Merge tag 'erofs-for-5.9-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/xiang...
[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                 /*
2795                  * Record the text poke event before the ksymbol unregister
2796                  * event.
2797                  */
2798                 perf_event_text_poke((void *)ops->trampoline,
2799                                      (void *)ops->trampoline,
2800                                      ops->trampoline_size, NULL, 0);
2801                 perf_event_ksymbol(PERF_RECORD_KSYMBOL_TYPE_OOL,
2802                                    ops->trampoline, ops->trampoline_size,
2803                                    true, FTRACE_TRAMPOLINE_SYM);
2804                 /* Remove from kallsyms after the perf events */
2805                 ftrace_remove_trampoline_from_kallsyms(ops);
2806         }
2807
2808         arch_ftrace_trampoline_free(ops);
2809 }
2810
2811 static void ftrace_startup_enable(int command)
2812 {
2813         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2814                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2815                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2816         }
2817
2818         if (!command || !ftrace_enabled)
2819                 return;
2820
2821         ftrace_run_update_code(command);
2822 }
2823
2824 static void ftrace_startup_all(int command)
2825 {
2826         update_all_ops = true;
2827         ftrace_startup_enable(command);
2828         update_all_ops = false;
2829 }
2830
2831 int ftrace_startup(struct ftrace_ops *ops, int command)
2832 {
2833         int ret;
2834
2835         if (unlikely(ftrace_disabled))
2836                 return -ENODEV;
2837
2838         ret = __register_ftrace_function(ops);
2839         if (ret)
2840                 return ret;
2841
2842         ftrace_start_up++;
2843
2844         /*
2845          * Note that ftrace probes uses this to start up
2846          * and modify functions it will probe. But we still
2847          * set the ADDING flag for modification, as probes
2848          * do not have trampolines. If they add them in the
2849          * future, then the probes will need to distinguish
2850          * between adding and updating probes.
2851          */
2852         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_ENABLED | FTRACE_OPS_FL_ADDING;
2853
2854         ret = ftrace_hash_ipmodify_enable(ops);
2855         if (ret < 0) {
2856                 /* Rollback registration process */
2857                 __unregister_ftrace_function(ops);
2858                 ftrace_start_up--;
2859                 ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
2860                 return ret;
2861         }
2862
2863         if (ftrace_hash_rec_enable(ops, 1))
2864                 command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
2865
2866         ftrace_startup_enable(command);
2867
2868         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ADDING;
2869
2870         return 0;
2871 }
2872
2873 int ftrace_shutdown(struct ftrace_ops *ops, int command)
2874 {
2875         int ret;
2876
2877         if (unlikely(ftrace_disabled))
2878                 return -ENODEV;
2879
2880         ret = __unregister_ftrace_function(ops);
2881         if (ret)
2882                 return ret;
2883
2884         ftrace_start_up--;
2885         /*
2886          * Just warn in case of unbalance, no need to kill ftrace, it's not
2887          * critical but the ftrace_call callers may be never nopped again after
2888          * further ftrace uses.
2889          */
2890         WARN_ON_ONCE(ftrace_start_up < 0);
2891
2892         /* Disabling ipmodify never fails */
2893         ftrace_hash_ipmodify_disable(ops);
2894
2895         if (ftrace_hash_rec_disable(ops, 1))
2896                 command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
2897
2898         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
2899
2900         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2901                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2902                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2903         }
2904
2905         if (!command || !ftrace_enabled) {
2906                 /*
2907                  * If these are dynamic or per_cpu ops, they still
2908                  * need their data freed. Since, function tracing is
2909                  * not currently active, we can just free them
2910                  * without synchronizing all CPUs.
2911                  */
2912                 if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC)
2913                         goto free_ops;
2914
2915                 return 0;
2916         }
2917
2918         /*
2919          * If the ops uses a trampoline, then it needs to be
2920          * tested first on update.
2921          */
2922         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_REMOVING;
2923         removed_ops = ops;
2924
2925         /* The trampoline logic checks the old hashes */
2926         ops->old_hash.filter_hash = ops->func_hash->filter_hash;
2927         ops->old_hash.notrace_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
2928
2929         ftrace_run_update_code(command);
2930
2931         /*
2932          * If there's no more ops registered with ftrace, run a
2933          * sanity check to make sure all rec flags are cleared.
2934          */
2935         if (rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list,
2936                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == &ftrace_list_end) {
2937                 struct ftrace_page *pg;
2938                 struct dyn_ftrace *rec;
2939
2940                 do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2941                         if (FTRACE_WARN_ON_ONCE(rec->flags & ~FTRACE_FL_DISABLED))
2942                                 pr_warn("  %pS flags:%lx\n",
2943                                         (void *)rec->ip, rec->flags);
2944                 } while_for_each_ftrace_rec();
2945         }
2946
2947         ops->old_hash.filter_hash = NULL;
2948         ops->old_hash.notrace_hash = NULL;
2949
2950         removed_ops = NULL;
2951         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_REMOVING;
2952
2953         /*
2954          * Dynamic ops may be freed, we must make sure that all
2955          * callers are done before leaving this function.
2956          * The same goes for freeing the per_cpu data of the per_cpu
2957          * ops.
2958          */
2959         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC) {
2960                 /*
2961                  * We need to do a hard force of sched synchronization.
2962                  * This is because we use preempt_disable() to do RCU, but
2963                  * the function tracers can be called where RCU is not watching
2964                  * (like before user_exit()). We can not rely on the RCU
2965                  * infrastructure to do the synchronization, thus we must do it
2966                  * ourselves.
2967                  */
2968                 synchronize_rcu_tasks_rude();
2969
2970                 /*
2971                  * When the kernel is preeptive, tasks can be preempted
2972                  * while on a ftrace trampoline. Just scheduling a task on
2973                  * a CPU is not good enough to flush them. Calling
2974                  * synchornize_rcu_tasks() will wait for those tasks to
2975                  * execute and either schedule voluntarily or enter user space.
2976                  */
2977                 if (IS_ENABLED(CONFIG_PREEMPTION))
2978                         synchronize_rcu_tasks();
2979
2980  free_ops:
2981                 ftrace_trampoline_free(ops);
2982         }
2983
2984         return 0;
2985 }
2986
2987 static void ftrace_startup_sysctl(void)
2988 {
2989         int command;
2990
2991         if (unlikely(ftrace_disabled))
2992                 return;
2993
2994         /* Force update next time */
2995         saved_ftrace_func = NULL;
2996         /* ftrace_start_up is true if we want ftrace running */
2997         if (ftrace_start_up) {
2998                 command = FTRACE_UPDATE_CALLS;
2999                 if (ftrace_graph_active)
3000                         command |= FTRACE_START_FUNC_RET;
3001                 ftrace_startup_enable(command);
3002         }
3003 }
3004
3005 static void ftrace_shutdown_sysctl(void)
3006 {
3007         int command;
3008
3009         if (unlikely(ftrace_disabled))
3010                 return;
3011
3012         /* ftrace_start_up is true if ftrace is running */
3013         if (ftrace_start_up) {
3014                 command = FTRACE_DISABLE_CALLS;
3015                 if (ftrace_graph_active)
3016                         command |= FTRACE_STOP_FUNC_RET;
3017                 ftrace_run_update_code(command);
3018         }
3019 }
3020
3021 static u64              ftrace_update_time;
3022 unsigned long           ftrace_update_tot_cnt;
3023 unsigned long           ftrace_number_of_pages;
3024 unsigned long           ftrace_number_of_groups;
3025
3026 static inline int ops_traces_mod(struct ftrace_ops *ops)
3027 {
3028         /*
3029          * Filter_hash being empty will default to trace module.
3030          * But notrace hash requires a test of individual module functions.
3031          */
3032         return ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
3033                 ftrace_hash_empty(ops->func_hash->notrace_hash);
3034 }
3035
3036 /*
3037  * Check if the current ops references the record.
3038  *
3039  * If the ops traces all functions, then it was already accounted for.
3040  * If the ops does not trace the current record function, skip it.
3041  * If the ops ignores the function via notrace filter, skip it.
3042  */
3043 static inline bool
3044 ops_references_rec(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
3045 {
3046         /* If ops isn't enabled, ignore it */
3047         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
3048                 return false;
3049
3050         /* If ops traces all then it includes this function */
3051         if (ops_traces_mod(ops))
3052                 return true;
3053
3054         /* The function must be in the filter */
3055         if (!ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
3056             !__ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->filter_hash, rec->ip))
3057                 return false;
3058
3059         /* If in notrace hash, we ignore it too */
3060         if (ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->notrace_hash, rec->ip))
3061                 return false;
3062
3063         return true;
3064 }
3065
3066 static int ftrace_update_code(struct module *mod, struct ftrace_page *new_pgs)
3067 {
3068         struct ftrace_page *pg;
3069         struct dyn_ftrace *p;
3070         u64 start, stop;
3071         unsigned long update_cnt = 0;
3072         unsigned long rec_flags = 0;
3073         int i;
3074
3075         start = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
3076
3077         /*
3078          * When a module is loaded, this function is called to convert
3079          * the calls to mcount in its text to nops, and also to create
3080          * an entry in the ftrace data. Now, if ftrace is activated
3081          * after this call, but before the module sets its text to
3082          * read-only, the modification of enabling ftrace can fail if
3083          * the read-only is done while ftrace is converting the calls.
3084          * To prevent this, the module's records are set as disabled
3085          * and will be enabled after the call to set the module's text
3086          * to read-only.
3087          */
3088         if (mod)
3089                 rec_flags |= FTRACE_FL_DISABLED;
3090
3091         for (pg = new_pgs; pg; pg = pg->next) {
3092
3093                 for (i = 0; i < pg->index; i++) {
3094
3095                         /* If something went wrong, bail without enabling anything */
3096                         if (unlikely(ftrace_disabled))
3097                                 return -1;
3098
3099                         p = &pg->records[i];
3100                         p->flags = rec_flags;
3101
3102                         /*
3103                          * Do the initial record conversion from mcount jump
3104                          * to the NOP instructions.
3105                          */
3106                         if (!__is_defined(CC_USING_NOP_MCOUNT) &&
3107                             !ftrace_nop_initialize(mod, p))
3108                                 break;
3109
3110                         update_cnt++;
3111                 }
3112         }
3113
3114         stop = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
3115         ftrace_update_time = stop - start;
3116         ftrace_update_tot_cnt += update_cnt;
3117
3118         return 0;
3119 }
3120
3121 static int ftrace_allocate_records(struct ftrace_page *pg, int count)
3122 {
3123         int order;
3124         int cnt;
3125
3126         if (WARN_ON(!count))
3127                 return -EINVAL;
3128
3129         order = get_count_order(DIV_ROUND_UP(count, ENTRIES_PER_PAGE));
3130
3131         /*
3132          * We want to fill as much as possible. No more than a page
3133          * may be empty.
3134          */
3135         while ((PAGE_SIZE << order) / ENTRY_SIZE >= count + ENTRIES_PER_PAGE)
3136                 order--;
3137
3138  again:
3139         pg->records = (void *)__get_free_pages(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO, order);
3140
3141         if (!pg->records) {
3142                 /* if we can't allocate this size, try something smaller */
3143                 if (!order)
3144                         return -ENOMEM;
3145                 order >>= 1;
3146                 goto again;
3147         }
3148
3149         ftrace_number_of_pages += 1 << order;
3150         ftrace_number_of_groups++;
3151
3152         cnt = (PAGE_SIZE << order) / ENTRY_SIZE;
3153         pg->size = cnt;
3154
3155         if (cnt > count)
3156                 cnt = count;
3157
3158         return cnt;
3159 }
3160
3161 static struct ftrace_page *
3162 ftrace_allocate_pages(unsigned long num_to_init)
3163 {
3164         struct ftrace_page *start_pg;
3165         struct ftrace_page *pg;
3166         int order;
3167         int cnt;
3168
3169         if (!num_to_init)
3170                 return NULL;
3171
3172         start_pg = pg = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
3173         if (!pg)
3174                 return NULL;
3175
3176         /*
3177          * Try to allocate as much as possible in one continues
3178          * location that fills in all of the space. We want to
3179          * waste as little space as possible.
