ftrace: Add perf ksymbol events for ftrace trampolines
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / trace / ftrace.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Infrastructure for profiling code inserted by 'gcc -pg'.
4  *
5  * Copyright (C) 2007-2008 Steven Rostedt <srostedt@redhat.com>
6  * Copyright (C) 2004-2008 Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
7  *
8  * Originally ported from the -rt patch by:
9  *   Copyright (C) 2007 Arnaldo Carvalho de Melo <acme@redhat.com>
10  *
11  * Based on code in the latency_tracer, that is:
12  *
13  *  Copyright (C) 2004-2006 Ingo Molnar
14  *  Copyright (C) 2004 Nadia Yvette Chambers
15  */
16
17 #include <linux/stop_machine.h>
18 #include <linux/clocksource.h>
19 #include <linux/sched/task.h>
20 #include <linux/kallsyms.h>
21 #include <linux/security.h>
22 #include <linux/seq_file.h>
23 #include <linux/tracefs.h>
24 #include <linux/hardirq.h>
25 #include <linux/kthread.h>
26 #include <linux/uaccess.h>
27 #include <linux/bsearch.h>
28 #include <linux/module.h>
29 #include <linux/ftrace.h>
30 #include <linux/sysctl.h>
31 #include <linux/slab.h>
32 #include <linux/ctype.h>
33 #include <linux/sort.h>
34 #include <linux/list.h>
35 #include <linux/hash.h>
36 #include <linux/rcupdate.h>
37 #include <linux/kprobes.h>
38
39 #include <trace/events/sched.h>
40
41 #include <asm/sections.h>
42 #include <asm/setup.h>
43
44 #include "ftrace_internal.h"
45 #include "trace_output.h"
46 #include "trace_stat.h"
47
48 #define FTRACE_WARN_ON(cond)                    \
49         ({                                      \
50                 int ___r = cond;                \
51                 if (WARN_ON(___r))              \
52                         ftrace_kill();          \
53                 ___r;                           \
54         })
55
56 #define FTRACE_WARN_ON_ONCE(cond)               \
57         ({                                      \
58                 int ___r = cond;                \
59                 if (WARN_ON_ONCE(___r))         \
60                         ftrace_kill();          \
61                 ___r;                           \
62         })
63
64 /* hash bits for specific function selection */
65 #define FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS 10
66 #define FTRACE_HASH_MAX_BITS 12
67
68 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
69 #define INIT_OPS_HASH(opsname)  \
70         .func_hash              = &opsname.local_hash,                  \
71         .local_hash.regex_lock  = __MUTEX_INITIALIZER(opsname.local_hash.regex_lock),
72 #else
73 #define INIT_OPS_HASH(opsname)
74 #endif
75
76 enum {
77         FTRACE_MODIFY_ENABLE_FL         = (1 << 0),
78         FTRACE_MODIFY_MAY_SLEEP_FL      = (1 << 1),
79 };
80
81 struct ftrace_ops ftrace_list_end __read_mostly = {
82         .func           = ftrace_stub,
83         .flags          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE | FTRACE_OPS_FL_STUB,
84         INIT_OPS_HASH(ftrace_list_end)
85 };
86
87 /* ftrace_enabled is a method to turn ftrace on or off */
88 int ftrace_enabled __read_mostly;
89 static int last_ftrace_enabled;
90
91 /* Current function tracing op */
92 struct ftrace_ops *function_trace_op __read_mostly = &ftrace_list_end;
93 /* What to set function_trace_op to */
94 static struct ftrace_ops *set_function_trace_op;
95
96 static bool ftrace_pids_enabled(struct ftrace_ops *ops)
97 {
98         struct trace_array *tr;
99
100         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PID) || !ops->private)
101                 return false;
102
103         tr = ops->private;
104
105         return tr->function_pids != NULL || tr->function_no_pids != NULL;
106 }
107
108 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops);
109
110 /*
111  * ftrace_disabled is set when an anomaly is discovered.
112  * ftrace_disabled is much stronger than ftrace_enabled.
113  */
114 static int ftrace_disabled __read_mostly;
115
116 DEFINE_MUTEX(ftrace_lock);
117
118 struct ftrace_ops __rcu *ftrace_ops_list __read_mostly = &ftrace_list_end;
119 ftrace_func_t ftrace_trace_function __read_mostly = ftrace_stub;
120 struct ftrace_ops global_ops;
121
122 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
123 static void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
124                                  struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs);
125 #else
126 /* See comment below, where ftrace_ops_list_func is defined */
127 static void ftrace_ops_no_ops(unsigned long ip, unsigned long parent_ip);
128 #define ftrace_ops_list_func ((ftrace_func_t)ftrace_ops_no_ops)
129 #endif
130
131 static inline void ftrace_ops_init(struct ftrace_ops *ops)
132 {
133 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
134         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED)) {
135                 mutex_init(&ops->local_hash.regex_lock);
136                 ops->func_hash = &ops->local_hash;
137                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED;
138         }
139 #endif
140 }
141
142 #define FTRACE_PID_IGNORE       -1
143 #define FTRACE_PID_TRACE        -2
144
145 static void ftrace_pid_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
146                             struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
147 {
148         struct trace_array *tr = op->private;
149         int pid;
150
151         if (tr) {
152                 pid = this_cpu_read(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid);
153                 if (pid == FTRACE_PID_IGNORE)
154                         return;
155                 if (pid != FTRACE_PID_TRACE &&
156                     pid != current->pid)
157                         return;
158         }
159
160         op->saved_func(ip, parent_ip, op, regs);
161 }
162
163 static void ftrace_sync_ipi(void *data)
164 {
165         /* Probably not needed, but do it anyway */
166         smp_rmb();
167 }
168
169 static ftrace_func_t ftrace_ops_get_list_func(struct ftrace_ops *ops)
170 {
171         /*
172          * If this is a dynamic, RCU, or per CPU ops, or we force list func,
173          * then it needs to call the list anyway.
174          */
175         if (ops->flags & (FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC | FTRACE_OPS_FL_RCU) ||
176             FTRACE_FORCE_LIST_FUNC)
177                 return ftrace_ops_list_func;
178
179         return ftrace_ops_get_func(ops);
180 }
181
182 static void update_ftrace_function(void)
183 {
184         ftrace_func_t func;
185
186         /*
187          * Prepare the ftrace_ops that the arch callback will use.
188          * If there's only one ftrace_ops registered, the ftrace_ops_list
189          * will point to the ops we want.
190          */
191         set_function_trace_op = rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list,
192                                                 lockdep_is_held(&ftrace_lock));
193
194         /* If there's no ftrace_ops registered, just call the stub function */
195         if (set_function_trace_op == &ftrace_list_end) {
196                 func = ftrace_stub;
197
198         /*
199          * If we are at the end of the list and this ops is
200          * recursion safe and not dynamic and the arch supports passing ops,
201          * then have the mcount trampoline call the function directly.
202          */
203         } else if (rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list->next,
204                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == &ftrace_list_end) {
205                 func = ftrace_ops_get_list_func(ftrace_ops_list);
206
207         } else {
208                 /* Just use the default ftrace_ops */
209                 set_function_trace_op = &ftrace_list_end;
210                 func = ftrace_ops_list_func;
211         }
212
213         update_function_graph_func();
214
215         /* If there's no change, then do nothing more here */
216         if (ftrace_trace_function == func)
217                 return;
218
219         /*
220          * If we are using the list function, it doesn't care
221          * about the function_trace_ops.
222          */
223         if (func == ftrace_ops_list_func) {
224                 ftrace_trace_function = func;
225                 /*
226                  * Don't even bother setting function_trace_ops,
227                  * it would be racy to do so anyway.
228                  */
229                 return;
230         }
231
232 #ifndef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
233         /*
234          * For static tracing, we need to be a bit more careful.
235          * The function change takes affect immediately. Thus,
236          * we need to coorditate the setting of the function_trace_ops
237          * with the setting of the ftrace_trace_function.
238          *
239          * Set the function to the list ops, which will call the
240          * function we want, albeit indirectly, but it handles the
241          * ftrace_ops and doesn't depend on function_trace_op.
242          */
243         ftrace_trace_function = ftrace_ops_list_func;
244         /*
245          * Make sure all CPUs see this. Yes this is slow, but static
246          * tracing is slow and nasty to have enabled.
247          */
248         synchronize_rcu_tasks_rude();
249         /* Now all cpus are using the list ops. */
250         function_trace_op = set_function_trace_op;
251         /* Make sure the function_trace_op is visible on all CPUs */
252         smp_wmb();
253         /* Nasty way to force a rmb on all cpus */
254         smp_call_function(ftrace_sync_ipi, NULL, 1);
255         /* OK, we are all set to update the ftrace_trace_function now! */
256 #endif /* !CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
257
258         ftrace_trace_function = func;
259 }
260
261 static void add_ftrace_ops(struct ftrace_ops __rcu **list,
262                            struct ftrace_ops *ops)
263 {
264         rcu_assign_pointer(ops->next, *list);
265
266         /*
267          * We are entering ops into the list but another
268          * CPU might be walking that list. We need to make sure
269          * the ops->next pointer is valid before another CPU sees
270          * the ops pointer included into the list.
271          */
272         rcu_assign_pointer(*list, ops);
273 }
274
275 static int remove_ftrace_ops(struct ftrace_ops __rcu **list,
276                              struct ftrace_ops *ops)
277 {
278         struct ftrace_ops **p;
279
280         /*
281          * If we are removing the last function, then simply point
282          * to the ftrace_stub.
283          */
284         if (rcu_dereference_protected(*list,
285                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == ops &&
286             rcu_dereference_protected(ops->next,
287                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == &ftrace_list_end) {
288                 *list = &ftrace_list_end;
289                 return 0;
290         }
291
292         for (p = list; *p != &ftrace_list_end; p = &(*p)->next)
293                 if (*p == ops)
294                         break;
295
296         if (*p != ops)
297                 return -1;
298
299         *p = (*p)->next;
300         return 0;
301 }
302
303 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops);
304
305 int __register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
306 {
307         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DELETED)
308                 return -EINVAL;
309
310         if (WARN_ON(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
311                 return -EBUSY;
312
313 #ifndef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
314         /*
315          * If the ftrace_ops specifies SAVE_REGS, then it only can be used
316          * if the arch supports it, or SAVE_REGS_IF_SUPPORTED is also set.
317          * Setting SAVE_REGS_IF_SUPPORTED makes SAVE_REGS irrelevant.
318          */
319         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS &&
320             !(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS_IF_SUPPORTED))
321                 return -EINVAL;
322
323         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS_IF_SUPPORTED)
324                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS;
325 #endif
326         if (!ftrace_enabled && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PERMANENT))
327                 return -EBUSY;
328
329         if (!core_kernel_data((unsigned long)ops))
330                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC;
331
332         add_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, ops);
333
334         /* Always save the function, and reset at unregistering */
335         ops->saved_func = ops->func;
336
337         if (ftrace_pids_enabled(ops))
338                 ops->func = ftrace_pid_func;
339
340         ftrace_update_trampoline(ops);
341
342         if (ftrace_enabled)
343                 update_ftrace_function();
344
345         return 0;
346 }
347
348 int __unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
349 {
350         int ret;
351
352         if (WARN_ON(!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)))
353                 return -EBUSY;
354
355         ret = remove_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, ops);
356
357         if (ret < 0)
358                 return ret;
359
360         if (ftrace_enabled)
361                 update_ftrace_function();
362
363         ops->func = ops->saved_func;
364
365         return 0;
366 }
367
368 static void ftrace_update_pid_func(void)
369 {
370         struct ftrace_ops *op;
371
372         /* Only do something if we are tracing something */
373         if (ftrace_trace_function == ftrace_stub)
374                 return;
375
376         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
377                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_PID) {
378                         op->func = ftrace_pids_enabled(op) ?
379                                 ftrace_pid_func : op->saved_func;
380                         ftrace_update_trampoline(op);
381                 }
382         } while_for_each_ftrace_op(op);
383
384         update_ftrace_function();
385 }
386
387 #ifdef CONFIG_FUNCTION_PROFILER
388 struct ftrace_profile {
389         struct hlist_node               node;
390         unsigned long                   ip;
391         unsigned long                   counter;
392 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
393         unsigned long long              time;
394         unsigned long long              time_squared;
395 #endif
396 };
397
398 struct ftrace_profile_page {
399         struct ftrace_profile_page      *next;
400         unsigned long                   index;
401         struct ftrace_profile           records[];
402 };
403
404 struct ftrace_profile_stat {
405         atomic_t                        disabled;
406         struct hlist_head               *hash;
407         struct ftrace_profile_page      *pages;
408         struct ftrace_profile_page      *start;
409         struct tracer_stat              stat;
410 };
411
412 #define PROFILE_RECORDS_SIZE                                            \
413         (PAGE_SIZE - offsetof(struct ftrace_profile_page, records))
414
415 #define PROFILES_PER_PAGE                                       \
416         (PROFILE_RECORDS_SIZE / sizeof(struct ftrace_profile))
417
418 static int ftrace_profile_enabled __read_mostly;
419
420 /* ftrace_profile_lock - synchronize the enable and disable of the profiler */
421 static DEFINE_MUTEX(ftrace_profile_lock);
422
423 static DEFINE_PER_CPU(struct ftrace_profile_stat, ftrace_profile_stats);
424
425 #define FTRACE_PROFILE_HASH_BITS 10
426 #define FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE (1 << FTRACE_PROFILE_HASH_BITS)
427
428 static void *
429 function_stat_next(void *v, int idx)
430 {
431         struct ftrace_profile *rec = v;
432         struct ftrace_profile_page *pg;
433
434         pg = (struct ftrace_profile_page *)((unsigned long)rec & PAGE_MASK);
435
436  again:
437         if (idx != 0)
438                 rec++;
439
440         if ((void *)rec >= (void *)&pg->records[pg->index]) {
441                 pg = pg->next;
442                 if (!pg)
443                         return NULL;
444                 rec = &pg->records[0];
445                 if (!rec->counter)
446                         goto again;
447         }
448
449         return rec;
450 }
451
452 static void *function_stat_start(struct tracer_stat *trace)
453 {
454         struct ftrace_profile_stat *stat =
455                 container_of(trace, struct ftrace_profile_stat, stat);
456
457         if (!stat || !stat->start)
458                 return NULL;
459
460         return function_stat_next(&stat->start->records[0], 0);
461 }
462
463 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
464 /* function graph compares on total time */
465 static int function_stat_cmp(const void *p1, const void *p2)
466 {
467         const struct ftrace_profile *a = p1;
468         const struct ftrace_profile *b = p2;
469
470         if (a->time < b->time)
471                 return -1;
472         if (a->time > b->time)
473                 return 1;
474         else
475                 return 0;
476 }
477 #else
478 /* not function graph compares against hits */
479 static int function_stat_cmp(const void *p1, const void *p2)
480 {
481         const struct ftrace_profile *a = p1;
482         const struct ftrace_profile *b = p2;
483
484         if (a->counter < b->counter)
485                 return -1;
486         if (a->counter > b->counter)
487                 return 1;
488         else
489                 return 0;
490 }
491 #endif
492
493 static int function_stat_headers(struct seq_file *m)
494 {
495 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
496         seq_puts(m, "  Function                               "
497                  "Hit    Time            Avg             s^2\n"
498                     "  --------                               "
499                  "---    ----            ---             ---\n");
500 #else
501         seq_puts(m, "  Function                               Hit\n"
502                     "  --------                               ---\n");
503 #endif
504         return 0;
505 }
506
507 static int function_stat_show(struct seq_file *m, void *v)
508 {
509         struct ftrace_profile *rec = v;
510         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
511         int ret = 0;
512 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
513         static struct trace_seq s;
514         unsigned long long avg;
515         unsigned long long stddev;
516 #endif
517         mutex_lock(&ftrace_profile_lock);
518
519         /* we raced with function_profile_reset() */
520         if (unlikely(rec->counter == 0)) {
521                 ret = -EBUSY;
522                 goto out;
523         }
524
525 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
526         avg = div64_ul(rec->time, rec->counter);
527         if (tracing_thresh && (avg < tracing_thresh))
528                 goto out;
529 #endif
530
531         kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, NULL, NULL, str);
532         seq_printf(m, "  %-30.30s  %10lu", str, rec->counter);
533
534 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
535         seq_puts(m, "    ");
536
537         /* Sample standard deviation (s^2) */
538         if (rec->counter <= 1)
539                 stddev = 0;
540         else {
541                 /*
542                  * Apply Welford's method:
543                  * s^2 = 1 / (n * (n-1)) * (n * \Sum (x_i)^2 - (\Sum x_i)^2)
544                  */
545                 stddev = rec->counter * rec->time_squared -
546                          rec->time * rec->time;
547
548                 /*
549                  * Divide only 1000 for ns^2 -> us^2 conversion.
550                  * trace_print_graph_duration will divide 1000 again.
551                  */
552                 stddev = div64_ul(stddev,
553                                   rec->counter * (rec->counter - 1) * 1000);
554         }
555
556         trace_seq_init(&s);
557         trace_print_graph_duration(rec->time, &s);
558         trace_seq_puts(&s, "    ");
559         trace_print_graph_duration(avg, &s);
560         trace_seq_puts(&s, "    ");
561         trace_print_graph_duration(stddev, &s);
562         trace_print_seq(m, &s);
563 #endif
564         seq_putc(m, '\n');
565 out:
566         mutex_unlock(&ftrace_profile_lock);
567
568         return ret;
569 }
570
571 static void ftrace_profile_reset(struct ftrace_profile_stat *stat)
572 {
573         struct ftrace_profile_page *pg;
574
575         pg = stat->pages = stat->start;
576
577         while (pg) {
578                 memset(pg->records, 0, PROFILE_RECORDS_SIZE);
579                 pg->index = 0;
580                 pg = pg->next;
581         }
582
583         memset(stat->hash, 0,
584                FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE * sizeof(struct hlist_head));
585 }
586
587 int ftrace_profile_pages_init(struct ftrace_profile_stat *stat)
588 {
589         struct ftrace_profile_page *pg;
590         int functions;
591         int pages;
592         int i;
593
594         /* If we already allocated, do nothing */
595         if (stat->pages)
596                 return 0;
597
598         stat->pages = (void *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
599         if (!stat->pages)
600                 return -ENOMEM;
601
602 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
603         functions = ftrace_update_tot_cnt;
604 #else
605         /*
606          * We do not know the number of functions that exist because
607          * dynamic tracing is what counts them. With past experience
608          * we have around 20K functions. That should be more than enough.
609          * It is highly unlikely we will execute every function in
610          * the kernel.
611          */
612         functions = 20000;
613 #endif
614
615         pg = stat->start = stat->pages;
616
617         pages = DIV_ROUND_UP(functions, PROFILES_PER_PAGE);
618
619         for (i = 1; i < pages; i++) {
620                 pg->next = (void *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
621                 if (!pg->next)
622                         goto out_free;
623                 pg = pg->next;
624         }
625
626         return 0;
627
628  out_free:
629         pg = stat->start;
630         while (pg) {
631                 unsigned long tmp = (unsigned long)pg;
632
633                 pg = pg->next;
634                 free_page(tmp);
635         }
636
637         stat->pages = NULL;
638         stat->start = NULL;
639
640         return -ENOMEM;
641 }
642
643 static int ftrace_profile_init_cpu(int cpu)
644 {
645         struct ftrace_profile_stat *stat;
646         int size;
647
648         stat = &per_cpu(ftrace_profile_stats, cpu);
649
650         if (stat->hash) {
651                 /* If the profile is already created, simply reset it */
652                 ftrace_profile_reset(stat);
653                 return 0;
654         }
655
656         /*
657          * We are profiling all functions, but usually only a few thousand
658          * functions are hit. We'll make a hash of 1024 items.
659          */
660         size = FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE;
661
662         stat->hash = kcalloc(size, sizeof(struct hlist_head), GFP_KERNEL);
663
664         if (!stat->hash)
665                 return -ENOMEM;
666
667         /* Preallocate the function profiling pages */
668         if (ftrace_profile_pages_init(stat) < 0) {
669                 kfree(stat->hash);
670                 stat->hash = NULL;
671                 return -ENOMEM;
672         }
673
674         return 0;
675 }
676
677 static int ftrace_profile_init(void)
678 {
679         int cpu;
680         int ret = 0;
681
682         for_each_possible_cpu(cpu) {
683                 ret = ftrace_profile_init_cpu(cpu);
684                 if (ret)
685                         break;
686         }
687
688         return ret;
689 }
690
691 /* interrupts must be disabled */
692 static struct ftrace_profile *
693 ftrace_find_profiled_func(struct ftrace_profile_stat *stat, unsigned long ip)
694 {
695         struct ftrace_profile *rec;
696         struct hlist_head *hhd;
697         unsigned long key;
698
699         key = hash_long(ip, FTRACE_PROFILE_HASH_BITS);
700         hhd = &stat->hash[key];
701
702         if (hlist_empty(hhd))
703                 return NULL;
704
705         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(rec, hhd, node) {
706                 if (rec->ip == ip)
707                         return rec;
708         }
709
710         return NULL;
711 }
712
713 static void ftrace_add_profile(struct ftrace_profile_stat *stat,
714                                struct ftrace_profile *rec)
715 {
716         unsigned long key;
717
718         key = hash_long(rec->ip, FTRACE_PROFILE_HASH_BITS);
719         hlist_add_head_rcu(&rec->node, &stat->hash[key]);
720 }
721
722 /*
723  * The memory is already allocated, this simply finds a new record to use.
724  */
725 static struct ftrace_profile *
726 ftrace_profile_alloc(struct ftrace_profile_stat *stat, unsigned long ip)
727 {
728         struct ftrace_profile *rec = NULL;
729
730         /* prevent recursion (from NMIs) */
731         if (atomic_inc_return(&stat->disabled) != 1)
732                 goto out;
733
734         /*
735          * Try to find the function again since an NMI
736          * could have added it
737          */
738         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, ip);
739         if (rec)
740                 goto out;
741
742         if (stat->pages->index == PROFILES_PER_PAGE) {
743                 if (!stat->pages->next)
744                         goto out;
745                 stat->pages = stat->pages->next;
746         }
747
748         rec = &stat->pages->records[stat->pages->index++];
749         rec->ip = ip;
750         ftrace_add_profile(stat, rec);
751
752  out:
753         atomic_dec(&stat->disabled);
754
755         return rec;
756 }
757
758 static void
759 function_profile_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
760                       struct ftrace_ops *ops, struct pt_regs *regs)
761 {
762         struct ftrace_profile_stat *stat;
763         struct ftrace_profile *rec;
764         unsigned long flags;
765
766         if (!ftrace_profile_enabled)
767                 return;
768
769         local_irq_save(flags);
770
771         stat = this_cpu_ptr(&ftrace_profile_stats);
772         if (!stat->hash || !ftrace_profile_enabled)
773                 goto out;
774
775         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, ip);
776         if (!rec) {
777                 rec = ftrace_profile_alloc(stat, ip);
778                 if (!rec)
779                         goto out;
780         }
781
782         rec->counter++;
783  out:
784         local_irq_restore(flags);
785 }
786
787 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
788 static bool fgraph_graph_time = true;
789
790 void ftrace_graph_graph_time_control(bool enable)
791 {
792         fgraph_graph_time = enable;
793 }
794
795 static int profile_graph_entry(struct ftrace_graph_ent *trace)
796 {
797         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
798
799         function_profile_call(trace->func, 0, NULL, NULL);
800
801         /* If function graph is shutting down, ret_stack can be NULL */
802         if (!current->ret_stack)
803                 return 0;
804
805         ret_stack = ftrace_graph_get_ret_stack(current, 0);
806         if (ret_stack)
807                 ret_stack->subtime = 0;
808
809         return 1;
810 }
811
812 static void profile_graph_return(struct ftrace_graph_ret *trace)
813 {
814         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
815         struct ftrace_profile_stat *stat;
816         unsigned long long calltime;
817         struct ftrace_profile *rec;
818         unsigned long flags;
819
820         local_irq_save(flags);
821         stat = this_cpu_ptr(&ftrace_profile_stats);
822         if (!stat->hash || !ftrace_profile_enabled)
823                 goto out;
824
825         /* If the calltime was zero'd ignore it */
826         if (!trace->calltime)
827                 goto out;
828
829         calltime = trace->rettime - trace->calltime;
830
831         if (!fgraph_graph_time) {
832
833                 /* Append this call time to the parent time to subtract */
834                 ret_stack = ftrace_graph_get_ret_stack(current, 1);
835                 if (ret_stack)
836                         ret_stack->subtime += calltime;
837
838                 ret_stack = ftrace_graph_get_ret_stack(current, 0);
839                 if (ret_stack && ret_stack->subtime < calltime)
840                         calltime -= ret_stack->subtime;
841                 else
842                         calltime = 0;
843         }
844
845         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, trace->func);
846         if (rec) {
847                 rec->time += calltime;
848                 rec->time_squared += calltime * calltime;
849         }
850
851  out:
852         local_irq_restore(flags);
853 }
854
855 static struct fgraph_ops fprofiler_ops = {
856         .entryfunc = &profile_graph_entry,
857         .retfunc = &profile_graph_return,
858 };
859
860 static int register_ftrace_profiler(void)
861 {
862         return register_ftrace_graph(&fprofiler_ops);
863 }
864
865 static void unregister_ftrace_profiler(void)
866 {
867         unregister_ftrace_graph(&fprofiler_ops);
868 }
869 #else
870 static struct ftrace_ops ftrace_profile_ops __read_mostly = {
871         .func           = function_profile_call,
872         .flags          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE | FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
873         INIT_OPS_HASH(ftrace_profile_ops)
874 };
875
876 static int register_ftrace_profiler(void)
877 {
878         return register_ftrace_function(&ftrace_profile_ops);
879 }
880
881 static void unregister_ftrace_profiler(void)
882 {
883         unregister_ftrace_function(&ftrace_profile_ops);
884 }
885 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
886
887 static ssize_t
888 ftrace_profile_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
889                      size_t cnt, loff_t *ppos)
890 {
891         unsigned long val;
892         int ret;
893
894         ret = kstrtoul_from_user(ubuf, cnt, 10, &val);
895         if (ret)
896                 return ret;
897
898         val = !!val;
899
900         mutex_lock(&ftrace_profile_lock);
901         if (ftrace_profile_enabled ^ val) {
902                 if (val) {
903                         ret = ftrace_profile_init();
904                         if (ret < 0) {
905                                 cnt = ret;
906                                 goto out;
907                         }
908
909                         ret = register_ftrace_profiler();
910                         if (ret < 0) {
911                                 cnt = ret;
912                                 goto out;
913                         }
914                         ftrace_profile_enabled = 1;
915                 } else {
916                         ftrace_profile_enabled = 0;
917                         /*
918                          * unregister_ftrace_profiler calls stop_machine
919                          * so this acts like an synchronize_rcu.
920                          */
921                         unregister_ftrace_profiler();
922                 }
923         }
924  out:
925         mutex_unlock(&ftrace_profile_lock);
926
927         *ppos += cnt;
928
929         return cnt;
930 }
931
932 static ssize_t
933 ftrace_profile_read(struct file *filp, char __user *ubuf,
934                      size_t cnt, loff_t *ppos)
935 {
936         char buf[64];           /* big enough to hold a number */
937         int r;
938
939         r = sprintf(buf, "%u\n", ftrace_profile_enabled);
940         return simple_read_from_buffer(ubuf, cnt, ppos, buf, r);
941 }
942
943 static const struct file_operations ftrace_profile_fops = {
944         .open           = tracing_open_generic,
945         .read           = ftrace_profile_read,
946         .write          = ftrace_profile_write,
947         .llseek         = default_llseek,
948 };
949
950 /* used to initialize the real stat files */
951 static struct tracer_stat function_stats __initdata = {
952         .name           = "functions",
953         .stat_start     = function_stat_start,
954         .stat_next      = function_stat_next,
955         .stat_cmp       = function_stat_cmp,
956         .stat_headers   = function_stat_headers,
957         .stat_show      = function_stat_show
958 };
959
960 static __init void ftrace_profile_tracefs(struct dentry *d_tracer)
961 {
962         struct ftrace_profile_stat *stat;
963         struct dentry *entry;
964         char *name;
965         int ret;
966         int cpu;
967
968         for_each_possible_cpu(cpu) {
969                 stat = &per_cpu(ftrace_profile_stats, cpu);
970
971                 name = kasprintf(GFP_KERNEL, "function%d", cpu);
972                 if (!name) {
973                         /*
974                          * The files created are permanent, if something happens
975                          * we still do not free memory.
976                          */
977                         WARN(1,
978                              "Could not allocate stat file for cpu %d\n",
979                              cpu);
980                         return;
981                 }
982                 stat->stat = function_stats;
983                 stat->stat.name = name;
984                 ret = register_stat_tracer(&stat->stat);
985                 if (ret) {
986                         WARN(1,
987                              "Could not register function stat for cpu %d\n",
988                              cpu);
989                         kfree(name);
990                         return;
991                 }
992         }
993
994         entry = tracefs_create_file("function_profile_enabled", 0644,
995                                     d_tracer, NULL, &ftrace_profile_fops);
996         if (!entry)
997                 pr_warn("Could not create tracefs 'function_profile_enabled' entry\n");
998 }
999
1000 #else /* CONFIG_FUNCTION_PROFILER */
1001 static __init void ftrace_profile_tracefs(struct dentry *d_tracer)
1002 {
1003 }
1004 #endif /* CONFIG_FUNCTION_PROFILER */
1005
1006 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
1007
1008 static struct ftrace_ops *removed_ops;
1009
1010 /*
1011  * Set when doing a global update, like enabling all recs or disabling them.
