67e485bfad63be180e6bacbffee4c5881d74f2b7
[linux-2.6-microblaze.git] / include / linux / perf_event.h
1 /*
2  * Performance events:
3  *
4  *    Copyright (C) 2008-2009, Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
5  *    Copyright (C) 2008-2011, Red Hat, Inc., Ingo Molnar
6  *    Copyright (C) 2008-2011, Red Hat, Inc., Peter Zijlstra
7  *
8  * Data type definitions, declarations, prototypes.
9  *
10  *    Started by: Thomas Gleixner and Ingo Molnar
11  *
12  * For licencing details see kernel-base/COPYING
13  */
14 #ifndef _LINUX_PERF_EVENT_H
15 #define _LINUX_PERF_EVENT_H
16
17 #include <uapi/linux/perf_event.h>
18 #include <uapi/linux/bpf_perf_event.h>
19
20 /*
21  * Kernel-internal data types and definitions:
22  */
23
24 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
25 # include <asm/perf_event.h>
26 # include <asm/local64.h>
27 #endif
28
29 struct perf_guest_info_callbacks {
30         int                             (*is_in_guest)(void);
31         int                             (*is_user_mode)(void);
32         unsigned long                   (*get_guest_ip)(void);
33 };
34
35 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
36 #include <asm/hw_breakpoint.h>
37 #endif
38
39 #include <linux/list.h>
40 #include <linux/mutex.h>
41 #include <linux/rculist.h>
42 #include <linux/rcupdate.h>
43 #include <linux/spinlock.h>
44 #include <linux/hrtimer.h>
45 #include <linux/fs.h>
46 #include <linux/pid_namespace.h>
47 #include <linux/workqueue.h>
48 #include <linux/ftrace.h>
49 #include <linux/cpu.h>
50 #include <linux/irq_work.h>
51 #include <linux/static_key.h>
52 #include <linux/jump_label_ratelimit.h>
53 #include <linux/atomic.h>
54 #include <linux/sysfs.h>
55 #include <linux/perf_regs.h>
56 #include <linux/cgroup.h>
57 #include <linux/refcount.h>
58 #include <asm/local.h>
59
60 struct perf_callchain_entry {
61         __u64                           nr;
62         __u64                           ip[0]; /* /proc/sys/kernel/perf_event_max_stack */
63 };
64
65 struct perf_callchain_entry_ctx {
66         struct perf_callchain_entry *entry;
67         u32                         max_stack;
68         u32                         nr;
69         short                       contexts;
70         bool                        contexts_maxed;
71 };
72
73 typedef unsigned long (*perf_copy_f)(void *dst, const void *src,
74                                      unsigned long off, unsigned long len);
75
76 struct perf_raw_frag {
77         union {
78                 struct perf_raw_frag    *next;
79                 unsigned long           pad;
80         };
81         perf_copy_f                     copy;
82         void                            *data;
83         u32                             size;
84 } __packed;
85
86 struct perf_raw_record {
87         struct perf_raw_frag            frag;
88         u32                             size;
89 };
90
91 /*
92  * branch stack layout:
93  *  nr: number of taken branches stored in entries[]
94  *
95  * Note that nr can vary from sample to sample
96  * branches (to, from) are stored from most recent
97  * to least recent, i.e., entries[0] contains the most
98  * recent branch.
99  */
100 struct perf_branch_stack {
101         __u64                           nr;
102         struct perf_branch_entry        entries[0];
103 };
104
105 struct task_struct;
106
107 /*
108  * extra PMU register associated with an event
109  */
110 struct hw_perf_event_extra {
111         u64             config; /* register value */
112         unsigned int    reg;    /* register address or index */
113         int             alloc;  /* extra register already allocated */
114         int             idx;    /* index in shared_regs->regs[] */
115 };
116
117 /**
118  * struct hw_perf_event - performance event hardware details:
119  */
120 struct hw_perf_event {
121 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
122         union {
123                 struct { /* hardware */
124                         u64             config;
125                         u64             last_tag;
126                         unsigned long   config_base;
127                         unsigned long   event_base;
128                         int             event_base_rdpmc;
129                         int             idx;
130                         int             last_cpu;
131                         int             flags;
132
133                         struct hw_perf_event_extra extra_reg;
134                         struct hw_perf_event_extra branch_reg;
135                 };
136                 struct { /* software */
137                         struct hrtimer  hrtimer;
138                 };
139                 struct { /* tracepoint */
140                         /* for tp_event->class */
141                         struct list_head        tp_list;
142                 };
143                 struct { /* amd_power */
144                         u64     pwr_acc;
145                         u64     ptsc;
146                 };
147 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
148                 struct { /* breakpoint */
149                         /*
150                          * Crufty hack to avoid the chicken and egg
151                          * problem hw_breakpoint has with context
152                          * creation and event initalization.
153                          */
154                         struct arch_hw_breakpoint       info;
155                         struct list_head                bp_list;
156                 };
157 #endif
158                 struct { /* amd_iommu */
159                         u8      iommu_bank;
160                         u8      iommu_cntr;
161                         u16     padding;
162                         u64     conf;
163                         u64     conf1;
164                 };
165         };
166         /*
167          * If the event is a per task event, this will point to the task in
168          * question. See the comment in perf_event_alloc().
169          */
170         struct task_struct              *target;
171
172         /*
173          * PMU would store hardware filter configuration
174          * here.
175          */
176         void                            *addr_filters;
177
178         /* Last sync'ed generation of filters */
179         unsigned long                   addr_filters_gen;
180
181 /*
182  * hw_perf_event::state flags; used to track the PERF_EF_* state.
183  */
184 #define PERF_HES_STOPPED        0x01 /* the counter is stopped */
185 #define PERF_HES_UPTODATE       0x02 /* event->count up-to-date */
186 #define PERF_HES_ARCH           0x04
187
188         int                             state;
189
190         /*
191          * The last observed hardware counter value, updated with a
192          * local64_cmpxchg() such that pmu::read() can be called nested.
193          */
194         local64_t                       prev_count;
195
196         /*
197          * The period to start the next sample with.
198          */
199         u64                             sample_period;
200
201         /*
202          * The period we started this sample with.
203          */
204         u64                             last_period;
205
206         /*
207          * However much is left of the current period; note that this is
208          * a full 64bit value and allows for generation of periods longer
209          * than hardware might allow.
210          */
211         local64_t                       period_left;
212
213         /*
214          * State for throttling the event, see __perf_event_overflow() and
215          * perf_adjust_freq_unthr_context().
