perf: Fix EXIT event notification
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / events / core.c
1 /*
2  * Performance events core code:
3  *
4  *  Copyright (C) 2008 Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
5  *  Copyright (C) 2008-2011 Red Hat, Inc., Ingo Molnar
6  *  Copyright (C) 2008-2011 Red Hat, Inc., Peter Zijlstra <pzijlstr@redhat.com>
7  *  Copyright  ©  2009 Paul Mackerras, IBM Corp. <paulus@au1.ibm.com>
8  *
9  * For licensing details see kernel-base/COPYING
10  */
11
12 #include <linux/fs.h>
13 #include <linux/mm.h>
14 #include <linux/cpu.h>
15 #include <linux/smp.h>
16 #include <linux/idr.h>
17 #include <linux/file.h>
18 #include <linux/poll.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/hash.h>
21 #include <linux/tick.h>
22 #include <linux/sysfs.h>
23 #include <linux/dcache.h>
24 #include <linux/percpu.h>
25 #include <linux/ptrace.h>
26 #include <linux/reboot.h>
27 #include <linux/vmstat.h>
28 #include <linux/device.h>
29 #include <linux/export.h>
30 #include <linux/vmalloc.h>
31 #include <linux/hardirq.h>
32 #include <linux/rculist.h>
33 #include <linux/uaccess.h>
34 #include <linux/syscalls.h>
35 #include <linux/anon_inodes.h>
36 #include <linux/kernel_stat.h>
37 #include <linux/perf_event.h>
38 #include <linux/ftrace_event.h>
39 #include <linux/hw_breakpoint.h>
40 #include <linux/mm_types.h>
41 #include <linux/cgroup.h>
42
43 #include "internal.h"
44
45 #include <asm/irq_regs.h>
46
47 struct remote_function_call {
48         struct task_struct      *p;
49         int                     (*func)(void *info);
50         void                    *info;
51         int                     ret;
52 };
53
54 static void remote_function(void *data)
55 {
56         struct remote_function_call *tfc = data;
57         struct task_struct *p = tfc->p;
58
59         if (p) {
60                 tfc->ret = -EAGAIN;
61                 if (task_cpu(p) != smp_processor_id() || !task_curr(p))
62                         return;
63         }
64
65         tfc->ret = tfc->func(tfc->info);
66 }
67
68 /**
69  * task_function_call - call a function on the cpu on which a task runs
70  * @p:          the task to evaluate
71  * @func:       the function to be called
72  * @info:       the function call argument
73  *
74  * Calls the function @func when the task is currently running. This might
75  * be on the current CPU, which just calls the function directly
76  *
77  * returns: @func return value, or
78  *          -ESRCH  - when the process isn't running
79  *          -EAGAIN - when the process moved away
80  */
81 static int
82 task_function_call(struct task_struct *p, int (*func) (void *info), void *info)
83 {
84         struct remote_function_call data = {
85                 .p      = p,
86                 .func   = func,
87                 .info   = info,
88                 .ret    = -ESRCH, /* No such (running) process */
89         };
90
91         if (task_curr(p))
92                 smp_call_function_single(task_cpu(p), remote_function, &data, 1);
93
94         return data.ret;
95 }
96
97 /**
98  * cpu_function_call - call a function on the cpu
99  * @func:       the function to be called
100  * @info:       the function call argument
101  *
102  * Calls the function @func on the remote cpu.
103  *
104  * returns: @func return value or -ENXIO when the cpu is offline
105  */
106 static int cpu_function_call(int cpu, int (*func) (void *info), void *info)
107 {
108         struct remote_function_call data = {
109                 .p      = NULL,
110                 .func   = func,
111                 .info   = info,
112                 .ret    = -ENXIO, /* No such CPU */
113         };
114
115         smp_call_function_single(cpu, remote_function, &data, 1);
116
117         return data.ret;
118 }
119
120 #define PERF_FLAG_ALL (PERF_FLAG_FD_NO_GROUP |\
121                        PERF_FLAG_FD_OUTPUT  |\
122                        PERF_FLAG_PID_CGROUP)
123
124 /*
125  * branch priv levels that need permission checks
126  */
127 #define PERF_SAMPLE_BRANCH_PERM_PLM \
128         (PERF_SAMPLE_BRANCH_KERNEL |\
129          PERF_SAMPLE_BRANCH_HV)
130
131 enum event_type_t {
132         EVENT_FLEXIBLE = 0x1,
133         EVENT_PINNED = 0x2,
134         EVENT_ALL = EVENT_FLEXIBLE | EVENT_PINNED,
135 };
136
137 /*
138  * perf_sched_events : >0 events exist
139  * perf_cgroup_events: >0 per-cpu cgroup events exist on this cpu
140  */
141 struct static_key_deferred perf_sched_events __read_mostly;
142 static DEFINE_PER_CPU(atomic_t, perf_cgroup_events);
143 static DEFINE_PER_CPU(atomic_t, perf_branch_stack_events);
144
145 static atomic_t nr_mmap_events __read_mostly;
146 static atomic_t nr_comm_events __read_mostly;
147 static atomic_t nr_task_events __read_mostly;
148
149 static LIST_HEAD(pmus);
150 static DEFINE_MUTEX(pmus_lock);
151 static struct srcu_struct pmus_srcu;
152
153 /*
154  * perf event paranoia level:
155  *  -1 - not paranoid at all
156  *   0 - disallow raw tracepoint access for unpriv
157  *   1 - disallow cpu events for unpriv
158  *   2 - disallow kernel profiling for unpriv
159  */
160 int sysctl_perf_event_paranoid __read_mostly = 1;
161
162 /* Minimum for 512 kiB + 1 user control page */
163 int sysctl_perf_event_mlock __read_mostly = 512 + (PAGE_SIZE / 1024); /* 'free' kiB per user */
164
165 /*
166  * max perf event sample rate
167  */
168 #define DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE 100000
169 int sysctl_perf_event_sample_rate __read_mostly = DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE;
170 static int max_samples_per_tick __read_mostly =
171         DIV_ROUND_UP(DEFAULT_MAX_SAMPLE_RATE, HZ);
172
173 int perf_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
174                 void __user *buffer, size_t *lenp,
175                 loff_t *ppos)
176 {
177         int ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
178
179         if (ret || !write)
180                 return ret;
181
182         max_samples_per_tick = DIV_ROUND_UP(sysctl_perf_event_sample_rate, HZ);
183
184         return 0;
185 }
186
187 static atomic64_t perf_event_id;
188
189 static void cpu_ctx_sched_out(struct perf_cpu_context *cpuctx,
190                               enum event_type_t event_type);
191
192 static void cpu_ctx_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
193                              enum event_type_t event_type,
194                              struct task_struct *task);
195
196 static void update_context_time(struct perf_event_context *ctx);
197 static u64 perf_event_time(struct perf_event *event);
198
199 static void ring_buffer_attach(struct perf_event *event,
200                                struct ring_buffer *rb);
201
202 void __weak perf_event_print_debug(void)        { }
203
204 extern __weak const char *perf_pmu_name(void)
205 {
206         return "pmu";
207 }
208
209 static inline u64 perf_clock(void)
210 {
211         return local_clock();
212 }
213
214 static inline struct perf_cpu_context *
215 __get_cpu_context(struct perf_event_context *ctx)
216 {
217         return this_cpu_ptr(ctx->pmu->pmu_cpu_context);
218 }
219
220 static void perf_ctx_lock(struct perf_cpu_context *cpuctx,
221                           struct perf_event_context *ctx)
222 {
223         raw_spin_lock(&cpuctx->ctx.lock);
224         if (ctx)
225                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
226 }
227
228 static void perf_ctx_unlock(struct perf_cpu_context *cpuctx,
229                             struct perf_event_context *ctx)
230 {
231         if (ctx)
232                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
233         raw_spin_unlock(&cpuctx->ctx.lock);
234 }
235
236 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
237
238 /*
239  * perf_cgroup_info keeps track of time_enabled for a cgroup.
240  * This is a per-cpu dynamically allocated data structure.
241  */
242 struct perf_cgroup_info {
243         u64                             time;
244         u64                             timestamp;
245 };
246
247 struct perf_cgroup {
248         struct cgroup_subsys_state      css;
249         struct perf_cgroup_info __percpu *info;
250 };
251
252 /*
253  * Must ensure cgroup is pinned (css_get) before calling
254  * this function. In other words, we cannot call this function
255  * if there is no cgroup event for the current CPU context.
256  */
257 static inline struct perf_cgroup *
258 perf_cgroup_from_task(struct task_struct *task)
259 {
260         return container_of(task_subsys_state(task, perf_subsys_id),
261                         struct perf_cgroup, css);
262 }
263
264 static inline bool
265 perf_cgroup_match(struct perf_event *event)
266 {
267         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
268         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
269
270         /* @event doesn't care about cgroup */
271         if (!event->cgrp)
272                 return true;
273
274         /* wants specific cgroup scope but @cpuctx isn't associated with any */
275         if (!cpuctx->cgrp)
276                 return false;
277
278         /*
279          * Cgroup scoping is recursive.  An event enabled for a cgroup is
280          * also enabled for all its descendant cgroups.  If @cpuctx's
281          * cgroup is a descendant of @event's (the test covers identity
282          * case), it's a match.
283          */
284         return cgroup_is_descendant(cpuctx->cgrp->css.cgroup,
285                                     event->cgrp->css.cgroup);
286 }
287
288 static inline bool perf_tryget_cgroup(struct perf_event *event)
289 {
290         return css_tryget(&event->cgrp->css);
291 }
292
293 static inline void perf_put_cgroup(struct perf_event *event)
294 {
295         css_put(&event->cgrp->css);
296 }
297
298 static inline void perf_detach_cgroup(struct perf_event *event)
299 {
300         perf_put_cgroup(event);
301         event->cgrp = NULL;
302 }
303
304 static inline int is_cgroup_event(struct perf_event *event)
305 {
306         return event->cgrp != NULL;
307 }
308
309 static inline u64 perf_cgroup_event_time(struct perf_event *event)
310 {
311         struct perf_cgroup_info *t;
312
313         t = per_cpu_ptr(event->cgrp->info, event->cpu);
314         return t->time;
315 }
316
317 static inline void __update_cgrp_time(struct perf_cgroup *cgrp)
318 {
319         struct perf_cgroup_info *info;
320         u64 now;
321
322         now = perf_clock();
323
324         info = this_cpu_ptr(cgrp->info);
325
326         info->time += now - info->timestamp;
327         info->timestamp = now;
328 }
329
330 static inline void update_cgrp_time_from_cpuctx(struct perf_cpu_context *cpuctx)
331 {
332         struct perf_cgroup *cgrp_out = cpuctx->cgrp;
333         if (cgrp_out)
334                 __update_cgrp_time(cgrp_out);
335 }
336
337 static inline void update_cgrp_time_from_event(struct perf_event *event)
338 {
339         struct perf_cgroup *cgrp;
340
341         /*
342          * ensure we access cgroup data only when needed and
343          * when we know the cgroup is pinned (css_get)
344          */
345         if (!is_cgroup_event(event))
346                 return;
347
348         cgrp = perf_cgroup_from_task(current);
349         /*
350          * Do not update time when cgroup is not active
351          */
352         if (cgrp == event->cgrp)
353                 __update_cgrp_time(event->cgrp);
354 }
355
356 static inline void
357 perf_cgroup_set_timestamp(struct task_struct *task,
358                           struct perf_event_context *ctx)
359 {
360         struct perf_cgroup *cgrp;
361         struct perf_cgroup_info *info;
362
363         /*
364          * ctx->lock held by caller
365          * ensure we do not access cgroup data
366          * unless we have the cgroup pinned (css_get)
367          */
368         if (!task || !ctx->nr_cgroups)
369                 return;
370
371         cgrp = perf_cgroup_from_task(task);
372         info = this_cpu_ptr(cgrp->info);
373         info->timestamp = ctx->timestamp;
374 }
375
376 #define PERF_CGROUP_SWOUT       0x1 /* cgroup switch out every event */
377 #define PERF_CGROUP_SWIN        0x2 /* cgroup switch in events based on task */
378
379 /*
380  * reschedule events based on the cgroup constraint of task.
381  *
382  * mode SWOUT : schedule out everything
383  * mode SWIN : schedule in based on cgroup for next
384  */
385 void perf_cgroup_switch(struct task_struct *task, int mode)
386 {
387         struct perf_cpu_context *cpuctx;
388         struct pmu *pmu;
389         unsigned long flags;
390
391         /*
392          * disable interrupts to avoid geting nr_cgroup
393          * changes via __perf_event_disable(). Also
394          * avoids preemption.
395          */
396         local_irq_save(flags);
397
398         /*
399          * we reschedule only in the presence of cgroup
400          * constrained events.
401          */
402         rcu_read_lock();
403
404         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
405                 cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
406                 if (cpuctx->unique_pmu != pmu)
407                         continue; /* ensure we process each cpuctx once */
408
409                 /*
410                  * perf_cgroup_events says at least one
411                  * context on this CPU has cgroup events.
412                  *
413                  * ctx->nr_cgroups reports the number of cgroup
414                  * events for a context.
415                  */
416                 if (cpuctx->ctx.nr_cgroups > 0) {
417                         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
418                         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
419
420                         if (mode & PERF_CGROUP_SWOUT) {
421                                 cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_ALL);
422                                 /*
423                                  * must not be done before ctxswout due
424                                  * to event_filter_match() in event_sched_out()
425                                  */
426                                 cpuctx->cgrp = NULL;
427                         }
428
429                         if (mode & PERF_CGROUP_SWIN) {
430                                 WARN_ON_ONCE(cpuctx->cgrp);
431                                 /*
432                                  * set cgrp before ctxsw in to allow
433                                  * event_filter_match() to not have to pass
434                                  * task around
435                                  */
436                                 cpuctx->cgrp = perf_cgroup_from_task(task);
437                                 cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_ALL, task);
438                         }
439                         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
440                         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
441                 }
442         }
443
444         rcu_read_unlock();
445
446         local_irq_restore(flags);
447 }
448
449 static inline void perf_cgroup_sched_out(struct task_struct *task,
450                                          struct task_struct *next)
451 {
452         struct perf_cgroup *cgrp1;
453         struct perf_cgroup *cgrp2 = NULL;
454
455         /*
456          * we come here when we know perf_cgroup_events > 0
457          */
458         cgrp1 = perf_cgroup_from_task(task);
459
460         /*
461          * next is NULL when called from perf_event_enable_on_exec()
462          * that will systematically cause a cgroup_switch()
463          */
464         if (next)
465                 cgrp2 = perf_cgroup_from_task(next);
466
467         /*
468          * only schedule out current cgroup events if we know
469          * that we are switching to a different cgroup. Otherwise,
470          * do no touch the cgroup events.
471          */
472         if (cgrp1 != cgrp2)
473                 perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWOUT);
474 }
475
476 static inline void perf_cgroup_sched_in(struct task_struct *prev,
477                                         struct task_struct *task)
478 {
479         struct perf_cgroup *cgrp1;
480         struct perf_cgroup *cgrp2 = NULL;
481
482         /*
483          * we come here when we know perf_cgroup_events > 0
484          */
485         cgrp1 = perf_cgroup_from_task(task);
486
487         /* prev can never be NULL */
488         cgrp2 = perf_cgroup_from_task(prev);
489
490         /*
491          * only need to schedule in cgroup events if we are changing
492          * cgroup during ctxsw. Cgroup events were not scheduled
493          * out of ctxsw out if that was not the case.
494          */
495         if (cgrp1 != cgrp2)
496                 perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWIN);
497 }
498
499 static inline int perf_cgroup_connect(int fd, struct perf_event *event,
500                                       struct perf_event_attr *attr,
501                                       struct perf_event *group_leader)
502 {
503         struct perf_cgroup *cgrp;
504         struct cgroup_subsys_state *css;
505         struct fd f = fdget(fd);
506         int ret = 0;
507
508         if (!f.file)
509                 return -EBADF;
510
511         css = cgroup_css_from_dir(f.file, perf_subsys_id);
512         if (IS_ERR(css)) {
513                 ret = PTR_ERR(css);
514                 goto out;
515         }
516
517         cgrp = container_of(css, struct perf_cgroup, css);
518         event->cgrp = cgrp;
519
520         /* must be done before we fput() the file */
521         if (!perf_tryget_cgroup(event)) {
522                 event->cgrp = NULL;
523                 ret = -ENOENT;
524                 goto out;
525         }
526
527         /*
528          * all events in a group must monitor
529          * the same cgroup because a task belongs
530          * to only one perf cgroup at a time
531          */
532         if (group_leader && group_leader->cgrp != cgrp) {
533                 perf_detach_cgroup(event);
534                 ret = -EINVAL;
535         }
536 out:
537         fdput(f);
538         return ret;
539 }
540
541 static inline void
542 perf_cgroup_set_shadow_time(struct perf_event *event, u64 now)
543 {
544         struct perf_cgroup_info *t;
545         t = per_cpu_ptr(event->cgrp->info, event->cpu);
546         event->shadow_ctx_time = now - t->timestamp;
547 }
548
549 static inline void
550 perf_cgroup_defer_enabled(struct perf_event *event)
551 {
552         /*
553          * when the current task's perf cgroup does not match
554          * the event's, we need to remember to call the
555          * perf_mark_enable() function the first time a task with
556          * a matching perf cgroup is scheduled in.
557          */
558         if (is_cgroup_event(event) && !perf_cgroup_match(event))
559                 event->cgrp_defer_enabled = 1;
560 }
561
562 static inline void
563 perf_cgroup_mark_enabled(struct perf_event *event,
564                          struct perf_event_context *ctx)
565 {
566         struct perf_event *sub;
567         u64 tstamp = perf_event_time(event);
568
569         if (!event->cgrp_defer_enabled)
570                 return;
571
572         event->cgrp_defer_enabled = 0;
573
574         event->tstamp_enabled = tstamp - event->total_time_enabled;
575         list_for_each_entry(sub, &event->sibling_list, group_entry) {
576                 if (sub->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
577                         sub->tstamp_enabled = tstamp - sub->total_time_enabled;
578                         sub->cgrp_defer_enabled = 0;
579                 }
580         }
581 }
582 #else /* !CONFIG_CGROUP_PERF */
583
584 static inline bool
585 perf_cgroup_match(struct perf_event *event)
586 {
587         return true;
588 }
589
590 static inline void perf_detach_cgroup(struct perf_event *event)
591 {}
592
593 static inline int is_cgroup_event(struct perf_event *event)
594 {
595         return 0;
596 }
597
598 static inline u64 perf_cgroup_event_cgrp_time(struct perf_event *event)
599 {
600         return 0;
601 }
602
603 static inline void update_cgrp_time_from_event(struct perf_event *event)
604 {
605 }
606
607 static inline void update_cgrp_time_from_cpuctx(struct perf_cpu_context *cpuctx)
608 {
609 }
610
611 static inline void perf_cgroup_sched_out(struct task_struct *task,
612                                          struct task_struct *next)
613 {
614 }
615
616 static inline void perf_cgroup_sched_in(struct task_struct *prev,
617                                         struct task_struct *task)
618 {
619 }
620
621 static inline int perf_cgroup_connect(pid_t pid, struct perf_event *event,
622                                       struct perf_event_attr *attr,
623                                       struct perf_event *group_leader)
624 {
625         return -EINVAL;
626 }
627
628 static inline void
629 perf_cgroup_set_timestamp(struct task_struct *task,
630                           struct perf_event_context *ctx)
631 {
632 }
633
634 void
635 perf_cgroup_switch(struct task_struct *task, struct task_struct *next)
636 {
637 }
638
639 static inline void
640 perf_cgroup_set_shadow_time(struct perf_event *event, u64 now)
641 {
642 }
643
644 static inline u64 perf_cgroup_event_time(struct perf_event *event)
645 {
646         return 0;
647 }
648
649 static inline void
650 perf_cgroup_defer_enabled(struct perf_event *event)
651 {
652 }
653
654 static inline void
655 perf_cgroup_mark_enabled(struct perf_event *event,
656                          struct perf_event_context *ctx)
657 {
658 }
659 #endif
660
661 void perf_pmu_disable(struct pmu *pmu)
662 {
663         int *count = this_cpu_ptr(pmu->pmu_disable_count);
664         if (!(*count)++)
665                 pmu->pmu_disable(pmu);
666 }
667
668 void perf_pmu_enable(struct pmu *pmu)
669 {
670         int *count = this_cpu_ptr(pmu->pmu_disable_count);
671         if (!--(*count))
672                 pmu->pmu_enable(pmu);
673 }
674
675 static DEFINE_PER_CPU(struct list_head, rotation_list);
676
677 /*
678  * perf_pmu_rotate_start() and perf_rotate_context() are fully serialized
679  * because they're strictly cpu affine and rotate_start is called with IRQs
680  * disabled, while rotate_context is called from IRQ context.
681  */
682 static void perf_pmu_rotate_start(struct pmu *pmu)
683 {
684         struct perf_cpu_context *cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
685         struct list_head *head = &__get_cpu_var(rotation_list);
686
687         WARN_ON(!irqs_disabled());
688
689         if (list_empty(&cpuctx->rotation_list)) {
690                 int was_empty = list_empty(head);
691                 list_add(&cpuctx->rotation_list, head);
692                 if (was_empty)
693                         tick_nohz_full_kick();
694         }
695 }
696
697 static void get_ctx(struct perf_event_context *ctx)
698 {
699         WARN_ON(!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount));
700 }
701
702 static void put_ctx(struct perf_event_context *ctx)
703 {
704         if (atomic_dec_and_test(&ctx->refcount)) {
705                 if (ctx->parent_ctx)
706                         put_ctx(ctx->parent_ctx);
707                 if (ctx->task)
708                         put_task_struct(ctx->task);
709                 kfree_rcu(ctx, rcu_head);
710         }
711 }
712
713 static void unclone_ctx(struct perf_event_context *ctx)
714 {
715         if (ctx->parent_ctx) {
716                 put_ctx(ctx->parent_ctx);
717                 ctx->parent_ctx = NULL;
718         }
719 }
720
721 static u32 perf_event_pid(struct perf_event *event, struct task_struct *p)
722 {
723         /*
724          * only top level events have the pid namespace they were created in
725          */
726         if (event->parent)
727                 event = event->parent;
728
729         return task_tgid_nr_ns(p, event->ns);
730 }
731
732 static u32 perf_event_tid(struct perf_event *event, struct task_struct *p)
733 {
734         /*
735          * only top level events have the pid namespace they were created in
736          */
737         if (event->parent)
738                 event = event->parent;
739
740         return task_pid_nr_ns(p, event->ns);
741 }
742
743 /*
744  * If we inherit events we want to return the parent event id
745  * to userspace.
746  */
747 static u64 primary_event_id(struct perf_event *event)
748 {
749         u64 id = event->id;
750
751         if (event->parent)
752                 id = event->parent->id;
753
754         return id;
755 }
756
757 /*
758  * Get the perf_event_context for a task and lock it.
759  * This has to cope with with the fact that until it is locked,
760  * the context could get moved to another task.
761  */
762 static struct perf_event_context *
763 perf_lock_task_context(struct task_struct *task, int ctxn, unsigned long *flags)
764 {
765         struct perf_event_context *ctx;
766
767         rcu_read_lock();
768 retry:
769         ctx = rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[ctxn]);
770         if (ctx) {
771                 /*
772                  * If this context is a clone of another, it might
773                  * get swapped for another underneath us by
774                  * perf_event_task_sched_out, though the
775                  * rcu_read_lock() protects us from any context
776                  * getting freed.  Lock the context and check if it
777                  * got swapped before we could get the lock, and retry
778                  * if so.  If we locked the right context, then it
779                  * can't get swapped on us any more.
780                  */
781                 raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, *flags);
782                 if (ctx != rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[ctxn])) {
783                         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, *flags);
784                         goto retry;
785                 }
786
787                 if (!atomic_inc_not_zero(&ctx->refcount)) {
788                         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, *flags);
789                         ctx = NULL;
790                 }
791         }
792         rcu_read_unlock();
793         return ctx;
794 }
795
796 /*
797  * Get the context for a task and increment its pin_count so it
798  * can't get swapped to another task.  This also increments its
799  * reference count so that the context can't get freed.
800  */
801 static struct perf_event_context *
802 perf_pin_task_context(struct task_struct *task, int ctxn)
803 {
804         struct perf_event_context *ctx;
805         unsigned long flags;
806
807         ctx = perf_lock_task_context(task, ctxn, &flags);
808         if (ctx) {
809                 ++ctx->pin_count;
810                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
811         }
812         return ctx;
813 }
814
815 static void perf_unpin_context(struct perf_event_context *ctx)
816 {
817         unsigned long flags;
818
819         raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, flags);
820         --ctx->pin_count;
821         raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
822 }
823
824 /*
825  * Update the record of the current time in a context.
826  */
827 static void update_context_time(struct perf_event_context *ctx)
828 {
829         u64 now = perf_clock();
830
831         ctx->time += now - ctx->timestamp;
832         ctx->timestamp = now;
833 }
834
835 static u64 perf_event_time(struct perf_event *event)
836 {
837         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
838
839         if (is_cgroup_event(event))
840                 return perf_cgroup_event_time(event);
841
842         return ctx ? ctx->time : 0;
843 }
844
845 /*
846  * Update the total_time_enabled and total_time_running fields for a event.
847  * The caller of this function needs to hold the ctx->lock.
848  */
849 static void update_event_times(struct perf_event *event)
850 {
851         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
852         u64 run_end;
853
854         if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE ||
855             event->group_leader->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
856                 return;
857         /*
858          * in cgroup mode, time_enabled represents
859          * the time the event was enabled AND active
860          * tasks were in the monitored cgroup. This is
861          * independent of the activity of the context as
862          * there may be a mix of cgroup and non-cgroup events.
863          *
864          * That is why we treat cgroup events differently
865          * here.
866          */
867         if (is_cgroup_event(event))
868                 run_end = perf_cgroup_event_time(event);
869         else if (ctx->is_active)
870                 run_end = ctx->time;
871         else
872                 run_end = event->tstamp_stopped;
873
874         event->total_time_enabled = run_end - event->tstamp_enabled;
875
876         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
877                 run_end = event->tstamp_stopped;
878         else
879                 run_end = perf_event_time(event);
880
881         event->total_time_running = run_end - event->tstamp_running;
882
883 }
884
885 /*
886  * Update total_time_enabled and total_time_running for all events in a group.
887  */
888 static void update_group_times(struct perf_event *leader)
889 {
890         struct perf_event *event;
891
892         update_event_times(leader);
893         list_for_each_entry(event, &leader->sibling_list, group_entry)
894                 update_event_times(event);
895 }
896
897 static struct list_head *
898 ctx_group_list(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
899 {
900         if (event->attr.pinned)
901                 return &ctx->pinned_groups;
902         else
903                 return &ctx->flexible_groups;
904 }
905
906 /*
907  * Add a event from the lists for its context.
908  * Must be called with ctx->mutex and ctx->lock held.
909  */
910 static void
911 list_add_event(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
912 {
913         WARN_ON_ONCE(event->attach_state & PERF_ATTACH_CONTEXT);
914         event->attach_state |= PERF_ATTACH_CONTEXT;
915
916         /*
917          * If we're a stand alone event or group leader, we go to the context
918          * list, group events are kept attached to the group so that
919          * perf_group_detach can, at all times, locate all siblings.
920          */
921         if (event->group_leader == event) {
922                 struct list_head *list;
923
924                 if (is_software_event(event))
925                         event->group_flags |= PERF_GROUP_SOFTWARE;
926
927                 list = ctx_group_list(event, ctx);
928                 list_add_tail(&event->group_entry, list);
929         }
930
931         if (is_cgroup_event(event))
932                 ctx->nr_cgroups++;
933
934         if (has_branch_stack(event))
935                 ctx->nr_branch_stack++;
936
937         list_add_rcu(&event->event_entry, &ctx->event_list);
938         if (!ctx->nr_events)
939                 perf_pmu_rotate_start(ctx->pmu);
940         ctx->nr_events++;
941         if (event->attr.inherit_stat)
942                 ctx->nr_stat++;
943 }
944
945 /*
946  * Initialize event state based on the perf_event_attr::disabled.
947  */
948 static inline void perf_event__state_init(struct perf_event *event)
949 {
950         event->state = event->attr.disabled ? PERF_EVENT_STATE_OFF :
951                                               PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
952 }
953
954 /*
955  * Called at perf_event creation and when events are attached/detached from a
956  * group.