1012  * It is not set when just updating a single ftrace_ops.
1013  */
1014 static bool update_all_ops;
1015
1016 #ifndef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
1017 # error Dynamic ftrace depends on MCOUNT_RECORD
1018 #endif
1019
1020 struct ftrace_func_probe {
1021         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
1022         struct ftrace_ops       ops;
1023         struct trace_array      *tr;
1024         struct list_head        list;
1025         void                    *data;
1026         int                     ref;
1027 };
1028
1029 /*
1030  * We make these constant because no one should touch them,
1031  * but they are used as the default "empty hash", to avoid allocating
1032  * it all the time. These are in a read only section such that if
1033  * anyone does try to modify it, it will cause an exception.
1034  */
1035 static const struct hlist_head empty_buckets[1];
1036 static const struct ftrace_hash empty_hash = {
1037         .buckets = (struct hlist_head *)empty_buckets,
1038 };
1039 #define EMPTY_HASH      ((struct ftrace_hash *)&empty_hash)
1040
1041 struct ftrace_ops global_ops = {
1042         .func                           = ftrace_stub,
1043         .local_hash.notrace_hash        = EMPTY_HASH,
1044         .local_hash.filter_hash         = EMPTY_HASH,
1045         INIT_OPS_HASH(global_ops)
1046         .flags                          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
1047                                           FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
1048                                           FTRACE_OPS_FL_PID,
1049 };
1050
1051 /*
1052  * Used by the stack undwinder to know about dynamic ftrace trampolines.
1053  */
1054 struct ftrace_ops *ftrace_ops_trampoline(unsigned long addr)
1055 {
1056         struct ftrace_ops *op = NULL;
1057
1058         /*
1059          * Some of the ops may be dynamically allocated,
1060          * they are freed after a synchronize_rcu().
1061          */
1062         preempt_disable_notrace();
1063
1064         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1065                 /*
1066                  * This is to check for dynamically allocated trampolines.
1067                  * Trampolines that are in kernel text will have
1068                  * core_kernel_text() return true.
1069                  */
1070                 if (op->trampoline && op->trampoline_size)
1071                         if (addr >= op->trampoline &&
1072                             addr < op->trampoline + op->trampoline_size) {
1073                                 preempt_enable_notrace();
1074                                 return op;
1075                         }
1076         } while_for_each_ftrace_op(op);
1077         preempt_enable_notrace();
1078
1079         return NULL;
1080 }
1081
1082 /*
1083  * This is used by __kernel_text_address() to return true if the
1084  * address is on a dynamically allocated trampoline that would
1085  * not return true for either core_kernel_text() or
1086  * is_module_text_address().
1087  */
1088 bool is_ftrace_trampoline(unsigned long addr)
1089 {
1090         return ftrace_ops_trampoline(addr) != NULL;
1091 }
1092
1093 struct ftrace_page {
1094         struct ftrace_page      *next;
1095         struct dyn_ftrace       *records;
1096         int                     index;
1097         int                     size;
1098 };
1099
1100 #define ENTRY_SIZE sizeof(struct dyn_ftrace)
1101 #define ENTRIES_PER_PAGE (PAGE_SIZE / ENTRY_SIZE)
1102
1103 static struct ftrace_page       *ftrace_pages_start;
1104 static struct ftrace_page       *ftrace_pages;
1105
1106 static __always_inline unsigned long
1107 ftrace_hash_key(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1108 {
1109         if (hash->size_bits > 0)
1110                 return hash_long(ip, hash->size_bits);
1111
1112         return 0;
1113 }
1114
1115 /* Only use this function if ftrace_hash_empty() has already been tested */
1116 static __always_inline struct ftrace_func_entry *
1117 __ftrace_lookup_ip(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1118 {
1119         unsigned long key;
1120         struct ftrace_func_entry *entry;
1121         struct hlist_head *hhd;
1122
1123         key = ftrace_hash_key(hash, ip);
1124         hhd = &hash->buckets[key];
1125
1126         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(entry, hhd, hlist) {
1127                 if (entry->ip == ip)
1128                         return entry;
1129         }
1130         return NULL;
1131 }
1132
1133 /**
1134  * ftrace_lookup_ip - Test to see if an ip exists in an ftrace_hash
1135  * @hash: The hash to look at
1136  * @ip: The instruction pointer to test
1137  *
1138  * Search a given @hash to see if a given instruction pointer (@ip)
1139  * exists in it.
1140  *
1141  * Returns the entry that holds the @ip if found. NULL otherwise.
1142  */
1143 struct ftrace_func_entry *
1144 ftrace_lookup_ip(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1145 {
1146         if (ftrace_hash_empty(hash))
1147                 return NULL;
1148
1149         return __ftrace_lookup_ip(hash, ip);
1150 }
1151
1152 static void __add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1153                              struct ftrace_func_entry *entry)
1154 {
1155         struct hlist_head *hhd;
1156         unsigned long key;
1157
1158         key = ftrace_hash_key(hash, entry->ip);
1159         hhd = &hash->buckets[key];
1160         hlist_add_head(&entry->hlist, hhd);
1161         hash->count++;
1162 }
1163
1164 static int add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1165 {
1166         struct ftrace_func_entry *entry;
1167
1168         entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
1169         if (!entry)
1170                 return -ENOMEM;
1171
1172         entry->ip = ip;
1173         __add_hash_entry(hash, entry);
1174
1175         return 0;
1176 }
1177
1178 static void
1179 free_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1180                   struct ftrace_func_entry *entry)
1181 {
1182         hlist_del(&entry->hlist);
1183         kfree(entry);
1184         hash->count--;
1185 }
1186
1187 static void
1188 remove_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1189                   struct ftrace_func_entry *entry)
1190 {
1191         hlist_del_rcu(&entry->hlist);
1192         hash->count--;
1193 }
1194
1195 static void ftrace_hash_clear(struct ftrace_hash *hash)
1196 {
1197         struct hlist_head *hhd;
1198         struct hlist_node *tn;
1199         struct ftrace_func_entry *entry;
1200         int size = 1 << hash->size_bits;
1201         int i;
1202
1203         if (!hash->count)
1204                 return;
1205
1206         for (i = 0; i < size; i++) {
1207                 hhd = &hash->buckets[i];
1208                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist)
1209                         free_hash_entry(hash, entry);
1210         }
1211         FTRACE_WARN_ON(hash->count);
1212 }
1213
1214 static void free_ftrace_mod(struct ftrace_mod_load *ftrace_mod)
1215 {
1216         list_del(&ftrace_mod->list);
1217         kfree(ftrace_mod->module);
1218         kfree(ftrace_mod->func);
1219         kfree(ftrace_mod);
1220 }
1221
1222 static void clear_ftrace_mod_list(struct list_head *head)
1223 {
1224         struct ftrace_mod_load *p, *n;
1225
1226         /* stack tracer isn't supported yet */
1227         if (!head)
1228                 return;
1229
1230         mutex_lock(&ftrace_lock);
1231         list_for_each_entry_safe(p, n, head, list)
1232                 free_ftrace_mod(p);
1233         mutex_unlock(&ftrace_lock);
1234 }
1235
1236 static void free_ftrace_hash(struct ftrace_hash *hash)
1237 {
1238         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1239                 return;
1240         ftrace_hash_clear(hash);
1241         kfree(hash->buckets);
1242         kfree(hash);
1243 }
1244
1245 static void __free_ftrace_hash_rcu(struct rcu_head *rcu)
1246 {
1247         struct ftrace_hash *hash;
1248
1249         hash = container_of(rcu, struct ftrace_hash, rcu);
1250         free_ftrace_hash(hash);
1251 }
1252
1253 static void free_ftrace_hash_rcu(struct ftrace_hash *hash)
1254 {
1255         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1256                 return;
1257         call_rcu(&hash->rcu, __free_ftrace_hash_rcu);
1258 }
1259
1260 void ftrace_free_filter(struct ftrace_ops *ops)
1261 {
1262         ftrace_ops_init(ops);
1263         free_ftrace_hash(ops->func_hash->filter_hash);
1264         free_ftrace_hash(ops->func_hash->notrace_hash);
1265 }
1266
1267 static struct ftrace_hash *alloc_ftrace_hash(int size_bits)
1268 {
1269         struct ftrace_hash *hash;
1270         int size;
1271
1272         hash = kzalloc(sizeof(*hash), GFP_KERNEL);
1273         if (!hash)
1274                 return NULL;
1275
1276         size = 1 << size_bits;
1277         hash->buckets = kcalloc(size, sizeof(*hash->buckets), GFP_KERNEL);
1278
1279         if (!hash->buckets) {
1280                 kfree(hash);
1281                 return NULL;
1282         }
1283
1284         hash->size_bits = size_bits;
1285
1286         return hash;
1287 }
1288
1289
1290 static int ftrace_add_mod(struct trace_array *tr,
1291                           const char *func, const char *module,
1292                           int enable)
1293 {
1294         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod;
1295         struct list_head *mod_head = enable ? &tr->mod_trace : &tr->mod_notrace;
1296
1297         ftrace_mod = kzalloc(sizeof(*ftrace_mod), GFP_KERNEL);
1298         if (!ftrace_mod)
1299                 return -ENOMEM;
1300
1301         ftrace_mod->func = kstrdup(func, GFP_KERNEL);
1302         ftrace_mod->module = kstrdup(module, GFP_KERNEL);
1303         ftrace_mod->enable = enable;
1304
1305         if (!ftrace_mod->func || !ftrace_mod->module)
1306                 goto out_free;
1307
1308         list_add(&ftrace_mod->list, mod_head);
1309
1310         return 0;
1311
1312  out_free:
1313         free_ftrace_mod(ftrace_mod);
1314
1315         return -ENOMEM;
1316 }
1317
1318 static struct ftrace_hash *
1319 alloc_and_copy_ftrace_hash(int size_bits, struct ftrace_hash *hash)
1320 {
1321         struct ftrace_func_entry *entry;
1322         struct ftrace_hash *new_hash;
1323         int size;
1324         int ret;
1325         int i;
1326
1327         new_hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
1328         if (!new_hash)
1329                 return NULL;
1330
1331         if (hash)
1332                 new_hash->flags = hash->flags;
1333
1334         /* Empty hash? */
1335         if (ftrace_hash_empty(hash))
1336                 return new_hash;
1337
1338         size = 1 << hash->size_bits;
1339         for (i = 0; i < size; i++) {
1340                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
1341                         ret = add_hash_entry(new_hash, entry->ip);
1342                         if (ret < 0)
1343                                 goto free_hash;
1344                 }
1345         }
1346
1347         FTRACE_WARN_ON(new_hash->count != hash->count);
1348
1349         return new_hash;
1350
1351  free_hash:
1352         free_ftrace_hash(new_hash);
1353         return NULL;
1354 }
1355
1356 static void
1357 ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1358 static void
1359 ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1360
1361 static int ftrace_hash_ipmodify_update(struct ftrace_ops *ops,
1362                                        struct ftrace_hash *new_hash);
1363
1364 static struct ftrace_hash *dup_hash(struct ftrace_hash *src, int size)
1365 {
1366         struct ftrace_func_entry *entry;
1367         struct ftrace_hash *new_hash;
1368         struct hlist_head *hhd;
1369         struct hlist_node *tn;
1370         int bits = 0;
1371         int i;
1372
1373         /*
1374          * Make the hash size about 1/2 the # found
1375          */
1376         for (size /= 2; size; size >>= 1)
1377                 bits++;
1378
1379         /* Don't allocate too much */
1380         if (bits > FTRACE_HASH_MAX_BITS)
1381                 bits = FTRACE_HASH_MAX_BITS;
1382
1383         new_hash = alloc_ftrace_hash(bits);
1384         if (!new_hash)
1385                 return NULL;
1386
1387         new_hash->flags = src->flags;
1388
1389         size = 1 << src->size_bits;
1390         for (i = 0; i < size; i++) {
1391                 hhd = &src->buckets[i];
1392                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist) {
1393                         remove_hash_entry(src, entry);
1394                         __add_hash_entry(new_hash, entry);
1395                 }
1396         }
1397         return new_hash;
1398 }
1399
1400 static struct ftrace_hash *
1401 __ftrace_hash_move(struct ftrace_hash *src)
1402 {
1403         int size = src->count;
1404
1405         /*
1406          * If the new source is empty, just return the empty_hash.
1407          */
1408         if (ftrace_hash_empty(src))
1409                 return EMPTY_HASH;
1410
1411         return dup_hash(src, size);
1412 }
1413
1414 static int
1415 ftrace_hash_move(struct ftrace_ops *ops, int enable,
1416                  struct ftrace_hash **dst, struct ftrace_hash *src)
1417 {
1418         struct ftrace_hash *new_hash;
1419         int ret;
1420
1421         /* Reject setting notrace hash on IPMODIFY ftrace_ops */
1422         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY && !enable)
1423                 return -EINVAL;
1424
1425         new_hash = __ftrace_hash_move(src);
1426         if (!new_hash)
1427                 return -ENOMEM;
1428
1429         /* Make sure this can be applied if it is IPMODIFY ftrace_ops */
1430         if (enable) {
1431                 /* IPMODIFY should be updated only when filter_hash updating */
1432                 ret = ftrace_hash_ipmodify_update(ops, new_hash);
1433                 if (ret < 0) {
1434                         free_ftrace_hash(new_hash);
1435                         return ret;
1436                 }
1437         }
1438
1439         /*
1440          * Remove the current set, update the hash and add
1441          * them back.
1442          */
1443         ftrace_hash_rec_disable_modify(ops, enable);
1444
1445         rcu_assign_pointer(*dst, new_hash);
1446
1447         ftrace_hash_rec_enable_modify(ops, enable);
1448
1449         return 0;
1450 }
1451
1452 static bool hash_contains_ip(unsigned long ip,
1453                              struct ftrace_ops_hash *hash)
1454 {
1455         /*
1456          * The function record is a match if it exists in the filter
1457          * hash and not in the notrace hash. Note, an emty hash is
1458          * considered a match for the filter hash, but an empty
1459          * notrace hash is considered not in the notrace hash.
1460          */
1461         return (ftrace_hash_empty(hash->filter_hash) ||
1462                 __ftrace_lookup_ip(hash->filter_hash, ip)) &&
1463                 (ftrace_hash_empty(hash->notrace_hash) ||
1464                  !__ftrace_lookup_ip(hash->notrace_hash, ip));
1465 }
1466
1467 /*
1468  * Test the hashes for this ops to see if we want to call
1469  * the ops->func or not.
1470  *
1471  * It's a match if the ip is in the ops->filter_hash or
1472  * the filter_hash does not exist or is empty,
1473  *  AND
1474  * the ip is not in the ops->notrace_hash.
1475  *
1476  * This needs to be called with preemption disabled as
1477  * the hashes are freed with call_rcu().
1478  */
1479 int
1480 ftrace_ops_test(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, void *regs)
1481 {
1482         struct ftrace_ops_hash hash;
1483         int ret;
1484
1485 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
1486         /*
1487          * There's a small race when adding ops that the ftrace handler
1488          * that wants regs, may be called without them. We can not
1489          * allow that handler to be called if regs is NULL.
1490          */
1491         if (regs == NULL && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS))
1492                 return 0;
1493 #endif
1494
1495         rcu_assign_pointer(hash.filter_hash, ops->func_hash->filter_hash);
1496         rcu_assign_pointer(hash.notrace_hash, ops->func_hash->notrace_hash);
1497
1498         if (hash_contains_ip(ip, &hash))
1499                 ret = 1;
1500         else
1501                 ret = 0;
1502
1503         return ret;
1504 }
1505
1506 /*
1507  * This is a double for. Do not use 'break' to break out of the loop,
1508  * you must use a goto.
1509  */
1510 #define do_for_each_ftrace_rec(pg, rec)                                 \
1511         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {              \
1512                 int _____i;                                             \
1513                 for (_____i = 0; _____i < pg->index; _____i++) {        \
1514                         rec = &pg->records[_____i];
1515
1516 #define while_for_each_ftrace_rec()             \
1517                 }                               \
1518         }
1519
1520
1521 static int ftrace_cmp_recs(const void *a, const void *b)
1522 {
1523         const struct dyn_ftrace *key = a;
1524         const struct dyn_ftrace *rec = b;
1525
1526         if (key->flags < rec->ip)
1527                 return -1;
1528         if (key->ip >= rec->ip + MCOUNT_INSN_SIZE)
1529                 return 1;
1530         return 0;
1531 }
1532
1533 static struct dyn_ftrace *lookup_rec(unsigned long start, unsigned long end)
1534 {
1535         struct ftrace_page *pg;
1536         struct dyn_ftrace *rec = NULL;
1537         struct dyn_ftrace key;
1538
1539         key.ip = start;
1540         key.flags = end;        /* overload flags, as it is unsigned long */
1541
1542         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {
1543                 if (end < pg->records[0].ip ||
1544                     start >= (pg->records[pg->index - 1].ip + MCOUNT_INSN_SIZE))
1545                         continue;
1546                 rec = bsearch(&key, pg->records, pg->index,
1547                               sizeof(struct dyn_ftrace),
1548                               ftrace_cmp_recs);
1549                 if (rec)
1550                         break;
1551         }
1552         return rec;
1553 }
1554
1555 /**
1556  * ftrace_location_range - return the first address of a traced location
1557  *      if it touches the given ip range
1558  * @start: start of range to search.
1559  * @end: end of range to search (inclusive). @end points to the last byte
1560  *      to check.
1561  *
1562  * Returns rec->ip if the related ftrace location is a least partly within
1563  * the given address range. That is, the first address of the instruction
1564  * that is either a NOP or call to the function tracer. It checks the ftrace
1565  * internal tables to determine if the address belongs or not.
1566  */
1567 unsigned long ftrace_location_range(unsigned long start, unsigned long end)
1568 {
1569         struct dyn_ftrace *rec;
1570
1571         rec = lookup_rec(start, end);
1572         if (rec)
1573                 return rec->ip;
1574
1575         return 0;
1576 }
1577
1578 /**
1579  * ftrace_location - return true if the ip giving is a traced location
1580  * @ip: the instruction pointer to check
1581  *
1582  * Returns rec->ip if @ip given is a pointer to a ftrace location.
1583  * That is, the instruction that is either a NOP or call to
1584  * the function tracer. It checks the ftrace internal tables to
1585  * determine if the address belongs or not.
1586  */
1587 unsigned long ftrace_location(unsigned long ip)
1588 {
1589         return ftrace_location_range(ip, ip);
1590 }
1591
1592 /**
1593  * ftrace_text_reserved - return true if range contains an ftrace location
1594  * @start: start of range to search
1595  * @end: end of range to search (inclusive). @end points to the last byte to check.
1596  *
1597  * Returns 1 if @start and @end contains a ftrace location.
1598  * That is, the instruction that is either a NOP or call to
1599  * the function tracer. It checks the ftrace internal tables to
1600  * determine if the address belongs or not.
1601  */
1602 int ftrace_text_reserved(const void *start, const void *end)
1603 {
1604         unsigned long ret;
1605
1606         ret = ftrace_location_range((unsigned long)start,
1607                                     (unsigned long)end);
1608
1609         return (int)!!ret;
1610 }
1611
1612 /* Test if ops registered to this rec needs regs */
1613 static bool test_rec_ops_needs_regs(struct dyn_ftrace *rec)
1614 {
1615         struct ftrace_ops *ops;
1616         bool keep_regs = false;
1617
1618         for (ops = ftrace_ops_list;
1619              ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
1620                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
1621                 if (ftrace_ops_test(ops, rec->ip, rec)) {
1622                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1623                                 keep_regs = true;
1624                                 break;
1625                         }
1626                 }
1627         }
1628
1629         return  keep_regs;
1630 }
1631
1632 static struct ftrace_ops *
1633 ftrace_find_tramp_ops_any(struct dyn_ftrace *rec);
1634 static struct ftrace_ops *
1635 ftrace_find_tramp_ops_next(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_ops *ops);
1636
1637 static bool __ftrace_hash_rec_update(struct ftrace_ops *ops,
1638                                      int filter_hash,
1639                                      bool inc)
1640 {
1641         struct ftrace_hash *hash;
1642         struct ftrace_hash *other_hash;
1643         struct ftrace_page *pg;
1644         struct dyn_ftrace *rec;
1645         bool update = false;
1646         int count = 0;
1647         int all = false;
1648
1649         /* Only update if the ops has been registered */
1650         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
1651                 return false;
1652
1653         /*
1654          * In the filter_hash case:
1655          *   If the count is zero, we update all records.
1656          *   Otherwise we just update the items in the hash.
1657          *
1658          * In the notrace_hash case:
1659          *   We enable the update in the hash.
1660          *   As disabling notrace means enabling the tracing,
1661          *   and enabling notrace means disabling, the inc variable
1662          *   gets inversed.
1663          */
1664         if (filter_hash) {
1665                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
1666                 other_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1667                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1668                         all = true;
1669         } else {
1670                 inc = !inc;
1671                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1672                 other_hash = ops->func_hash->filter_hash;
1673                 /*
1674                  * If the notrace hash has no items,
1675                  * then there's nothing to do.
1676                  */
1677                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1678                         return false;
1679         }
1680
1681         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1682                 int in_other_hash = 0;
1683                 int in_hash = 0;
1684                 int match = 0;
1685
1686                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
1687                         continue;
1688
1689                 if (all) {
1690                         /*
1691                          * Only the filter_hash affects all records.
1692                          * Update if the record is not in the notrace hash.
1693                          */
1694                         if (!other_hash || !ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip))
1695                                 match = 1;
1696                 } else {
1697                         in_hash = !!ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
1698                         in_other_hash = !!ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip);
1699
1700                         /*
1701                          * If filter_hash is set, we want to match all functions
1702                          * that are in the hash but not in the other hash.
1703                          *
1704                          * If filter_hash is not set, then we are decrementing.
1705                          * That means we match anything that is in the hash
1706                          * and also in the other_hash. That is, we need to turn
1707                          * off functions in the other hash because they are disabled
1708                          * by this hash.
1709                          */
1710                         if (filter_hash && in_hash && !in_other_hash)
1711                                 match = 1;
1712                         else if (!filter_hash && in_hash &&
1713                                  (in_other_hash || ftrace_hash_empty(other_hash)))
1714                                 match = 1;
1715                 }
1716                 if (!match)
1717                         continue;
1718
1719                 if (inc) {
1720                         rec->flags++;
1721                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == FTRACE_REF_MAX))
1722                                 return false;
1723
1724                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT)
1725                                 rec->flags |= FTRACE_FL_DIRECT;
1726
1727                         /*
1728                          * If there's only a single callback registered to a
1729                          * function, and the ops has a trampoline registered
1730                          * for it, then we can call it directly.
1731                          */
1732                         if (ftrace_rec_count(rec) == 1 && ops->trampoline)
1733                                 rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP;
1734                         else
1735                                 /*
1736                                  * If we are adding another function callback
1737                                  * to this function, and the previous had a
1738                                  * custom trampoline in use, then we need to go
1739                                  * back to the default trampoline.
1740                                  */
1741                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
1742
1743                         /*
1744                          * If any ops wants regs saved for this function
1745                          * then all ops will get saved regs.
1746                          */
1747                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS)
1748                                 rec->flags |= FTRACE_FL_REGS;
1749                 } else {
1750                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == 0))
1751                                 return false;
1752                         rec->flags--;
1753
1754                         /*
1755                          * Only the internal direct_ops should have the
1756                          * DIRECT flag set. Thus, if it is removing a
1757                          * function, then that function should no longer
1758                          * be direct.
1759                          */
1760                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT)
1761                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_DIRECT;
1762
1763                         /*
1764                          * If the rec had REGS enabled and the ops that is
1765                          * being removed had REGS set, then see if there is
1766                          * still any ops for this record that wants regs.
1767                          * If not, we can stop recording them.
1768                          */
1769                         if (ftrace_rec_count(rec) > 0 &&
1770                             rec->flags & FTRACE_FL_REGS &&
1771                             ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1772                                 if (!test_rec_ops_needs_regs(rec))
1773                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS;
1774                         }
1775
1776                         /*
1777                          * The TRAMP needs to be set only if rec count
1778                          * is decremented to one, and the ops that is
1779                          * left has a trampoline. As TRAMP can only be
1780                          * enabled if there is only a single ops attached
1781                          * to it.
1782                          */
1783                         if (ftrace_rec_count(rec) == 1 &&
1784                             ftrace_find_tramp_ops_any(rec))
1785                                 rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP;
1786                         else
1787                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
1788
1789                         /*
1790                          * flags will be cleared in ftrace_check_record()
1791                          * if rec count is zero.
1792                          */
1793                 }
1794                 count++;
1795
1796                 /* Must match FTRACE_UPDATE_CALLS in ftrace_modify_all_code() */
1797                 update |= ftrace_test_record(rec, true) != FTRACE_UPDATE_IGNORE;
1798
1799                 /* Shortcut, if we handled all records, we are done. */
1800                 if (!all && count == hash->count)
1801                         return update;
1802         } while_for_each_ftrace_rec();
1803
1804         return update;
1805 }
1806
1807 static bool ftrace_hash_rec_disable(struct ftrace_ops *ops,
1808                                     int filter_hash)
1809 {
1810         return __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 0);
1811 }
1812
1813 static bool ftrace_hash_rec_enable(struct ftrace_ops *ops,
1814                                    int filter_hash)
1815 {
1816         return __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 1);
1817 }
1818
1819 static void ftrace_hash_rec_update_modify(struct ftrace_ops *ops,
1820                                           int filter_hash, int inc)
1821 {
1822         struct ftrace_ops *op;
1823
1824         __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, inc);
1825
1826         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
1827                 return;
1828
1829         /*
1830          * If the ops shares the global_ops hash, then we need to update
1831          * all ops that are enabled and use this hash.
1832          */
1833         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1834                 /* Already done */
1835                 if (op == ops)
1836                         continue;
1837                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash)
1838                         __ftrace_hash_rec_update(op, filter_hash, inc);
1839         } while_for_each_ftrace_op(op);
1840 }
1841
1842 static void ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1843                                            int filter_hash)
1844 {
1845         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 0);
1846 }
1847
1848 static void ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1849                                           int filter_hash)
1850 {
1851         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 1);
1852 }
1853
1854 /*
1855  * Try to update IPMODIFY flag on each ftrace_rec. Return 0 if it is OK
1856  * or no-needed to update, -EBUSY if it detects a conflict of the flag
1857  * on a ftrace_rec, and -EINVAL if the new_hash tries to trace all recs.
1858  * Note that old_hash and new_hash has below meanings
1859  *  - If the hash is NULL, it hits all recs (if IPMODIFY is set, this is rejected)
1860  *  - If the hash is EMPTY_HASH, it hits nothing
1861  *  - Anything else hits the recs which match the hash entries.
1862  */
1863 static int __ftrace_hash_update_ipmodify(struct ftrace_ops *ops,
1864                                          struct ftrace_hash *old_hash,
1865                                          struct ftrace_hash *new_hash)
1866 {
1867         struct ftrace_page *pg;
1868         struct dyn_ftrace *rec, *end = NULL;
1869         int in_old, in_new;
1870
1871         /* Only update if the ops has been registered */
1872         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
1873                 return 0;
1874
1875         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY))
1876                 return 0;
1877
1878         /*
1879          * Since the IPMODIFY is a very address sensitive action, we do not
1880          * allow ftrace_ops to set all functions to new hash.