216          */
217         u64                             interrupts_seq;
218         u64                             interrupts;
219
220         /*
221          * State for freq target events, see __perf_event_overflow() and
222          * perf_adjust_freq_unthr_context().
223          */
224         u64                             freq_time_stamp;
225         u64                             freq_count_stamp;
226 #endif
227 };
228
229 struct perf_event;
230
231 /*
232  * Common implementation detail of pmu::{start,commit,cancel}_txn
233  */
234 #define PERF_PMU_TXN_ADD  0x1           /* txn to add/schedule event on PMU */
235 #define PERF_PMU_TXN_READ 0x2           /* txn to read event group from PMU */
236
237 /**
238  * pmu::capabilities flags
239  */
240 #define PERF_PMU_CAP_NO_INTERRUPT               0x01
241 #define PERF_PMU_CAP_NO_NMI                     0x02
242 #define PERF_PMU_CAP_AUX_NO_SG                  0x04
243 #define PERF_PMU_CAP_AUX_SW_DOUBLEBUF           0x08
244 #define PERF_PMU_CAP_EXCLUSIVE                  0x10
245 #define PERF_PMU_CAP_ITRACE                     0x20
246 #define PERF_PMU_CAP_HETEROGENEOUS_CPUS         0x40
247 #define PERF_PMU_CAP_NO_EXCLUDE                 0x80
248
249 /**
250  * struct pmu - generic performance monitoring unit
251  */
252 struct pmu {
253         struct list_head                entry;
254
255         struct module                   *module;
256         struct device                   *dev;
257         const struct attribute_group    **attr_groups;
258         const char                      *name;
259         int                             type;
260
261         /*
262          * various common per-pmu feature flags
263          */
264         int                             capabilities;
265
266         int __percpu                    *pmu_disable_count;
267         struct perf_cpu_context __percpu *pmu_cpu_context;
268         atomic_t                        exclusive_cnt; /* < 0: cpu; > 0: tsk */
269         int                             task_ctx_nr;
270         int                             hrtimer_interval_ms;
271
272         /* number of address filters this PMU can do */
273         unsigned int                    nr_addr_filters;
274
275         /*
276          * Fully disable/enable this PMU, can be used to protect from the PMI
277          * as well as for lazy/batch writing of the MSRs.
278          */
279         void (*pmu_enable)              (struct pmu *pmu); /* optional */
280         void (*pmu_disable)             (struct pmu *pmu); /* optional */
281
282         /*
283          * Try and initialize the event for this PMU.
284          *
285          * Returns:
286          *  -ENOENT     -- @event is not for this PMU
287          *
288          *  -ENODEV     -- @event is for this PMU but PMU not present
289          *  -EBUSY      -- @event is for this PMU but PMU temporarily unavailable
290          *  -EINVAL     -- @event is for this PMU but @event is not valid
291          *  -EOPNOTSUPP -- @event is for this PMU, @event is valid, but not supported
292          *  -EACCESS    -- @event is for this PMU, @event is valid, but no privilidges
293          *
294          *  0           -- @event is for this PMU and valid
295          *
296          * Other error return values are allowed.
297          */
298         int (*event_init)               (struct perf_event *event);
299
300         /*
301          * Notification that the event was mapped or unmapped.  Called
302          * in the context of the mapping task.
303          */
304         void (*event_mapped)            (struct perf_event *event, struct mm_struct *mm); /* optional */
305         void (*event_unmapped)          (struct perf_event *event, struct mm_struct *mm); /* optional */
306
307         /*
308          * Flags for ->add()/->del()/ ->start()/->stop(). There are
309          * matching hw_perf_event::state flags.
310          */
311 #define PERF_EF_START   0x01            /* start the counter when adding    */
312 #define PERF_EF_RELOAD  0x02            /* reload the counter when starting */
313 #define PERF_EF_UPDATE  0x04            /* update the counter when stopping */
314
315         /*
316          * Adds/Removes a counter to/from the PMU, can be done inside a
317          * transaction, see the ->*_txn() methods.
318          *
319          * The add/del callbacks will reserve all hardware resources required
320          * to service the event, this includes any counter constraint
321          * scheduling etc.
322          *
323          * Called with IRQs disabled and the PMU disabled on the CPU the event
324          * is on.
325          *
326          * ->add() called without PERF_EF_START should result in the same state
327          *  as ->add() followed by ->stop().
328          *
329          * ->del() must always PERF_EF_UPDATE stop an event. If it calls
330          *  ->stop() that must deal with already being stopped without
331          *  PERF_EF_UPDATE.
332          */
333         int  (*add)                     (struct perf_event *event, int flags);
334         void (*del)                     (struct perf_event *event, int flags);
335
336         /*
337          * Starts/Stops a counter present on the PMU.
338          *
339          * The PMI handler should stop the counter when perf_event_overflow()
340          * returns !0. ->start() will be used to continue.
341          *
342          * Also used to change the sample period.
343          *
344          * Called with IRQs disabled and the PMU disabled on the CPU the event
345          * is on -- will be called from NMI context with the PMU generates
346          * NMIs.
347          *
348          * ->stop() with PERF_EF_UPDATE will read the counter and update
349          *  period/count values like ->read() would.
350          *
351          * ->start() with PERF_EF_RELOAD will reprogram the the counter
352          *  value, must be preceded by a ->stop() with PERF_EF_UPDATE.
353          */
354         void (*start)                   (struct perf_event *event, int flags);
355         void (*stop)                    (struct perf_event *event, int flags);
356
357         /*
358          * Updates the counter value of the event.
359          *
360          * For sampling capable PMUs this will also update the software period
361          * hw_perf_event::period_left field.
362          */
363         void (*read)                    (struct perf_event *event);
364
365         /*
366          * Group events scheduling is treated as a transaction, add
367          * group events as a whole and perform one schedulability test.
368          * If the test fails, roll back the whole group
369          *
370          * Start the transaction, after this ->add() doesn't need to
371          * do schedulability tests.
372          *
373          * Optional.
374          */
375         void (*start_txn)               (struct pmu *pmu, unsigned int txn_flags);
376         /*
377          * If ->start_txn() disabled the ->add() schedulability test
378          * then ->commit_txn() is required to perform one. On success
379          * the transaction is closed. On error the transaction is kept
380          * open until ->cancel_txn() is called.
381          *
382          * Optional.
383          */
384         int  (*commit_txn)              (struct pmu *pmu);
385         /*
386          * Will cancel the transaction, assumes ->del() is called
387          * for each successful ->add() during the transaction.
388          *
389          * Optional.
390          */
391         void (*cancel_txn)              (struct pmu *pmu);
392
393         /*
394          * Will return the value for perf_event_mmap_page::index for this event,
395          * if no implementation is provided it will default to: event->hw.idx + 1.