3180          */
3181         for (;;) {
3182                 cnt = ftrace_allocate_records(pg, num_to_init);
3183                 if (cnt < 0)
3184                         goto free_pages;
3185
3186                 num_to_init -= cnt;
3187                 if (!num_to_init)
3188                         break;
3189
3190                 pg->next = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
3191                 if (!pg->next)
3192                         goto free_pages;
3193
3194                 pg = pg->next;
3195         }
3196
3197         return start_pg;
3198
3199  free_pages:
3200         pg = start_pg;
3201         while (pg) {
3202                 order = get_count_order(pg->size / ENTRIES_PER_PAGE);
3203                 free_pages((unsigned long)pg->records, order);
3204                 start_pg = pg->next;
3205                 kfree(pg);
3206                 pg = start_pg;
3207                 ftrace_number_of_pages -= 1 << order;
3208                 ftrace_number_of_groups--;
3209         }
3210         pr_info("ftrace: FAILED to allocate memory for functions\n");
3211         return NULL;
3212 }
3213
3214 #define FTRACE_BUFF_MAX (KSYM_SYMBOL_LEN+4) /* room for wildcards */
3215
3216 struct ftrace_iterator {
3217         loff_t                          pos;
3218         loff_t                          func_pos;
3219         loff_t                          mod_pos;
3220         struct ftrace_page              *pg;
3221         struct dyn_ftrace               *func;
3222         struct ftrace_func_probe        *probe;
3223         struct ftrace_func_entry        *probe_entry;
3224         struct trace_parser             parser;
3225         struct ftrace_hash              *hash;
3226         struct ftrace_ops               *ops;
3227         struct trace_array              *tr;
3228         struct list_head                *mod_list;
3229         int                             pidx;
3230         int                             idx;
3231         unsigned                        flags;
3232 };
3233
3234 static void *
3235 t_probe_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3236 {
3237         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3238         struct trace_array *tr = iter->ops->private;
3239         struct list_head *func_probes;
3240         struct ftrace_hash *hash;
3241         struct list_head *next;
3242         struct hlist_node *hnd = NULL;
3243         struct hlist_head *hhd;
3244         int size;
3245
3246         (*pos)++;
3247         iter->pos = *pos;
3248
3249         if (!tr)
3250                 return NULL;
3251
3252         func_probes = &tr->func_probes;
3253         if (list_empty(func_probes))
3254                 return NULL;
3255
3256         if (!iter->probe) {
3257                 next = func_probes->next;
3258                 iter->probe = list_entry(next, struct ftrace_func_probe, list);
3259         }
3260
3261         if (iter->probe_entry)
3262                 hnd = &iter->probe_entry->hlist;
3263
3264         hash = iter->probe->ops.func_hash->filter_hash;
3265
3266         /*
3267          * A probe being registered may temporarily have an empty hash
3268          * and it's at the end of the func_probes list.
3269          */
3270         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
3271                 return NULL;
3272
3273         size = 1 << hash->size_bits;
3274
3275  retry:
3276         if (iter->pidx >= size) {
3277                 if (iter->probe->list.next == func_probes)
3278                         return NULL;
3279                 next = iter->probe->list.next;
3280                 iter->probe = list_entry(next, struct ftrace_func_probe, list);
3281                 hash = iter->probe->ops.func_hash->filter_hash;
3282                 size = 1 << hash->size_bits;
3283                 iter->pidx = 0;
3284         }
3285
3286         hhd = &hash->buckets[iter->pidx];
3287
3288         if (hlist_empty(hhd)) {
3289                 iter->pidx++;
3290                 hnd = NULL;
3291                 goto retry;
3292         }
3293
3294         if (!hnd)
3295                 hnd = hhd->first;
3296         else {
3297                 hnd = hnd->next;
3298                 if (!hnd) {
3299                         iter->pidx++;
3300                         goto retry;
3301                 }
3302         }
3303
3304         if (WARN_ON_ONCE(!hnd))
3305                 return NULL;
3306
3307         iter->probe_entry = hlist_entry(hnd, struct ftrace_func_entry, hlist);
3308
3309         return iter;
3310 }
3311
3312 static void *t_probe_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3313 {
3314         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3315         void *p = NULL;
3316         loff_t l;
3317
3318         if (!(iter->flags & FTRACE_ITER_DO_PROBES))
3319                 return NULL;
3320
3321         if (iter->mod_pos > *pos)
3322                 return NULL;
3323
3324         iter->probe = NULL;
3325         iter->probe_entry = NULL;
3326         iter->pidx = 0;
3327         for (l = 0; l <= (*pos - iter->mod_pos); ) {
3328                 p = t_probe_next(m, &l);
3329                 if (!p)
3330                         break;
3331         }
3332         if (!p)
3333                 return NULL;
3334
3335         /* Only set this if we have an item */
3336         iter->flags |= FTRACE_ITER_PROBE;
3337
3338         return iter;
3339 }
3340
3341 static int
3342 t_probe_show(struct seq_file *m, struct ftrace_iterator *iter)
3343 {
3344         struct ftrace_func_entry *probe_entry;
3345         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
3346         struct ftrace_func_probe *probe;
3347
3348         probe = iter->probe;
3349         probe_entry = iter->probe_entry;
3350
3351         if (WARN_ON_ONCE(!probe || !probe_entry))
3352                 return -EIO;
3353
3354         probe_ops = probe->probe_ops;
3355
3356         if (probe_ops->print)
3357                 return probe_ops->print(m, probe_entry->ip, probe_ops, probe->data);
3358
3359         seq_printf(m, "%ps:%ps\n", (void *)probe_entry->ip,
3360                    (void *)probe_ops->func);
3361
3362         return 0;
3363 }
3364
3365 static void *
3366 t_mod_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3367 {
3368         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3369         struct trace_array *tr = iter->tr;
3370
3371         (*pos)++;
3372         iter->pos = *pos;
3373
3374         iter->mod_list = iter->mod_list->next;
3375
3376         if (iter->mod_list == &tr->mod_trace ||
3377             iter->mod_list == &tr->mod_notrace) {
3378                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_MOD;
3379                 return NULL;
3380         }
3381
3382         iter->mod_pos = *pos;
3383
3384         return iter;
3385 }
3386
3387 static void *t_mod_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3388 {
3389         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3390         void *p = NULL;
3391         loff_t l;
3392
3393         if (iter->func_pos > *pos)
3394                 return NULL;
3395
3396         iter->mod_pos = iter->func_pos;
3397
3398         /* probes are only available if tr is set */
3399         if (!iter->tr)
3400                 return NULL;
3401
3402         for (l = 0; l <= (*pos - iter->func_pos); ) {
3403                 p = t_mod_next(m, &l);
3404                 if (!p)
3405                         break;
3406         }
3407         if (!p) {
3408                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_MOD;
3409                 return t_probe_start(m, pos);
3410         }
3411
3412         /* Only set this if we have an item */
3413         iter->flags |= FTRACE_ITER_MOD;
3414
3415         return iter;
3416 }
3417
3418 static int
3419 t_mod_show(struct seq_file *m, struct ftrace_iterator *iter)
3420 {
3421         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod;
3422         struct trace_array *tr = iter->tr;
3423
3424         if (WARN_ON_ONCE(!iter->mod_list) ||
3425                          iter->mod_list == &tr->mod_trace ||
3426                          iter->mod_list == &tr->mod_notrace)
3427                 return -EIO;
3428
3429         ftrace_mod = list_entry(iter->mod_list, struct ftrace_mod_load, list);
3430
3431         if (ftrace_mod->func)
3432                 seq_printf(m, "%s", ftrace_mod->func);
3433         else
3434                 seq_putc(m, '*');
3435
3436         seq_printf(m, ":mod:%s\n", ftrace_mod->module);
3437
3438         return 0;
3439 }
3440
3441 static void *
3442 t_func_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3443 {
3444         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3445         struct dyn_ftrace *rec = NULL;
3446
3447         (*pos)++;
3448
3449  retry:
3450         if (iter->idx >= iter->pg->index) {
3451                 if (iter->pg->next) {
3452                         iter->pg = iter->pg->next;
3453                         iter->idx = 0;
3454                         goto retry;
3455                 }
3456         } else {
3457                 rec = &iter->pg->records[iter->idx++];
3458                 if (((iter->flags & (FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_NOTRACE)) &&
3459                      !ftrace_lookup_ip(iter->hash, rec->ip)) ||
3460
3461                     ((iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) &&
3462                      !(rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED))) {
3463
3464                         rec = NULL;
3465                         goto retry;
3466                 }
3467         }
3468
3469         if (!rec)
3470                 return NULL;
3471
3472         iter->pos = iter->func_pos = *pos;
3473         iter->func = rec;
3474
3475         return iter;
3476 }
3477
3478 static void *
3479 t_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
3480 {
3481         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3482         loff_t l = *pos; /* t_probe_start() must use original pos */
3483         void *ret;
3484
3485         if (unlikely(ftrace_disabled))
3486                 return NULL;
3487
3488         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PROBE)
3489                 return t_probe_next(m, pos);
3490
3491         if (iter->flags & FTRACE_ITER_MOD)
3492                 return t_mod_next(m, pos);
3493
3494         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL) {
3495                 /* next must increment pos, and t_probe_start does not */
3496                 (*pos)++;
3497                 return t_mod_start(m, &l);
3498         }
3499
3500         ret = t_func_next(m, pos);
3501
3502         if (!ret)
3503                 return t_mod_start(m, &l);
3504
3505         return ret;
3506 }
3507
3508 static void reset_iter_read(struct ftrace_iterator *iter)
3509 {
3510         iter->pos = 0;
3511         iter->func_pos = 0;
3512         iter->flags &= ~(FTRACE_ITER_PRINTALL | FTRACE_ITER_PROBE | FTRACE_ITER_MOD);
3513 }
3514
3515 static void *t_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3516 {
3517         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3518         void *p = NULL;
3519         loff_t l;
3520
3521         mutex_lock(&ftrace_lock);
3522
3523         if (unlikely(ftrace_disabled))
3524                 return NULL;
3525
3526         /*
3527          * If an lseek was done, then reset and start from beginning.
3528          */
3529         if (*pos < iter->pos)
3530                 reset_iter_read(iter);
3531
3532         /*
3533          * For set_ftrace_filter reading, if we have the filter
3534          * off, we can short cut and just print out that all
3535          * functions are enabled.
3536          */
3537         if ((iter->flags & (FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_NOTRACE)) &&
3538             ftrace_hash_empty(iter->hash)) {
3539                 iter->func_pos = 1; /* Account for the message */
3540                 if (*pos > 0)
3541                         return t_mod_start(m, pos);
3542                 iter->flags |= FTRACE_ITER_PRINTALL;
3543                 /* reset in case of seek/pread */
3544                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_PROBE;
3545                 return iter;
3546         }
3547
3548         if (iter->flags & FTRACE_ITER_MOD)
3549                 return t_mod_start(m, pos);
3550
3551         /*
3552          * Unfortunately, we need to restart at ftrace_pages_start
3553          * every time we let go of the ftrace_mutex. This is because
3554          * those pointers can change without the lock.