1881          */
1882         if (!new_hash || !old_hash)
1883                 return -EINVAL;
1884
1885         /* Update rec->flags */
1886         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1887
1888                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
1889                         continue;
1890
1891                 /* We need to update only differences of filter_hash */
1892                 in_old = !!ftrace_lookup_ip(old_hash, rec->ip);
1893                 in_new = !!ftrace_lookup_ip(new_hash, rec->ip);
1894                 if (in_old == in_new)
1895                         continue;
1896
1897                 if (in_new) {
1898                         /* New entries must ensure no others are using it */
1899                         if (rec->flags & FTRACE_FL_IPMODIFY)
1900                                 goto rollback;
1901                         rec->flags |= FTRACE_FL_IPMODIFY;
1902                 } else /* Removed entry */
1903                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_IPMODIFY;
1904         } while_for_each_ftrace_rec();
1905
1906         return 0;
1907
1908 rollback:
1909         end = rec;
1910
1911         /* Roll back what we did above */
1912         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1913
1914                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
1915                         continue;
1916
1917                 if (rec == end)
1918                         goto err_out;
1919
1920                 in_old = !!ftrace_lookup_ip(old_hash, rec->ip);
1921                 in_new = !!ftrace_lookup_ip(new_hash, rec->ip);
1922                 if (in_old == in_new)
1923                         continue;
1924
1925                 if (in_new)
1926                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_IPMODIFY;
1927                 else
1928                         rec->flags |= FTRACE_FL_IPMODIFY;
1929         } while_for_each_ftrace_rec();
1930
1931 err_out:
1932         return -EBUSY;
1933 }
1934
1935 static int ftrace_hash_ipmodify_enable(struct ftrace_ops *ops)
1936 {
1937         struct ftrace_hash *hash = ops->func_hash->filter_hash;
1938
1939         if (ftrace_hash_empty(hash))
1940                 hash = NULL;
1941
1942         return __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, EMPTY_HASH, hash);
1943 }
1944
1945 /* Disabling always succeeds */
1946 static void ftrace_hash_ipmodify_disable(struct ftrace_ops *ops)
1947 {
1948         struct ftrace_hash *hash = ops->func_hash->filter_hash;
1949
1950         if (ftrace_hash_empty(hash))
1951                 hash = NULL;
1952
1953         __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, hash, EMPTY_HASH);
1954 }
1955
1956 static int ftrace_hash_ipmodify_update(struct ftrace_ops *ops,
1957                                        struct ftrace_hash *new_hash)
1958 {
1959         struct ftrace_hash *old_hash = ops->func_hash->filter_hash;
1960
1961         if (ftrace_hash_empty(old_hash))
1962                 old_hash = NULL;
1963
1964         if (ftrace_hash_empty(new_hash))
1965                 new_hash = NULL;
1966
1967         return __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, old_hash, new_hash);
1968 }
1969
1970 static void print_ip_ins(const char *fmt, const unsigned char *p)
1971 {
1972         int i;
1973
1974         printk(KERN_CONT "%s", fmt);
1975
1976         for (i = 0; i < MCOUNT_INSN_SIZE; i++)
1977                 printk(KERN_CONT "%s%02x", i ? ":" : "", p[i]);
1978 }
1979
1980 enum ftrace_bug_type ftrace_bug_type;
1981 const void *ftrace_expected;
1982
1983 static void print_bug_type(void)
1984 {
1985         switch (ftrace_bug_type) {
1986         case FTRACE_BUG_UNKNOWN:
1987                 break;
1988         case FTRACE_BUG_INIT:
1989                 pr_info("Initializing ftrace call sites\n");
1990                 break;
1991         case FTRACE_BUG_NOP:
1992                 pr_info("Setting ftrace call site to NOP\n");
1993                 break;
1994         case FTRACE_BUG_CALL:
1995                 pr_info("Setting ftrace call site to call ftrace function\n");
1996                 break;
1997         case FTRACE_BUG_UPDATE:
1998                 pr_info("Updating ftrace call site to call a different ftrace function\n");
1999                 break;
2000         }
2001 }
2002
2003 /**
2004  * ftrace_bug - report and shutdown function tracer
2005  * @failed: The failed type (EFAULT, EINVAL, EPERM)
2006  * @rec: The record that failed
2007  *
2008  * The arch code that enables or disables the function tracing
2009  * can call ftrace_bug() when it has detected a problem in
2010  * modifying the code. @failed should be one of either:
2011  * EFAULT - if the problem happens on reading the @ip address
2012  * EINVAL - if what is read at @ip is not what was expected
2013  * EPERM - if the problem happens on writing to the @ip address
2014  */
2015 void ftrace_bug(int failed, struct dyn_ftrace *rec)
2016 {
2017         unsigned long ip = rec ? rec->ip : 0;
2018
2019         pr_info("------------[ ftrace bug ]------------\n");
2020
2021         switch (failed) {
2022         case -EFAULT:
2023                 pr_info("ftrace faulted on modifying ");
2024                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2025                 break;
2026         case -EINVAL:
2027                 pr_info("ftrace failed to modify ");
2028                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2029                 print_ip_ins(" actual:   ", (unsigned char *)ip);
2030                 pr_cont("\n");
2031                 if (ftrace_expected) {
2032                         print_ip_ins(" expected: ", ftrace_expected);
2033                         pr_cont("\n");
2034                 }
2035                 break;
2036         case -EPERM:
2037                 pr_info("ftrace faulted on writing ");
2038                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2039                 break;
2040         default:
2041                 pr_info("ftrace faulted on unknown error ");
2042                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2043         }
2044         print_bug_type();
2045         if (rec) {
2046                 struct ftrace_ops *ops = NULL;
2047
2048                 pr_info("ftrace record flags: %lx\n", rec->flags);
2049                 pr_cont(" (%ld)%s", ftrace_rec_count(rec),
2050                         rec->flags & FTRACE_FL_REGS ? " R" : "  ");
2051                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
2052                         ops = ftrace_find_tramp_ops_any(rec);
2053                         if (ops) {
2054                                 do {
2055                                         pr_cont("\ttramp: %pS (%pS)",
2056                                                 (void *)ops->trampoline,
2057                                                 (void *)ops->func);
2058                                         ops = ftrace_find_tramp_ops_next(rec, ops);
2059                                 } while (ops);
2060                         } else
2061                                 pr_cont("\ttramp: ERROR!");
2062
2063                 }
2064                 ip = ftrace_get_addr_curr(rec);
2065                 pr_cont("\n expected tramp: %lx\n", ip);
2066         }
2067
2068         FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
2069 }
2070
2071 static int ftrace_check_record(struct dyn_ftrace *rec, bool enable, bool update)
2072 {
2073         unsigned long flag = 0UL;
2074
2075         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UNKNOWN;
2076
2077         if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
2078                 return FTRACE_UPDATE_IGNORE;
2079
2080         /*
2081          * If we are updating calls:
2082          *
2083          *   If the record has a ref count, then we need to enable it
2084          *   because someone is using it.
2085          *
2086          *   Otherwise we make sure its disabled.
2087          *
2088          * If we are disabling calls, then disable all records that
2089          * are enabled.
2090          */
2091         if (enable && ftrace_rec_count(rec))
2092                 flag = FTRACE_FL_ENABLED;
2093
2094         /*
2095          * If enabling and the REGS flag does not match the REGS_EN, or
2096          * the TRAMP flag doesn't match the TRAMP_EN, then do not ignore
2097          * this record. Set flags to fail the compare against ENABLED.
2098          * Same for direct calls.
2099          */
2100         if (flag) {
2101                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_REGS) !=
2102                     !(rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN))
2103                         flag |= FTRACE_FL_REGS;
2104
2105                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) !=
2106                     !(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN))
2107                         flag |= FTRACE_FL_TRAMP;
2108
2109                 /*
2110                  * Direct calls are special, as count matters.
2111                  * We must test the record for direct, if the
2112                  * DIRECT and DIRECT_EN do not match, but only
2113                  * if the count is 1. That's because, if the
2114                  * count is something other than one, we do not
2115                  * want the direct enabled (it will be done via the
2116                  * direct helper). But if DIRECT_EN is set, and
2117                  * the count is not one, we need to clear it.
2118                  */
2119                 if (ftrace_rec_count(rec) == 1) {
2120                         if (!(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT) !=
2121                             !(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT_EN))
2122                                 flag |= FTRACE_FL_DIRECT;
2123                 } else if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT_EN) {
2124                         flag |= FTRACE_FL_DIRECT;
2125                 }
2126         }
2127
2128         /* If the state of this record hasn't changed, then do nothing */
2129         if ((rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED) == flag)
2130                 return FTRACE_UPDATE_IGNORE;
2131
2132         if (flag) {
2133                 /* Save off if rec is being enabled (for return value) */
2134                 flag ^= rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED;
2135
2136                 if (update) {
2137                         rec->flags |= FTRACE_FL_ENABLED;
2138                         if (flag & FTRACE_FL_REGS) {
2139                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
2140                                         rec->flags |= FTRACE_FL_REGS_EN;
2141                                 else
2142                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS_EN;
2143                         }
2144                         if (flag & FTRACE_FL_TRAMP) {
2145                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP)
2146                                         rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP_EN;
2147                                 else
2148                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP_EN;
2149                         }
2150                         if (flag & FTRACE_FL_DIRECT) {
2151                                 /*
2152                                  * If there's only one user (direct_ops helper)
2153                                  * then we can call the direct function
2154                                  * directly (no ftrace trampoline).
2155                                  */
2156                                 if (ftrace_rec_count(rec) == 1) {
2157                                         if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT)
2158                                                 rec->flags |= FTRACE_FL_DIRECT_EN;
2159                                         else
2160                                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_DIRECT_EN;
2161                                 } else {
2162                                         /*
2163                                          * Can only call directly if there's
2164                                          * only one callback to the function.
2165                                          */
2166                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_DIRECT_EN;
2167                                 }
2168                         }
2169                 }
2170
2171                 /*
2172                  * If this record is being updated from a nop, then
2173                  *   return UPDATE_MAKE_CALL.
2174                  * Otherwise,
2175                  *   return UPDATE_MODIFY_CALL to tell the caller to convert
2176                  *   from the save regs, to a non-save regs function or
2177                  *   vice versa, or from a trampoline call.
2178                  */
2179                 if (flag & FTRACE_FL_ENABLED) {
2180                         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_CALL;
2181                         return FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL;
2182                 }
2183
2184                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UPDATE;
2185                 return FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL;
2186         }
2187
2188         if (update) {
2189                 /* If there's no more users, clear all flags */
2190                 if (!ftrace_rec_count(rec))
2191                         rec->flags = 0;
2192                 else
2193                         /*
2194                          * Just disable the record, but keep the ops TRAMP
2195                          * and REGS states. The _EN flags must be disabled though.
2196                          */
2197                         rec->flags &= ~(FTRACE_FL_ENABLED | FTRACE_FL_TRAMP_EN |
2198                                         FTRACE_FL_REGS_EN | FTRACE_FL_DIRECT_EN);
2199         }
2200
2201         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_NOP;
2202         return FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP;
2203 }
2204
2205 /**
2206  * ftrace_update_record, set a record that now is tracing or not
2207  * @rec: the record to update
2208  * @enable: set to true if the record is tracing, false to force disable
2209  *
2210  * The records that represent all functions that can be traced need
2211  * to be updated when tracing has been enabled.
2212  */
2213 int ftrace_update_record(struct dyn_ftrace *rec, bool enable)
2214 {
2215         return ftrace_check_record(rec, enable, true);
2216 }
2217
2218 /**
2219  * ftrace_test_record, check if the record has been enabled or not
2220  * @rec: the record to test
2221  * @enable: set to true to check if enabled, false if it is disabled
2222  *
2223  * The arch code may need to test if a record is already set to
2224  * tracing to determine how to modify the function code that it
2225  * represents.
2226  */
2227 int ftrace_test_record(struct dyn_ftrace *rec, bool enable)
2228 {
2229         return ftrace_check_record(rec, enable, false);
2230 }
2231
2232 static struct ftrace_ops *
2233 ftrace_find_tramp_ops_any(struct dyn_ftrace *rec)
2234 {
2235         struct ftrace_ops *op;
2236         unsigned long ip = rec->ip;
2237
2238         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2239
2240                 if (!op->trampoline)
2241                         continue;
2242
2243                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2244                         return op;
2245         } while_for_each_ftrace_op(op);
2246
2247         return NULL;
2248 }
2249
2250 static struct ftrace_ops *
2251 ftrace_find_tramp_ops_next(struct dyn_ftrace *rec,
2252                            struct ftrace_ops *op)
2253 {
2254         unsigned long ip = rec->ip;
2255
2256         while_for_each_ftrace_op(op) {
2257
2258                 if (!op->trampoline)
2259                         continue;
2260
2261                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2262                         return op;
2263         } 
2264
2265         return NULL;
2266 }
2267
2268 static struct ftrace_ops *
2269 ftrace_find_tramp_ops_curr(struct dyn_ftrace *rec)
2270 {
2271         struct ftrace_ops *op;
2272         unsigned long ip = rec->ip;
2273
2274         /*
2275          * Need to check removed ops first.
2276          * If they are being removed, and this rec has a tramp,
2277          * and this rec is in the ops list, then it would be the
2278          * one with the tramp.
2279          */
2280         if (removed_ops) {
2281                 if (hash_contains_ip(ip, &removed_ops->old_hash))
2282                         return removed_ops;
2283         }
2284
2285         /*
2286          * Need to find the current trampoline for a rec.
2287          * Now, a trampoline is only attached to a rec if there
2288          * was a single 'ops' attached to it. But this can be called
2289          * when we are adding another op to the rec or removing the
2290          * current one. Thus, if the op is being added, we can
2291          * ignore it because it hasn't attached itself to the rec
2292          * yet.
2293          *
2294          * If an ops is being modified (hooking to different functions)
2295          * then we don't care about the new functions that are being
2296          * added, just the old ones (that are probably being removed).
2297          *
2298          * If we are adding an ops to a function that already is using
2299          * a trampoline, it needs to be removed (trampolines are only
2300          * for single ops connected), then an ops that is not being
2301          * modified also needs to be checked.
2302          */
2303         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2304
2305                 if (!op->trampoline)
2306                         continue;
2307
2308                 /*
2309                  * If the ops is being added, it hasn't gotten to
2310                  * the point to be removed from this tree yet.
2311                  */
2312                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_ADDING)
2313                         continue;
2314
2315
2316                 /*
2317                  * If the ops is being modified and is in the old
2318                  * hash, then it is probably being removed from this
2319                  * function.
2320                  */
2321                 if ((op->flags & FTRACE_OPS_FL_MODIFYING) &&
2322                     hash_contains_ip(ip, &op->old_hash))
2323                         return op;
2324                 /*
2325                  * If the ops is not being added or modified, and it's
2326                  * in its normal filter hash, then this must be the one
2327                  * we want!
2328                  */
2329                 if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_MODIFYING) &&
2330                     hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2331                         return op;
2332
2333         } while_for_each_ftrace_op(op);
2334
2335         return NULL;
2336 }
2337
2338 static struct ftrace_ops *
2339 ftrace_find_tramp_ops_new(struct dyn_ftrace *rec)
2340 {
2341         struct ftrace_ops *op;
2342         unsigned long ip = rec->ip;
2343
2344         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2345                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
2346                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2347                         return op;
2348         } while_for_each_ftrace_op(op);
2349
2350         return NULL;
2351 }
2352
2353 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS
2354 /* Protected by rcu_tasks for reading, and direct_mutex for writing */
2355 static struct ftrace_hash *direct_functions = EMPTY_HASH;
2356 static DEFINE_MUTEX(direct_mutex);
2357 int ftrace_direct_func_count;
2358
2359 /*
2360  * Search the direct_functions hash to see if the given instruction pointer
2361  * has a direct caller attached to it.
2362  */
2363 unsigned long ftrace_find_rec_direct(unsigned long ip)
2364 {
2365         struct ftrace_func_entry *entry;
2366
2367         entry = __ftrace_lookup_ip(direct_functions, ip);
2368         if (!entry)
2369                 return 0;
2370
2371         return entry->direct;
2372 }
2373
2374 static void call_direct_funcs(unsigned long ip, unsigned long pip,
2375                               struct ftrace_ops *ops, struct pt_regs *regs)
2376 {
2377         unsigned long addr;
2378
2379         addr = ftrace_find_rec_direct(ip);
2380         if (!addr)
2381                 return;
2382
2383         arch_ftrace_set_direct_caller(regs, addr);
2384 }
2385
2386 struct ftrace_ops direct_ops = {
2387         .func           = call_direct_funcs,
2388         .flags          = FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY | FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE
2389                           | FTRACE_OPS_FL_DIRECT | FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS
2390                           | FTRACE_OPS_FL_PERMANENT,
2391 };
2392 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS */
2393
2394 /**
2395  * ftrace_get_addr_new - Get the call address to set to
2396  * @rec:  The ftrace record descriptor
2397  *
2398  * If the record has the FTRACE_FL_REGS set, that means that it
2399  * wants to convert to a callback that saves all regs. If FTRACE_FL_REGS
2400  * is not not set, then it wants to convert to the normal callback.
2401  *
2402  * Returns the address of the trampoline to set to
2403  */
2404 unsigned long ftrace_get_addr_new(struct dyn_ftrace *rec)
2405 {
2406         struct ftrace_ops *ops;
2407         unsigned long addr;
2408
2409         if ((rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT) &&
2410             (ftrace_rec_count(rec) == 1)) {
2411                 addr = ftrace_find_rec_direct(rec->ip);
2412                 if (addr)
2413                         return addr;
2414                 WARN_ON_ONCE(1);
2415         }
2416
2417         /* Trampolines take precedence over regs */
2418         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) {
2419                 ops = ftrace_find_tramp_ops_new(rec);
2420                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops || !ops->trampoline)) {
2421                         pr_warn("Bad trampoline accounting at: %p (%pS) (%lx)\n",
2422                                 (void *)rec->ip, (void *)rec->ip, rec->flags);
2423                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
2424                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2425                 }
2426                 return ops->trampoline;
2427         }
2428
2429         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
2430                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
2431         else
2432                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2433 }
2434
2435 /**
2436  * ftrace_get_addr_curr - Get the call address that is already there
2437  * @rec:  The ftrace record descriptor
2438  *
2439  * The FTRACE_FL_REGS_EN is set when the record already points to
2440  * a function that saves all the regs. Basically the '_EN' version
2441  * represents the current state of the function.
2442  *
2443  * Returns the address of the trampoline that is currently being called
2444  */
2445 unsigned long ftrace_get_addr_curr(struct dyn_ftrace *rec)
2446 {
2447         struct ftrace_ops *ops;
2448         unsigned long addr;
2449
2450         /* Direct calls take precedence over trampolines */
2451         if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT_EN) {
2452                 addr = ftrace_find_rec_direct(rec->ip);
2453                 if (addr)
2454                         return addr;
2455                 WARN_ON_ONCE(1);
2456         }
2457
2458         /* Trampolines take precedence over regs */
2459         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
2460                 ops = ftrace_find_tramp_ops_curr(rec);
2461                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops)) {
2462                         pr_warn("Bad trampoline accounting at: %p (%pS)\n",
2463                                 (void *)rec->ip, (void *)rec->ip);
2464                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
2465                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2466                 }
2467                 return ops->trampoline;
2468         }
2469
2470         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN)
2471                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
2472         else
2473                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2474 }
2475
2476 static int
2477 __ftrace_replace_code(struct dyn_ftrace *rec, bool enable)
2478 {
2479         unsigned long ftrace_old_addr;
2480         unsigned long ftrace_addr;
2481         int ret;
2482
2483         ftrace_addr = ftrace_get_addr_new(rec);
2484
2485         /* This needs to be done before we call ftrace_update_record */
2486         ftrace_old_addr = ftrace_get_addr_curr(rec);
2487
2488         ret = ftrace_update_record(rec, enable);
2489
2490         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UNKNOWN;
2491
2492         switch (ret) {
2493         case FTRACE_UPDATE_IGNORE:
2494                 return 0;
2495
2496         case FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL:
2497                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_CALL;
2498                 return ftrace_make_call(rec, ftrace_addr);
2499
2500         case FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP:
2501                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_NOP;
2502                 return ftrace_make_nop(NULL, rec, ftrace_old_addr);
2503
2504         case FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL:
2505                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UPDATE;
2506                 return ftrace_modify_call(rec, ftrace_old_addr, ftrace_addr);
2507         }
2508
2509         return -1; /* unknown ftrace bug */
2510 }
2511
2512 void __weak ftrace_replace_code(int mod_flags)
2513 {
2514         struct dyn_ftrace *rec;
2515         struct ftrace_page *pg;
2516         bool enable = mod_flags & FTRACE_MODIFY_ENABLE_FL;
2517         int schedulable = mod_flags & FTRACE_MODIFY_MAY_SLEEP_FL;
2518         int failed;
2519
2520         if (unlikely(ftrace_disabled))
2521                 return;
2522
2523         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2524
2525                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
2526                         continue;
2527
2528                 failed = __ftrace_replace_code(rec, enable);
2529                 if (failed) {
2530                         ftrace_bug(failed, rec);
2531                         /* Stop processing */
2532                         return;
2533                 }
2534                 if (schedulable)
2535                         cond_resched();
2536         } while_for_each_ftrace_rec();
2537 }
2538
2539 struct ftrace_rec_iter {
2540         struct ftrace_page      *pg;
2541         int                     index;
2542 };
2543
2544 /**
2545  * ftrace_rec_iter_start, start up iterating over traced functions
2546  *
2547  * Returns an iterator handle that is used to iterate over all
2548  * the records that represent address locations where functions
2549  * are traced.
2550  *
2551  * May return NULL if no records are available.
2552  */
2553 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_start(void)
2554 {
2555         /*
2556          * We only use a single iterator.
2557          * Protected by the ftrace_lock mutex.
2558          */
2559         static struct ftrace_rec_iter ftrace_rec_iter;
2560         struct ftrace_rec_iter *iter = &ftrace_rec_iter;
2561
2562         iter->pg = ftrace_pages_start;
2563         iter->index = 0;
2564
2565         /* Could have empty pages */
2566         while (iter->pg && !iter->pg->index)
2567                 iter->pg = iter->pg->next;
2568
2569         if (!iter->pg)
2570                 return NULL;
2571
2572         return iter;
2573 }
2574
2575 /**
2576  * ftrace_rec_iter_next, get the next record to process.
2577  * @iter: The handle to the iterator.
2578  *
2579  * Returns the next iterator after the given iterator @iter.
2580  */
2581 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_next(struct ftrace_rec_iter *iter)
2582 {
2583         iter->index++;
2584
2585         if (iter->index >= iter->pg->index) {
2586                 iter->pg = iter->pg->next;
2587                 iter->index = 0;
2588
2589                 /* Could have empty pages */
2590                 while (iter->pg && !iter->pg->index)
2591                         iter->pg = iter->pg->next;
2592         }
2593
2594         if (!iter->pg)
2595                 return NULL;
2596
2597         return iter;
2598 }
2599
2600 /**
2601  * ftrace_rec_iter_record, get the record at the iterator location
2602  * @iter: The current iterator location
2603  *
2604  * Returns the record that the current @iter is at.
2605  */
2606 struct dyn_ftrace *ftrace_rec_iter_record(struct ftrace_rec_iter *iter)
2607 {
2608         return &iter->pg->records[iter->index];
2609 }
2610
2611 static int
2612 ftrace_nop_initialize(struct module *mod, struct dyn_ftrace *rec)
2613 {
2614         int ret;
2615
2616         if (unlikely(ftrace_disabled))
2617                 return 0;
2618
2619         ret = ftrace_init_nop(mod, rec);
2620         if (ret) {
2621                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_INIT;
2622                 ftrace_bug(ret, rec);
2623                 return 0;
2624         }
2625         return 1;
2626 }
2627
2628 /*
2629  * archs can override this function if they must do something
2630  * before the modifying code is performed.
2631  */
2632 int __weak ftrace_arch_code_modify_prepare(void)
2633 {
2634         return 0;
2635 }
2636
2637 /*
2638  * archs can override this function if they must do something
2639  * after the modifying code is performed.
2640  */
2641 int __weak ftrace_arch_code_modify_post_process(void)
2642 {
2643         return 0;
2644 }
2645
2646 void ftrace_modify_all_code(int command)
2647 {
2648         int update = command & FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2649         int mod_flags = 0;
2650         int err = 0;
2651
2652         if (command & FTRACE_MAY_SLEEP)
2653                 mod_flags = FTRACE_MODIFY_MAY_SLEEP_FL;
2654
2655         /*
2656          * If the ftrace_caller calls a ftrace_ops func directly,
2657          * we need to make sure that it only traces functions it
2658          * expects to trace. When doing the switch of functions,
2659          * we need to update to the ftrace_ops_list_func first
2660          * before the transition between old and new calls are set,
2661          * as the ftrace_ops_list_func will check the ops hashes
2662          * to make sure the ops are having the right functions
2663          * traced.
2664          */
2665         if (update) {
2666                 err = ftrace_update_ftrace_func(ftrace_ops_list_func);
2667                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2668                         return;
2669         }
2670
2671         if (command & FTRACE_UPDATE_CALLS)
2672                 ftrace_replace_code(mod_flags | FTRACE_MODIFY_ENABLE_FL);
2673         else if (command & FTRACE_DISABLE_CALLS)
2674                 ftrace_replace_code(mod_flags);
2675
2676         if (update && ftrace_trace_function != ftrace_ops_list_func) {
2677                 function_trace_op = set_function_trace_op;
2678                 smp_wmb();
2679                 /* If irqs are disabled, we are in stop machine */
2680                 if (!irqs_disabled())
2681                         smp_call_function(ftrace_sync_ipi, NULL, 1);
2682                 err = ftrace_update_ftrace_func(ftrace_trace_function);
2683                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2684                         return;
2685         }
2686
2687         if (command & FTRACE_START_FUNC_RET)
2688                 err = ftrace_enable_ftrace_graph_caller();
2689         else if (command & FTRACE_STOP_FUNC_RET)
2690                 err = ftrace_disable_ftrace_graph_caller();
2691         FTRACE_WARN_ON(err);
2692 }
2693
2694 static int __ftrace_modify_code(void *data)
2695 {
2696         int *command = data;
2697
2698         ftrace_modify_all_code(*command);
2699
2700         return 0;
2701 }
2702
2703 /**
2704  * ftrace_run_stop_machine, go back to the stop machine method
2705  * @command: The command to tell ftrace what to do
2706  *
2707  * If an arch needs to fall back to the stop machine method, the
2708  * it can call this function.
2709  */
2710 void ftrace_run_stop_machine(int command)
2711 {
2712         stop_machine(__ftrace_modify_code, &command, NULL);
2713 }
2714
2715 /**
2716  * arch_ftrace_update_code, modify the code to trace or not trace
2717  * @command: The command that needs to be done
2718  *
2719  * Archs can override this function if it does not need to
2720  * run stop_machine() to modify code.
2721  */
2722 void __weak arch_ftrace_update_code(int command)
2723 {
2724         ftrace_run_stop_machine(command);
2725 }
2726
2727 static void ftrace_run_update_code(int command)
2728 {
2729         int ret;
2730
2731         ret = ftrace_arch_code_modify_prepare();
2732         FTRACE_WARN_ON(ret);
2733         if (ret)
2734                 return;
2735
2736         /*
2737          * By default we use stop_machine() to modify the code.
2738          * But archs can do what ever they want as long as it
2739          * is safe. The stop_machine() is the safest, but also
2740          * produces the most overhead.
2741          */
2742         arch_ftrace_update_code(command);
2743
2744         ret = ftrace_arch_code_modify_post_process();
2745         FTRACE_WARN_ON(ret);
2746 }
2747
2748 static void ftrace_run_modify_code(struct ftrace_ops *ops, int command,
2749                                    struct ftrace_ops_hash *old_hash)
2750 {
2751         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_MODIFYING;
2752         ops->old_hash.filter_hash = old_hash->filter_hash;
2753         ops->old_hash.notrace_hash = old_hash->notrace_hash;
2754         ftrace_run_update_code(command);
2755         ops->old_hash.filter_hash = NULL;
2756         ops->old_hash.notrace_hash = NULL;
2757         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_MODIFYING;
2758 }
2759
2760 static ftrace_func_t saved_ftrace_func;
2761 static int ftrace_start_up;
2762
2763 void __weak arch_ftrace_trampoline_free(struct ftrace_ops *ops)
2764 {
2765 }
2766
2767 /* List of trace_ops that have allocated trampolines */
2768 static LIST_HEAD(ftrace_ops_trampoline_list);
2769
2770 static void ftrace_add_trampoline_to_kallsyms(struct ftrace_ops *ops)
2771 {
2772         lockdep_assert_held(&ftrace_lock);
2773         list_add_rcu(&ops->list, &ftrace_ops_trampoline_list);
2774 }
2775
2776 static void ftrace_remove_trampoline_from_kallsyms(struct ftrace_ops *ops)
2777 {
2778         lockdep_assert_held(&ftrace_lock);
2779         list_del_rcu(&ops->list);
2780 }
2781
2782 /*
2783  * "__builtin__ftrace" is used as a module name in /proc/kallsyms for symbols
2784  * for pages allocated for ftrace purposes, even though "__builtin__ftrace" is
2785  * not a module.
2786  */
2787 #define FTRACE_TRAMPOLINE_MOD "__builtin__ftrace"
2788 #define FTRACE_TRAMPOLINE_SYM "ftrace_trampoline"
2789
2790 static void ftrace_trampoline_free(struct ftrace_ops *ops)
2791 {
2792         if (ops && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP) &&
2793             ops->trampoline) {
2794                 perf_event_ksymbol(PERF_RECORD_KSYMBOL_TYPE_OOL,
2795                                    ops->trampoline, ops->trampoline_size,
2796                                    true, FTRACE_TRAMPOLINE_SYM);
2797                 /* Remove from kallsyms after the perf events */
2798                 ftrace_remove_trampoline_from_kallsyms(ops);
2799         }
2800
2801         arch_ftrace_trampoline_free(ops);
2802 }
2803
2804 static void ftrace_startup_enable(int command)
2805 {
2806         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2807                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2808                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2809         }
2810
2811         if (!command || !ftrace_enabled)
2812                 return;
2813
2814         ftrace_run_update_code(command);
2815 }
2816
2817 static void ftrace_startup_all(int command)
2818 {
2819         update_all_ops = true;
2820         ftrace_startup_enable(command);
2821         update_all_ops = false;
2822 }
2823
2824 int ftrace_startup(struct ftrace_ops *ops, int command)
2825 {
2826         int ret;
2827
2828         if (unlikely(ftrace_disabled))
2829                 return -ENODEV;
2830
2831         ret = __register_ftrace_function(ops);
2832         if (ret)
2833                 return ret;
2834
2835         ftrace_start_up++;
2836
2837         /*
2838          * Note that ftrace probes uses this to start up
2839          * and modify functions it will probe. But we still
2840          * set the ADDING flag for modification, as probes
2841          * do not have trampolines. If they add them in the
2842          * future, then the probes will need to distinguish
2843          * between adding and updating probes.