957  */
958 static void perf_event__read_size(struct perf_event *event)
959 {
960         int entry = sizeof(u64); /* value */
961         int size = 0;
962         int nr = 1;
963
964         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
965                 size += sizeof(u64);
966
967         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
968                 size += sizeof(u64);
969
970         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_ID)
971                 entry += sizeof(u64);
972
973         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_GROUP) {
974                 nr += event->group_leader->nr_siblings;
975                 size += sizeof(u64);
976         }
977
978         size += entry * nr;
979         event->read_size = size;
980 }
981
982 static void perf_event__header_size(struct perf_event *event)
983 {
984         struct perf_sample_data *data;
985         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
986         u16 size = 0;
987
988         perf_event__read_size(event);
989
990         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
991                 size += sizeof(data->ip);
992
993         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ADDR)
994                 size += sizeof(data->addr);
995
996         if (sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD)
997                 size += sizeof(data->period);
998
999         if (sample_type & PERF_SAMPLE_WEIGHT)
1000                 size += sizeof(data->weight);
1001
1002         if (sample_type & PERF_SAMPLE_READ)
1003                 size += event->read_size;
1004
1005         if (sample_type & PERF_SAMPLE_DATA_SRC)
1006                 size += sizeof(data->data_src.val);
1007
1008         event->header_size = size;
1009 }
1010
1011 static void perf_event__id_header_size(struct perf_event *event)
1012 {
1013         struct perf_sample_data *data;
1014         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
1015         u16 size = 0;
1016
1017         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
1018                 size += sizeof(data->tid_entry);
1019
1020         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
1021                 size += sizeof(data->time);
1022
1023         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
1024                 size += sizeof(data->id);
1025
1026         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
1027                 size += sizeof(data->stream_id);
1028
1029         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
1030                 size += sizeof(data->cpu_entry);
1031
1032         event->id_header_size = size;
1033 }
1034
1035 static void perf_group_attach(struct perf_event *event)
1036 {
1037         struct perf_event *group_leader = event->group_leader, *pos;
1038
1039         /*
1040          * We can have double attach due to group movement in perf_event_open.
1041          */
1042         if (event->attach_state & PERF_ATTACH_GROUP)
1043                 return;
1044
1045         event->attach_state |= PERF_ATTACH_GROUP;
1046
1047         if (group_leader == event)
1048                 return;
1049
1050         if (group_leader->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE &&
1051                         !is_software_event(event))
1052                 group_leader->group_flags &= ~PERF_GROUP_SOFTWARE;
1053
1054         list_add_tail(&event->group_entry, &group_leader->sibling_list);
1055         group_leader->nr_siblings++;
1056
1057         perf_event__header_size(group_leader);
1058
1059         list_for_each_entry(pos, &group_leader->sibling_list, group_entry)
1060                 perf_event__header_size(pos);
1061 }
1062
1063 /*
1064  * Remove a event from the lists for its context.
1065  * Must be called with ctx->mutex and ctx->lock held.
1066  */
1067 static void
1068 list_del_event(struct perf_event *event, struct perf_event_context *ctx)
1069 {
1070         struct perf_cpu_context *cpuctx;
1071         /*
1072          * We can have double detach due to exit/hot-unplug + close.
1073          */
1074         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_CONTEXT))
1075                 return;
1076
1077         event->attach_state &= ~PERF_ATTACH_CONTEXT;
1078
1079         if (is_cgroup_event(event)) {
1080                 ctx->nr_cgroups--;
1081                 cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1082                 /*
1083                  * if there are no more cgroup events
1084                  * then cler cgrp to avoid stale pointer
1085                  * in update_cgrp_time_from_cpuctx()
1086                  */
1087                 if (!ctx->nr_cgroups)
1088                         cpuctx->cgrp = NULL;
1089         }
1090
1091         if (has_branch_stack(event))
1092                 ctx->nr_branch_stack--;
1093
1094         ctx->nr_events--;
1095         if (event->attr.inherit_stat)
1096                 ctx->nr_stat--;
1097
1098         list_del_rcu(&event->event_entry);
1099
1100         if (event->group_leader == event)
1101                 list_del_init(&event->group_entry);
1102
1103         update_group_times(event);
1104
1105         /*
1106          * If event was in error state, then keep it
1107          * that way, otherwise bogus counts will be
1108          * returned on read(). The only way to get out
1109          * of error state is by explicit re-enabling
1110          * of the event
1111          */
1112         if (event->state > PERF_EVENT_STATE_OFF)
1113                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1114 }
1115
1116 static void perf_group_detach(struct perf_event *event)
1117 {
1118         struct perf_event *sibling, *tmp;
1119         struct list_head *list = NULL;
1120
1121         /*
1122          * We can have double detach due to exit/hot-unplug + close.
1123          */
1124         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_GROUP))
1125                 return;
1126
1127         event->attach_state &= ~PERF_ATTACH_GROUP;
1128
1129         /*
1130          * If this is a sibling, remove it from its group.
1131          */
1132         if (event->group_leader != event) {
1133                 list_del_init(&event->group_entry);
1134                 event->group_leader->nr_siblings--;
1135                 goto out;
1136         }
1137
1138         if (!list_empty(&event->group_entry))
1139                 list = &event->group_entry;
1140
1141         /*
1142          * If this was a group event with sibling events then
1143          * upgrade the siblings to singleton events by adding them
1144          * to whatever list we are on.
1145          */
1146         list_for_each_entry_safe(sibling, tmp, &event->sibling_list, group_entry) {
1147                 if (list)
1148                         list_move_tail(&sibling->group_entry, list);
1149                 sibling->group_leader = sibling;
1150
1151                 /* Inherit group flags from the previous leader */
1152                 sibling->group_flags = event->group_flags;
1153         }
1154
1155 out:
1156         perf_event__header_size(event->group_leader);
1157
1158         list_for_each_entry(tmp, &event->group_leader->sibling_list, group_entry)
1159                 perf_event__header_size(tmp);
1160 }
1161
1162 static inline int
1163 event_filter_match(struct perf_event *event)
1164 {
1165         return (event->cpu == -1 || event->cpu == smp_processor_id())
1166             && perf_cgroup_match(event);
1167 }
1168
1169 static void
1170 event_sched_out(struct perf_event *event,
1171                   struct perf_cpu_context *cpuctx,
1172                   struct perf_event_context *ctx)
1173 {
1174         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1175         u64 delta;
1176         /*
1177          * An event which could not be activated because of
1178          * filter mismatch still needs to have its timings
1179          * maintained, otherwise bogus information is return
1180          * via read() for time_enabled, time_running:
1181          */
1182         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE
1183             && !event_filter_match(event)) {
1184                 delta = tstamp - event->tstamp_stopped;
1185                 event->tstamp_running += delta;
1186                 event->tstamp_stopped = tstamp;
1187         }
1188
1189         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
1190                 return;
1191
1192         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1193         if (event->pending_disable) {
1194                 event->pending_disable = 0;
1195                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1196         }
1197         event->tstamp_stopped = tstamp;
1198         event->pmu->del(event, 0);
1199         event->oncpu = -1;
1200
1201         if (!is_software_event(event))
1202                 cpuctx->active_oncpu--;
1203         ctx->nr_active--;
1204         if (event->attr.freq && event->attr.sample_freq)
1205                 ctx->nr_freq--;
1206         if (event->attr.exclusive || !cpuctx->active_oncpu)
1207                 cpuctx->exclusive = 0;
1208 }
1209
1210 static void
1211 group_sched_out(struct perf_event *group_event,
1212                 struct perf_cpu_context *cpuctx,
1213                 struct perf_event_context *ctx)
1214 {
1215         struct perf_event *event;
1216         int state = group_event->state;
1217
1218         event_sched_out(group_event, cpuctx, ctx);
1219
1220         /*
1221          * Schedule out siblings (if any):
1222          */
1223         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry)
1224                 event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1225
1226         if (state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE && group_event->attr.exclusive)
1227                 cpuctx->exclusive = 0;
1228 }
1229
1230 /*
1231  * Cross CPU call to remove a performance event
1232  *
1233  * We disable the event on the hardware level first. After that we
1234  * remove it from the context list.
1235  */
1236 static int __perf_remove_from_context(void *info)
1237 {
1238         struct perf_event *event = info;
1239         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1240         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1241
1242         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1243         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1244         list_del_event(event, ctx);
1245         if (!ctx->nr_events && cpuctx->task_ctx == ctx) {
1246                 ctx->is_active = 0;
1247                 cpuctx->task_ctx = NULL;
1248         }
1249         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1250
1251         return 0;
1252 }
1253
1254
1255 /*
1256  * Remove the event from a task's (or a CPU's) list of events.
1257  *
1258  * CPU events are removed with a smp call. For task events we only
1259  * call when the task is on a CPU.
1260  *
1261  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1262  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1263  * remains valid.  This is OK when called from perf_release since
1264  * that only calls us on the top-level context, which can't be a clone.
1265  * When called from perf_event_exit_task, it's OK because the
1266  * context has been detached from its task.
1267  */
1268 static void perf_remove_from_context(struct perf_event *event)
1269 {
1270         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1271         struct task_struct *task = ctx->task;
1272
1273         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
1274
1275         if (!task) {
1276                 /*
1277                  * Per cpu events are removed via an smp call and
1278                  * the removal is always successful.
1279                  */
1280                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_remove_from_context, event);
1281                 return;
1282         }
1283
1284 retry:
1285         if (!task_function_call(task, __perf_remove_from_context, event))
1286                 return;
1287
1288         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1289         /*
1290          * If we failed to find a running task, but find the context active now
1291          * that we've acquired the ctx->lock, retry.
1292          */
1293         if (ctx->is_active) {
1294                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1295                 goto retry;
1296         }
1297
1298         /*
1299          * Since the task isn't running, its safe to remove the event, us
1300          * holding the ctx->lock ensures the task won't get scheduled in.
1301          */
1302         list_del_event(event, ctx);
1303         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1304 }
1305
1306 /*
1307  * Cross CPU call to disable a performance event
1308  */
1309 int __perf_event_disable(void *info)
1310 {
1311         struct perf_event *event = info;
1312         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1313         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1314
1315         /*
1316          * If this is a per-task event, need to check whether this
1317          * event's task is the current task on this cpu.
1318          *
1319          * Can trigger due to concurrent perf_event_context_sched_out()
1320          * flipping contexts around.
1321          */
1322         if (ctx->task && cpuctx->task_ctx != ctx)
1323                 return -EINVAL;
1324
1325         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1326
1327         /*
1328          * If the event is on, turn it off.
1329          * If it is in error state, leave it in error state.
1330          */
1331         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
1332                 update_context_time(ctx);
1333                 update_cgrp_time_from_event(event);
1334                 update_group_times(event);
1335                 if (event == event->group_leader)
1336                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1337                 else
1338                         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1339                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1340         }
1341
1342         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1343
1344         return 0;
1345 }
1346
1347 /*
1348  * Disable a event.
1349  *
1350  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1351  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1352  * remains valid.  This condition is satisifed when called through
1353  * perf_event_for_each_child or perf_event_for_each because they
1354  * hold the top-level event's child_mutex, so any descendant that
1355  * goes to exit will block in sync_child_event.
1356  * When called from perf_pending_event it's OK because event->ctx
1357  * is the current context on this CPU and preemption is disabled,
1358  * hence we can't get into perf_event_task_sched_out for this context.
1359  */
1360 void perf_event_disable(struct perf_event *event)
1361 {
1362         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1363         struct task_struct *task = ctx->task;
1364
1365         if (!task) {
1366                 /*
1367                  * Disable the event on the cpu that it's on
1368                  */
1369                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_event_disable, event);
1370                 return;
1371         }
1372
1373 retry:
1374         if (!task_function_call(task, __perf_event_disable, event))
1375                 return;
1376
1377         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1378         /*
1379          * If the event is still active, we need to retry the cross-call.
1380          */
1381         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE) {
1382                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1383                 /*
1384                  * Reload the task pointer, it might have been changed by
1385                  * a concurrent perf_event_context_sched_out().
1386                  */
1387                 task = ctx->task;
1388                 goto retry;
1389         }
1390
1391         /*
1392          * Since we have the lock this context can't be scheduled
1393          * in, so we can change the state safely.
1394          */
1395         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
1396                 update_group_times(event);
1397                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1398         }
1399         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1400 }
1401 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_disable);
1402
1403 static void perf_set_shadow_time(struct perf_event *event,
1404                                  struct perf_event_context *ctx,
1405                                  u64 tstamp)
1406 {
1407         /*
1408          * use the correct time source for the time snapshot
1409          *
1410          * We could get by without this by leveraging the
1411          * fact that to get to this function, the caller
1412          * has most likely already called update_context_time()
1413          * and update_cgrp_time_xx() and thus both timestamp
1414          * are identical (or very close). Given that tstamp is,
1415          * already adjusted for cgroup, we could say that:
1416          *    tstamp - ctx->timestamp
1417          * is equivalent to
1418          *    tstamp - cgrp->timestamp.
1419          *
1420          * Then, in perf_output_read(), the calculation would
1421          * work with no changes because:
1422          * - event is guaranteed scheduled in
1423          * - no scheduled out in between
1424          * - thus the timestamp would be the same
1425          *
1426          * But this is a bit hairy.
1427          *
1428          * So instead, we have an explicit cgroup call to remain
1429          * within the time time source all along. We believe it
1430          * is cleaner and simpler to understand.
1431          */
1432         if (is_cgroup_event(event))
1433                 perf_cgroup_set_shadow_time(event, tstamp);
1434         else
1435                 event->shadow_ctx_time = tstamp - ctx->timestamp;
1436 }
1437
1438 #define MAX_INTERRUPTS (~0ULL)
1439
1440 static void perf_log_throttle(struct perf_event *event, int enable);
1441
1442 static int
1443 event_sched_in(struct perf_event *event,
1444                  struct perf_cpu_context *cpuctx,
1445                  struct perf_event_context *ctx)
1446 {
1447         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1448
1449         if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
1450                 return 0;
1451
1452         event->state = PERF_EVENT_STATE_ACTIVE;
1453         event->oncpu = smp_processor_id();
1454
1455         /*
1456          * Unthrottle events, since we scheduled we might have missed several
1457          * ticks already, also for a heavily scheduling task there is little
1458          * guarantee it'll get a tick in a timely manner.
1459          */
1460         if (unlikely(event->hw.interrupts == MAX_INTERRUPTS)) {
1461                 perf_log_throttle(event, 1);
1462                 event->hw.interrupts = 0;
1463         }
1464
1465         /*
1466          * The new state must be visible before we turn it on in the hardware:
1467          */
1468         smp_wmb();
1469
1470         if (event->pmu->add(event, PERF_EF_START)) {
1471                 event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1472                 event->oncpu = -1;
1473                 return -EAGAIN;
1474         }
1475
1476         event->tstamp_running += tstamp - event->tstamp_stopped;
1477
1478         perf_set_shadow_time(event, ctx, tstamp);
1479
1480         if (!is_software_event(event))
1481                 cpuctx->active_oncpu++;
1482         ctx->nr_active++;
1483         if (event->attr.freq && event->attr.sample_freq)
1484                 ctx->nr_freq++;
1485
1486         if (event->attr.exclusive)
1487                 cpuctx->exclusive = 1;
1488
1489         return 0;
1490 }
1491
1492 static int
1493 group_sched_in(struct perf_event *group_event,
1494                struct perf_cpu_context *cpuctx,
1495                struct perf_event_context *ctx)
1496 {
1497         struct perf_event *event, *partial_group = NULL;
1498         struct pmu *pmu = group_event->pmu;
1499         u64 now = ctx->time;
1500         bool simulate = false;
1501
1502         if (group_event->state == PERF_EVENT_STATE_OFF)
1503                 return 0;
1504
1505         pmu->start_txn(pmu);
1506
1507         if (event_sched_in(group_event, cpuctx, ctx)) {
1508                 pmu->cancel_txn(pmu);
1509                 return -EAGAIN;
1510         }
1511
1512         /*
1513          * Schedule in siblings as one group (if any):
1514          */
1515         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry) {
1516                 if (event_sched_in(event, cpuctx, ctx)) {
1517                         partial_group = event;
1518                         goto group_error;
1519                 }
1520         }
1521
1522         if (!pmu->commit_txn(pmu))
1523                 return 0;
1524
1525 group_error:
1526         /*
1527          * Groups can be scheduled in as one unit only, so undo any
1528          * partial group before returning:
1529          * The events up to the failed event are scheduled out normally,
1530          * tstamp_stopped will be updated.
1531          *
1532          * The failed events and the remaining siblings need to have
1533          * their timings updated as if they had gone thru event_sched_in()
1534          * and event_sched_out(). This is required to get consistent timings
1535          * across the group. This also takes care of the case where the group
1536          * could never be scheduled by ensuring tstamp_stopped is set to mark
1537          * the time the event was actually stopped, such that time delta
1538          * calculation in update_event_times() is correct.
1539          */
1540         list_for_each_entry(event, &group_event->sibling_list, group_entry) {
1541                 if (event == partial_group)
1542                         simulate = true;
1543
1544                 if (simulate) {
1545                         event->tstamp_running += now - event->tstamp_stopped;
1546                         event->tstamp_stopped = now;
1547                 } else {
1548                         event_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1549                 }
1550         }
1551         event_sched_out(group_event, cpuctx, ctx);
1552
1553         pmu->cancel_txn(pmu);
1554
1555         return -EAGAIN;
1556 }
1557
1558 /*
1559  * Work out whether we can put this event group on the CPU now.
1560  */
1561 static int group_can_go_on(struct perf_event *event,
1562                            struct perf_cpu_context *cpuctx,
1563                            int can_add_hw)
1564 {
1565         /*
1566          * Groups consisting entirely of software events can always go on.
1567          */
1568         if (event->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE)
1569                 return 1;
1570         /*
1571          * If an exclusive group is already on, no other hardware
1572          * events can go on.
1573          */
1574         if (cpuctx->exclusive)
1575                 return 0;
1576         /*
1577          * If this group is exclusive and there are already
1578          * events on the CPU, it can't go on.
1579          */
1580         if (event->attr.exclusive && cpuctx->active_oncpu)
1581                 return 0;
1582         /*
1583          * Otherwise, try to add it if all previous groups were able
1584          * to go on.
1585          */
1586         return can_add_hw;
1587 }
1588
1589 static void add_event_to_ctx(struct perf_event *event,
1590                                struct perf_event_context *ctx)
1591 {
1592         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1593
1594         list_add_event(event, ctx);
1595         perf_group_attach(event);
1596         event->tstamp_enabled = tstamp;
1597         event->tstamp_running = tstamp;
1598         event->tstamp_stopped = tstamp;
1599 }
1600
1601 static void task_ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx);
1602 static void
1603 ctx_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
1604              struct perf_cpu_context *cpuctx,
1605              enum event_type_t event_type,
1606              struct task_struct *task);
1607
1608 static void perf_event_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
1609                                 struct perf_event_context *ctx,
1610                                 struct task_struct *task)
1611 {
1612         cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_PINNED, task);
1613         if (ctx)
1614                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_PINNED, task);
1615         cpu_ctx_sched_in(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE, task);
1616         if (ctx)
1617                 ctx_sched_in(ctx, cpuctx, EVENT_FLEXIBLE, task);
1618 }
1619
1620 /*
1621  * Cross CPU call to install and enable a performance event
1622  *
1623  * Must be called with ctx->mutex held
1624  */
1625 static int  __perf_install_in_context(void *info)
1626 {
1627         struct perf_event *event = info;
1628         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1629         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1630         struct perf_event_context *task_ctx = cpuctx->task_ctx;
1631         struct task_struct *task = current;
1632
1633         perf_ctx_lock(cpuctx, task_ctx);
1634         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
1635
1636         /*
1637          * If there was an active task_ctx schedule it out.
1638          */
1639         if (task_ctx)
1640                 task_ctx_sched_out(task_ctx);
1641
1642         /*
1643          * If the context we're installing events in is not the
1644          * active task_ctx, flip them.
1645          */
1646         if (ctx->task && task_ctx != ctx) {
1647                 if (task_ctx)
1648                         raw_spin_unlock(&task_ctx->lock);
1649                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
1650                 task_ctx = ctx;
1651         }
1652
1653         if (task_ctx) {
1654                 cpuctx->task_ctx = task_ctx;
1655                 task = task_ctx->task;
1656         }
1657
1658         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_ALL);
1659
1660         update_context_time(ctx);
1661         /*
1662          * update cgrp time only if current cgrp
1663          * matches event->cgrp. Must be done before
1664          * calling add_event_to_ctx()
1665          */
1666         update_cgrp_time_from_event(event);
1667
1668         add_event_to_ctx(event, ctx);
1669
1670         /*
1671          * Schedule everything back in
1672          */
1673         perf_event_sched_in(cpuctx, task_ctx, task);
1674
1675         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
1676         perf_ctx_unlock(cpuctx, task_ctx);
1677
1678         return 0;
1679 }
1680
1681 /*
1682  * Attach a performance event to a context
1683  *
1684  * First we add the event to the list with the hardware enable bit
1685  * in event->hw_config cleared.
1686  *
1687  * If the event is attached to a task which is on a CPU we use a smp
1688  * call to enable it in the task context. The task might have been
1689  * scheduled away, but we check this in the smp call again.
1690  */
1691 static void
1692 perf_install_in_context(struct perf_event_context *ctx,
1693                         struct perf_event *event,
1694                         int cpu)
1695 {
1696         struct task_struct *task = ctx->task;
1697
1698         lockdep_assert_held(&ctx->mutex);
1699
1700         event->ctx = ctx;
1701         if (event->cpu != -1)
1702                 event->cpu = cpu;
1703
1704         if (!task) {
1705                 /*
1706                  * Per cpu events are installed via an smp call and
1707                  * the install is always successful.
1708                  */
1709                 cpu_function_call(cpu, __perf_install_in_context, event);
1710                 return;
1711         }
1712
1713 retry:
1714         if (!task_function_call(task, __perf_install_in_context, event))
1715                 return;
1716
1717         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1718         /*
1719          * If we failed to find a running task, but find the context active now
1720          * that we've acquired the ctx->lock, retry.
1721          */
1722         if (ctx->is_active) {
1723                 raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1724                 goto retry;
1725         }
1726
1727         /*
1728          * Since the task isn't running, its safe to add the event, us holding
1729          * the ctx->lock ensures the task won't get scheduled in.
1730          */
1731         add_event_to_ctx(event, ctx);
1732         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1733 }
1734
1735 /*
1736  * Put a event into inactive state and update time fields.
1737  * Enabling the leader of a group effectively enables all
1738  * the group members that aren't explicitly disabled, so we
1739  * have to update their ->tstamp_enabled also.
1740  * Note: this works for group members as well as group leaders
1741  * since the non-leader members' sibling_lists will be empty.
1742  */
1743 static void __perf_event_mark_enabled(struct perf_event *event)
1744 {
1745         struct perf_event *sub;
1746         u64 tstamp = perf_event_time(event);
1747
1748         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
1749         event->tstamp_enabled = tstamp - event->total_time_enabled;
1750         list_for_each_entry(sub, &event->sibling_list, group_entry) {
1751                 if (sub->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1752                         sub->tstamp_enabled = tstamp - sub->total_time_enabled;
1753         }
1754 }
1755
1756 /*
1757  * Cross CPU call to enable a performance event
1758  */
1759 static int __perf_event_enable(void *info)
1760 {
1761         struct perf_event *event = info;
1762         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1763         struct perf_event *leader = event->group_leader;
1764         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
1765         int err;
1766
1767         if (WARN_ON_ONCE(!ctx->is_active))
1768                 return -EINVAL;
1769
1770         raw_spin_lock(&ctx->lock);
1771         update_context_time(ctx);
1772
1773         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1774                 goto unlock;
1775
1776         /*
1777          * set current task's cgroup time reference point
1778          */
1779         perf_cgroup_set_timestamp(current, ctx);
1780
1781         __perf_event_mark_enabled(event);
1782
1783         if (!event_filter_match(event)) {
1784                 if (is_cgroup_event(event))
1785                         perf_cgroup_defer_enabled(event);
1786                 goto unlock;
1787         }
1788
1789         /*
1790          * If the event is in a group and isn't the group leader,
1791          * then don't put it on unless the group is on.
1792          */
1793         if (leader != event && leader->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
1794                 goto unlock;
1795
1796         if (!group_can_go_on(event, cpuctx, 1)) {
1797                 err = -EEXIST;
1798         } else {
1799                 if (event == leader)
1800                         err = group_sched_in(event, cpuctx, ctx);
1801                 else
1802                         err = event_sched_in(event, cpuctx, ctx);
1803         }
1804
1805         if (err) {
1806                 /*
1807                  * If this event can't go on and it's part of a
1808                  * group, then the whole group has to come off.
1809                  */
1810                 if (leader != event)
1811                         group_sched_out(leader, cpuctx, ctx);
1812                 if (leader->attr.pinned) {
1813                         update_group_times(leader);
1814                         leader->state = PERF_EVENT_STATE_ERROR;
1815                 }
1816         }
1817
1818 unlock:
1819         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
1820
1821         return 0;
1822 }
1823
1824 /*
1825  * Enable a event.
1826  *
1827  * If event->ctx is a cloned context, callers must make sure that
1828  * every task struct that event->ctx->task could possibly point to
1829  * remains valid.  This condition is satisfied when called through
1830  * perf_event_for_each_child or perf_event_for_each as described
1831  * for perf_event_disable.
1832  */
1833 void perf_event_enable(struct perf_event *event)
1834 {
1835         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
1836         struct task_struct *task = ctx->task;
1837
1838         if (!task) {
1839                 /*
1840                  * Enable the event on the cpu that it's on
1841                  */
1842                 cpu_function_call(event->cpu, __perf_event_enable, event);
1843                 return;
1844         }
1845
1846         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1847         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
1848                 goto out;
1849
1850         /*
1851          * If the event is in error state, clear that first.
1852          * That way, if we see the event in error state below, we
1853          * know that it has gone back into error state, as distinct
1854          * from the task having been scheduled away before the
1855          * cross-call arrived.
1856          */
1857         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ERROR)
1858                 event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
1859
1860 retry:
1861         if (!ctx->is_active) {
1862                 __perf_event_mark_enabled(event);
1863                 goto out;
1864         }
1865
1866         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1867
1868         if (!task_function_call(task, __perf_event_enable, event))
1869                 return;
1870
1871         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
1872
1873         /*
1874          * If the context is active and the event is still off,
1875          * we need to retry the cross-call.
1876          */
1877         if (ctx->is_active && event->state == PERF_EVENT_STATE_OFF) {
1878                 /*
1879                  * task could have been flipped by a concurrent
1880                  * perf_event_context_sched_out()
1881                  */
1882                 task = ctx->task;
1883                 goto retry;
1884         }
1885
1886 out:
1887         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
1888 }
1889 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_enable);
1890
1891 int perf_event_refresh(struct perf_event *event, int refresh)
1892 {
1893         /*
1894          * not supported on inherited events
1895          */
1896         if (event->attr.inherit || !is_sampling_event(event))
1897                 return -EINVAL;
1898
1899         atomic_add(refresh, &event->event_limit);
1900         perf_event_enable(event);
1901
1902         return 0;
1903 }
1904 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_refresh);
1905
1906 static void ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx,
1907                           struct perf_cpu_context *cpuctx,
1908                           enum event_type_t event_type)
1909 {
1910         struct perf_event *event;
1911         int is_active = ctx->is_active;
1912
1913         ctx->is_active &= ~event_type;
1914         if (likely(!ctx->nr_events))
1915                 return;
1916
1917         update_context_time(ctx);
1918         update_cgrp_time_from_cpuctx(cpuctx);
1919         if (!ctx->nr_active)
1920                 return;
1921
1922         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
1923         if ((is_active & EVENT_PINNED) && (event_type & EVENT_PINNED)) {
1924                 list_for_each_entry(event, &ctx->pinned_groups, group_entry)
1925                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1926         }
1927
1928         if ((is_active & EVENT_FLEXIBLE) && (event_type & EVENT_FLEXIBLE)) {
1929                 list_for_each_entry(event, &ctx->flexible_groups, group_entry)
1930                         group_sched_out(event, cpuctx, ctx);
1931         }
1932         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
1933 }
1934
1935 /*
1936  * Test whether two contexts are equivalent, i.e. whether they
1937  * have both been cloned from the same version of the same context
1938  * and they both have the same number of enabled events.
1939  * If the number of enabled events is the same, then the set
1940  * of enabled events should be the same, because these are both
1941  * inherited contexts, therefore we can't access individual events
1942  * in them directly with an fd; we can only enable/disable all
1943  * events via prctl, or enable/disable all events in a family
1944  * via ioctl, which will have the same effect on both contexts.
1945  */
1946 static int context_equiv(struct perf_event_context *ctx1,
1947                          struct perf_event_context *ctx2)
1948 {
1949         return ctx1->parent_ctx && ctx1->parent_ctx == ctx2->parent_ctx
1950                 && ctx1->parent_gen == ctx2->parent_gen
1951                 && !ctx1->pin_count && !ctx2->pin_count;
1952 }
1953
1954 static void __perf_event_sync_stat(struct perf_event *event,
1955                                      struct perf_event *next_event)
1956 {
1957         u64 value;
1958
1959         if (!event->attr.inherit_stat)
1960                 return;
1961
1962         /*
1963          * Update the event value, we cannot use perf_event_read()
1964          * because we're in the middle of a context switch and have IRQs
1965          * disabled, which upsets smp_call_function_single(), however
1966          * we know the event must be on the current CPU, therefore we
1967          * don't need to use it.
1968          */
1969         switch (event->state) {
1970         case PERF_EVENT_STATE_ACTIVE:
1971                 event->pmu->read(event);
1972                 /* fall-through */
1973
1974         case PERF_EVENT_STATE_INACTIVE:
1975                 update_event_times(event);
1976                 break;
1977
1978         default:
1979                 break;
1980         }
1981
1982         /*
1983          * In order to keep per-task stats reliable we need to flip the event
1984          * values when we flip the contexts.
1985          */
1986         value = local64_read(&next_event->count);
1987         value = local64_xchg(&event->count, value);
1988         local64_set(&next_event->count, value);
1989
1990         swap(event->total_time_enabled, next_event->total_time_enabled);
1991         swap(event->total_time_running, next_event->total_time_running);
1992
1993         /*
1994          * Since we swizzled the values, update the user visible data too.