396          */
397         int (*event_idx)                (struct perf_event *event); /*optional */
398
399         /*
400          * context-switches callback
401          */
402         void (*sched_task)              (struct perf_event_context *ctx,
403                                         bool sched_in);
404         /*
405          * PMU specific data size
406          */
407         size_t                          task_ctx_size;
408
409
410         /*
411          * Set up pmu-private data structures for an AUX area
412          */
413         void *(*setup_aux)              (struct perf_event *event, void **pages,
414                                          int nr_pages, bool overwrite);
415                                         /* optional */
416
417         /*
418          * Free pmu-private AUX data structures
419          */
420         void (*free_aux)                (void *aux); /* optional */
421
422         /*
423          * Validate address range filters: make sure the HW supports the
424          * requested configuration and number of filters; return 0 if the
425          * supplied filters are valid, -errno otherwise.
426          *
427          * Runs in the context of the ioctl()ing process and is not serialized
428          * with the rest of the PMU callbacks.
429          */
430         int (*addr_filters_validate)    (struct list_head *filters);
431                                         /* optional */
432
433         /*
434          * Synchronize address range filter configuration:
435          * translate hw-agnostic filters into hardware configuration in
436          * event::hw::addr_filters.
437          *
438          * Runs as a part of filter sync sequence that is done in ->start()
439          * callback by calling perf_event_addr_filters_sync().
440          *
441          * May (and should) traverse event::addr_filters::list, for which its
442          * caller provides necessary serialization.
443          */
444         void (*addr_filters_sync)       (struct perf_event *event);
445                                         /* optional */
446
447         /*
448          * Filter events for PMU-specific reasons.
449          */
450         int (*filter_match)             (struct perf_event *event); /* optional */
451
452         /*
453          * Check period value for PERF_EVENT_IOC_PERIOD ioctl.
454          */
455         int (*check_period)             (struct perf_event *event, u64 value); /* optional */
456 };
457
458 enum perf_addr_filter_action_t {
459         PERF_ADDR_FILTER_ACTION_STOP = 0,
460         PERF_ADDR_FILTER_ACTION_START,
461         PERF_ADDR_FILTER_ACTION_FILTER,
462 };
463
464 /**
465  * struct perf_addr_filter - address range filter definition
466  * @entry:      event's filter list linkage
467  * @inode:      object file's inode for file-based filters
468  * @offset:     filter range offset
469  * @size:       filter range size (size==0 means single address trigger)
470  * @action:     filter/start/stop
471  *
472  * This is a hardware-agnostic filter configuration as specified by the user.
473  */
474 struct perf_addr_filter {
475         struct list_head        entry;
476         struct path             path;
477         unsigned long           offset;
478         unsigned long           size;
479         enum perf_addr_filter_action_t  action;
480 };
481
482 /**
483  * struct perf_addr_filters_head - container for address range filters
484  * @list:       list of filters for this event
485  * @lock:       spinlock that serializes accesses to the @list and event's
486  *              (and its children's) filter generations.
487  * @nr_file_filters:    number of file-based filters
488  *
489  * A child event will use parent's @list (and therefore @lock), so they are
490  * bundled together; see perf_event_addr_filters().
491  */
492 struct perf_addr_filters_head {
493         struct list_head        list;
494         raw_spinlock_t          lock;
495         unsigned int            nr_file_filters;
496 };
497
498 /**
499  * enum perf_event_state - the states of an event:
500  */
501 enum perf_event_state {
502         PERF_EVENT_STATE_DEAD           = -4,
503         PERF_EVENT_STATE_EXIT           = -3,
504         PERF_EVENT_STATE_ERROR          = -2,
505         PERF_EVENT_STATE_OFF            = -1,
506         PERF_EVENT_STATE_INACTIVE       =  0,
507         PERF_EVENT_STATE_ACTIVE         =  1,
508 };
509
510 struct file;
511 struct perf_sample_data;
512
513 typedef void (*perf_overflow_handler_t)(struct perf_event *,
514                                         struct perf_sample_data *,
515                                         struct pt_regs *regs);
516
517 /*
518  * Event capabilities. For event_caps and groups caps.
519  *
520  * PERF_EV_CAP_SOFTWARE: Is a software event.
521  * PERF_EV_CAP_READ_ACTIVE_PKG: A CPU event (or cgroup event) that can be read
522  * from any CPU in the package where it is active.
523  */
524 #define PERF_EV_CAP_SOFTWARE            BIT(0)
525 #define PERF_EV_CAP_READ_ACTIVE_PKG     BIT(1)
526
527 #define SWEVENT_HLIST_BITS              8
528 #define SWEVENT_HLIST_SIZE              (1 << SWEVENT_HLIST_BITS)
529
530 struct swevent_hlist {
531         struct hlist_head               heads[SWEVENT_HLIST_SIZE];
532         struct rcu_head                 rcu_head;
533 };
534
535 #define PERF_ATTACH_CONTEXT     0x01
536 #define PERF_ATTACH_GROUP       0x02
537 #define PERF_ATTACH_TASK        0x04
538 #define PERF_ATTACH_TASK_DATA   0x08
539 #define PERF_ATTACH_ITRACE      0x10
540
541 struct perf_cgroup;
542 struct ring_buffer;
543
544 struct pmu_event_list {
545         raw_spinlock_t          lock;
546         struct list_head        list;
547 };
548
549 #define for_each_sibling_event(sibling, event)                  \
550         if ((event)->group_leader == (event))                   \
551                 list_for_each_entry((sibling), &(event)->sibling_list, sibling_list)
552
553 /**
554  * struct perf_event - performance event kernel representation:
555  */
556 struct perf_event {
557 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
558         /*
559          * entry onto perf_event_context::event_list;
560          *   modifications require ctx->lock
561          *   RCU safe iterations.
562          */
563         struct list_head                event_entry;
564
565         /*
566          * Locked for modification by both ctx->mutex and ctx->lock; holding
567          * either sufficies for read.
568          */
569         struct list_head                sibling_list;
570         struct list_head                active_list;
571         /*
572          * Node on the pinned or flexible tree located at the event context;
573          */
574         struct rb_node                  group_node;
575         u64                             group_index;
576         /*
577          * We need storage to track the entries in perf_pmu_migrate_context; we
578          * cannot use the event_entry because of RCU and we want to keep the
579          * group in tact which avoids us using the other two entries.