3555          */
3556         iter->pg = ftrace_pages_start;
3557         iter->idx = 0;
3558         for (l = 0; l <= *pos; ) {
3559                 p = t_func_next(m, &l);
3560                 if (!p)
3561                         break;
3562         }
3563
3564         if (!p)
3565                 return t_mod_start(m, pos);
3566
3567         return iter;
3568 }
3569
3570 static void t_stop(struct seq_file *m, void *p)
3571 {
3572         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3573 }
3574
3575 void * __weak
3576 arch_ftrace_trampoline_func(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
3577 {
3578         return NULL;
3579 }
3580
3581 static void add_trampoline_func(struct seq_file *m, struct ftrace_ops *ops,
3582                                 struct dyn_ftrace *rec)
3583 {
3584         void *ptr;
3585
3586         ptr = arch_ftrace_trampoline_func(ops, rec);
3587         if (ptr)
3588                 seq_printf(m, " ->%pS", ptr);
3589 }
3590
3591 static int t_show(struct seq_file *m, void *v)
3592 {
3593         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3594         struct dyn_ftrace *rec;
3595
3596         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PROBE)
3597                 return t_probe_show(m, iter);
3598
3599         if (iter->flags & FTRACE_ITER_MOD)
3600                 return t_mod_show(m, iter);
3601
3602         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL) {
3603                 if (iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE)
3604                         seq_puts(m, "#### no functions disabled ####\n");
3605                 else
3606                         seq_puts(m, "#### all functions enabled ####\n");
3607                 return 0;
3608         }
3609
3610         rec = iter->func;
3611
3612         if (!rec)
3613                 return 0;
3614
3615         seq_printf(m, "%ps", (void *)rec->ip);
3616         if (iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) {
3617                 struct ftrace_ops *ops;
3618
3619                 seq_printf(m, " (%ld)%s%s%s",
3620                            ftrace_rec_count(rec),
3621                            rec->flags & FTRACE_FL_REGS ? " R" : "  ",
3622                            rec->flags & FTRACE_FL_IPMODIFY ? " I" : "  ",
3623                            rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT ? " D" : "  ");
3624                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
3625                         ops = ftrace_find_tramp_ops_any(rec);
3626                         if (ops) {
3627                                 do {
3628                                         seq_printf(m, "\ttramp: %pS (%pS)",
3629                                                    (void *)ops->trampoline,
3630                                                    (void *)ops->func);
3631                                         add_trampoline_func(m, ops, rec);
3632                                         ops = ftrace_find_tramp_ops_next(rec, ops);
3633                                 } while (ops);
3634                         } else
3635                                 seq_puts(m, "\ttramp: ERROR!");
3636                 } else {
3637                         add_trampoline_func(m, NULL, rec);
3638                 }
3639                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT) {
3640                         unsigned long direct;
3641
3642                         direct = ftrace_find_rec_direct(rec->ip);
3643                         if (direct)
3644                                 seq_printf(m, "\n\tdirect-->%pS", (void *)direct);
3645                 }
3646         }
3647
3648         seq_putc(m, '\n');
3649
3650         return 0;
3651 }
3652
3653 static const struct seq_operations show_ftrace_seq_ops = {
3654         .start = t_start,
3655         .next = t_next,
3656         .stop = t_stop,
3657         .show = t_show,
3658 };
3659
3660 static int
3661 ftrace_avail_open(struct inode *inode, struct file *file)
3662 {
3663         struct ftrace_iterator *iter;
3664         int ret;
3665
3666         ret = security_locked_down(LOCKDOWN_TRACEFS);
3667         if (ret)
3668                 return ret;
3669
3670         if (unlikely(ftrace_disabled))
3671                 return -ENODEV;
3672
3673         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3674         if (!iter)
3675                 return -ENOMEM;
3676
3677         iter->pg = ftrace_pages_start;
3678         iter->ops = &global_ops;
3679
3680         return 0;
3681 }
3682
3683 static int
3684 ftrace_enabled_open(struct inode *inode, struct file *file)
3685 {
3686         struct ftrace_iterator *iter;
3687
3688         /*
3689          * This shows us what functions are currently being
3690          * traced and by what. Not sure if we want lockdown
3691          * to hide such critical information for an admin.
3692          * Although, perhaps it can show information we don't
3693          * want people to see, but if something is tracing
3694          * something, we probably want to know about it.
3695          */
3696
3697         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3698         if (!iter)
3699                 return -ENOMEM;
3700
3701         iter->pg = ftrace_pages_start;
3702         iter->flags = FTRACE_ITER_ENABLED;
3703         iter->ops = &global_ops;
3704
3705         return 0;
3706 }
3707
3708 /**
3709  * ftrace_regex_open - initialize function tracer filter files
3710  * @ops: The ftrace_ops that hold the hash filters
3711  * @flag: The type of filter to process
3712  * @inode: The inode, usually passed in to your open routine
3713  * @file: The file, usually passed in to your open routine
3714  *
3715  * ftrace_regex_open() initializes the filter files for the
3716  * @ops. Depending on @flag it may process the filter hash or
3717  * the notrace hash of @ops. With this called from the open
3718  * routine, you can use ftrace_filter_write() for the write
3719  * routine if @flag has FTRACE_ITER_FILTER set, or
3720  * ftrace_notrace_write() if @flag has FTRACE_ITER_NOTRACE set.
3721  * tracing_lseek() should be used as the lseek routine, and
3722  * release must call ftrace_regex_release().
3723  */
3724 int
3725 ftrace_regex_open(struct ftrace_ops *ops, int flag,
3726                   struct inode *inode, struct file *file)
3727 {
3728         struct ftrace_iterator *iter;
3729         struct ftrace_hash *hash;
3730         struct list_head *mod_head;
3731         struct trace_array *tr = ops->private;
3732         int ret = -ENOMEM;
3733
3734         ftrace_ops_init(ops);
3735
3736         if (unlikely(ftrace_disabled))
3737                 return -ENODEV;
3738
3739         if (tracing_check_open_get_tr(tr))
3740                 return -ENODEV;
3741
3742         iter = kzalloc(sizeof(*iter), GFP_KERNEL);
3743         if (!iter)
3744                 goto out;
3745
3746         if (trace_parser_get_init(&iter->parser, FTRACE_BUFF_MAX))
3747                 goto out;
3748
3749         iter->ops = ops;
3750         iter->flags = flag;
3751         iter->tr = tr;
3752
3753         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
3754
3755         if (flag & FTRACE_ITER_NOTRACE) {
3756                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
3757                 mod_head = tr ? &tr->mod_notrace : NULL;
3758         } else {
3759                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
3760                 mod_head = tr ? &tr->mod_trace : NULL;
3761         }
3762
3763         iter->mod_list = mod_head;
3764
3765         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
3766                 const int size_bits = FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS;
3767
3768                 if (file->f_flags & O_TRUNC) {
3769                         iter->hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
3770                         clear_ftrace_mod_list(mod_head);
3771                 } else {
3772                         iter->hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(size_bits, hash);
3773                 }
3774
3775                 if (!iter->hash) {
3776                         trace_parser_put(&iter->parser);
3777                         goto out_unlock;
3778                 }
3779         } else
3780                 iter->hash = hash;
3781
3782         ret = 0;
3783
3784         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
3785                 iter->pg = ftrace_pages_start;
3786
3787                 ret = seq_open(file, &show_ftrace_seq_ops);
3788                 if (!ret) {
3789                         struct seq_file *m = file->private_data;
3790                         m->private = iter;
3791                 } else {
3792                         /* Failed */
3793                         free_ftrace_hash(iter->hash);
3794                         trace_parser_put(&iter->parser);
3795                 }
3796         } else
3797                 file->private_data = iter;
3798
3799  out_unlock:
3800         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
3801
3802  out:
3803         if (ret) {
3804                 kfree(iter);
3805                 if (tr)
3806                         trace_array_put(tr);
3807         }
3808
3809         return ret;
3810 }
3811
3812 static int
3813 ftrace_filter_open(struct inode *inode, struct file *file)
3814 {
3815         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3816
3817         /* Checks for tracefs lockdown */
3818         return ftrace_regex_open(ops,
3819                         FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_DO_PROBES,
3820                         inode, file);
3821 }
3822
3823 static int
3824 ftrace_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
3825 {
3826         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3827
3828         /* Checks for tracefs lockdown */
3829         return ftrace_regex_open(ops, FTRACE_ITER_NOTRACE,
3830                                  inode, file);
3831 }
3832
3833 /* Type for quick search ftrace basic regexes (globs) from filter_parse_regex */
3834 struct ftrace_glob {
3835         char *search;
3836         unsigned len;
3837         int type;
3838 };
3839
3840 /*
3841  * If symbols in an architecture don't correspond exactly to the user-visible
3842  * name of what they represent, it is possible to define this function to
3843  * perform the necessary adjustments.
3844 */
3845 char * __weak arch_ftrace_match_adjust(char *str, const char *search)
3846 {
3847         return str;
3848 }
3849
3850 static int ftrace_match(char *str, struct ftrace_glob *g)
3851 {
3852         int matched = 0;
3853         int slen;
3854
3855         str = arch_ftrace_match_adjust(str, g->search);
3856
3857         switch (g->type) {
3858         case MATCH_FULL:
3859                 if (strcmp(str, g->search) == 0)
3860                         matched = 1;
3861                 break;
3862         case MATCH_FRONT_ONLY:
3863                 if (strncmp(str, g->search, g->len) == 0)
3864                         matched = 1;
3865                 break;
3866         case MATCH_MIDDLE_ONLY:
3867                 if (strstr(str, g->search))
3868                         matched = 1;
3869                 break;
3870         case MATCH_END_ONLY:
3871                 slen = strlen(str);
3872                 if (slen >= g->len &&
3873                     memcmp(str + slen - g->len, g->search, g->len) == 0)
3874                         matched = 1;
3875                 break;
3876         case MATCH_GLOB:
3877                 if (glob_match(g->search, str))
3878                         matched = 1;
3879                 break;
3880         }
3881
3882         return matched;
3883 }
3884
3885 static int
3886 enter_record(struct ftrace_hash *hash, struct dyn_ftrace *rec, int clear_filter)
3887 {
3888         struct ftrace_func_entry *entry;
3889         int ret = 0;
3890
3891         entry = ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
3892         if (clear_filter) {
3893                 /* Do nothing if it doesn't exist */
3894                 if (!entry)
3895                         return 0;
3896
3897                 free_hash_entry(hash, entry);
3898         } else {
3899                 /* Do nothing if it exists */
3900                 if (entry)
3901                         return 0;
3902
3903                 ret = add_hash_entry(hash, rec->ip);
3904         }
3905         return ret;
3906 }
3907
3908 static int
3909 add_rec_by_index(struct ftrace_hash *hash, struct ftrace_glob *func_g,
3910                  int clear_filter)
3911 {
3912         long index = simple_strtoul(func_g->search, NULL, 0);
3913         struct ftrace_page *pg;
3914         struct dyn_ftrace *rec;
3915
3916         /* The index starts at 1 */
3917         if (--index < 0)
3918                 return 0;
3919
3920         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3921                 if (pg->index <= index) {
3922                         index -= pg->index;
3923                         /* this is a double loop, break goes to the next page */
3924                         break;
3925                 }
3926                 rec = &pg->records[index];
3927                 enter_record(hash, rec, clear_filter);
3928                 return 1;
3929         } while_for_each_ftrace_rec();
3930         return 0;
3931 }
3932
3933 static int
3934 ftrace_match_record(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_glob *func_g,
3935                 struct ftrace_glob *mod_g, int exclude_mod)
3936 {
3937         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3938         char *modname;
3939
3940         kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, NULL, &modname, str);
3941
3942         if (mod_g) {
3943                 int mod_matches = (modname) ? ftrace_match(modname, mod_g) : 0;
3944
3945                 /* blank module name to match all modules */
3946                 if (!mod_g->len) {
3947                         /* blank module globbing: modname xor exclude_mod */
3948                         if (!exclude_mod != !modname)
3949                                 goto func_match;
3950                         return 0;
3951                 }
3952
3953                 /*
3954                  * exclude_mod is set to trace everything but the given
3955                  * module. If it is set and the module matches, then
3956                  * return 0. If it is not set, and the module doesn't match
3957                  * also return 0. Otherwise, check the function to see if
3958                  * that matches.