1995          */
1996         perf_event_update_userpage(event);
1997         perf_event_update_userpage(next_event);
1998 }
1999
2000 #define list_next_entry(pos, member) \
2001         list_entry(pos->member.next, typeof(*pos), member)
2002
2003 static void perf_event_sync_stat(struct perf_event_context *ctx,
2004                                    struct perf_event_context *next_ctx)
2005 {
2006         struct perf_event *event, *next_event;
2007
2008         if (!ctx->nr_stat)
2009                 return;
2010
2011         update_context_time(ctx);
2012
2013         event = list_first_entry(&ctx->event_list,
2014                                    struct perf_event, event_entry);
2015
2016         next_event = list_first_entry(&next_ctx->event_list,
2017                                         struct perf_event, event_entry);
2018
2019         while (&event->event_entry != &ctx->event_list &&
2020                &next_event->event_entry != &next_ctx->event_list) {
2021
2022                 __perf_event_sync_stat(event, next_event);
2023
2024                 event = list_next_entry(event, event_entry);
2025                 next_event = list_next_entry(next_event, event_entry);
2026         }
2027 }
2028
2029 static void perf_event_context_sched_out(struct task_struct *task, int ctxn,
2030                                          struct task_struct *next)
2031 {
2032         struct perf_event_context *ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
2033         struct perf_event_context *next_ctx;
2034         struct perf_event_context *parent;
2035         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2036         int do_switch = 1;
2037
2038         if (likely(!ctx))
2039                 return;
2040
2041         cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2042         if (!cpuctx->task_ctx)
2043                 return;
2044
2045         rcu_read_lock();
2046         parent = rcu_dereference(ctx->parent_ctx);
2047         next_ctx = next->perf_event_ctxp[ctxn];
2048         if (parent && next_ctx &&
2049             rcu_dereference(next_ctx->parent_ctx) == parent) {
2050                 /*
2051                  * Looks like the two contexts are clones, so we might be
2052                  * able to optimize the context switch.  We lock both
2053                  * contexts and check that they are clones under the
2054                  * lock (including re-checking that neither has been
2055                  * uncloned in the meantime).  It doesn't matter which
2056                  * order we take the locks because no other cpu could
2057                  * be trying to lock both of these tasks.
2058                  */
2059                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
2060                 raw_spin_lock_nested(&next_ctx->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2061                 if (context_equiv(ctx, next_ctx)) {
2062                         /*
2063                          * XXX do we need a memory barrier of sorts
2064                          * wrt to rcu_dereference() of perf_event_ctxp
2065                          */
2066                         task->perf_event_ctxp[ctxn] = next_ctx;
2067                         next->perf_event_ctxp[ctxn] = ctx;
2068                         ctx->task = next;
2069                         next_ctx->task = task;
2070                         do_switch = 0;
2071
2072                         perf_event_sync_stat(ctx, next_ctx);
2073                 }
2074                 raw_spin_unlock(&next_ctx->lock);
2075                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2076         }
2077         rcu_read_unlock();
2078
2079         if (do_switch) {
2080                 raw_spin_lock(&ctx->lock);
2081                 ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_ALL);
2082                 cpuctx->task_ctx = NULL;
2083                 raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2084         }
2085 }
2086
2087 #define for_each_task_context_nr(ctxn)                                  \
2088         for ((ctxn) = 0; (ctxn) < perf_nr_task_contexts; (ctxn)++)
2089
2090 /*
2091  * Called from scheduler to remove the events of the current task,
2092  * with interrupts disabled.
2093  *
2094  * We stop each event and update the event value in event->count.
2095  *
2096  * This does not protect us against NMI, but disable()
2097  * sets the disabled bit in the control field of event _before_
2098  * accessing the event control register. If a NMI hits, then it will
2099  * not restart the event.
2100  */
2101 void __perf_event_task_sched_out(struct task_struct *task,
2102                                  struct task_struct *next)
2103 {
2104         int ctxn;
2105
2106         for_each_task_context_nr(ctxn)
2107                 perf_event_context_sched_out(task, ctxn, next);
2108
2109         /*
2110          * if cgroup events exist on this CPU, then we need
2111          * to check if we have to switch out PMU state.
2112          * cgroup event are system-wide mode only
2113          */
2114         if (atomic_read(&__get_cpu_var(perf_cgroup_events)))
2115                 perf_cgroup_sched_out(task, next);
2116 }
2117
2118 static void task_ctx_sched_out(struct perf_event_context *ctx)
2119 {
2120         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2121
2122         if (!cpuctx->task_ctx)
2123                 return;
2124
2125         if (WARN_ON_ONCE(ctx != cpuctx->task_ctx))
2126                 return;
2127
2128         ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_ALL);
2129         cpuctx->task_ctx = NULL;
2130 }
2131
2132 /*
2133  * Called with IRQs disabled
2134  */
2135 static void cpu_ctx_sched_out(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2136                               enum event_type_t event_type)
2137 {
2138         ctx_sched_out(&cpuctx->ctx, cpuctx, event_type);
2139 }
2140
2141 static void
2142 ctx_pinned_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2143                     struct perf_cpu_context *cpuctx)
2144 {
2145         struct perf_event *event;
2146
2147         list_for_each_entry(event, &ctx->pinned_groups, group_entry) {
2148                 if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
2149                         continue;
2150                 if (!event_filter_match(event))
2151                         continue;
2152
2153                 /* may need to reset tstamp_enabled */
2154                 if (is_cgroup_event(event))
2155                         perf_cgroup_mark_enabled(event, ctx);
2156
2157                 if (group_can_go_on(event, cpuctx, 1))
2158                         group_sched_in(event, cpuctx, ctx);
2159
2160                 /*
2161                  * If this pinned group hasn't been scheduled,
2162                  * put it in error state.
2163                  */
2164                 if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
2165                         update_group_times(event);
2166                         event->state = PERF_EVENT_STATE_ERROR;
2167                 }
2168         }
2169 }
2170
2171 static void
2172 ctx_flexible_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2173                       struct perf_cpu_context *cpuctx)
2174 {
2175         struct perf_event *event;
2176         int can_add_hw = 1;
2177
2178         list_for_each_entry(event, &ctx->flexible_groups, group_entry) {
2179                 /* Ignore events in OFF or ERROR state */
2180                 if (event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
2181                         continue;
2182                 /*
2183                  * Listen to the 'cpu' scheduling filter constraint
2184                  * of events:
2185                  */
2186                 if (!event_filter_match(event))
2187                         continue;
2188
2189                 /* may need to reset tstamp_enabled */
2190                 if (is_cgroup_event(event))
2191                         perf_cgroup_mark_enabled(event, ctx);
2192
2193                 if (group_can_go_on(event, cpuctx, can_add_hw)) {
2194                         if (group_sched_in(event, cpuctx, ctx))
2195                                 can_add_hw = 0;
2196                 }
2197         }
2198 }
2199
2200 static void
2201 ctx_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2202              struct perf_cpu_context *cpuctx,
2203              enum event_type_t event_type,
2204              struct task_struct *task)
2205 {
2206         u64 now;
2207         int is_active = ctx->is_active;
2208
2209         ctx->is_active |= event_type;
2210         if (likely(!ctx->nr_events))
2211                 return;
2212
2213         now = perf_clock();
2214         ctx->timestamp = now;
2215         perf_cgroup_set_timestamp(task, ctx);
2216         /*
2217          * First go through the list and put on any pinned groups
2218          * in order to give them the best chance of going on.
2219          */
2220         if (!(is_active & EVENT_PINNED) && (event_type & EVENT_PINNED))
2221                 ctx_pinned_sched_in(ctx, cpuctx);
2222
2223         /* Then walk through the lower prio flexible groups */
2224         if (!(is_active & EVENT_FLEXIBLE) && (event_type & EVENT_FLEXIBLE))
2225                 ctx_flexible_sched_in(ctx, cpuctx);
2226 }
2227
2228 static void cpu_ctx_sched_in(struct perf_cpu_context *cpuctx,
2229                              enum event_type_t event_type,
2230                              struct task_struct *task)
2231 {
2232         struct perf_event_context *ctx = &cpuctx->ctx;
2233
2234         ctx_sched_in(ctx, cpuctx, event_type, task);
2235 }
2236
2237 static void perf_event_context_sched_in(struct perf_event_context *ctx,
2238                                         struct task_struct *task)
2239 {
2240         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2241
2242         cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2243         if (cpuctx->task_ctx == ctx)
2244                 return;
2245
2246         perf_ctx_lock(cpuctx, ctx);
2247         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2248         /*
2249          * We want to keep the following priority order:
2250          * cpu pinned (that don't need to move), task pinned,
2251          * cpu flexible, task flexible.
2252          */
2253         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2254
2255         if (ctx->nr_events)
2256                 cpuctx->task_ctx = ctx;
2257
2258         perf_event_sched_in(cpuctx, cpuctx->task_ctx, task);
2259
2260         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2261         perf_ctx_unlock(cpuctx, ctx);
2262
2263         /*
2264          * Since these rotations are per-cpu, we need to ensure the
2265          * cpu-context we got scheduled on is actually rotating.
2266          */
2267         perf_pmu_rotate_start(ctx->pmu);
2268 }
2269
2270 /*
2271  * When sampling the branck stack in system-wide, it may be necessary
2272  * to flush the stack on context switch. This happens when the branch
2273  * stack does not tag its entries with the pid of the current task.
2274  * Otherwise it becomes impossible to associate a branch entry with a
2275  * task. This ambiguity is more likely to appear when the branch stack
2276  * supports priv level filtering and the user sets it to monitor only
2277  * at the user level (which could be a useful measurement in system-wide
2278  * mode). In that case, the risk is high of having a branch stack with
2279  * branch from multiple tasks. Flushing may mean dropping the existing
2280  * entries or stashing them somewhere in the PMU specific code layer.
2281  *
2282  * This function provides the context switch callback to the lower code
2283  * layer. It is invoked ONLY when there is at least one system-wide context
2284  * with at least one active event using taken branch sampling.
2285  */
2286 static void perf_branch_stack_sched_in(struct task_struct *prev,
2287                                        struct task_struct *task)
2288 {
2289         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2290         struct pmu *pmu;
2291         unsigned long flags;
2292
2293         /* no need to flush branch stack if not changing task */
2294         if (prev == task)
2295                 return;
2296
2297         local_irq_save(flags);
2298
2299         rcu_read_lock();
2300
2301         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
2302                 cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
2303
2304                 /*
2305                  * check if the context has at least one
2306                  * event using PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK
2307                  */
2308                 if (cpuctx->ctx.nr_branch_stack > 0
2309                     && pmu->flush_branch_stack) {
2310
2311                         pmu = cpuctx->ctx.pmu;
2312
2313                         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2314
2315                         perf_pmu_disable(pmu);
2316
2317                         pmu->flush_branch_stack();
2318
2319                         perf_pmu_enable(pmu);
2320
2321                         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2322                 }
2323         }
2324
2325         rcu_read_unlock();
2326
2327         local_irq_restore(flags);
2328 }
2329
2330 /*
2331  * Called from scheduler to add the events of the current task
2332  * with interrupts disabled.
2333  *
2334  * We restore the event value and then enable it.
2335  *
2336  * This does not protect us against NMI, but enable()
2337  * sets the enabled bit in the control field of event _before_
2338  * accessing the event control register. If a NMI hits, then it will
2339  * keep the event running.
2340  */
2341 void __perf_event_task_sched_in(struct task_struct *prev,
2342                                 struct task_struct *task)
2343 {
2344         struct perf_event_context *ctx;
2345         int ctxn;
2346
2347         for_each_task_context_nr(ctxn) {
2348                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
2349                 if (likely(!ctx))
2350                         continue;
2351
2352                 perf_event_context_sched_in(ctx, task);
2353         }
2354         /*
2355          * if cgroup events exist on this CPU, then we need
2356          * to check if we have to switch in PMU state.
2357          * cgroup event are system-wide mode only
2358          */
2359         if (atomic_read(&__get_cpu_var(perf_cgroup_events)))
2360                 perf_cgroup_sched_in(prev, task);
2361
2362         /* check for system-wide branch_stack events */
2363         if (atomic_read(&__get_cpu_var(perf_branch_stack_events)))
2364                 perf_branch_stack_sched_in(prev, task);
2365 }
2366
2367 static u64 perf_calculate_period(struct perf_event *event, u64 nsec, u64 count)
2368 {
2369         u64 frequency = event->attr.sample_freq;
2370         u64 sec = NSEC_PER_SEC;
2371         u64 divisor, dividend;
2372
2373         int count_fls, nsec_fls, frequency_fls, sec_fls;
2374
2375         count_fls = fls64(count);
2376         nsec_fls = fls64(nsec);
2377         frequency_fls = fls64(frequency);
2378         sec_fls = 30;
2379
2380         /*
2381          * We got @count in @nsec, with a target of sample_freq HZ
2382          * the target period becomes:
2383          *
2384          *             @count * 10^9
2385          * period = -------------------
2386          *          @nsec * sample_freq
2387          *
2388          */
2389
2390         /*
2391          * Reduce accuracy by one bit such that @a and @b converge
2392          * to a similar magnitude.
2393          */
2394 #define REDUCE_FLS(a, b)                \
2395 do {                                    \
2396         if (a##_fls > b##_fls) {        \
2397                 a >>= 1;                \
2398                 a##_fls--;              \
2399         } else {                        \
2400                 b >>= 1;                \
2401                 b##_fls--;              \
2402         }                               \
2403 } while (0)
2404
2405         /*
2406          * Reduce accuracy until either term fits in a u64, then proceed with
2407          * the other, so that finally we can do a u64/u64 division.
2408          */
2409         while (count_fls + sec_fls > 64 && nsec_fls + frequency_fls > 64) {
2410                 REDUCE_FLS(nsec, frequency);
2411                 REDUCE_FLS(sec, count);
2412         }
2413
2414         if (count_fls + sec_fls > 64) {
2415                 divisor = nsec * frequency;
2416
2417                 while (count_fls + sec_fls > 64) {
2418                         REDUCE_FLS(count, sec);
2419                         divisor >>= 1;
2420                 }
2421
2422                 dividend = count * sec;
2423         } else {
2424                 dividend = count * sec;
2425
2426                 while (nsec_fls + frequency_fls > 64) {
2427                         REDUCE_FLS(nsec, frequency);
2428                         dividend >>= 1;
2429                 }
2430
2431                 divisor = nsec * frequency;
2432         }
2433
2434         if (!divisor)
2435                 return dividend;
2436
2437         return div64_u64(dividend, divisor);
2438 }
2439
2440 static DEFINE_PER_CPU(int, perf_throttled_count);
2441 static DEFINE_PER_CPU(u64, perf_throttled_seq);
2442
2443 static void perf_adjust_period(struct perf_event *event, u64 nsec, u64 count, bool disable)
2444 {
2445         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
2446         s64 period, sample_period;
2447         s64 delta;
2448
2449         period = perf_calculate_period(event, nsec, count);
2450
2451         delta = (s64)(period - hwc->sample_period);
2452         delta = (delta + 7) / 8; /* low pass filter */
2453
2454         sample_period = hwc->sample_period + delta;
2455
2456         if (!sample_period)
2457                 sample_period = 1;
2458
2459         hwc->sample_period = sample_period;
2460
2461         if (local64_read(&hwc->period_left) > 8*sample_period) {
2462                 if (disable)
2463                         event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
2464
2465                 local64_set(&hwc->period_left, 0);
2466
2467                 if (disable)
2468                         event->pmu->start(event, PERF_EF_RELOAD);
2469         }
2470 }
2471
2472 /*
2473  * combine freq adjustment with unthrottling to avoid two passes over the
2474  * events. At the same time, make sure, having freq events does not change
2475  * the rate of unthrottling as that would introduce bias.
2476  */
2477 static void perf_adjust_freq_unthr_context(struct perf_event_context *ctx,
2478                                            int needs_unthr)
2479 {
2480         struct perf_event *event;
2481         struct hw_perf_event *hwc;
2482         u64 now, period = TICK_NSEC;
2483         s64 delta;
2484
2485         /*
2486          * only need to iterate over all events iff:
2487          * - context have events in frequency mode (needs freq adjust)
2488          * - there are events to unthrottle on this cpu
2489          */
2490         if (!(ctx->nr_freq || needs_unthr))
2491                 return;
2492
2493         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2494         perf_pmu_disable(ctx->pmu);
2495
2496         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
2497                 if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
2498                         continue;
2499
2500                 if (!event_filter_match(event))
2501                         continue;
2502
2503                 hwc = &event->hw;
2504
2505                 if (needs_unthr && hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS) {
2506                         hwc->interrupts = 0;
2507                         perf_log_throttle(event, 1);
2508                         event->pmu->start(event, 0);
2509                 }
2510
2511                 if (!event->attr.freq || !event->attr.sample_freq)
2512                         continue;
2513
2514                 /*
2515                  * stop the event and update event->count
2516                  */
2517                 event->pmu->stop(event, PERF_EF_UPDATE);
2518
2519                 now = local64_read(&event->count);
2520                 delta = now - hwc->freq_count_stamp;
2521                 hwc->freq_count_stamp = now;
2522
2523                 /*
2524                  * restart the event
2525                  * reload only if value has changed
2526                  * we have stopped the event so tell that
2527                  * to perf_adjust_period() to avoid stopping it
2528                  * twice.
2529                  */
2530                 if (delta > 0)
2531                         perf_adjust_period(event, period, delta, false);
2532
2533                 event->pmu->start(event, delta > 0 ? PERF_EF_RELOAD : 0);
2534         }
2535
2536         perf_pmu_enable(ctx->pmu);
2537         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2538 }
2539
2540 /*
2541  * Round-robin a context's events:
2542  */
2543 static void rotate_ctx(struct perf_event_context *ctx)
2544 {
2545         /*
2546          * Rotate the first entry last of non-pinned groups. Rotation might be
2547          * disabled by the inheritance code.
2548          */
2549         if (!ctx->rotate_disable)
2550                 list_rotate_left(&ctx->flexible_groups);
2551 }
2552
2553 /*
2554  * perf_pmu_rotate_start() and perf_rotate_context() are fully serialized
2555  * because they're strictly cpu affine and rotate_start is called with IRQs
2556  * disabled, while rotate_context is called from IRQ context.
2557  */
2558 static void perf_rotate_context(struct perf_cpu_context *cpuctx)
2559 {
2560         struct perf_event_context *ctx = NULL;
2561         int rotate = 0, remove = 1;
2562
2563         if (cpuctx->ctx.nr_events) {
2564                 remove = 0;
2565                 if (cpuctx->ctx.nr_events != cpuctx->ctx.nr_active)
2566                         rotate = 1;
2567         }
2568
2569         ctx = cpuctx->task_ctx;
2570         if (ctx && ctx->nr_events) {
2571                 remove = 0;
2572                 if (ctx->nr_events != ctx->nr_active)
2573                         rotate = 1;
2574         }
2575
2576         if (!rotate)
2577                 goto done;
2578
2579         perf_ctx_lock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2580         perf_pmu_disable(cpuctx->ctx.pmu);
2581
2582         cpu_ctx_sched_out(cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2583         if (ctx)
2584                 ctx_sched_out(ctx, cpuctx, EVENT_FLEXIBLE);
2585
2586         rotate_ctx(&cpuctx->ctx);
2587         if (ctx)
2588                 rotate_ctx(ctx);
2589
2590         perf_event_sched_in(cpuctx, ctx, current);
2591
2592         perf_pmu_enable(cpuctx->ctx.pmu);
2593         perf_ctx_unlock(cpuctx, cpuctx->task_ctx);
2594 done:
2595         if (remove)
2596                 list_del_init(&cpuctx->rotation_list);
2597 }
2598
2599 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2600 bool perf_event_can_stop_tick(void)
2601 {
2602         if (list_empty(&__get_cpu_var(rotation_list)))
2603                 return true;
2604         else
2605                 return false;
2606 }
2607 #endif
2608
2609 void perf_event_task_tick(void)
2610 {
2611         struct list_head *head = &__get_cpu_var(rotation_list);
2612         struct perf_cpu_context *cpuctx, *tmp;
2613         struct perf_event_context *ctx;
2614         int throttled;
2615
2616         WARN_ON(!irqs_disabled());
2617
2618         __this_cpu_inc(perf_throttled_seq);
2619         throttled = __this_cpu_xchg(perf_throttled_count, 0);
2620
2621         list_for_each_entry_safe(cpuctx, tmp, head, rotation_list) {
2622                 ctx = &cpuctx->ctx;
2623                 perf_adjust_freq_unthr_context(ctx, throttled);
2624
2625                 ctx = cpuctx->task_ctx;
2626                 if (ctx)
2627                         perf_adjust_freq_unthr_context(ctx, throttled);
2628
2629                 if (cpuctx->jiffies_interval == 1 ||
2630                                 !(jiffies % cpuctx->jiffies_interval))
2631                         perf_rotate_context(cpuctx);
2632         }
2633 }
2634
2635 static int event_enable_on_exec(struct perf_event *event,
2636                                 struct perf_event_context *ctx)
2637 {
2638         if (!event->attr.enable_on_exec)
2639                 return 0;
2640
2641         event->attr.enable_on_exec = 0;
2642         if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
2643                 return 0;
2644
2645         __perf_event_mark_enabled(event);
2646
2647         return 1;
2648 }
2649
2650 /*
2651  * Enable all of a task's events that have been marked enable-on-exec.
2652  * This expects task == current.
2653  */
2654 static void perf_event_enable_on_exec(struct perf_event_context *ctx)
2655 {
2656         struct perf_event *event;
2657         unsigned long flags;
2658         int enabled = 0;
2659         int ret;
2660
2661         local_irq_save(flags);
2662         if (!ctx || !ctx->nr_events)
2663                 goto out;
2664
2665         /*
2666          * We must ctxsw out cgroup events to avoid conflict
2667          * when invoking perf_task_event_sched_in() later on
2668          * in this function. Otherwise we end up trying to
2669          * ctxswin cgroup events which are already scheduled
2670          * in.
2671          */
2672         perf_cgroup_sched_out(current, NULL);
2673
2674         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2675         task_ctx_sched_out(ctx);
2676
2677         list_for_each_entry(event, &ctx->event_list, event_entry) {
2678                 ret = event_enable_on_exec(event, ctx);
2679                 if (ret)
2680                         enabled = 1;
2681         }
2682
2683         /*
2684          * Unclone this context if we enabled any event.
2685          */
2686         if (enabled)
2687                 unclone_ctx(ctx);
2688
2689         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2690
2691         /*
2692          * Also calls ctxswin for cgroup events, if any:
2693          */
2694         perf_event_context_sched_in(ctx, ctx->task);
2695 out:
2696         local_irq_restore(flags);
2697 }
2698
2699 /*
2700  * Cross CPU call to read the hardware event
2701  */
2702 static void __perf_event_read(void *info)
2703 {
2704         struct perf_event *event = info;
2705         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2706         struct perf_cpu_context *cpuctx = __get_cpu_context(ctx);
2707
2708         /*
2709          * If this is a task context, we need to check whether it is
2710          * the current task context of this cpu.  If not it has been
2711          * scheduled out before the smp call arrived.  In that case
2712          * event->count would have been updated to a recent sample
2713          * when the event was scheduled out.
2714          */
2715         if (ctx->task && cpuctx->task_ctx != ctx)
2716                 return;
2717
2718         raw_spin_lock(&ctx->lock);
2719         if (ctx->is_active) {
2720                 update_context_time(ctx);
2721                 update_cgrp_time_from_event(event);
2722         }
2723         update_event_times(event);
2724         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
2725                 event->pmu->read(event);
2726         raw_spin_unlock(&ctx->lock);
2727 }
2728
2729 static inline u64 perf_event_count(struct perf_event *event)
2730 {
2731         return local64_read(&event->count) + atomic64_read(&event->child_count);
2732 }
2733
2734 static u64 perf_event_read(struct perf_event *event)
2735 {
2736         /*
2737          * If event is enabled and currently active on a CPU, update the
2738          * value in the event structure:
2739          */
2740         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ACTIVE) {
2741                 smp_call_function_single(event->oncpu,
2742                                          __perf_event_read, event, 1);
2743         } else if (event->state == PERF_EVENT_STATE_INACTIVE) {
2744                 struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2745                 unsigned long flags;
2746
2747                 raw_spin_lock_irqsave(&ctx->lock, flags);
2748                 /*
2749                  * may read while context is not active
2750                  * (e.g., thread is blocked), in that case
2751                  * we cannot update context time
2752                  */
2753                 if (ctx->is_active) {
2754                         update_context_time(ctx);
2755                         update_cgrp_time_from_event(event);
2756                 }
2757                 update_event_times(event);
2758                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
2759         }
2760
2761         return perf_event_count(event);
2762 }
2763
2764 /*
2765  * Initialize the perf_event context in a task_struct:
2766  */
2767 static void __perf_event_init_context(struct perf_event_context *ctx)
2768 {
2769         raw_spin_lock_init(&ctx->lock);
2770         mutex_init(&ctx->mutex);
2771         INIT_LIST_HEAD(&ctx->pinned_groups);
2772         INIT_LIST_HEAD(&ctx->flexible_groups);
2773         INIT_LIST_HEAD(&ctx->event_list);
2774         atomic_set(&ctx->refcount, 1);
2775 }
2776
2777 static struct perf_event_context *
2778 alloc_perf_context(struct pmu *pmu, struct task_struct *task)
2779 {
2780         struct perf_event_context *ctx;
2781
2782         ctx = kzalloc(sizeof(struct perf_event_context), GFP_KERNEL);
2783         if (!ctx)
2784                 return NULL;
2785
2786         __perf_event_init_context(ctx);
2787         if (task) {
2788                 ctx->task = task;
2789                 get_task_struct(task);
2790         }
2791         ctx->pmu = pmu;
2792
2793         return ctx;
2794 }
2795
2796 static struct task_struct *
2797 find_lively_task_by_vpid(pid_t vpid)
2798 {
2799         struct task_struct *task;
2800         int err;
2801
2802         rcu_read_lock();
2803         if (!vpid)
2804                 task = current;
2805         else
2806                 task = find_task_by_vpid(vpid);
2807         if (task)
2808                 get_task_struct(task);
2809         rcu_read_unlock();
2810
2811         if (!task)
2812                 return ERR_PTR(-ESRCH);
2813
2814         /* Reuse ptrace permission checks for now. */
2815         err = -EACCES;
2816         if (!ptrace_may_access(task, PTRACE_MODE_READ))
2817                 goto errout;
2818
2819         return task;
2820 errout:
2821         put_task_struct(task);
2822         return ERR_PTR(err);
2823
2824 }
2825
2826 /*
2827  * Returns a matching context with refcount and pincount.
2828  */
2829 static struct perf_event_context *
2830 find_get_context(struct pmu *pmu, struct task_struct *task, int cpu)
2831 {
2832         struct perf_event_context *ctx;
2833         struct perf_cpu_context *cpuctx;
2834         unsigned long flags;
2835         int ctxn, err;
2836
2837         if (!task) {
2838                 /* Must be root to operate on a CPU event: */
2839                 if (perf_paranoid_cpu() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
2840                         return ERR_PTR(-EACCES);
2841
2842                 /*
2843                  * We could be clever and allow to attach a event to an
2844                  * offline CPU and activate it when the CPU comes up, but
2845                  * that's for later.
2846                  */
2847                 if (!cpu_online(cpu))
2848                         return ERR_PTR(-ENODEV);
2849
2850                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
2851                 ctx = &cpuctx->ctx;
2852                 get_ctx(ctx);
2853                 ++ctx->pin_count;
2854
2855                 return ctx;
2856         }
2857
2858         err = -EINVAL;
2859         ctxn = pmu->task_ctx_nr;
2860         if (ctxn < 0)
2861                 goto errout;
2862
2863 retry:
2864         ctx = perf_lock_task_context(task, ctxn, &flags);
2865         if (ctx) {
2866                 unclone_ctx(ctx);
2867                 ++ctx->pin_count;
2868                 raw_spin_unlock_irqrestore(&ctx->lock, flags);
2869         } else {
2870                 ctx = alloc_perf_context(pmu, task);
2871                 err = -ENOMEM;
2872                 if (!ctx)
2873                         goto errout;
2874
2875                 err = 0;
2876                 mutex_lock(&task->perf_event_mutex);
2877                 /*
2878                  * If it has already passed perf_event_exit_task().
2879                  * we must see PF_EXITING, it takes this mutex too.