580          */
581         struct list_head                migrate_entry;
582
583         struct hlist_node               hlist_entry;
584         struct list_head                active_entry;
585         int                             nr_siblings;
586
587         /* Not serialized. Only written during event initialization. */
588         int                             event_caps;
589         /* The cumulative AND of all event_caps for events in this group. */
590         int                             group_caps;
591
592         struct perf_event               *group_leader;
593         struct pmu                      *pmu;
594         void                            *pmu_private;
595
596         enum perf_event_state           state;
597         unsigned int                    attach_state;
598         local64_t                       count;
599         atomic64_t                      child_count;
600
601         /*
602          * These are the total time in nanoseconds that the event
603          * has been enabled (i.e. eligible to run, and the task has
604          * been scheduled in, if this is a per-task event)
605          * and running (scheduled onto the CPU), respectively.
606          */
607         u64                             total_time_enabled;
608         u64                             total_time_running;
609         u64                             tstamp;
610
611         /*
612          * timestamp shadows the actual context timing but it can
613          * be safely used in NMI interrupt context. It reflects the
614          * context time as it was when the event was last scheduled in.
615          *
616          * ctx_time already accounts for ctx->timestamp. Therefore to
617          * compute ctx_time for a sample, simply add perf_clock().
618          */
619         u64                             shadow_ctx_time;
620
621         struct perf_event_attr          attr;
622         u16                             header_size;
623         u16                             id_header_size;
624         u16                             read_size;
625         struct hw_perf_event            hw;
626
627         struct perf_event_context       *ctx;
628         atomic_long_t                   refcount;
629
630         /*
631          * These accumulate total time (in nanoseconds) that children
632          * events have been enabled and running, respectively.
633          */
634         atomic64_t                      child_total_time_enabled;
635         atomic64_t                      child_total_time_running;
636
637         /*
638          * Protect attach/detach and child_list:
639          */
640         struct mutex                    child_mutex;
641         struct list_head                child_list;
642         struct perf_event               *parent;
643
644         int                             oncpu;
645         int                             cpu;
646
647         struct list_head                owner_entry;
648         struct task_struct              *owner;
649
650         /* mmap bits */
651         struct mutex                    mmap_mutex;
652         atomic_t                        mmap_count;
653
654         struct ring_buffer              *rb;
655         struct list_head                rb_entry;
656         unsigned long                   rcu_batches;
657         int                             rcu_pending;
658
659         /* poll related */
660         wait_queue_head_t               waitq;
661         struct fasync_struct            *fasync;
662
663         /* delayed work for NMIs and such */
664         int                             pending_wakeup;
665         int                             pending_kill;
666         int                             pending_disable;
667         struct irq_work                 pending;
668
669         atomic_t                        event_limit;
670
671         /* address range filters */
672         struct perf_addr_filters_head   addr_filters;
673         /* vma address array for file-based filders */
674         unsigned long                   *addr_filters_offs;
675         unsigned long                   addr_filters_gen;
676
677         void (*destroy)(struct perf_event *);
678         struct rcu_head                 rcu_head;
679
680         struct pid_namespace            *ns;
681         u64                             id;
682
683         u64                             (*clock)(void);
684         perf_overflow_handler_t         overflow_handler;
685         void                            *overflow_handler_context;
686 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
687         perf_overflow_handler_t         orig_overflow_handler;
688         struct bpf_prog                 *prog;
689 #endif
690
691 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
692         struct trace_event_call         *tp_event;
693         struct event_filter             *filter;
694 #ifdef CONFIG_FUNCTION_TRACER
695         struct ftrace_ops               ftrace_ops;
696 #endif
697 #endif
698
699 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
700         struct perf_cgroup              *cgrp; /* cgroup event is attach to */
701 #endif
702
703         struct list_head                sb_list;
704 #endif /* CONFIG_PERF_EVENTS */
705 };
706
707
708 struct perf_event_groups {
709         struct rb_root  tree;
710         u64             index;
711 };
712
713 /**
714  * struct perf_event_context - event context structure
715  *
716  * Used as a container for task events and CPU events as well:
717  */
718 struct perf_event_context {
719         struct pmu                      *pmu;
720         /*
721          * Protect the states of the events in the list,
722          * nr_active, and the list:
723          */
724         raw_spinlock_t                  lock;
725         /*
726          * Protect the list of events.  Locking either mutex or lock
727          * is sufficient to ensure the list doesn't change; to change
728          * the list you need to lock both the mutex and the spinlock.
729          */
730         struct mutex                    mutex;
731
732         struct list_head                active_ctx_list;
733         struct perf_event_groups        pinned_groups;
734         struct perf_event_groups        flexible_groups;
735         struct list_head                event_list;
736
737         struct list_head                pinned_active;
738         struct list_head                flexible_active;
739
740         int                             nr_events;
741         int                             nr_active;
742         int                             is_active;
743         int                             nr_stat;
744         int                             nr_freq;
745         int                             rotate_disable;
746         refcount_t                      refcount;
747         struct task_struct              *task;
748
749         /*
750          * Context clock, runs when context enabled.
751          */
752         u64                             time;
753         u64                             timestamp;
754
755         /*
756          * These fields let us detect when two contexts have both
757          * been cloned (inherited) from a common ancestor.
758          */
759         struct perf_event_context       *parent_ctx;
760         u64                             parent_gen;
761         u64                             generation;
762         int                             pin_count;
763 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
764         int                             nr_cgroups;      /* cgroup evts */
765 #endif
766         void                            *task_ctx_data; /* pmu specific data */
767         struct rcu_head                 rcu_head;
768 };
769
770 /*
771  * Number of contexts where an event can trigger:
772  *      task, softirq, hardirq, nmi.
773  */
774 #define PERF_NR_CONTEXTS        4
775
776 /**
777  * struct perf_event_cpu_context - per cpu event context structure
778  */
779 struct perf_cpu_context {
780         struct perf_event_context       ctx;
781         struct perf_event_context       *task_ctx;
782         int                             active_oncpu;
783         int                             exclusive;
784
785         raw_spinlock_t                  hrtimer_lock;
786         struct hrtimer                  hrtimer;
787         ktime_t                         hrtimer_interval;
788         unsigned int                    hrtimer_active;
789
790 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
791         struct perf_cgroup              *cgrp;
792         struct list_head                cgrp_cpuctx_entry;
793 #endif
794
795         struct list_head                sched_cb_entry;
796         int                             sched_cb_usage;
797
798         int                             online;
799 };
800
801 struct perf_output_handle {
802         struct perf_event               *event;
803         struct ring_buffer              *rb;
804         unsigned long                   wakeup;
805         unsigned long                   size;
806         u64                             aux_flags;
807         union {
808                 void                    *addr;
809                 unsigned long           head;
810         };
811         int                             page;
812 };
813
814 struct bpf_perf_event_data_kern {
815         bpf_user_pt_regs_t *regs;
816         struct perf_sample_data *data;
817         struct perf_event *event;
818 };
819
820 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
821
822 /*
823  * perf_cgroup_info keeps track of time_enabled for a cgroup.