2844          */
2845         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_ENABLED | FTRACE_OPS_FL_ADDING;
2846
2847         ret = ftrace_hash_ipmodify_enable(ops);
2848         if (ret < 0) {
2849                 /* Rollback registration process */
2850                 __unregister_ftrace_function(ops);
2851                 ftrace_start_up--;
2852                 ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
2853                 return ret;
2854         }
2855
2856         if (ftrace_hash_rec_enable(ops, 1))
2857                 command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
2858
2859         ftrace_startup_enable(command);
2860
2861         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ADDING;
2862
2863         return 0;
2864 }
2865
2866 int ftrace_shutdown(struct ftrace_ops *ops, int command)
2867 {
2868         int ret;
2869
2870         if (unlikely(ftrace_disabled))
2871                 return -ENODEV;
2872
2873         ret = __unregister_ftrace_function(ops);
2874         if (ret)
2875                 return ret;
2876
2877         ftrace_start_up--;
2878         /*
2879          * Just warn in case of unbalance, no need to kill ftrace, it's not
2880          * critical but the ftrace_call callers may be never nopped again after
2881          * further ftrace uses.
2882          */
2883         WARN_ON_ONCE(ftrace_start_up < 0);
2884
2885         /* Disabling ipmodify never fails */
2886         ftrace_hash_ipmodify_disable(ops);
2887
2888         if (ftrace_hash_rec_disable(ops, 1))
2889                 command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
2890
2891         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
2892
2893         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2894                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2895                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2896         }
2897
2898         if (!command || !ftrace_enabled) {
2899                 /*
2900                  * If these are dynamic or per_cpu ops, they still
2901                  * need their data freed. Since, function tracing is
2902                  * not currently active, we can just free them
2903                  * without synchronizing all CPUs.
2904                  */
2905                 if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC)
2906                         goto free_ops;
2907
2908                 return 0;
2909         }
2910
2911         /*
2912          * If the ops uses a trampoline, then it needs to be
2913          * tested first on update.
2914          */
2915         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_REMOVING;
2916         removed_ops = ops;
2917
2918         /* The trampoline logic checks the old hashes */
2919         ops->old_hash.filter_hash = ops->func_hash->filter_hash;
2920         ops->old_hash.notrace_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
2921
2922         ftrace_run_update_code(command);
2923
2924         /*
2925          * If there's no more ops registered with ftrace, run a
2926          * sanity check to make sure all rec flags are cleared.
2927          */
2928         if (rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list,
2929                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == &ftrace_list_end) {
2930                 struct ftrace_page *pg;
2931                 struct dyn_ftrace *rec;
2932
2933                 do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2934                         if (FTRACE_WARN_ON_ONCE(rec->flags & ~FTRACE_FL_DISABLED))
2935                                 pr_warn("  %pS flags:%lx\n",
2936                                         (void *)rec->ip, rec->flags);
2937                 } while_for_each_ftrace_rec();
2938         }
2939
2940         ops->old_hash.filter_hash = NULL;
2941         ops->old_hash.notrace_hash = NULL;
2942
2943         removed_ops = NULL;
2944         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_REMOVING;
2945
2946         /*
2947          * Dynamic ops may be freed, we must make sure that all
2948          * callers are done before leaving this function.
2949          * The same goes for freeing the per_cpu data of the per_cpu
2950          * ops.
2951          */
2952         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC) {
2953                 /*
2954                  * We need to do a hard force of sched synchronization.
2955                  * This is because we use preempt_disable() to do RCU, but
2956                  * the function tracers can be called where RCU is not watching
2957                  * (like before user_exit()). We can not rely on the RCU
2958                  * infrastructure to do the synchronization, thus we must do it
2959                  * ourselves.
2960                  */
2961                 synchronize_rcu_tasks_rude();
2962
2963                 /*
2964                  * When the kernel is preeptive, tasks can be preempted
2965                  * while on a ftrace trampoline. Just scheduling a task on
2966                  * a CPU is not good enough to flush them. Calling
2967                  * synchornize_rcu_tasks() will wait for those tasks to
2968                  * execute and either schedule voluntarily or enter user space.
2969                  */
2970                 if (IS_ENABLED(CONFIG_PREEMPTION))
2971                         synchronize_rcu_tasks();
2972
2973  free_ops:
2974                 ftrace_trampoline_free(ops);
2975         }
2976
2977         return 0;
2978 }
2979
2980 static void ftrace_startup_sysctl(void)
2981 {
2982         int command;
2983
2984         if (unlikely(ftrace_disabled))
2985                 return;
2986
2987         /* Force update next time */
2988         saved_ftrace_func = NULL;
2989         /* ftrace_start_up is true if we want ftrace running */
2990         if (ftrace_start_up) {
2991                 command = FTRACE_UPDATE_CALLS;
2992                 if (ftrace_graph_active)
2993                         command |= FTRACE_START_FUNC_RET;
2994                 ftrace_startup_enable(command);
2995         }
2996 }
2997
2998 static void ftrace_shutdown_sysctl(void)
2999 {
3000         int command;
3001
3002         if (unlikely(ftrace_disabled))
3003                 return;
3004
3005         /* ftrace_start_up is true if ftrace is running */
3006         if (ftrace_start_up) {
3007                 command = FTRACE_DISABLE_CALLS;
3008                 if (ftrace_graph_active)
3009                         command |= FTRACE_STOP_FUNC_RET;
3010                 ftrace_run_update_code(command);
3011         }
3012 }
3013
3014 static u64              ftrace_update_time;
3015 unsigned long           ftrace_update_tot_cnt;
3016 unsigned long           ftrace_number_of_pages;
3017 unsigned long           ftrace_number_of_groups;
3018
3019 static inline int ops_traces_mod(struct ftrace_ops *ops)
3020 {
3021         /*
3022          * Filter_hash being empty will default to trace module.
3023          * But notrace hash requires a test of individual module functions.
3024          */
3025         return ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
3026                 ftrace_hash_empty(ops->func_hash->notrace_hash);
3027 }
3028
3029 /*
3030  * Check if the current ops references the record.
3031  *
3032  * If the ops traces all functions, then it was already accounted for.
3033  * If the ops does not trace the current record function, skip it.
3034  * If the ops ignores the function via notrace filter, skip it.
3035  */
3036 static inline bool
3037 ops_references_rec(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
3038 {
3039         /* If ops isn't enabled, ignore it */
3040         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
3041                 return false;
3042
3043         /* If ops traces all then it includes this function */
3044         if (ops_traces_mod(ops))
3045                 return true;
3046
3047         /* The function must be in the filter */
3048         if (!ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
3049             !__ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->filter_hash, rec->ip))
3050                 return false;
3051
3052         /* If in notrace hash, we ignore it too */
3053         if (ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->notrace_hash, rec->ip))
3054                 return false;
3055
3056         return true;
3057 }
3058
3059 static int ftrace_update_code(struct module *mod, struct ftrace_page *new_pgs)
3060 {
3061         struct ftrace_page *pg;
3062         struct dyn_ftrace *p;
3063         u64 start, stop;
3064         unsigned long update_cnt = 0;
3065         unsigned long rec_flags = 0;
3066         int i;
3067
3068         start = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
3069
3070         /*
3071          * When a module is loaded, this function is called to convert
3072          * the calls to mcount in its text to nops, and also to create
3073          * an entry in the ftrace data. Now, if ftrace is activated
3074          * after this call, but before the module sets its text to
3075          * read-only, the modification of enabling ftrace can fail if
3076          * the read-only is done while ftrace is converting the calls.
3077          * To prevent this, the module's records are set as disabled
3078          * and will be enabled after the call to set the module's text
3079          * to read-only.
3080          */
3081         if (mod)
3082                 rec_flags |= FTRACE_FL_DISABLED;
3083
3084         for (pg = new_pgs; pg; pg = pg->next) {
3085
3086                 for (i = 0; i < pg->index; i++) {
3087
3088                         /* If something went wrong, bail without enabling anything */
3089                         if (unlikely(ftrace_disabled))
3090                                 return -1;
3091
3092                         p = &pg->records[i];
3093                         p->flags = rec_flags;
3094
3095                         /*
3096                          * Do the initial record conversion from mcount jump
3097                          * to the NOP instructions.
3098                          */
3099                         if (!__is_defined(CC_USING_NOP_MCOUNT) &&
3100                             !ftrace_nop_initialize(mod, p))
3101                                 break;
3102
3103                         update_cnt++;
3104                 }
3105         }
3106
3107         stop = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
3108         ftrace_update_time = stop - start;
3109         ftrace_update_tot_cnt += update_cnt;
3110
3111         return 0;
3112 }
3113
3114 static int ftrace_allocate_records(struct ftrace_page *pg, int count)
3115 {
3116         int order;
3117         int cnt;
3118
3119         if (WARN_ON(!count))
3120                 return -EINVAL;
3121
3122         order = get_count_order(DIV_ROUND_UP(count, ENTRIES_PER_PAGE));
3123
3124         /*
3125          * We want to fill as much as possible. No more than a page
3126          * may be empty.
3127          */
3128         while ((PAGE_SIZE << order) / ENTRY_SIZE >= count + ENTRIES_PER_PAGE)
3129                 order--;
3130
3131  again:
3132         pg->records = (void *)__get_free_pages(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO, order);
3133
3134         if (!pg->records) {
3135                 /* if we can't allocate this size, try something smaller */
3136                 if (!order)
3137                         return -ENOMEM;
3138                 order >>= 1;
3139                 goto again;
3140         }
3141
3142         ftrace_number_of_pages += 1 << order;
3143         ftrace_number_of_groups++;
3144
3145         cnt = (PAGE_SIZE << order) / ENTRY_SIZE;
3146         pg->size = cnt;
3147
3148         if (cnt > count)
3149                 cnt = count;
3150
3151         return cnt;
3152 }
3153
3154 static struct ftrace_page *
3155 ftrace_allocate_pages(unsigned long num_to_init)
3156 {
3157         struct ftrace_page *start_pg;
3158         struct ftrace_page *pg;
3159         int order;
3160         int cnt;
3161
3162         if (!num_to_init)
3163                 return NULL;
3164
3165         start_pg = pg = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
3166         if (!pg)
3167                 return NULL;
3168
3169         /*
3170          * Try to allocate as much as possible in one continues
3171          * location that fills in all of the space. We want to
3172          * waste as little space as possible.
3173          */
3174         for (;;) {
3175                 cnt = ftrace_allocate_records(pg, num_to_init);
3176                 if (cnt < 0)
3177                         goto free_pages;
3178
3179                 num_to_init -= cnt;
3180                 if (!num_to_init)
3181                         break;
3182
3183                 pg->next = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
3184                 if (!pg->next)
3185                         goto free_pages;
3186
3187                 pg = pg->next;
3188         }
3189
3190         return start_pg;
3191
3192  free_pages:
3193         pg = start_pg;
3194         while (pg) {
3195                 order = get_count_order(pg->size / ENTRIES_PER_PAGE);
3196                 free_pages((unsigned long)pg->records, order);
3197                 start_pg = pg->next;
3198                 kfree(pg);
3199                 pg = start_pg;
3200                 ftrace_number_of_pages -= 1 << order;
3201                 ftrace_number_of_groups--;
3202         }
3203         pr_info("ftrace: FAILED to allocate memory for functions\n");
3204         return NULL;
3205 }
3206
3207 #define FTRACE_BUFF_MAX (KSYM_SYMBOL_LEN+4) /* room for wildcards */
3208
3209 struct ftrace_iterator {
3210         loff_t                          pos;
3211         loff_t                          func_pos;
3212         loff_t                          mod_pos;
3213         struct ftrace_page              *pg;
3214         struct dyn_ftrace               *func;
3215         struct ftrace_func_probe        *probe;
3216         struct ftrace_func_entry        *probe_entry;
3217         struct trace_parser             parser;
3218         struct ftrace_hash              *hash;
3219         struct ftrace_ops               *ops;
3220         struct trace_array              *tr;
3221         struct list_head                *mod_list;
3222         int                             pidx;
3223         int                             idx;
3224         unsigned                        flags;
3225 };
3226
3227 static void *
3228 t_probe_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3229 {
3230         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3231         struct trace_array *tr = iter->ops->private;
3232         struct list_head *func_probes;
3233         struct ftrace_hash *hash;
3234         struct list_head *next;
3235         struct hlist_node *hnd = NULL;
3236         struct hlist_head *hhd;
3237         int size;
3238
3239         (*pos)++;
3240         iter->pos = *pos;
3241
3242         if (!tr)
3243                 return NULL;
3244
3245         func_probes = &tr->func_probes;
3246         if (list_empty(func_probes))
3247                 return NULL;
3248
3249         if (!iter->probe) {
3250                 next = func_probes->next;
3251                 iter->probe = list_entry(next, struct ftrace_func_probe, list);
3252         }
3253
3254         if (iter->probe_entry)
3255                 hnd = &iter->probe_entry->hlist;
3256
3257         hash = iter->probe->ops.func_hash->filter_hash;
3258
3259         /*
3260          * A probe being registered may temporarily have an empty hash
3261          * and it's at the end of the func_probes list.
3262          */
3263         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
3264                 return NULL;
3265
3266         size = 1 << hash->size_bits;
3267
3268  retry:
3269         if (iter->pidx >= size) {
3270                 if (iter->probe->list.next == func_probes)
3271                         return NULL;
3272                 next = iter->probe->list.next;
3273                 iter->probe = list_entry(next, struct ftrace_func_probe, list);
3274                 hash = iter->probe->ops.func_hash->filter_hash;
3275                 size = 1 << hash->size_bits;
3276                 iter->pidx = 0;
3277         }
3278
3279         hhd = &hash->buckets[iter->pidx];
3280
3281         if (hlist_empty(hhd)) {
3282                 iter->pidx++;
3283                 hnd = NULL;
3284                 goto retry;
3285         }
3286
3287         if (!hnd)
3288                 hnd = hhd->first;
3289         else {
3290                 hnd = hnd->next;
3291                 if (!hnd) {
3292                         iter->pidx++;
3293                         goto retry;
3294                 }
3295         }
3296
3297         if (WARN_ON_ONCE(!hnd))
3298                 return NULL;
3299
3300         iter->probe_entry = hlist_entry(hnd, struct ftrace_func_entry, hlist);
3301
3302         return iter;
3303 }
3304
3305 static void *t_probe_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3306 {
3307         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3308         void *p = NULL;
3309         loff_t l;
3310
3311         if (!(iter->flags & FTRACE_ITER_DO_PROBES))
3312                 return NULL;
3313
3314         if (iter->mod_pos > *pos)
3315                 return NULL;
3316
3317         iter->probe = NULL;
3318         iter->probe_entry = NULL;
3319         iter->pidx = 0;
3320         for (l = 0; l <= (*pos - iter->mod_pos); ) {
3321                 p = t_probe_next(m, &l);
3322                 if (!p)
3323                         break;
3324         }
3325         if (!p)
3326                 return NULL;
3327
3328         /* Only set this if we have an item */
3329         iter->flags |= FTRACE_ITER_PROBE;
3330
3331         return iter;
3332 }
3333
3334 static int
3335 t_probe_show(struct seq_file *m, struct ftrace_iterator *iter)
3336 {
3337         struct ftrace_func_entry *probe_entry;
3338         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
3339         struct ftrace_func_probe *probe;
3340
3341         probe = iter->probe;
3342         probe_entry = iter->probe_entry;
3343
3344         if (WARN_ON_ONCE(!probe || !probe_entry))
3345                 return -EIO;
3346
3347         probe_ops = probe->probe_ops;
3348
3349         if (probe_ops->print)
3350                 return probe_ops->print(m, probe_entry->ip, probe_ops, probe->data);
3351
3352         seq_printf(m, "%ps:%ps\n", (void *)probe_entry->ip,
3353                    (void *)probe_ops->func);
3354
3355         return 0;
3356 }
3357
3358 static void *
3359 t_mod_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3360 {
3361         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3362         struct trace_array *tr = iter->tr;
3363
3364         (*pos)++;
3365         iter->pos = *pos;
3366
3367         iter->mod_list = iter->mod_list->next;
3368
3369         if (iter->mod_list == &tr->mod_trace ||
3370             iter->mod_list == &tr->mod_notrace) {
3371                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_MOD;
3372                 return NULL;
3373         }
3374
3375         iter->mod_pos = *pos;
3376
3377         return iter;
3378 }
3379
3380 static void *t_mod_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3381 {
3382         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3383         void *p = NULL;
3384         loff_t l;
3385
3386         if (iter->func_pos > *pos)
3387                 return NULL;
3388
3389         iter->mod_pos = iter->func_pos;
3390
3391         /* probes are only available if tr is set */
3392         if (!iter->tr)
3393                 return NULL;
3394
3395         for (l = 0; l <= (*pos - iter->func_pos); ) {
3396                 p = t_mod_next(m, &l);
3397                 if (!p)
3398                         break;
3399         }
3400         if (!p) {
3401                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_MOD;
3402                 return t_probe_start(m, pos);
3403         }
3404
3405         /* Only set this if we have an item */
3406         iter->flags |= FTRACE_ITER_MOD;
3407
3408         return iter;
3409 }
3410
3411 static int
3412 t_mod_show(struct seq_file *m, struct ftrace_iterator *iter)
3413 {
3414         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod;
3415         struct trace_array *tr = iter->tr;
3416
3417         if (WARN_ON_ONCE(!iter->mod_list) ||
3418                          iter->mod_list == &tr->mod_trace ||
3419                          iter->mod_list == &tr->mod_notrace)
3420                 return -EIO;
3421
3422         ftrace_mod = list_entry(iter->mod_list, struct ftrace_mod_load, list);
3423
3424         if (ftrace_mod->func)
3425                 seq_printf(m, "%s", ftrace_mod->func);
3426         else
3427                 seq_putc(m, '*');
3428
3429         seq_printf(m, ":mod:%s\n", ftrace_mod->module);
3430
3431         return 0;
3432 }
3433
3434 static void *
3435 t_func_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3436 {
3437         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3438         struct dyn_ftrace *rec = NULL;
3439
3440         (*pos)++;
3441
3442  retry:
3443         if (iter->idx >= iter->pg->index) {
3444                 if (iter->pg->next) {
3445                         iter->pg = iter->pg->next;
3446                         iter->idx = 0;
3447                         goto retry;
3448                 }
3449         } else {
3450                 rec = &iter->pg->records[iter->idx++];
3451                 if (((iter->flags & (FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_NOTRACE)) &&
3452                      !ftrace_lookup_ip(iter->hash, rec->ip)) ||
3453
3454                     ((iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) &&
3455                      !(rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED))) {
3456
3457                         rec = NULL;
3458                         goto retry;
3459                 }
3460         }
3461
3462         if (!rec)
3463                 return NULL;
3464
3465         iter->pos = iter->func_pos = *pos;
3466         iter->func = rec;
3467
3468         return iter;
3469 }
3470
3471 static void *
3472 t_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
3473 {
3474         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3475         loff_t l = *pos; /* t_probe_start() must use original pos */
3476         void *ret;
3477
3478         if (unlikely(ftrace_disabled))
3479                 return NULL;
3480
3481         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PROBE)
3482                 return t_probe_next(m, pos);
3483
3484         if (iter->flags & FTRACE_ITER_MOD)
3485                 return t_mod_next(m, pos);
3486
3487         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL) {
3488                 /* next must increment pos, and t_probe_start does not */
3489                 (*pos)++;
3490                 return t_mod_start(m, &l);
3491         }
3492
3493         ret = t_func_next(m, pos);
3494
3495         if (!ret)
3496                 return t_mod_start(m, &l);
3497
3498         return ret;
3499 }
3500
3501 static void reset_iter_read(struct ftrace_iterator *iter)
3502 {
3503         iter->pos = 0;
3504         iter->func_pos = 0;
3505         iter->flags &= ~(FTRACE_ITER_PRINTALL | FTRACE_ITER_PROBE | FTRACE_ITER_MOD);
3506 }
3507
3508 static void *t_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3509 {
3510         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3511         void *p = NULL;
3512         loff_t l;
3513
3514         mutex_lock(&ftrace_lock);
3515
3516         if (unlikely(ftrace_disabled))
3517                 return NULL;
3518
3519         /*
3520          * If an lseek was done, then reset and start from beginning.
3521          */
3522         if (*pos < iter->pos)
3523                 reset_iter_read(iter);
3524
3525         /*
3526          * For set_ftrace_filter reading, if we have the filter
3527          * off, we can short cut and just print out that all
3528          * functions are enabled.
3529          */
3530         if ((iter->flags & (FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_NOTRACE)) &&
3531             ftrace_hash_empty(iter->hash)) {
3532                 iter->func_pos = 1; /* Account for the message */
3533                 if (*pos > 0)
3534                         return t_mod_start(m, pos);
3535                 iter->flags |= FTRACE_ITER_PRINTALL;
3536                 /* reset in case of seek/pread */
3537                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_PROBE;
3538                 return iter;
3539         }
3540
3541         if (iter->flags & FTRACE_ITER_MOD)
3542                 return t_mod_start(m, pos);
3543
3544         /*
3545          * Unfortunately, we need to restart at ftrace_pages_start
3546          * every time we let go of the ftrace_mutex. This is because
3547          * those pointers can change without the lock.
3548          */
3549         iter->pg = ftrace_pages_start;
3550         iter->idx = 0;
3551         for (l = 0; l <= *pos; ) {
3552                 p = t_func_next(m, &l);
3553                 if (!p)
3554                         break;
3555         }
3556
3557         if (!p)
3558                 return t_mod_start(m, pos);
3559
3560         return iter;
3561 }
3562
3563 static void t_stop(struct seq_file *m, void *p)
3564 {
3565         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3566 }
3567
3568 void * __weak
3569 arch_ftrace_trampoline_func(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
3570 {
3571         return NULL;
3572 }
3573
3574 static void add_trampoline_func(struct seq_file *m, struct ftrace_ops *ops,
3575                                 struct dyn_ftrace *rec)
3576 {
3577         void *ptr;
3578
3579         ptr = arch_ftrace_trampoline_func(ops, rec);
3580         if (ptr)
3581                 seq_printf(m, " ->%pS", ptr);
3582 }
3583
3584 static int t_show(struct seq_file *m, void *v)
3585 {
3586         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3587         struct dyn_ftrace *rec;
3588
3589         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PROBE)
3590                 return t_probe_show(m, iter);
3591
3592         if (iter->flags & FTRACE_ITER_MOD)
3593                 return t_mod_show(m, iter);
3594
3595         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL) {
3596                 if (iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE)
3597                         seq_puts(m, "#### no functions disabled ####\n");
3598                 else
3599                         seq_puts(m, "#### all functions enabled ####\n");
3600                 return 0;
3601         }
3602
3603         rec = iter->func;
3604
3605         if (!rec)
3606                 return 0;
3607
3608         seq_printf(m, "%ps", (void *)rec->ip);
3609         if (iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) {
3610                 struct ftrace_ops *ops;
3611
3612                 seq_printf(m, " (%ld)%s%s%s",
3613                            ftrace_rec_count(rec),
3614                            rec->flags & FTRACE_FL_REGS ? " R" : "  ",
3615                            rec->flags & FTRACE_FL_IPMODIFY ? " I" : "  ",
3616                            rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT ? " D" : "  ");
3617                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
3618                         ops = ftrace_find_tramp_ops_any(rec);
3619                         if (ops) {
3620                                 do {
3621                                         seq_printf(m, "\ttramp: %pS (%pS)",
3622                                                    (void *)ops->trampoline,
3623                                                    (void *)ops->func);
3624                                         add_trampoline_func(m, ops, rec);
3625                                         ops = ftrace_find_tramp_ops_next(rec, ops);
3626                                 } while (ops);
3627                         } else
3628                                 seq_puts(m, "\ttramp: ERROR!");
3629                 } else {
3630                         add_trampoline_func(m, NULL, rec);
3631                 }
3632                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT) {
3633                         unsigned long direct;
3634
3635                         direct = ftrace_find_rec_direct(rec->ip);
3636                         if (direct)
3637                                 seq_printf(m, "\n\tdirect-->%pS", (void *)direct);
3638                 }
3639         }       
3640
3641         seq_putc(m, '\n');
3642
3643         return 0;
3644 }
3645
3646 static const struct seq_operations show_ftrace_seq_ops = {
3647         .start = t_start,
3648         .next = t_next,
3649         .stop = t_stop,
3650         .show = t_show,
3651 };
3652
3653 static int
3654 ftrace_avail_open(struct inode *inode, struct file *file)
3655 {
3656         struct ftrace_iterator *iter;
3657         int ret;
3658
3659         ret = security_locked_down(LOCKDOWN_TRACEFS);
3660         if (ret)
3661                 return ret;
3662
3663         if (unlikely(ftrace_disabled))
3664                 return -ENODEV;
3665
3666         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3667         if (!iter)
3668                 return -ENOMEM;
3669
3670         iter->pg = ftrace_pages_start;
3671         iter->ops = &global_ops;
3672
3673         return 0;
3674 }
3675
3676 static int
3677 ftrace_enabled_open(struct inode *inode, struct file *file)
3678 {
3679         struct ftrace_iterator *iter;
3680
3681         /*
3682          * This shows us what functions are currently being
3683          * traced and by what. Not sure if we want lockdown
3684          * to hide such critical information for an admin.
3685          * Although, perhaps it can show information we don't
3686          * want people to see, but if something is tracing
3687          * something, we probably want to know about it.
3688          */
3689
3690         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3691         if (!iter)
3692                 return -ENOMEM;
3693
3694         iter->pg = ftrace_pages_start;
3695         iter->flags = FTRACE_ITER_ENABLED;
3696         iter->ops = &global_ops;
3697
3698         return 0;
3699 }
3700
3701 /**
3702  * ftrace_regex_open - initialize function tracer filter files
3703  * @ops: The ftrace_ops that hold the hash filters
3704  * @flag: The type of filter to process
3705  * @inode: The inode, usually passed in to your open routine
3706  * @file: The file, usually passed in to your open routine
3707  *
3708  * ftrace_regex_open() initializes the filter files for the
3709  * @ops. Depending on @flag it may process the filter hash or
3710  * the notrace hash of @ops. With this called from the open
3711  * routine, you can use ftrace_filter_write() for the write
3712  * routine if @flag has FTRACE_ITER_FILTER set, or
3713  * ftrace_notrace_write() if @flag has FTRACE_ITER_NOTRACE set.
3714  * tracing_lseek() should be used as the lseek routine, and
3715  * release must call ftrace_regex_release().
3716  */
3717 int
3718 ftrace_regex_open(struct ftrace_ops *ops, int flag,
3719                   struct inode *inode, struct file *file)
3720 {
3721         struct ftrace_iterator *iter;
3722         struct ftrace_hash *hash;
3723         struct list_head *mod_head;
3724         struct trace_array *tr = ops->private;
3725         int ret = -ENOMEM;
3726
3727         ftrace_ops_init(ops);
3728
3729         if (unlikely(ftrace_disabled))
3730                 return -ENODEV;
3731
3732         if (tracing_check_open_get_tr(tr))
3733                 return -ENODEV;
3734
3735         iter = kzalloc(sizeof(*iter), GFP_KERNEL);
3736         if (!iter)
3737                 goto out;
3738
3739         if (trace_parser_get_init(&iter->parser, FTRACE_BUFF_MAX))
3740                 goto out;
3741
3742         iter->ops = ops;
3743         iter->flags = flag;
3744         iter->tr = tr;
3745
3746         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
3747
3748         if (flag & FTRACE_ITER_NOTRACE) {
3749                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
3750                 mod_head = tr ? &tr->mod_notrace : NULL;
3751         } else {
3752                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
3753                 mod_head = tr ? &tr->mod_trace : NULL;
3754         }
3755
3756         iter->mod_list = mod_head;
3757
3758         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
3759                 const int size_bits = FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS;
3760
3761                 if (file->f_flags & O_TRUNC) {
3762                         iter->hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
3763                         clear_ftrace_mod_list(mod_head);
3764                 } else {
3765                         iter->hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(size_bits, hash);
3766                 }
3767
3768                 if (!iter->hash) {
3769                         trace_parser_put(&iter->parser);
3770                         goto out_unlock;
3771                 }
3772         } else
3773                 iter->hash = hash;
3774
3775         ret = 0;
3776
3777         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
3778                 iter->pg = ftrace_pages_start;
3779
3780                 ret = seq_open(file, &show_ftrace_seq_ops);
3781                 if (!ret) {
3782                         struct seq_file *m = file->private_data;
3783                         m->private = iter;
3784                 } else {
3785                         /* Failed */
3786                         free_ftrace_hash(iter->hash);
3787                         trace_parser_put(&iter->parser);
3788                 }
3789         } else
3790                 file->private_data = iter;
3791
3792  out_unlock:
3793         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
3794
3795  out:
3796         if (ret) {
3797                 kfree(iter);
3798                 if (tr)
3799                         trace_array_put(tr);
3800         }
3801
3802         return ret;
3803 }
3804
3805 static int
3806 ftrace_filter_open(struct inode *inode, struct file *file)
3807 {
3808         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3809
3810         /* Checks for tracefs lockdown */
3811         return ftrace_regex_open(ops,
3812                         FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_DO_PROBES,
3813                         inode, file);
3814 }
3815
3816 static int
3817 ftrace_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
3818 {
3819         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3820
3821         /* Checks for tracefs lockdown */
3822         return ftrace_regex_open(ops, FTRACE_ITER_NOTRACE,
3823                                  inode, file);
3824 }
3825
3826 /* Type for quick search ftrace basic regexes (globs) from filter_parse_regex */
3827 struct ftrace_glob {
3828         char *search;
3829         unsigned len;
3830         int type;
3831 };
3832
3833 /*
3834  * If symbols in an architecture don't correspond exactly to the user-visible
3835  * name of what they represent, it is possible to define this function to
3836  * perform the necessary adjustments.
