid the whole period adjust feedback stuff.
6905          */
6906         if (event->attr.freq) {
6907                 long freq = event->attr.sample_freq;
6908
6909                 event->attr.sample_period = NSEC_PER_SEC / freq;
6910                 hwc->sample_period = event->attr.sample_period;
6911                 local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
6912                 hwc->last_period = hwc->sample_period;
6913                 event->attr.freq = 0;
6914         }
6915 }
6916
6917 /*
6918  * Software event: cpu wall time clock
6919  */
6920
6921 static void cpu_clock_event_update(struct perf_event *event)
6922 {
6923         s64 prev;
6924         u64 now;
6925
6926         now = local_clock();
6927         prev = local64_xchg(&event->hw.prev_count, now);
6928         local64_add(now - prev, &event->count);
6929 }
6930
6931 static void cpu_clock_event_start(struct perf_event *event, int flags)
6932 {
6933         local64_set(&event->hw.prev_count, local_clock());
6934         perf_swevent_start_hrtimer(event);
6935 }
6936
6937 static void cpu_clock_event_stop(struct perf_event *event, int flags)
6938 {
6939         perf_swevent_cancel_hrtimer(event);
6940         cpu_clock_event_update(event);
6941 }
6942
6943 static int cpu_clock_event_add(struct perf_event *event, int flags)
6944 {
6945         if (flags & PERF_EF_START)
6946                 cpu_clock_event_start(event, flags);
6947         perf_event_update_userpage(event);
6948
6949         return 0;
6950 }
6951
6952 static void cpu_clock_event_del(struct perf_event *event, int flags)
6953 {
6954         cpu_clock_event_stop(event, flags);
6955 }
6956
6957 static void cpu_clock_event_read(struct perf_event *event)
6958 {
6959         cpu_clock_event_update(event);
6960 }
6961
6962 static int cpu_clock_event_init(struct perf_event *event)
6963 {
6964         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
6965                 return -ENOENT;
6966
6967         if (event->attr.config != PERF_COUNT_SW_CPU_CLOCK)
6968                 return -ENOENT;
6969
6970         /*
6971          * no branch sampling for software events
6972          */
6973         if (has_branch_stack(event))
6974                 return -EOPNOTSUPP;
6975
6976         perf_swevent_init_hrtimer(event);
6977
6978         return 0;
6979 }
6980
6981 static struct pmu perf_cpu_clock = {
6982         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
6983
6984         .capabilities   = PERF_PMU_CAP_NO_NMI,
6985
6986         .event_init     = cpu_clock_event_init,
6987         .add            = cpu_clock_event_add,
6988         .del            = cpu_clock_event_del,
6989         .start          = cpu_clock_event_start,
6990         .stop           = cpu_clock_event_stop,
6991         .read           = cpu_clock_event_read,
6992 };
6993
6994 /*
6995  * Software event: task time clock
6996  */
6997
6998 static void task_clock_event_update(struct perf_event *event, u64 now)
6999 {
7000         u64 prev;
7001         s64 delta;
7002
7003         prev = local64_xchg(&event->hw.prev_count, now);
7004         delta = now - prev;
7005         local64_add(delta, &event->count);
7006 }
7007
7008 static void task_clock_event_start(struct perf_event *event, int flags)
7009 {
7010         local64_set(&event->hw.prev_count, event->ctx->time);
7011         perf_swevent_start_hrtimer(event);
7012 }
7013
7014 static void task_clock_event_stop(struct perf_event *event, int flags)
7015 {
7016         perf_swevent_cancel_hrtimer(event);
7017         task_clock_event_update(event, event->ctx->time);
7018 }
7019
7020 static int task_clock_event_add(struct perf_event *event, int flags)
7021 {
7022         if (flags & PERF_EF_START)
7023                 task_clock_event_start(event, flags);
7024         perf_event_update_userpage(event);
7025
7026         return 0;
7027 }
7028
7029 static void task_clock_event_del(struct perf_event *event, int flags)
7030 {
7031         task_clock_event_stop(event, PERF_EF_UPDATE);
7032 }
7033
7034 static void task_clock_event_read(struct perf_event *event)
7035 {
7036         u64 now = perf_clock();
7037         u64 delta = now - event->ctx->timestamp;
7038         u64 time = event->ctx->time + delta;
7039
7040         task_clock_event_update(event, time);
7041 }
7042
7043 static int task_clock_event_init(struct perf_event *event)
7044 {
7045         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
7046                 return -ENOENT;
7047
7048         if (event->attr.config != PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK)
7049                 return -ENOENT;
7050
7051         /*
7052          * no branch sampling for software events
7053          */
7054         if (has_branch_stack(event))
7055                 return -EOPNOTSUPP;
7056
7057         perf_swevent_init_hrtimer(event);
7058
7059         return 0;
7060 }
7061
7062 static struct pmu perf_task_clock = {
7063         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
7064
7065         .capabilities   = PERF_PMU_CAP_NO_NMI,
7066
7067         .event_init     = task_clock_event_init,
7068         .add            = task_clock_event_add,
7069         .del            = task_clock_event_del,
7070         .start          = task_clock_event_start,
7071         .stop           = task_clock_event_stop,
7072         .read           = task_clock_event_read,
7073 };
7074
7075 static void perf_pmu_nop_void(struct pmu *pmu)
7076 {
7077 }
7078
7079 static int perf_pmu_nop_int(struct pmu *pmu)
7080 {
7081         return 0;
7082 }
7083
7084 static void perf_pmu_start_txn(struct pmu *pmu)
7085 {
7086         perf_pmu_disable(pmu);
7087 }
7088
7089 static int perf_pmu_commit_txn(struct pmu *pmu)
7090 {
7091         perf_pmu_enable(pmu);
7092         return 0;
7093 }
7094
7095 static void perf_pmu_cancel_txn(struct pmu *pmu)
7096 {
7097         perf_pmu_enable(pmu);
7098 }
7099
7100 static int perf_event_idx_default(struct perf_event *event)
7101 {
7102         return 0;
7103 }
7104
7105 /*
7106  * Ensures all contexts with the same task_ctx_nr have the same
7107  * pmu_cpu_context too.
7108  */
7109 static struct perf_cpu_context __percpu *find_pmu_context(int ctxn)
7110 {
7111         struct pmu *pmu;
7112
7113         if (ctxn < 0)
7114                 return NULL;
7115
7116         list_for_each_entry(pmu, &pmus, entry) {
7117                 if (pmu->task_ctx_nr == ctxn)
7118                         return pmu->pmu_cpu_context;
7119         }
7120
7121         return NULL;
7122 }
7123
7124 static void update_pmu_context(struct pmu *pmu, struct pmu *old_pmu)
7125 {
7126         int cpu;
7127
7128         for_each_possible_cpu(cpu) {
7129                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
7130
7131                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
7132
7133                 if (cpuctx->unique_pmu == old_pmu)
7134                         cpuctx->unique_pmu = pmu;
7135         }
7136 }
7137
7138 static void free_pmu_context(struct pmu *pmu)
7139 {
7140         struct pmu *i;
7141
7142         mutex_lock(&pmus_lock);
7143         /*
7144          * Like a real lame refcount.