824  * This is a per-cpu dynamically allocated data structure.
825  */
826 struct perf_cgroup_info {
827         u64                             time;
828         u64                             timestamp;
829 };
830
831 struct perf_cgroup {
832         struct cgroup_subsys_state      css;
833         struct perf_cgroup_info __percpu *info;
834 };
835
836 /*
837  * Must ensure cgroup is pinned (css_get) before calling
838  * this function. In other words, we cannot call this function
839  * if there is no cgroup event for the current CPU context.
840  */
841 static inline struct perf_cgroup *
842 perf_cgroup_from_task(struct task_struct *task, struct perf_event_context *ctx)
843 {
844         return container_of(task_css_check(task, perf_event_cgrp_id,
845                                            ctx ? lockdep_is_held(&ctx->lock)
846                                                : true),
847                             struct perf_cgroup, css);
848 }
849 #endif /* CONFIG_CGROUP_PERF */
850
851 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
852
853 extern void *perf_aux_output_begin(struct perf_output_handle *handle,
854                                    struct perf_event *event);
855 extern void perf_aux_output_end(struct perf_output_handle *handle,
856                                 unsigned long size);
857 extern int perf_aux_output_skip(struct perf_output_handle *handle,
858                                 unsigned long size);
859 extern void *perf_get_aux(struct perf_output_handle *handle);
860 extern void perf_aux_output_flag(struct perf_output_handle *handle, u64 flags);
861 extern void perf_event_itrace_started(struct perf_event *event);
862
863 extern int perf_pmu_register(struct pmu *pmu, const char *name, int type);
864 extern void perf_pmu_unregister(struct pmu *pmu);
865
866 extern int perf_num_counters(void);
867 extern const char *perf_pmu_name(void);
868 extern void __perf_event_task_sched_in(struct task_struct *prev,
869                                        struct task_struct *task);
870 extern void __perf_event_task_sched_out(struct task_struct *prev,
871                                         struct task_struct *next);
872 extern int perf_event_init_task(struct task_struct *child);
873 extern void perf_event_exit_task(struct task_struct *child);
874 extern void perf_event_free_task(struct task_struct *task);
875 extern void perf_event_delayed_put(struct task_struct *task);
876 extern struct file *perf_event_get(unsigned int fd);
877 extern const struct perf_event *perf_get_event(struct file *file);
878 extern const struct perf_event_attr *perf_event_attrs(struct perf_event *event);
879 extern void perf_event_print_debug(void);
880 extern void perf_pmu_disable(struct pmu *pmu);
881 extern void perf_pmu_enable(struct pmu *pmu);
882 extern void perf_sched_cb_dec(struct pmu *pmu);
883 extern void perf_sched_cb_inc(struct pmu *pmu);
884 extern int perf_event_task_disable(void);
885 extern int perf_event_task_enable(void);
886 extern int perf_event_refresh(struct perf_event *event, int refresh);
887 extern void perf_event_update_userpage(struct perf_event *event);
888 extern int perf_event_release_kernel(struct perf_event *event);
889 extern struct perf_event *
890 perf_event_create_kernel_counter(struct perf_event_attr *attr,
891                                 int cpu,
892                                 struct task_struct *task,
893                                 perf_overflow_handler_t callback,
894                                 void *context);
895 extern void perf_pmu_migrate_context(struct pmu *pmu,
896                                 int src_cpu, int dst_cpu);
897 int perf_event_read_local(struct perf_event *event, u64 *value,
898                           u64 *enabled, u64 *running);
899 extern u64 perf_event_read_value(struct perf_event *event,
900                                  u64 *enabled, u64 *running);
901
902
903 struct perf_sample_data {
904         /*
905          * Fields set by perf_sample_data_init(), group so as to
906          * minimize the cachelines touched.
907          */
908         u64                             addr;
909         struct perf_raw_record          *raw;
910         struct perf_branch_stack        *br_stack;
911         u64                             period;
912         u64                             weight;
913         u64                             txn;
914         union  perf_mem_data_src        data_src;
915
916         /*
917          * The other fields, optionally {set,used} by
918          * perf_{prepare,output}_sample().
919          */
920         u64                             type;
921         u64                             ip;
922         struct {
923                 u32     pid;
924                 u32     tid;
925         }                               tid_entry;
926         u64                             time;
927         u64                             id;
928         u64                             stream_id;
929         struct {
930                 u32     cpu;
931                 u32     reserved;
932         }                               cpu_entry;
933         struct perf_callchain_entry     *callchain;
934
935         /*
936          * regs_user may point to task_pt_regs or to regs_user_copy, depending
937          * on arch details.