2880                  */
2881                 if (task->flags & PF_EXITING)
2882                         err = -ESRCH;
2883                 else if (task->perf_event_ctxp[ctxn])
2884                         err = -EAGAIN;
2885                 else {
2886                         get_ctx(ctx);
2887                         ++ctx->pin_count;
2888                         rcu_assign_pointer(task->perf_event_ctxp[ctxn], ctx);
2889                 }
2890                 mutex_unlock(&task->perf_event_mutex);
2891
2892                 if (unlikely(err)) {
2893                         put_ctx(ctx);
2894
2895                         if (err == -EAGAIN)
2896                                 goto retry;
2897                         goto errout;
2898                 }
2899         }
2900
2901         return ctx;
2902
2903 errout:
2904         return ERR_PTR(err);
2905 }
2906
2907 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event);
2908
2909 static void free_event_rcu(struct rcu_head *head)
2910 {
2911         struct perf_event *event;
2912
2913         event = container_of(head, struct perf_event, rcu_head);
2914         if (event->ns)
2915                 put_pid_ns(event->ns);
2916         perf_event_free_filter(event);
2917         kfree(event);
2918 }
2919
2920 static void ring_buffer_put(struct ring_buffer *rb);
2921
2922 static void free_event(struct perf_event *event)
2923 {
2924         irq_work_sync(&event->pending);
2925
2926         if (!event->parent) {
2927                 if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
2928                         static_key_slow_dec_deferred(&perf_sched_events);
2929                 if (event->attr.mmap || event->attr.mmap_data)
2930                         atomic_dec(&nr_mmap_events);
2931                 if (event->attr.comm)
2932                         atomic_dec(&nr_comm_events);
2933                 if (event->attr.task)
2934                         atomic_dec(&nr_task_events);
2935                 if (event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN)
2936                         put_callchain_buffers();
2937                 if (is_cgroup_event(event)) {
2938                         atomic_dec(&per_cpu(perf_cgroup_events, event->cpu));
2939                         static_key_slow_dec_deferred(&perf_sched_events);
2940                 }
2941
2942                 if (has_branch_stack(event)) {
2943                         static_key_slow_dec_deferred(&perf_sched_events);
2944                         /* is system-wide event */
2945                         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK))
2946                                 atomic_dec(&per_cpu(perf_branch_stack_events,
2947                                                     event->cpu));
2948                 }
2949         }
2950
2951         if (event->rb) {
2952                 ring_buffer_put(event->rb);
2953                 event->rb = NULL;
2954         }
2955
2956         if (is_cgroup_event(event))
2957                 perf_detach_cgroup(event);
2958
2959         if (event->destroy)
2960                 event->destroy(event);
2961
2962         if (event->ctx)
2963                 put_ctx(event->ctx);
2964
2965         call_rcu(&event->rcu_head, free_event_rcu);
2966 }
2967
2968 int perf_event_release_kernel(struct perf_event *event)
2969 {
2970         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
2971
2972         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
2973         /*
2974          * There are two ways this annotation is useful:
2975          *
2976          *  1) there is a lock recursion from perf_event_exit_task
2977          *     see the comment there.
2978          *
2979          *  2) there is a lock-inversion with mmap_sem through
2980          *     perf_event_read_group(), which takes faults while
2981          *     holding ctx->mutex, however this is called after
2982          *     the last filedesc died, so there is no possibility
2983          *     to trigger the AB-BA case.
2984          */
2985         mutex_lock_nested(&ctx->mutex, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2986         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
2987         perf_group_detach(event);
2988         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
2989         perf_remove_from_context(event);
2990         mutex_unlock(&ctx->mutex);
2991
2992         free_event(event);
2993
2994         return 0;
2995 }
2996 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_release_kernel);
2997
2998 /*
2999  * Called when the last reference to the file is gone.
3000  */
3001 static void put_event(struct perf_event *event)
3002 {
3003         struct task_struct *owner;
3004
3005         if (!atomic_long_dec_and_test(&event->refcount))
3006                 return;
3007
3008         rcu_read_lock();
3009         owner = ACCESS_ONCE(event->owner);
3010         /*
3011          * Matches the smp_wmb() in perf_event_exit_task(). If we observe
3012          * !owner it means the list deletion is complete and we can indeed
3013          * free this event, otherwise we need to serialize on
3014          * owner->perf_event_mutex.
3015          */
3016         smp_read_barrier_depends();
3017         if (owner) {
3018                 /*
3019                  * Since delayed_put_task_struct() also drops the last
3020                  * task reference we can safely take a new reference
3021                  * while holding the rcu_read_lock().
3022                  */
3023                 get_task_struct(owner);
3024         }
3025         rcu_read_unlock();
3026
3027         if (owner) {
3028                 mutex_lock(&owner->perf_event_mutex);
3029                 /*
3030                  * We have to re-check the event->owner field, if it is cleared
3031                  * we raced with perf_event_exit_task(), acquiring the mutex
3032                  * ensured they're done, and we can proceed with freeing the
3033                  * event.
3034                  */
3035                 if (event->owner)
3036                         list_del_init(&event->owner_entry);
3037                 mutex_unlock(&owner->perf_event_mutex);
3038                 put_task_struct(owner);
3039         }
3040
3041         perf_event_release_kernel(event);
3042 }
3043
3044 static int perf_release(struct inode *inode, struct file *file)
3045 {
3046         put_event(file->private_data);
3047         return 0;
3048 }
3049
3050 u64 perf_event_read_value(struct perf_event *event, u64 *enabled, u64 *running)
3051 {
3052         struct perf_event *child;
3053         u64 total = 0;
3054
3055         *enabled = 0;
3056         *running = 0;
3057
3058         mutex_lock(&event->child_mutex);
3059         total += perf_event_read(event);
3060         *enabled += event->total_time_enabled +
3061                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
3062         *running += event->total_time_running +
3063                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
3064
3065         list_for_each_entry(child, &event->child_list, child_list) {
3066                 total += perf_event_read(child);
3067                 *enabled += child->total_time_enabled;
3068                 *running += child->total_time_running;
3069         }
3070         mutex_unlock(&event->child_mutex);
3071
3072         return total;
3073 }
3074 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_read_value);
3075
3076 static int perf_event_read_group(struct perf_event *event,
3077                                    u64 read_format, char __user *buf)
3078 {
3079         struct perf_event *leader = event->group_leader, *sub;
3080         int n = 0, size = 0, ret = -EFAULT;
3081         struct perf_event_context *ctx = leader->ctx;
3082         u64 values[5];
3083         u64 count, enabled, running;
3084
3085         mutex_lock(&ctx->mutex);
3086         count = perf_event_read_value(leader, &enabled, &running);
3087
3088         values[n++] = 1 + leader->nr_siblings;
3089         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
3090                 values[n++] = enabled;
3091         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
3092                 values[n++] = running;
3093         values[n++] = count;
3094         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3095                 values[n++] = primary_event_id(leader);
3096
3097         size = n * sizeof(u64);
3098
3099         if (copy_to_user(buf, values, size))
3100                 goto unlock;
3101
3102         ret = size;
3103
3104         list_for_each_entry(sub, &leader->sibling_list, group_entry) {
3105                 n = 0;
3106
3107                 values[n++] = perf_event_read_value(sub, &enabled, &running);
3108                 if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3109                         values[n++] = primary_event_id(sub);
3110
3111                 size = n * sizeof(u64);
3112
3113                 if (copy_to_user(buf + ret, values, size)) {
3114                         ret = -EFAULT;
3115                         goto unlock;
3116                 }
3117
3118                 ret += size;
3119         }
3120 unlock:
3121         mutex_unlock(&ctx->mutex);
3122
3123         return ret;
3124 }
3125
3126 static int perf_event_read_one(struct perf_event *event,
3127                                  u64 read_format, char __user *buf)
3128 {
3129         u64 enabled, running;
3130         u64 values[4];
3131         int n = 0;
3132
3133         values[n++] = perf_event_read_value(event, &enabled, &running);
3134         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
3135                 values[n++] = enabled;
3136         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
3137                 values[n++] = running;
3138         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
3139                 values[n++] = primary_event_id(event);
3140
3141         if (copy_to_user(buf, values, n * sizeof(u64)))
3142                 return -EFAULT;
3143
3144         return n * sizeof(u64);
3145 }
3146
3147 /*
3148  * Read the performance event - simple non blocking version for now
3149  */
3150 static ssize_t
3151 perf_read_hw(struct perf_event *event, char __user *buf, size_t count)
3152 {
3153         u64 read_format = event->attr.read_format;
3154         int ret;
3155
3156         /*
3157          * Return end-of-file for a read on a event that is in
3158          * error state (i.e. because it was pinned but it couldn't be
3159          * scheduled on to the CPU at some point).
3160          */
3161         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_ERROR)
3162                 return 0;
3163
3164         if (count < event->read_size)
3165                 return -ENOSPC;
3166
3167         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
3168         if (read_format & PERF_FORMAT_GROUP)
3169                 ret = perf_event_read_group(event, read_format, buf);
3170         else
3171                 ret = perf_event_read_one(event, read_format, buf);
3172
3173         return ret;
3174 }
3175
3176 static ssize_t
3177 perf_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
3178 {
3179         struct perf_event *event = file->private_data;
3180
3181         return perf_read_hw(event, buf, count);
3182 }
3183
3184 static unsigned int perf_poll(struct file *file, poll_table *wait)
3185 {
3186         struct perf_event *event = file->private_data;
3187         struct ring_buffer *rb;
3188         unsigned int events = POLL_HUP;
3189
3190         /*
3191          * Race between perf_event_set_output() and perf_poll(): perf_poll()
3192          * grabs the rb reference but perf_event_set_output() overrides it.
3193          * Here is the timeline for two threads T1, T2:
3194          * t0: T1, rb = rcu_dereference(event->rb)
3195          * t1: T2, old_rb = event->rb
3196          * t2: T2, event->rb = new rb
3197          * t3: T2, ring_buffer_detach(old_rb)
3198          * t4: T1, ring_buffer_attach(rb1)
3199          * t5: T1, poll_wait(event->waitq)
3200          *
3201          * To avoid this problem, we grab mmap_mutex in perf_poll()
3202          * thereby ensuring that the assignment of the new ring buffer
3203          * and the detachment of the old buffer appear atomic to perf_poll()
3204          */
3205         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3206
3207         rcu_read_lock();
3208         rb = rcu_dereference(event->rb);
3209         if (rb) {
3210                 ring_buffer_attach(event, rb);
3211                 events = atomic_xchg(&rb->poll, 0);
3212         }
3213         rcu_read_unlock();
3214
3215         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3216
3217         poll_wait(file, &event->waitq, wait);
3218
3219         return events;
3220 }
3221
3222 static void perf_event_reset(struct perf_event *event)
3223 {
3224         (void)perf_event_read(event);
3225         local64_set(&event->count, 0);
3226         perf_event_update_userpage(event);
3227 }
3228
3229 /*
3230  * Holding the top-level event's child_mutex means that any
3231  * descendant process that has inherited this event will block
3232  * in sync_child_event if it goes to exit, thus satisfying the
3233  * task existence requirements of perf_event_enable/disable.
3234  */
3235 static void perf_event_for_each_child(struct perf_event *event,
3236                                         void (*func)(struct perf_event *))
3237 {
3238         struct perf_event *child;
3239
3240         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
3241         mutex_lock(&event->child_mutex);
3242         func(event);
3243         list_for_each_entry(child, &event->child_list, child_list)
3244                 func(child);
3245         mutex_unlock(&event->child_mutex);
3246 }
3247
3248 static void perf_event_for_each(struct perf_event *event,
3249                                   void (*func)(struct perf_event *))
3250 {
3251         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3252         struct perf_event *sibling;
3253
3254         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
3255         mutex_lock(&ctx->mutex);
3256         event = event->group_leader;
3257
3258         perf_event_for_each_child(event, func);
3259         list_for_each_entry(sibling, &event->sibling_list, group_entry)
3260                 perf_event_for_each_child(sibling, func);
3261         mutex_unlock(&ctx->mutex);
3262 }
3263
3264 static int perf_event_period(struct perf_event *event, u64 __user *arg)
3265 {
3266         struct perf_event_context *ctx = event->ctx;
3267         int ret = 0;
3268         u64 value;
3269
3270         if (!is_sampling_event(event))
3271                 return -EINVAL;
3272
3273         if (copy_from_user(&value, arg, sizeof(value)))
3274                 return -EFAULT;
3275
3276         if (!value)
3277                 return -EINVAL;
3278
3279         raw_spin_lock_irq(&ctx->lock);
3280         if (event->attr.freq) {
3281                 if (value > sysctl_perf_event_sample_rate) {
3282                         ret = -EINVAL;
3283                         goto unlock;
3284                 }
3285
3286                 event->attr.sample_freq = value;
3287         } else {
3288                 event->attr.sample_period = value;
3289                 event->hw.sample_period = value;
3290         }
3291 unlock:
3292         raw_spin_unlock_irq(&ctx->lock);
3293
3294         return ret;
3295 }
3296
3297 static const struct file_operations perf_fops;
3298
3299 static inline int perf_fget_light(int fd, struct fd *p)
3300 {
3301         struct fd f = fdget(fd);
3302         if (!f.file)
3303                 return -EBADF;
3304
3305         if (f.file->f_op != &perf_fops) {
3306                 fdput(f);
3307                 return -EBADF;
3308         }
3309         *p = f;
3310         return 0;
3311 }
3312
3313 static int perf_event_set_output(struct perf_event *event,
3314                                  struct perf_event *output_event);
3315 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg);
3316
3317 static long perf_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
3318 {
3319         struct perf_event *event = file->private_data;
3320         void (*func)(struct perf_event *);
3321         u32 flags = arg;
3322
3323         switch (cmd) {
3324         case PERF_EVENT_IOC_ENABLE:
3325                 func = perf_event_enable;
3326                 break;
3327         case PERF_EVENT_IOC_DISABLE:
3328                 func = perf_event_disable;
3329                 break;
3330         case PERF_EVENT_IOC_RESET:
3331                 func = perf_event_reset;
3332                 break;
3333
3334         case PERF_EVENT_IOC_REFRESH:
3335                 return perf_event_refresh(event, arg);
3336
3337         case PERF_EVENT_IOC_PERIOD:
3338                 return perf_event_period(event, (u64 __user *)arg);
3339
3340         case PERF_EVENT_IOC_SET_OUTPUT:
3341         {
3342                 int ret;
3343                 if (arg != -1) {
3344                         struct perf_event *output_event;
3345                         struct fd output;
3346                         ret = perf_fget_light(arg, &output);
3347                         if (ret)
3348                                 return ret;
3349                         output_event = output.file->private_data;
3350                         ret = perf_event_set_output(event, output_event);
3351                         fdput(output);
3352                 } else {
3353                         ret = perf_event_set_output(event, NULL);
3354                 }
3355                 return ret;
3356         }
3357
3358         case PERF_EVENT_IOC_SET_FILTER:
3359                 return perf_event_set_filter(event, (void __user *)arg);
3360
3361         default:
3362                 return -ENOTTY;
3363         }
3364
3365         if (flags & PERF_IOC_FLAG_GROUP)
3366                 perf_event_for_each(event, func);
3367         else
3368                 perf_event_for_each_child(event, func);
3369
3370         return 0;
3371 }
3372
3373 int perf_event_task_enable(void)
3374 {
3375         struct perf_event *event;
3376
3377         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
3378         list_for_each_entry(event, &current->perf_event_list, owner_entry)
3379                 perf_event_for_each_child(event, perf_event_enable);
3380         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
3381
3382         return 0;
3383 }
3384
3385 int perf_event_task_disable(void)
3386 {
3387         struct perf_event *event;
3388
3389         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
3390         list_for_each_entry(event, &current->perf_event_list, owner_entry)
3391                 perf_event_for_each_child(event, perf_event_disable);
3392         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
3393
3394         return 0;
3395 }
3396
3397 static int perf_event_index(struct perf_event *event)
3398 {
3399         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
3400                 return 0;
3401
3402         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
3403                 return 0;
3404
3405         return event->pmu->event_idx(event);
3406 }
3407
3408 static void calc_timer_values(struct perf_event *event,
3409                                 u64 *now,
3410                                 u64 *enabled,
3411                                 u64 *running)
3412 {
3413         u64 ctx_time;
3414
3415         *now = perf_clock();
3416         ctx_time = event->shadow_ctx_time + *now;
3417         *enabled = ctx_time - event->tstamp_enabled;
3418         *running = ctx_time - event->tstamp_running;
3419 }
3420
3421 void __weak arch_perf_update_userpage(struct perf_event_mmap_page *userpg, u64 now)
3422 {
3423 }
3424
3425 /*
3426  * Callers need to ensure there can be no nesting of this function, otherwise
3427  * the seqlock logic goes bad. We can not serialize this because the arch
3428  * code calls this from NMI context.
3429  */
3430 void perf_event_update_userpage(struct perf_event *event)
3431 {
3432         struct perf_event_mmap_page *userpg;
3433         struct ring_buffer *rb;
3434         u64 enabled, running, now;
3435
3436         rcu_read_lock();
3437         /*
3438          * compute total_time_enabled, total_time_running
3439          * based on snapshot values taken when the event
3440          * was last scheduled in.
3441          *
3442          * we cannot simply called update_context_time()
3443          * because of locking issue as we can be called in
3444          * NMI context
3445          */
3446         calc_timer_values(event, &now, &enabled, &running);
3447         rb = rcu_dereference(event->rb);
3448         if (!rb)
3449                 goto unlock;
3450
3451         userpg = rb->user_page;
3452
3453         /*
3454          * Disable preemption so as to not let the corresponding user-space
3455          * spin too long if we get preempted.
3456          */
3457         preempt_disable();
3458         ++userpg->lock;
3459         barrier();
3460         userpg->index = perf_event_index(event);
3461         userpg->offset = perf_event_count(event);
3462         if (userpg->index)
3463                 userpg->offset -= local64_read(&event->hw.prev_count);
3464
3465         userpg->time_enabled = enabled +
3466                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
3467
3468         userpg->time_running = running +
3469                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
3470
3471         arch_perf_update_userpage(userpg, now);
3472
3473         barrier();
3474         ++userpg->lock;
3475         preempt_enable();
3476 unlock:
3477         rcu_read_unlock();
3478 }
3479
3480 static int perf_mmap_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
3481 {
3482         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
3483         struct ring_buffer *rb;
3484         int ret = VM_FAULT_SIGBUS;
3485
3486         if (vmf->flags & FAULT_FLAG_MKWRITE) {
3487                 if (vmf->pgoff == 0)
3488                         ret = 0;
3489                 return ret;
3490         }
3491
3492         rcu_read_lock();
3493         rb = rcu_dereference(event->rb);
3494         if (!rb)
3495                 goto unlock;
3496
3497         if (vmf->pgoff && (vmf->flags & FAULT_FLAG_WRITE))
3498                 goto unlock;
3499
3500         vmf->page = perf_mmap_to_page(rb, vmf->pgoff);
3501         if (!vmf->page)
3502                 goto unlock;
3503
3504         get_page(vmf->page);
3505         vmf->page->mapping = vma->vm_file->f_mapping;
3506         vmf->page->index   = vmf->pgoff;
3507
3508         ret = 0;
3509 unlock:
3510         rcu_read_unlock();
3511
3512         return ret;
3513 }
3514
3515 static void ring_buffer_attach(struct perf_event *event,
3516                                struct ring_buffer *rb)
3517 {
3518         unsigned long flags;
3519
3520         if (!list_empty(&event->rb_entry))
3521                 return;
3522
3523         spin_lock_irqsave(&rb->event_lock, flags);
3524         if (!list_empty(&event->rb_entry))
3525                 goto unlock;
3526
3527         list_add(&event->rb_entry, &rb->event_list);
3528 unlock:
3529         spin_unlock_irqrestore(&rb->event_lock, flags);
3530 }
3531
3532 static void ring_buffer_detach(struct perf_event *event,
3533                                struct ring_buffer *rb)
3534 {
3535         unsigned long flags;
3536
3537         if (list_empty(&event->rb_entry))
3538                 return;
3539
3540         spin_lock_irqsave(&rb->event_lock, flags);
3541         list_del_init(&event->rb_entry);
3542         wake_up_all(&event->waitq);
3543         spin_unlock_irqrestore(&rb->event_lock, flags);
3544 }
3545
3546 static void ring_buffer_wakeup(struct perf_event *event)
3547 {
3548         struct ring_buffer *rb;
3549
3550         rcu_read_lock();
3551         rb = rcu_dereference(event->rb);
3552         if (!rb)
3553                 goto unlock;
3554
3555         list_for_each_entry_rcu(event, &rb->event_list, rb_entry)
3556                 wake_up_all(&event->waitq);
3557
3558 unlock:
3559         rcu_read_unlock();
3560 }
3561
3562 static void rb_free_rcu(struct rcu_head *rcu_head)
3563 {
3564         struct ring_buffer *rb;
3565
3566         rb = container_of(rcu_head, struct ring_buffer, rcu_head);
3567         rb_free(rb);
3568 }
3569
3570 static struct ring_buffer *ring_buffer_get(struct perf_event *event)
3571 {
3572         struct ring_buffer *rb;
3573
3574         rcu_read_lock();
3575         rb = rcu_dereference(event->rb);
3576         if (rb) {
3577                 if (!atomic_inc_not_zero(&rb->refcount))
3578                         rb = NULL;
3579         }
3580         rcu_read_unlock();
3581
3582         return rb;
3583 }
3584
3585 static void ring_buffer_put(struct ring_buffer *rb)
3586 {
3587         struct perf_event *event, *n;
3588         unsigned long flags;
3589
3590         if (!atomic_dec_and_test(&rb->refcount))
3591                 return;
3592
3593         spin_lock_irqsave(&rb->event_lock, flags);
3594         list_for_each_entry_safe(event, n, &rb->event_list, rb_entry) {
3595                 list_del_init(&event->rb_entry);
3596                 wake_up_all(&event->waitq);
3597         }
3598         spin_unlock_irqrestore(&rb->event_lock, flags);
3599
3600         call_rcu(&rb->rcu_head, rb_free_rcu);
3601 }
3602
3603 static void perf_mmap_open(struct vm_area_struct *vma)
3604 {
3605         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
3606
3607         atomic_inc(&event->mmap_count);
3608 }
3609
3610 static void perf_mmap_close(struct vm_area_struct *vma)
3611 {
3612         struct perf_event *event = vma->vm_file->private_data;
3613
3614         if (atomic_dec_and_mutex_lock(&event->mmap_count, &event->mmap_mutex)) {
3615                 unsigned long size = perf_data_size(event->rb);
3616                 struct user_struct *user = event->mmap_user;
3617                 struct ring_buffer *rb = event->rb;
3618
3619                 atomic_long_sub((size >> PAGE_SHIFT) + 1, &user->locked_vm);
3620                 vma->vm_mm->pinned_vm -= event->mmap_locked;
3621                 rcu_assign_pointer(event->rb, NULL);
3622                 ring_buffer_detach(event, rb);
3623                 mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3624
3625                 ring_buffer_put(rb);
3626                 free_uid(user);
3627         }
3628 }
3629
3630 static const struct vm_operations_struct perf_mmap_vmops = {
3631         .open           = perf_mmap_open,
3632         .close          = perf_mmap_close,
3633         .fault          = perf_mmap_fault,
3634         .page_mkwrite   = perf_mmap_fault,
3635 };
3636
3637 static int perf_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
3638 {
3639         struct perf_event *event = file->private_data;
3640         unsigned long user_locked, user_lock_limit;
3641         struct user_struct *user = current_user();
3642         unsigned long locked, lock_limit;
3643         struct ring_buffer *rb;
3644         unsigned long vma_size;
3645         unsigned long nr_pages;
3646         long user_extra, extra;
3647         int ret = 0, flags = 0;
3648
3649         /*
3650          * Don't allow mmap() of inherited per-task counters. This would
3651          * create a performance issue due to all children writing to the
3652          * same rb.
3653          */
3654         if (event->cpu == -1 && event->attr.inherit)
3655                 return -EINVAL;
3656
3657         if (!(vma->vm_flags & VM_SHARED))
3658                 return -EINVAL;
3659
3660         vma_size = vma->vm_end - vma->vm_start;
3661         nr_pages = (vma_size / PAGE_SIZE) - 1;
3662
3663         /*
3664          * If we have rb pages ensure they're a power-of-two number, so we
3665          * can do bitmasks instead of modulo.
3666          */
3667         if (nr_pages != 0 && !is_power_of_2(nr_pages))
3668                 return -EINVAL;
3669
3670         if (vma_size != PAGE_SIZE * (1 + nr_pages))
3671                 return -EINVAL;
3672
3673         if (vma->vm_pgoff != 0)
3674                 return -EINVAL;
3675
3676         WARN_ON_ONCE(event->ctx->parent_ctx);
3677         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
3678         if (event->rb) {
3679                 if (event->rb->nr_pages == nr_pages)
3680                         atomic_inc(&event->rb->refcount);
3681                 else
3682                         ret = -EINVAL;
3683                 goto unlock;
3684         }
3685
3686         user_extra = nr_pages + 1;
3687         user_lock_limit = sysctl_perf_event_mlock >> (PAGE_SHIFT - 10);
3688
3689         /*
3690          * Increase the limit linearly with more CPUs:
3691          */
3692         user_lock_limit *= num_online_cpus();
3693
3694         user_locked = atomic_long_read(&user->locked_vm) + user_extra;
3695
3696         extra = 0;
3697         if (user_locked > user_lock_limit)
3698                 extra = user_locked - user_lock_limit;
3699
3700         lock_limit = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK);
3701         lock_limit >>= PAGE_SHIFT;
3702         locked = vma->vm_mm->pinned_vm + extra;
3703
3704         if ((locked > lock_limit) && perf_paranoid_tracepoint_raw() &&
3705                 !capable(CAP_IPC_LOCK)) {
3706                 ret = -EPERM;
3707                 goto unlock;
3708         }
3709
3710         WARN_ON(event->rb);
3711
3712         if (vma->vm_flags & VM_WRITE)
3713                 flags |= RING_BUFFER_WRITABLE;
3714
3715         rb = rb_alloc(nr_pages, 
3716                 event->attr.watermark ? event->attr.wakeup_watermark : 0,
3717                 event->cpu, flags);
3718
3719         if (!rb) {
3720                 ret = -ENOMEM;
3721                 goto unlock;
3722         }
3723         rcu_assign_pointer(event->rb, rb);
3724
3725         atomic_long_add(user_extra, &user->locked_vm);
3726         event->mmap_locked = extra;
3727         event->mmap_user = get_current_user();
3728         vma->vm_mm->pinned_vm += event->mmap_locked;
3729
3730         perf_event_update_userpage(event);
3731
3732 unlock:
3733         if (!ret)
3734                 atomic_inc(&event->mmap_count);
3735         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
3736
3737         vma->vm_flags |= VM_DONTEXPAND | VM_DONTDUMP;
3738         vma->vm_ops = &perf_mmap_vmops;
3739
3740         return ret;
3741 }
3742
3743 static int perf_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
3744 {
3745         struct inode *inode = file_inode(filp);
3746         struct perf_event *event = filp->private_data;
3747         int retval;
3748
3749         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3750         retval = fasync_helper(fd, filp, on, &event->fasync);
3751         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3752
3753         if (retval < 0)
3754                 return retval;
3755
3756         return 0;
3757 }
3758
3759 static const struct file_operations perf_fops = {
3760         .llseek                 = no_llseek,
3761         .release                = perf_release,
3762         .read                   = perf_read,
3763         .poll                   = perf_poll,
3764         .unlocked_ioctl         = perf_ioctl,
3765         .compat_ioctl           = perf_ioctl,
3766         .mmap                   = perf_mmap,
3767         .fasync                 = perf_fasync,
3768 };
3769
3770 /*
3771  * Perf event wakeup
3772  *
3773  * If there's data, ensure we set the poll() state and publish everything
3774  * to user-space before waking everybody up.
3775  */
3776
3777 void perf_event_wakeup(struct perf_event *event)
3778 {
3779         ring_buffer_wakeup(event);
3780
3781         if (event->pending_kill) {
3782                 kill_fasync(&event->fasync, SIGIO, event->pending_kill);
3783                 event->pending_kill = 0;
3784         }
3785 }
3786
3787 static void perf_pending_event(struct irq_work *entry)
3788 {
3789         struct perf_event *event = container_of(entry,
3790                         struct perf_event, pending);
3791
3792         if (event->pending_disable) {
3793                 event->pending_disable = 0;
3794                 __perf_event_disable(event);
3795         }
3796
3797         if (event->pending_wakeup) {
3798                 event->pending_wakeup = 0;
3799                 perf_event_wakeup(event);
3800         }
3801 }
3802
3803 /*
3804  * We assume there is only KVM supporting the callbacks.
3805  * Later on, we might change it to a list if there is
3806  * another virtualization implementation supporting the callbacks.
3807  */
3808 struct perf_guest_info_callbacks *perf_guest_cbs;
3809
3810 int perf_register_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *cbs)
3811 {
3812         perf_guest_cbs = cbs;
3813         return 0;
3814 }
3815 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_register_guest_info_callbacks);
3816
3817 int perf_unregister_guest_info_callbacks(struct perf_guest_info_callbacks *cbs)
3818 {
3819         perf_guest_cbs = NULL;
3820         return 0;
3821 }
3822 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_unregister_guest_info_callbacks);
3823
3824 static void
3825 perf_output_sample_regs(struct perf_output_handle *handle,
3826                         struct pt_regs *regs, u64 mask)
3827 {
3828         int bit;
3829
3830         for_each_set_bit(bit, (const unsigned long *) &mask,
3831                          sizeof(mask) * BITS_PER_BYTE) {
3832                 u64 val;
3833
3834                 val = perf_reg_value(regs, bit);
3835                 perf_output_put(handle, val);
3836         }
3837 }
3838
3839 static void perf_sample_regs_user(struct perf_regs_user *regs_user,
3840                                   struct pt_regs *regs)
3841 {
3842         if (!user_mode(regs)) {
3843                 if (current->mm)
3844                         regs = task_pt_regs(current);
3845                 else
3846                         regs = NULL;
3847         }
3848
3849         if (regs) {
3850                 regs_user->regs = regs;
3851                 regs_user->abi  = perf_reg_abi(current);
3852         }
3853 }
3854
3855 /*
3856  * Get remaining task size from user stack pointer.