3837 */
3838 char * __weak arch_ftrace_match_adjust(char *str, const char *search)
3839 {
3840         return str;
3841 }
3842
3843 static int ftrace_match(char *str, struct ftrace_glob *g)
3844 {
3845         int matched = 0;
3846         int slen;
3847
3848         str = arch_ftrace_match_adjust(str, g->search);
3849
3850         switch (g->type) {
3851         case MATCH_FULL:
3852                 if (strcmp(str, g->search) == 0)
3853                         matched = 1;
3854                 break;
3855         case MATCH_FRONT_ONLY:
3856                 if (strncmp(str, g->search, g->len) == 0)
3857                         matched = 1;
3858                 break;
3859         case MATCH_MIDDLE_ONLY:
3860                 if (strstr(str, g->search))
3861                         matched = 1;
3862                 break;
3863         case MATCH_END_ONLY:
3864                 slen = strlen(str);
3865                 if (slen >= g->len &&
3866                     memcmp(str + slen - g->len, g->search, g->len) == 0)
3867                         matched = 1;
3868                 break;
3869         case MATCH_GLOB:
3870                 if (glob_match(g->search, str))
3871                         matched = 1;
3872                 break;
3873         }
3874
3875         return matched;
3876 }
3877
3878 static int
3879 enter_record(struct ftrace_hash *hash, struct dyn_ftrace *rec, int clear_filter)
3880 {
3881         struct ftrace_func_entry *entry;
3882         int ret = 0;
3883
3884         entry = ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
3885         if (clear_filter) {
3886                 /* Do nothing if it doesn't exist */
3887                 if (!entry)
3888                         return 0;
3889
3890                 free_hash_entry(hash, entry);
3891         } else {
3892                 /* Do nothing if it exists */
3893                 if (entry)
3894                         return 0;
3895
3896                 ret = add_hash_entry(hash, rec->ip);
3897         }
3898         return ret;
3899 }
3900
3901 static int
3902 add_rec_by_index(struct ftrace_hash *hash, struct ftrace_glob *func_g,
3903                  int clear_filter)
3904 {
3905         long index = simple_strtoul(func_g->search, NULL, 0);
3906         struct ftrace_page *pg;
3907         struct dyn_ftrace *rec;
3908
3909         /* The index starts at 1 */
3910         if (--index < 0)
3911                 return 0;
3912
3913         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3914                 if (pg->index <= index) {
3915                         index -= pg->index;
3916                         /* this is a double loop, break goes to the next page */
3917                         break;
3918                 }
3919                 rec = &pg->records[index];
3920                 enter_record(hash, rec, clear_filter);
3921                 return 1;
3922         } while_for_each_ftrace_rec();
3923         return 0;
3924 }
3925
3926 static int
3927 ftrace_match_record(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_glob *func_g,
3928                 struct ftrace_glob *mod_g, int exclude_mod)
3929 {
3930         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3931         char *modname;
3932
3933         kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, NULL, &modname, str);
3934
3935         if (mod_g) {
3936                 int mod_matches = (modname) ? ftrace_match(modname, mod_g) : 0;
3937
3938                 /* blank module name to match all modules */
3939                 if (!mod_g->len) {
3940                         /* blank module globbing: modname xor exclude_mod */
3941                         if (!exclude_mod != !modname)
3942                                 goto func_match;
3943                         return 0;
3944                 }
3945
3946                 /*
3947                  * exclude_mod is set to trace everything but the given
3948                  * module. If it is set and the module matches, then
3949                  * return 0. If it is not set, and the module doesn't match
3950                  * also return 0. Otherwise, check the function to see if
3951                  * that matches.
3952                  */
3953                 if (!mod_matches == !exclude_mod)
3954                         return 0;
3955 func_match:
3956                 /* blank search means to match all funcs in the mod */
3957                 if (!func_g->len)
3958                         return 1;
3959         }
3960
3961         return ftrace_match(str, func_g);
3962 }
3963
3964 static int
3965 match_records(struct ftrace_hash *hash, char *func, int len, char *mod)
3966 {
3967         struct ftrace_page *pg;
3968         struct dyn_ftrace *rec;
3969         struct ftrace_glob func_g = { .type = MATCH_FULL };
3970         struct ftrace_glob mod_g = { .type = MATCH_FULL };
3971         struct ftrace_glob *mod_match = (mod) ? &mod_g : NULL;
3972         int exclude_mod = 0;
3973         int found = 0;
3974         int ret;
3975         int clear_filter = 0;
3976
3977         if (func) {
3978                 func_g.type = filter_parse_regex(func, len, &func_g.search,
3979                                                  &clear_filter);
3980                 func_g.len = strlen(func_g.search);
3981         }
3982
3983         if (mod) {
3984                 mod_g.type = filter_parse_regex(mod, strlen(mod),
3985                                 &mod_g.search, &exclude_mod);
3986                 mod_g.len = strlen(mod_g.search);
3987         }
3988
3989         mutex_lock(&ftrace_lock);
3990
3991         if (unlikely(ftrace_disabled))
3992                 goto out_unlock;
3993
3994         if (func_g.type == MATCH_INDEX) {
3995                 found = add_rec_by_index(hash, &func_g, clear_filter);
3996                 goto out_unlock;
3997         }
3998
3999         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
4000
4001                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
4002                         continue;
4003
4004                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, mod_match, exclude_mod)) {
4005                         ret = enter_record(hash, rec, clear_filter);
4006                         if (ret < 0) {
4007                                 found = ret;
4008                                 goto out_unlock;
4009                         }
4010                         found = 1;
4011                 }
4012         } while_for_each_ftrace_rec();
4013  out_unlock:
4014         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4015
4016         return found;
4017 }
4018
4019 static int
4020 ftrace_match_records(struct ftrace_hash *hash, char *buff, int len)
4021 {
4022         return match_records(hash, buff, len, NULL);
4023 }
4024
4025 static void ftrace_ops_update_code(struct ftrace_ops *ops,
4026                                    struct ftrace_ops_hash *old_hash)
4027 {
4028         struct ftrace_ops *op;
4029
4030         if (!ftrace_enabled)
4031                 return;
4032
4033         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4034                 ftrace_run_modify_code(ops, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4035                 return;
4036         }
4037
4038         /*
4039          * If this is the shared global_ops filter, then we need to
4040          * check if there is another ops that shares it, is enabled.
4041          * If so, we still need to run the modify code.
4042          */
4043         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
4044                 return;
4045
4046         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
4047                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash &&
4048                     op->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4049                         ftrace_run_modify_code(op, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4050                         /* Only need to do this once */
4051                         return;
4052                 }
4053         } while_for_each_ftrace_op(op);
4054 }
4055
4056 static int ftrace_hash_move_and_update_ops(struct ftrace_ops *ops,
4057                                            struct ftrace_hash **orig_hash,
4058                                            struct ftrace_hash *hash,
4059                                            int enable)
4060 {
4061         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4062         struct ftrace_hash *old_hash;
4063         int ret;
4064
4065         old_hash = *orig_hash;
4066         old_hash_ops.filter_hash = ops->func_hash->filter_hash;
4067         old_hash_ops.notrace_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
4068         ret = ftrace_hash_move(ops, enable, orig_hash, hash);
4069         if (!ret) {
4070                 ftrace_ops_update_code(ops, &old_hash_ops);
4071                 free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
4072         }
4073         return ret;
4074 }
4075
4076 static bool module_exists(const char *module)
4077 {
4078         /* All modules have the symbol __this_module */
4079         static const char this_mod[] = "__this_module";
4080         char modname[MAX_PARAM_PREFIX_LEN + sizeof(this_mod) + 2];
4081         unsigned long val;
4082         int n;
4083
4084         n = snprintf(modname, sizeof(modname), "%s:%s", module, this_mod);
4085
4086         if (n > sizeof(modname) - 1)
4087                 return false;
4088
4089         val = module_kallsyms_lookup_name(modname);
4090         return val != 0;
4091 }
4092
4093 static int cache_mod(struct trace_array *tr,
4094                      const char *func, char *module, int enable)
4095 {
4096         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod, *n;
4097         struct list_head *head = enable ? &tr->mod_trace : &tr->mod_notrace;
4098         int ret;
4099
4100         mutex_lock(&ftrace_lock);
4101
4102         /* We do not cache inverse filters */
4103         if (func[0] == '!') {
4104                 func++;
4105                 ret = -EINVAL;
4106
4107                 /* Look to remove this hash */
4108                 list_for_each_entry_safe(ftrace_mod, n, head, list) {
4109                         if (strcmp(ftrace_mod->module, module) != 0)
4110                                 continue;
4111
4112                         /* no func matches all */
4113                         if (strcmp(func, "*") == 0 ||
4114                             (ftrace_mod->func &&
4115                              strcmp(ftrace_mod->func, func) == 0)) {
4116                                 ret = 0;
4117                                 free_ftrace_mod(ftrace_mod);
4118                                 continue;
4119                         }
4120                 }
4121                 goto out;
4122         }
4123
4124         ret = -EINVAL;
4125         /* We only care about modules that have not been loaded yet */
4126         if (module_exists(module))
4127                 goto out;
4128
4129         /* Save this string off, and execute it when the module is loaded */
4130         ret = ftrace_add_mod(tr, func, module, enable);
4131  out:
4132         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4133
4134         return ret;
4135 }
4136
4137 static int
4138 ftrace_set_regex(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
4139                  int reset, int enable);
4140
4141 #ifdef CONFIG_MODULES
4142 static void process_mod_list(struct list_head *head, struct ftrace_ops *ops,
4143                              char *mod, bool enable)
4144 {
4145         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod, *n;
4146         struct ftrace_hash **orig_hash, *new_hash;
4147         LIST_HEAD(process_mods);
4148         char *func;
4149         int ret;
4150
4151         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
4152
4153         if (enable)
4154                 orig_hash = &ops->func_hash->filter_hash;
4155         else
4156                 orig_hash = &ops->func_hash->notrace_hash;
4157
4158         new_hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS,
4159                                               *orig_hash);
4160         if (!new_hash)
4161                 goto out; /* warn? */
4162
4163         mutex_lock(&ftrace_lock);
4164
4165         list_for_each_entry_safe(ftrace_mod, n, head, list) {
4166
4167                 if (strcmp(ftrace_mod->module, mod) != 0)
4168                         continue;
4169
4170                 if (ftrace_mod->func)
4171                         func = kstrdup(ftrace_mod->func, GFP_KERNEL);
4172                 else
4173                         func = kstrdup("*", GFP_KERNEL);
4174
4175                 if (!func) /* warn? */
4176                         continue;
4177
4178                 list_del(&ftrace_mod->list);
4179                 list_add(&ftrace_mod->list, &process_mods);
4180
4181                 /* Use the newly allocated func, as it may be "*" */
4182                 kfree(ftrace_mod->func);
4183                 ftrace_mod->func = func;
4184         }
4185
4186         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4187
4188         list_for_each_entry_safe(ftrace_mod, n, &process_mods, list) {
4189
4190                 func = ftrace_mod->func;
4191
4192                 /* Grabs ftrace_lock, which is why we have this extra step */
4193                 match_records(new_hash, func, strlen(func), mod);
4194                 free_ftrace_mod(ftrace_mod);
4195         }
4196
4197         if (enable && list_empty(head))
4198                 new_hash->flags &= ~FTRACE_HASH_FL_MOD;
4199
4200         mutex_lock(&ftrace_lock);
4201
4202         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(ops, orig_hash,
4203                                               new_hash, enable);
4204         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4205
4206  out:
4207         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
4208
4209         free_ftrace_hash(new_hash);
4210 }
4211
4212 static void process_cached_mods(const char *mod_name)
4213 {
4214         struct trace_array *tr;
4215         char *mod;
4216
4217         mod = kstrdup(mod_name, GFP_KERNEL);
4218         if (!mod)
4219                 return;
4220
4221         mutex_lock(&trace_types_lock);
4222         list_for_each_entry(tr, &ftrace_trace_arrays, list) {
4223                 if (!list_empty(&tr->mod_trace))
4224                         process_mod_list(&tr->mod_trace, tr->ops, mod, true);
4225                 if (!list_empty(&tr->mod_notrace))
4226                         process_mod_list(&tr->mod_notrace, tr->ops, mod, false);
4227         }
4228         mutex_unlock(&trace_types_lock);
4229
4230         kfree(mod);
4231 }
4232 #endif
4233
4234 /*
4235  * We register the module command as a template to show others how
4236  * to register the a command as well.
4237  */
4238
4239 static int
4240 ftrace_mod_callback(struct trace_array *tr, struct ftrace_hash *hash,
4241                     char *func_orig, char *cmd, char *module, int enable)
4242 {
4243         char *func;
4244         int ret;
4245
4246         /* match_records() modifies func, and we need the original */
4247         func = kstrdup(func_orig, GFP_KERNEL);
4248         if (!func)
4249                 return -ENOMEM;
4250
4251         /*
4252          * cmd == 'mod' because we only registered this func
4253          * for the 'mod' ftrace_func_command.
4254          * But if you register one func with multiple commands,
4255          * you can tell which command was used by the cmd
4256          * parameter.
4257          */
4258         ret = match_records(hash, func, strlen(func), module);
4259         kfree(func);
4260
4261         if (!ret)
4262                 return cache_mod(tr, func_orig, module, enable);
4263         if (ret < 0)
4264                 return ret;
4265         return 0;
4266 }
4267
4268 static struct ftrace_func_command ftrace_mod_cmd = {
4269         .name                   = "mod",
4270         .func                   = ftrace_mod_callback,
4271 };
4272
4273 static int __init ftrace_mod_cmd_init(void)
4274 {
4275         return register_ftrace_command(&ftrace_mod_cmd);
4276 }
4277 core_initcall(ftrace_mod_cmd_init);
4278
4279 static void function_trace_probe_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
4280                                       struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *pt_regs)
4281 {
4282         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
4283         struct ftrace_func_probe *probe;
4284
4285         probe = container_of(op, struct ftrace_func_probe, ops);
4286         probe_ops = probe->probe_ops;
4287
4288         /*
4289          * Disable preemption for these calls to prevent a RCU grace
4290          * period. This syncs the hash iteration and freeing of items
4291          * on the hash. rcu_read_lock is too dangerous here.
4292          */
4293         preempt_disable_notrace();
4294         probe_ops->func(ip, parent_ip, probe->tr, probe_ops, probe->data);
4295         preempt_enable_notrace();
4296 }
4297
4298 struct ftrace_func_map {
4299         struct ftrace_func_entry        entry;
4300         void                            *data;
4301 };
4302
4303 struct ftrace_func_mapper {
4304         struct ftrace_hash              hash;
4305 };
4306
4307 /**
4308  * allocate_ftrace_func_mapper - allocate a new ftrace_func_mapper
4309  *
4310  * Returns a ftrace_func_mapper descriptor that can be used to map ips to data.
4311  */
4312 struct ftrace_func_mapper *allocate_ftrace_func_mapper(void)
4313 {
4314         struct ftrace_hash *hash;
4315
4316         /*
4317          * The mapper is simply a ftrace_hash, but since the entries
4318          * in the hash are not ftrace_func_entry type, we define it
4319          * as a separate structure.
4320          */
4321         hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
4322         return (struct ftrace_func_mapper *)hash;
4323 }
4324
4325 /**
4326  * ftrace_func_mapper_find_ip - Find some data mapped to an ip
4327  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4328  * @ip: the instruction pointer to find the data for
4329  *
4330  * Returns the data mapped to @ip if found otherwise NULL. The return
4331  * is actually the address of the mapper data pointer. The address is
4332  * returned for use cases where the data is no bigger than a long, and
4333  * the user can use the data pointer as its data instead of having to
4334  * allocate more memory for the reference.
4335  */
4336 void **ftrace_func_mapper_find_ip(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4337                                   unsigned long ip)
4338 {
4339         struct ftrace_func_entry *entry;
4340         struct ftrace_func_map *map;
4341
4342         entry = ftrace_lookup_ip(&mapper->hash, ip);
4343         if (!entry)
4344                 return NULL;
4345
4346         map = (struct ftrace_func_map *)entry;
4347         return &map->data;
4348 }
4349
4350 /**
4351  * ftrace_func_mapper_add_ip - Map some data to an ip
4352  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4353  * @ip: The instruction pointer address to map @data to
4354  * @data: The data to map to @ip
4355  *
4356  * Returns 0 on succes otherwise an error.
4357  */
4358 int ftrace_func_mapper_add_ip(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4359                               unsigned long ip, void *data)
4360 {
4361         struct ftrace_func_entry *entry;
4362         struct ftrace_func_map *map;
4363
4364         entry = ftrace_lookup_ip(&mapper->hash, ip);
4365         if (entry)
4366                 return -EBUSY;
4367
4368         map = kmalloc(sizeof(*map), GFP_KERNEL);
4369         if (!map)
4370                 return -ENOMEM;
4371
4372         map->entry.ip = ip;
4373         map->data = data;
4374
4375         __add_hash_entry(&mapper->hash, &map->entry);
4376
4377         return 0;
4378 }
4379
4380 /**
4381  * ftrace_func_mapper_remove_ip - Remove an ip from the mapping
4382  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4383  * @ip: The instruction pointer address to remove the data from
4384  *
4385  * Returns the data if it is found, otherwise NULL.
4386  * Note, if the data pointer is used as the data itself, (see 
4387  * ftrace_func_mapper_find_ip(), then the return value may be meaningless,
4388  * if the data pointer was set to zero.
4389  */
4390 void *ftrace_func_mapper_remove_ip(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4391                                    unsigned long ip)
4392 {
4393         struct ftrace_func_entry *entry;
4394         struct ftrace_func_map *map;
4395         void *data;
4396
4397         entry = ftrace_lookup_ip(&mapper->hash, ip);
4398         if (!entry)
4399                 return NULL;
4400
4401         map = (struct ftrace_func_map *)entry;
4402         data = map->data;
4403
4404         remove_hash_entry(&mapper->hash, entry);
4405         kfree(entry);
4406
4407         return data;
4408 }
4409
4410 /**
4411  * free_ftrace_func_mapper - free a mapping of ips and data
4412  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4413  * @free_func: A function to be called on each data item.
4414  *
4415  * This is used to free the function mapper. The @free_func is optional
4416  * and can be used if the data needs to be freed as well.
4417  */
4418 void free_ftrace_func_mapper(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4419                              ftrace_mapper_func free_func)
4420 {
4421         struct ftrace_func_entry *entry;
4422         struct ftrace_func_map *map;
4423         struct hlist_head *hhd;
4424         int size, i;
4425
4426         if (!mapper)
4427                 return;
4428
4429         if (free_func && mapper->hash.count) {
4430                 size = 1 << mapper->hash.size_bits;
4431                 for (i = 0; i < size; i++) {
4432                         hhd = &mapper->hash.buckets[i];
4433                         hlist_for_each_entry(entry, hhd, hlist) {
4434                                 map = (struct ftrace_func_map *)entry;
4435                                 free_func(map);
4436                         }
4437                 }
4438         }
4439         free_ftrace_hash(&mapper->hash);
4440 }
4441
4442 static void release_probe(struct ftrace_func_probe *probe)
4443 {
4444         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
4445
4446         mutex_lock(&ftrace_lock);
4447
4448         WARN_ON(probe->ref <= 0);
4449
4450         /* Subtract the ref that was used to protect this instance */
4451         probe->ref--;
4452
4453         if (!probe->ref) {
4454                 probe_ops = probe->probe_ops;
4455                 /*
4456                  * Sending zero as ip tells probe_ops to free
4457                  * the probe->data itself
4458                  */
4459                 if (probe_ops->free)
4460                         probe_ops->free(probe_ops, probe->tr, 0, probe->data);
4461                 list_del(&probe->list);
4462                 kfree(probe);
4463         }
4464         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4465 }
4466
4467 static void acquire_probe_locked(struct ftrace_func_probe *probe)
4468 {
4469         /*
4470          * Add one ref to keep it from being freed when releasing the
4471          * ftrace_lock mutex.
4472          */
4473         probe->ref++;
4474 }
4475
4476 int
4477 register_ftrace_function_probe(char *glob, struct trace_array *tr,
4478                                struct ftrace_probe_ops *probe_ops,
4479                                void *data)
4480 {
4481         struct ftrace_func_entry *entry;
4482         struct ftrace_func_probe *probe;
4483         struct ftrace_hash **orig_hash;
4484         struct ftrace_hash *old_hash;
4485         struct ftrace_hash *hash;
4486         int count = 0;
4487         int size;
4488         int ret;
4489         int i;
4490
4491         if (WARN_ON(!tr))
4492                 return -EINVAL;
4493
4494         /* We do not support '!' for function probes */
4495         if (WARN_ON(glob[0] == '!'))
4496                 return -EINVAL;
4497
4498
4499         mutex_lock(&ftrace_lock);
4500         /* Check if the probe_ops is already registered */
4501         list_for_each_entry(probe, &tr->func_probes, list) {
4502                 if (probe->probe_ops == probe_ops)
4503                         break;
4504         }
4505         if (&probe->list == &tr->func_probes) {
4506                 probe = kzalloc(sizeof(*probe), GFP_KERNEL);
4507                 if (!probe) {
4508                         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4509                         return -ENOMEM;
4510                 }
4511                 probe->probe_ops = probe_ops;
4512                 probe->ops.func = function_trace_probe_call;
4513                 probe->tr = tr;
4514                 ftrace_ops_init(&probe->ops);
4515                 list_add(&probe->list, &tr->func_probes);
4516         }
4517
4518         acquire_probe_locked(probe);
4519
4520         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4521
4522         /*
4523          * Note, there's a small window here that the func_hash->filter_hash
4524          * may be NULL or empty. Need to be carefule when reading the loop.
4525          */
4526         mutex_lock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4527
4528         orig_hash = &probe->ops.func_hash->filter_hash;
4529         old_hash = *orig_hash;
4530         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, old_hash);
4531
4532         if (!hash) {
4533                 ret = -ENOMEM;
4534                 goto out;
4535         }
4536
4537         ret = ftrace_match_records(hash, glob, strlen(glob));
4538
4539         /* Nothing found? */
4540         if (!ret)
4541                 ret = -EINVAL;
4542
4543         if (ret < 0)
4544                 goto out;
4545
4546         size = 1 << hash->size_bits;
4547         for (i = 0; i < size; i++) {
4548                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
4549                         if (ftrace_lookup_ip(old_hash, entry->ip))
4550                                 continue;
4551                         /*
4552                          * The caller might want to do something special
4553                          * for each function we find. We call the callback
4554                          * to give the caller an opportunity to do so.
4555                          */
4556                         if (probe_ops->init) {
4557                                 ret = probe_ops->init(probe_ops, tr,
4558                                                       entry->ip, data,
4559                                                       &probe->data);
4560                                 if (ret < 0) {
4561                                         if (probe_ops->free && count)
4562                                                 probe_ops->free(probe_ops, tr,
4563                                                                 0, probe->data);
4564                                         probe->data = NULL;
4565                                         goto out;
4566                                 }
4567                         }
4568                         count++;
4569                 }
4570         }
4571
4572         mutex_lock(&ftrace_lock);
4573
4574         if (!count) {
4575                 /* Nothing was added? */
4576                 ret = -EINVAL;
4577                 goto out_unlock;
4578         }
4579
4580         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(&probe->ops, orig_hash,
4581                                               hash, 1);
4582         if (ret < 0)
4583                 goto err_unlock;
4584
4585         /* One ref for each new function traced */
4586         probe->ref += count;
4587
4588         if (!(probe->ops.flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
4589                 ret = ftrace_startup(&probe->ops, 0);
4590
4591  out_unlock:
4592         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4593
4594         if (!ret)
4595                 ret = count;
4596  out:
4597         mutex_unlock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4598         free_ftrace_hash(hash);
4599
4600         release_probe(probe);
4601
4602         return ret;
4603
4604  err_unlock:
4605         if (!probe_ops->free || !count)
4606                 goto out_unlock;
4607
4608         /* Failed to do the move, need to call the free functions */
4609         for (i = 0; i < size; i++) {
4610                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
4611                         if (ftrace_lookup_ip(old_hash, entry->ip))
4612                                 continue;
4613                         probe_ops->free(probe_ops, tr, entry->ip, probe->data);
4614                 }
4615         }
4616         goto out_unlock;
4617 }
4618
4619 int
4620 unregister_ftrace_function_probe_func(char *glob, struct trace_array *tr,
4621                                       struct ftrace_probe_ops *probe_ops)
4622 {
4623         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4624         struct ftrace_func_entry *entry;
4625         struct ftrace_func_probe *probe;
4626         struct ftrace_glob func_g;
4627         struct ftrace_hash **orig_hash;
4628         struct ftrace_hash *old_hash;
4629         struct ftrace_hash *hash = NULL;
4630         struct hlist_node *tmp;
4631         struct hlist_head hhd;
4632         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
4633         int count = 0;
4634         int i, ret = -ENODEV;
4635         int size;
4636
4637         if (!glob || !strlen(glob) || !strcmp(glob, "*"))
4638                 func_g.search = NULL;
4639         else {
4640                 int not;
4641
4642                 func_g.type = filter_parse_regex(glob, strlen(glob),
4643                                                  &func_g.search, &not);
4644                 func_g.len = strlen(func_g.search);
4645
4646                 /* we do not support '!' for function probes */
4647                 if (WARN_ON(not))
4648                         return -EINVAL;
4649         }
4650
4651         mutex_lock(&ftrace_lock);
4652         /* Check if the probe_ops is already registered */
4653         list_for_each_entry(probe, &tr->func_probes, list) {
4654                 if (probe->probe_ops == probe_ops)
4655                         break;
4656         }
4657         if (&probe->list == &tr->func_probes)
4658                 goto err_unlock_ftrace;
4659
4660         ret = -EINVAL;
4661         if (!(probe->ops.flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED))
4662                 goto err_unlock_ftrace;
4663
4664         acquire_probe_locked(probe);
4665
4666         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4667
4668         mutex_lock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4669
4670         orig_hash = &probe->ops.func_hash->filter_hash;
4671         old_hash = *orig_hash;
4672
4673         if (ftrace_hash_empty(old_hash))
4674                 goto out_unlock;
4675
4676         old_hash_ops.filter_hash = old_hash;
4677         /* Probes only have filters */
4678         old_hash_ops.notrace_hash = NULL;
4679
4680         ret = -ENOMEM;
4681         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, old_hash);
4682         if (!hash)
4683                 goto out_unlock;
4684
4685         INIT_HLIST_HEAD(&hhd);
4686
4687         size = 1 << hash->size_bits;
4688         for (i = 0; i < size; i++) {
4689                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tmp, &hash->buckets[i], hlist) {
4690
4691                         if (func_g.search) {
4692                                 kallsyms_lookup(entry->ip, NULL, NULL,
4693                                                 NULL, str);
4694                                 if (!ftrace_match(str, &func_g))
4695                                         continue;
4696                         }
4697                         count++;
4698                         remove_hash_entry(hash, entry);
4699                         hlist_add_head(&entry->hlist, &hhd);
4700                 }
4701         }
4702
4703         /* Nothing found? */
4704         if (!count) {
4705                 ret = -EINVAL;
4706                 goto out_unlock;
4707         }
4708
4709         mutex_lock(&ftrace_lock);
4710
4711         WARN_ON(probe->ref < count);
4712
4713         probe->ref -= count;
4714
4715         if (ftrace_hash_empty(hash))
4716                 ftrace_shutdown(&probe->ops, 0);
4717
4718         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(&probe->ops, orig_hash,
4719                                               hash, 1);
4720
4721         /* still need to update the function call sites */
4722         if (ftrace_enabled && !ftrace_hash_empty(hash))
4723                 ftrace_run_modify_code(&probe->ops, FTRACE_UPDATE_CALLS,
4724                                        &old_hash_ops);
4725         synchronize_rcu();
4726
4727         hlist_for_each_entry_safe(entry, tmp, &hhd, hlist) {
4728                 hlist_del(&entry->hlist);
4729                 if (probe_ops->free)
4730                         probe_ops->free(probe_ops, tr, entry->ip, probe->data);
4731                 kfree(entry);
4732         }
4733         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4734
4735  out_unlock:
4736         mutex_unlock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4737         free_ftrace_hash(hash);
4738
4739         release_probe(probe);
4740
4741         return ret;
4742
4743  err_unlock_ftrace:
4744         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4745         return ret;
4746 }
4747
4748 void clear_ftrace_function_probes(struct trace_array *tr)
4749 {
4750         struct ftrace_func_probe *probe, *n;
4751
4752         list_for_each_entry_safe(probe, n, &tr->func_probes, list)
4753                 unregister_ftrace_function_probe_func(NULL, tr, probe->probe_ops);
4754 }
4755
4756 static LIST_HEAD(ftrace_commands);
4757 static DEFINE_MUTEX(ftrace_cmd_mutex);
4758
4759 /*
4760  * Currently we only register ftrace commands from __init, so mark this
4761  * __init too.