938          */
939         struct perf_regs                regs_user;
940         struct pt_regs                  regs_user_copy;
941
942         struct perf_regs                regs_intr;
943         u64                             stack_user_size;
944
945         u64                             phys_addr;
946 } ____cacheline_aligned;
947
948 /* default value for data source */
949 #define PERF_MEM_NA (PERF_MEM_S(OP, NA)   |\
950                     PERF_MEM_S(LVL, NA)   |\
951                     PERF_MEM_S(SNOOP, NA) |\
952                     PERF_MEM_S(LOCK, NA)  |\
953                     PERF_MEM_S(TLB, NA))
954
955 static inline void perf_sample_data_init(struct perf_sample_data *data,
956                                          u64 addr, u64 period)
957 {
958         /* remaining struct members initialized in perf_prepare_sample() */
959         data->addr = addr;
960         data->raw  = NULL;
961         data->br_stack = NULL;
962         data->period = period;
963         data->weight = 0;
964         data->data_src.val = PERF_MEM_NA;
965         data->txn = 0;
966 }
967
968 extern void perf_output_sample(struct perf_output_handle *handle,
969                                struct perf_event_header *header,
970                                struct perf_sample_data *data,
971                                struct perf_event *event);
972 extern void perf_prepare_sample(struct perf_event_header *header,
973                                 struct perf_sample_data *data,
974                                 struct perf_event *event,
975                                 struct pt_regs *regs);
976
977 extern int perf_event_overflow(struct perf_event *event,
978                                  struct perf_sample_data *data,
979                                  struct pt_regs *regs);
980
981 extern void perf_event_output_forward(struct perf_event *event,
982                                      struct perf_sample_data *data,
983                                      struct pt_regs *regs);
984 extern void perf_event_output_backward(struct perf_event *event,
985                                        struct perf_sample_data *data,
986                                        struct pt_regs *regs);
987 extern int perf_event_output(struct perf_event *event,
988                              struct perf_sample_data *data,
989                              struct pt_regs *regs);
990
991 static inline bool
992 is_default_overflow_handler(struct perf_event *event)
993 {
994         if (likely(event->overflow_handler == perf_event_output_forward))
995                 return true;
996         if (unlikely(event->overflow_handler == perf_event_output_backward))
997                 return true;
998         return false;
999 }
1000
1001 extern void
1002 perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
1003                            struct perf_sample_data *data,
1004                            struct perf_event *event);
1005 extern void
1006 perf_event__output_id_sample(struct perf_event *event,
1007                              struct perf_output_handle *handle,
1008                              struct perf_sample_data *sample);
1009
1010 extern void
1011 perf_log_lost_samples(struct perf_event *event, u64 lost);
1012
1013 static inline bool event_has_any_exclude_flag(struct perf_event *event)
1014 {
1015         struct perf_event_attr *attr = &event->attr;
1016
1017         return attr->exclude_idle || attr->exclude_user ||
1018                attr->exclude_kernel || attr->exclude_hv ||
1019                attr->exclude_guest || attr->exclude_host;
1020 }
1021
1022 static inline bool is_sampling_event(struct perf_event *event)
1023 {
1024         return event->attr.sample_period != 0;
1025 }
1026
1027 /*
1028  * Return 1 for a software event, 0 for a hardware event
1029  */
1030 static inline int is_software_event(struct perf_event *event)
1031 {
1032         return event->event_caps & PERF_EV_CAP_SOFTWARE;
1033 }
1034
1035 /*
1036  * Return 1 for event in sw context, 0 for event in hw context
1037  */
1038 static inline int in_software_context(struct perf_event *event)
1039 {
1040         return event->ctx->pmu->task_ctx_nr == perf_sw_context;
1041 }
1042
1043 extern struct static_key perf_swevent_enabled[PERF_COUNT_SW_MAX];
1044
1045 extern void ___perf_sw_event(u32, u64, struct pt_regs *, u64);
1046 extern void __perf_sw_event(u32, u64, struct pt_regs *, u64);
1047
1048 #ifndef perf_arch_fetch_caller_regs
1049 static inline void perf_arch_fetch_caller_regs(struct pt_regs *regs, unsigned long ip) { }
1050 #endif
1051
1052 /*
1053  * Take a snapshot of the regs. Skip ip and frame pointer to
1054  * the nth caller. We only need a few of the regs:
1055  * - ip for PERF_SAMPLE_IP
1056  * - cs for user_mode() tests
1057  * - bp for callchains
1058  * - eflags, for future purposes, just in case
1059  */
1060 static inline void perf_fetch_caller_regs(struct pt_regs *regs)
1061 {
1062         perf_arch_fetch_caller_regs(regs, CALLER_ADDR0);
1063 }
1064
1065 static __always_inline void
1066 perf_sw_event(u32 event_id, u64 nr, struct pt_regs *regs, u64 addr)
1067 {
1068         if (static_key_false(&perf_swevent_enabled[event_id]))
1069                 __perf_sw_event(event_id, nr, regs, addr);
1070 }
1071
1072 DECLARE_PER_CPU(struct pt_regs, __perf_regs[4]);
1073
1074 /*
1075  * 'Special' version for the scheduler, it hard assumes no recursion,
1076  * which is guaranteed by us not actually scheduling inside other swevents
1077  * because those disable preemption.
1078  */
1079 static __always_inline void
1080 perf_sw_event_sched(u32 event_id, u64 nr, u64 addr)
1081 {
1082         if (static_key_false(&perf_swevent_enabled[event_id])) {
1083                 struct pt_regs *regs = this_cpu_ptr(&__perf_regs[0]);
1084
1085                 perf_fetch_caller_regs(regs);
1086                 ___perf_sw_event(event_id, nr, regs, addr);
1087         }
1088 }
1089
1090 extern struct static_key_false perf_sched_events;
1091
1092 static __always_inline bool
1093 perf_sw_migrate_enabled(void)
1094 {
1095         if (static_key_false(&perf_swevent_enabled[PERF_COUNT_SW_CPU_MIGRATIONS]))
1096                 return true;
1097         return false;
1098 }
1099
1100 static inline void perf_event_task_migrate(struct task_struct *task)
1101 {
1102         if (perf_sw_migrate_enabled())
1103                 task->sched_migrated = 1;
1104 }
1105
1106 static inline void perf_event_task_sched_in(struct task_struct *prev,
1107                                             struct task_struct *task)
1108 {
1109         if (static_branch_unlikely(&perf_sched_events))
1110                 __perf_event_task_sched_in(prev, task);
1111
1112         if (perf_sw_migrate_enabled() && task->sched_migrated) {
1113                 struct pt_regs *regs = this_cpu_ptr(&__perf_regs[0]);
1114
1115                 perf_fetch_caller_regs(regs);
1116                 ___perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_CPU_MIGRATIONS, 1, regs, 0);
1117                 task->sched_migrated = 0;
1118         }
1119 }
1120
1121 static inline void perf_event_task_sched_out(struct task_struct *prev,
1122                                              struct task_struct *next)
1123 {
1124         perf_sw_event_sched(PERF_COUNT_SW_CONTEXT_SWITCHES, 1, 0);
1125
1126         if (static_branch_unlikely(&perf_sched_events))
1127                 __perf_event_task_sched_out(prev, next);
1128 }
1129
1130 extern void perf_event_mmap(struct vm_area_struct *vma);