3857  *
3858  * It'd be better to take stack vma map and limit this more
3859  * precisly, but there's no way to get it safely under interrupt,
3860  * so using TASK_SIZE as limit.
3861  */
3862 static u64 perf_ustack_task_size(struct pt_regs *regs)
3863 {
3864         unsigned long addr = perf_user_stack_pointer(regs);
3865
3866         if (!addr || addr >= TASK_SIZE)
3867                 return 0;
3868
3869         return TASK_SIZE - addr;
3870 }
3871
3872 static u16
3873 perf_sample_ustack_size(u16 stack_size, u16 header_size,
3874                         struct pt_regs *regs)
3875 {
3876         u64 task_size;
3877
3878         /* No regs, no stack pointer, no dump. */
3879         if (!regs)
3880                 return 0;
3881
3882         /*
3883          * Check if we fit in with the requested stack size into the:
3884          * - TASK_SIZE
3885          *   If we don't, we limit the size to the TASK_SIZE.
3886          *
3887          * - remaining sample size
3888          *   If we don't, we customize the stack size to
3889          *   fit in to the remaining sample size.
3890          */
3891
3892         task_size  = min((u64) USHRT_MAX, perf_ustack_task_size(regs));
3893         stack_size = min(stack_size, (u16) task_size);
3894
3895         /* Current header size plus static size and dynamic size. */
3896         header_size += 2 * sizeof(u64);
3897
3898         /* Do we fit in with the current stack dump size? */
3899         if ((u16) (header_size + stack_size) < header_size) {
3900                 /*
3901                  * If we overflow the maximum size for the sample,
3902                  * we customize the stack dump size to fit in.
3903                  */
3904                 stack_size = USHRT_MAX - header_size - sizeof(u64);
3905                 stack_size = round_up(stack_size, sizeof(u64));
3906         }
3907
3908         return stack_size;
3909 }
3910
3911 static void
3912 perf_output_sample_ustack(struct perf_output_handle *handle, u64 dump_size,
3913                           struct pt_regs *regs)
3914 {
3915         /* Case of a kernel thread, nothing to dump */
3916         if (!regs) {
3917                 u64 size = 0;
3918                 perf_output_put(handle, size);
3919         } else {
3920                 unsigned long sp;
3921                 unsigned int rem;
3922                 u64 dyn_size;
3923
3924                 /*
3925                  * We dump:
3926                  * static size
3927                  *   - the size requested by user or the best one we can fit
3928                  *     in to the sample max size
3929                  * data
3930                  *   - user stack dump data
3931                  * dynamic size
3932                  *   - the actual dumped size
3933                  */
3934
3935                 /* Static size. */
3936                 perf_output_put(handle, dump_size);
3937
3938                 /* Data. */
3939                 sp = perf_user_stack_pointer(regs);
3940                 rem = __output_copy_user(handle, (void *) sp, dump_size);
3941                 dyn_size = dump_size - rem;
3942
3943                 perf_output_skip(handle, rem);
3944
3945                 /* Dynamic size. */
3946                 perf_output_put(handle, dyn_size);
3947         }
3948 }
3949
3950 static void __perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
3951                                          struct perf_sample_data *data,
3952                                          struct perf_event *event)
3953 {
3954         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
3955
3956         data->type = sample_type;
3957         header->size += event->id_header_size;
3958
3959         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID) {
3960                 /* namespace issues */
3961                 data->tid_entry.pid = perf_event_pid(event, current);
3962                 data->tid_entry.tid = perf_event_tid(event, current);
3963         }
3964
3965         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
3966                 data->time = perf_clock();
3967
3968         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
3969                 data->id = primary_event_id(event);
3970
3971         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
3972                 data->stream_id = event->id;
3973
3974         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU) {
3975                 data->cpu_entry.cpu      = raw_smp_processor_id();
3976                 data->cpu_entry.reserved = 0;
3977         }
3978 }
3979
3980 void perf_event_header__init_id(struct perf_event_header *header,
3981                                 struct perf_sample_data *data,
3982                                 struct perf_event *event)
3983 {
3984         if (event->attr.sample_id_all)
3985                 __perf_event_header__init_id(header, data, event);
3986 }
3987
3988 static void __perf_event__output_id_sample(struct perf_output_handle *handle,
3989                                            struct perf_sample_data *data)
3990 {
3991         u64 sample_type = data->type;
3992
3993         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
3994                 perf_output_put(handle, data->tid_entry);
3995
3996         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
3997                 perf_output_put(handle, data->time);
3998
3999         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
4000                 perf_output_put(handle, data->id);
4001
4002         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
4003                 perf_output_put(handle, data->stream_id);
4004
4005         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
4006                 perf_output_put(handle, data->cpu_entry);
4007 }
4008
4009 void perf_event__output_id_sample(struct perf_event *event,
4010                                   struct perf_output_handle *handle,
4011                                   struct perf_sample_data *sample)
4012 {
4013         if (event->attr.sample_id_all)
4014                 __perf_event__output_id_sample(handle, sample);
4015 }
4016
4017 static void perf_output_read_one(struct perf_output_handle *handle,
4018                                  struct perf_event *event,
4019                                  u64 enabled, u64 running)
4020 {
4021         u64 read_format = event->attr.read_format;
4022         u64 values[4];
4023         int n = 0;
4024
4025         values[n++] = perf_event_count(event);
4026         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED) {
4027                 values[n++] = enabled +
4028                         atomic64_read(&event->child_total_time_enabled);
4029         }
4030         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING) {
4031                 values[n++] = running +
4032                         atomic64_read(&event->child_total_time_running);
4033         }
4034         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
4035                 values[n++] = primary_event_id(event);
4036
4037         __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
4038 }
4039
4040 /*
4041  * XXX PERF_FORMAT_GROUP vs inherited events seems difficult.
4042  */
4043 static void perf_output_read_group(struct perf_output_handle *handle,
4044                             struct perf_event *event,
4045                             u64 enabled, u64 running)
4046 {
4047         struct perf_event *leader = event->group_leader, *sub;
4048         u64 read_format = event->attr.read_format;
4049         u64 values[5];
4050         int n = 0;
4051
4052         values[n++] = 1 + leader->nr_siblings;
4053
4054         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED)
4055                 values[n++] = enabled;
4056
4057         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
4058                 values[n++] = running;
4059
4060         if (leader != event)
4061                 leader->pmu->read(leader);
4062
4063         values[n++] = perf_event_count(leader);
4064         if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
4065                 values[n++] = primary_event_id(leader);
4066
4067         __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
4068
4069         list_for_each_entry(sub, &leader->sibling_list, group_entry) {
4070                 n = 0;
4071
4072                 if (sub != event)
4073                         sub->pmu->read(sub);
4074
4075                 values[n++] = perf_event_count(sub);
4076                 if (read_format & PERF_FORMAT_ID)
4077                         values[n++] = primary_event_id(sub);
4078
4079                 __output_copy(handle, values, n * sizeof(u64));
4080         }
4081 }
4082
4083 #define PERF_FORMAT_TOTAL_TIMES (PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_ENABLED|\
4084                                  PERF_FORMAT_TOTAL_TIME_RUNNING)
4085
4086 static void perf_output_read(struct perf_output_handle *handle,
4087                              struct perf_event *event)
4088 {
4089         u64 enabled = 0, running = 0, now;
4090         u64 read_format = event->attr.read_format;
4091
4092         /*
4093          * compute total_time_enabled, total_time_running
4094          * based on snapshot values taken when the event
4095          * was last scheduled in.
4096          *
4097          * we cannot simply called update_context_time()
4098          * because of locking issue as we are called in
4099          * NMI context
4100          */
4101         if (read_format & PERF_FORMAT_TOTAL_TIMES)
4102                 calc_timer_values(event, &now, &enabled, &running);
4103
4104         if (event->attr.read_format & PERF_FORMAT_GROUP)
4105                 perf_output_read_group(handle, event, enabled, running);
4106         else
4107                 perf_output_read_one(handle, event, enabled, running);
4108 }
4109
4110 void perf_output_sample(struct perf_output_handle *handle,
4111                         struct perf_event_header *header,
4112                         struct perf_sample_data *data,
4113                         struct perf_event *event)
4114 {
4115         u64 sample_type = data->type;
4116
4117         perf_output_put(handle, *header);
4118
4119         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
4120                 perf_output_put(handle, data->ip);
4121
4122         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TID)
4123                 perf_output_put(handle, data->tid_entry);
4124
4125         if (sample_type & PERF_SAMPLE_TIME)
4126                 perf_output_put(handle, data->time);
4127
4128         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ADDR)
4129                 perf_output_put(handle, data->addr);
4130
4131         if (sample_type & PERF_SAMPLE_ID)
4132                 perf_output_put(handle, data->id);
4133
4134         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STREAM_ID)
4135                 perf_output_put(handle, data->stream_id);
4136
4137         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CPU)
4138                 perf_output_put(handle, data->cpu_entry);
4139
4140         if (sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD)
4141                 perf_output_put(handle, data->period);
4142
4143         if (sample_type & PERF_SAMPLE_READ)
4144                 perf_output_read(handle, event);
4145
4146         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
4147                 if (data->callchain) {
4148                         int size = 1;
4149
4150                         if (data->callchain)
4151                                 size += data->callchain->nr;
4152
4153                         size *= sizeof(u64);
4154
4155                         __output_copy(handle, data->callchain, size);
4156                 } else {
4157                         u64 nr = 0;
4158                         perf_output_put(handle, nr);
4159                 }
4160         }
4161
4162         if (sample_type & PERF_SAMPLE_RAW) {
4163                 if (data->raw) {
4164                         perf_output_put(handle, data->raw->size);
4165                         __output_copy(handle, data->raw->data,
4166                                            data->raw->size);
4167                 } else {
4168                         struct {
4169                                 u32     size;
4170                                 u32     data;
4171                         } raw = {
4172                                 .size = sizeof(u32),
4173                                 .data = 0,
4174                         };
4175                         perf_output_put(handle, raw);
4176                 }
4177         }
4178
4179         if (!event->attr.watermark) {
4180                 int wakeup_events = event->attr.wakeup_events;
4181
4182                 if (wakeup_events) {
4183                         struct ring_buffer *rb = handle->rb;
4184                         int events = local_inc_return(&rb->events);
4185
4186                         if (events >= wakeup_events) {
4187                                 local_sub(wakeup_events, &rb->events);
4188                                 local_inc(&rb->wakeup);
4189                         }
4190                 }
4191         }
4192
4193         if (sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
4194                 if (data->br_stack) {
4195                         size_t size;
4196
4197                         size = data->br_stack->nr
4198                              * sizeof(struct perf_branch_entry);
4199
4200                         perf_output_put(handle, data->br_stack->nr);
4201                         perf_output_copy(handle, data->br_stack->entries, size);
4202                 } else {
4203                         /*
4204                          * we always store at least the value of nr
4205                          */
4206                         u64 nr = 0;
4207                         perf_output_put(handle, nr);
4208                 }
4209         }
4210
4211         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
4212                 u64 abi = data->regs_user.abi;
4213
4214                 /*
4215                  * If there are no regs to dump, notice it through
4216                  * first u64 being zero (PERF_SAMPLE_REGS_ABI_NONE).
4217                  */
4218                 perf_output_put(handle, abi);
4219
4220                 if (abi) {
4221                         u64 mask = event->attr.sample_regs_user;
4222                         perf_output_sample_regs(handle,
4223                                                 data->regs_user.regs,
4224                                                 mask);
4225                 }
4226         }
4227
4228         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER)
4229                 perf_output_sample_ustack(handle,
4230                                           data->stack_user_size,
4231                                           data->regs_user.regs);
4232
4233         if (sample_type & PERF_SAMPLE_WEIGHT)
4234                 perf_output_put(handle, data->weight);
4235
4236         if (sample_type & PERF_SAMPLE_DATA_SRC)
4237                 perf_output_put(handle, data->data_src.val);
4238 }
4239
4240 void perf_prepare_sample(struct perf_event_header *header,
4241                          struct perf_sample_data *data,
4242                          struct perf_event *event,
4243                          struct pt_regs *regs)
4244 {
4245         u64 sample_type = event->attr.sample_type;
4246
4247         header->type = PERF_RECORD_SAMPLE;
4248         header->size = sizeof(*header) + event->header_size;
4249
4250         header->misc = 0;
4251         header->misc |= perf_misc_flags(regs);
4252
4253         __perf_event_header__init_id(header, data, event);
4254
4255         if (sample_type & PERF_SAMPLE_IP)
4256                 data->ip = perf_instruction_pointer(regs);
4257
4258         if (sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
4259                 int size = 1;
4260
4261                 data->callchain = perf_callchain(event, regs);
4262
4263                 if (data->callchain)
4264                         size += data->callchain->nr;
4265
4266                 header->size += size * sizeof(u64);
4267         }
4268
4269         if (sample_type & PERF_SAMPLE_RAW) {
4270                 int size = sizeof(u32);
4271
4272                 if (data->raw)
4273                         size += data->raw->size;
4274                 else
4275                         size += sizeof(u32);
4276
4277                 WARN_ON_ONCE(size & (sizeof(u64)-1));
4278                 header->size += size;
4279         }
4280
4281         if (sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
4282                 int size = sizeof(u64); /* nr */
4283                 if (data->br_stack) {
4284                         size += data->br_stack->nr
4285                               * sizeof(struct perf_branch_entry);
4286                 }
4287                 header->size += size;
4288         }
4289
4290         if (sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
4291                 /* regs dump ABI info */
4292                 int size = sizeof(u64);
4293
4294                 perf_sample_regs_user(&data->regs_user, regs);
4295
4296                 if (data->regs_user.regs) {
4297                         u64 mask = event->attr.sample_regs_user;
4298                         size += hweight64(mask) * sizeof(u64);
4299                 }
4300
4301                 header->size += size;
4302         }
4303
4304         if (sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
4305                 /*
4306                  * Either we need PERF_SAMPLE_STACK_USER bit to be allways
4307                  * processed as the last one or have additional check added
4308                  * in case new sample type is added, because we could eat
4309                  * up the rest of the sample size.
4310                  */
4311                 struct perf_regs_user *uregs = &data->regs_user;
4312                 u16 stack_size = event->attr.sample_stack_user;
4313                 u16 size = sizeof(u64);
4314
4315                 if (!uregs->abi)
4316                         perf_sample_regs_user(uregs, regs);
4317
4318                 stack_size = perf_sample_ustack_size(stack_size, header->size,
4319                                                      uregs->regs);
4320
4321                 /*
4322                  * If there is something to dump, add space for the dump
4323                  * itself and for the field that tells the dynamic size,
4324                  * which is how many have been actually dumped.
4325                  */
4326                 if (stack_size)
4327                         size += sizeof(u64) + stack_size;
4328
4329                 data->stack_user_size = stack_size;
4330                 header->size += size;
4331         }
4332 }
4333
4334 static void perf_event_output(struct perf_event *event,
4335                                 struct perf_sample_data *data,
4336                                 struct pt_regs *regs)
4337 {
4338         struct perf_output_handle handle;
4339         struct perf_event_header header;
4340
4341         /* protect the callchain buffers */
4342         rcu_read_lock();
4343
4344         perf_prepare_sample(&header, data, event, regs);
4345
4346         if (perf_output_begin(&handle, event, header.size))
4347                 goto exit;
4348
4349         perf_output_sample(&handle, &header, data, event);
4350
4351         perf_output_end(&handle);
4352
4353 exit:
4354         rcu_read_unlock();
4355 }
4356
4357 /*
4358  * read event_id
4359  */
4360
4361 struct perf_read_event {
4362         struct perf_event_header        header;
4363
4364         u32                             pid;
4365         u32                             tid;
4366 };
4367
4368 static void
4369 perf_event_read_event(struct perf_event *event,
4370                         struct task_struct *task)
4371 {
4372         struct perf_output_handle handle;
4373         struct perf_sample_data sample;
4374         struct perf_read_event read_event = {
4375                 .header = {
4376                         .type = PERF_RECORD_READ,
4377                         .misc = 0,
4378                         .size = sizeof(read_event) + event->read_size,
4379                 },
4380                 .pid = perf_event_pid(event, task),
4381                 .tid = perf_event_tid(event, task),
4382         };
4383         int ret;
4384
4385         perf_event_header__init_id(&read_event.header, &sample, event);
4386         ret = perf_output_begin(&handle, event, read_event.header.size);
4387         if (ret)
4388                 return;
4389
4390         perf_output_put(&handle, read_event);
4391         perf_output_read(&handle, event);
4392         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4393
4394         perf_output_end(&handle);
4395 }
4396
4397 /*
4398  * task tracking -- fork/exit
4399  *
4400  * enabled by: attr.comm | attr.mmap | attr.mmap_data | attr.task
4401  */
4402
4403 struct perf_task_event {
4404         struct task_struct              *task;
4405         struct perf_event_context       *task_ctx;
4406
4407         struct {
4408                 struct perf_event_header        header;
4409
4410                 u32                             pid;
4411                 u32                             ppid;
4412                 u32                             tid;
4413                 u32                             ptid;
4414                 u64                             time;
4415         } event_id;
4416 };
4417
4418 static void perf_event_task_output(struct perf_event *event,
4419                                      struct perf_task_event *task_event)
4420 {
4421         struct perf_output_handle handle;
4422         struct perf_sample_data sample;
4423         struct task_struct *task = task_event->task;
4424         int ret, size = task_event->event_id.header.size;
4425
4426         perf_event_header__init_id(&task_event->event_id.header, &sample, event);
4427
4428         ret = perf_output_begin(&handle, event,
4429                                 task_event->event_id.header.size);
4430         if (ret)
4431                 goto out;
4432
4433         task_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, task);
4434         task_event->event_id.ppid = perf_event_pid(event, current);
4435
4436         task_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, task);
4437         task_event->event_id.ptid = perf_event_tid(event, current);
4438
4439         perf_output_put(&handle, task_event->event_id);
4440
4441         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4442
4443         perf_output_end(&handle);
4444 out:
4445         task_event->event_id.header.size = size;
4446 }
4447
4448 static int perf_event_task_match(struct perf_event *event)
4449 {
4450         if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
4451                 return 0;
4452
4453         if (!event_filter_match(event))
4454                 return 0;
4455
4456         if (event->attr.comm || event->attr.mmap ||
4457             event->attr.mmap_data || event->attr.task)
4458                 return 1;
4459
4460         return 0;
4461 }
4462
4463 static void perf_event_task_ctx(struct perf_event_context *ctx,
4464                                   struct perf_task_event *task_event)
4465 {
4466         struct perf_event *event;
4467
4468         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
4469                 if (perf_event_task_match(event))
4470                         perf_event_task_output(event, task_event);
4471         }
4472 }
4473
4474 static void perf_event_task_event(struct perf_task_event *task_event)
4475 {
4476         struct perf_cpu_context *cpuctx;
4477         struct perf_event_context *ctx, *task_ctx = task_event->task_ctx;
4478         struct pmu *pmu;
4479         int ctxn;
4480
4481         rcu_read_lock();
4482         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
4483                 cpuctx = get_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4484                 if (cpuctx->unique_pmu != pmu)
4485                         goto next;
4486                 perf_event_task_ctx(&cpuctx->ctx, task_event);
4487
4488                 if (task_ctx)
4489                         goto next;
4490                 ctxn = pmu->task_ctx_nr;
4491                 if (ctxn < 0)
4492                         goto next;
4493                 ctx = rcu_dereference(current->perf_event_ctxp[ctxn]);
4494                 if (ctx)
4495                         perf_event_task_ctx(ctx, task_event);
4496 next:
4497                 put_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4498         }
4499         if (task_ctx) {
4500                 preempt_disable();
4501                 perf_event_task_ctx(task_ctx, task_event);
4502                 preempt_enable();
4503         }
4504
4505         rcu_read_unlock();
4506 }
4507
4508 static void perf_event_task(struct task_struct *task,
4509                               struct perf_event_context *task_ctx,
4510                               int new)
4511 {
4512         struct perf_task_event task_event;
4513
4514         if (!atomic_read(&nr_comm_events) &&
4515             !atomic_read(&nr_mmap_events) &&
4516             !atomic_read(&nr_task_events))
4517                 return;
4518
4519         task_event = (struct perf_task_event){
4520                 .task     = task,
4521                 .task_ctx = task_ctx,
4522                 .event_id    = {
4523                         .header = {
4524                                 .type = new ? PERF_RECORD_FORK : PERF_RECORD_EXIT,
4525                                 .misc = 0,
4526                                 .size = sizeof(task_event.event_id),
4527                         },
4528                         /* .pid  */
4529                         /* .ppid */
4530                         /* .tid  */
4531                         /* .ptid */
4532                         .time = perf_clock(),
4533                 },
4534         };
4535
4536         perf_event_task_event(&task_event);
4537 }
4538
4539 void perf_event_fork(struct task_struct *task)
4540 {
4541         perf_event_task(task, NULL, 1);
4542 }
4543
4544 /*
4545  * comm tracking
4546  */
4547
4548 struct perf_comm_event {
4549         struct task_struct      *task;
4550         char                    *comm;
4551         int                     comm_size;
4552
4553         struct {
4554                 struct perf_event_header        header;
4555
4556                 u32                             pid;
4557                 u32                             tid;
4558         } event_id;
4559 };
4560
4561 static void perf_event_comm_output(struct perf_event *event,
4562                                      struct perf_comm_event *comm_event)
4563 {
4564         struct perf_output_handle handle;
4565         struct perf_sample_data sample;
4566         int size = comm_event->event_id.header.size;
4567         int ret;
4568
4569         perf_event_header__init_id(&comm_event->event_id.header, &sample, event);
4570         ret = perf_output_begin(&handle, event,
4571                                 comm_event->event_id.header.size);
4572
4573         if (ret)
4574                 goto out;
4575
4576         comm_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, comm_event->task);
4577         comm_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, comm_event->task);
4578
4579         perf_output_put(&handle, comm_event->event_id);
4580         __output_copy(&handle, comm_event->comm,
4581                                    comm_event->comm_size);
4582
4583         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4584
4585         perf_output_end(&handle);
4586 out:
4587         comm_event->event_id.header.size = size;
4588 }
4589
4590 static int perf_event_comm_match(struct perf_event *event)
4591 {
4592         if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
4593                 return 0;
4594
4595         if (!event_filter_match(event))
4596                 return 0;
4597
4598         if (event->attr.comm)
4599                 return 1;
4600
4601         return 0;
4602 }
4603
4604 static void perf_event_comm_ctx(struct perf_event_context *ctx,
4605                                   struct perf_comm_event *comm_event)
4606 {
4607         struct perf_event *event;
4608
4609         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
4610                 if (perf_event_comm_match(event))
4611                         perf_event_comm_output(event, comm_event);
4612         }
4613 }
4614
4615 static void perf_event_comm_event(struct perf_comm_event *comm_event)
4616 {
4617         struct perf_cpu_context *cpuctx;
4618         struct perf_event_context *ctx;
4619         char comm[TASK_COMM_LEN];
4620         unsigned int size;
4621         struct pmu *pmu;
4622         int ctxn;
4623
4624         memset(comm, 0, sizeof(comm));
4625         strlcpy(comm, comm_event->task->comm, sizeof(comm));
4626         size = ALIGN(strlen(comm)+1, sizeof(u64));
4627
4628         comm_event->comm = comm;
4629         comm_event->comm_size = size;
4630
4631         comm_event->event_id.header.size = sizeof(comm_event->event_id) + size;
4632         rcu_read_lock();
4633         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
4634                 cpuctx = get_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4635                 if (cpuctx->unique_pmu != pmu)
4636                         goto next;
4637                 perf_event_comm_ctx(&cpuctx->ctx, comm_event);
4638
4639                 ctxn = pmu->task_ctx_nr;
4640                 if (ctxn < 0)
4641                         goto next;
4642
4643                 ctx = rcu_dereference(current->perf_event_ctxp[ctxn]);
4644                 if (ctx)
4645                         perf_event_comm_ctx(ctx, comm_event);
4646 next:
4647                 put_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4648         }
4649         rcu_read_unlock();
4650 }
4651
4652 void perf_event_comm(struct task_struct *task)
4653 {
4654         struct perf_comm_event comm_event;
4655         struct perf_event_context *ctx;
4656         int ctxn;
4657
4658         rcu_read_lock();
4659         for_each_task_context_nr(ctxn) {
4660                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
4661                 if (!ctx)
4662                         continue;
4663
4664                 perf_event_enable_on_exec(ctx);
4665         }
4666         rcu_read_unlock();
4667
4668         if (!atomic_read(&nr_comm_events))
4669                 return;
4670
4671         comm_event = (struct perf_comm_event){
4672                 .task   = task,
4673                 /* .comm      */
4674                 /* .comm_size */
4675                 .event_id  = {
4676                         .header = {
4677                                 .type = PERF_RECORD_COMM,
4678                                 .misc = 0,
4679                                 /* .size */
4680                         },
4681                         /* .pid */
4682                         /* .tid */
4683                 },
4684         };
4685
4686         perf_event_comm_event(&comm_event);
4687 }
4688
4689 /*
4690  * mmap tracking
4691  */
4692
4693 struct perf_mmap_event {
4694         struct vm_area_struct   *vma;
4695
4696         const char              *file_name;
4697         int                     file_size;
4698
4699         struct {
4700                 struct perf_event_header        header;
4701
4702                 u32                             pid;
4703                 u32                             tid;
4704                 u64                             start;
4705                 u64                             len;
4706                 u64                             pgoff;
4707         } event_id;
4708 };
4709
4710 static void perf_event_mmap_output(struct perf_event *event,
4711                                      struct perf_mmap_event *mmap_event)
4712 {
4713         struct perf_output_handle handle;
4714         struct perf_sample_data sample;
4715         int size = mmap_event->event_id.header.size;
4716         int ret;
4717
4718         perf_event_header__init_id(&mmap_event->event_id.header, &sample, event);
4719         ret = perf_output_begin(&handle, event,
4720                                 mmap_event->event_id.header.size);
4721         if (ret)
4722                 goto out;
4723
4724         mmap_event->event_id.pid = perf_event_pid(event, current);
4725         mmap_event->event_id.tid = perf_event_tid(event, current);
4726
4727         perf_output_put(&handle, mmap_event->event_id);
4728         __output_copy(&handle, mmap_event->file_name,
4729                                    mmap_event->file_size);
4730
4731         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4732
4733         perf_output_end(&handle);
4734 out:
4735         mmap_event->event_id.header.size = size;
4736 }
4737
4738 static int perf_event_mmap_match(struct perf_event *event,
4739                                    struct perf_mmap_event *mmap_event,
4740                                    int executable)
4741 {
4742         if (event->state < PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
4743                 return 0;
4744
4745         if (!event_filter_match(event))
4746                 return 0;
4747
4748         if ((!executable && event->attr.mmap_data) ||
4749             (executable && event->attr.mmap))
4750                 return 1;
4751
4752         return 0;
4753 }
4754
4755 static void perf_event_mmap_ctx(struct perf_event_context *ctx,
4756                                   struct perf_mmap_event *mmap_event,
4757                                   int executable)
4758 {
4759         struct perf_event *event;
4760
4761         list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
4762                 if (perf_event_mmap_match(event, mmap_event, executable))
4763                         perf_event_mmap_output(event, mmap_event);
4764         }
4765 }
4766
4767 static void perf_event_mmap_event(struct perf_mmap_event *mmap_event)
4768 {
4769         struct perf_cpu_context *cpuctx;
4770         struct perf_event_context *ctx;
4771         struct vm_area_struct *vma = mmap_event->vma;
4772         struct file *file = vma->vm_file;
4773         unsigned int size;
4774         char tmp[16];
4775         char *buf = NULL;
4776         const char *name;
4777         struct pmu *pmu;
4778         int ctxn;
4779
4780         memset(tmp, 0, sizeof(tmp));
4781
4782         if (file) {
4783                 /*
4784                  * d_path works from the end of the rb backwards, so we
4785                  * need to add enough zero bytes after the string to handle
4786                  * the 64bit alignment we do later.