4762  */
4763 __init int register_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
4764 {
4765         struct ftrace_func_command *p;
4766         int ret = 0;
4767
4768         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4769         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
4770                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
4771                         ret = -EBUSY;
4772                         goto out_unlock;
4773                 }
4774         }
4775         list_add(&cmd->list, &ftrace_commands);
4776  out_unlock:
4777         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4778
4779         return ret;
4780 }
4781
4782 /*
4783  * Currently we only unregister ftrace commands from __init, so mark
4784  * this __init too.
4785  */
4786 __init int unregister_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
4787 {
4788         struct ftrace_func_command *p, *n;
4789         int ret = -ENODEV;
4790
4791         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4792         list_for_each_entry_safe(p, n, &ftrace_commands, list) {
4793                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
4794                         ret = 0;
4795                         list_del_init(&p->list);
4796                         goto out_unlock;
4797                 }
4798         }
4799  out_unlock:
4800         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4801
4802         return ret;
4803 }
4804
4805 static int ftrace_process_regex(struct ftrace_iterator *iter,
4806                                 char *buff, int len, int enable)
4807 {
4808         struct ftrace_hash *hash = iter->hash;
4809         struct trace_array *tr = iter->ops->private;
4810         char *func, *command, *next = buff;
4811         struct ftrace_func_command *p;
4812         int ret = -EINVAL;
4813
4814         func = strsep(&next, ":");
4815
4816         if (!next) {
4817                 ret = ftrace_match_records(hash, func, len);
4818                 if (!ret)
4819                         ret = -EINVAL;
4820                 if (ret < 0)
4821                         return ret;
4822                 return 0;
4823         }
4824
4825         /* command found */
4826
4827         command = strsep(&next, ":");
4828
4829         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4830         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
4831                 if (strcmp(p->name, command) == 0) {
4832                         ret = p->func(tr, hash, func, command, next, enable);
4833                         goto out_unlock;
4834                 }
4835         }
4836  out_unlock:
4837         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4838
4839         return ret;
4840 }
4841
4842 static ssize_t
4843 ftrace_regex_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4844                    size_t cnt, loff_t *ppos, int enable)
4845 {
4846         struct ftrace_iterator *iter;
4847         struct trace_parser *parser;
4848         ssize_t ret, read;
4849
4850         if (!cnt)
4851                 return 0;
4852
4853         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4854                 struct seq_file *m = file->private_data;
4855                 iter = m->private;
4856         } else
4857                 iter = file->private_data;
4858
4859         if (unlikely(ftrace_disabled))
4860                 return -ENODEV;
4861
4862         /* iter->hash is a local copy, so we don't need regex_lock */
4863
4864         parser = &iter->parser;
4865         read = trace_get_user(parser, ubuf, cnt, ppos);
4866
4867         if (read >= 0 && trace_parser_loaded(parser) &&
4868             !trace_parser_cont(parser)) {
4869                 ret = ftrace_process_regex(iter, parser->buffer,
4870                                            parser->idx, enable);
4871                 trace_parser_clear(parser);
4872                 if (ret < 0)
4873                         goto out;
4874         }
4875
4876         ret = read;
4877  out:
4878         return ret;
4879 }
4880
4881 ssize_t
4882 ftrace_filter_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4883                     size_t cnt, loff_t *ppos)
4884 {
4885         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 1);
4886 }
4887
4888 ssize_t
4889 ftrace_notrace_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4890                      size_t cnt, loff_t *ppos)
4891 {
4892         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 0);
4893 }
4894
4895 static int
4896 ftrace_match_addr(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip, int remove)
4897 {
4898         struct ftrace_func_entry *entry;
4899
4900         if (!ftrace_location(ip))
4901                 return -EINVAL;
4902
4903         if (remove) {
4904                 entry = ftrace_lookup_ip(hash, ip);
4905                 if (!entry)
4906                         return -ENOENT;
4907                 free_hash_entry(hash, entry);
4908                 return 0;
4909         }
4910
4911         return add_hash_entry(hash, ip);
4912 }
4913
4914 static int
4915 ftrace_set_hash(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
4916                 unsigned long ip, int remove, int reset, int enable)
4917 {
4918         struct ftrace_hash **orig_hash;
4919         struct ftrace_hash *hash;
4920         int ret;
4921
4922         if (unlikely(ftrace_disabled))
4923                 return -ENODEV;
4924
4925         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
4926
4927         if (enable)
4928                 orig_hash = &ops->func_hash->filter_hash;
4929         else
4930                 orig_hash = &ops->func_hash->notrace_hash;
4931
4932         if (reset)
4933                 hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
4934         else
4935                 hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
4936
4937         if (!hash) {
4938                 ret = -ENOMEM;
4939                 goto out_regex_unlock;
4940         }
4941
4942         if (buf && !ftrace_match_records(hash, buf, len)) {
4943                 ret = -EINVAL;
4944                 goto out_regex_unlock;
4945         }
4946         if (ip) {
4947                 ret = ftrace_match_addr(hash, ip, remove);
4948                 if (ret < 0)
4949                         goto out_regex_unlock;
4950         }
4951
4952         mutex_lock(&ftrace_lock);
4953         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(ops, orig_hash, hash, enable);
4954         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4955
4956  out_regex_unlock:
4957         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
4958
4959         free_ftrace_hash(hash);
4960         return ret;
4961 }
4962
4963 static int
4964 ftrace_set_addr(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, int remove,
4965                 int reset, int enable)
4966 {
4967         return ftrace_set_hash(ops, NULL, 0, ip, remove, reset, enable);
4968 }
4969
4970 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS
4971
4972 struct ftrace_direct_func {
4973         struct list_head        next;
4974         unsigned long           addr;
4975         int                     count;
4976 };
4977
4978 static LIST_HEAD(ftrace_direct_funcs);
4979
4980 /**
4981  * ftrace_find_direct_func - test an address if it is a registered direct caller
4982  * @addr: The address of a registered direct caller
4983  *
4984  * This searches to see if a ftrace direct caller has been registered
4985  * at a specific address, and if so, it returns a descriptor for it.
4986  *
4987  * This can be used by architecture code to see if an address is
4988  * a direct caller (trampoline) attached to a fentry/mcount location.
4989  * This is useful for the function_graph tracer, as it may need to
4990  * do adjustments if it traced a location that also has a direct
4991  * trampoline attached to it.
4992  */
4993 struct ftrace_direct_func *ftrace_find_direct_func(unsigned long addr)
4994 {
4995         struct ftrace_direct_func *entry;
4996         bool found = false;
4997
4998         /* May be called by fgraph trampoline (protected by rcu tasks) */
4999         list_for_each_entry_rcu(entry, &ftrace_direct_funcs, next) {
5000                 if (entry->addr == addr) {
5001                         found = true;
5002                         break;
5003                 }
5004         }
5005         if (found)
5006                 return entry;
5007
5008         return NULL;
5009 }
5010
5011 /**
5012  * register_ftrace_direct - Call a custom trampoline directly
5013  * @ip: The address of the nop at the beginning of a function
5014  * @addr: The address of the trampoline to call at @ip
5015  *
5016  * This is used to connect a direct call from the nop location (@ip)
5017  * at the start of ftrace traced functions. The location that it calls
5018  * (@addr) must be able to handle a direct call, and save the parameters
5019  * of the function being traced, and restore them (or inject new ones
5020  * if needed), before returning.
5021  *
5022  * Returns:
5023  *  0 on success
5024  *  -EBUSY - Another direct function is already attached (there can be only one)
5025  *  -ENODEV - @ip does not point to a ftrace nop location (or not supported)
5026  *  -ENOMEM - There was an allocation failure.
5027  */
5028 int register_ftrace_direct(unsigned long ip, unsigned long addr)
5029 {
5030         struct ftrace_direct_func *direct;
5031         struct ftrace_func_entry *entry;
5032         struct ftrace_hash *free_hash = NULL;
5033         struct dyn_ftrace *rec;
5034         int ret = -EBUSY;
5035
5036         mutex_lock(&direct_mutex);
5037
5038         /* See if there's a direct function at @ip already */
5039         if (ftrace_find_rec_direct(ip))
5040                 goto out_unlock;
5041
5042         ret = -ENODEV;
5043         rec = lookup_rec(ip, ip);
5044         if (!rec)
5045                 goto out_unlock;
5046
5047         /*
5048          * Check if the rec says it has a direct call but we didn't
5049          * find one earlier?
5050          */
5051         if (WARN_ON(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT))
5052                 goto out_unlock;
5053
5054         /* Make sure the ip points to the exact record */
5055         if (ip != rec->ip) {
5056                 ip = rec->ip;
5057                 /* Need to check this ip for a direct. */
5058                 if (ftrace_find_rec_direct(ip))
5059                         goto out_unlock;
5060         }
5061
5062         ret = -ENOMEM;
5063         if (ftrace_hash_empty(direct_functions) ||
5064             direct_functions->count > 2 * (1 << direct_functions->size_bits)) {
5065                 struct ftrace_hash *new_hash;
5066                 int size = ftrace_hash_empty(direct_functions) ? 0 :
5067                         direct_functions->count + 1;
5068
5069                 if (size < 32)
5070                         size = 32;
5071
5072                 new_hash = dup_hash(direct_functions, size);
5073                 if (!new_hash)
5074                         goto out_unlock;
5075
5076                 free_hash = direct_functions;
5077                 direct_functions = new_hash;
5078         }
5079
5080         entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
5081         if (!entry)
5082                 goto out_unlock;
5083
5084         direct = ftrace_find_direct_func(addr);
5085         if (!direct) {
5086                 direct = kmalloc(sizeof(*direct), GFP_KERNEL);
5087                 if (!direct) {
5088                         kfree(entry);
5089                         goto out_unlock;
5090                 }
5091                 direct->addr = addr;
5092                 direct->count = 0;
5093                 list_add_rcu(&direct->next, &ftrace_direct_funcs);
5094                 ftrace_direct_func_count++;
5095         }
5096
5097         entry->ip = ip;
5098         entry->direct = addr;
5099         __add_hash_entry(direct_functions, entry);
5100
5101         ret = ftrace_set_filter_ip(&direct_ops, ip, 0, 0);
5102         if (ret)
5103                 remove_hash_entry(direct_functions, entry);
5104
5105         if (!ret && !(direct_ops.flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)) {
5106                 ret = register_ftrace_function(&direct_ops);
5107                 if (ret)
5108                         ftrace_set_filter_ip(&direct_ops, ip, 1, 0);
5109         }
5110
5111         if (ret) {
5112                 kfree(entry);
5113                 if (!direct->count) {
5114                         list_del_rcu(&direct->next);
5115                         synchronize_rcu_tasks();
5116                         kfree(direct);
5117                         if (free_hash)
5118                                 free_ftrace_hash(free_hash);
5119                         free_hash = NULL;
5120                         ftrace_direct_func_count--;
5121                 }
5122         } else {
5123                 direct->count++;
5124         }
5125  out_unlock:
5126         mutex_unlock(&direct_mutex);
5127
5128         if (free_hash) {
5129                 synchronize_rcu_tasks();
5130                 free_ftrace_hash(free_hash);
5131         }
5132
5133         return ret;
5134 }
5135 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_direct);
5136
5137 static struct ftrace_func_entry *find_direct_entry(unsigned long *ip,
5138                                                    struct dyn_ftrace **recp)
5139 {
5140         struct ftrace_func_entry *entry;
5141         struct dyn_ftrace *rec;
5142
5143         rec = lookup_rec(*ip, *ip);
5144         if (!rec)
5145                 return NULL;
5146
5147         entry = __ftrace_lookup_ip(direct_functions, rec->ip);
5148         if (!entry) {
5149                 WARN_ON(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT);
5150                 return NULL;
5151         }
5152
5153         WARN_ON(!(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT));
5154
5155         /* Passed in ip just needs to be on the call site */
5156         *ip = rec->ip;
5157
5158         if (recp)
5159                 *recp = rec;
5160
5161         return entry;
5162 }
5163
5164 int unregister_ftrace_direct(unsigned long ip, unsigned long addr)
5165 {
5166         struct ftrace_direct_func *direct;
5167         struct ftrace_func_entry *entry;
5168         int ret = -ENODEV;
5169
5170         mutex_lock(&direct_mutex);
5171
5172         entry = find_direct_entry(&ip, NULL);
5173         if (!entry)
5174                 goto out_unlock;
5175
5176         if (direct_functions->count == 1)
5177                 unregister_ftrace_function(&direct_ops);
5178
5179         ret = ftrace_set_filter_ip(&direct_ops, ip, 1, 0);
5180
5181         WARN_ON(ret);
5182
5183         remove_hash_entry(direct_functions, entry);
5184
5185         direct = ftrace_find_direct_func(addr);
5186         if (!WARN_ON(!direct)) {
5187                 /* This is the good path (see the ! before WARN) */
5188                 direct->count--;
5189                 WARN_ON(direct->count < 0);
5190                 if (!direct->count) {
5191                         list_del_rcu(&direct->next);
5192                         synchronize_rcu_tasks();
5193                         kfree(direct);
5194                         kfree(entry);
5195                         ftrace_direct_func_count--;
5196                 }
5197         }
5198  out_unlock:
5199         mutex_unlock(&direct_mutex);
5200
5201         return ret;
5202 }
5203 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_direct);
5204
5205 static struct ftrace_ops stub_ops = {
5206         .func           = ftrace_stub,
5207 };
5208
5209 /**
5210  * ftrace_modify_direct_caller - modify ftrace nop directly
5211  * @entry: The ftrace hash entry of the direct helper for @rec
5212  * @rec: The record representing the function site to patch
5213  * @old_addr: The location that the site at @rec->ip currently calls
5214  * @new_addr: The location that the site at @rec->ip should call
5215  *
5216  * An architecture may overwrite this function to optimize the
5217  * changing of the direct callback on an ftrace nop location.
5218  * This is called with the ftrace_lock mutex held, and no other
5219  * ftrace callbacks are on the associated record (@rec). Thus,
5220  * it is safe to modify the ftrace record, where it should be
5221  * currently calling @old_addr directly, to call @new_addr.
5222  *
5223  * Safety checks should be made to make sure that the code at
5224  * @rec->ip is currently calling @old_addr. And this must
5225  * also update entry->direct to @new_addr.
5226  */
5227 int __weak ftrace_modify_direct_caller(struct ftrace_func_entry *entry,
5228                                        struct dyn_ftrace *rec,
5229                                        unsigned long old_addr,
5230                                        unsigned long new_addr)
5231 {
5232         unsigned long ip = rec->ip;
5233         int ret;
5234
5235         /*
5236          * The ftrace_lock was used to determine if the record
5237          * had more than one registered user to it. If it did,
5238          * we needed to prevent that from changing to do the quick
5239          * switch. But if it did not (only a direct caller was attached)
5240          * then this function is called. But this function can deal
5241          * with attached callers to the rec that we care about, and
5242          * since this function uses standard ftrace calls that take
5243          * the ftrace_lock mutex, we need to release it.
5244          */
5245         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5246
5247         /*
5248          * By setting a stub function at the same address, we force
5249          * the code to call the iterator and the direct_ops helper.
5250          * This means that @ip does not call the direct call, and
5251          * we can simply modify it.
5252          */
5253         ret = ftrace_set_filter_ip(&stub_ops, ip, 0, 0);
5254         if (ret)
5255                 goto out_lock;
5256
5257         ret = register_ftrace_function(&stub_ops);
5258         if (ret) {
5259                 ftrace_set_filter_ip(&stub_ops, ip, 1, 0);
5260                 goto out_lock;
5261         }
5262
5263         entry->direct = new_addr;
5264
5265         /*
5266          * By removing the stub, we put back the direct call, calling
5267          * the @new_addr.
5268          */
5269         unregister_ftrace_function(&stub_ops);
5270         ftrace_set_filter_ip(&stub_ops, ip, 1, 0);
5271
5272  out_lock:
5273         mutex_lock(&ftrace_lock);
5274
5275         return ret;
5276 }
5277
5278 /**
5279  * modify_ftrace_direct - Modify an existing direct call to call something else
5280  * @ip: The instruction pointer to modify
5281  * @old_addr: The address that the current @ip calls directly
5282  * @new_addr: The address that the @ip should call
5283  *
5284  * This modifies a ftrace direct caller at an instruction pointer without
5285  * having to disable it first. The direct call will switch over to the
5286  * @new_addr without missing anything.
5287  *
5288  * Returns: zero on success. Non zero on error, which includes:
5289  *  -ENODEV : the @ip given has no direct caller attached
5290  *  -EINVAL : the @old_addr does not match the current direct caller
5291  */
5292 int modify_ftrace_direct(unsigned long ip,
5293                          unsigned long old_addr, unsigned long new_addr)
5294 {
5295         struct ftrace_func_entry *entry;
5296         struct dyn_ftrace *rec;
5297         int ret = -ENODEV;
5298
5299         mutex_lock(&direct_mutex);
5300
5301         mutex_lock(&ftrace_lock);
5302         entry = find_direct_entry(&ip, &rec);
5303         if (!entry)
5304                 goto out_unlock;
5305
5306         ret = -EINVAL;
5307         if (entry->direct != old_addr)
5308                 goto out_unlock;
5309
5310         /*
5311          * If there's no other ftrace callback on the rec->ip location,
5312          * then it can be changed directly by the architecture.
5313          * If there is another caller, then we just need to change the
5314          * direct caller helper to point to @new_addr.
5315          */
5316         if (ftrace_rec_count(rec) == 1) {
5317                 ret = ftrace_modify_direct_caller(entry, rec, old_addr, new_addr);
5318         } else {
5319                 entry->direct = new_addr;
5320                 ret = 0;
5321         }
5322
5323  out_unlock:
5324         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5325         mutex_unlock(&direct_mutex);
5326         return ret;
5327 }
5328 EXPORT_SYMBOL_GPL(modify_ftrace_direct);
5329 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS */
5330
5331 /**
5332  * ftrace_set_filter_ip - set a function to filter on in ftrace by address
5333  * @ops - the ops to set the filter with
5334  * @ip - the address to add to or remove from the filter.
5335  * @remove - non zero to remove the ip from the filter
5336  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5337  *
5338  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled
5339  * If @ip is NULL, it failes to update filter.
5340  */
5341 int ftrace_set_filter_ip(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip,
5342                          int remove, int reset)
5343 {
5344         ftrace_ops_init(ops);
5345         return ftrace_set_addr(ops, ip, remove, reset, 1);
5346 }
5347 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter_ip);
5348
5349 /**
5350  * ftrace_ops_set_global_filter - setup ops to use global filters
5351  * @ops - the ops which will use the global filters
5352  *
5353  * ftrace users who need global function trace filtering should call this.
5354  * It can set the global filter only if ops were not initialized before.
5355  */
5356 void ftrace_ops_set_global_filter(struct ftrace_ops *ops)
5357 {
5358         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED)
5359                 return;
5360
5361         ftrace_ops_init(ops);
5362         ops->func_hash = &global_ops.local_hash;
5363 }
5364 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_ops_set_global_filter);
5365
5366 static int
5367 ftrace_set_regex(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
5368                  int reset, int enable)
5369 {
5370         return ftrace_set_hash(ops, buf, len, 0, 0, reset, enable);
5371 }
5372
5373 /**
5374  * ftrace_set_filter - set a function to filter on in ftrace
5375  * @ops - the ops to set the filter with
5376  * @buf - the string that holds the function filter text.
5377  * @len - the length of the string.
5378  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5379  *
5380  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
5381  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
5382  */
5383 int ftrace_set_filter(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
5384                        int len, int reset)
5385 {
5386         ftrace_ops_init(ops);
5387         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 1);
5388 }
5389 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter);
5390
5391 /**
5392  * ftrace_set_notrace - set a function to not trace in ftrace
5393  * @ops - the ops to set the notrace filter with
5394  * @buf - the string that holds the function notrace text.
5395  * @len - the length of the string.
5396  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5397  *
5398  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
5399  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
5400  * for tracing.
5401  */
5402 int ftrace_set_notrace(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
5403                         int len, int reset)
5404 {
5405         ftrace_ops_init(ops);
5406         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 0);
5407 }
5408 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_notrace);
5409 /**
5410  * ftrace_set_global_filter - set a function to filter on with global tracers
5411  * @buf - the string that holds the function filter text.
5412  * @len - the length of the string.
5413  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5414  *
5415  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
5416  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
5417  */
5418 void ftrace_set_global_filter(unsigned char *buf, int len, int reset)
5419 {
5420         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 1);
5421 }
5422 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_filter);
5423
5424 /**
5425  * ftrace_set_global_notrace - set a function to not trace with global tracers
5426  * @buf - the string that holds the function notrace text.
5427  * @len - the length of the string.
5428  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5429  *
5430  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
5431  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
5432  * for tracing.
5433  */
5434 void ftrace_set_global_notrace(unsigned char *buf, int len, int reset)
5435 {
5436         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 0);
5437 }
5438 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_notrace);
5439
5440 /*
5441  * command line interface to allow users to set filters on boot up.
5442  */
5443 #define FTRACE_FILTER_SIZE              COMMAND_LINE_SIZE
5444 static char ftrace_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5445 static char ftrace_filter_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5446
5447 /* Used by function selftest to not test if filter is set */
5448 bool ftrace_filter_param __initdata;
5449
5450 static int __init set_ftrace_notrace(char *str)
5451 {
5452         ftrace_filter_param = true;
5453         strlcpy(ftrace_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5454         return 1;
5455 }
5456 __setup("ftrace_notrace=", set_ftrace_notrace);
5457
5458 static int __init set_ftrace_filter(char *str)
5459 {
5460         ftrace_filter_param = true;
5461         strlcpy(ftrace_filter_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5462         return 1;
5463 }
5464 __setup("ftrace_filter=", set_ftrace_filter);
5465
5466 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5467 static char ftrace_graph_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5468 static char ftrace_graph_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5469 static int ftrace_graph_set_hash(struct ftrace_hash *hash, char *buffer);
5470
5471 static int __init set_graph_function(char *str)
5472 {
5473         strlcpy(ftrace_graph_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5474         return 1;
5475 }
5476 __setup("ftrace_graph_filter=", set_graph_function);
5477
5478 static int __init set_graph_notrace_function(char *str)
5479 {
5480         strlcpy(ftrace_graph_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5481         return 1;
5482 }
5483 __setup("ftrace_graph_notrace=", set_graph_notrace_function);
5484
5485 static int __init set_graph_max_depth_function(char *str)
5486 {
5487         if (!str)
5488                 return 0;
5489         fgraph_max_depth = simple_strtoul(str, NULL, 0);
5490         return 1;
5491 }
5492 __setup("ftrace_graph_max_depth=", set_graph_max_depth_function);
5493
5494 static void __init set_ftrace_early_graph(char *buf, int enable)
5495 {
5496         int ret;
5497         char *func;
5498         struct ftrace_hash *hash;
5499
5500         hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
5501         if (MEM_FAIL(!hash, "Failed to allocate hash\n"))
5502                 return;
5503
5504         while (buf) {
5505                 func = strsep(&buf, ",");
5506                 /* we allow only one expression at a time */
5507                 ret = ftrace_graph_set_hash(hash, func);
5508                 if (ret)
5509                         printk(KERN_DEBUG "ftrace: function %s not "
5510                                           "traceable\n", func);
5511         }
5512
5513         if (enable)
5514                 ftrace_graph_hash = hash;
5515         else
5516                 ftrace_graph_notrace_hash = hash;
5517 }
5518 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
5519
5520 void __init
5521 ftrace_set_early_filter(struct ftrace_ops *ops, char *buf, int enable)
5522 {
5523         char *func;
5524
5525         ftrace_ops_init(ops);
5526
5527         while (buf) {
5528                 func = strsep(&buf, ",");
5529                 ftrace_set_regex(ops, func, strlen(func), 0, enable);
5530         }
5531 }
5532
5533 static void __init set_ftrace_early_filters(void)
5534 {
5535         if (ftrace_filter_buf[0])
5536                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_filter_buf, 1);
5537         if (ftrace_notrace_buf[0])
5538                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_notrace_buf, 0);
5539 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5540         if (ftrace_graph_buf[0])
5541                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_buf, 1);
5542         if (ftrace_graph_notrace_buf[0])
5543                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_notrace_buf, 0);
5544 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
5545 }
5546
5547 int ftrace_regex_release(struct inode *inode, struct file *file)
5548 {
5549         struct seq_file *m = (struct seq_file *)file->private_data;
5550         struct ftrace_iterator *iter;
5551         struct ftrace_hash **orig_hash;
5552         struct trace_parser *parser;
5553         int filter_hash;
5554         int ret;
5555
5556         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
5557                 iter = m->private;
5558                 seq_release(inode, file);
5559         } else
5560                 iter = file->private_data;
5561
5562         parser = &iter->parser;
5563         if (trace_parser_loaded(parser)) {
5564                 ftrace_match_records(iter->hash, parser->buffer, parser->idx);
5565         }
5566
5567         trace_parser_put(parser);
5568
5569         mutex_lock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
5570
5571         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
5572                 filter_hash = !!(iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER);
5573
5574                 if (filter_hash) {
5575                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->filter_hash;
5576                         if (iter->tr && !list_empty(&iter->tr->mod_trace))
5577                                 iter->hash->flags |= FTRACE_HASH_FL_MOD;
5578                 } else
5579                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->notrace_hash;
5580
5581                 mutex_lock(&ftrace_lock);
5582                 ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(iter->ops, orig_hash,
5583                                                       iter->hash, filter_hash);
5584                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
5585         } else {
5586                 /* For read only, the hash is the ops hash */
5587                 iter->hash = NULL;
5588         }
5589
5590         mutex_unlock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
5591         free_ftrace_hash(iter->hash);
5592         if (iter->tr)
5593                 trace_array_put(iter->tr);
5594         kfree(iter);
5595
5596         return 0;
5597 }
5598
5599 static const struct file_operations ftrace_avail_fops = {
5600         .open = ftrace_avail_open,
5601         .read = seq_read,
5602         .llseek = seq_lseek,
5603         .release = seq_release_private,
5604 };
5605
5606 static const struct file_operations ftrace_enabled_fops = {
5607         .open = ftrace_enabled_open,
5608         .read = seq_read,
5609         .llseek = seq_lseek,
5610         .release = seq_release_private,
5611 };
5612
5613 static const struct file_operations ftrace_filter_fops = {
5614         .open = ftrace_filter_open,
5615         .read = seq_read,
5616         .write = ftrace_filter_write,
5617         .llseek = tracing_lseek,
5618         .release = ftrace_regex_release,
5619 };
5620
5621 static const struct file_operations ftrace_notrace_fops = {
5622         .open = ftrace_notrace_open,
5623         .read = seq_read,
5624         .write = ftrace_notrace_write,
5625         .llseek = tracing_lseek,
5626         .release = ftrace_regex_release,
5627 };
5628
5629 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5630
5631 static DEFINE_MUTEX(graph_lock);
5632
5633 struct ftrace_hash __rcu *ftrace_graph_hash = EMPTY_HASH;
5634 struct ftrace_hash __rcu *ftrace_graph_notrace_hash = EMPTY_HASH;
5635
5636 enum graph_filter_type {
5637         GRAPH_FILTER_NOTRACE    = 0,
5638         GRAPH_FILTER_FUNCTION,
5639 };
5640
5641 #define FTRACE_GRAPH_EMPTY      ((void *)1)
5642
5643 struct ftrace_graph_data {
5644         struct ftrace_hash              *hash;
5645         struct ftrace_func_entry        *entry;
5646         int                             idx;   /* for hash table iteration */
5647         enum graph_filter_type          type;
5648         struct ftrace_hash              *new_hash;
5649         const struct seq_operations     *seq_ops;
5650         struct trace_parser             parser;
5651 };
5652
5653 static void *
5654 __g_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
5655 {
5656         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
5657         struct ftrace_func_entry *entry = fgd->entry;
5658         struct hlist_head *head;
5659         int i, idx = fgd->idx;
5660
5661         if (*pos >= fgd->hash->count)
5662                 return NULL;
5663
5664         if (entry) {
5665                 hlist_for_each_entry_continue(entry, hlist) {
5666                         fgd->entry = entry;
5667                         return entry;
5668                 }
5669
5670                 idx++;
5671         }
5672
5673         for (i = idx; i < 1 << fgd->hash->size_bits; i++) {
5674                 head = &fgd->hash->buckets[i];
5675                 hlist_for_each_entry(entry, head, hlist) {
5676                         fgd->entry = entry;
5677                         fgd->idx = i;
5678                         return entry;
5679                 }
5680         }
5681         return NULL;
5682 }
5683
5684 static void *
5685 g_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
5686 {
5687         (*pos)++;
5688         return __g_next(m, pos);
5689 }
5690
5691 static void *g_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
5692 {
5693         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
5694
5695         mutex_lock(&graph_lock);
5696
5697         if (fgd->type == GRAPH_FILTER_FUNCTION)
5698                 fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_hash,
5699                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5700         else
5701                 fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_notrace_hash,
5702                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5703
5704         /* Nothing, tell g_show to print all functions are enabled */
5705         if (ftrace_hash_empty(fgd->hash) && !*pos)
5706                 return FTRACE_GRAPH_EMPTY;
5707
5708         fgd->idx = 0;
5709         fgd->entry = NULL;
5710         return __g_next(m, pos);
5711 }
5712
5713 static void g_stop(struct seq_file *m, void *p)
5714 {
5715         mutex_unlock(&graph_lock);
5716 }
5717
5718 static int g_show(struct seq_file *m, void *v)
5719 {
5720         struct ftrace_func_entry *entry = v;
5721
5722         if (!entry)
5723                 return 0;
5724
5725         if (entry == FTRACE_GRAPH_EMPTY) {
5726                 struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
5727
5728                 if (fgd->type == GRAPH_FILTER_FUNCTION)
5729                         seq_puts(m, "#### all functions enabled ####\n");
5730                 else
5731                         seq_puts(m, "#### no functions disabled ####\n");
5732                 return 0;
5733         }
5734
5735         seq_printf(m, "%ps\n", (void *)entry->ip);
5736
5737         return 0;
5738 }
5739
5740 static const struct seq_operations ftrace_graph_seq_ops = {
5741         .start = g_start,
5742         .next = g_next,
5743         .stop = g_stop,
5744         .show = g_show,
5745 };
5746
5747 static int
5748 __ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file,
5749                     struct ftrace_graph_data *fgd)
5750 {
5751         int ret;
5752         struct ftrace_hash *new_hash = NULL;
5753
5754         ret = security_locked_down(LOCKDOWN_TRACEFS);
5755         if (ret)
5756                 return ret;
5757
5758         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
5759                 const int size_bits = FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS;
5760
5761                 if (trace_parser_get_init(&fgd->parser, FTRACE_BUFF_MAX))
5762                         return -ENOMEM;
5763
5764                 if (file->f_flags & O_TRUNC)
5765                         new_hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
5766                 else
5767                         new_hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(size_bits,
5768                                                               fgd->hash);
5769                 if (!new_hash) {
5770                         ret = -ENOMEM;
5771                         goto out;
5772                 }
5773         }
5774
5775         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
5776                 ret = seq_open(file, &ftrace_graph_seq_ops);
5777                 if (!ret) {
5778                         struct seq_file *m = file->private_data;
5779                         m->private = fgd;
5780                 } else {
5781                         /* Failed */
5782                         free_ftrace_hash(new_hash);
5783                         new_hash = NULL;
5784                 }
5785         } else
5786                 file->private_data = fgd;
5787
5788 out:
5789         if (ret < 0 && file->f_mode & FMODE_WRITE)
5790                 trace_parser_put(&fgd->parser);
5791
5792         fgd->new_hash = new_hash;
5793
5794         /*
5795          * All uses of fgd->hash must be taken with the graph_lock
5796          * held. The graph_lock is going to be released, so force
5797          * fgd->hash to be reinitialized when it is taken again.