7145          */
7146         list_for_each_entry(i, &pmus, entry) {
7147                 if (i->pmu_cpu_context == pmu->pmu_cpu_context) {
7148                         update_pmu_context(i, pmu);
7149                         goto out;
7150                 }
7151         }
7152
7153         free_percpu(pmu->pmu_cpu_context);
7154 out:
7155         mutex_unlock(&pmus_lock);
7156 }
7157 static struct idr pmu_idr;
7158
7159 static ssize_t
7160 type_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *page)
7161 {
7162         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
7163
7164         return snprintf(page, PAGE_SIZE-1, "%d\n", pmu->type);
7165 }
7166 static DEVICE_ATTR_RO(type);
7167
7168 static ssize_t
7169 perf_event_mux_interval_ms_show(struct device *dev,
7170                                 struct device_attribute *attr,
7171                                 char *page)
7172 {
7173         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
7174
7175         return snprintf(page, PAGE_SIZE-1, "%d\n", pmu->hrtimer_interval_ms);
7176 }
7177
7178 static DEFINE_MUTEX(mux_interval_mutex);
7179
7180 static ssize_t
7181 perf_event_mux_interval_ms_store(struct device *dev,
7182                                  struct device_attribute *attr,
7183                                  const char *buf, size_t count)
7184 {
7185         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
7186         int timer, cpu, ret;
7187
7188         ret = kstrtoint(buf, 0, &timer);
7189         if (ret)
7190                 return ret;
7191
7192         if (timer < 1)
7193                 return -EINVAL;
7194
7195         /* same value, noting to do */
7196         if (timer == pmu->hrtimer_interval_ms)
7197                 return count;
7198
7199         mutex_lock(&mux_interval_mutex);
7200         pmu->hrtimer_interval_ms = timer;
7201
7202         /* update all cpuctx for this PMU */
7203         get_online_cpus();
7204         for_each_online_cpu(cpu) {
7205                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
7206                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
7207                 cpuctx->hrtimer_interval = ns_to_ktime(NSEC_PER_MSEC * timer);
7208
7209                 cpu_function_call(cpu,
7210                         (remote_function_f)perf_mux_hrtimer_restart, cpuctx);
7211         }
7212         put_online_cpus();
7213         mutex_unlock(&mux_interval_mutex);
7214
7215         return count;
7216 }
7217 static DEVICE_ATTR_RW(perf_event_mux_interval_ms);
7218
7219 static struct attribute *pmu_dev_attrs[] = {
7220         &dev_attr_type.attr,
7221         &dev_attr_perf_event_mux_interval_ms.attr,
7222         NULL,
7223 };
7224 ATTRIBUTE_GROUPS(pmu_dev);
7225
7226 static int pmu_bus_running;
7227 static struct bus_type pmu_bus = {
7228         .name           = "event_source",
7229         .dev_groups     = pmu_dev_groups,
7230 };
7231
7232 static void pmu_dev_release(struct device *dev)
7233 {
7234         kfree(dev);
7235 }
7236
7237 static int pmu_dev_alloc(struct pmu *pmu)
7238 {
7239         int ret = -ENOMEM;
7240
7241         pmu->dev = kzalloc(sizeof(struct device), GFP_KERNEL);
7242         if (!pmu->dev)
7243                 goto out;
7244
7245         pmu->dev->groups = pmu->attr_groups;
7246         device_initialize(pmu->dev);
7247         ret = dev_set_name(pmu->dev, "%s", pmu->name);
7248         if (ret)
7249                 goto free_dev;
7250
7251         dev_set_drvdata(pmu->dev, pmu);
7252         pmu->dev->bus = &pmu_bus;
7253         pmu->dev->release = pmu_dev_release;
7254         ret = device_add(pmu->dev);
7255         if (ret)
7256                 goto free_dev;
7257
7258 out:
7259         return ret;
7260
7261 free_dev:
7262         put_device(pmu->dev);
7263         goto out;
7264 }
7265
7266 static struct lock_class_key cpuctx_mutex;
7267 static struct lock_class_key cpuctx_lock;
7268
7269 int perf_pmu_register(struct pmu *pmu, const char *name, int type)
7270 {
7271         int cpu, ret;
7272
7273         mutex_lock(&pmus_lock);
7274         ret = -ENOMEM;
7275         pmu->pmu_disable_count = alloc_percpu(int);
7276         if (!pmu->pmu_disable_count)
7277                 goto unlock;
7278
7279         pmu->type = -1;
7280         if (!name)
7281                 goto skip_type;
7282         pmu->name = name;
7283
7284         if (type < 0) {
7285                 type = idr_alloc(&pmu_idr, pmu, PERF_TYPE_MAX, 0, GFP_KERNEL);
7286                 if (type < 0) {
7287                         ret = type;
7288                         goto free_pdc;
7289                 }
7290         }
7291         pmu->type = type;
7292
7293         if (pmu_bus_running) {
7294                 ret = pmu_dev_alloc(pmu);
7295                 if (ret)
7296                         goto free_idr;
7297         }
7298
7299 skip_type:
7300         pmu->pmu_cpu_context = find_pmu_context(pmu->task_ctx_nr);
7301         if (pmu->pmu_cpu_context)
7302                 goto got_cpu_context;
7303
7304         ret = -ENOMEM;
7305         pmu->pmu_cpu_context = alloc_percpu(struct perf_cpu_context);
7306         if (!pmu->pmu_cpu_context)
7307                 goto free_dev;
7308
7309         for_each_possible_cpu(cpu) {
7310                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
7311
7312                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
7313                 __perf_event_init_context(&cpuctx->ctx);
7314                 lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.mutex, &cpuctx_mutex);
7315                 lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.lock, &cpuctx_lock);
7316                 cpuctx->ctx.pmu = pmu;
7317
7318                 __perf_mux_hrtimer_init(cpuctx, cpu);
7319
7320                 cpuctx->unique_pmu = pmu;
7321         }
7322
7323 got_cpu_context:
7324         if (!pmu->start_txn) {
7325                 if (pmu->pmu_enable) {
7326                         /*
7327                          * If we have pmu_enable/pmu_disable calls, install
7328                          * transaction stubs that use that to try and batch
7329                          * hardware accesses.
7330                          */
7331                         pmu->start_txn  = perf_pmu_start_txn;
7332                         pmu->commit_txn = perf_pmu_commit_txn;
7333                         pmu->cancel_txn = perf_pmu_cancel_txn;
7334                 } else {
7335                         pmu->start_txn  = perf_pmu_nop_void;
7336                         pmu->commit_txn = perf_pmu_nop_int;
7337                         pmu->cancel_txn = perf_pmu_nop_void;
7338                 }
7339         }
7340
7341         if (!pmu->pmu_enable) {
7342                 pmu->pmu_enable  = perf_pmu_nop_void;
7343                 pmu->pmu_disable = perf_pmu_nop_void;
7344         }
7345
7346         if (!pmu->event_idx)
7347                 pmu->event_idx = perf_event_idx_default;
7348
7349         list_add_rcu(&pmu->entry, &pmus);
7350         atomic_set(&pmu->exclusive_cnt, 0);
7351         ret = 0;
7352 unlock:
7353         mutex_unlock(&pmus_lock);
7354
7355         return ret;
7356
7357 free_dev:
7358         device_del(pmu->dev);
7359         put_device(pmu->dev);
7360
7361 free_idr:
7362         if (pmu->type >= PERF_TYPE_MAX)
7363                 idr_remove(&pmu_idr, pmu->type);
7364
7365 free_pdc:
7366         free_percpu(pmu->pmu_disable_count);
7367         goto unlock;
7368 }
7369 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_pmu_register);
7370
7371 void perf_pmu_unregister(struct pmu *pmu)
7372 {
7373         mutex_lock(&pmus_lock);
7374         list_del_rcu(&pmu->entry);
7375         mutex_unlock(&pmus_lock);
7376
7377         /*
7378          * We dereference the pmu list under both SRCU and regular RCU, so
7379          * synchronize against both of those.
7380          */
7381         synchronize_srcu(&pmus_srcu);
7382         synchronize_rcu();
7383
7384         free_percpu(pmu->pmu_disable_count);
7385         if (pmu->type >= PERF_TYPE_MAX)
7386                 idr_remove(&pmu_idr, pmu->type);
7387         device_del(pmu->dev);
7388         put_device(pmu->dev);
7389         free_pmu_context(pmu);
7390 }
7391 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_pmu_unregister);
7392
7393 static int perf_try_init_event(struct pmu *pmu, struct perf_event *event)
7394 {
7395         struct perf_event_context *ctx = NULL;
7396         int ret;
7397
7398         if (!try_module_get(pmu->module))
7399                 return -ENODEV;
7400
7401         if (event->group_leader != event) {
7402                 /*
7403                  * This ctx->mutex can nest when we're called through
7404                  * inheritance. See the perf_event_ctx_lock_nested() comment.