4787                  */
4788                 buf = kzalloc(PATH_MAX + sizeof(u64), GFP_KERNEL);
4789                 if (!buf) {
4790                         name = strncpy(tmp, "//enomem", sizeof(tmp));
4791                         goto got_name;
4792                 }
4793                 name = d_path(&file->f_path, buf, PATH_MAX);
4794                 if (IS_ERR(name)) {
4795                         name = strncpy(tmp, "//toolong", sizeof(tmp));
4796                         goto got_name;
4797                 }
4798         } else {
4799                 if (arch_vma_name(mmap_event->vma)) {
4800                         name = strncpy(tmp, arch_vma_name(mmap_event->vma),
4801                                        sizeof(tmp) - 1);
4802                         tmp[sizeof(tmp) - 1] = '\0';
4803                         goto got_name;
4804                 }
4805
4806                 if (!vma->vm_mm) {
4807                         name = strncpy(tmp, "[vdso]", sizeof(tmp));
4808                         goto got_name;
4809                 } else if (vma->vm_start <= vma->vm_mm->start_brk &&
4810                                 vma->vm_end >= vma->vm_mm->brk) {
4811                         name = strncpy(tmp, "[heap]", sizeof(tmp));
4812                         goto got_name;
4813                 } else if (vma->vm_start <= vma->vm_mm->start_stack &&
4814                                 vma->vm_end >= vma->vm_mm->start_stack) {
4815                         name = strncpy(tmp, "[stack]", sizeof(tmp));
4816                         goto got_name;
4817                 }
4818
4819                 name = strncpy(tmp, "//anon", sizeof(tmp));
4820                 goto got_name;
4821         }
4822
4823 got_name:
4824         size = ALIGN(strlen(name)+1, sizeof(u64));
4825
4826         mmap_event->file_name = name;
4827         mmap_event->file_size = size;
4828
4829         if (!(vma->vm_flags & VM_EXEC))
4830                 mmap_event->event_id.header.misc |= PERF_RECORD_MISC_MMAP_DATA;
4831
4832         mmap_event->event_id.header.size = sizeof(mmap_event->event_id) + size;
4833
4834         rcu_read_lock();
4835         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
4836                 cpuctx = get_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4837                 if (cpuctx->unique_pmu != pmu)
4838                         goto next;
4839                 perf_event_mmap_ctx(&cpuctx->ctx, mmap_event,
4840                                         vma->vm_flags & VM_EXEC);
4841
4842                 ctxn = pmu->task_ctx_nr;
4843                 if (ctxn < 0)
4844                         goto next;
4845
4846                 ctx = rcu_dereference(current->perf_event_ctxp[ctxn]);
4847                 if (ctx) {
4848                         perf_event_mmap_ctx(ctx, mmap_event,
4849                                         vma->vm_flags & VM_EXEC);
4850                 }
4851 next:
4852                 put_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
4853         }
4854         rcu_read_unlock();
4855
4856         kfree(buf);
4857 }
4858
4859 void perf_event_mmap(struct vm_area_struct *vma)
4860 {
4861         struct perf_mmap_event mmap_event;
4862
4863         if (!atomic_read(&nr_mmap_events))
4864                 return;
4865
4866         mmap_event = (struct perf_mmap_event){
4867                 .vma    = vma,
4868                 /* .file_name */
4869                 /* .file_size */
4870                 .event_id  = {
4871                         .header = {
4872                                 .type = PERF_RECORD_MMAP,
4873                                 .misc = PERF_RECORD_MISC_USER,
4874                                 /* .size */
4875                         },
4876                         /* .pid */
4877                         /* .tid */
4878                         .start  = vma->vm_start,
4879                         .len    = vma->vm_end - vma->vm_start,
4880                         .pgoff  = (u64)vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT,
4881                 },
4882         };
4883
4884         perf_event_mmap_event(&mmap_event);
4885 }
4886
4887 /*
4888  * IRQ throttle logging
4889  */
4890
4891 static void perf_log_throttle(struct perf_event *event, int enable)
4892 {
4893         struct perf_output_handle handle;
4894         struct perf_sample_data sample;
4895         int ret;
4896
4897         struct {
4898                 struct perf_event_header        header;
4899                 u64                             time;
4900                 u64                             id;
4901                 u64                             stream_id;
4902         } throttle_event = {
4903                 .header = {
4904                         .type = PERF_RECORD_THROTTLE,
4905                         .misc = 0,
4906                         .size = sizeof(throttle_event),
4907                 },
4908                 .time           = perf_clock(),
4909                 .id             = primary_event_id(event),
4910                 .stream_id      = event->id,
4911         };
4912
4913         if (enable)
4914                 throttle_event.header.type = PERF_RECORD_UNTHROTTLE;
4915
4916         perf_event_header__init_id(&throttle_event.header, &sample, event);
4917
4918         ret = perf_output_begin(&handle, event,
4919                                 throttle_event.header.size);
4920         if (ret)
4921                 return;
4922
4923         perf_output_put(&handle, throttle_event);
4924         perf_event__output_id_sample(event, &handle, &sample);
4925         perf_output_end(&handle);
4926 }
4927
4928 /*
4929  * Generic event overflow handling, sampling.
4930  */
4931
4932 static int __perf_event_overflow(struct perf_event *event,
4933                                    int throttle, struct perf_sample_data *data,
4934                                    struct pt_regs *regs)
4935 {
4936         int events = atomic_read(&event->event_limit);
4937         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
4938         u64 seq;
4939         int ret = 0;
4940
4941         /*
4942          * Non-sampling counters might still use the PMI to fold short
4943          * hardware counters, ignore those.
4944          */
4945         if (unlikely(!is_sampling_event(event)))
4946                 return 0;
4947
4948         seq = __this_cpu_read(perf_throttled_seq);
4949         if (seq != hwc->interrupts_seq) {
4950                 hwc->interrupts_seq = seq;
4951                 hwc->interrupts = 1;
4952         } else {
4953                 hwc->interrupts++;
4954                 if (unlikely(throttle
4955                              && hwc->interrupts >= max_samples_per_tick)) {
4956                         __this_cpu_inc(perf_throttled_count);
4957                         hwc->interrupts = MAX_INTERRUPTS;
4958                         perf_log_throttle(event, 0);
4959                         ret = 1;
4960                 }
4961         }
4962
4963         if (event->attr.freq) {
4964                 u64 now = perf_clock();
4965                 s64 delta = now - hwc->freq_time_stamp;
4966
4967                 hwc->freq_time_stamp = now;
4968
4969                 if (delta > 0 && delta < 2*TICK_NSEC)
4970                         perf_adjust_period(event, delta, hwc->last_period, true);
4971         }
4972
4973         /*
4974          * XXX event_limit might not quite work as expected on inherited
4975          * events
4976          */
4977
4978         event->pending_kill = POLL_IN;
4979         if (events && atomic_dec_and_test(&event->event_limit)) {
4980                 ret = 1;
4981                 event->pending_kill = POLL_HUP;
4982                 event->pending_disable = 1;
4983                 irq_work_queue(&event->pending);
4984         }
4985
4986         if (event->overflow_handler)
4987                 event->overflow_handler(event, data, regs);
4988         else
4989                 perf_event_output(event, data, regs);
4990
4991         if (event->fasync && event->pending_kill) {
4992                 event->pending_wakeup = 1;
4993                 irq_work_queue(&event->pending);
4994         }
4995
4996         return ret;
4997 }
4998
4999 int perf_event_overflow(struct perf_event *event,
5000                           struct perf_sample_data *data,
5001                           struct pt_regs *regs)
5002 {
5003         return __perf_event_overflow(event, 1, data, regs);
5004 }
5005
5006 /*
5007  * Generic software event infrastructure
5008  */
5009
5010 struct swevent_htable {
5011         struct swevent_hlist            *swevent_hlist;
5012         struct mutex                    hlist_mutex;
5013         int                             hlist_refcount;
5014
5015         /* Recursion avoidance in each contexts */
5016         int                             recursion[PERF_NR_CONTEXTS];
5017 };
5018
5019 static DEFINE_PER_CPU(struct swevent_htable, swevent_htable);
5020
5021 /*
5022  * We directly increment event->count and keep a second value in
5023  * event->hw.period_left to count intervals. This period event
5024  * is kept in the range [-sample_period, 0] so that we can use the
5025  * sign as trigger.
5026  */
5027
5028 static u64 perf_swevent_set_period(struct perf_event *event)
5029 {
5030         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5031         u64 period = hwc->last_period;
5032         u64 nr, offset;
5033         s64 old, val;
5034
5035         hwc->last_period = hwc->sample_period;
5036
5037 again:
5038         old = val = local64_read(&hwc->period_left);
5039         if (val < 0)
5040                 return 0;
5041
5042         nr = div64_u64(period + val, period);
5043         offset = nr * period;
5044         val -= offset;
5045         if (local64_cmpxchg(&hwc->period_left, old, val) != old)
5046                 goto again;
5047
5048         return nr;
5049 }
5050
5051 static void perf_swevent_overflow(struct perf_event *event, u64 overflow,
5052                                     struct perf_sample_data *data,
5053                                     struct pt_regs *regs)
5054 {
5055         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5056         int throttle = 0;
5057
5058         if (!overflow)
5059                 overflow = perf_swevent_set_period(event);
5060
5061         if (hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS)
5062                 return;
5063
5064         for (; overflow; overflow--) {
5065                 if (__perf_event_overflow(event, throttle,
5066                                             data, regs)) {
5067                         /*
5068                          * We inhibit the overflow from happening when
5069                          * hwc->interrupts == MAX_INTERRUPTS.
5070                          */
5071                         break;
5072                 }
5073                 throttle = 1;
5074         }
5075 }
5076
5077 static void perf_swevent_event(struct perf_event *event, u64 nr,
5078                                struct perf_sample_data *data,
5079                                struct pt_regs *regs)
5080 {
5081         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5082
5083         local64_add(nr, &event->count);
5084
5085         if (!regs)
5086                 return;
5087
5088         if (!is_sampling_event(event))
5089                 return;
5090
5091         if ((event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD) && !event->attr.freq) {
5092                 data->period = nr;
5093                 return perf_swevent_overflow(event, 1, data, regs);
5094         } else
5095                 data->period = event->hw.last_period;
5096
5097         if (nr == 1 && hwc->sample_period == 1 && !event->attr.freq)
5098                 return perf_swevent_overflow(event, 1, data, regs);
5099
5100         if (local64_add_negative(nr, &hwc->period_left))
5101                 return;
5102
5103         perf_swevent_overflow(event, 0, data, regs);
5104 }
5105
5106 static int perf_exclude_event(struct perf_event *event,
5107                               struct pt_regs *regs)
5108 {
5109         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
5110                 return 1;
5111
5112         if (regs) {
5113                 if (event->attr.exclude_user && user_mode(regs))
5114                         return 1;
5115
5116                 if (event->attr.exclude_kernel && !user_mode(regs))
5117                         return 1;
5118         }
5119
5120         return 0;
5121 }
5122
5123 static int perf_swevent_match(struct perf_event *event,
5124                                 enum perf_type_id type,
5125                                 u32 event_id,
5126                                 struct perf_sample_data *data,
5127                                 struct pt_regs *regs)
5128 {
5129         if (event->attr.type != type)
5130                 return 0;
5131
5132         if (event->attr.config != event_id)
5133                 return 0;
5134
5135         if (perf_exclude_event(event, regs))
5136                 return 0;
5137
5138         return 1;
5139 }
5140
5141 static inline u64 swevent_hash(u64 type, u32 event_id)
5142 {
5143         u64 val = event_id | (type << 32);
5144
5145         return hash_64(val, SWEVENT_HLIST_BITS);
5146 }
5147
5148 static inline struct hlist_head *
5149 __find_swevent_head(struct swevent_hlist *hlist, u64 type, u32 event_id)
5150 {
5151         u64 hash = swevent_hash(type, event_id);
5152
5153         return &hlist->heads[hash];
5154 }
5155
5156 /* For the read side: events when they trigger */
5157 static inline struct hlist_head *
5158 find_swevent_head_rcu(struct swevent_htable *swhash, u64 type, u32 event_id)
5159 {
5160         struct swevent_hlist *hlist;
5161
5162         hlist = rcu_dereference(swhash->swevent_hlist);
5163         if (!hlist)
5164                 return NULL;
5165
5166         return __find_swevent_head(hlist, type, event_id);
5167 }
5168
5169 /* For the event head insertion and removal in the hlist */
5170 static inline struct hlist_head *
5171 find_swevent_head(struct swevent_htable *swhash, struct perf_event *event)
5172 {
5173         struct swevent_hlist *hlist;
5174         u32 event_id = event->attr.config;
5175         u64 type = event->attr.type;
5176
5177         /*
5178          * Event scheduling is always serialized against hlist allocation
5179          * and release. Which makes the protected version suitable here.
5180          * The context lock guarantees that.
5181          */
5182         hlist = rcu_dereference_protected(swhash->swevent_hlist,
5183                                           lockdep_is_held(&event->ctx->lock));
5184         if (!hlist)
5185                 return NULL;
5186
5187         return __find_swevent_head(hlist, type, event_id);
5188 }
5189
5190 static void do_perf_sw_event(enum perf_type_id type, u32 event_id,
5191                                     u64 nr,
5192                                     struct perf_sample_data *data,
5193                                     struct pt_regs *regs)
5194 {
5195         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5196         struct perf_event *event;
5197         struct hlist_head *head;
5198
5199         rcu_read_lock();
5200         head = find_swevent_head_rcu(swhash, type, event_id);
5201         if (!head)
5202                 goto end;
5203
5204         hlist_for_each_entry_rcu(event, head, hlist_entry) {
5205                 if (perf_swevent_match(event, type, event_id, data, regs))
5206                         perf_swevent_event(event, nr, data, regs);
5207         }
5208 end:
5209         rcu_read_unlock();
5210 }
5211
5212 int perf_swevent_get_recursion_context(void)
5213 {
5214         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5215
5216         return get_recursion_context(swhash->recursion);
5217 }
5218 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_swevent_get_recursion_context);
5219
5220 inline void perf_swevent_put_recursion_context(int rctx)
5221 {
5222         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5223
5224         put_recursion_context(swhash->recursion, rctx);
5225 }
5226
5227 void __perf_sw_event(u32 event_id, u64 nr, struct pt_regs *regs, u64 addr)
5228 {
5229         struct perf_sample_data data;
5230         int rctx;
5231
5232         preempt_disable_notrace();
5233         rctx = perf_swevent_get_recursion_context();
5234         if (rctx < 0)
5235                 return;
5236
5237         perf_sample_data_init(&data, addr, 0);
5238
5239         do_perf_sw_event(PERF_TYPE_SOFTWARE, event_id, nr, &data, regs);
5240
5241         perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
5242         preempt_enable_notrace();
5243 }
5244
5245 static void perf_swevent_read(struct perf_event *event)
5246 {
5247 }
5248
5249 static int perf_swevent_add(struct perf_event *event, int flags)
5250 {
5251         struct swevent_htable *swhash = &__get_cpu_var(swevent_htable);
5252         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5253         struct hlist_head *head;
5254
5255         if (is_sampling_event(event)) {
5256                 hwc->last_period = hwc->sample_period;
5257                 perf_swevent_set_period(event);
5258         }
5259
5260         hwc->state = !(flags & PERF_EF_START);
5261
5262         head = find_swevent_head(swhash, event);
5263         if (WARN_ON_ONCE(!head))
5264                 return -EINVAL;
5265
5266         hlist_add_head_rcu(&event->hlist_entry, head);
5267
5268         return 0;
5269 }
5270
5271 static void perf_swevent_del(struct perf_event *event, int flags)
5272 {
5273         hlist_del_rcu(&event->hlist_entry);
5274 }
5275
5276 static void perf_swevent_start(struct perf_event *event, int flags)
5277 {
5278         event->hw.state = 0;
5279 }
5280
5281 static void perf_swevent_stop(struct perf_event *event, int flags)
5282 {
5283         event->hw.state = PERF_HES_STOPPED;
5284 }
5285
5286 /* Deref the hlist from the update side */
5287 static inline struct swevent_hlist *
5288 swevent_hlist_deref(struct swevent_htable *swhash)
5289 {
5290         return rcu_dereference_protected(swhash->swevent_hlist,
5291                                          lockdep_is_held(&swhash->hlist_mutex));
5292 }
5293
5294 static void swevent_hlist_release(struct swevent_htable *swhash)
5295 {
5296         struct swevent_hlist *hlist = swevent_hlist_deref(swhash);
5297
5298         if (!hlist)
5299                 return;
5300
5301         rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, NULL);
5302         kfree_rcu(hlist, rcu_head);
5303 }
5304
5305 static void swevent_hlist_put_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
5306 {
5307         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
5308
5309         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
5310
5311         if (!--swhash->hlist_refcount)
5312                 swevent_hlist_release(swhash);
5313
5314         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
5315 }
5316
5317 static void swevent_hlist_put(struct perf_event *event)
5318 {
5319         int cpu;
5320
5321         if (event->cpu != -1) {
5322                 swevent_hlist_put_cpu(event, event->cpu);
5323                 return;
5324         }
5325
5326         for_each_possible_cpu(cpu)
5327                 swevent_hlist_put_cpu(event, cpu);
5328 }
5329
5330 static int swevent_hlist_get_cpu(struct perf_event *event, int cpu)
5331 {
5332         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
5333         int err = 0;
5334
5335         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
5336
5337         if (!swevent_hlist_deref(swhash) && cpu_online(cpu)) {
5338                 struct swevent_hlist *hlist;
5339
5340                 hlist = kzalloc(sizeof(*hlist), GFP_KERNEL);
5341                 if (!hlist) {
5342                         err = -ENOMEM;
5343                         goto exit;
5344                 }
5345                 rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, hlist);
5346         }
5347         swhash->hlist_refcount++;
5348 exit:
5349         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
5350
5351         return err;
5352 }
5353
5354 static int swevent_hlist_get(struct perf_event *event)
5355 {
5356         int err;
5357         int cpu, failed_cpu;
5358
5359         if (event->cpu != -1)
5360                 return swevent_hlist_get_cpu(event, event->cpu);
5361
5362         get_online_cpus();
5363         for_each_possible_cpu(cpu) {
5364                 err = swevent_hlist_get_cpu(event, cpu);
5365                 if (err) {
5366                         failed_cpu = cpu;
5367                         goto fail;
5368                 }
5369         }
5370         put_online_cpus();
5371
5372         return 0;
5373 fail:
5374         for_each_possible_cpu(cpu) {
5375                 if (cpu == failed_cpu)
5376                         break;
5377                 swevent_hlist_put_cpu(event, cpu);
5378         }
5379
5380         put_online_cpus();
5381         return err;
5382 }
5383
5384 struct static_key perf_swevent_enabled[PERF_COUNT_SW_MAX];
5385
5386 static void sw_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
5387 {
5388         u64 event_id = event->attr.config;
5389
5390         WARN_ON(event->parent);
5391
5392         static_key_slow_dec(&perf_swevent_enabled[event_id]);
5393         swevent_hlist_put(event);
5394 }
5395
5396 static int perf_swevent_init(struct perf_event *event)
5397 {
5398         u64 event_id = event->attr.config;
5399
5400         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
5401                 return -ENOENT;
5402
5403         /*
5404          * no branch sampling for software events
5405          */
5406         if (has_branch_stack(event))
5407                 return -EOPNOTSUPP;
5408
5409         switch (event_id) {
5410         case PERF_COUNT_SW_CPU_CLOCK:
5411         case PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK:
5412                 return -ENOENT;
5413
5414         default:
5415                 break;
5416         }
5417
5418         if (event_id >= PERF_COUNT_SW_MAX)
5419                 return -ENOENT;
5420
5421         if (!event->parent) {
5422                 int err;
5423
5424                 err = swevent_hlist_get(event);
5425                 if (err)
5426                         return err;
5427
5428                 static_key_slow_inc(&perf_swevent_enabled[event_id]);
5429                 event->destroy = sw_perf_event_destroy;
5430         }
5431
5432         return 0;
5433 }
5434
5435 static int perf_swevent_event_idx(struct perf_event *event)
5436 {
5437         return 0;
5438 }
5439
5440 static struct pmu perf_swevent = {
5441         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
5442
5443         .event_init     = perf_swevent_init,
5444         .add            = perf_swevent_add,
5445         .del            = perf_swevent_del,
5446         .start          = perf_swevent_start,
5447         .stop           = perf_swevent_stop,
5448         .read           = perf_swevent_read,
5449
5450         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
5451 };
5452
5453 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
5454
5455 static int perf_tp_filter_match(struct perf_event *event,
5456                                 struct perf_sample_data *data)
5457 {
5458         void *record = data->raw->data;
5459
5460         if (likely(!event->filter) || filter_match_preds(event->filter, record))
5461                 return 1;
5462         return 0;
5463 }
5464
5465 static int perf_tp_event_match(struct perf_event *event,
5466                                 struct perf_sample_data *data,
5467                                 struct pt_regs *regs)
5468 {
5469         if (event->hw.state & PERF_HES_STOPPED)
5470                 return 0;
5471         /*
5472          * All tracepoints are from kernel-space.
5473          */
5474         if (event->attr.exclude_kernel)
5475                 return 0;
5476
5477         if (!perf_tp_filter_match(event, data))
5478                 return 0;
5479
5480         return 1;
5481 }
5482
5483 void perf_tp_event(u64 addr, u64 count, void *record, int entry_size,
5484                    struct pt_regs *regs, struct hlist_head *head, int rctx,
5485                    struct task_struct *task)
5486 {
5487         struct perf_sample_data data;
5488         struct perf_event *event;
5489
5490         struct perf_raw_record raw = {
5491                 .size = entry_size,
5492                 .data = record,
5493         };
5494
5495         perf_sample_data_init(&data, addr, 0);
5496         data.raw = &raw;
5497
5498         hlist_for_each_entry_rcu(event, head, hlist_entry) {
5499                 if (perf_tp_event_match(event, &data, regs))
5500                         perf_swevent_event(event, count, &data, regs);
5501         }
5502
5503         /*
5504          * If we got specified a target task, also iterate its context and
5505          * deliver this event there too.
5506          */
5507         if (task && task != current) {
5508                 struct perf_event_context *ctx;
5509                 struct trace_entry *entry = record;
5510
5511                 rcu_read_lock();
5512                 ctx = rcu_dereference(task->perf_event_ctxp[perf_sw_context]);
5513                 if (!ctx)
5514                         goto unlock;
5515
5516                 list_for_each_entry_rcu(event, &ctx->event_list, event_entry) {
5517                         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
5518                                 continue;
5519                         if (event->attr.config != entry->type)
5520                                 continue;
5521                         if (perf_tp_event_match(event, &data, regs))
5522                                 perf_swevent_event(event, count, &data, regs);
5523                 }
5524 unlock:
5525                 rcu_read_unlock();
5526         }
5527
5528         perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
5529 }
5530 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_tp_event);
5531
5532 static void tp_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
5533 {
5534         perf_trace_destroy(event);
5535 }
5536
5537 static int perf_tp_event_init(struct perf_event *event)
5538 {
5539         int err;
5540
5541         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
5542                 return -ENOENT;
5543
5544         /*
5545          * no branch sampling for tracepoint events
5546          */
5547         if (has_branch_stack(event))
5548                 return -EOPNOTSUPP;
5549
5550         err = perf_trace_init(event);
5551         if (err)
5552                 return err;
5553
5554         event->destroy = tp_perf_event_destroy;
5555
5556         return 0;
5557 }
5558
5559 static struct pmu perf_tracepoint = {
5560         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
5561
5562         .event_init     = perf_tp_event_init,
5563         .add            = perf_trace_add,
5564         .del            = perf_trace_del,
5565         .start          = perf_swevent_start,
5566         .stop           = perf_swevent_stop,
5567         .read           = perf_swevent_read,
5568
5569         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
5570 };
5571
5572 static inline void perf_tp_register(void)
5573 {
5574         perf_pmu_register(&perf_tracepoint, "tracepoint", PERF_TYPE_TRACEPOINT);
5575 }
5576
5577 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg)
5578 {
5579         char *filter_str;
5580         int ret;
5581
5582         if (event->attr.type != PERF_TYPE_TRACEPOINT)
5583                 return -EINVAL;
5584
5585         filter_str = strndup_user(arg, PAGE_SIZE);
5586         if (IS_ERR(filter_str))
5587                 return PTR_ERR(filter_str);
5588
5589         ret = ftrace_profile_set_filter(event, event->attr.config, filter_str);
5590
5591         kfree(filter_str);
5592         return ret;
5593 }
5594
5595 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event)
5596 {
5597         ftrace_profile_free_filter(event);
5598 }
5599
5600 #else
5601
5602 static inline void perf_tp_register(void)
5603 {
5604 }
5605
5606 static int perf_event_set_filter(struct perf_event *event, void __user *arg)
5607 {
5608         return -ENOENT;
5609 }
5610
5611 static void perf_event_free_filter(struct perf_event *event)
5612 {
5613 }
5614
5615 #endif /* CONFIG_EVENT_TRACING */
5616
5617 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
5618 void perf_bp_event(struct perf_event *bp, void *data)
5619 {
5620         struct perf_sample_data sample;
5621         struct pt_regs *regs = data;
5622
5623         perf_sample_data_init(&sample, bp->attr.bp_addr, 0);
5624
5625         if (!bp->hw.state && !perf_exclude_event(bp, regs))
5626                 perf_swevent_event(bp, 1, &sample, regs);
5627 }
5628 #endif
5629
5630 /*
5631  * hrtimer based swevent callback
5632  */
5633
5634 static enum hrtimer_restart perf_swevent_hrtimer(struct hrtimer *hrtimer)
5635 {
5636         enum hrtimer_restart ret = HRTIMER_RESTART;
5637         struct perf_sample_data data;
5638         struct pt_regs *regs;
5639         struct perf_event *event;
5640         u64 period;
5641
5642         event = container_of(hrtimer, struct perf_event, hw.hrtimer);
5643
5644         if (event->state != PERF_EVENT_STATE_ACTIVE)
5645                 return HRTIMER_NORESTART;
5646
5647         event->pmu->read(event);
5648
5649         perf_sample_data_init(&data, 0, event->hw.last_period);
5650         regs = get_irq_regs();
5651
5652         if (regs && !perf_exclude_event(event, regs)) {
5653                 if (!(event->attr.exclude_idle && is_idle_task(current)))
5654                         if (__perf_event_overflow(event, 1, &data, regs))
5655                                 ret = HRTIMER_NORESTART;
5656         }
5657
5658         period = max_t(u64, 10000, event->hw.sample_period);
5659         hrtimer_forward_now(hrtimer, ns_to_ktime(period));
5660
5661         return ret;
5662 }
5663
5664 static void perf_swevent_start_hrtimer(struct perf_event *event)
5665 {
5666         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5667         s64 period;
5668
5669         if (!is_sampling_event(event))
5670                 return;
5671
5672         period = local64_read(&hwc->period_left);
5673         if (period) {
5674                 if (period < 0)
5675                         period = 10000;
5676
5677                 local64_set(&hwc->period_left, 0);
5678         } else {
5679                 period = max_t(u64, 10000, hwc->sample_period);
5680         }
5681         __hrtimer_start_range_ns(&hwc->hrtimer,
5682                                 ns_to_ktime(period), 0,
5683                                 HRTIMER_MODE_REL_PINNED, 0);
5684 }
5685
5686 static void perf_swevent_cancel_hrtimer(struct perf_event *event)
5687 {
5688         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5689
5690         if (is_sampling_event(event)) {
5691                 ktime_t remaining = hrtimer_get_remaining(&hwc->hrtimer);
5692                 local64_set(&hwc->period_left, ktime_to_ns(remaining));
5693
5694                 hrtimer_cancel(&hwc->hrtimer);
5695         }
5696 }
5697
5698 static void perf_swevent_init_hrtimer(struct perf_event *event)
5699 {
5700         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
5701
5702         if (!is_sampling_event(event))
5703                 return;
5704
5705         hrtimer_init(&hwc->hrtimer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
5706         hwc->hrtimer.function = perf_swevent_hrtimer;
5707
5708         /*
5709          * Since hrtimers have a fixed rate, we can do a static freq->period
5710          * mapping and avoid the whole period adjust feedback stuff.