5798          */
5799         fgd->hash = NULL;
5800
5801         return ret;
5802 }
5803
5804 static int
5805 ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file)
5806 {
5807         struct ftrace_graph_data *fgd;
5808         int ret;
5809
5810         if (unlikely(ftrace_disabled))
5811                 return -ENODEV;
5812
5813         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
5814         if (fgd == NULL)
5815                 return -ENOMEM;
5816
5817         mutex_lock(&graph_lock);
5818
5819         fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_hash,
5820                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5821         fgd->type = GRAPH_FILTER_FUNCTION;
5822         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
5823
5824         ret = __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
5825         if (ret < 0)
5826                 kfree(fgd);
5827
5828         mutex_unlock(&graph_lock);
5829         return ret;
5830 }
5831
5832 static int
5833 ftrace_graph_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
5834 {
5835         struct ftrace_graph_data *fgd;
5836         int ret;
5837
5838         if (unlikely(ftrace_disabled))
5839                 return -ENODEV;
5840
5841         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
5842         if (fgd == NULL)
5843                 return -ENOMEM;
5844
5845         mutex_lock(&graph_lock);
5846
5847         fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_notrace_hash,
5848                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5849         fgd->type = GRAPH_FILTER_NOTRACE;
5850         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
5851
5852         ret = __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
5853         if (ret < 0)
5854                 kfree(fgd);
5855
5856         mutex_unlock(&graph_lock);
5857         return ret;
5858 }
5859
5860 static int
5861 ftrace_graph_release(struct inode *inode, struct file *file)
5862 {
5863         struct ftrace_graph_data *fgd;
5864         struct ftrace_hash *old_hash, *new_hash;
5865         struct trace_parser *parser;
5866         int ret = 0;
5867
5868         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
5869                 struct seq_file *m = file->private_data;
5870
5871                 fgd = m->private;
5872                 seq_release(inode, file);
5873         } else {
5874                 fgd = file->private_data;
5875         }
5876
5877
5878         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
5879
5880                 parser = &fgd->parser;
5881
5882                 if (trace_parser_loaded((parser))) {
5883                         ret = ftrace_graph_set_hash(fgd->new_hash,
5884                                                     parser->buffer);
5885                 }
5886
5887                 trace_parser_put(parser);
5888
5889                 new_hash = __ftrace_hash_move(fgd->new_hash);
5890                 if (!new_hash) {
5891                         ret = -ENOMEM;
5892                         goto out;
5893                 }
5894
5895                 mutex_lock(&graph_lock);
5896
5897                 if (fgd->type == GRAPH_FILTER_FUNCTION) {
5898                         old_hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_hash,
5899                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5900                         rcu_assign_pointer(ftrace_graph_hash, new_hash);
5901                 } else {
5902                         old_hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_notrace_hash,
5903                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5904                         rcu_assign_pointer(ftrace_graph_notrace_hash, new_hash);
5905                 }
5906
5907                 mutex_unlock(&graph_lock);
5908
5909                 /*
5910                  * We need to do a hard force of sched synchronization.
5911                  * This is because we use preempt_disable() to do RCU, but
5912                  * the function tracers can be called where RCU is not watching
5913                  * (like before user_exit()). We can not rely on the RCU
5914                  * infrastructure to do the synchronization, thus we must do it
5915                  * ourselves.
5916                  */
5917                 synchronize_rcu_tasks_rude();
5918
5919                 free_ftrace_hash(old_hash);
5920         }
5921
5922  out:
5923         free_ftrace_hash(fgd->new_hash);
5924         kfree(fgd);
5925
5926         return ret;
5927 }
5928
5929 static int
5930 ftrace_graph_set_hash(struct ftrace_hash *hash, char *buffer)
5931 {
5932         struct ftrace_glob func_g;
5933         struct dyn_ftrace *rec;
5934         struct ftrace_page *pg;
5935         struct ftrace_func_entry *entry;
5936         int fail = 1;
5937         int not;
5938
5939         /* decode regex */
5940         func_g.type = filter_parse_regex(buffer, strlen(buffer),
5941                                          &func_g.search, &not);
5942
5943         func_g.len = strlen(func_g.search);
5944
5945         mutex_lock(&ftrace_lock);
5946
5947         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
5948                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
5949                 return -ENODEV;
5950         }
5951
5952         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
5953
5954                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
5955                         continue;
5956
5957                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, NULL, 0)) {
5958                         entry = ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
5959
5960                         if (!not) {
5961                                 fail = 0;
5962
5963                                 if (entry)
5964                                         continue;
5965                                 if (add_hash_entry(hash, rec->ip) < 0)
5966                                         goto out;
5967                         } else {
5968                                 if (entry) {
5969                                         free_hash_entry(hash, entry);
5970                                         fail = 0;
5971                                 }
5972                         }
5973                 }
5974         } while_for_each_ftrace_rec();
5975 out:
5976         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5977
5978         if (fail)
5979                 return -EINVAL;
5980
5981         return 0;
5982 }
5983
5984 static ssize_t
5985 ftrace_graph_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
5986                    size_t cnt, loff_t *ppos)
5987 {
5988         ssize_t read, ret = 0;
5989         struct ftrace_graph_data *fgd = file->private_data;
5990         struct trace_parser *parser;
5991
5992         if (!cnt)
5993                 return 0;
5994
5995         /* Read mode uses seq functions */
5996         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
5997                 struct seq_file *m = file->private_data;
5998                 fgd = m->private;
5999         }
6000
6001         parser = &fgd->parser;
6002
6003         read = trace_get_user(parser, ubuf, cnt, ppos);
6004
6005         if (read >= 0 && trace_parser_loaded(parser) &&
6006             !trace_parser_cont(parser)) {
6007
6008                 ret = ftrace_graph_set_hash(fgd->new_hash,
6009                                             parser->buffer);
6010                 trace_parser_clear(parser);
6011         }
6012
6013         if (!ret)
6014                 ret = read;
6015
6016         return ret;
6017 }
6018
6019 static const struct file_operations ftrace_graph_fops = {
6020         .open           = ftrace_graph_open,
6021         .read           = seq_read,
6022         .write          = ftrace_graph_write,
6023         .llseek         = tracing_lseek,
6024         .release        = ftrace_graph_release,
6025 };
6026
6027 static const struct file_operations ftrace_graph_notrace_fops = {
6028         .open           = ftrace_graph_notrace_open,
6029         .read           = seq_read,
6030         .write          = ftrace_graph_write,
6031         .llseek         = tracing_lseek,
6032         .release        = ftrace_graph_release,
6033 };
6034 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
6035
6036 void ftrace_create_filter_files(struct ftrace_ops *ops,
6037                                 struct dentry *parent)
6038 {
6039
6040         trace_create_file("set_ftrace_filter", 0644, parent,
6041                           ops, &ftrace_filter_fops);
6042
6043         trace_create_file("set_ftrace_notrace", 0644, parent,
6044                           ops, &ftrace_notrace_fops);
6045 }
6046
6047 /*
6048  * The name "destroy_filter_files" is really a misnomer. Although
6049  * in the future, it may actually delete the files, but this is
6050  * really intended to make sure the ops passed in are disabled
6051  * and that when this function returns, the caller is free to
6052  * free the ops.
6053  *
6054  * The "destroy" name is only to match the "create" name that this
6055  * should be paired with.
6056  */
6057 void ftrace_destroy_filter_files(struct ftrace_ops *ops)
6058 {
6059         mutex_lock(&ftrace_lock);
6060         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)
6061                 ftrace_shutdown(ops, 0);
6062         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DELETED;
6063         ftrace_free_filter(ops);
6064         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6065 }
6066
6067 static __init int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer)
6068 {
6069
6070         trace_create_file("available_filter_functions", 0444,
6071                         d_tracer, NULL, &ftrace_avail_fops);
6072
6073         trace_create_file("enabled_functions", 0444,
6074                         d_tracer, NULL, &ftrace_enabled_fops);
6075
6076         ftrace_create_filter_files(&global_ops, d_tracer);
6077
6078 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
6079         trace_create_file("set_graph_function", 0644, d_tracer,
6080                                     NULL,
6081                                     &ftrace_graph_fops);
6082         trace_create_file("set_graph_notrace", 0644, d_tracer,
6083                                     NULL,
6084                                     &ftrace_graph_notrace_fops);
6085 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
6086
6087         return 0;
6088 }
6089
6090 static int ftrace_cmp_ips(const void *a, const void *b)
6091 {
6092         const unsigned long *ipa = a;
6093         const unsigned long *ipb = b;
6094
6095         if (*ipa > *ipb)
6096                 return 1;
6097         if (*ipa < *ipb)
6098                 return -1;
6099         return 0;
6100 }
6101
6102 static int ftrace_process_locs(struct module *mod,
6103                                unsigned long *start,
6104                                unsigned long *end)
6105 {
6106         struct ftrace_page *start_pg;
6107         struct ftrace_page *pg;
6108         struct dyn_ftrace *rec;
6109         unsigned long count;
6110         unsigned long *p;
6111         unsigned long addr;
6112         unsigned long flags = 0; /* Shut up gcc */
6113         int ret = -ENOMEM;
6114
6115         count = end - start;
6116
6117         if (!count)
6118                 return 0;
6119
6120         sort(start, count, sizeof(*start),
6121              ftrace_cmp_ips, NULL);
6122
6123         start_pg = ftrace_allocate_pages(count);
6124         if (!start_pg)
6125                 return -ENOMEM;
6126
6127         mutex_lock(&ftrace_lock);
6128
6129         /*
6130          * Core and each module needs their own pages, as
6131          * modules will free them when they are removed.
6132          * Force a new page to be allocated for modules.
6133          */
6134         if (!mod) {
6135                 WARN_ON(ftrace_pages || ftrace_pages_start);
6136                 /* First initialization */
6137                 ftrace_pages = ftrace_pages_start = start_pg;
6138         } else {
6139                 if (!ftrace_pages)
6140                         goto out;
6141
6142                 if (WARN_ON(ftrace_pages->next)) {
6143                         /* Hmm, we have free pages? */
6144                         while (ftrace_pages->next)
6145                                 ftrace_pages = ftrace_pages->next;
6146                 }
6147
6148                 ftrace_pages->next = start_pg;
6149         }
6150
6151         p = start;
6152         pg = start_pg;
6153         while (p < end) {
6154                 addr = ftrace_call_adjust(*p++);
6155                 /*
6156                  * Some architecture linkers will pad between
6157                  * the different mcount_loc sections of different
6158                  * object files to satisfy alignments.
6159                  * Skip any NULL pointers.
6160                  */
6161                 if (!addr)
6162                         continue;
6163
6164                 if (pg->index == pg->size) {
6165                         /* We should have allocated enough */
6166                         if (WARN_ON(!pg->next))
6167                                 break;
6168                         pg = pg->next;
6169                 }
6170
6171                 rec = &pg->records[pg->index++];
6172                 rec->ip = addr;
6173         }
6174
6175         /* We should have used all pages */
6176         WARN_ON(pg->next);
6177
6178         /* Assign the last page to ftrace_pages */
6179         ftrace_pages = pg;
6180
6181         /*
6182          * We only need to disable interrupts on start up
6183          * because we are modifying code that an interrupt
6184          * may execute, and the modification is not atomic.
6185          * But for modules, nothing runs the code we modify
6186          * until we are finished with it, and there's no
6187          * reason to cause large interrupt latencies while we do it.
6188          */
6189         if (!mod)
6190                 local_irq_save(flags);
6191         ftrace_update_code(mod, start_pg);
6192         if (!mod)
6193                 local_irq_restore(flags);
6194         ret = 0;
6195  out:
6196         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6197
6198         return ret;
6199 }
6200
6201 struct ftrace_mod_func {
6202         struct list_head        list;
6203         char                    *name;
6204         unsigned long           ip;
6205         unsigned int            size;
6206 };
6207
6208 struct ftrace_mod_map {
6209         struct rcu_head         rcu;
6210         struct list_head        list;
6211         struct module           *mod;
6212         unsigned long           start_addr;
6213         unsigned long           end_addr;
6214         struct list_head        funcs;
6215         unsigned int            num_funcs;
6216 };
6217
6218 static int ftrace_get_trampoline_kallsym(unsigned int symnum,
6219                                          unsigned long *value, char *type,
6220                                          char *name, char *module_name,
6221                                          int *exported)
6222 {
6223         struct ftrace_ops *op;
6224
6225         list_for_each_entry_rcu(op, &ftrace_ops_trampoline_list, list) {
6226                 if (!op->trampoline || symnum--)
6227                         continue;
6228                 *value = op->trampoline;
6229                 *type = 't';
6230                 strlcpy(name, FTRACE_TRAMPOLINE_SYM, KSYM_NAME_LEN);
6231                 strlcpy(module_name, FTRACE_TRAMPOLINE_MOD, MODULE_NAME_LEN);
6232                 *exported = 0;
6233                 return 0;
6234         }
6235
6236         return -ERANGE;
6237 }
6238
6239 #ifdef CONFIG_MODULES
6240
6241 #define next_to_ftrace_page(p) container_of(p, struct ftrace_page, next)
6242
6243 static LIST_HEAD(ftrace_mod_maps);
6244
6245 static int referenced_filters(struct dyn_ftrace *rec)
6246 {
6247         struct ftrace_ops *ops;
6248         int cnt = 0;
6249
6250         for (ops = ftrace_ops_list; ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
6251                 if (ops_references_rec(ops, rec))
6252                     cnt++;
6253         }
6254
6255         return cnt;
6256 }
6257
6258 static void
6259 clear_mod_from_hash(struct ftrace_page *pg, struct ftrace_hash *hash)
6260 {
6261         struct ftrace_func_entry *entry;
6262         struct dyn_ftrace *rec;
6263         int i;
6264
6265         if (ftrace_hash_empty(hash))
6266                 return;
6267
6268         for (i = 0; i < pg->index; i++) {
6269                 rec = &pg->records[i];
6270                 entry = __ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
6271                 /*
6272                  * Do not allow this rec to match again.
6273                  * Yeah, it may waste some memory, but will be removed
6274                  * if/when the hash is modified again.
6275                  */
6276                 if (entry)
6277                         entry->ip = 0;
6278         }
6279 }
6280
6281 /* Clear any records from hashs */
6282 static void clear_mod_from_hashes(struct ftrace_page *pg)
6283 {
6284         struct trace_array *tr;
6285
6286         mutex_lock(&trace_types_lock);
6287         list_for_each_entry(tr, &ftrace_trace_arrays, list) {
6288                 if (!tr->ops || !tr->ops->func_hash)
6289                         continue;
6290                 mutex_lock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6291                 clear_mod_from_hash(pg, tr->ops->func_hash->filter_hash);
6292                 clear_mod_from_hash(pg, tr->ops->func_hash->notrace_hash);
6293                 mutex_unlock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6294         }
6295         mutex_unlock(&trace_types_lock);
6296 }
6297
6298 static void ftrace_free_mod_map(struct rcu_head *rcu)
6299 {
6300         struct ftrace_mod_map *mod_map = container_of(rcu, struct ftrace_mod_map, rcu);
6301         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6302         struct ftrace_mod_func *n;
6303
6304         /* All the contents of mod_map are now not visible to readers */
6305         list_for_each_entry_safe(mod_func, n, &mod_map->funcs, list) {
6306                 kfree(mod_func->name);
6307                 list_del(&mod_func->list);
6308                 kfree(mod_func);
6309         }
6310
6311         kfree(mod_map);
6312 }
6313
6314 void ftrace_release_mod(struct module *mod)
6315 {
6316         struct ftrace_mod_map *mod_map;
6317         struct ftrace_mod_map *n;
6318         struct dyn_ftrace *rec;
6319         struct ftrace_page **last_pg;
6320         struct ftrace_page *tmp_page = NULL;
6321         struct ftrace_page *pg;
6322         int order;
6323
6324         mutex_lock(&ftrace_lock);
6325
6326         if (ftrace_disabled)
6327                 goto out_unlock;
6328
6329         list_for_each_entry_safe(mod_map, n, &ftrace_mod_maps, list) {
6330                 if (mod_map->mod == mod) {
6331                         list_del_rcu(&mod_map->list);
6332                         call_rcu(&mod_map->rcu, ftrace_free_mod_map);
6333                         break;
6334                 }
6335         }
6336
6337         /*
6338          * Each module has its own ftrace_pages, remove
6339          * them from the list.
6340          */
6341         last_pg = &ftrace_pages_start;
6342         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = *last_pg) {
6343                 rec = &pg->records[0];
6344                 if (within_module_core(rec->ip, mod) ||
6345                     within_module_init(rec->ip, mod)) {
6346                         /*
6347                          * As core pages are first, the first
6348                          * page should never be a module page.
6349                          */
6350                         if (WARN_ON(pg == ftrace_pages_start))
6351                                 goto out_unlock;
6352
6353                         /* Check if we are deleting the last page */
6354                         if (pg == ftrace_pages)
6355                                 ftrace_pages = next_to_ftrace_page(last_pg);
6356
6357                         ftrace_update_tot_cnt -= pg->index;
6358                         *last_pg = pg->next;
6359
6360                         pg->next = tmp_page;
6361                         tmp_page = pg;
6362                 } else
6363                         last_pg = &pg->next;
6364         }
6365  out_unlock:
6366         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6367
6368         for (pg = tmp_page; pg; pg = tmp_page) {
6369
6370                 /* Needs to be called outside of ftrace_lock */
6371                 clear_mod_from_hashes(pg);
6372
6373                 order = get_count_order(pg->size / ENTRIES_PER_PAGE);
6374                 free_pages((unsigned long)pg->records, order);
6375                 tmp_page = pg->next;
6376                 kfree(pg);
6377                 ftrace_number_of_pages -= 1 << order;
6378                 ftrace_number_of_groups--;
6379         }
6380 }
6381
6382 void ftrace_module_enable(struct module *mod)
6383 {
6384         struct dyn_ftrace *rec;
6385         struct ftrace_page *pg;
6386
6387         mutex_lock(&ftrace_lock);
6388
6389         if (ftrace_disabled)
6390                 goto out_unlock;
6391
6392         /*
6393          * If the tracing is enabled, go ahead and enable the record.
6394          *
6395          * The reason not to enable the record immediately is the
6396          * inherent check of ftrace_make_nop/ftrace_make_call for
6397          * correct previous instructions.  Making first the NOP
6398          * conversion puts the module to the correct state, thus
6399          * passing the ftrace_make_call check.
6400          *
6401          * We also delay this to after the module code already set the
6402          * text to read-only, as we now need to set it back to read-write
6403          * so that we can modify the text.
6404          */
6405         if (ftrace_start_up)
6406                 ftrace_arch_code_modify_prepare();
6407
6408         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
6409                 int cnt;
6410                 /*
6411                  * do_for_each_ftrace_rec() is a double loop.
6412                  * module text shares the pg. If a record is
6413                  * not part of this module, then skip this pg,
6414                  * which the "break" will do.
6415                  */
6416                 if (!within_module_core(rec->ip, mod) &&
6417                     !within_module_init(rec->ip, mod))
6418                         break;
6419
6420                 cnt = 0;
6421
6422                 /*
6423                  * When adding a module, we need to check if tracers are
6424                  * currently enabled and if they are, and can trace this record,
6425                  * we need to enable the module functions as well as update the
6426                  * reference counts for those function records.
6427                  */
6428                 if (ftrace_start_up)
6429                         cnt += referenced_filters(rec);
6430
6431                 /* This clears FTRACE_FL_DISABLED */
6432                 rec->flags = cnt;
6433
6434                 if (ftrace_start_up && cnt) {
6435                         int failed = __ftrace_replace_code(rec, 1);
6436                         if (failed) {
6437                                 ftrace_bug(failed, rec);
6438                                 goto out_loop;
6439                         }
6440                 }
6441
6442         } while_for_each_ftrace_rec();
6443
6444  out_loop:
6445         if (ftrace_start_up)
6446                 ftrace_arch_code_modify_post_process();
6447
6448  out_unlock:
6449         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6450
6451         process_cached_mods(mod->name);
6452 }
6453
6454 void ftrace_module_init(struct module *mod)
6455 {
6456         if (ftrace_disabled || !mod->num_ftrace_callsites)
6457                 return;
6458
6459         ftrace_process_locs(mod, mod->ftrace_callsites,
6460                             mod->ftrace_callsites + mod->num_ftrace_callsites);
6461 }
6462
6463 static void save_ftrace_mod_rec(struct ftrace_mod_map *mod_map,
6464                                 struct dyn_ftrace *rec)
6465 {
6466         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6467         unsigned long symsize;
6468         unsigned long offset;
6469         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
6470         char *modname;
6471         const char *ret;
6472
6473         ret = kallsyms_lookup(rec->ip, &symsize, &offset, &modname, str);
6474         if (!ret)
6475                 return;
6476
6477         mod_func = kmalloc(sizeof(*mod_func), GFP_KERNEL);
6478         if (!mod_func)
6479                 return;
6480
6481         mod_func->name = kstrdup(str, GFP_KERNEL);
6482         if (!mod_func->name) {
6483                 kfree(mod_func);
6484                 return;
6485         }
6486
6487         mod_func->ip = rec->ip - offset;
6488         mod_func->size = symsize;
6489
6490         mod_map->num_funcs++;
6491
6492         list_add_rcu(&mod_func->list, &mod_map->funcs);
6493 }
6494
6495 static struct ftrace_mod_map *
6496 allocate_ftrace_mod_map(struct module *mod,
6497                         unsigned long start, unsigned long end)
6498 {
6499         struct ftrace_mod_map *mod_map;
6500
6501         mod_map = kmalloc(sizeof(*mod_map), GFP_KERNEL);
6502         if (!mod_map)
6503                 return NULL;
6504
6505         mod_map->mod = mod;
6506         mod_map->start_addr = start;
6507         mod_map->end_addr = end;
6508         mod_map->num_funcs = 0;
6509
6510         INIT_LIST_HEAD_RCU(&mod_map->funcs);
6511
6512         list_add_rcu(&mod_map->list, &ftrace_mod_maps);
6513
6514         return mod_map;
6515 }
6516
6517 static const char *
6518 ftrace_func_address_lookup(struct ftrace_mod_map *mod_map,
6519                            unsigned long addr, unsigned long *size,
6520                            unsigned long *off, char *sym)
6521 {
6522         struct ftrace_mod_func *found_func =  NULL;
6523         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6524
6525         list_for_each_entry_rcu(mod_func, &mod_map->funcs, list) {
6526                 if (addr >= mod_func->ip &&
6527                     addr < mod_func->ip + mod_func->size) {
6528                         found_func = mod_func;
6529                         break;
6530                 }
6531         }
6532
6533         if (found_func) {
6534                 if (size)
6535                         *size = found_func->size;
6536                 if (off)
6537                         *off = addr - found_func->ip;
6538                 if (sym)
6539                         strlcpy(sym, found_func->name, KSYM_NAME_LEN);
6540
6541                 return found_func->name;
6542         }
6543
6544         return NULL;
6545 }
6546
6547 const char *
6548 ftrace_mod_address_lookup(unsigned long addr, unsigned long *size,
6549                    unsigned long *off, char **modname, char *sym)
6550 {
6551         struct ftrace_mod_map *mod_map;
6552         const char *ret = NULL;
6553
6554         /* mod_map is freed via call_rcu() */
6555         preempt_disable();
6556         list_for_each_entry_rcu(mod_map, &ftrace_mod_maps, list) {
6557                 ret = ftrace_func_address_lookup(mod_map, addr, size, off, sym);
6558                 if (ret) {
6559                         if (modname)
6560                                 *modname = mod_map->mod->name;
6561                         break;
6562                 }
6563         }
6564         preempt_enable();
6565
6566         return ret;
6567 }
6568
6569 int ftrace_mod_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value,
6570                            char *type, char *name,
6571                            char *module_name, int *exported)
6572 {
6573         struct ftrace_mod_map *mod_map;
6574         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6575         int ret;
6576
6577         preempt_disable();
6578         list_for_each_entry_rcu(mod_map, &ftrace_mod_maps, list) {
6579
6580                 if (symnum >= mod_map->num_funcs) {
6581                         symnum -= mod_map->num_funcs;
6582                         continue;
6583                 }
6584
6585                 list_for_each_entry_rcu(mod_func, &mod_map->funcs, list) {
6586                         if (symnum > 1) {
6587                                 symnum--;
6588                                 continue;
6589                         }
6590
6591                         *value = mod_func->ip;
6592                         *type = 'T';
6593                         strlcpy(name, mod_func->name, KSYM_NAME_LEN);
6594                         strlcpy(module_name, mod_map->mod->name, MODULE_NAME_LEN);
6595                         *exported = 1;
6596                         preempt_enable();
6597                         return 0;
6598                 }
6599                 WARN_ON(1);
6600                 break;
6601         }
6602         ret = ftrace_get_trampoline_kallsym(symnum, value, type, name,
6603                                             module_name, exported);
6604         preempt_enable();
6605         return ret;
6606 }
6607
6608 #else
6609 static void save_ftrace_mod_rec(struct ftrace_mod_map *mod_map,
6610                                 struct dyn_ftrace *rec) { }
6611 static inline struct ftrace_mod_map *
6612 allocate_ftrace_mod_map(struct module *mod,
6613                         unsigned long start, unsigned long end)
6614 {
6615         return NULL;
6616 }
6617 int ftrace_mod_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value,
6618                            char *type, char *name, char *module_name,
6619                            int *exported)
6620 {
6621         int ret;
6622
6623         preempt_disable();
6624         ret = ftrace_get_trampoline_kallsym(symnum, value, type, name,
6625                                             module_name, exported);
6626         preempt_enable();
6627         return ret;
6628 }
6629 #endif /* CONFIG_MODULES */
6630
6631 struct ftrace_init_func {
6632         struct list_head list;
6633         unsigned long ip;
6634 };
6635
6636 /* Clear any init ips from hashes */
6637 static void
6638 clear_func_from_hash(struct ftrace_init_func *func, struct ftrace_hash *hash)
6639 {
6640         struct ftrace_func_entry *entry;
6641
6642         entry = ftrace_lookup_ip(hash, func->ip);
6643         /*
6644          * Do not allow this rec to match again.