7405                  */
7406                 ctx = perf_event_ctx_lock_nested(event->group_leader,
7407                                                  SINGLE_DEPTH_NESTING);
7408                 BUG_ON(!ctx);
7409         }
7410
7411         event->pmu = pmu;
7412         ret = pmu->event_init(event);
7413
7414         if (ctx)
7415                 perf_event_ctx_unlock(event->group_leader, ctx);
7416
7417         if (ret)
7418                 module_put(pmu->module);
7419
7420         return ret;
7421 }
7422
7423 struct pmu *perf_init_event(struct perf_event *event)
7424 {
7425         struct pmu *pmu = NULL;
7426         int idx;
7427         int ret;
7428
7429         idx = srcu_read_lock(&pmus_srcu);
7430
7431         rcu_read_lock();
7432         pmu = idr_find(&pmu_idr, event->attr.type);
7433         rcu_read_unlock();
7434         if (pmu) {
7435                 ret = perf_try_init_event(pmu, event);
7436                 if (ret)
7437                         pmu = ERR_PTR(ret);
7438                 goto unlock;
7439         }
7440
7441         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
7442                 ret = perf_try_init_event(pmu, event);
7443                 if (!ret)
7444                         goto unlock;
7445
7446                 if (ret != -ENOENT) {
7447                         pmu = ERR_PTR(ret);
7448                         goto unlock;
7449                 }
7450         }
7451         pmu = ERR_PTR(-ENOENT);
7452 unlock:
7453         srcu_read_unlock(&pmus_srcu, idx);
7454
7455         return pmu;
7456 }
7457
7458 static void account_event_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
7459 {
7460         if (event->parent)
7461                 return;
7462
7463         if (is_cgroup_event(event))
7464                 atomic_inc(&per_cpu(perf_cgroup_events, cpu));
7465 }
7466
7467 static void account_event(struct perf_event *event)
7468 {
7469         if (event->parent)
7470                 return;
7471
7472         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
7473                 static_key_slow_inc(&perf_sched_events.key);
7474         if (event->attr.mmap || event->attr.mmap_data)
7475                 atomic_inc(&nr_mmap_events);
7476         if (event->attr.comm)
7477                 atomic_inc(&nr_comm_events);
7478         if (event->attr.task)
7479                 atomic_inc(&nr_task_events);
7480         if (event->attr.freq) {
7481                 if (atomic_inc_return(&nr_freq_events) == 1)
7482                         tick_nohz_full_kick_all();
7483         }
7484         if (has_branch_stack(event))
7485                 static_key_slow_inc(&perf_sched_events.key);
7486         if (is_cgroup_event(event))
7487                 static_key_slow_inc(&perf_sched_events.key);
7488
7489         account_event_cpu(event, event->cpu);
7490 }
7491
7492 /*
7493  * Allocate and initialize a event structure
7494  */
7495 static struct perf_event *
7496 perf_event_alloc(struct perf_event_attr *attr, int cpu,
7497                  struct task_struct *task,
7498                  struct perf_event *group_leader,
7499                  struct perf_event *parent_event,
7500                  perf_overflow_handler_t overflow_handler,
7501                  void *context, int cgroup_fd)
7502 {
7503         struct pmu *pmu;
7504         struct perf_event *event;
7505         struct hw_perf_event *hwc;
7506         long err = -EINVAL;
7507
7508         if ((unsigned)cpu >= nr_cpu_ids) {
7509                 if (!task || cpu != -1)
7510                         return ERR_PTR(-EINVAL);
7511         }
7512
7513         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
7514         if (!event)
7515                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
7516
7517         /*
7518          * Single events are their own group leaders, with an
7519          * empty sibling list:
7520          */
7521         if (!group_leader)
7522                 group_leader = event;
7523
7524         mutex_init(&event->child_mutex);
7525         INIT_LIST_HEAD(&event->child_list);
7526
7527         INIT_LIST_HEAD(&event->group_entry);
7528         INIT_LIST_HEAD(&event->event_entry);
7529         INIT_LIST_HEAD(&event->sibling_list);
7530         INIT_LIST_HEAD(&event->rb_entry);
7531         INIT_LIST_HEAD(&event->active_entry);
7532         INIT_HLIST_NODE(&event->hlist_entry);
7533
7534
7535         init_waitqueue_head(&event->waitq);
7536         init_irq_work(&event->pending, perf_pending_event);
7537
7538         mutex_init(&event->mmap_mutex);
7539
7540         atomic_long_set(&event->refcount, 1);
7541         event->cpu              = cpu;
7542         event->attr             = *attr;
7543         event->group_leader     = group_leader;
7544         event->pmu              = NULL;
7545         event->oncpu            = -1;
7546
7547         event->parent           = parent_event;
7548
7549         event->ns               = get_pid_ns(task_active_pid_ns(current));
7550         event->id               = atomic64_inc_return(&perf_event_id);
7551
7552         event->state            = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
7553
7554         if (task) {
7555                 event->attach_state = PERF_ATTACH_TASK;
7556                 /*
7557                  * XXX pmu::event_init needs to know what task to account to
7558                  * and we cannot use the ctx information because we need the
7559                  * pmu before we get a ctx.
7560                  */
7561                 event->hw.target = task;
7562         }
7563
7564         event->clock = &local_clock;
7565         if (parent_event)
7566                 event->clock = parent_event->clock;
7567
7568         if (!overflow_handler && parent_event) {
7569                 overflow_handler = parent_event->overflow_handler;
7570                 context = parent_event->overflow_handler_context;
7571         }
7572
7573         event->overflow_handler = overflow_handler;
7574         event->overflow_handler_context = context;
7575
7576         perf_event__state_init(event);
7577
7578         pmu = NULL;
7579
7580         hwc = &event->hw;
7581         hwc->sample_period = attr->sample_period;
7582         if (attr->freq && attr->sample_freq)
7583                 hwc->sample_period = 1;
7584         hwc->last_period = hwc->sample_period;
7585
7586         local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
7587
7588         /*
7589          * we currently do not support PERF_FORMAT_GROUP on inherited events
7590          */
7591         if (attr->inherit && (attr->read_format & PERF_FORMAT_GROUP))
7592                 goto err_ns;
7593
7594         if (!has_branch_stack(event))
7595                 event->attr.branch_sample_type = 0;
7596
7597         if (cgroup_fd != -1) {
7598                 err = perf_cgroup_connect(cgroup_fd, event, attr, group_leader);
7599                 if (err)
7600                         goto err_ns;
7601         }
7602
7603         pmu = perf_init_event(event);
7604         if (!pmu)
7605                 goto err_ns;
7606         else if (IS_ERR(pmu)) {
7607                 err = PTR_ERR(pmu);
7608                 goto err_ns;
7609         }
7610
7611         err = exclusive_event_init(event);
7612         if (err)
7613                 goto err_pmu;
7614
7615         if (!event->parent) {
7616                 if (event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
7617                         err = get_callchain_buffers();
7618                         if (err)
7619                                 goto err_per_task;
7620                 }
7621         }
7622
7623         return event;
7624
7625 err_per_task:
7626         exclusive_event_destroy(event);
7627
7628 err_pmu:
7629         if (event->destroy)
7630                 event->destroy(event);
7631         module_put(pmu->module);
7632 err_ns:
7633         if (is_cgroup_event(event))
7634                 perf_detach_cgroup(event);
7635         if (event->ns)
7636                 put_pid_ns(event->ns);
7637         kfree(event);
7638
7639         return ERR_PTR(err);
7640 }
7641
7642 static int perf_copy_attr(struct perf_event_attr __user *uattr,
7643                           struct perf_event_attr *attr)
7644 {
7645         u32 size;
7646         int ret;
7647
7648         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uattr, PERF_ATTR_SIZE_VER0))
7649                 return -EFAULT;
7650
7651         /*
7652          * zero the full structure, so that a short copy will be nice.
7653          */
7654         memset(attr, 0, sizeof(*attr));
7655
7656         ret = get_user(size, &uattr->size);
7657         if (ret)
7658                 return ret;
7659
7660         if (size > PAGE_SIZE)   /* silly large */
7661                 goto err_size;
7662
7663         if (!size)              /* abi compat */
7664                 size = PERF_ATTR_SIZE_VER0;
7665
7666         if (size < PERF_ATTR_SIZE_VER0)
7667                 goto err_size;
7668
7669         /*
7670          * If we're handed a bigger struct than we know of,
7671          * ensure all the unknown bits are 0 - i.e. new
7672          * user-space does not rely on any kernel feature
7673          * extensions we dont know about yet.
7674          */
7675         if (size > sizeof(*attr)) {
7676                 unsigned char __user *addr;
7677                 unsigned char __user *end;
7678                 unsigned char val;
7679
7680                 addr = (void __user *)uattr + sizeof(*attr);
7681                 end  = (void __user *)uattr + size;
7682
7683                 for (; addr < end; addr++) {
7684                         ret = get_user(val, addr);
7685                         if (ret)
7686                                 return ret;
7687                         if (val)
7688                                 goto err_size;
7689                 }
7690                 size = sizeof(*attr);
7691         }
7692
7693         ret = copy_from_user(attr, uattr, size);
7694         if (ret)
7695                 return -EFAULT;
7696
7697         if (attr->__reserved_1)
7698                 return -EINVAL;
7699
7700         if (attr->sample_type & ~(PERF_SAMPLE_MAX-1))
7701                 return -EINVAL;
7702
7703         if (attr->read_format & ~(PERF_FORMAT_MAX-1))
7704                 return -EINVAL;
7705
7706         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
7707                 u64 mask = attr->branch_sample_type;
7708
7709                 /* only using defined bits */
7710                 if (mask & ~(PERF_SAMPLE_BRANCH_MAX-1))
7711                         return -EINVAL;
7712
7713                 /* at least one branch bit must be set */
7714                 if (!(mask & ~PERF_SAMPLE_BRANCH_PLM_ALL))
7715                         return -EINVAL;
7716
7717                 /* propagate priv level, when not set for branch */
7718                 if (!(mask & PERF_SAMPLE_BRANCH_PLM_ALL)) {
7719
7720                         /* exclude_kernel checked on syscall entry */
7721                         if (!attr->exclude_kernel)
7722                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_KERNEL;
7723
7724                         if (!attr->exclude_user)
7725                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_USER;
7726
7727                         if (!attr->exclude_hv)
7728                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_HV;
7729                         /*
7730                          * adjust user setting (for HW filter setup)
7731                          */
7732                         attr->branch_sample_type = mask;
7733                 }
7734                 /* privileged levels capture (kernel, hv): check permissions */
7735                 if ((mask & PERF_SAMPLE_BRANCH_PERM_PLM)
7736                     && perf_paranoid_kernel() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
7737                         return -EACCES;
7738         }
7739
7740         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
7741                 ret = perf_reg_validate(attr->sample_regs_user);
7742                 if (ret)
7743                         return ret;
7744         }
7745
7746         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
7747                 if (!arch_perf_have_user_stack_dump())
7748                         return -ENOSYS;
7749
7750                 /*
7751                  * We have __u32 type for the size, but so far
7752                  * we can only use __u16 as maximum due to the
7753                  * __u16 sample size limit.