3959                  */
3960                 if (!mod_matches == !exclude_mod)
3961                         return 0;
3962 func_match:
3963                 /* blank search means to match all funcs in the mod */
3964                 if (!func_g->len)
3965                         return 1;
3966         }
3967
3968         return ftrace_match(str, func_g);
3969 }
3970
3971 static int
3972 match_records(struct ftrace_hash *hash, char *func, int len, char *mod)
3973 {
3974         struct ftrace_page *pg;
3975         struct dyn_ftrace *rec;
3976         struct ftrace_glob func_g = { .type = MATCH_FULL };
3977         struct ftrace_glob mod_g = { .type = MATCH_FULL };
3978         struct ftrace_glob *mod_match = (mod) ? &mod_g : NULL;
3979         int exclude_mod = 0;
3980         int found = 0;
3981         int ret;
3982         int clear_filter = 0;
3983
3984         if (func) {
3985                 func_g.type = filter_parse_regex(func, len, &func_g.search,
3986                                                  &clear_filter);
3987                 func_g.len = strlen(func_g.search);
3988         }
3989
3990         if (mod) {
3991                 mod_g.type = filter_parse_regex(mod, strlen(mod),
3992                                 &mod_g.search, &exclude_mod);
3993                 mod_g.len = strlen(mod_g.search);
3994         }
3995
3996         mutex_lock(&ftrace_lock);
3997
3998         if (unlikely(ftrace_disabled))
3999                 goto out_unlock;
4000
4001         if (func_g.type == MATCH_INDEX) {
4002                 found = add_rec_by_index(hash, &func_g, clear_filter);
4003                 goto out_unlock;
4004         }
4005
4006         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
4007
4008                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
4009                         continue;
4010
4011                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, mod_match, exclude_mod)) {
4012                         ret = enter_record(hash, rec, clear_filter);
4013                         if (ret < 0) {
4014                                 found = ret;
4015                                 goto out_unlock;
4016                         }
4017                         found = 1;
4018                 }
4019         } while_for_each_ftrace_rec();
4020  out_unlock:
4021         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4022
4023         return found;
4024 }
4025
4026 static int
4027 ftrace_match_records(struct ftrace_hash *hash, char *buff, int len)
4028 {
4029         return match_records(hash, buff, len, NULL);
4030 }
4031
4032 static void ftrace_ops_update_code(struct ftrace_ops *ops,
4033                                    struct ftrace_ops_hash *old_hash)
4034 {
4035         struct ftrace_ops *op;
4036
4037         if (!ftrace_enabled)
4038                 return;
4039
4040         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4041                 ftrace_run_modify_code(ops, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4042                 return;
4043         }
4044
4045         /*
4046          * If this is the shared global_ops filter, then we need to
4047          * check if there is another ops that shares it, is enabled.
4048          * If so, we still need to run the modify code.
4049          */
4050         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
4051                 return;
4052
4053         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
4054                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash &&
4055                     op->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4056                         ftrace_run_modify_code(op, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4057                         /* Only need to do this once */
4058                         return;
4059                 }
4060         } while_for_each_ftrace_op(op);
4061 }
4062
4063 static int ftrace_hash_move_and_update_ops(struct ftrace_ops *ops,
4064                                            struct ftrace_hash **orig_hash,
4065                                            struct ftrace_hash *hash,
4066                                            int enable)
4067 {
4068         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4069         struct ftrace_hash *old_hash;
4070         int ret;
4071
4072         old_hash = *orig_hash;
4073         old_hash_ops.filter_hash = ops->func_hash->filter_hash;
4074         old_hash_ops.notrace_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
4075         ret = ftrace_hash_move(ops, enable, orig_hash, hash);
4076         if (!ret) {
4077                 ftrace_ops_update_code(ops, &old_hash_ops);
4078                 free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
4079         }
4080         return ret;
4081 }
4082
4083 static bool module_exists(const char *module)
4084 {
4085         /* All modules have the symbol __this_module */
4086         static const char this_mod[] = "__this_module";
4087         char modname[MAX_PARAM_PREFIX_LEN + sizeof(this_mod) + 2];
4088         unsigned long val;
4089         int n;
4090
4091         n = snprintf(modname, sizeof(modname), "%s:%s", module, this_mod);
4092
4093         if (n > sizeof(modname) - 1)
4094                 return false;
4095
4096         val = module_kallsyms_lookup_name(modname);
4097         return val != 0;
4098 }
4099
4100 static int cache_mod(struct trace_array *tr,
4101                      const char *func, char *module, int enable)
4102 {
4103         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod, *n;
4104         struct list_head *head = enable ? &tr->mod_trace : &tr->mod_notrace;
4105         int ret;
4106
4107         mutex_lock(&ftrace_lock);
4108
4109         /* We do not cache inverse filters */
4110         if (func[0] == '!') {
4111                 func++;
4112                 ret = -EINVAL;
4113
4114                 /* Look to remove this hash */
4115                 list_for_each_entry_safe(ftrace_mod, n, head, list) {
4116                         if (strcmp(ftrace_mod->module, module) != 0)
4117                                 continue;
4118
4119                         /* no func matches all */
4120                         if (strcmp(func, "*") == 0 ||
4121                             (ftrace_mod->func &&
4122                              strcmp(ftrace_mod->func, func) == 0)) {
4123                                 ret = 0;
4124                                 free_ftrace_mod(ftrace_mod);
4125                                 continue;
4126                         }
4127                 }
4128                 goto out;
4129         }
4130
4131         ret = -EINVAL;
4132         /* We only care about modules that have not been loaded yet */
4133         if (module_exists(module))
4134                 goto out;
4135
4136         /* Save this string off, and execute it when the module is loaded */
4137         ret = ftrace_add_mod(tr, func, module, enable);
4138  out:
4139         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4140
4141         return ret;
4142 }
4143
4144 static int
4145 ftrace_set_regex(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
4146                  int reset, int enable);
4147
4148 #ifdef CONFIG_MODULES
4149 static void process_mod_list(struct list_head *head, struct ftrace_ops *ops,
4150                              char *mod, bool enable)
4151 {
4152         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod, *n;
4153         struct ftrace_hash **orig_hash, *new_hash;
4154         LIST_HEAD(process_mods);
4155         char *func;
4156         int ret;
4157
4158         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
4159
4160         if (enable)
4161                 orig_hash = &ops->func_hash->filter_hash;
4162         else
4163                 orig_hash = &ops->func_hash->notrace_hash;
4164
4165         new_hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS,
4166                                               *orig_hash);
4167         if (!new_hash)
4168                 goto out; /* warn? */
4169
4170         mutex_lock(&ftrace_lock);
4171
4172         list_for_each_entry_safe(ftrace_mod, n, head, list) {
4173
4174                 if (strcmp(ftrace_mod->module, mod) != 0)
4175                         continue;
4176
4177                 if (ftrace_mod->func)
4178                         func = kstrdup(ftrace_mod->func, GFP_KERNEL);
4179                 else
4180                         func = kstrdup("*", GFP_KERNEL);
4181
4182                 if (!func) /* warn? */
4183                         continue;
4184
4185                 list_del(&ftrace_mod->list);
4186                 list_add(&ftrace_mod->list, &process_mods);
4187
4188                 /* Use the newly allocated func, as it may be "*" */
4189                 kfree(ftrace_mod->func);
4190                 ftrace_mod->func = func;
4191         }
4192
4193         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4194
4195         list_for_each_entry_safe(ftrace_mod, n, &process_mods, list) {
4196
4197                 func = ftrace_mod->func;
4198
4199                 /* Grabs ftrace_lock, which is why we have this extra step */
4200                 match_records(new_hash, func, strlen(func), mod);
4201                 free_ftrace_mod(ftrace_mod);
4202         }
4203
4204         if (enable && list_empty(head))
4205                 new_hash->flags &= ~FTRACE_HASH_FL_MOD;
4206
4207         mutex_lock(&ftrace_lock);
4208
4209         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(ops, orig_hash,
4210                                               new_hash, enable);
4211         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4212
4213  out:
4214         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
4215
4216         free_ftrace_hash(new_hash);
4217 }
4218
4219 static void process_cached_mods(const char *mod_name)
4220 {
4221         struct trace_array *tr;
4222         char *mod;
4223
4224         mod = kstrdup(mod_name, GFP_KERNEL);
4225         if (!mod)
4226                 return;
4227
4228         mutex_lock(&trace_types_lock);
4229         list_for_each_entry(tr, &ftrace_trace_arrays, list) {
4230                 if (!list_empty(&tr->mod_trace))
4231                         process_mod_list(&tr->mod_trace, tr->ops, mod, true);
4232                 if (!list_empty(&tr->mod_notrace))
4233                         process_mod_list(&tr->mod_notrace, tr->ops, mod, false);
4234         }
4235         mutex_unlock(&trace_types_lock);
4236
4237         kfree(mod);
4238 }
4239 #endif
4240
4241 /*
4242  * We register the module command as a template to show others how
4243  * to register the a command as well.
4244  */
4245
4246 static int
4247 ftrace_mod_callback(struct trace_array *tr, struct ftrace_hash *hash,
4248                     char *func_orig, char *cmd, char *module, int enable)
4249 {
4250         char *func;
4251         int ret;
4252
4253         /* match_records() modifies func, and we need the original */
4254         func = kstrdup(func_orig, GFP_KERNEL);
4255         if (!func)
4256                 return -ENOMEM;
4257
4258         /*
4259          * cmd == 'mod' because we only registered this func
4260          * for the 'mod' ftrace_func_command.
4261          * But if you register one func with multiple commands,
4262          * you can tell which command was used by the cmd
4263          * parameter.
4264          */
4265         ret = match_records(hash, func, strlen(func), module);
4266         kfree(func);
4267
4268         if (!ret)
4269                 return cache_mod(tr, func_orig, module, enable);
4270         if (ret < 0)
4271                 return ret;
4272         return 0;
4273 }
4274
4275 static struct ftrace_func_command ftrace_mod_cmd = {
4276         .name                   = "mod",
4277         .func                   = ftrace_mod_callback,
4278 };
4279
4280 static int __init ftrace_mod_cmd_init(void)
4281 {
4282         return register_ftrace_command(&ftrace_mod_cmd);
4283 }
4284 core_initcall(ftrace_mod_cmd_init);
4285
4286 static void function_trace_probe_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
4287                                       struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *pt_regs)
4288 {
4289         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
4290         struct ftrace_func_probe *probe;
4291
4292         probe = container_of(op, struct ftrace_func_probe, ops);
4293         probe_ops = probe->probe_ops;
4294
4295         /*
4296          * Disable preemption for these calls to prevent a RCU grace
4297          * period. This syncs the hash iteration and freeing of items
4298          * on the hash. rcu_read_lock is too dangerous here.
4299          */
4300         preempt_disable_notrace();
4301         probe_ops->func(ip, parent_ip, probe->tr, probe_ops, probe->data);
4302         preempt_enable_notrace();
4303 }
4304
4305 struct ftrace_func_map {
4306         struct ftrace_func_entry        entry;
4307         void                            *data;
4308 };
4309
4310 struct ftrace_func_mapper {
4311         struct ftrace_hash              hash;
4312 };
4313
4314 /**
4315  * allocate_ftrace_func_mapper - allocate a new ftrace_func_mapper
4316  *
4317  * Returns a ftrace_func_mapper descriptor that can be used to map ips to data.
4318  */
4319 struct ftrace_func_mapper *allocate_ftrace_func_mapper(void)
4320 {
4321         struct ftrace_hash *hash;
4322
4323         /*
4324          * The mapper is simply a ftrace_hash, but since the entries
4325          * in the hash are not ftrace_func_entry type, we define it
4326          * as a separate structure.
4327          */
4328         hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
4329         return (struct ftrace_func_mapper *)hash;
4330 }
4331
4332 /**
4333  * ftrace_func_mapper_find_ip - Find some data mapped to an ip
4334  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4335  * @ip: the instruction pointer to find the data for
4336  *
4337  * Returns the data mapped to @ip if found otherwise NULL. The return
4338  * is actually the address of the mapper data pointer. The address is
4339  * returned for use cases where the data is no bigger than a long, and
4340  * the user can use the data pointer as its data instead of having to
4341  * allocate more memory for the reference.
4342  */
4343 void **ftrace_func_mapper_find_ip(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4344                                   unsigned long ip)
4345 {
4346         struct ftrace_func_entry *entry;
4347         struct ftrace_func_map *map;
4348
4349         entry = ftrace_lookup_ip(&mapper->hash, ip);
4350         if (!entry)
4351                 return NULL;
4352
4353         map = (struct ftrace_func_map *)entry;
4354         return &map->data;
4355 }
4356
4357 /**
4358  * ftrace_func_mapper_add_ip - Map some data to an ip
4359  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4360  * @ip: The instruction pointer address to map @data to
4361  * @data: The data to map to @ip
4362  *
4363  * Returns 0 on succes otherwise an error.