1131
1132 extern void perf_event_ksymbol(u16 ksym_type, u64 addr, u32 len,
1133                                bool unregister, const char *sym);
1134 extern void perf_event_bpf_event(struct bpf_prog *prog,
1135                                  enum perf_bpf_event_type type,
1136                                  u16 flags);
1137
1138 extern struct perf_guest_info_callbacks *perf_guest_cbs;
1139 extern int perf_register_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *callbacks);
1140 extern int perf_unregister_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *callbacks);
1141
1142 extern void perf_event_exec(void);
1143 extern void perf_event_comm(struct task_struct *tsk, bool exec);
1144 extern void perf_event_namespaces(struct task_struct *tsk);
1145 extern void perf_event_fork(struct task_struct *tsk);
1146
1147 /* Callchains */
1148 DECLARE_PER_CPU(struct perf_callchain_entry, perf_callchain_entry);
1149
1150 extern void perf_callchain_user(struct perf_callchain_entry_ctx *entry, struct pt_regs *regs);
1151 extern void perf_callchain_kernel(struct perf_callchain_entry_ctx *entry, struct pt_regs *regs);
1152 extern struct perf_callchain_entry *
1153 get_perf_callchain(struct pt_regs *regs, u32 init_nr, bool kernel, bool user,
1154                    u32 max_stack, bool crosstask, bool add_mark);
1155 extern struct perf_callchain_entry *perf_callchain(struct perf_event *event, struct pt_regs *regs);
1156 extern int get_callchain_buffers(int max_stack);
1157 extern void put_callchain_buffers(void);
1158
1159 extern int sysctl_perf_event_max_stack;
1160 extern int sysctl_perf_event_max_contexts_per_stack;
1161
1162 static inline int perf_callchain_store_context(struct perf_callchain_entry_ctx *ctx, u64 ip)
1163 {
1164         if (ctx->contexts < sysctl_perf_event_max_contexts_per_stack) {
1165                 struct perf_callchain_entry *entry = ctx->entry;
1166                 entry->ip[entry->nr++] = ip;
1167                 ++ctx->contexts;
1168                 return 0;
1169         } else {
1170                 ctx->contexts_maxed = true;
1171                 return -1; /* no more room, stop walking the stack */
1172         }
1173 }
1174
1175 static inline int perf_callchain_store(struct perf_callchain_entry_ctx *ctx, u64 ip)
1176 {
1177         if (ctx->nr < ctx->max_stack && !ctx->contexts_maxed) {
1178                 struct perf_callchain_entry *entry = ctx->entry;
1179                 entry->ip[entry->nr++] = ip;
1180                 ++ctx->nr;
1181                 return 0;
1182         } else {
1183                 return -1; /* no more room, stop walking the stack */
1184         }
1185 }
1186
1187 extern int sysctl_perf_event_paranoid;
1188 extern int sysctl_perf_event_mlock;
1189 extern int sysctl_perf_event_sample_rate;
1190 extern int sysctl_perf_cpu_time_max_percent;
1191
1192 extern void perf_sample_event_took(u64 sample_len_ns);
1193
1194 extern int perf_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
1195                 void __user *buffer, size_t *lenp,
1196                 loff_t *ppos);
1197 extern int perf_cpu_time_max_percent_handler(struct ctl_table *table, int write,
1198                 void __user *buffer, size_t *lenp,
1199                 loff_t *ppos);
1200
1201 int perf_event_max_stack_handler(struct ctl_table *table, int write,
1202                                  void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
1203
1204 static inline bool perf_paranoid_tracepoint_raw(void)
1205 {
1206         return sysctl_perf_event_paranoid > -1;
1207 }
1208
1209 static inline bool perf_paranoid_cpu(void)
1210 {
1211         return sysctl_perf_event_paranoid > 0;
1212 }
1213
1214 static inline bool perf_paranoid_kernel(void)
1215 {
1216         return sysctl_perf_event_paranoid > 1;
1217 }
1218
1219 extern void perf_event_init(void);
1220 extern void perf_tp_event(u16 event_type, u64 count, void *record,
1221                           int entry_size, struct pt_regs *regs,
1222                           struct hlist_head *head, int rctx,
1223                           struct task_struct *task);
1224 extern void perf_bp_event(struct perf_event *event, void *data);
1225
1226 #ifndef perf_misc_flags
1227 # define perf_misc_flags(regs) \
1228                 (user_mode(regs) ? PERF_RECORD_MISC_USER : PERF_RECORD_MISC_KERNEL)
1229 # define perf_instruction_pointer(regs) instruction_pointer(regs)
1230 #endif
1231 #ifndef perf_arch_bpf_user_pt_regs
1232 # define perf_arch_bpf_user_pt_regs(regs) regs
1233 #endif
1234
1235 static inline bool has_branch_stack(struct perf_event *event)
1236 {
1237         return event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK;
1238 }
1239
1240 static inline bool needs_branch_stack(struct perf_event *event)
1241 {
1242         return event->attr.branch_sample_type != 0;
1243 }
1244
1245 static inline bool has_aux(struct perf_event *event)
1246 {
1247         return event->pmu->setup_aux;
1248 }
1249
1250 static inline bool is_write_backward(struct perf_event *event)
1251 {
1252         return !!event->attr.write_backward;
1253 }
1254
1255 static inline bool has_addr_filter(struct perf_event *event)
1256 {
1257         return event->pmu->nr_addr_filters;
1258 }
1259
1260 /*
1261  * An inherited event uses parent's filters
1262  */
1263 static inline struct perf_addr_filters_head *
1264 perf_event_addr_filters(struct perf_event *event)
1265 {
1266         struct perf_addr_filters_head *ifh = &event->addr_filters;
1267
1268         if (event->parent)
1269                 ifh = &event->parent->addr_filters;
1270
1271         return ifh;
1272 }
1273
1274 extern void perf_event_addr_filters_sync(struct perf_event *event);
1275
1276 extern int perf_output_begin(struct perf_output_handle *handle,
1277                              struct perf_event *event, unsigned int size);
1278 extern int perf_output_begin_forward(struct perf_output_handle *handle,
1279                                     struct perf_event *event,
1280                                     unsigned int size);
1281 extern int perf_output_begin_backward(struct perf_output_handle *handle,
1282                                       struct perf_event *event,
1283                                       unsigned int size);
1284
1285 extern void perf_output_end(struct perf_output_handle *handle);
1286 extern unsigned int perf_output_copy(struct perf_output_handle *handle,
1287                              const void *buf, unsigned int len);
1288 extern unsigned int perf_output_skip(struct perf_output_handle *handle,
1289                                      unsigned int len);
1290 extern int perf_swevent_get_recursion_context(void);
1291 extern void perf_swevent_put_recursion_context(int rctx);
1292 extern u64 perf_swevent_set_period(struct perf_event *event);
1293 extern void perf_event_enable(struct perf_event *event);
1294 extern void perf_event_disable(struct perf_event *event);
1295 extern void perf_event_disable_local(struct perf_event *event);
1296 extern void perf_event_disable_inatomic(struct perf_event *event);
1297 extern void perf_event_task_tick(void);
1298 extern int perf_event_account_interrupt(struct perf_event *event);
1299 #else /* !CONFIG_PERF_EVENTS: */
1300 static inline void *
1301 perf_aux_output_begin(struct perf_output_handle *handle,
1302                       struct perf_event *event)                         { return NULL; }
1303 static inline void