7754                  */
7755                 if (attr->sample_stack_user >= USHRT_MAX)
7756                         ret = -EINVAL;
7757                 else if (!IS_ALIGNED(attr->sample_stack_user, sizeof(u64)))
7758                         ret = -EINVAL;
7759         }
7760
7761         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_INTR)
7762                 ret = perf_reg_validate(attr->sample_regs_intr);
7763 out:
7764         return ret;
7765
7766 err_size:
7767         put_user(sizeof(*attr), &uattr->size);
7768         ret = -E2BIG;
7769         goto out;
7770 }
7771
7772 static int
7773 perf_event_set_output(struct perf_event *event, struct perf_event *output_event)
7774 {
7775         struct ring_buffer *rb = NULL;
7776         int ret = -EINVAL;
7777
7778         if (!output_event)
7779                 goto set;
7780
7781         /* don't allow circular references */
7782         if (event == output_event)
7783                 goto out;
7784
7785         /*
7786          * Don't allow cross-cpu buffers
7787          */
7788         if (output_event->cpu != event->cpu)
7789                 goto out;
7790
7791         /*
7792          * If its not a per-cpu rb, it must be the same task.
7793          */
7794         if (output_event->cpu == -1 && output_event->ctx != event->ctx)
7795                 goto out;
7796
7797         /*
7798          * Mixing clocks in the same buffer is trouble you don't need.
7799          */
7800         if (output_event->clock != event->clock)
7801                 goto out;
7802
7803         /*
7804          * If both events generate aux data, they must be on the same PMU
7805          */
7806         if (has_aux(event) && has_aux(output_event) &&
7807             event->pmu != output_event->pmu)
7808                 goto out;
7809
7810 set:
7811         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
7812         /* Can't redirect output if we've got an active mmap() */
7813         if (atomic_read(&event->mmap_count))
7814                 goto unlock;
7815
7816         if (output_event) {
7817                 /* get the rb we want to redirect to */
7818                 rb = ring_buffer_get(output_event);
7819                 if (!rb)
7820                         goto unlock;
7821         }
7822
7823         ring_buffer_attach(event, rb);
7824
7825         ret = 0;
7826 unlock:
7827         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
7828
7829 out:
7830         return ret;
7831 }
7832
7833 static void mutex_lock_double(struct mutex *a, struct mutex *b)
7834 {
7835         if (b < a)
7836                 swap(a, b);
7837
7838         mutex_lock(a);
7839         mutex_lock_nested(b, SINGLE_DEPTH_NESTING);
7840 }
7841
7842 static int perf_event_set_clock(struct perf_event *event, clockid_t clk_id)
7843 {
7844         bool nmi_safe = false;
7845
7846         switch (clk_id) {
7847         case CLOCK_MONOTONIC:
7848                 event->clock = &ktime_get_mono_fast_ns;
7849                 nmi_safe = true;
7850                 break;
7851
7852         case CLOCK_MONOTONIC_RAW:
7853                 event->clock = &ktime_get_raw_fast_ns;
7854                 nmi_safe = true;
7855                 break;
7856
7857         case CLOCK_REALTIME:
7858                 event->clock = &ktime_get_real_ns;
7859                 break;
7860
7861         case CLOCK_BOOTTIME:
7862                 event->clock = &ktime_get_boot_ns;
7863                 break;
7864
7865         case CLOCK_TAI:
7866                 event->clock = &ktime_get_tai_ns;
7867                 break;
7868
7869         default:
7870                 return -EINVAL;
7871         }
7872
7873         if (!nmi_safe && !(event->pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_NO_NMI))
7874                 return -EINVAL;
7875
7876         return 0;
7877 }
7878
7879 /**
7880  * sys_perf_event_open - open a performance event, associate it to a task/cpu
7881  *
7882  * @attr_uptr:  event_id type attributes for monitoring/sampling
7883  * @pid:                target pid
7884  * @cpu:                target cpu
7885  * @group_fd:           group leader event fd
7886  */
7887 SYSCALL_DEFINE5(perf_event_open,
7888                 struct perf_event_attr __user *, attr_uptr,
7889                 pid_t, pid, int, cpu, int, group_fd, unsigned long, flags)
7890 {
7891         struct perf_event *group_leader = NULL, *output_event = NULL;
7892         struct perf_event *event, *sibling;
7893         struct perf_event_attr attr;
7894         struct perf_event_context *ctx, *uninitialized_var(gctx);
7895         struct file *event_file = NULL;
7896         struct fd group = {NULL, 0};
7897         struct task_struct *task = NULL;
7898         struct pmu *pmu;
7899         int event_fd;
7900         int move_group = 0;
7901         int err;
7902         int f_flags = O_RDWR;
7903         int cgroup_fd = -1;
7904
7905         /* for future expandability... */
7906         if (flags & ~PERF_FLAG_ALL)
7907                 return -EINVAL;
7908
7909         err = perf_copy_attr(attr_uptr, &attr);
7910         if (err)
7911                 return err;
7912
7913         if (!attr.exclude_kernel) {
7914                 if (perf_paranoid_kernel() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
7915                         return -EACCES;
7916         }
7917
7918         if (attr.freq) {
7919                 if (attr.sample_freq > sysctl_perf_event_sample_rate)
7920                         return -EINVAL;
7921         } else {
7922                 if (attr.sample_period & (1ULL << 63))
7923                         return -EINVAL;
7924         }
7925
7926         /*
7927          * In cgroup mode, the pid argument is used to pass the fd
7928          * opened to the cgroup directory in cgroupfs. The cpu argument
7929          * designates the cpu on which to monitor threads from that
7930          * cgroup.
7931          */
7932         if ((flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP) && (pid == -1 || cpu == -1))
7933                 return -EINVAL;
7934
7935         if (flags & PERF_FLAG_FD_CLOEXEC)
7936                 f_flags |= O_CLOEXEC;
7937
7938         event_fd = get_unused_fd_flags(f_flags);
7939         if (event_fd < 0)
7940                 return event_fd;
7941
7942         if (group_fd != -1) {
7943                 err = perf_fget_light(group_fd, &group);
7944                 if (err)
7945                         goto err_fd;
7946                 group_leader = group.file->private_data;
7947                 if (flags & PERF_FLAG_FD_OUTPUT)
7948                         output_event = group_leader;
7949                 if (flags & PERF_FLAG_FD_NO_GROUP)
7950                         group_leader = NULL;
7951         }
7952
7953         if (pid != -1 && !(flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP)) {
7954                 task = find_lively_task_by_vpid(pid);
7955                 if (IS_ERR(task)) {
7956                         err = PTR_ERR(task);
7957                         goto err_group_fd;
7958                 }
7959         }
7960
7961         if (task && group_leader &&
7962             group_leader->attr.inherit != attr.inherit) {
7963                 err = -EINVAL;
7964                 goto err_task;
7965         }
7966
7967         get_online_cpus();
7968
7969         if (flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP)
7970                 cgroup_fd = pid;
7971
7972         event = perf_event_alloc(&attr, cpu, task, group_leader, NULL,
7973                                  NULL, NULL, cgroup_fd);
7974         if (IS_ERR(event)) {
7975                 err = PTR_ERR(event);
7976                 goto err_cpus;
7977         }
7978
7979         if (is_sampling_event(event)) {
7980                 if (event->pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_NO_INTERRUPT) {
7981                         err = -ENOTSUPP;
7982                         goto err_alloc;
7983                 }
7984         }
7985
7986         account_event(event);
7987
7988         /*
7989          * Special case software events and allow them to be part of
7990          * any hardware group.
7991          */
7992         pmu = event->pmu;
7993
7994         if (attr.use_clockid) {
7995                 err = perf_event_set_clock(event, attr.clockid);
7996                 if (err)
7997                         goto err_alloc;
7998         }
7999
8000         if (group_leader &&
8001             (is_software_event(event) != is_software_event(group_leader))) {
8002                 if (is_software_event(event)) {
8003                         /*
8004                          * If event and group_leader are not both a software
8005                          * event, and event is, then group leader is not.
8006                          *
8007                          * Allow the addition of software events to !software
8008                          * groups, this is safe because software events never
8009                          * fail to schedule.