4364  */
4365 int ftrace_func_mapper_add_ip(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4366                               unsigned long ip, void *data)
4367 {
4368         struct ftrace_func_entry *entry;
4369         struct ftrace_func_map *map;
4370
4371         entry = ftrace_lookup_ip(&mapper->hash, ip);
4372         if (entry)
4373                 return -EBUSY;
4374
4375         map = kmalloc(sizeof(*map), GFP_KERNEL);
4376         if (!map)
4377                 return -ENOMEM;
4378
4379         map->entry.ip = ip;
4380         map->data = data;
4381
4382         __add_hash_entry(&mapper->hash, &map->entry);
4383
4384         return 0;
4385 }
4386
4387 /**
4388  * ftrace_func_mapper_remove_ip - Remove an ip from the mapping
4389  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4390  * @ip: The instruction pointer address to remove the data from
4391  *
4392  * Returns the data if it is found, otherwise NULL.
4393  * Note, if the data pointer is used as the data itself, (see 
4394  * ftrace_func_mapper_find_ip(), then the return value may be meaningless,
4395  * if the data pointer was set to zero.
4396  */
4397 void *ftrace_func_mapper_remove_ip(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4398                                    unsigned long ip)
4399 {
4400         struct ftrace_func_entry *entry;
4401         struct ftrace_func_map *map;
4402         void *data;
4403
4404         entry = ftrace_lookup_ip(&mapper->hash, ip);
4405         if (!entry)
4406                 return NULL;
4407
4408         map = (struct ftrace_func_map *)entry;
4409         data = map->data;
4410
4411         remove_hash_entry(&mapper->hash, entry);
4412         kfree(entry);
4413
4414         return data;
4415 }
4416
4417 /**
4418  * free_ftrace_func_mapper - free a mapping of ips and data
4419  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4420  * @free_func: A function to be called on each data item.
4421  *
4422  * This is used to free the function mapper. The @free_func is optional
4423  * and can be used if the data needs to be freed as well.
4424  */
4425 void free_ftrace_func_mapper(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4426                              ftrace_mapper_func free_func)
4427 {
4428         struct ftrace_func_entry *entry;
4429         struct ftrace_func_map *map;
4430         struct hlist_head *hhd;
4431         int size, i;
4432
4433         if (!mapper)
4434                 return;
4435
4436         if (free_func && mapper->hash.count) {
4437                 size = 1 << mapper->hash.size_bits;
4438                 for (i = 0; i < size; i++) {
4439                         hhd = &mapper->hash.buckets[i];
4440                         hlist_for_each_entry(entry, hhd, hlist) {
4441                                 map = (struct ftrace_func_map *)entry;
4442                                 free_func(map);
4443                         }
4444                 }
4445         }
4446         free_ftrace_hash(&mapper->hash);
4447 }
4448
4449 static void release_probe(struct ftrace_func_probe *probe)
4450 {
4451         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
4452
4453         mutex_lock(&ftrace_lock);
4454
4455         WARN_ON(probe->ref <= 0);
4456
4457         /* Subtract the ref that was used to protect this instance */
4458         probe->ref--;
4459
4460         if (!probe->ref) {
4461                 probe_ops = probe->probe_ops;
4462                 /*
4463                  * Sending zero as ip tells probe_ops to free
4464                  * the probe->data itself
4465                  */
4466                 if (probe_ops->free)
4467                         probe_ops->free(probe_ops, probe->tr, 0, probe->data);
4468                 list_del(&probe->list);
4469                 kfree(probe);
4470         }
4471         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4472 }
4473
4474 static void acquire_probe_locked(struct ftrace_func_probe *probe)
4475 {
4476         /*
4477          * Add one ref to keep it from being freed when releasing the
4478          * ftrace_lock mutex.
4479          */
4480         probe->ref++;
4481 }
4482
4483 int
4484 register_ftrace_function_probe(char *glob, struct trace_array *tr,
4485                                struct ftrace_probe_ops *probe_ops,
4486                                void *data)
4487 {
4488         struct ftrace_func_entry *entry;
4489         struct ftrace_func_probe *probe;
4490         struct ftrace_hash **orig_hash;
4491         struct ftrace_hash *old_hash;
4492         struct ftrace_hash *hash;
4493         int count = 0;
4494         int size;
4495         int ret;
4496         int i;
4497
4498         if (WARN_ON(!tr))
4499                 return -EINVAL;
4500
4501         /* We do not support '!' for function probes */
4502         if (WARN_ON(glob[0] == '!'))
4503                 return -EINVAL;
4504
4505
4506         mutex_lock(&ftrace_lock);
4507         /* Check if the probe_ops is already registered */
4508         list_for_each_entry(probe, &tr->func_probes, list) {
4509                 if (probe->probe_ops == probe_ops)
4510                         break;
4511         }
4512         if (&probe->list == &tr->func_probes) {
4513                 probe = kzalloc(sizeof(*probe), GFP_KERNEL);
4514                 if (!probe) {
4515                         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4516                         return -ENOMEM;
4517                 }
4518                 probe->probe_ops = probe_ops;
4519                 probe->ops.func = function_trace_probe_call;
4520                 probe->tr = tr;
4521                 ftrace_ops_init(&probe->ops);
4522                 list_add(&probe->list, &tr->func_probes);
4523         }
4524
4525         acquire_probe_locked(probe);
4526
4527         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4528
4529         /*
4530          * Note, there's a small window here that the func_hash->filter_hash
4531          * may be NULL or empty. Need to be carefule when reading the loop.
4532          */
4533         mutex_lock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4534
4535         orig_hash = &probe->ops.func_hash->filter_hash;
4536         old_hash = *orig_hash;
4537         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, old_hash);
4538
4539         if (!hash) {
4540                 ret = -ENOMEM;
4541                 goto out;
4542         }
4543
4544         ret = ftrace_match_records(hash, glob, strlen(glob));
4545
4546         /* Nothing found? */
4547         if (!ret)
4548                 ret = -EINVAL;
4549
4550         if (ret < 0)
4551                 goto out;
4552
4553         size = 1 << hash->size_bits;
4554         for (i = 0; i < size; i++) {
4555                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
4556                         if (ftrace_lookup_ip(old_hash, entry->ip))
4557                                 continue;
4558                         /*
4559                          * The caller might want to do something special
4560                          * for each function we find. We call the callback
4561                          * to give the caller an opportunity to do so.
4562                          */
4563                         if (probe_ops->init) {
4564                                 ret = probe_ops->init(probe_ops, tr,
4565                                                       entry->ip, data,
4566                                                       &probe->data);
4567                                 if (ret < 0) {
4568                                         if (probe_ops->free && count)
4569                                                 probe_ops->free(probe_ops, tr,
4570                                                                 0, probe->data);
4571                                         probe->data = NULL;
4572                                         goto out;
4573                                 }
4574                         }
4575                         count++;
4576                 }
4577         }
4578
4579         mutex_lock(&ftrace_lock);
4580
4581         if (!count) {
4582                 /* Nothing was added? */
4583                 ret = -EINVAL;
4584                 goto out_unlock;
4585         }
4586
4587         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(&probe->ops, orig_hash,
4588                                               hash, 1);
4589         if (ret < 0)
4590                 goto err_unlock;
4591
4592         /* One ref for each new function traced */
4593         probe->ref += count;
4594
4595         if (!(probe->ops.flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
4596                 ret = ftrace_startup(&probe->ops, 0);
4597
4598  out_unlock:
4599         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4600
4601         if (!ret)
4602                 ret = count;
4603  out:
4604         mutex_unlock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4605         free_ftrace_hash(hash);
4606
4607         release_probe(probe);
4608
4609         return ret;
4610
4611  err_unlock:
4612         if (!probe_ops->free || !count)
4613                 goto out_unlock;
4614
4615         /* Failed to do the move, need to call the free functions */
4616         for (i = 0; i < size; i++) {
4617                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
4618                         if (ftrace_lookup_ip(old_hash, entry->ip))
4619                                 continue;
4620                         probe_ops->free(probe_ops, tr, entry->ip, probe->data);
4621                 }
4622         }
4623         goto out_unlock;
4624 }
4625
4626 int
4627 unregister_ftrace_function_probe_func(char *glob, struct trace_array *tr,
4628                                       struct ftrace_probe_ops *probe_ops)
4629 {
4630         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4631         struct ftrace_func_entry *entry;
4632         struct ftrace_func_probe *probe;
4633         struct ftrace_glob func_g;
4634         struct ftrace_hash **orig_hash;
4635         struct ftrace_hash *old_hash;
4636         struct ftrace_hash *hash = NULL;
4637         struct hlist_node *tmp;
4638         struct hlist_head hhd;
4639         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
4640         int count = 0;
4641         int i, ret = -ENODEV;
4642         int size;
4643
4644         if (!glob || !strlen(glob) || !strcmp(glob, "*"))
4645                 func_g.search = NULL;
4646         else {
4647                 int not;
4648
4649                 func_g.type = filter_parse_regex(glob, strlen(glob),
4650                                                  &func_g.search, &not);
4651                 func_g.len = strlen(func_g.search);
4652
4653                 /* we do not support '!' for function probes */
4654                 if (WARN_ON(not))
4655                         return -EINVAL;
4656         }
4657
4658         mutex_lock(&ftrace_lock);
4659         /* Check if the probe_ops is already registered */
4660         list_for_each_entry(probe, &tr->func_probes, list) {
4661                 if (probe->probe_ops == probe_ops)
4662                         break;
4663         }
4664         if (&probe->list == &tr->func_probes)
4665                 goto err_unlock_ftrace;
4666
4667         ret = -EINVAL;
4668         if (!(probe->ops.flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED))
4669                 goto err_unlock_ftrace;
4670
4671         acquire_probe_locked(probe);
4672
4673         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4674
4675         mutex_lock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4676
4677         orig_hash = &probe->ops.func_hash->filter_hash;
4678         old_hash = *orig_hash;
4679
4680         if (ftrace_hash_empty(old_hash))
4681                 goto out_unlock;
4682
4683         old_hash_ops.filter_hash = old_hash;
4684         /* Probes only have filters */
4685         old_hash_ops.notrace_hash = NULL;
4686
4687         ret = -ENOMEM;
4688         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, old_hash);
4689         if (!hash)
4690                 goto out_unlock;
4691
4692         INIT_HLIST_HEAD(&hhd);
4693
4694         size = 1 << hash->size_bits;
4695         for (i = 0; i < size; i++) {
4696                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tmp, &hash->buckets[i], hlist) {
4697
4698                         if (func_g.search) {
4699                                 kallsyms_lookup(entry->ip, NULL, NULL,
4700                                                 NULL, str);
4701                                 if (!ftrace_match(str, &func_g))
4702                                         continue;
4703                         }
4704                         count++;
4705                         remove_hash_entry(hash, entry);
4706                         hlist_add_head(&entry->hlist, &hhd);
4707                 }
4708         }
4709
4710         /* Nothing found? */
4711         if (!count) {
4712                 ret = -EINVAL;
4713                 goto out_unlock;
4714         }
4715
4716         mutex_lock(&ftrace_lock);
4717
4718         WARN_ON(probe->ref < count);
4719
4720         probe->ref -= count;
4721
4722         if (ftrace_hash_empty(hash))
4723                 ftrace_shutdown(&probe->ops, 0);
4724
4725         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(&probe->ops, orig_hash,
4726                                               hash, 1);
4727
4728         /* still need to update the function call sites */
4729         if (ftrace_enabled && !ftrace_hash_empty(hash))
4730                 ftrace_run_modify_code(&probe->ops, FTRACE_UPDATE_CALLS,
4731                                        &old_hash_ops);
4732         synchronize_rcu();
4733
4734         hlist_for_each_entry_safe(entry, tmp, &hhd, hlist) {
4735                 hlist_del(&entry->hlist);
4736                 if (probe_ops->free)
4737                         probe_ops->free(probe_ops, tr, entry->ip, probe->data);
4738                 kfree(entry);
4739         }
4740         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4741
4742  out_unlock:
4743         mutex_unlock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4744         free_ftrace_hash(hash);
4745
4746         release_probe(probe);
4747
4748         return ret;
4749
4750  err_unlock_ftrace:
4751         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4752         return ret;
4753 }
4754
4755 void clear_ftrace_function_probes(struct trace_array *tr)
4756 {
4757         struct ftrace_func_probe *probe, *n;
4758
4759         list_for_each_entry_safe(probe, n, &tr->func_probes, list)
4760                 unregister_ftrace_function_probe_func(NULL, tr, probe->probe_ops);
4761 }
4762
4763 static LIST_HEAD(ftrace_commands);
4764 static DEFINE_MUTEX(ftrace_cmd_mutex);
4765
4766 /*
4767  * Currently we only register ftrace commands from __init, so mark this
4768  * __init too.