6645          * Yeah, it may waste some memory, but will be removed
6646          * if/when the hash is modified again.
6647          */
6648         if (entry)
6649                 entry->ip = 0;
6650 }
6651
6652 static void
6653 clear_func_from_hashes(struct ftrace_init_func *func)
6654 {
6655         struct trace_array *tr;
6656
6657         mutex_lock(&trace_types_lock);
6658         list_for_each_entry(tr, &ftrace_trace_arrays, list) {
6659                 if (!tr->ops || !tr->ops->func_hash)
6660                         continue;
6661                 mutex_lock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6662                 clear_func_from_hash(func, tr->ops->func_hash->filter_hash);
6663                 clear_func_from_hash(func, tr->ops->func_hash->notrace_hash);
6664                 mutex_unlock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6665         }
6666         mutex_unlock(&trace_types_lock);
6667 }
6668
6669 static void add_to_clear_hash_list(struct list_head *clear_list,
6670                                    struct dyn_ftrace *rec)
6671 {
6672         struct ftrace_init_func *func;
6673
6674         func = kmalloc(sizeof(*func), GFP_KERNEL);
6675         if (!func) {
6676                 MEM_FAIL(1, "alloc failure, ftrace filter could be stale\n");
6677                 return;
6678         }
6679
6680         func->ip = rec->ip;
6681         list_add(&func->list, clear_list);
6682 }
6683
6684 void ftrace_free_mem(struct module *mod, void *start_ptr, void *end_ptr)
6685 {
6686         unsigned long start = (unsigned long)(start_ptr);
6687         unsigned long end = (unsigned long)(end_ptr);
6688         struct ftrace_page **last_pg = &ftrace_pages_start;
6689         struct ftrace_page *pg;
6690         struct dyn_ftrace *rec;
6691         struct dyn_ftrace key;
6692         struct ftrace_mod_map *mod_map = NULL;
6693         struct ftrace_init_func *func, *func_next;
6694         struct list_head clear_hash;
6695         int order;
6696
6697         INIT_LIST_HEAD(&clear_hash);
6698
6699         key.ip = start;
6700         key.flags = end;        /* overload flags, as it is unsigned long */
6701
6702         mutex_lock(&ftrace_lock);
6703
6704         /*
6705          * If we are freeing module init memory, then check if
6706          * any tracer is active. If so, we need to save a mapping of
6707          * the module functions being freed with the address.
6708          */
6709         if (mod && ftrace_ops_list != &ftrace_list_end)
6710                 mod_map = allocate_ftrace_mod_map(mod, start, end);
6711
6712         for (pg = ftrace_pages_start; pg; last_pg = &pg->next, pg = *last_pg) {
6713                 if (end < pg->records[0].ip ||
6714                     start >= (pg->records[pg->index - 1].ip + MCOUNT_INSN_SIZE))
6715                         continue;
6716  again:
6717                 rec = bsearch(&key, pg->records, pg->index,
6718                               sizeof(struct dyn_ftrace),
6719                               ftrace_cmp_recs);
6720                 if (!rec)
6721                         continue;
6722
6723                 /* rec will be cleared from hashes after ftrace_lock unlock */
6724                 add_to_clear_hash_list(&clear_hash, rec);
6725
6726                 if (mod_map)
6727                         save_ftrace_mod_rec(mod_map, rec);
6728
6729                 pg->index--;
6730                 ftrace_update_tot_cnt--;
6731                 if (!pg->index) {
6732                         *last_pg = pg->next;
6733                         order = get_count_order(pg->size / ENTRIES_PER_PAGE);
6734                         free_pages((unsigned long)pg->records, order);
6735                         ftrace_number_of_pages -= 1 << order;
6736                         ftrace_number_of_groups--;
6737                         kfree(pg);
6738                         pg = container_of(last_pg, struct ftrace_page, next);
6739                         if (!(*last_pg))
6740                                 ftrace_pages = pg;
6741                         continue;
6742                 }
6743                 memmove(rec, rec + 1,
6744                         (pg->index - (rec - pg->records)) * sizeof(*rec));
6745                 /* More than one function may be in this block */
6746                 goto again;
6747         }
6748         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6749
6750         list_for_each_entry_safe(func, func_next, &clear_hash, list) {
6751                 clear_func_from_hashes(func);
6752                 kfree(func);
6753         }
6754 }
6755
6756 void __init ftrace_free_init_mem(void)
6757 {
6758         void *start = (void *)(&__init_begin);
6759         void *end = (void *)(&__init_end);
6760
6761         ftrace_free_mem(NULL, start, end);
6762 }
6763
6764 void __init ftrace_init(void)
6765 {
6766         extern unsigned long __start_mcount_loc[];
6767         extern unsigned long __stop_mcount_loc[];
6768         unsigned long count, flags;
6769         int ret;
6770
6771         local_irq_save(flags);
6772         ret = ftrace_dyn_arch_init();
6773         local_irq_restore(flags);
6774         if (ret)
6775                 goto failed;
6776
6777         count = __stop_mcount_loc - __start_mcount_loc;
6778         if (!count) {
6779                 pr_info("ftrace: No functions to be traced?\n");
6780                 goto failed;
6781         }
6782
6783         pr_info("ftrace: allocating %ld entries in %ld pages\n",
6784                 count, count / ENTRIES_PER_PAGE + 1);
6785
6786         last_ftrace_enabled = ftrace_enabled = 1;
6787
6788         ret = ftrace_process_locs(NULL,
6789                                   __start_mcount_loc,
6790                                   __stop_mcount_loc);
6791
6792         pr_info("ftrace: allocated %ld pages with %ld groups\n",
6793                 ftrace_number_of_pages, ftrace_number_of_groups);
6794
6795         set_ftrace_early_filters();
6796
6797         return;
6798  failed:
6799         ftrace_disabled = 1;
6800 }
6801
6802 /* Do nothing if arch does not support this */
6803 void __weak arch_ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
6804 {
6805 }
6806
6807 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
6808 {
6809         unsigned long trampoline = ops->trampoline;
6810
6811         arch_ftrace_update_trampoline(ops);
6812         if (ops->trampoline && ops->trampoline != trampoline &&
6813             (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP)) {
6814                 /* Add to kallsyms before the perf events */
6815                 ftrace_add_trampoline_to_kallsyms(ops);
6816                 perf_event_ksymbol(PERF_RECORD_KSYMBOL_TYPE_OOL,
6817                                    ops->trampoline, ops->trampoline_size, false,
6818                                    FTRACE_TRAMPOLINE_SYM);
6819         }
6820 }
6821
6822 void ftrace_init_trace_array(struct trace_array *tr)
6823 {
6824         INIT_LIST_HEAD(&tr->func_probes);
6825         INIT_LIST_HEAD(&tr->mod_trace);
6826         INIT_LIST_HEAD(&tr->mod_notrace);
6827 }
6828 #else
6829
6830 struct ftrace_ops global_ops = {
6831         .func                   = ftrace_stub,
6832         .flags                  = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
6833                                   FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
6834                                   FTRACE_OPS_FL_PID,
6835 };
6836
6837 static int __init ftrace_nodyn_init(void)
6838 {
6839         ftrace_enabled = 1;
6840         return 0;
6841 }
6842 core_initcall(ftrace_nodyn_init);
6843
6844 static inline int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer) { return 0; }
6845 static inline void ftrace_startup_enable(int command) { }
6846 static inline void ftrace_startup_all(int command) { }
6847
6848 # define ftrace_startup_sysctl()        do { } while (0)
6849 # define ftrace_shutdown_sysctl()       do { } while (0)
6850
6851 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
6852 {
6853 }
6854
6855 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
6856
6857 __init void ftrace_init_global_array_ops(struct trace_array *tr)
6858 {
6859         tr->ops = &global_ops;
6860         tr->ops->private = tr;
6861         ftrace_init_trace_array(tr);
6862 }
6863
6864 void ftrace_init_array_ops(struct trace_array *tr, ftrace_func_t func)
6865 {
6866         /* If we filter on pids, update to use the pid function */
6867         if (tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL) {
6868                 if (WARN_ON(tr->ops->func != ftrace_stub))
6869                         printk("ftrace ops had %pS for function\n",
6870                                tr->ops->func);
6871         }
6872         tr->ops->func = func;
6873         tr->ops->private = tr;
6874 }
6875
6876 void ftrace_reset_array_ops(struct trace_array *tr)
6877 {
6878         tr->ops->func = ftrace_stub;
6879 }
6880
6881 static nokprobe_inline void
6882 __ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
6883                        struct ftrace_ops *ignored, struct pt_regs *regs)
6884 {
6885         struct ftrace_ops *op;
6886         int bit;
6887
6888         bit = trace_test_and_set_recursion(TRACE_LIST_START, TRACE_LIST_MAX);
6889         if (bit < 0)
6890                 return;
6891
6892         /*
6893          * Some of the ops may be dynamically allocated,
6894          * they must be freed after a synchronize_rcu().
6895          */
6896         preempt_disable_notrace();
6897
6898         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
6899                 /* Stub functions don't need to be called nor tested */
6900                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_STUB)
6901                         continue;
6902                 /*
6903                  * Check the following for each ops before calling their func:
6904                  *  if RCU flag is set, then rcu_is_watching() must be true
6905                  *  if PER_CPU is set, then ftrace_function_local_disable()
6906                  *                          must be false
6907                  *  Otherwise test if the ip matches the ops filter
6908                  *
6909                  * If any of the above fails then the op->func() is not executed.
6910                  */
6911                 if ((!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) || rcu_is_watching()) &&
6912                     ftrace_ops_test(op, ip, regs)) {
6913                         if (FTRACE_WARN_ON(!op->func)) {
6914                                 pr_warn("op=%p %pS\n", op, op);
6915                                 goto out;
6916                         }
6917                         op->func(ip, parent_ip, op, regs);
6918                 }
6919         } while_for_each_ftrace_op(op);
6920 out:
6921         preempt_enable_notrace();
6922         trace_clear_recursion(bit);
6923 }
6924
6925 /*
6926  * Some archs only support passing ip and parent_ip. Even though
6927  * the list function ignores the op parameter, we do not want any
6928  * C side effects, where a function is called without the caller
6929  * sending a third parameter.
6930  * Archs are to support both the regs and ftrace_ops at the same time.
6931  * If they support ftrace_ops, it is assumed they support regs.
6932  * If call backs want to use regs, they must either check for regs
6933  * being NULL, or CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS.
6934  * Note, CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS expects a full regs to be saved.
6935  * An architecture can pass partial regs with ftrace_ops and still
6936  * set the ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS.
6937  */
6938 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
6939 static void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
6940                                  struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
6941 {
6942         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, regs);
6943 }
6944 NOKPROBE_SYMBOL(ftrace_ops_list_func);
6945 #else
6946 static void ftrace_ops_no_ops(unsigned long ip, unsigned long parent_ip)
6947 {
6948         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, NULL);
6949 }
6950 NOKPROBE_SYMBOL(ftrace_ops_no_ops);
6951 #endif
6952
6953 /*
6954  * If there's only one function registered but it does not support
6955  * recursion, needs RCU protection and/or requires per cpu handling, then
6956  * this function will be called by the mcount trampoline.
6957  */
6958 static void ftrace_ops_assist_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
6959                                    struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
6960 {
6961         int bit;
6962
6963         if ((op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) && !rcu_is_watching())
6964                 return;
6965
6966         bit = trace_test_and_set_recursion(TRACE_LIST_START, TRACE_LIST_MAX);
6967         if (bit < 0)
6968                 return;
6969
6970         preempt_disable_notrace();
6971
6972         op->func(ip, parent_ip, op, regs);
6973
6974         preempt_enable_notrace();
6975         trace_clear_recursion(bit);
6976 }
6977 NOKPROBE_SYMBOL(ftrace_ops_assist_func);
6978
6979 /**
6980  * ftrace_ops_get_func - get the function a trampoline should call
6981  * @ops: the ops to get the function for
6982  *
6983  * Normally the mcount trampoline will call the ops->func, but there
6984  * are times that it should not. For example, if the ops does not
6985  * have its own recursion protection, then it should call the
6986  * ftrace_ops_assist_func() instead.
6987  *
6988  * Returns the function that the trampoline should call for @ops.
6989  */
6990 ftrace_func_t ftrace_ops_get_func(struct ftrace_ops *ops)
6991 {
6992         /*
6993          * If the function does not handle recursion, needs to be RCU safe,
6994          * or does per cpu logic, then we need to call the assist handler.
6995          */
6996         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE) ||
6997             ops->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU)
6998                 return ftrace_ops_assist_func;
6999
7000         return ops->func;
7001 }
7002
7003 static void
7004 ftrace_filter_pid_sched_switch_probe(void *data, bool preempt,
7005                     struct task_struct *prev, struct task_struct *next)
7006 {
7007         struct trace_array *tr = data;
7008         struct trace_pid_list *pid_list;
7009         struct trace_pid_list *no_pid_list;
7010
7011         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7012         no_pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7013
7014         if (trace_ignore_this_task(pid_list, no_pid_list, next))
7015                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7016                                FTRACE_PID_IGNORE);
7017         else
7018                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7019                                next->pid);
7020 }
7021
7022 static void
7023 ftrace_pid_follow_sched_process_fork(void *data,
7024                                      struct task_struct *self,
7025                                      struct task_struct *task)
7026 {
7027         struct trace_pid_list *pid_list;
7028         struct trace_array *tr = data;
7029
7030         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7031         trace_filter_add_remove_task(pid_list, self, task);
7032
7033         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7034         trace_filter_add_remove_task(pid_list, self, task);
7035 }
7036
7037 static void
7038 ftrace_pid_follow_sched_process_exit(void *data, struct task_struct *task)
7039 {
7040         struct trace_pid_list *pid_list;
7041         struct trace_array *tr = data;
7042
7043         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7044         trace_filter_add_remove_task(pid_list, NULL, task);
7045
7046         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7047         trace_filter_add_remove_task(pid_list, NULL, task);
7048 }
7049
7050 void ftrace_pid_follow_fork(struct trace_array *tr, bool enable)
7051 {
7052         if (enable) {
7053                 register_trace_sched_process_fork(ftrace_pid_follow_sched_process_fork,
7054                                                   tr);
7055                 register_trace_sched_process_exit(ftrace_pid_follow_sched_process_exit,
7056                                                   tr);
7057         } else {
7058                 unregister_trace_sched_process_fork(ftrace_pid_follow_sched_process_fork,
7059                                                     tr);
7060                 unregister_trace_sched_process_exit(ftrace_pid_follow_sched_process_exit,
7061                                                     tr);
7062         }
7063 }
7064
7065 static void clear_ftrace_pids(struct trace_array *tr, int type)
7066 {
7067         struct trace_pid_list *pid_list;
7068         struct trace_pid_list *no_pid_list;
7069         int cpu;
7070
7071         pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7072                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7073         no_pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7074                                                 lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7075
7076         /* Make sure there's something to do */
7077         if (!pid_type_enabled(type, pid_list, no_pid_list))
7078                 return;
7079
7080         /* See if the pids still need to be checked after this */
7081         if (!still_need_pid_events(type, pid_list, no_pid_list)) {
7082                 unregister_trace_sched_switch(ftrace_filter_pid_sched_switch_probe, tr);
7083                 for_each_possible_cpu(cpu)
7084                         per_cpu_ptr(tr->array_buffer.data, cpu)->ftrace_ignore_pid = FTRACE_PID_TRACE;
7085         }
7086
7087         if (type & TRACE_PIDS)
7088                 rcu_assign_pointer(tr->function_pids, NULL);
7089
7090         if (type & TRACE_NO_PIDS)
7091                 rcu_assign_pointer(tr->function_no_pids, NULL);
7092
7093         /* Wait till all users are no longer using pid filtering */
7094         synchronize_rcu();
7095
7096         if ((type & TRACE_PIDS) && pid_list)
7097                 trace_free_pid_list(pid_list);
7098
7099         if ((type & TRACE_NO_PIDS) && no_pid_list)
7100                 trace_free_pid_list(no_pid_list);
7101 }
7102
7103 void ftrace_clear_pids(struct trace_array *tr)
7104 {
7105         mutex_lock(&ftrace_lock);
7106
7107         clear_ftrace_pids(tr, TRACE_PIDS | TRACE_NO_PIDS);
7108
7109         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7110 }
7111
7112 static void ftrace_pid_reset(struct trace_array *tr, int type)
7113 {
7114         mutex_lock(&ftrace_lock);
7115         clear_ftrace_pids(tr, type);
7116
7117         ftrace_update_pid_func();
7118         ftrace_startup_all(0);
7119
7120         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7121 }
7122
7123 /* Greater than any max PID */
7124 #define FTRACE_NO_PIDS          (void *)(PID_MAX_LIMIT + 1)
7125
7126 static void *fpid_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
7127         __acquires(RCU)
7128 {
7129         struct trace_pid_list *pid_list;
7130         struct trace_array *tr = m->private;
7131
7132         mutex_lock(&ftrace_lock);
7133         rcu_read_lock_sched();
7134
7135         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7136
7137         if (!pid_list)
7138                 return !(*pos) ? FTRACE_NO_PIDS : NULL;
7139
7140         return trace_pid_start(pid_list, pos);
7141 }
7142
7143 static void *fpid_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
7144 {
7145         struct trace_array *tr = m->private;
7146         struct trace_pid_list *pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7147
7148         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
7149                 (*pos)++;
7150                 return NULL;
7151         }
7152         return trace_pid_next(pid_list, v, pos);
7153 }
7154
7155 static void fpid_stop(struct seq_file *m, void *p)
7156         __releases(RCU)
7157 {
7158         rcu_read_unlock_sched();
7159         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7160 }
7161
7162 static int fpid_show(struct seq_file *m, void *v)
7163 {
7164         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
7165                 seq_puts(m, "no pid\n");
7166                 return 0;
7167         }
7168
7169         return trace_pid_show(m, v);
7170 }
7171
7172 static const struct seq_operations ftrace_pid_sops = {
7173         .start = fpid_start,
7174         .next = fpid_next,
7175         .stop = fpid_stop,
7176         .show = fpid_show,
7177 };
7178
7179 static void *fnpid_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
7180         __acquires(RCU)
7181 {
7182         struct trace_pid_list *pid_list;
7183         struct trace_array *tr = m->private;
7184
7185         mutex_lock(&ftrace_lock);
7186         rcu_read_lock_sched();
7187
7188         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7189
7190         if (!pid_list)
7191                 return !(*pos) ? FTRACE_NO_PIDS : NULL;
7192
7193         return trace_pid_start(pid_list, pos);
7194 }
7195
7196 static void *fnpid_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
7197 {
7198         struct trace_array *tr = m->private;
7199         struct trace_pid_list *pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7200
7201         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
7202                 (*pos)++;
7203                 return NULL;
7204         }
7205         return trace_pid_next(pid_list, v, pos);
7206 }
7207
7208 static const struct seq_operations ftrace_no_pid_sops = {
7209         .start = fnpid_start,
7210         .next = fnpid_next,
7211         .stop = fpid_stop,
7212         .show = fpid_show,
7213 };
7214
7215 static int pid_open(struct inode *inode, struct file *file, int type)
7216 {
7217         const struct seq_operations *seq_ops;
7218         struct trace_array *tr = inode->i_private;
7219         struct seq_file *m;
7220         int ret = 0;
7221
7222         ret = tracing_check_open_get_tr(tr);
7223         if (ret)
7224                 return ret;
7225
7226         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
7227             (file->f_flags & O_TRUNC))
7228                 ftrace_pid_reset(tr, type);
7229
7230         switch (type) {
7231         case TRACE_PIDS:
7232                 seq_ops = &ftrace_pid_sops;
7233                 break;
7234         case TRACE_NO_PIDS:
7235                 seq_ops = &ftrace_no_pid_sops;
7236                 break;
7237         }
7238
7239         ret = seq_open(file, seq_ops);
7240         if (ret < 0) {
7241                 trace_array_put(tr);
7242         } else {
7243                 m = file->private_data;
7244                 /* copy tr over to seq ops */
7245                 m->private = tr;
7246         }
7247
7248         return ret;
7249 }
7250
7251 static int
7252 ftrace_pid_open(struct inode *inode, struct file *file)
7253 {
7254         return pid_open(inode, file, TRACE_PIDS);
7255 }
7256
7257 static int
7258 ftrace_no_pid_open(struct inode *inode, struct file *file)
7259 {
7260         return pid_open(inode, file, TRACE_NO_PIDS);
7261 }
7262
7263 static void ignore_task_cpu(void *data)
7264 {
7265         struct trace_array *tr = data;
7266         struct trace_pid_list *pid_list;
7267         struct trace_pid_list *no_pid_list;
7268
7269         /*
7270          * This function is called by on_each_cpu() while the
7271          * event_mutex is held.
7272          */
7273         pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7274                                              mutex_is_locked(&ftrace_lock));
7275         no_pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7276                                                 mutex_is_locked(&ftrace_lock));
7277
7278         if (trace_ignore_this_task(pid_list, no_pid_list, current))
7279                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7280                                FTRACE_PID_IGNORE);
7281         else
7282                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7283                                current->pid);
7284 }
7285
7286 static ssize_t
7287 pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
7288           size_t cnt, loff_t *ppos, int type)
7289 {
7290         struct seq_file *m = filp->private_data;
7291         struct trace_array *tr = m->private;
7292         struct trace_pid_list *filtered_pids;
7293         struct trace_pid_list *other_pids;
7294         struct trace_pid_list *pid_list;
7295         ssize_t ret;
7296
7297         if (!cnt)
7298                 return 0;
7299
7300         mutex_lock(&ftrace_lock);
7301
7302         switch (type) {
7303         case TRACE_PIDS:
7304                 filtered_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7305                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7306                 other_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7307                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7308                 break;
7309         case TRACE_NO_PIDS:
7310                 filtered_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7311                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7312                 other_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7313                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7314                 break;
7315         }
7316
7317         ret = trace_pid_write(filtered_pids, &pid_list, ubuf, cnt);
7318         if (ret < 0)
7319                 goto out;
7320
7321         switch (type) {
7322         case TRACE_PIDS:
7323                 rcu_assign_pointer(tr->function_pids, pid_list);
7324                 break;
7325         case TRACE_NO_PIDS:
7326                 rcu_assign_pointer(tr->function_no_pids, pid_list);
7327                 break;
7328         }
7329
7330
7331         if (filtered_pids) {
7332                 synchronize_rcu();
7333                 trace_free_pid_list(filtered_pids);
7334         } else if (pid_list && !other_pids) {
7335                 /* Register a probe to set whether to ignore the tracing of a task */
7336                 register_trace_sched_switch(ftrace_filter_pid_sched_switch_probe, tr);
7337         }
7338
7339         /*
7340          * Ignoring of pids is done at task switch. But we have to
7341          * check for those tasks that are currently running.
7342          * Always do this in case a pid was appended or removed.
7343          */
7344         on_each_cpu(ignore_task_cpu, tr, 1);
7345
7346         ftrace_update_pid_func();
7347         ftrace_startup_all(0);
7348  out:
7349         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7350
7351         if (ret > 0)
7352                 *ppos += ret;
7353
7354         return ret;
7355 }
7356
7357 static ssize_t
7358 ftrace_pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
7359                  size_t cnt, loff_t *ppos)
7360 {
7361         return pid_write(filp, ubuf, cnt, ppos, TRACE_PIDS);
7362 }
7363
7364 static ssize_t
7365 ftrace_no_pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
7366                     size_t cnt, loff_t *ppos)
7367 {
7368         return pid_write(filp, ubuf, cnt, ppos, TRACE_NO_PIDS);
7369 }
7370
7371 static int
7372 ftrace_pid_release(struct inode *inode, struct file *file)
7373 {
7374         struct trace_array *tr = inode->i_private;
7375
7376         trace_array_put(tr);
7377
7378         return seq_release(inode, file);
7379 }
7380
7381 static const struct file_operations ftrace_pid_fops = {
7382         .open           = ftrace_pid_open,
7383         .write          = ftrace_pid_write,
7384         .read           = seq_read,
7385         .llseek         = tracing_lseek,
7386         .release        = ftrace_pid_release,
7387 };
7388
7389 static const struct file_operations ftrace_no_pid_fops = {
7390         .open           = ftrace_no_pid_open,
7391         .write          = ftrace_no_pid_write,
7392         .read           = seq_read,
7393         .llseek         = tracing_lseek,
7394         .release        = ftrace_pid_release,
7395 };
7396
7397 void ftrace_init_tracefs(struct trace_array *tr, struct dentry *d_tracer)
7398 {
7399         trace_create_file("set_ftrace_pid", 0644, d_tracer,
7400                             tr, &ftrace_pid_fops);
7401         trace_create_file("set_ftrace_notrace_pid", 0644, d_tracer,
7402                             tr, &ftrace_no_pid_fops);
7403 }
7404
7405 void __init ftrace_init_tracefs_toplevel(struct trace_array *tr,
7406                                          struct dentry *d_tracer)
7407 {
7408         /* Only the top level directory has the dyn_tracefs and profile */
7409         WARN_ON(!(tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL));
7410
7411         ftrace_init_dyn_tracefs(d_tracer);
7412         ftrace_profile_tracefs(d_tracer);
7413 }
7414
7415 /**
7416  * ftrace_kill - kill ftrace
7417  *
7418  * This function should be used by panic code. It stops ftrace
7419  * but in a not so nice way. If you need to simply kill ftrace
7420  * from a non-atomic section, use ftrace_kill.
7421  */
7422 void ftrace_kill(void)
7423 {
7424         ftrace_disabled = 1;
7425         ftrace_enabled = 0;
7426         ftrace_trace_function = ftrace_stub;
7427 }
7428
7429 /**
7430  * Test if ftrace is dead or not.
7431  */
7432 int ftrace_is_dead(void)
7433 {
7434         return ftrace_disabled;
7435 }
7436
7437 /**
7438  * register_ftrace_function - register a function for profiling
7439  * @ops - ops structure that holds the function for profiling.
7440  *
7441  * Register a function to be called by all functions in the
7442  * kernel.
7443  *
7444  * Note: @ops->func and all the functions it calls must be labeled
7445  *       with "notrace", otherwise it will go into a
7446  *       recursive loop.
7447  */
7448 int register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
7449 {
7450         int ret = -1;
7451
7452         ftrace_ops_init(ops);
7453
7454         mutex_lock(&ftrace_lock);
7455
7456         ret = ftrace_startup(ops, 0);
7457
7458         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7459
7460         return ret;
7461 }
7462 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_function);
7463
7464 /**
7465  * unregister_ftrace_function - unregister a function for profiling.
7466  * @ops - ops structure that holds the function to unregister
7467  *
7468  * Unregister a function that was added to be called by ftrace profiling.
7469  */
7470 int unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
7471 {
7472         int ret;
7473
7474         mutex_lock(&ftrace_lock);
7475         ret = ftrace_shutdown(ops, 0);
7476         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7477
7478         return ret;
7479 }
7480 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_function);
7481
7482 static bool is_permanent_ops_registered(void)
7483 {
7484         struct ftrace_ops *op;
7485
7486         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
7487                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_PERMANENT)
7488                         return true;
7489         } while_for_each_ftrace_op(op);
7490
7491         return false;
7492 }
7493
7494 int
7495 ftrace_enable_sysctl(struct ctl_table *table, int write,
7496                      void __user *buffer, size_t *lenp,
7497                      loff_t *ppos)
7498 {
7499         int ret = -ENODEV;
7500
7501         mutex_lock(&ftrace_lock);
7502
7503         if (unlikely(ftrace_disabled))
7504                 goto out;
7505
7506         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
7507
7508         if (ret || !write || (last_ftrace_enabled == !!ftrace_enabled))
7509                 goto out;
7510
7511         if (ftrace_enabled) {
7512
7513                 /* we are starting ftrace again */
7514                 if (rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list,
7515                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) != &ftrace_list_end)
7516                         update_ftrace_function();
7517
7518                 ftrace_startup_sysctl();
7519
7520         } else {
7521                 if (is_permanent_ops_registered()) {
7522                         ftrace_enabled = true;
7523                         ret = -EBUSY;
7524                         goto out;
7525                 }
7526
7527                 /* stopping ftrace calls (just send to ftrace_stub) */
7528                 ftrace_trace_function = ftrace_stub;
7529
7530                 ftrace_shutdown_sysctl();
7531         }
7532
7533         last_ftrace_enabled = !!ftrace_enabled;
7534  out:
7535         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7536         return ret;
7537 }