8010                          */
8011                         pmu = group_leader->pmu;
8012                 } else if (is_software_event(group_leader) &&
8013                            (group_leader->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE)) {
8014                         /*
8015                          * In case the group is a pure software group, and we
8016                          * try to add a hardware event, move the whole group to
8017                          * the hardware context.
8018                          */
8019                         move_group = 1;
8020                 }
8021         }
8022
8023         /*
8024          * Get the target context (task or percpu):
8025          */
8026         ctx = find_get_context(pmu, task, event);
8027         if (IS_ERR(ctx)) {
8028                 err = PTR_ERR(ctx);
8029                 goto err_alloc;
8030         }
8031
8032         if ((pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_EXCLUSIVE) && group_leader) {
8033                 err = -EBUSY;
8034                 goto err_context;
8035         }
8036
8037         if (task) {
8038                 put_task_struct(task);
8039                 task = NULL;
8040         }
8041
8042         /*
8043          * Look up the group leader (we will attach this event to it):
8044          */
8045         if (group_leader) {
8046                 err = -EINVAL;
8047
8048                 /*
8049                  * Do not allow a recursive hierarchy (this new sibling
8050                  * becoming part of another group-sibling):
8051                  */
8052                 if (group_leader->group_leader != group_leader)
8053                         goto err_context;
8054
8055                 /* All events in a group should have the same clock */
8056                 if (group_leader->clock != event->clock)
8057                         goto err_context;
8058
8059                 /*
8060                  * Do not allow to attach to a group in a different
8061                  * task or CPU context:
8062                  */
8063                 if (move_group) {
8064                         /*
8065                          * Make sure we're both on the same task, or both
8066                          * per-cpu events.
8067                          */
8068                         if (group_leader->ctx->task != ctx->task)
8069                                 goto err_context;
8070
8071                         /*
8072                          * Make sure we're both events for the same CPU;
8073                          * grouping events for different CPUs is broken; since
8074                          * you can never concurrently schedule them anyhow.
8075                          */
8076                         if (group_leader->cpu != event->cpu)
8077                                 goto err_context;
8078                 } else {
8079                         if (group_leader->ctx != ctx)
8080                                 goto err_context;
8081                 }
8082
8083                 /*
8084                  * Only a group leader can be exclusive or pinned
8085                  */
8086                 if (attr.exclusive || attr.pinned)
8087                         goto err_context;
8088         }
8089
8090         if (output_event) {
8091                 err = perf_event_set_output(event, output_event);
8092                 if (err)
8093                         goto err_context;
8094         }
8095
8096         event_file = anon_inode_getfile("[perf_event]", &perf_fops, event,
8097                                         f_flags);
8098         if (IS_ERR(event_file)) {
8099                 err = PTR_ERR(event_file);
8100                 goto err_context;
8101         }
8102
8103         if (move_group) {
8104                 gctx = group_leader->ctx;
8105
8106                 /*
8107                  * See perf_event_ctx_lock() for comments on the details
8108                  * of swizzling perf_event::ctx.
8109                  */
8110                 mutex_lock_double(&gctx->mutex, &ctx->mutex);
8111
8112                 perf_remove_from_context(group_leader, false);
8113
8114                 list_for_each_entry(sibling, &group_leader->sibling_list,
8115                                     group_entry) {
8116                         perf_remove_from_context(sibling, false);
8117                         put_ctx(gctx);
8118                 }
8119         } else {
8120                 mutex_lock(&ctx->mutex);
8121         }
8122
8123         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
8124
8125         if (move_group) {
8126                 /*
8127                  * Wait for everybody to stop referencing the events through
8128                  * the old lists, before installing it on new lists.
8129                  */
8130                 synchronize_rcu();
8131
8132                 /*
8133                  * Install the group siblings before the group leader.
8134                  *
8135                  * Because a group leader will try and install the entire group
8136                  * (through the sibling list, which is still in-tact), we can
8137                  * end up with siblings installed in the wrong context.
8138                  *
8139                  * By installing siblings first we NO-OP because they're not
8140                  * reachable through the group lists.
8141                  */
8142                 list_for_each_entry(sibling, &group_leader->sibling_list,
8143                                     group_entry) {
8144                         perf_event__state_init(sibling);
8145                         perf_install_in_context(ctx, sibling, sibling->cpu);
8146                         get_ctx(ctx);
8147                 }
8148
8149                 /*
8150                  * Removing from the context ends up with disabled
8151                  * event. What we want here is event in the initial
8152                  * startup state, ready to be add into new context.
8153                  */
8154                 perf_event__state_init(group_leader);
8155                 perf_install_in_context(ctx, group_leader, group_leader->cpu);
8156                 get_ctx(ctx);
8157         }
8158
8159         if (!exclusive_event_installable(event, ctx)) {
8160                 err = -EBUSY;
8161                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
8162                 fput(event_file);
8163                 goto err_context;
8164         }
8165
8166         perf_install_in_context(ctx, event, event->cpu);
8167         perf_unpin_context(ctx);
8168
8169         if (move_group) {
8170                 mutex_unlock(&gctx->mutex);
8171                 put_ctx(gctx);
8172         }
8173         mutex_unlock(&ctx->mutex);
8174
8175         put_online_cpus();
8176
8177         event->owner = current;
8178
8179         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
8180         list_add_tail(&event->owner_entry, &current->perf_event_list);
8181         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
8182
8183         /*
8184          * Precalculate sample_data sizes
8185          */
8186         perf_event__header_size(event);
8187         perf_event__id_header_size(event);
8188
8189         /*
8190          * Drop the reference on the group_event after placing the
8191          * new event on the sibling_list. This ensures destruction
8192          * of the group leader will find the pointer to itself in
8193          * perf_group_detach().
8194          */
8195         fdput(group);
8196         fd_install(event_fd, event_file);
8197         return event_fd;
8198
8199 err_context:
8200         perf_unpin_context(ctx);
8201         put_ctx(ctx);
8202 err_alloc:
8203         free_event(event);
8204 err_cpus:
8205         put_online_cpus();
8206 err_task:
8207         if (task)
8208                 put_task_struct(task);
8209 err_group_fd:
8210         fdput(group);
8211 err_fd:
8212         put_unused_fd(event_fd);
8213         return err;
8214 }
8215
8216 /**
8217  * perf_event_create_kernel_counter
8218  *
8219  * @attr: attributes of the counter to create
8220  * @cpu: cpu in which the counter is bound
8221  * @task: task to profile (NULL for percpu)
8222  */
8223 struct perf_event *
8224 perf_event_create_kernel_counter(struct perf_event_attr *attr, int cpu,
8225                                  struct task_struct *task,
8226                                  perf_overflow_handler_t overflow_handler,
8227                                  void *context)
8228 {
8229         struct perf_event_context *ctx;
8230         struct perf_event *event;
8231         int err;
8232
8233         /*
8234          * Get the target context (task or percpu):
8235          */
8236
8237         event = perf_event_alloc(attr, cpu, task, NULL, NULL,
8238                                  overflow_handler, context, -1);
8239         if (IS_ERR(event)) {
8240                 err = PTR_ERR(event);
8241                 goto err;
8242         }
8243
8244         /* Mark owner so we could distinguish it from user events. */
8245         event->owner = EVENT_OWNER_KERNEL;
8246
8247         account_event(event);
8248
8249         ctx = find_get_context(event->pmu, task, event);
8250         if (IS_ERR(ctx)) {
8251                 err = PTR_ERR(ctx);
8252                 goto err_free;
8253         }
8254
8255         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
8256         mutex_lock(&ctx->mutex);
8257         if (!exclusive_event_installable(event, ctx)) {
8258                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
8259                 perf_unpin_context(ctx);
8260                 put_ctx(ctx);
8261                 err = -EBUSY;
8262                 goto err_free;
8263         }
8264
8265         perf_install_in_context(ctx, event, cpu);
8266         perf_unpin_context(ctx);
8267         mutex_unlock(&ctx->mutex);
8268
8269         return event;
8270
8271 err_free:
8272         free_event(event);
8273 err:
8274         return ERR_PTR(err);
8275 }
8276 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_create_kernel_counter);
8277
8278 void perf_pmu_migrate_context(struct pmu *pmu, int src_cpu, int dst_cpu)
8279 {
8280         struct perf_event_context *src_ctx;
8281         struct perf_event_context *dst_ctx;
8282         struct perf_event *event, *tmp;
8283         LIST_HEAD(events);
8284
8285         src_ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, src_cpu)->ctx;
8286         dst_ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, dst_cpu)->ctx;
8287
8288         /*
8289          * See perf_event_ctx_lock() for comments on the details
8290          * of swizzling perf_event::ctx.
8291          */
8292         mutex_lock_double(&src_ctx->mutex, &dst_ctx->mutex);
8293         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &src_ctx->event_list,
8294                                  event_entry) {
8295                 perf_remove_from_context(event, false);
8296                 unaccount_event_cpu(event, src_cpu);
8297                 put_ctx(src_ctx);
8298                 list_add(&event->migrate_entry, &events);
8299         }
8300
8301         /*
8302          * Wait for the events to quiesce before re-instating them.