4769  */
4770 __init int register_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
4771 {
4772         struct ftrace_func_command *p;
4773         int ret = 0;
4774
4775         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4776         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
4777                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
4778                         ret = -EBUSY;
4779                         goto out_unlock;
4780                 }
4781         }
4782         list_add(&cmd->list, &ftrace_commands);
4783  out_unlock:
4784         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4785
4786         return ret;
4787 }
4788
4789 /*
4790  * Currently we only unregister ftrace commands from __init, so mark
4791  * this __init too.
4792  */
4793 __init int unregister_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
4794 {
4795         struct ftrace_func_command *p, *n;
4796         int ret = -ENODEV;
4797
4798         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4799         list_for_each_entry_safe(p, n, &ftrace_commands, list) {
4800                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
4801                         ret = 0;
4802                         list_del_init(&p->list);
4803                         goto out_unlock;
4804                 }
4805         }
4806  out_unlock:
4807         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4808
4809         return ret;
4810 }
4811
4812 static int ftrace_process_regex(struct ftrace_iterator *iter,
4813                                 char *buff, int len, int enable)
4814 {
4815         struct ftrace_hash *hash = iter->hash;
4816         struct trace_array *tr = iter->ops->private;
4817         char *func, *command, *next = buff;
4818         struct ftrace_func_command *p;
4819         int ret = -EINVAL;
4820
4821         func = strsep(&next, ":");
4822
4823         if (!next) {
4824                 ret = ftrace_match_records(hash, func, len);
4825                 if (!ret)
4826                         ret = -EINVAL;
4827                 if (ret < 0)
4828                         return ret;
4829                 return 0;
4830         }
4831
4832         /* command found */
4833
4834         command = strsep(&next, ":");
4835
4836         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4837         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
4838                 if (strcmp(p->name, command) == 0) {
4839                         ret = p->func(tr, hash, func, command, next, enable);
4840                         goto out_unlock;
4841                 }
4842         }
4843  out_unlock:
4844         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4845
4846         return ret;
4847 }
4848
4849 static ssize_t
4850 ftrace_regex_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4851                    size_t cnt, loff_t *ppos, int enable)
4852 {
4853         struct ftrace_iterator *iter;
4854         struct trace_parser *parser;
4855         ssize_t ret, read;
4856
4857         if (!cnt)
4858                 return 0;
4859
4860         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4861                 struct seq_file *m = file->private_data;
4862                 iter = m->private;
4863         } else
4864                 iter = file->private_data;
4865
4866         if (unlikely(ftrace_disabled))
4867                 return -ENODEV;
4868
4869         /* iter->hash is a local copy, so we don't need regex_lock */
4870
4871         parser = &iter->parser;
4872         read = trace_get_user(parser, ubuf, cnt, ppos);
4873
4874         if (read >= 0 && trace_parser_loaded(parser) &&
4875             !trace_parser_cont(parser)) {
4876                 ret = ftrace_process_regex(iter, parser->buffer,
4877                                            parser->idx, enable);
4878                 trace_parser_clear(parser);
4879                 if (ret < 0)
4880                         goto out;
4881         }
4882
4883         ret = read;
4884  out:
4885         return ret;
4886 }
4887
4888 ssize_t
4889 ftrace_filter_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, 1);
4893 }
4894
4895 ssize_t
4896 ftrace_notrace_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4897                      size_t cnt, loff_t *ppos)
4898 {
4899         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 0);
4900 }
4901
4902 static int
4903 ftrace_match_addr(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip, int remove)
4904 {
4905         struct ftrace_func_entry *entry;
4906
4907         if (!ftrace_location(ip))
4908                 return -EINVAL;
4909
4910         if (remove) {
4911                 entry = ftrace_lookup_ip(hash, ip);
4912                 if (!entry)
4913                         return -ENOENT;
4914                 free_hash_entry(hash, entry);
4915                 return 0;
4916         }
4917
4918         return add_hash_entry(hash, ip);
4919 }
4920
4921 static int
4922 ftrace_set_hash(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
4923                 unsigned long ip, int remove, int reset, int enable)
4924 {
4925         struct ftrace_hash **orig_hash;
4926         struct ftrace_hash *hash;
4927         int ret;
4928
4929         if (unlikely(ftrace_disabled))
4930                 return -ENODEV;
4931
4932         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
4933
4934         if (enable)
4935                 orig_hash = &ops->func_hash->filter_hash;
4936         else
4937                 orig_hash = &ops->func_hash->notrace_hash;
4938
4939         if (reset)
4940                 hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
4941         else
4942                 hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
4943
4944         if (!hash) {
4945                 ret = -ENOMEM;
4946                 goto out_regex_unlock;
4947         }
4948
4949         if (buf && !ftrace_match_records(hash, buf, len)) {
4950                 ret = -EINVAL;
4951                 goto out_regex_unlock;
4952         }
4953         if (ip) {
4954                 ret = ftrace_match_addr(hash, ip, remove);
4955                 if (ret < 0)
4956                         goto out_regex_unlock;
4957         }
4958
4959         mutex_lock(&ftrace_lock);
4960         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(ops, orig_hash, hash, enable);
4961         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4962
4963  out_regex_unlock:
4964         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
4965
4966         free_ftrace_hash(hash);
4967         return ret;
4968 }
4969
4970 static int
4971 ftrace_set_addr(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, int remove,
4972                 int reset, int enable)
4973 {
4974         return ftrace_set_hash(ops, NULL, 0, ip, remove, reset, enable);
4975 }
4976
4977 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS
4978
4979 struct ftrace_direct_func {
4980         struct list_head        next;
4981         unsigned long           addr;
4982         int                     count;
4983 };
4984
4985 static LIST_HEAD(ftrace_direct_funcs);
4986
4987 /**
4988  * ftrace_find_direct_func - test an address if it is a registered direct caller
4989  * @addr: The address of a registered direct caller
4990  *
4991  * This searches to see if a ftrace direct caller has been registered
4992  * at a specific address, and if so, it returns a descriptor for it.
4993  *
4994  * This can be used by architecture code to see if an address is
4995  * a direct caller (trampoline) attached to a fentry/mcount location.
4996  * This is useful for the function_graph tracer, as it may need to
4997  * do adjustments if it traced a location that also has a direct
4998  * trampoline attached to it.
4999  */
5000 struct ftrace_direct_func *ftrace_find_direct_func(unsigned long addr)
5001 {
5002         struct ftrace_direct_func *entry;
5003         bool found = false;
5004
5005         /* May be called by fgraph trampoline (protected by rcu tasks) */
5006         list_for_each_entry_rcu(entry, &ftrace_direct_funcs, next) {
5007                 if (entry->addr == addr) {
5008                         found = true;
5009                         break;
5010                 }
5011         }
5012         if (found)
5013                 return entry;
5014
5015         return NULL;
5016 }
5017
5018 /**
5019  * register_ftrace_direct - Call a custom trampoline directly
5020  * @ip: The address of the nop at the beginning of a function
5021  * @addr: The address of the trampoline to call at @ip
5022  *
5023  * This is used to connect a direct call from the nop location (@ip)
5024  * at the start of ftrace traced functions. The location that it calls
5025  * (@addr) must be able to handle a direct call, and save the parameters
5026  * of the function being traced, and restore them (or inject new ones
5027  * if needed), before returning.
5028  *
5029  * Returns:
5030  *  0 on success
5031  *  -EBUSY - Another direct function is already attached (there can be only one)
5032  *  -ENODEV - @ip does not point to a ftrace nop location (or not supported)
5033  *  -ENOMEM - There was an allocation failure.
5034  */
5035 int register_ftrace_direct(unsigned long ip, unsigned long addr)
5036 {
5037         struct ftrace_direct_func *direct;
5038         struct ftrace_func_entry *entry;
5039         struct ftrace_hash *free_hash = NULL;
5040         struct dyn_ftrace *rec;
5041         int ret = -EBUSY;
5042
5043         mutex_lock(&direct_mutex);
5044
5045         /* See if there's a direct function at @ip already */
5046         if (ftrace_find_rec_direct(ip))
5047                 goto out_unlock;
5048
5049         ret = -ENODEV;
5050         rec = lookup_rec(ip, ip);
5051         if (!rec)
5052                 goto out_unlock;
5053
5054         /*
5055          * Check if the rec says it has a direct call but we didn't
5056          * find one earlier?
5057          */
5058         if (WARN_ON(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT))
5059                 goto out_unlock;
5060
5061         /* Make sure the ip points to the exact record */
5062         if (ip != rec->ip) {
5063                 ip = rec->ip;
5064                 /* Need to check this ip for a direct. */
5065                 if (ftrace_find_rec_direct(ip))
5066                         goto out_unlock;
5067         }
5068
5069         ret = -ENOMEM;
5070         if (ftrace_hash_empty(direct_functions) ||
5071             direct_functions->count > 2 * (1 << direct_functions->size_bits)) {
5072                 struct ftrace_hash *new_hash;
5073                 int size = ftrace_hash_empty(direct_functions) ? 0 :
5074                         direct_functions->count + 1;
5075
5076                 if (size < 32)
5077                         size = 32;
5078
5079                 new_hash = dup_hash(direct_functions, size);
5080                 if (!new_hash)
5081                         goto out_unlock;
5082
5083                 free_hash = direct_functions;
5084                 direct_functions = new_hash;
5085         }
5086
5087         entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
5088         if (!entry)
5089                 goto out_unlock;
5090
5091         direct = ftrace_find_direct_func(addr);
5092         if (!direct) {
5093                 direct = kmalloc(sizeof(*direct), GFP_KERNEL);
5094                 if (!direct) {
5095                         kfree(entry);
5096                         goto out_unlock;
5097                 }
5098                 direct->addr = addr;
5099                 direct->count = 0;
5100                 list_add_rcu(&direct->next, &ftrace_direct_funcs);
5101                 ftrace_direct_func_count++;
5102         }
5103
5104         entry->ip = ip;
5105         entry->direct = addr;
5106         __add_hash_entry(direct_functions, entry);
5107
5108         ret = ftrace_set_filter_ip(&direct_ops, ip, 0, 0);
5109         if (ret)
5110                 remove_hash_entry(direct_functions, entry);
5111
5112         if (!ret && !(direct_ops.flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)) {
5113                 ret = register_ftrace_function(&direct_ops);
5114                 if (ret)
5115                         ftrace_set_filter_ip(&direct_ops, ip, 1, 0);
5116         }
5117
5118         if (ret) {
5119                 kfree(entry);
5120                 if (!direct->count) {
5121                         list_del_rcu(&direct->next);
5122                         synchronize_rcu_tasks();
5123                         kfree(direct);
5124                         if (free_hash)
5125                                 free_ftrace_hash(free_hash);
5126                         free_hash = NULL;
5127                         ftrace_direct_func_count--;
5128                 }
5129         } else {
5130                 direct->count++;
5131         }
5132  out_unlock:
5133         mutex_unlock(&direct_mutex);
5134
5135         if (free_hash) {
5136                 synchronize_rcu_tasks();
5137                 free_ftrace_hash(free_hash);
5138         }
5139
5140         return ret;
5141 }
5142 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_direct);
5143
5144 static struct ftrace_func_entry *find_direct_entry(unsigned long *ip,
5145                                                    struct dyn_ftrace **recp)
5146 {
5147         struct ftrace_func_entry *entry;
5148         struct dyn_ftrace *rec;
5149
5150         rec = lookup_rec(*ip, *ip);
5151         if (!rec)
5152                 return NULL;
5153
5154         entry = __ftrace_lookup_ip(direct_functions, rec->ip);
5155         if (!entry) {
5156                 WARN_ON(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT);
5157                 return NULL;
5158         }
5159
5160         WARN_ON(!(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT));
5161
5162         /* Passed in ip just needs to be on the call site */
5163         *ip = rec->ip;
5164
5165         if (recp)
5166                 *recp = rec;
5167
5168         return entry;
5169 }
5170
5171 int unregister_ftrace_direct(unsigned long ip, unsigned long addr)
5172 {
5173         struct ftrace_direct_func *direct;
5174         struct ftrace_func_entry *entry;
5175         int ret = -ENODEV;
5176
5177         mutex_lock(&direct_mutex);
5178
5179         entry = find_direct_entry(&ip, NULL);
5180         if (!entry)
5181                 goto out_unlock;
5182
5183         if (direct_functions->count == 1)
5184                 unregister_ftrace_function(&direct_ops);
5185
5186         ret = ftrace_set_filter_ip(&direct_ops, ip, 1, 0);
5187
5188         WARN_ON(ret);
5189
5190         remove_hash_entry(direct_functions, entry);
5191
5192         direct = ftrace_find_direct_func(addr);
5193         if (!WARN_ON(!direct)) {
5194                 /* This is the good path (see the ! before WARN) */
5195                 direct->count--;
5196                 WARN_ON(direct->count < 0);
5197                 if (!direct->count) {
5198                         list_del_rcu(&direct->next);
5199                         synchronize_rcu_tasks();
5200                         kfree(direct);
5201                         kfree(entry);
5202                         ftrace_direct_func_count--;
5203                 }
5204         }
5205  out_unlock:
5206         mutex_unlock(&direct_mutex);
5207
5208         return ret;
5209 }
5210 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_direct);
5211
5212 static struct ftrace_ops stub_ops = {
5213         .func           = ftrace_stub,
5214 };
5215
5216 /**
5217  * ftrace_modify_direct_caller - modify ftrace nop directly
5218  * @entry: The ftrace hash entry of the direct helper for @rec
5219  * @rec: The record representing the function site to patch
5220  * @old_addr: The location that the site at @rec->ip currently calls
5221  * @new_addr: The location that the site at @rec->ip should call
5222  *
5223  * An architecture may overwrite this function to optimize the
5224  * changing of the direct callback on an ftrace nop location.