1304 perf_aux_output_end(struct perf_output_handle *handle, unsigned long size)
1305                                                                         { }
1306 static inline int
1307 perf_aux_output_skip(struct perf_output_handle *handle,
1308                      unsigned long size)                                { return -EINVAL; }
1309 static inline void *
1310 perf_get_aux(struct perf_output_handle *handle)                         { return NULL; }
1311 static inline void
1312 perf_event_task_migrate(struct task_struct *task)                       { }
1313 static inline void
1314 perf_event_task_sched_in(struct task_struct *prev,
1315                          struct task_struct *task)                      { }
1316 static inline void
1317 perf_event_task_sched_out(struct task_struct *prev,
1318                           struct task_struct *next)                     { }
1319 static inline int perf_event_init_task(struct task_struct *child)       { return 0; }
1320 static inline void perf_event_exit_task(struct task_struct *child)      { }
1321 static inline void perf_event_free_task(struct task_struct *task)       { }
1322 static inline void perf_event_delayed_put(struct task_struct *task)     { }
1323 static inline struct file *perf_event_get(unsigned int fd)      { return ERR_PTR(-EINVAL); }
1324 static inline const struct perf_event *perf_get_event(struct file *file)
1325 {
1326         return ERR_PTR(-EINVAL);
1327 }
1328 static inline const struct perf_event_attr *perf_event_attrs(struct perf_event *event)
1329 {
1330         return ERR_PTR(-EINVAL);
1331 }
1332 static inline int perf_event_read_local(struct perf_event *event, u64 *value,
1333                                         u64 *enabled, u64 *running)
1334 {
1335         return -EINVAL;
1336 }
1337 static inline void perf_event_print_debug(void)                         { }
1338 static inline int perf_event_task_disable(void)                         { return -EINVAL; }
1339 static inline int perf_event_task_enable(void)                          { return -EINVAL; }
1340 static inline int perf_event_refresh(struct perf_event *event, int refresh)
1341 {
1342         return -EINVAL;
1343 }
1344
1345 static inline void
1346 perf_sw_event(u32 event_id, u64 nr, struct pt_regs *regs, u64 addr)     { }
1347 static inline void
1348 perf_sw_event_sched(u32 event_id, u64 nr, u64 addr)                     { }
1349 static inline void
1350 perf_bp_event(struct perf_event *event, void *data)                     { }
1351
1352 static inline int perf_register_guest_info_callbacks
1353 (struct perf_guest_info_callbacks *callbacks)                           { return 0; }
1354 static inline int perf_unregister_guest_info_callbacks
1355 (struct perf_guest_info_callbacks *callbacks)                           { return 0; }
1356
1357 static inline void perf_event_mmap(struct vm_area_struct *vma)          { }
1358
1359 typedef int (perf_ksymbol_get_name_f)(char *name, int name_len, void *data);
1360 static inline void perf_event_ksymbol(u16 ksym_type, u64 addr, u32 len,
1361                                       bool unregister, const char *sym) { }
1362 static inline void perf_event_bpf_event(struct bpf_prog *prog,
1363                                         enum perf_bpf_event_type type,
1364                                         u16 flags)                      { }
1365 static inline void perf_event_exec(void)                                { }
1366 static inline void perf_event_comm(struct task_struct *tsk, bool exec)  { }
1367 static inline void perf_event_namespaces(struct task_struct *tsk)       { }
1368 static inline void perf_event_fork(struct task_struct *tsk)             { }
1369 static inline void perf_event_init(void)                                { }
1370 static inline int  perf_swevent_get_recursion_context(void)             { return -1; }
1371 static inline void perf_swevent_put_recursion_context(int rctx)         { }
1372 static inline u64 perf_swevent_set_period(struct perf_event *event)     { return 0; }
1373 static inline void perf_event_enable(struct perf_event *event)          { }
1374 static inline void perf_event_disable(struct perf_event *event)         { }
1375 static inline int __perf_event_disable(void *info)                      { return -1; }
1376 static inline void perf_event_task_tick(void)                           { }
1377 static inline int perf_event_release_kernel(struct perf_event *event)   { return 0; }
1378 #endif
1379
1380 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) && defined(CONFIG_CPU_SUP_INTEL)
1381 extern void perf_restore_debug_store(void);
1382 #else
1383 static inline void perf_restore_debug_store(void)                       { }
1384 #endif
1385
1386 static __always_inline bool perf_raw_frag_last(const struct perf_raw_frag *frag)
1387 {
1388         return frag->pad < sizeof(u64);
1389 }
1390
1391 #define perf_output_put(handle, x) perf_output_copy((handle), &(x), sizeof(x))
1392
1393 struct perf_pmu_events_attr {
1394         struct device_attribute attr;
1395         u64 id;
1396         const char *event_str;
1397 };
1398
1399 struct perf_pmu_events_ht_attr {
1400         struct device_attribute                 attr;
1401         u64                                     id;
1402         const char                              *event_str_ht;
1403         const char                              *event_str_noht;
1404 };
1405
1406 ssize_t perf_event_sysfs_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
1407                               char *page);
1408
1409 #define PMU_EVENT_ATTR(_name, _var, _id, _show)                         \
1410 static struct perf_pmu_events_attr _var = {                             \
1411         .attr = __ATTR(_name, 0444, _show, NULL),                       \
1412         .id   =  _id,                                                   \
1413 };
1414
1415 #define PMU_EVENT_ATTR_STRING(_name, _var, _str)                            \
1416 static struct perf_pmu_events_attr _var = {                                 \
1417         .attr           = __ATTR(_name, 0444, perf_event_sysfs_show, NULL), \
1418         .id             = 0,                                                \
1419         .event_str      = _str,                                             \
1420 };
1421
1422 #define PMU_FORMAT_ATTR(_name, _format)                                 \
1423 static ssize_t                                                          \
1424 _name##_show(struct device *dev,                                        \
1425                                struct device_attribute *attr,           \
1426                                char *page)                              \
1427 {                                                                       \
1428         BUILD_BUG_ON(sizeof(_format) >= PAGE_SIZE);                     \
1429         return sprintf(page, _format "\n");                             \
1430 }                                                                       \
1431                                                                         \
1432 static struct device_attribute format_attr_##_name = __ATTR_RO(_name)
1433
1434 /* Performance counter hotplug functions */
1435 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1436 int perf_event_init_cpu(unsigned int cpu);
1437 int perf_event_exit_cpu(unsigned int cpu);
1438 #else
1439 #define perf_event_init_cpu     NULL
1440 #define perf_event_exit_cpu     NULL
1441 #endif
1442
1443 #endif /* _LINUX_PERF_EVENT_H */