8303          */
8304         synchronize_rcu();
8305
8306         /*
8307          * Re-instate events in 2 passes.
8308          *
8309          * Skip over group leaders and only install siblings on this first
8310          * pass, siblings will not get enabled without a leader, however a
8311          * leader will enable its siblings, even if those are still on the old
8312          * context.
8313          */
8314         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &events, migrate_entry) {
8315                 if (event->group_leader == event)
8316                         continue;
8317
8318                 list_del(&event->migrate_entry);
8319                 if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_OFF)
8320                         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
8321                 account_event_cpu(event, dst_cpu);
8322                 perf_install_in_context(dst_ctx, event, dst_cpu);
8323                 get_ctx(dst_ctx);
8324         }
8325
8326         /*
8327          * Once all the siblings are setup properly, install the group leaders
8328          * to make it go.
8329          */
8330         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &events, migrate_entry) {
8331                 list_del(&event->migrate_entry);
8332                 if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_OFF)
8333                         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
8334                 account_event_cpu(event, dst_cpu);
8335                 perf_install_in_context(dst_ctx, event, dst_cpu);
8336                 get_ctx(dst_ctx);
8337         }
8338         mutex_unlock(&dst_ctx->mutex);
8339         mutex_unlock(&src_ctx->mutex);
8340 }
8341 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_pmu_migrate_context);
8342
8343 static void sync_child_event(struct perf_event *child_event,
8344                                struct task_struct *child)
8345 {
8346         struct perf_event *parent_event = child_event->parent;
8347         u64 child_val;
8348
8349         if (child_event->attr.inherit_stat)
8350                 perf_event_read_event(child_event, child);
8351
8352         child_val = perf_event_count(child_event);
8353
8354         /*
8355          * Add back the child's count to the parent's count:
8356          */
8357         atomic64_add(child_val, &parent_event->child_count);
8358         atomic64_add(child_event->total_time_enabled,
8359                      &parent_event->child_total_time_enabled);
8360         atomic64_add(child_event->total_time_running,
8361                      &parent_event->child_total_time_running);
8362
8363         /*
8364          * Remove this event from the parent's list
8365          */
8366         WARN_ON_ONCE(parent_event->ctx->parent_ctx);
8367         mutex_lock(&parent_event->child_mutex);
8368         list_del_init(&child_event->child_list);
8369         mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
8370
8371         /*
8372          * Make sure user/parent get notified, that we just
8373          * lost one event.
8374          */
8375         perf_event_wakeup(parent_event);
8376
8377         /*
8378          * Release the parent event, if this was the last
8379          * reference to it.
8380          */
8381         put_event(parent_event);
8382 }
8383
8384 static void
8385 __perf_event_exit_task(struct perf_event *child_event,
8386                          struct perf_event_context *child_ctx,
8387                          struct task_struct *child)
8388 {
8389         /*
8390          * Do not destroy the 'original' grouping; because of the context
8391          * switch optimization the original events could've ended up in a
8392          * random child task.
8393          *
8394          * If we were to destroy the original group, all group related
8395          * operations would cease to function properly after this random
8396          * child dies.
8397          *
8398          * Do destroy all inherited groups, we don't care about those
8399          * and being thorough is better.
8400          */
8401         perf_remove_from_context(child_event, !!child_event->parent);
8402
8403         /*
8404          * It can happen that the parent exits first, and has events
8405          * that are still around due to the child reference. These
8406          * events need to be zapped.
8407          */
8408         if (child_event->parent) {
8409                 sync_child_event(child_event, child);
8410                 free_event(child_event);
8411         } else {
8412                 child_event->state = PERF_EVENT_STATE_EXIT;
8413                 perf_event_wakeup(child_event);
8414         }
8415 }
8416
8417 static void perf_event_exit_task_context(struct task_struct *child, int ctxn)
8418 {
8419         struct perf_event *child_event, *next;
8420         struct perf_event_context *child_ctx, *clone_ctx = NULL;
8421         unsigned long flags;
8422
8423         if (likely(!child->perf_event_ctxp[ctxn])) {
8424                 perf_event_task(child, NULL, 0);
8425                 return;
8426         }
8427
8428         local_irq_save(flags);
8429         /*
8430          * We can't reschedule here because interrupts are disabled,
8431          * and either child is current or it is a task that can't be
8432          * scheduled, so we are now safe from rescheduling changing
8433          * our context.
8434          */
8435         child_ctx = rcu_dereference_raw(child->perf_event_ctxp[ctxn]);
8436
8437         /*
8438          * Take the context lock here so that if find_get_context is
8439          * reading child->perf_event_ctxp, we wait until it has
8440          * incremented the context's refcount before we do put_ctx below.
8441          */
8442         raw_spin_lock(&child_ctx->lock);
8443         task_ctx_sched_out(child_ctx);
8444         child->perf_event_ctxp[ctxn] = NULL;
8445
8446         /*
8447          * If this context is a clone; unclone it so it can't get
8448          * swapped to another process while we're removing all
8449          * the events from it.
8450          */
8451         clone_ctx = unclone_ctx(child_ctx);
8452         update_context_time(child_ctx);
8453         raw_spin_unlock_irqrestore(&child_ctx->lock, flags);
8454
8455         if (clone_ctx)
8456                 put_ctx(clone_ctx);
8457
8458         /*
8459          * Report the task dead after unscheduling the events so that we
8460          * won't get any samples after PERF_RECORD_EXIT. We can however still
8461          * get a few PERF_RECORD_READ events.
8462          */
8463         perf_event_task(child, child_ctx, 0);
8464
8465         /*
8466          * We can recurse on the same lock type through:
8467          *
8468          *   __perf_event_exit_task()
8469          *     sync_child_event()
8470          *       put_event()
8471          *         mutex_lock(&ctx->mutex)
8472          *
8473          * But since its the parent context it won't be the same instance.
8474          */
8475         mutex_lock(&child_ctx->mutex);
8476
8477         list_for_each_entry_safe(child_event, next, &child_ctx->event_list, event_entry)
8478                 __perf_event_exit_task(child_event, child_ctx, child);
8479
8480         mutex_unlock(&child_ctx->mutex);
8481
8482         put_ctx(child_ctx);
8483 }
8484
8485 /*
8486  * When a child task exits, feed back event values to parent events.
8487  */
8488 void perf_event_exit_task(struct task_struct *child)
8489 {
8490         struct perf_event *event, *tmp;
8491         int ctxn;
8492
8493         mutex_lock(&child->perf_event_mutex);
8494         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &child->perf_event_list,
8495                                  owner_entry) {
8496                 list_del_init(&event->owner_entry);
8497
8498                 /*
8499                  * Ensure the list deletion is visible before we clear
8500                  * the owner, closes a race against perf_release() where
8501                  * we need to serialize on the owner->perf_event_mutex.
8502                  */
8503                 smp_wmb();
8504                 event->owner = NULL;
8505         }
8506         mutex_unlock(&child->perf_event_mutex);
8507
8508         for_each_task_context_nr(ctxn)
8509                 perf_event_exit_task_context(child, ctxn);
8510 }
8511
8512 static void perf_free_event(struct perf_event *event,
8513                             struct perf_event_context *ctx)
8514 {
8515         struct perf_event *parent = event->parent;
8516
8517         if (WARN_ON_ONCE(!parent))
8518                 return;
8519
8520         mutex_lock(&parent->child_mutex);
8521         list_del_init(&event->child_list);
8522         mutex_unlock(&parent->child_mutex);
8523
8524         put_event(parent);
8525
8526         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
8527         perf_group_detach(event);
8528         list_del_event(event, ctx);
8529         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
8530         free_event(event);
8531 }
8532
8533 /*
8534  * Free an unexposed, unused context as created by inheritance by
8535  * perf_event_init_task below, used by fork() in case of fail.
8536  *
8537  * Not all locks are strictly required, but take them anyway to be nice and
8538  * help out with the lockdep assertions.