5225  * This is called with the ftrace_lock mutex held, and no other
5226  * ftrace callbacks are on the associated record (@rec). Thus,
5227  * it is safe to modify the ftrace record, where it should be
5228  * currently calling @old_addr directly, to call @new_addr.
5229  *
5230  * Safety checks should be made to make sure that the code at
5231  * @rec->ip is currently calling @old_addr. And this must
5232  * also update entry->direct to @new_addr.
5233  */
5234 int __weak ftrace_modify_direct_caller(struct ftrace_func_entry *entry,
5235                                        struct dyn_ftrace *rec,
5236                                        unsigned long old_addr,
5237                                        unsigned long new_addr)
5238 {
5239         unsigned long ip = rec->ip;
5240         int ret;
5241
5242         /*
5243          * The ftrace_lock was used to determine if the record
5244          * had more than one registered user to it. If it did,
5245          * we needed to prevent that from changing to do the quick
5246          * switch. But if it did not (only a direct caller was attached)
5247          * then this function is called. But this function can deal
5248          * with attached callers to the rec that we care about, and
5249          * since this function uses standard ftrace calls that take
5250          * the ftrace_lock mutex, we need to release it.
5251          */
5252         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5253
5254         /*
5255          * By setting a stub function at the same address, we force
5256          * the code to call the iterator and the direct_ops helper.
5257          * This means that @ip does not call the direct call, and
5258          * we can simply modify it.
5259          */
5260         ret = ftrace_set_filter_ip(&stub_ops, ip, 0, 0);
5261         if (ret)
5262                 goto out_lock;
5263
5264         ret = register_ftrace_function(&stub_ops);
5265         if (ret) {
5266                 ftrace_set_filter_ip(&stub_ops, ip, 1, 0);
5267                 goto out_lock;
5268         }
5269
5270         entry->direct = new_addr;
5271
5272         /*
5273          * By removing the stub, we put back the direct call, calling
5274          * the @new_addr.
5275          */
5276         unregister_ftrace_function(&stub_ops);
5277         ftrace_set_filter_ip(&stub_ops, ip, 1, 0);
5278
5279  out_lock:
5280         mutex_lock(&ftrace_lock);
5281
5282         return ret;
5283 }
5284
5285 /**
5286  * modify_ftrace_direct - Modify an existing direct call to call something else
5287  * @ip: The instruction pointer to modify
5288  * @old_addr: The address that the current @ip calls directly
5289  * @new_addr: The address that the @ip should call
5290  *
5291  * This modifies a ftrace direct caller at an instruction pointer without
5292  * having to disable it first. The direct call will switch over to the
5293  * @new_addr without missing anything.
5294  *
5295  * Returns: zero on success. Non zero on error, which includes:
5296  *  -ENODEV : the @ip given has no direct caller attached
5297  *  -EINVAL : the @old_addr does not match the current direct caller
5298  */
5299 int modify_ftrace_direct(unsigned long ip,
5300                          unsigned long old_addr, unsigned long new_addr)
5301 {
5302         struct ftrace_func_entry *entry;
5303         struct dyn_ftrace *rec;
5304         int ret = -ENODEV;
5305
5306         mutex_lock(&direct_mutex);
5307
5308         mutex_lock(&ftrace_lock);
5309         entry = find_direct_entry(&ip, &rec);
5310         if (!entry)
5311                 goto out_unlock;
5312
5313         ret = -EINVAL;
5314         if (entry->direct != old_addr)
5315                 goto out_unlock;
5316
5317         /*
5318          * If there's no other ftrace callback on the rec->ip location,
5319          * then it can be changed directly by the architecture.
5320          * If there is another caller, then we just need to change the
5321          * direct caller helper to point to @new_addr.
5322          */
5323         if (ftrace_rec_count(rec) == 1) {
5324                 ret = ftrace_modify_direct_caller(entry, rec, old_addr, new_addr);
5325         } else {
5326                 entry->direct = new_addr;
5327                 ret = 0;
5328         }
5329
5330  out_unlock:
5331         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5332         mutex_unlock(&direct_mutex);
5333         return ret;
5334 }
5335 EXPORT_SYMBOL_GPL(modify_ftrace_direct);
5336 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS */
5337
5338 /**
5339  * ftrace_set_filter_ip - set a function to filter on in ftrace by address
5340  * @ops - the ops to set the filter with
5341  * @ip - the address to add to or remove from the filter.
5342  * @remove - non zero to remove the ip from the filter
5343  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5344  *
5345  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled
5346  * If @ip is NULL, it failes to update filter.
5347  */
5348 int ftrace_set_filter_ip(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip,
5349                          int remove, int reset)
5350 {
5351         ftrace_ops_init(ops);
5352         return ftrace_set_addr(ops, ip, remove, reset, 1);
5353 }
5354 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter_ip);
5355
5356 /**
5357  * ftrace_ops_set_global_filter - setup ops to use global filters
5358  * @ops - the ops which will use the global filters
5359  *
5360  * ftrace users who need global function trace filtering should call this.
5361  * It can set the global filter only if ops were not initialized before.
5362  */
5363 void ftrace_ops_set_global_filter(struct ftrace_ops *ops)
5364 {
5365         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED)
5366                 return;
5367
5368         ftrace_ops_init(ops);
5369         ops->func_hash = &global_ops.local_hash;
5370 }
5371 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_ops_set_global_filter);
5372
5373 static int
5374 ftrace_set_regex(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
5375                  int reset, int enable)
5376 {
5377         return ftrace_set_hash(ops, buf, len, 0, 0, reset, enable);
5378 }
5379
5380 /**
5381  * ftrace_set_filter - set a function to filter on in ftrace
5382  * @ops - the ops to set the filter with
5383  * @buf - the string that holds the function filter text.
5384  * @len - the length of the string.
5385  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5386  *
5387  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
5388  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
5389  */
5390 int ftrace_set_filter(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
5391                        int len, int reset)
5392 {
5393         ftrace_ops_init(ops);
5394         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 1);
5395 }
5396 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter);
5397
5398 /**
5399  * ftrace_set_notrace - set a function to not trace in ftrace
5400  * @ops - the ops to set the notrace filter with
5401  * @buf - the string that holds the function notrace text.
5402  * @len - the length of the string.
5403  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5404  *
5405  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
5406  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
5407  * for tracing.
5408  */
5409 int ftrace_set_notrace(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
5410                         int len, int reset)
5411 {
5412         ftrace_ops_init(ops);
5413         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 0);
5414 }
5415 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_notrace);
5416 /**
5417  * ftrace_set_global_filter - set a function to filter on with global tracers
5418  * @buf - the string that holds the function filter text.
5419  * @len - the length of the string.
5420  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5421  *
5422  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
5423  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
5424  */
5425 void ftrace_set_global_filter(unsigned char *buf, int len, int reset)
5426 {
5427         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 1);
5428 }
5429 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_filter);
5430
5431 /**
5432  * ftrace_set_global_notrace - set a function to not trace with global tracers
5433  * @buf - the string that holds the function notrace text.
5434  * @len - the length of the string.
5435  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5436  *
5437  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
5438  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
5439  * for tracing.
5440  */
5441 void ftrace_set_global_notrace(unsigned char *buf, int len, int reset)
5442 {
5443         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 0);
5444 }
5445 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_notrace);
5446
5447 /*
5448  * command line interface to allow users to set filters on boot up.