5711          */
5712         if (event->attr.freq) {
5713                 long freq = event->attr.sample_freq;
5714
5715                 event->attr.sample_period = NSEC_PER_SEC / freq;
5716                 hwc->sample_period = event->attr.sample_period;
5717                 local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
5718                 hwc->last_period = hwc->sample_period;
5719                 event->attr.freq = 0;
5720         }
5721 }
5722
5723 /*
5724  * Software event: cpu wall time clock
5725  */
5726
5727 static void cpu_clock_event_update(struct perf_event *event)
5728 {
5729         s64 prev;
5730         u64 now;
5731
5732         now = local_clock();
5733         prev = local64_xchg(&event->hw.prev_count, now);
5734         local64_add(now - prev, &event->count);
5735 }
5736
5737 static void cpu_clock_event_start(struct perf_event *event, int flags)
5738 {
5739         local64_set(&event->hw.prev_count, local_clock());
5740         perf_swevent_start_hrtimer(event);
5741 }
5742
5743 static void cpu_clock_event_stop(struct perf_event *event, int flags)
5744 {
5745         perf_swevent_cancel_hrtimer(event);
5746         cpu_clock_event_update(event);
5747 }
5748
5749 static int cpu_clock_event_add(struct perf_event *event, int flags)
5750 {
5751         if (flags & PERF_EF_START)
5752                 cpu_clock_event_start(event, flags);
5753
5754         return 0;
5755 }
5756
5757 static void cpu_clock_event_del(struct perf_event *event, int flags)
5758 {
5759         cpu_clock_event_stop(event, flags);
5760 }
5761
5762 static void cpu_clock_event_read(struct perf_event *event)
5763 {
5764         cpu_clock_event_update(event);
5765 }
5766
5767 static int cpu_clock_event_init(struct perf_event *event)
5768 {
5769         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
5770                 return -ENOENT;
5771
5772         if (event->attr.config != PERF_COUNT_SW_CPU_CLOCK)
5773                 return -ENOENT;
5774
5775         /*
5776          * no branch sampling for software events
5777          */
5778         if (has_branch_stack(event))
5779                 return -EOPNOTSUPP;
5780
5781         perf_swevent_init_hrtimer(event);
5782
5783         return 0;
5784 }
5785
5786 static struct pmu perf_cpu_clock = {
5787         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
5788
5789         .event_init     = cpu_clock_event_init,
5790         .add            = cpu_clock_event_add,
5791         .del            = cpu_clock_event_del,
5792         .start          = cpu_clock_event_start,
5793         .stop           = cpu_clock_event_stop,
5794         .read           = cpu_clock_event_read,
5795
5796         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
5797 };
5798
5799 /*
5800  * Software event: task time clock
5801  */
5802
5803 static void task_clock_event_update(struct perf_event *event, u64 now)
5804 {
5805         u64 prev;
5806         s64 delta;
5807
5808         prev = local64_xchg(&event->hw.prev_count, now);
5809         delta = now - prev;
5810         local64_add(delta, &event->count);
5811 }
5812
5813 static void task_clock_event_start(struct perf_event *event, int flags)
5814 {
5815         local64_set(&event->hw.prev_count, event->ctx->time);
5816         perf_swevent_start_hrtimer(event);
5817 }
5818
5819 static void task_clock_event_stop(struct perf_event *event, int flags)
5820 {
5821         perf_swevent_cancel_hrtimer(event);
5822         task_clock_event_update(event, event->ctx->time);
5823 }
5824
5825 static int task_clock_event_add(struct perf_event *event, int flags)
5826 {
5827         if (flags & PERF_EF_START)
5828                 task_clock_event_start(event, flags);
5829
5830         return 0;
5831 }
5832
5833 static void task_clock_event_del(struct perf_event *event, int flags)
5834 {
5835         task_clock_event_stop(event, PERF_EF_UPDATE);
5836 }
5837
5838 static void task_clock_event_read(struct perf_event *event)
5839 {
5840         u64 now = perf_clock();
5841         u64 delta = now - event->ctx->timestamp;
5842         u64 time = event->ctx->time + delta;
5843
5844         task_clock_event_update(event, time);
5845 }
5846
5847 static int task_clock_event_init(struct perf_event *event)
5848 {
5849         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
5850                 return -ENOENT;
5851
5852         if (event->attr.config != PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK)
5853                 return -ENOENT;
5854
5855         /*
5856          * no branch sampling for software events
5857          */
5858         if (has_branch_stack(event))
5859                 return -EOPNOTSUPP;
5860
5861         perf_swevent_init_hrtimer(event);
5862
5863         return 0;
5864 }
5865
5866 static struct pmu perf_task_clock = {
5867         .task_ctx_nr    = perf_sw_context,
5868
5869         .event_init     = task_clock_event_init,
5870         .add            = task_clock_event_add,
5871         .del            = task_clock_event_del,
5872         .start          = task_clock_event_start,
5873         .stop           = task_clock_event_stop,
5874         .read           = task_clock_event_read,
5875
5876         .event_idx      = perf_swevent_event_idx,
5877 };
5878
5879 static void perf_pmu_nop_void(struct pmu *pmu)
5880 {
5881 }
5882
5883 static int perf_pmu_nop_int(struct pmu *pmu)
5884 {
5885         return 0;
5886 }
5887
5888 static void perf_pmu_start_txn(struct pmu *pmu)
5889 {
5890         perf_pmu_disable(pmu);
5891 }
5892
5893 static int perf_pmu_commit_txn(struct pmu *pmu)
5894 {
5895         perf_pmu_enable(pmu);
5896         return 0;
5897 }
5898
5899 static void perf_pmu_cancel_txn(struct pmu *pmu)
5900 {
5901         perf_pmu_enable(pmu);
5902 }
5903
5904 static int perf_event_idx_default(struct perf_event *event)
5905 {
5906         return event->hw.idx + 1;
5907 }
5908
5909 /*
5910  * Ensures all contexts with the same task_ctx_nr have the same
5911  * pmu_cpu_context too.
5912  */
5913 static void *find_pmu_context(int ctxn)
5914 {
5915         struct pmu *pmu;
5916
5917         if (ctxn < 0)
5918                 return NULL;
5919
5920         list_for_each_entry(pmu, &pmus, entry) {
5921                 if (pmu->task_ctx_nr == ctxn)
5922                         return pmu->pmu_cpu_context;
5923         }
5924
5925         return NULL;
5926 }
5927
5928 static void update_pmu_context(struct pmu *pmu, struct pmu *old_pmu)
5929 {
5930         int cpu;
5931
5932         for_each_possible_cpu(cpu) {
5933                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
5934
5935                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
5936
5937                 if (cpuctx->unique_pmu == old_pmu)
5938                         cpuctx->unique_pmu = pmu;
5939         }
5940 }
5941
5942 static void free_pmu_context(struct pmu *pmu)
5943 {
5944         struct pmu *i;
5945
5946         mutex_lock(&pmus_lock);
5947         /*
5948          * Like a real lame refcount.
5949          */
5950         list_for_each_entry(i, &pmus, entry) {
5951                 if (i->pmu_cpu_context == pmu->pmu_cpu_context) {
5952                         update_pmu_context(i, pmu);
5953                         goto out;
5954                 }
5955         }
5956
5957         free_percpu(pmu->pmu_cpu_context);
5958 out:
5959         mutex_unlock(&pmus_lock);
5960 }
5961 static struct idr pmu_idr;
5962
5963 static ssize_t
5964 type_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *page)
5965 {
5966         struct pmu *pmu = dev_get_drvdata(dev);
5967
5968         return snprintf(page, PAGE_SIZE-1, "%d\n", pmu->type);
5969 }
5970
5971 static struct device_attribute pmu_dev_attrs[] = {
5972        __ATTR_RO(type),
5973        __ATTR_NULL,
5974 };
5975
5976 static int pmu_bus_running;
5977 static struct bus_type pmu_bus = {
5978         .name           = "event_source",
5979         .dev_attrs      = pmu_dev_attrs,
5980 };
5981
5982 static void pmu_dev_release(struct device *dev)
5983 {
5984         kfree(dev);
5985 }
5986
5987 static int pmu_dev_alloc(struct pmu *pmu)
5988 {
5989         int ret = -ENOMEM;
5990
5991         pmu->dev = kzalloc(sizeof(struct device), GFP_KERNEL);
5992         if (!pmu->dev)
5993                 goto out;
5994
5995         pmu->dev->groups = pmu->attr_groups;
5996         device_initialize(pmu->dev);
5997         ret = dev_set_name(pmu->dev, "%s", pmu->name);
5998         if (ret)
5999                 goto free_dev;
6000
6001         dev_set_drvdata(pmu->dev, pmu);
6002         pmu->dev->bus = &pmu_bus;
6003         pmu->dev->release = pmu_dev_release;
6004         ret = device_add(pmu->dev);
6005         if (ret)
6006                 goto free_dev;
6007
6008 out:
6009         return ret;
6010
6011 free_dev:
6012         put_device(pmu->dev);
6013         goto out;
6014 }
6015
6016 static struct lock_class_key cpuctx_mutex;
6017 static struct lock_class_key cpuctx_lock;
6018
6019 int perf_pmu_register(struct pmu *pmu, char *name, int type)
6020 {
6021         int cpu, ret;
6022
6023         mutex_lock(&pmus_lock);
6024         ret = -ENOMEM;
6025         pmu->pmu_disable_count = alloc_percpu(int);
6026         if (!pmu->pmu_disable_count)
6027                 goto unlock;
6028
6029         pmu->type = -1;
6030         if (!name)
6031                 goto skip_type;
6032         pmu->name = name;
6033
6034         if (type < 0) {
6035                 type = idr_alloc(&pmu_idr, pmu, PERF_TYPE_MAX, 0, GFP_KERNEL);
6036                 if (type < 0) {
6037                         ret = type;
6038                         goto free_pdc;
6039                 }
6040         }
6041         pmu->type = type;
6042
6043         if (pmu_bus_running) {
6044                 ret = pmu_dev_alloc(pmu);
6045                 if (ret)
6046                         goto free_idr;
6047         }
6048
6049 skip_type:
6050         pmu->pmu_cpu_context = find_pmu_context(pmu->task_ctx_nr);
6051         if (pmu->pmu_cpu_context)
6052                 goto got_cpu_context;
6053
6054         ret = -ENOMEM;
6055         pmu->pmu_cpu_context = alloc_percpu(struct perf_cpu_context);
6056         if (!pmu->pmu_cpu_context)
6057                 goto free_dev;
6058
6059         for_each_possible_cpu(cpu) {
6060                 struct perf_cpu_context *cpuctx;
6061
6062                 cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
6063                 __perf_event_init_context(&cpuctx->ctx);
6064                 lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.mutex, &cpuctx_mutex);
6065                 lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.lock, &cpuctx_lock);
6066                 cpuctx->ctx.type = cpu_context;
6067                 cpuctx->ctx.pmu = pmu;
6068                 cpuctx->jiffies_interval = 1;
6069                 INIT_LIST_HEAD(&cpuctx->rotation_list);
6070                 cpuctx->unique_pmu = pmu;
6071         }
6072
6073 got_cpu_context:
6074         if (!pmu->start_txn) {
6075                 if (pmu->pmu_enable) {
6076                         /*
6077                          * If we have pmu_enable/pmu_disable calls, install
6078                          * transaction stubs that use that to try and batch
6079                          * hardware accesses.
6080                          */
6081                         pmu->start_txn  = perf_pmu_start_txn;
6082                         pmu->commit_txn = perf_pmu_commit_txn;
6083                         pmu->cancel_txn = perf_pmu_cancel_txn;
6084                 } else {
6085                         pmu->start_txn  = perf_pmu_nop_void;
6086                         pmu->commit_txn = perf_pmu_nop_int;
6087                         pmu->cancel_txn = perf_pmu_nop_void;
6088                 }
6089         }
6090
6091         if (!pmu->pmu_enable) {
6092                 pmu->pmu_enable  = perf_pmu_nop_void;
6093                 pmu->pmu_disable = perf_pmu_nop_void;
6094         }
6095
6096         if (!pmu->event_idx)
6097                 pmu->event_idx = perf_event_idx_default;
6098
6099         list_add_rcu(&pmu->entry, &pmus);
6100         ret = 0;
6101 unlock:
6102         mutex_unlock(&pmus_lock);
6103
6104         return ret;
6105
6106 free_dev:
6107         device_del(pmu->dev);
6108         put_device(pmu->dev);
6109
6110 free_idr:
6111         if (pmu->type >= PERF_TYPE_MAX)
6112                 idr_remove(&pmu_idr, pmu->type);
6113
6114 free_pdc:
6115         free_percpu(pmu->pmu_disable_count);
6116         goto unlock;
6117 }
6118
6119 void perf_pmu_unregister(struct pmu *pmu)
6120 {
6121         mutex_lock(&pmus_lock);
6122         list_del_rcu(&pmu->entry);
6123         mutex_unlock(&pmus_lock);
6124
6125         /*
6126          * We dereference the pmu list under both SRCU and regular RCU, so
6127          * synchronize against both of those.
6128          */
6129         synchronize_srcu(&pmus_srcu);
6130         synchronize_rcu();
6131
6132         free_percpu(pmu->pmu_disable_count);
6133         if (pmu->type >= PERF_TYPE_MAX)
6134                 idr_remove(&pmu_idr, pmu->type);
6135         device_del(pmu->dev);
6136         put_device(pmu->dev);
6137         free_pmu_context(pmu);
6138 }
6139
6140 struct pmu *perf_init_event(struct perf_event *event)
6141 {
6142         struct pmu *pmu = NULL;
6143         int idx;
6144         int ret;
6145
6146         idx = srcu_read_lock(&pmus_srcu);
6147
6148         rcu_read_lock();
6149         pmu = idr_find(&pmu_idr, event->attr.type);
6150         rcu_read_unlock();
6151         if (pmu) {
6152                 event->pmu = pmu;
6153                 ret = pmu->event_init(event);
6154                 if (ret)
6155                         pmu = ERR_PTR(ret);
6156                 goto unlock;
6157         }
6158
6159         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
6160                 event->pmu = pmu;
6161                 ret = pmu->event_init(event);
6162                 if (!ret)
6163                         goto unlock;
6164
6165                 if (ret != -ENOENT) {
6166                         pmu = ERR_PTR(ret);
6167                         goto unlock;
6168                 }
6169         }
6170         pmu = ERR_PTR(-ENOENT);
6171 unlock:
6172         srcu_read_unlock(&pmus_srcu, idx);
6173
6174         return pmu;
6175 }
6176
6177 /*
6178  * Allocate and initialize a event structure
6179  */
6180 static struct perf_event *
6181 perf_event_alloc(struct perf_event_attr *attr, int cpu,
6182                  struct task_struct *task,
6183                  struct perf_event *group_leader,
6184                  struct perf_event *parent_event,
6185                  perf_overflow_handler_t overflow_handler,
6186                  void *context)
6187 {
6188         struct pmu *pmu;
6189         struct perf_event *event;
6190         struct hw_perf_event *hwc;
6191         long err;
6192
6193         if ((unsigned)cpu >= nr_cpu_ids) {
6194                 if (!task || cpu != -1)
6195                         return ERR_PTR(-EINVAL);
6196         }
6197
6198         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
6199         if (!event)
6200                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
6201
6202         /*
6203          * Single events are their own group leaders, with an
6204          * empty sibling list:
6205          */
6206         if (!group_leader)
6207                 group_leader = event;
6208
6209         mutex_init(&event->child_mutex);
6210         INIT_LIST_HEAD(&event->child_list);
6211
6212         INIT_LIST_HEAD(&event->group_entry);
6213         INIT_LIST_HEAD(&event->event_entry);
6214         INIT_LIST_HEAD(&event->sibling_list);
6215         INIT_LIST_HEAD(&event->rb_entry);
6216
6217         init_waitqueue_head(&event->waitq);
6218         init_irq_work(&event->pending, perf_pending_event);
6219
6220         mutex_init(&event->mmap_mutex);
6221
6222         atomic_long_set(&event->refcount, 1);
6223         event->cpu              = cpu;
6224         event->attr             = *attr;
6225         event->group_leader     = group_leader;
6226         event->pmu              = NULL;
6227         event->oncpu            = -1;
6228
6229         event->parent           = parent_event;
6230
6231         event->ns               = get_pid_ns(task_active_pid_ns(current));
6232         event->id               = atomic64_inc_return(&perf_event_id);
6233
6234         event->state            = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
6235
6236         if (task) {
6237                 event->attach_state = PERF_ATTACH_TASK;
6238
6239                 if (attr->type == PERF_TYPE_TRACEPOINT)
6240                         event->hw.tp_target = task;
6241 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
6242                 /*
6243                  * hw_breakpoint is a bit difficult here..
6244                  */
6245                 else if (attr->type == PERF_TYPE_BREAKPOINT)
6246                         event->hw.bp_target = task;
6247 #endif
6248         }
6249
6250         if (!overflow_handler && parent_event) {
6251                 overflow_handler = parent_event->overflow_handler;
6252                 context = parent_event->overflow_handler_context;
6253         }
6254
6255         event->overflow_handler = overflow_handler;
6256         event->overflow_handler_context = context;
6257
6258         perf_event__state_init(event);
6259
6260         pmu = NULL;
6261
6262         hwc = &event->hw;
6263         hwc->sample_period = attr->sample_period;
6264         if (attr->freq && attr->sample_freq)
6265                 hwc->sample_period = 1;
6266         hwc->last_period = hwc->sample_period;
6267
6268         local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
6269
6270         /*
6271          * we currently do not support PERF_FORMAT_GROUP on inherited events
6272          */
6273         if (attr->inherit && (attr->read_format & PERF_FORMAT_GROUP))
6274                 goto done;
6275
6276         pmu = perf_init_event(event);
6277
6278 done:
6279         err = 0;
6280         if (!pmu)
6281                 err = -EINVAL;
6282         else if (IS_ERR(pmu))
6283                 err = PTR_ERR(pmu);
6284
6285         if (err) {
6286                 if (event->ns)
6287                         put_pid_ns(event->ns);
6288                 kfree(event);
6289                 return ERR_PTR(err);
6290         }
6291
6292         if (!event->parent) {
6293                 if (event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK)
6294                         static_key_slow_inc(&perf_sched_events.key);
6295                 if (event->attr.mmap || event->attr.mmap_data)
6296                         atomic_inc(&nr_mmap_events);
6297                 if (event->attr.comm)
6298                         atomic_inc(&nr_comm_events);
6299                 if (event->attr.task)
6300                         atomic_inc(&nr_task_events);
6301                 if (event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_CALLCHAIN) {
6302                         err = get_callchain_buffers();
6303                         if (err) {
6304                                 free_event(event);
6305                                 return ERR_PTR(err);
6306                         }
6307                 }
6308                 if (has_branch_stack(event)) {
6309                         static_key_slow_inc(&perf_sched_events.key);
6310                         if (!(event->attach_state & PERF_ATTACH_TASK))
6311                                 atomic_inc(&per_cpu(perf_branch_stack_events,
6312                                                     event->cpu));
6313                 }
6314         }
6315
6316         return event;
6317 }
6318
6319 static int perf_copy_attr(struct perf_event_attr __user *uattr,
6320                           struct perf_event_attr *attr)
6321 {
6322         u32 size;
6323         int ret;
6324
6325         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uattr, PERF_ATTR_SIZE_VER0))
6326                 return -EFAULT;
6327
6328         /*
6329          * zero the full structure, so that a short copy will be nice.
6330          */
6331         memset(attr, 0, sizeof(*attr));
6332
6333         ret = get_user(size, &uattr->size);
6334         if (ret)
6335                 return ret;
6336
6337         if (size > PAGE_SIZE)   /* silly large */
6338                 goto err_size;
6339
6340         if (!size)              /* abi compat */
6341                 size = PERF_ATTR_SIZE_VER0;
6342
6343         if (size < PERF_ATTR_SIZE_VER0)
6344                 goto err_size;
6345
6346         /*
6347          * If we're handed a bigger struct than we know of,
6348          * ensure all the unknown bits are 0 - i.e. new
6349          * user-space does not rely on any kernel feature
6350          * extensions we dont know about yet.
6351          */
6352         if (size > sizeof(*attr)) {
6353                 unsigned char __user *addr;
6354                 unsigned char __user *end;
6355                 unsigned char val;
6356
6357                 addr = (void __user *)uattr + sizeof(*attr);
6358                 end  = (void __user *)uattr + size;
6359
6360                 for (; addr < end; addr++) {
6361                         ret = get_user(val, addr);
6362                         if (ret)
6363                                 return ret;
6364                         if (val)
6365                                 goto err_size;
6366                 }
6367                 size = sizeof(*attr);
6368         }
6369
6370         ret = copy_from_user(attr, uattr, size);
6371         if (ret)
6372                 return -EFAULT;
6373
6374         if (attr->__reserved_1)
6375                 return -EINVAL;
6376
6377         if (attr->sample_type & ~(PERF_SAMPLE_MAX-1))
6378                 return -EINVAL;
6379
6380         if (attr->read_format & ~(PERF_FORMAT_MAX-1))
6381                 return -EINVAL;
6382
6383         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_BRANCH_STACK) {
6384                 u64 mask = attr->branch_sample_type;
6385
6386                 /* only using defined bits */
6387                 if (mask & ~(PERF_SAMPLE_BRANCH_MAX-1))
6388                         return -EINVAL;
6389
6390                 /* at least one branch bit must be set */
6391                 if (!(mask & ~PERF_SAMPLE_BRANCH_PLM_ALL))
6392                         return -EINVAL;
6393
6394                 /* kernel level capture: check permissions */
6395                 if ((mask & PERF_SAMPLE_BRANCH_PERM_PLM)
6396                     && perf_paranoid_kernel() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
6397                         return -EACCES;
6398
6399                 /* propagate priv level, when not set for branch */
6400                 if (!(mask & PERF_SAMPLE_BRANCH_PLM_ALL)) {
6401
6402                         /* exclude_kernel checked on syscall entry */
6403                         if (!attr->exclude_kernel)
6404                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_KERNEL;
6405
6406                         if (!attr->exclude_user)
6407                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_USER;
6408
6409                         if (!attr->exclude_hv)
6410                                 mask |= PERF_SAMPLE_BRANCH_HV;
6411                         /*
6412                          * adjust user setting (for HW filter setup)
6413                          */
6414                         attr->branch_sample_type = mask;
6415                 }
6416         }
6417
6418         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_REGS_USER) {
6419                 ret = perf_reg_validate(attr->sample_regs_user);
6420                 if (ret)
6421                         return ret;
6422         }
6423
6424         if (attr->sample_type & PERF_SAMPLE_STACK_USER) {
6425                 if (!arch_perf_have_user_stack_dump())
6426                         return -ENOSYS;
6427
6428                 /*
6429                  * We have __u32 type for the size, but so far
6430                  * we can only use __u16 as maximum due to the
6431                  * __u16 sample size limit.
6432                  */
6433                 if (attr->sample_stack_user >= USHRT_MAX)
6434                         ret = -EINVAL;
6435                 else if (!IS_ALIGNED(attr->sample_stack_user, sizeof(u64)))
6436                         ret = -EINVAL;
6437         }
6438
6439 out:
6440         return ret;
6441
6442 err_size:
6443         put_user(sizeof(*attr), &uattr->size);
6444         ret = -E2BIG;
6445         goto out;
6446 }
6447
6448 static int
6449 perf_event_set_output(struct perf_event *event, struct perf_event *output_event)
6450 {
6451         struct ring_buffer *rb = NULL, *old_rb = NULL;
6452         int ret = -EINVAL;
6453
6454         if (!output_event)
6455                 goto set;
6456
6457         /* don't allow circular references */
6458         if (event == output_event)
6459                 goto out;
6460
6461         /*
6462          * Don't allow cross-cpu buffers
6463          */
6464         if (output_event->cpu != event->cpu)
6465                 goto out;
6466
6467         /*
6468          * If its not a per-cpu rb, it must be the same task.
6469          */
6470         if (output_event->cpu == -1 && output_event->ctx != event->ctx)
6471                 goto out;
6472
6473 set:
6474         mutex_lock(&event->mmap_mutex);
6475         /* Can't redirect output if we've got an active mmap() */
6476         if (atomic_read(&event->mmap_count))
6477                 goto unlock;
6478
6479         if (output_event) {
6480                 /* get the rb we want to redirect to */
6481                 rb = ring_buffer_get(output_event);
6482                 if (!rb)
6483                         goto unlock;
6484         }
6485
6486         old_rb = event->rb;
6487         rcu_assign_pointer(event->rb, rb);
6488         if (old_rb)
6489                 ring_buffer_detach(event, old_rb);
6490         ret = 0;
6491 unlock:
6492         mutex_unlock(&event->mmap_mutex);
6493
6494         if (old_rb)
6495                 ring_buffer_put(old_rb);
6496 out:
6497         return ret;
6498 }
6499
6500 /**
6501  * sys_perf_event_open - open a performance event, associate it to a task/cpu
6502  *
6503  * @attr_uptr:  event_id type attributes for monitoring/sampling
6504  * @pid:                target pid
6505  * @cpu:                target cpu
6506  * @group_fd:           group leader event fd
6507  */
6508 SYSCALL_DEFINE5(perf_event_open,
6509                 struct perf_event_attr __user *, attr_uptr,
6510                 pid_t, pid, int, cpu, int, group_fd, unsigned long, flags)
6511 {
6512         struct perf_event *group_leader = NULL, *output_event = NULL;
6513         struct perf_event *event, *sibling;
6514         struct perf_event_attr attr;
6515         struct perf_event_context *ctx;
6516         struct file *event_file = NULL;
6517         struct fd group = {NULL, 0};
6518         struct task_struct *task = NULL;
6519         struct pmu *pmu;
6520         int event_fd;
6521         int move_group = 0;
6522         int err;
6523
6524         /* for future expandability... */
6525         if (flags & ~PERF_FLAG_ALL)
6526                 return -EINVAL;
6527
6528         err = perf_copy_attr(attr_uptr, &attr);
6529         if (err)
6530                 return err;
6531
6532         if (!attr.exclude_kernel) {
6533                 if (perf_paranoid_kernel() && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
6534                         return -EACCES;
6535         }
6536
6537         if (attr.freq) {
6538                 if (attr.sample_freq > sysctl_perf_event_sample_rate)
6539                         return -EINVAL;
6540         }
6541
6542         /*
6543          * In cgroup mode, the pid argument is used to pass the fd
6544          * opened to the cgroup directory in cgroupfs. The cpu argument
6545          * designates the cpu on which to monitor threads from that
6546          * cgroup.
6547          */
6548         if ((flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP) && (pid == -1 || cpu == -1))
6549                 return -EINVAL;
6550
6551         event_fd = get_unused_fd();
6552         if (event_fd < 0)
6553                 return event_fd;
6554
6555         if (group_fd != -1) {
6556                 err = perf_fget_light(group_fd, &group);
6557                 if (err)
6558                         goto err_fd;
6559                 group_leader = group.file->private_data;
6560                 if (flags & PERF_FLAG_FD_OUTPUT)
6561                         output_event = group_leader;
6562                 if (flags & PERF_FLAG_FD_NO_GROUP)
6563                         group_leader = NULL;
6564         }
6565
6566         if (pid != -1 && !(flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP)) {
6567                 task = find_lively_task_by_vpid(pid);
6568                 if (IS_ERR(task)) {
6569                         err = PTR_ERR(task);
6570                         goto err_group_fd;
6571                 }
6572         }
6573
6574         get_online_cpus();
6575
6576         event = perf_event_alloc(&attr, cpu, task, group_leader, NULL,
6577                                  NULL, NULL);
6578         if (IS_ERR(event)) {
6579                 err = PTR_ERR(event);
6580                 goto err_task;
6581         }
6582
6583         if (flags & PERF_FLAG_PID_CGROUP) {
6584                 err = perf_cgroup_connect(pid, event, &attr, group_leader);
6585                 if (err)
6586                         goto err_alloc;
6587                 /*
6588                  * one more event:
6589                  * - that has cgroup constraint on event->cpu
6590                  * - that may need work on context switch
6591                  */
6592                 atomic_inc(&per_cpu(perf_cgroup_events, event->cpu));
6593                 static_key_slow_inc(&perf_sched_events.key);
6594         }
6595
6596         /*
6597          * Special case software events and allow them to be part of
6598          * any hardware group.
6599          */
6600         pmu = event->pmu;
6601
6602         if (group_leader &&
6603             (is_software_event(event) != is_software_event(group_leader))) {
6604                 if (is_software_event(event)) {
6605                         /*
6606                          * If event and group_leader are not both a software
6607                          * event, and event is, then group leader is not.
6608                          *
6609                          * Allow the addition of software events to !software
6610                          * groups, this is safe because software events never
6611                          * fail to schedule.
6612                          */
6613                         pmu = group_leader->pmu;
6614                 } else if (is_software_event(group_leader) &&
6615                            (group_leader->group_flags & PERF_GROUP_SOFTWARE)) {
6616                         /*
6617                          * In case the group is a pure software group, and we
6618                          * try to add a hardware event, move the whole group to
6619                          * the hardware context.
6620                          */
6621                         move_group = 1;
6622                 }
6623         }
6624
6625         /*
6626          * Get the target context (task or percpu):
6627          */
6628         ctx = find_get_context(pmu, task, event->cpu);
6629         if (IS_ERR(ctx)) {
6630                 err = PTR_ERR(ctx);
6631                 goto err_alloc;
6632         }
6633
6634         if (task) {
6635                 put_task_struct(task);
6636                 task = NULL;
6637         }
6638
6639         /*
6640          * Look up the group leader (we will attach this event to it):
6641          */
6642         if (group_leader) {
6643                 err = -EINVAL;
6644
6645                 /*
6646                  * Do not allow a recursive hierarchy (this new sibling
6647                  * becoming part of another group-sibling):
6648                  */
6649                 if (group_leader->group_leader != group_leader)
6650                         goto err_context;
6651                 /*
6652                  * Do not allow to attach to a group in a different
6653                  * task or CPU context:
6654                  */
6655                 if (move_group) {
6656                         if (group_leader->ctx->type != ctx->type)
6657                                 goto err_context;
6658                 } else {
6659                         if (group_leader->ctx != ctx)
6660                                 goto err_context;
6661                 }
6662
6663                 /*
6664                  * Only a group leader can be exclusive or pinned
6665                  */
6666                 if (attr.exclusive || attr.pinned)
6667                         goto err_context;
6668         }
6669
6670         if (output_event) {
6671                 err = perf_event_set_output(event, output_event);
6672                 if (err)
6673                         goto err_context;
6674         }
6675
6676         event_file = anon_inode_getfile("[perf_event]", &perf_fops, event, O_RDWR);
6677         if (IS_ERR(event_file)) {
6678                 err = PTR_ERR(event_file);
6679                 goto err_context;
6680         }
6681
6682         if (move_group) {
6683                 struct perf_event_context *gctx = group_leader->ctx;
6684
6685                 mutex_lock(&gctx->mutex);
6686                 perf_remove_from_context(group_leader);
6687
6688                 /*
6689                  * Removing from the context ends up with disabled
6690                  * event. What we want here is event in the initial
6691                  * startup state, ready to be add into new context.