8539  */
8540 void perf_event_free_task(struct task_struct *task)
8541 {
8542         struct perf_event_context *ctx;
8543         struct perf_event *event, *tmp;
8544         int ctxn;
8545
8546         for_each_task_context_nr(ctxn) {
8547                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
8548                 if (!ctx)
8549                         continue;
8550
8551                 mutex_lock(&ctx->mutex);
8552 again:
8553                 list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->pinned_groups,
8554                                 group_entry)
8555                         perf_free_event(event, ctx);
8556
8557                 list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->flexible_groups,
8558                                 group_entry)
8559                         perf_free_event(event, ctx);
8560
8561                 if (!list_empty(&ctx->pinned_groups) ||
8562                                 !list_empty(&ctx->flexible_groups))
8563                         goto again;
8564
8565                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
8566
8567                 put_ctx(ctx);
8568         }
8569 }
8570
8571 void perf_event_delayed_put(struct task_struct *task)
8572 {
8573         int ctxn;
8574
8575         for_each_task_context_nr(ctxn)
8576                 WARN_ON_ONCE(task->perf_event_ctxp[ctxn]);
8577 }
8578
8579 /*
8580  * inherit a event from parent task to child task:
8581  */
8582 static struct perf_event *
8583 inherit_event(struct perf_event *parent_event,
8584               struct task_struct *parent,
8585               struct perf_event_context *parent_ctx,
8586               struct task_struct *child,
8587               struct perf_event *group_leader,
8588               struct perf_event_context *child_ctx)
8589 {
8590         enum perf_event_active_state parent_state = parent_event->state;
8591         struct perf_event *child_event;
8592         unsigned long flags;
8593
8594         /*
8595          * Instead of creating recursive hierarchies of events,
8596          * we link inherited events back to the original parent,
8597          * which has a filp for sure, which we use as the reference
8598          * count:
8599          */
8600         if (parent_event->parent)
8601                 parent_event = parent_event->parent;
8602
8603         child_event = perf_event_alloc(&parent_event->attr,
8604                                            parent_event->cpu,
8605                                            child,
8606                                            group_leader, parent_event,
8607                                            NULL, NULL, -1);
8608         if (IS_ERR(child_event))
8609                 return child_event;
8610
8611         if (is_orphaned_event(parent_event) ||
8612             !atomic_long_inc_not_zero(&parent_event->refcount)) {
8613                 free_event(child_event);
8614                 return NULL;
8615         }
8616
8617         get_ctx(child_ctx);
8618
8619         /*
8620          * Make the child state follow the state of the parent event,
8621          * not its attr.disabled bit.  We hold the parent's mutex,
8622          * so we won't race with perf_event_{en, dis}able_family.
8623          */
8624         if (parent_state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
8625                 child_event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
8626         else
8627                 child_event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
8628
8629         if (parent_event->attr.freq) {
8630                 u64 sample_period = parent_event->hw.sample_period;
8631                 struct hw_perf_event *hwc = &child_event->hw;
8632
8633                 hwc->sample_period = sample_period;
8634                 hwc->last_period   = sample_period;
8635
8636                 local64_set(&hwc->period_left, sample_period);
8637         }
8638
8639         child_event->ctx = child_ctx;
8640         child_event->overflow_handler = parent_event->overflow_handler;
8641         child_event->overflow_handler_context
8642                 = parent_event->overflow_handler_context;
8643
8644         /*
8645          * Precalculate sample_data sizes
8646          */
8647         perf_event__header_size(child_event);
8648         perf_event__id_header_size(child_event);
8649
8650         /*
8651          * Link it up in the child's context:
8652          */
8653         raw_spin_lock_irqsave(&child_ctx->lock, flags);
8654         add_event_to_ctx(child_event, child_ctx);
8655         raw_spin_unlock_irqrestore(&child_ctx->lock, flags);
8656
8657         /*
8658          * Link this into the parent event's child list
8659          */
8660         WARN_ON_ONCE(parent_event->ctx->parent_ctx);
8661         mutex_lock(&parent_event->child_mutex);
8662         list_add_tail(&child_event->child_list, &parent_event->child_list);
8663         mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
8664
8665         return child_event;
8666 }
8667
8668 static int inherit_group(struct perf_event *parent_event,
8669               struct task_struct *parent,
8670               struct perf_event_context *parent_ctx,
8671               struct task_struct *child,
8672               struct perf_event_context *child_ctx)
8673 {
8674         struct perf_event *leader;
8675         struct perf_event *sub;
8676         struct perf_event *child_ctr;
8677
8678         leader = inherit_event(parent_event, parent, parent_ctx,
8679                                  child, NULL, child_ctx);
8680         if (IS_ERR(leader))
8681                 return PTR_ERR(leader);
8682         list_for_each_entry(sub, &parent_event->sibling_list, group_entry) {
8683                 child_ctr = inherit_event(sub, parent, parent_ctx,
8684                                             child, leader, child_ctx);
8685                 if (IS_ERR(child_ctr))
8686                         return PTR_ERR(child_ctr);
8687         }
8688         return 0;
8689 }
8690
8691 static int
8692 inherit_task_group(struct perf_event *event, struct task_struct *parent,
8693                    struct perf_event_context *parent_ctx,
8694                    struct task_struct *child, int ctxn,
8695                    int *inherited_all)
8696 {
8697         int ret;
8698         struct perf_event_context *child_ctx;
8699
8700         if (!event->attr.inherit) {
8701                 *inherited_all = 0;
8702                 return 0;
8703         }
8704
8705         child_ctx = child->perf_event_ctxp[ctxn];
8706         if (!child_ctx) {
8707                 /*
8708                  * This is executed from the parent task context, so
8709                  * inherit events that have been marked for cloning.
8710                  * First allocate and initialize a context for the
8711                  * child.
8712                  */
8713
8714                 child_ctx = alloc_perf_context(parent_ctx->pmu, child);
8715                 if (!child_ctx)
8716                         return -ENOMEM;
8717
8718                 child->perf_event_ctxp[ctxn] = child_ctx;
8719         }
8720
8721         ret = inherit_group(event, parent, parent_ctx,
8722                             child, child_ctx);
8723
8724         if (ret)
8725                 *inherited_all = 0;
8726
8727         return ret;
8728 }
8729
8730 /*
8731  * Initialize the perf_event context in task_struct
8732  */
8733 static int perf_event_init_context(struct task_struct *child, int ctxn)
8734 {
8735         struct perf_event_context *child_ctx, *parent_ctx;
8736         struct perf_event_context *cloned_ctx;
8737         struct perf_event *event;
8738         struct task_struct *parent = current;
8739         int inherited_all = 1;
8740         unsigned long flags;
8741         int ret = 0;
8742
8743         if (likely(!parent->perf_event_ctxp[ctxn]))
8744                 return 0;
8745
8746         /*
8747          * If the parent's context is a clone, pin it so it won't get
8748          * swapped under us.
8749          */
8750         parent_ctx = perf_pin_task_context(parent, ctxn);
8751         if (!parent_ctx)
8752                 return 0;
8753
8754         /*
8755          * No need to check if parent_ctx != NULL here; since we saw
8756          * it non-NULL earlier, the only reason for it to become NULL
8757          * is if we exit, and since we're currently in the middle of
8758          * a fork we can't be exiting at the same time.
8759          */
8760
8761         /*
8762          * Lock the parent list. No need to lock the child - not PID
8763          * hashed yet and not running, so nobody can access it.
8764          */
8765         mutex_lock(&parent_ctx->mutex);
8766
8767         /*
8768          * We dont have to disable NMIs - we are only looking at
8769          * the list, not manipulating it:
8770          */
8771         list_for_each_entry(event, &parent_ctx->pinned_groups, group_entry) {
8772                 ret = inherit_task_group(event, parent, parent_ctx,
8773                                          child, ctxn, &inherited_all);
8774                 if (ret)
8775                         break;
8776         }
8777
8778         /*
8779          * We can't hold ctx->lock when iterating the ->flexible_group list due
8780          * to allocations, but we need to prevent rotation because
8781          * rotate_ctx() will change the list from interrupt context.
8782          */
8783         raw_spin_lock_irqsave(&parent_ctx->lock, flags);
8784         parent_ctx->rotate_disable = 1;
8785         raw_spin_unlock_irqrestore(&parent_ctx->lock, flags);
8786
8787         list_for_each_entry(event, &parent_ctx->flexible_groups, group_entry) {
8788                 ret = inherit_task_group(event, parent, parent_ctx,
8789                                          child, ctxn, &inherited_all);
8790                 if (ret)
8791                         break;
8792         }
8793
8794         raw_spin_lock_irqsave(&parent_ctx->lock, flags);
8795         parent_ctx->rotate_disable = 0;
8796
8797         child_ctx = child->perf_event_ctxp[ctxn];
8798
8799         if (child_ctx && inherited_all) {
8800                 /*
8801                  * Mark the child context as a clone of the parent
8802                  * context, or of whatever the parent is a clone of.
8803                  *
8804                  * Note that if the parent is a clone, the holding of
8805                  * parent_ctx->lock avoids it from being uncloned.