6692                  */
6693                 perf_event__state_init(group_leader);
6694                 list_for_each_entry(sibling, &group_leader->sibling_list,
6695                                     group_entry) {
6696                         perf_remove_from_context(sibling);
6697                         perf_event__state_init(sibling);
6698                         put_ctx(gctx);
6699                 }
6700                 mutex_unlock(&gctx->mutex);
6701                 put_ctx(gctx);
6702         }
6703
6704         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
6705         mutex_lock(&ctx->mutex);
6706
6707         if (move_group) {
6708                 synchronize_rcu();
6709                 perf_install_in_context(ctx, group_leader, event->cpu);
6710                 get_ctx(ctx);
6711                 list_for_each_entry(sibling, &group_leader->sibling_list,
6712                                     group_entry) {
6713                         perf_install_in_context(ctx, sibling, event->cpu);
6714                         get_ctx(ctx);
6715                 }
6716         }
6717
6718         perf_install_in_context(ctx, event, event->cpu);
6719         ++ctx->generation;
6720         perf_unpin_context(ctx);
6721         mutex_unlock(&ctx->mutex);
6722
6723         put_online_cpus();
6724
6725         event->owner = current;
6726
6727         mutex_lock(&current->perf_event_mutex);
6728         list_add_tail(&event->owner_entry, &current->perf_event_list);
6729         mutex_unlock(&current->perf_event_mutex);
6730
6731         /*
6732          * Precalculate sample_data sizes
6733          */
6734         perf_event__header_size(event);
6735         perf_event__id_header_size(event);
6736
6737         /*
6738          * Drop the reference on the group_event after placing the
6739          * new event on the sibling_list. This ensures destruction
6740          * of the group leader will find the pointer to itself in
6741          * perf_group_detach().
6742          */
6743         fdput(group);
6744         fd_install(event_fd, event_file);
6745         return event_fd;
6746
6747 err_context:
6748         perf_unpin_context(ctx);
6749         put_ctx(ctx);
6750 err_alloc:
6751         free_event(event);
6752 err_task:
6753         put_online_cpus();
6754         if (task)
6755                 put_task_struct(task);
6756 err_group_fd:
6757         fdput(group);
6758 err_fd:
6759         put_unused_fd(event_fd);
6760         return err;
6761 }
6762
6763 /**
6764  * perf_event_create_kernel_counter
6765  *
6766  * @attr: attributes of the counter to create
6767  * @cpu: cpu in which the counter is bound
6768  * @task: task to profile (NULL for percpu)
6769  */
6770 struct perf_event *
6771 perf_event_create_kernel_counter(struct perf_event_attr *attr, int cpu,
6772                                  struct task_struct *task,
6773                                  perf_overflow_handler_t overflow_handler,
6774                                  void *context)
6775 {
6776         struct perf_event_context *ctx;
6777         struct perf_event *event;
6778         int err;
6779
6780         /*
6781          * Get the target context (task or percpu):
6782          */
6783
6784         event = perf_event_alloc(attr, cpu, task, NULL, NULL,
6785                                  overflow_handler, context);
6786         if (IS_ERR(event)) {
6787                 err = PTR_ERR(event);
6788                 goto err;
6789         }
6790
6791         ctx = find_get_context(event->pmu, task, cpu);
6792         if (IS_ERR(ctx)) {
6793                 err = PTR_ERR(ctx);
6794                 goto err_free;
6795         }
6796
6797         WARN_ON_ONCE(ctx->parent_ctx);
6798         mutex_lock(&ctx->mutex);
6799         perf_install_in_context(ctx, event, cpu);
6800         ++ctx->generation;
6801         perf_unpin_context(ctx);
6802         mutex_unlock(&ctx->mutex);
6803
6804         return event;
6805
6806 err_free:
6807         free_event(event);
6808 err:
6809         return ERR_PTR(err);
6810 }
6811 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_event_create_kernel_counter);
6812
6813 void perf_pmu_migrate_context(struct pmu *pmu, int src_cpu, int dst_cpu)
6814 {
6815         struct perf_event_context *src_ctx;
6816         struct perf_event_context *dst_ctx;
6817         struct perf_event *event, *tmp;
6818         LIST_HEAD(events);
6819
6820         src_ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, src_cpu)->ctx;
6821         dst_ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, dst_cpu)->ctx;
6822
6823         mutex_lock(&src_ctx->mutex);
6824         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &src_ctx->event_list,
6825                                  event_entry) {
6826                 perf_remove_from_context(event);
6827                 put_ctx(src_ctx);
6828                 list_add(&event->event_entry, &events);
6829         }
6830         mutex_unlock(&src_ctx->mutex);
6831
6832         synchronize_rcu();
6833
6834         mutex_lock(&dst_ctx->mutex);
6835         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &events, event_entry) {
6836                 list_del(&event->event_entry);
6837                 if (event->state >= PERF_EVENT_STATE_OFF)
6838                         event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
6839                 perf_install_in_context(dst_ctx, event, dst_cpu);
6840                 get_ctx(dst_ctx);
6841         }
6842         mutex_unlock(&dst_ctx->mutex);
6843 }
6844 EXPORT_SYMBOL_GPL(perf_pmu_migrate_context);
6845
6846 static void sync_child_event(struct perf_event *child_event,
6847                                struct task_struct *child)
6848 {
6849         struct perf_event *parent_event = child_event->parent;
6850         u64 child_val;
6851
6852         if (child_event->attr.inherit_stat)
6853                 perf_event_read_event(child_event, child);
6854
6855         child_val = perf_event_count(child_event);
6856
6857         /*
6858          * Add back the child's count to the parent's count:
6859          */
6860         atomic64_add(child_val, &parent_event->child_count);
6861         atomic64_add(child_event->total_time_enabled,
6862                      &parent_event->child_total_time_enabled);
6863         atomic64_add(child_event->total_time_running,
6864                      &parent_event->child_total_time_running);
6865
6866         /*
6867          * Remove this event from the parent's list
6868          */
6869         WARN_ON_ONCE(parent_event->ctx->parent_ctx);
6870         mutex_lock(&parent_event->child_mutex);
6871         list_del_init(&child_event->child_list);
6872         mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
6873
6874         /*
6875          * Release the parent event, if this was the last
6876          * reference to it.
6877          */
6878         put_event(parent_event);
6879 }
6880
6881 static void
6882 __perf_event_exit_task(struct perf_event *child_event,
6883                          struct perf_event_context *child_ctx,
6884                          struct task_struct *child)
6885 {
6886         if (child_event->parent) {
6887                 raw_spin_lock_irq(&child_ctx->lock);
6888                 perf_group_detach(child_event);
6889                 raw_spin_unlock_irq(&child_ctx->lock);
6890         }
6891
6892         perf_remove_from_context(child_event);
6893
6894         /*
6895          * It can happen that the parent exits first, and has events
6896          * that are still around due to the child reference. These
6897          * events need to be zapped.
6898          */
6899         if (child_event->parent) {
6900                 sync_child_event(child_event, child);
6901                 free_event(child_event);
6902         }
6903 }
6904
6905 static void perf_event_exit_task_context(struct task_struct *child, int ctxn)
6906 {
6907         struct perf_event *child_event, *tmp;
6908         struct perf_event_context *child_ctx;
6909         unsigned long flags;
6910
6911         if (likely(!child->perf_event_ctxp[ctxn])) {
6912                 perf_event_task(child, NULL, 0);
6913                 return;
6914         }
6915
6916         local_irq_save(flags);
6917         /*
6918          * We can't reschedule here because interrupts are disabled,
6919          * and either child is current or it is a task that can't be
6920          * scheduled, so we are now safe from rescheduling changing
6921          * our context.
6922          */
6923         child_ctx = rcu_dereference_raw(child->perf_event_ctxp[ctxn]);
6924
6925         /*
6926          * Take the context lock here so that if find_get_context is
6927          * reading child->perf_event_ctxp, we wait until it has
6928          * incremented the context's refcount before we do put_ctx below.
6929          */
6930         raw_spin_lock(&child_ctx->lock);
6931         task_ctx_sched_out(child_ctx);
6932         child->perf_event_ctxp[ctxn] = NULL;
6933         /*
6934          * If this context is a clone; unclone it so it can't get
6935          * swapped to another process while we're removing all
6936          * the events from it.
6937          */
6938         unclone_ctx(child_ctx);
6939         update_context_time(child_ctx);
6940         raw_spin_unlock_irqrestore(&child_ctx->lock, flags);
6941
6942         /*
6943          * Report the task dead after unscheduling the events so that we
6944          * won't get any samples after PERF_RECORD_EXIT. We can however still
6945          * get a few PERF_RECORD_READ events.
6946          */
6947         perf_event_task(child, child_ctx, 0);
6948
6949         /*
6950          * We can recurse on the same lock type through:
6951          *
6952          *   __perf_event_exit_task()
6953          *     sync_child_event()
6954          *       put_event()
6955          *         mutex_lock(&ctx->mutex)
6956          *
6957          * But since its the parent context it won't be the same instance.
6958          */
6959         mutex_lock(&child_ctx->mutex);
6960
6961 again:
6962         list_for_each_entry_safe(child_event, tmp, &child_ctx->pinned_groups,
6963                                  group_entry)
6964                 __perf_event_exit_task(child_event, child_ctx, child);
6965
6966         list_for_each_entry_safe(child_event, tmp, &child_ctx->flexible_groups,
6967                                  group_entry)
6968                 __perf_event_exit_task(child_event, child_ctx, child);
6969
6970         /*
6971          * If the last event was a group event, it will have appended all
6972          * its siblings to the list, but we obtained 'tmp' before that which
6973          * will still point to the list head terminating the iteration.
6974          */
6975         if (!list_empty(&child_ctx->pinned_groups) ||
6976             !list_empty(&child_ctx->flexible_groups))
6977                 goto again;
6978
6979         mutex_unlock(&child_ctx->mutex);
6980
6981         put_ctx(child_ctx);
6982 }
6983
6984 /*
6985  * When a child task exits, feed back event values to parent events.
6986  */
6987 void perf_event_exit_task(struct task_struct *child)
6988 {
6989         struct perf_event *event, *tmp;
6990         int ctxn;
6991
6992         mutex_lock(&child->perf_event_mutex);
6993         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &child->perf_event_list,
6994                                  owner_entry) {
6995                 list_del_init(&event->owner_entry);
6996
6997                 /*
6998                  * Ensure the list deletion is visible before we clear
6999                  * the owner, closes a race against perf_release() where
7000                  * we need to serialize on the owner->perf_event_mutex.
7001                  */
7002                 smp_wmb();
7003                 event->owner = NULL;
7004         }
7005         mutex_unlock(&child->perf_event_mutex);
7006
7007         for_each_task_context_nr(ctxn)
7008                 perf_event_exit_task_context(child, ctxn);
7009 }
7010
7011 static void perf_free_event(struct perf_event *event,
7012                             struct perf_event_context *ctx)
7013 {
7014         struct perf_event *parent = event->parent;
7015
7016         if (WARN_ON_ONCE(!parent))
7017                 return;
7018
7019         mutex_lock(&parent->child_mutex);
7020         list_del_init(&event->child_list);
7021         mutex_unlock(&parent->child_mutex);
7022
7023         put_event(parent);
7024
7025         perf_group_detach(event);
7026         list_del_event(event, ctx);
7027         free_event(event);
7028 }
7029
7030 /*
7031  * free an unexposed, unused context as created by inheritance by
7032  * perf_event_init_task below, used by fork() in case of fail.
7033  */
7034 void perf_event_free_task(struct task_struct *task)
7035 {
7036         struct perf_event_context *ctx;
7037         struct perf_event *event, *tmp;
7038         int ctxn;
7039
7040         for_each_task_context_nr(ctxn) {
7041                 ctx = task->perf_event_ctxp[ctxn];
7042                 if (!ctx)
7043                         continue;
7044
7045                 mutex_lock(&ctx->mutex);
7046 again:
7047                 list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->pinned_groups,
7048                                 group_entry)
7049                         perf_free_event(event, ctx);
7050
7051                 list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->flexible_groups,
7052                                 group_entry)
7053                         perf_free_event(event, ctx);
7054
7055                 if (!list_empty(&ctx->pinned_groups) ||
7056                                 !list_empty(&ctx->flexible_groups))
7057                         goto again;
7058
7059                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
7060
7061                 put_ctx(ctx);
7062         }
7063 }
7064
7065 void perf_event_delayed_put(struct task_struct *task)
7066 {
7067         int ctxn;
7068
7069         for_each_task_context_nr(ctxn)
7070                 WARN_ON_ONCE(task->perf_event_ctxp[ctxn]);
7071 }
7072
7073 /*
7074  * inherit a event from parent task to child task:
7075  */
7076 static struct perf_event *
7077 inherit_event(struct perf_event *parent_event,
7078               struct task_struct *parent,
7079               struct perf_event_context *parent_ctx,
7080               struct task_struct *child,
7081               struct perf_event *group_leader,
7082               struct perf_event_context *child_ctx)
7083 {
7084         struct perf_event *child_event;
7085         unsigned long flags;
7086
7087         /*
7088          * Instead of creating recursive hierarchies of events,
7089          * we link inherited events back to the original parent,
7090          * which has a filp for sure, which we use as the reference
7091          * count:
7092          */
7093         if (parent_event->parent)
7094                 parent_event = parent_event->parent;
7095
7096         child_event = perf_event_alloc(&parent_event->attr,
7097                                            parent_event->cpu,
7098                                            child,
7099                                            group_leader, parent_event,
7100                                            NULL, NULL);
7101         if (IS_ERR(child_event))
7102                 return child_event;
7103
7104         if (!atomic_long_inc_not_zero(&parent_event->refcount)) {
7105                 free_event(child_event);
7106                 return NULL;
7107         }
7108
7109         get_ctx(child_ctx);
7110
7111         /*
7112          * Make the child state follow the state of the parent event,
7113          * not its attr.disabled bit.  We hold the parent's mutex,
7114          * so we won't race with perf_event_{en, dis}able_family.
7115          */
7116         if (parent_event->state >= PERF_EVENT_STATE_INACTIVE)
7117                 child_event->state = PERF_EVENT_STATE_INACTIVE;
7118         else
7119                 child_event->state = PERF_EVENT_STATE_OFF;
7120
7121         if (parent_event->attr.freq) {
7122                 u64 sample_period = parent_event->hw.sample_period;
7123                 struct hw_perf_event *hwc = &child_event->hw;
7124
7125                 hwc->sample_period = sample_period;
7126                 hwc->last_period   = sample_period;
7127
7128                 local64_set(&hwc->period_left, sample_period);
7129         }
7130
7131         child_event->ctx = child_ctx;
7132         child_event->overflow_handler = parent_event->overflow_handler;
7133         child_event->overflow_handler_context
7134                 = parent_event->overflow_handler_context;
7135
7136         /*
7137          * Precalculate sample_data sizes
7138          */
7139         perf_event__header_size(child_event);
7140         perf_event__id_header_size(child_event);
7141
7142         /*
7143          * Link it up in the child's context:
7144          */
7145         raw_spin_lock_irqsave(&child_ctx->lock, flags);
7146         add_event_to_ctx(child_event, child_ctx);
7147         raw_spin_unlock_irqrestore(&child_ctx->lock, flags);
7148
7149         /*
7150          * Link this into the parent event's child list
7151          */
7152         WARN_ON_ONCE(parent_event->ctx->parent_ctx);
7153         mutex_lock(&parent_event->child_mutex);
7154         list_add_tail(&child_event->child_list, &parent_event->child_list);
7155         mutex_unlock(&parent_event->child_mutex);
7156
7157         return child_event;
7158 }
7159
7160 static int inherit_group(struct perf_event *parent_event,
7161               struct task_struct *parent,
7162               struct perf_event_context *parent_ctx,
7163               struct task_struct *child,
7164               struct perf_event_context *child_ctx)
7165 {
7166         struct perf_event *leader;
7167         struct perf_event *sub;
7168         struct perf_event *child_ctr;
7169
7170         leader = inherit_event(parent_event, parent, parent_ctx,
7171                                  child, NULL, child_ctx);
7172         if (IS_ERR(leader))
7173                 return PTR_ERR(leader);
7174         list_for_each_entry(sub, &parent_event->sibling_list, group_entry) {
7175                 child_ctr = inherit_event(sub, parent, parent_ctx,
7176                                             child, leader, child_ctx);
7177                 if (IS_ERR(child_ctr))
7178                         return PTR_ERR(child_ctr);
7179         }
7180         return 0;
7181 }
7182
7183 static int
7184 inherit_task_group(struct perf_event *event, struct task_struct *parent,
7185                    struct perf_event_context *parent_ctx,
7186                    struct task_struct *child, int ctxn,
7187                    int *inherited_all)
7188 {
7189         int ret;
7190         struct perf_event_context *child_ctx;
7191
7192         if (!event->attr.inherit) {
7193                 *inherited_all = 0;
7194                 return 0;
7195         }
7196
7197         child_ctx = child->perf_event_ctxp[ctxn];
7198         if (!child_ctx) {
7199                 /*
7200                  * This is executed from the parent task context, so
7201                  * inherit events that have been marked for cloning.
7202                  * First allocate and initialize a context for the
7203                  * child.
7204                  */
7205
7206                 child_ctx = alloc_perf_context(event->pmu, child);
7207                 if (!child_ctx)
7208                         return -ENOMEM;
7209
7210                 child->perf_event_ctxp[ctxn] = child_ctx;
7211         }
7212
7213         ret = inherit_group(event, parent, parent_ctx,
7214                             child, child_ctx);
7215
7216         if (ret)
7217                 *inherited_all = 0;
7218
7219         return ret;
7220 }
7221
7222 /*
7223  * Initialize the perf_event context in task_struct
7224  */
7225 int perf_event_init_context(struct task_struct *child, int ctxn)
7226 {
7227         struct perf_event_context *child_ctx, *parent_ctx;
7228         struct perf_event_context *cloned_ctx;
7229         struct perf_event *event;
7230         struct task_struct *parent = current;
7231         int inherited_all = 1;
7232         unsigned long flags;
7233         int ret = 0;
7234
7235         if (likely(!parent->perf_event_ctxp[ctxn]))
7236                 return 0;
7237
7238         /*
7239          * If the parent's context is a clone, pin it so it won't get
7240          * swapped under us.
7241          */
7242         parent_ctx = perf_pin_task_context(parent, ctxn);
7243
7244         /*
7245          * No need to check if parent_ctx != NULL here; since we saw
7246          * it non-NULL earlier, the only reason for it to become NULL
7247          * is if we exit, and since we're currently in the middle of
7248          * a fork we can't be exiting at the same time.
7249          */
7250
7251         /*
7252          * Lock the parent list. No need to lock the child - not PID
7253          * hashed yet and not running, so nobody can access it.
7254          */
7255         mutex_lock(&parent_ctx->mutex);
7256
7257         /*
7258          * We dont have to disable NMIs - we are only looking at
7259          * the list, not manipulating it:
7260          */
7261         list_for_each_entry(event, &parent_ctx->pinned_groups, group_entry) {
7262                 ret = inherit_task_group(event, parent, parent_ctx,
7263                                          child, ctxn, &inherited_all);
7264                 if (ret)
7265                         break;
7266         }
7267
7268         /*
7269          * We can't hold ctx->lock when iterating the ->flexible_group list due
7270          * to allocations, but we need to prevent rotation because
7271          * rotate_ctx() will change the list from interrupt context.
7272          */
7273         raw_spin_lock_irqsave(&parent_ctx->lock, flags);
7274         parent_ctx->rotate_disable = 1;
7275         raw_spin_unlock_irqrestore(&parent_ctx->lock, flags);
7276
7277         list_for_each_entry(event, &parent_ctx->flexible_groups, group_entry) {
7278                 ret = inherit_task_group(event, parent, parent_ctx,
7279                                          child, ctxn, &inherited_all);
7280                 if (ret)
7281                         break;
7282         }
7283
7284         raw_spin_lock_irqsave(&parent_ctx->lock, flags);
7285         parent_ctx->rotate_disable = 0;
7286
7287         child_ctx = child->perf_event_ctxp[ctxn];
7288
7289         if (child_ctx && inherited_all) {
7290                 /*
7291                  * Mark the child context as a clone of the parent
7292                  * context, or of whatever the parent is a clone of.
7293                  *
7294                  * Note that if the parent is a clone, the holding of
7295                  * parent_ctx->lock avoids it from being uncloned.
7296                  */
7297                 cloned_ctx = parent_ctx->parent_ctx;
7298                 if (cloned_ctx) {
7299                         child_ctx->parent_ctx = cloned_ctx;
7300                         child_ctx->parent_gen = parent_ctx->parent_gen;
7301                 } else {
7302                         child_ctx->parent_ctx = parent_ctx;
7303                         child_ctx->parent_gen = parent_ctx->generation;
7304                 }
7305                 get_ctx(child_ctx->parent_ctx);
7306         }
7307
7308         raw_spin_unlock_irqrestore(&parent_ctx->lock, flags);
7309         mutex_unlock(&parent_ctx->mutex);
7310
7311         perf_unpin_context(parent_ctx);
7312         put_ctx(parent_ctx);
7313
7314         return ret;
7315 }
7316
7317 /*
7318  * Initialize the perf_event context in task_struct
7319  */
7320 int perf_event_init_task(struct task_struct *child)
7321 {
7322         int ctxn, ret;
7323
7324         memset(child->perf_event_ctxp, 0, sizeof(child->perf_event_ctxp));
7325         mutex_init(&child->perf_event_mutex);
7326         INIT_LIST_HEAD(&child->perf_event_list);
7327
7328         for_each_task_context_nr(ctxn) {
7329                 ret = perf_event_init_context(child, ctxn);
7330                 if (ret)
7331                         return ret;
7332         }
7333
7334         return 0;
7335 }
7336
7337 static void __init perf_event_init_all_cpus(void)
7338 {
7339         struct swevent_htable *swhash;
7340         int cpu;
7341
7342         for_each_possible_cpu(cpu) {
7343                 swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
7344                 mutex_init(&swhash->hlist_mutex);
7345                 INIT_LIST_HEAD(&per_cpu(rotation_list, cpu));
7346         }
7347 }
7348
7349 static void __cpuinit perf_event_init_cpu(int cpu)
7350 {
7351         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
7352
7353         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
7354         if (swhash->hlist_refcount > 0) {
7355                 struct swevent_hlist *hlist;
7356
7357                 hlist = kzalloc_node(sizeof(*hlist), GFP_KERNEL, cpu_to_node(cpu));
7358                 WARN_ON(!hlist);
7359                 rcu_assign_pointer(swhash->swevent_hlist, hlist);
7360         }
7361         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
7362 }
7363
7364 #if defined CONFIG_HOTPLUG_CPU || defined CONFIG_KEXEC
7365 static void perf_pmu_rotate_stop(struct pmu *pmu)
7366 {
7367         struct perf_cpu_context *cpuctx = this_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context);
7368
7369         WARN_ON(!irqs_disabled());
7370
7371         list_del_init(&cpuctx->rotation_list);
7372 }
7373
7374 static void __perf_event_exit_context(void *__info)
7375 {
7376         struct perf_event_context *ctx = __info;
7377         struct perf_event *event, *tmp;
7378
7379         perf_pmu_rotate_stop(ctx->pmu);
7380
7381         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->pinned_groups, group_entry)
7382                 __perf_remove_from_context(event);
7383         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &ctx->flexible_groups, group_entry)
7384                 __perf_remove_from_context(event);
7385 }
7386
7387 static void perf_event_exit_cpu_context(int cpu)
7388 {
7389         struct perf_event_context *ctx;
7390         struct pmu *pmu;
7391         int idx;
7392
7393         idx = srcu_read_lock(&pmus_srcu);
7394         list_for_each_entry_rcu(pmu, &pmus, entry) {
7395                 ctx = &per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu)->ctx;
7396
7397                 mutex_lock(&ctx->mutex);
7398                 smp_call_function_single(cpu, __perf_event_exit_context, ctx, 1);
7399                 mutex_unlock(&ctx->mutex);
7400         }
7401         srcu_read_unlock(&pmus_srcu, idx);
7402 }
7403
7404 static void perf_event_exit_cpu(int cpu)
7405 {
7406         struct swevent_htable *swhash = &per_cpu(swevent_htable, cpu);
7407
7408         mutex_lock(&swhash->hlist_mutex);
7409         swevent_hlist_release(swhash);
7410         mutex_unlock(&swhash->hlist_mutex);
7411
7412         perf_event_exit_cpu_context(cpu);
7413 }
7414 #else
7415 static inline void perf_event_exit_cpu(int cpu) { }
7416 #endif
7417
7418 static int
7419 perf_reboot(struct notifier_block *notifier, unsigned long val, void *v)
7420 {
7421         int cpu;
7422
7423         for_each_online_cpu(cpu)
7424                 perf_event_exit_cpu(cpu);
7425
7426         return NOTIFY_OK;
7427 }
7428
7429 /*
7430  * Run the perf reboot notifier at the very last possible moment so that
7431  * the generic watchdog code runs as long as possible.
7432  */
7433 static struct notifier_block perf_reboot_notifier = {
7434         .notifier_call = perf_reboot,
7435         .priority = INT_MIN,
7436 };
7437
7438 static int __cpuinit
7439 perf_cpu_notify(struct notifier_block *self, unsigned long action, void *hcpu)
7440 {
7441         unsigned int cpu = (long)hcpu;
7442
7443         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
7444
7445         case CPU_UP_PREPARE:
7446         case CPU_DOWN_FAILED:
7447                 perf_event_init_cpu(cpu);
7448                 break;
7449
7450         case CPU_UP_CANCELED:
7451         case CPU_DOWN_PREPARE:
7452                 perf_event_exit_cpu(cpu);
7453                 break;
7454
7455         default:
7456                 break;
7457         }
7458
7459         return NOTIFY_OK;
7460 }
7461
7462 void __init perf_event_init(void)
7463 {
7464         int ret;
7465
7466         idr_init(&pmu_idr);
7467
7468         perf_event_init_all_cpus();
7469         init_srcu_struct(&pmus_srcu);
7470         perf_pmu_register(&perf_swevent, "software", PERF_TYPE_SOFTWARE);
7471         perf_pmu_register(&perf_cpu_clock, NULL, -1);
7472         perf_pmu_register(&perf_task_clock, NULL, -1);
7473         perf_tp_register();
7474         perf_cpu_notifier(perf_cpu_notify);
7475         register_reboot_notifier(&perf_reboot_notifier);
7476
7477         ret = init_hw_breakpoint();
7478         WARN(ret, "hw_breakpoint initialization failed with: %d", ret);
7479
7480         /* do not patch jump label more than once per second */
7481         jump_label_rate_limit(&perf_sched_events, HZ);
7482
7483         /*
7484          * Build time assertion that we keep the data_head at the intended
7485          * location.  IOW, validation we got the __reserved[] size right.
7486          */
7487         BUILD_BUG_ON((offsetof(struct perf_event_mmap_page, data_head))
7488                      != 1024);
7489 }
7490
7491 static int __init perf_event_sysfs_init(void)
7492 {
7493         struct pmu *pmu;
7494         int ret;
7495
7496         mutex_lock(&pmus_lock);
7497
7498         ret = bus_register(&pmu_bus);
7499         if (ret)
7500                 goto unlock;
7501
7502         list_for_each_entry(pmu, &pmus, entry) {
7503                 if (!pmu->name || pmu->type < 0)
7504                         continue;
7505
7506                 ret = pmu_dev_alloc(pmu);
7507                 WARN(ret, "Failed to register pmu: %s, reason %d\n", pmu->name, ret);
7508         }
7509         pmu_bus_running = 1;
7510         ret = 0;
7511
7512 unlock:
7513         mutex_unlock(&pmus_lock);
7514
7515         return ret;
7516 }
7517 device_initcall(perf_event_sysfs_init);
7518
7519 #ifdef CONFIG_CGROUP_PERF
7520 static struct cgroup_subsys_state *perf_cgroup_css_alloc(struct cgroup *cont)
7521 {
7522         struct perf_cgroup *jc;
7523
7524         jc = kzalloc(sizeof(*jc), GFP_KERNEL);
7525         if (!jc)
7526                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
7527
7528         jc->info = alloc_percpu(struct perf_cgroup_info);
7529         if (!jc->info) {
7530                 kfree(jc);
7531                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
7532         }
7533
7534         return &jc->css;
7535 }
7536
7537 static void perf_cgroup_css_free(struct cgroup *cont)
7538 {
7539         struct perf_cgroup *jc;
7540         jc = container_of(cgroup_subsys_state(cont, perf_subsys_id),
7541                           struct perf_cgroup, css);
7542         free_percpu(jc->info);
7543         kfree(jc);
7544 }
7545
7546 static int __perf_cgroup_move(void *info)
7547 {
7548         struct task_struct *task = info;
7549         perf_cgroup_switch(task, PERF_CGROUP_SWOUT | PERF_CGROUP_SWIN);
7550         return 0;
7551 }
7552
7553 static void perf_cgroup_attach(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_taskset *tset)
7554 {
7555         struct task_struct *task;
7556
7557         cgroup_taskset_for_each(task, cgrp, tset)
7558                 task_function_call(task, __perf_cgroup_move, task);
7559 }
7560
7561 static void perf_cgroup_exit(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *old_cgrp,
7562                              struct task_struct *task)
7563 {
7564         /*
7565          * cgroup_exit() is called in the copy_process() failure path.
7566          * Ignore this case since the task hasn't ran yet, this avoids
7567          * trying to poke a half freed task state from generic code.
7568          */
7569         if (!(task->flags & PF_EXITING))
7570                 return;
7571
7572         task_function_call(task, __perf_cgroup_move, task);
7573 }
7574
7575 struct cgroup_subsys perf_subsys = {
7576         .name           = "perf_event",
7577         .subsys_id      = perf_subsys_id,
7578         .css_alloc      = perf_cgroup_css_alloc,
7579         .css_free       = perf_cgroup_css_free,
7580         .exit           = perf_cgroup_exit,
7581         .attach         = perf_cgroup_attach,
7582 };
7583 #endif /* CONFIG_CGROUP_PERF */