8806                  */
8807                 cloned_ctx = parent_ctx->parent_ctx;
8808                 if (cloned_ctx) {
8809                         child_ctx->parent_ctx = cloned_ctx;
8810                         child_ctx->parent_gen = parent_ctx->parent_gen;
8811                 } else {
8812                         child_ctx->parent_ctx = parent_ctx;
8813                         child_ctx->parent_gen = parent_ctx->generation;
8814                 }
8815                 get_ctx(child_ctx->parent_ctx);
8816         }
8817
8818         raw_spin_unlock_irqrestore(&parent_ctx->lock, flags);
8819         mutex_unlock(&parent_ctx->mutex);
8820
8821         perf_unpin_context(parent_ctx);
8822         put_ctx(parent_ctx);
8823
8824         return ret;
8825 }
8826
8827 /*
8828  * Initialize the perf_event context in task_struct
8829  */
8830 int perf_event_init_task(struct task_struct *child)
8831 {
8832         int ctxn, ret;
8833
8834         memset(child->perf_event_ctxp, 0, sizeof(child->perf_event_ctxp));
8835         mutex_init(&child->perf_event_mutex);
8836         INIT_LIST_HEAD(&child->perf_event_list);
8837
8838         for_each_task_context_nr(ctxn) {
8839                 ret = perf_event_init_context(child, ctxn);
8840                 if (ret) {
8841                         perf_event_free_task(child);
8842                         return ret;
8843                 }
8844         }
8845
8846         return 0;
8847 }
8848
8849 static void __init perf_event_init_all_cpus(void)
8850 {
8851         struct swevent_htable *swhash;
8852         int cpu;
8853
8854         for_each_possible_cpu(cpu) {
8855                 swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
8856                 mutex_init(&swhash->hlist_mutex);
8857                 INIT_LIST_HEAD(&per_cpu(active_ctx_list, cpu));
8858         }
8859 }
8860
8861 static void perf_event_init_cpu(int cpu)
8862 {
8863         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
8864
8865         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
8866         swhash->online = true;
8867         if (swhash->hlist_refcount > 0) {
8868                 struct swevent_hlist *hlist;
8869
8870                 hlist = kzalloc_node(sizeof(*hlist), GFP_KERNEL, cpu_to_node(cpu));
8871                 WARN_ON(!hlist);
8872                 rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, hlist);
8873         }
8874         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
8875 }
8876
8877 #if defined CONFIG_HOTPLUG_CPU || defined CONFIG_KEXEC
8878 static void __perf_event_exit_context(void *__info)
8879 {
8880         struct remove_event re = { .detach_group = true };
8881         struct perf_event_context *ctx = __info;
8882
8883         rcu_read_lock();
8884         list_for_each_entry_rcu(re.event, &ctx->event_list, event_entry)
8885                 __perf_remove_from_context(&re);
8886         rcu_read_unlock();
8887 }
8888
8889 static void perf_event_exit_cpu_context(int cpu)
8890 {
8891         struct perf_event_context *ctx;
8892         struct pmu *pmu;
8893         int idx;
8894
8895         idx = srcu_read_lock(&pmus_srcu);
8896         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
8897                 ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu)->ctx;
8898
8899                 mutex_lock(&ctx->mutex);
8900                 smp_call_function_single(cpu, __perf_event_exit_context, ctx, 1);
8901                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
8902         }
8903         srcu_read_unlock(&pmus_srcu, idx);
8904 }
8905
8906 static void perf_event_exit_cpu(int cpu)
8907 {
8908         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
8909
8910         perf_event_exit_cpu_context(cpu);
8911
8912         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
8913         swhash->online = false;
8914         swevent_hlist_release(swhash);
8915         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
8916 }
8917 #else
8918 static inline void perf_event_exit_cpu(int cpu) { }
8919 #endif
8920
8921 static int
8922 perf_reboot(struct notifier_block *notifier, unsigned long val, void *v)
8923 {
8924         int cpu;
8925
8926         for_each_online_cpu(cpu)
8927                 perf_event_exit_cpu(cpu);
8928
8929         return NOTIFY_OK;
8930 }
8931
8932 /*
8933  * Run the perf reboot notifier at the very last possible moment so that
8934  * the generic watchdog code runs as long as possible.
8935  */
8936 static struct notifier_block perf_reboot_notifier = {
8937         .notifier_call = perf_reboot,
8938         .priority = INT_MIN,
8939 };
8940
8941 static int
8942 perf_cpu_notify(struct notifier_block *self, unsigned long action, void *hcpu)
8943 {
8944         unsigned int cpu = (long)hcpu;
8945
8946         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
8947
8948         case CPU_UP_PREPARE:
8949         case CPU_DOWN_FAILED:
8950                 perf_event_init_cpu(cpu);
8951                 break;
8952
8953         case CPU_UP_CANCELED:
8954         case CPU_DOWN_PREPARE:
8955                 perf_event_exit_cpu(cpu);
8956                 break;
8957         default:
8958                 break;
8959         }
8960
8961         return NOTIFY_OK;
8962 }
8963
8964 void __init perf_event_init(void)
8965 {
8966         int ret;
8967
8968         idr_init(&pmu_idr);
8969
8970         perf_event_init_all_cpus();
8971         init_srcu_struct(&pmus_srcu);
8972         perf_pmu_register(&perf_swevent, "software", PERF_TYPE_SOFTWARE);
8973         perf_pmu_register(&perf_cpu_clock, NULL, -1);
8974         perf_pmu_register(&perf_task_clock, NULL, -1);
8975         perf_tp_register();
8976         perf_cpu_notifier(perf_cpu_notify);
8977         register_reboot_notifier(&perf_reboot_notifier);
8978
8979         ret = init_hw_breakpoint();
8980         WARN(ret, "hw_breakpoint initialization failed with: %d", ret);
8981
8982         /* do not patch jump label more than once per second */
8983         jump_label_rate_limit(&perf_sched_events, HZ);
8984
8985         /*
8986          * Build time assertion that we keep the data_head at the intended
8987          * location.  IOW, validation we got the __reserved[] size right.
8988          */
8989         BUILD_BUG_ON((offsetof(struct perf_event_mmap_page, data_head))
8990                      != 1024);
8991 }
8992
8993 ssize_t perf_event_sysfs_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
8994                               char *page)
8995 {
8996         struct perf_pmu_events_attr *pmu_attr =
8997                 container_of(attr, struct perf_pmu_events_attr, attr);
8998
8999         if (pmu_attr->event_str)
9000                 return sprintf(page, "%s\n", pmu_attr->event_str);
9001
9002         return 0;
9003 }
9004
9005 static int __init perf_event_sysfs_init(void)
9006 {
9007         struct pmu *pmu;
9008         int ret;
9009
9010         mutex_lock(&pmus_lock);
9011
9012         ret = bus_register(&pmu_bus);
9013         if (ret)
9014                 goto unlock;
9015
9016         list_for_each_entry(pmu, &pmus, entry) {
9017                 if (!pmu->name || pmu->type < 0)
9018                         continue;
9019
9020                 ret = pmu_dev_alloc(pmu);
9021                 WARN(ret, "Failed to register pmu: %s, reason %d\n", pmu->name, ret);
9022         }
9023         pmu_bus_running = 1;
9024         ret = 0;
9025
9026 unlock:
9027         mutex_unlock(&pmus_lock);
9028
9029         return ret;
9030 }
9031 device_initcall(perf_event_sysfs_init);
9032
9033 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
9034 static struct cgroup_subsys_state *
9035 perf_cgroup_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
9036 {
9037         struct perf_cgroup *jc;
9038
9039         jc = kzalloc(sizeof(*jc), GFP_KERNEL);
9040         if (!jc)
9041                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
9042
9043         jc->info = alloc_percpu(struct perf_cgroup_info);
9044         if (!jc->info) {
9045                 kfree(jc);
9046                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
9047         }
9048
9049         return &jc->css;
9050 }
9051
9052 static void perf_cgroup_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
9053 {
9054         struct perf_cgroup *jc = container_of(css, struct perf_cgroup, css);
9055
9056         free_percpu(jc->info);
9057         kfree(jc);
9058 }
9059
9060 static int __perf_cgroup_move(void *info)
9061 {
9062         struct task_struct *task = info;
9063         perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWOUT | PERF_CGROUP_SWIN);
9064         return 0;
9065 }
9066
9067 static void perf_cgroup_attach(struct cgroup_subsys_state *css,
9068                                struct cgroup_taskset *tset)
9069 {
9070         struct task_struct *task;
9071
9072         cgroup_taskset_for_each(task, tset)
9073                 task_function_call(task, __perf_cgroup_move, task);
9074 }
9075
9076 static void perf_cgroup_exit(struct cgroup_subsys_state *css,
9077                              struct cgroup_subsys_state *old_css,
9078                              struct task_struct *task)
9079 {
9080         /*
9081          * cgroup_exit() is called in the copy_process() failure path.
9082          * Ignore this case since the task hasn't ran yet, this avoids
9083          * trying to poke a half freed task state from generic code.
9084          */
9085         if (!(task->flags & PF_EXITING))
9086                 return;
9087
9088         task_function_call(task, __perf_cgroup_move, task);
9089 }
9090
9091 struct cgroup_subsys perf_event_cgrp_subsys = {
9092         .css_alloc      = perf_cgroup_css_alloc,
9093         .css_free       = perf_cgroup_css_free,
9094         .exit           = perf_cgroup_exit,
9095         .attach         = perf_cgroup_attach,
9096 };
9097 #endif /* CONFIG_CGROUP_PERF */