5449  */
5450 #define FTRACE_FILTER_SIZE              COMMAND_LINE_SIZE
5451 static char ftrace_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5452 static char ftrace_filter_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5453
5454 /* Used by function selftest to not test if filter is set */
5455 bool ftrace_filter_param __initdata;
5456
5457 static int __init set_ftrace_notrace(char *str)
5458 {
5459         ftrace_filter_param = true;
5460         strlcpy(ftrace_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5461         return 1;
5462 }
5463 __setup("ftrace_notrace=", set_ftrace_notrace);
5464
5465 static int __init set_ftrace_filter(char *str)
5466 {
5467         ftrace_filter_param = true;
5468         strlcpy(ftrace_filter_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5469         return 1;
5470 }
5471 __setup("ftrace_filter=", set_ftrace_filter);
5472
5473 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5474 static char ftrace_graph_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5475 static char ftrace_graph_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5476 static int ftrace_graph_set_hash(struct ftrace_hash *hash, char *buffer);
5477
5478 static int __init set_graph_function(char *str)
5479 {
5480         strlcpy(ftrace_graph_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5481         return 1;
5482 }
5483 __setup("ftrace_graph_filter=", set_graph_function);
5484
5485 static int __init set_graph_notrace_function(char *str)
5486 {
5487         strlcpy(ftrace_graph_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5488         return 1;
5489 }
5490 __setup("ftrace_graph_notrace=", set_graph_notrace_function);
5491
5492 static int __init set_graph_max_depth_function(char *str)
5493 {
5494         if (!str)
5495                 return 0;
5496         fgraph_max_depth = simple_strtoul(str, NULL, 0);
5497         return 1;
5498 }
5499 __setup("ftrace_graph_max_depth=", set_graph_max_depth_function);
5500
5501 static void __init set_ftrace_early_graph(char *buf, int enable)
5502 {
5503         int ret;
5504         char *func;
5505         struct ftrace_hash *hash;
5506
5507         hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
5508         if (MEM_FAIL(!hash, "Failed to allocate hash\n"))
5509                 return;
5510
5511         while (buf) {
5512                 func = strsep(&buf, ",");
5513                 /* we allow only one expression at a time */
5514                 ret = ftrace_graph_set_hash(hash, func);
5515                 if (ret)
5516                         printk(KERN_DEBUG "ftrace: function %s not "
5517                                           "traceable\n", func);
5518         }
5519
5520         if (enable)
5521                 ftrace_graph_hash = hash;
5522         else
5523                 ftrace_graph_notrace_hash = hash;
5524 }
5525 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
5526
5527 void __init
5528 ftrace_set_early_filter(struct ftrace_ops *ops, char *buf, int enable)
5529 {
5530         char *func;
5531
5532         ftrace_ops_init(ops);
5533
5534         while (buf) {
5535                 func = strsep(&buf, ",");
5536                 ftrace_set_regex(ops, func, strlen(func), 0, enable);
5537         }
5538 }
5539
5540 static void __init set_ftrace_early_filters(void)
5541 {
5542         if (ftrace_filter_buf[0])
5543                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_filter_buf, 1);
5544         if (ftrace_notrace_buf[0])
5545                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_notrace_buf, 0);
5546 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5547         if (ftrace_graph_buf[0])
5548                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_buf, 1);
5549         if (ftrace_graph_notrace_buf[0])
5550                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_notrace_buf, 0);
5551 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
5552 }
5553
5554 int ftrace_regex_release(struct inode *inode, struct file *file)
5555 {
5556         struct seq_file *m = (struct seq_file *)file->private_data;
5557         struct ftrace_iterator *iter;
5558         struct ftrace_hash **orig_hash;
5559         struct trace_parser *parser;
5560         int filter_hash;
5561         int ret;
5562
5563         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
5564                 iter = m->private;
5565                 seq_release(inode, file);
5566         } else
5567                 iter = file->private_data;
5568
5569         parser = &iter->parser;
5570         if (trace_parser_loaded(parser)) {
5571                 ftrace_match_records(iter->hash, parser->buffer, parser->idx);
5572         }
5573
5574         trace_parser_put(parser);
5575
5576         mutex_lock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
5577
5578         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
5579                 filter_hash = !!(iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER);
5580
5581                 if (filter_hash) {
5582                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->filter_hash;
5583                         if (iter->tr && !list_empty(&iter->tr->mod_trace))
5584                                 iter->hash->flags |= FTRACE_HASH_FL_MOD;
5585                 } else
5586                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->notrace_hash;
5587
5588                 mutex_lock(&ftrace_lock);
5589                 ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(iter->ops, orig_hash,
5590                                                       iter->hash, filter_hash);
5591                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
5592         } else {
5593                 /* For read only, the hash is the ops hash */
5594                 iter->hash = NULL;
5595         }
5596
5597         mutex_unlock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
5598         free_ftrace_hash(iter->hash);
5599         if (iter->tr)
5600                 trace_array_put(iter->tr);
5601         kfree(iter);
5602
5603         return 0;
5604 }
5605
5606 static const struct file_operations ftrace_avail_fops = {
5607         .open = ftrace_avail_open,
5608         .read = seq_read,
5609         .llseek = seq_lseek,
5610         .release = seq_release_private,
5611 };
5612
5613 static const struct file_operations ftrace_enabled_fops = {
5614         .open = ftrace_enabled_open,
5615         .read = seq_read,
5616         .llseek = seq_lseek,
5617         .release = seq_release_private,
5618 };
5619
5620 static const struct file_operations ftrace_filter_fops = {
5621         .open = ftrace_filter_open,
5622         .read = seq_read,
5623         .write = ftrace_filter_write,
5624         .llseek = tracing_lseek,
5625         .release = ftrace_regex_release,
5626 };
5627
5628 static const struct file_operations ftrace_notrace_fops = {
5629         .open = ftrace_notrace_open,
5630         .read = seq_read,
5631         .write = ftrace_notrace_write,
5632         .llseek = tracing_lseek,
5633         .release = ftrace_regex_release,
5634 };
5635
5636 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5637
5638 static DEFINE_MUTEX(graph_lock);
5639
5640 struct ftrace_hash __rcu *ftrace_graph_hash = EMPTY_HASH;
5641 struct ftrace_hash __rcu *ftrace_graph_notrace_hash = EMPTY_HASH;
5642
5643 enum graph_filter_type {
5644         GRAPH_FILTER_NOTRACE    = 0,
5645         GRAPH_FILTER_FUNCTION,
5646 };
5647
5648 #define FTRACE_GRAPH_EMPTY      ((void *)1)
5649
5650 struct ftrace_graph_data {
5651         struct ftrace_hash              *hash;
5652         struct ftrace_func_entry        *entry;
5653         int                             idx;   /* for hash table iteration */
5654         enum graph_filter_type          type;
5655         struct ftrace_hash              *new_hash;
5656         const struct seq_operations     *seq_ops;
5657         struct trace_parser             parser;
5658 };
5659
5660 static void *
5661 __g_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
5662 {
5663         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
5664         struct ftrace_func_entry *entry = fgd->entry;
5665         struct hlist_head *head;
5666         int i, idx = fgd->idx;
5667
5668         if (*pos >= fgd->hash->count)
5669                 return NULL;
5670
5671         if (entry) {
5672                 hlist_for_each_entry_continue(entry, hlist) {
5673                         fgd->entry = entry;
5674                         return entry;
5675                 }
5676
5677                 idx++;
5678         }
5679
5680         for (i = idx; i < 1 << fgd->hash->size_bits; i++) {
5681                 head = &fgd->hash->buckets[i];
5682                 hlist_for_each_entry(entry, head, hlist) {
5683                         fgd->entry = entry;
5684                         fgd->idx = i;
5685                         return entry;
5686                 }
5687         }
5688         return NULL;
5689 }
5690
5691 static void *
5692 g_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
5693 {
5694         (*pos)++;
5695         return __g_next(m, pos);
5696 }
5697
5698 static void *g_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
5699 {
5700         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
5701
5702         mutex_lock(&graph_lock);
5703
5704         if (fgd->type == GRAPH_FILTER_FUNCTION)
5705                 fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_hash,
5706                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5707         else
5708                 fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_notrace_hash,
5709                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5710
5711         /* Nothing, tell g_show to print all functions are enabled */
5712         if (ftrace_hash_empty(fgd->hash) && !*pos)
5713                 return FTRACE_GRAPH_EMPTY;
5714
5715         fgd->idx = 0;
5716         fgd->entry = NULL;
5717         return __g_next(m, pos);
5718 }
5719
5720 static void g_stop(struct seq_file *m, void *p)
5721 {
5722         mutex_unlock(&graph_lock);
5723 }
5724
5725 static int g_show(struct seq_file *m, void *v)
5726 {
5727         struct ftrace_func_entry *entry = v;
5728
5729         if (!entry)
5730                 return 0;
5731
5732         if (entry == FTRACE_GRAPH_EMPTY) {
5733                 struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
5734
5735                 if (fgd->type == GRAPH_FILTER_FUNCTION)
5736                         seq_puts(m, "#### all functions enabled ####\n");
5737                 else
5738                         seq_puts(m, "#### no functions disabled ####\n");
5739                 return 0;
5740         }
5741
5742         seq_printf(m, "%ps\n", (void *)entry->ip);
5743
5744         return 0;
5745 }
5746
5747 static const struct seq_operations ftrace_graph_seq_ops = {
5748         .start = g_start,
5749         .next = g_next,
5750         .stop = g_stop,
5751         .show = g_show,
5752 };
5753
5754 static int
5755 __ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file,
5756                     struct ftrace_graph_data *fgd)
5757 {
5758         int ret;
5759         struct ftrace_hash *new_hash = NULL;
5760
5761         ret = security_locked_down(LOCKDOWN_TRACEFS);
5762         if (ret)
5763                 return ret;
5764
5765         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
5766                 const int size_bits = FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS;
5767
5768                 if (trace_parser_get_init(&fgd->parser, FTRACE_BUFF_MAX))
5769                         return -ENOMEM;
5770
5771                 if (file->f_flags & O_TRUNC)
5772                         new_hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
5773                 else
5774                         new_hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(size_bits,
5775                                                               fgd->hash);
5776                 if (!new_hash) {
5777                         ret = -ENOMEM;
5778                         goto out;
5779                 }
5780         }
5781
5782         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
5783                 ret = seq_open(file, &ftrace_graph_seq_ops);
5784                 if (!ret) {
5785                         struct seq_file *m = file->private_data;
5786                         m->private = fgd;
5787                 } else {
5788                         /* Failed */
5789                         free_ftrace_hash(new_hash);
5790                         new_hash = NULL;
5791                 }
5792         } else
5793                 file->private_data = fgd;
5794
5795 out:
5796         if (ret < 0 && file->f_mode & FMODE_WRITE)
5797                 trace_parser_put(&fgd->parser);
5798
5799         fgd->new_hash = new_hash;
5800
5801         /*
5802          * All uses of fgd->hash must be taken with the graph_lock
5803          * held. The graph_lock is going to be released, so force
5804          * fgd->hash to be reinitialized when it is taken again.
5805          */
5806         fgd->hash = NULL;
5807
5808         return ret;
5809 }
5810
5811 static int
5812 ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file)
5813 {
5814         struct ftrace_graph_data *fgd;
5815         int ret;
5816
5817         if (unlikely(ftrace_disabled))
5818                 return -ENODEV;
5819
5820         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
5821         if (fgd == NULL)
5822                 return -ENOMEM;
5823
5824         mutex_lock(&graph_lock);
5825
5826         fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_hash,
5827                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5828         fgd->type = GRAPH_FILTER_FUNCTION;
5829         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
5830
5831         ret = __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
5832         if (ret < 0)
5833                 kfree(fgd);
5834
5835         mutex_unlock(&graph_lock);
5836         return ret;
5837 }
5838
5839 static int
5840 ftrace_graph_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
5841 {
5842         struct ftrace_graph_data *fgd;
5843         int ret;
5844
5845         if (unlikely(ftrace_disabled))
5846                 return -ENODEV;
5847
5848         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
5849         if (fgd == NULL)
5850                 return -ENOMEM;
5851
5852         mutex_lock(&graph_lock);
5853
5854         fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_notrace_hash,
5855                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5856         fgd->type = GRAPH_FILTER_NOTRACE;
5857         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
5858
5859         ret = __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
5860         if (ret < 0)
5861                 kfree(fgd);
5862
5863         mutex_unlock(&graph_lock);
5864         return ret;
5865 }
5866
5867 static int
5868 ftrace_graph_release(struct inode *inode, struct file *file)
5869 {
5870         struct ftrace_graph_data *fgd;
5871         struct ftrace_hash *old_hash, *new_hash;
5872         struct trace_parser *parser;
5873         int ret = 0;
5874
5875         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
5876                 struct seq_file *m = file->private_data;
5877
5878                 fgd = m->private;
5879                 seq_release(inode, file);
5880         } else {
5881                 fgd = file->private_data;
5882         }
5883
5884
5885         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
5886
5887                 parser = &fgd->parser;
5888
5889                 if (trace_parser_loaded((parser))) {
5890                         ret = ftrace_graph_set_hash(fgd->new_hash,
5891                                                     parser->buffer);
5892                 }
5893
5894                 trace_parser_put(parser);
5895
5896                 new_hash = __ftrace_hash_move(fgd->new_hash);
5897                 if (!new_hash) {
5898                         ret = -ENOMEM;
5899                         goto out;
5900                 }
5901
5902                 mutex_lock(&graph_lock);
5903
5904                 if (fgd->type == GRAPH_FILTER_FUNCTION) {
5905                         old_hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_hash,
5906                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5907                         rcu_assign_pointer(ftrace_graph_hash, new_hash);
5908                 } else {
5909                         old_hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_notrace_hash,
5910                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5911                         rcu_assign_pointer(ftrace_graph_notrace_hash, new_hash);
5912                 }
5913
5914                 mutex_unlock(&graph_lock);
5915
5916                 /*
5917                  * We need to do a hard force of sched synchronization.
5918                  * This is because we use preempt_disable() to do RCU, but
5919                  * the function tracers can be called where RCU is not watching
5920                  * (like before user_exit()). We can not rely on the RCU
5921                  * infrastructure to do the synchronization, thus we must do it
5922                  * ourselves.
5923                  */
5924                 synchronize_rcu_tasks_rude();
5925
5926                 free_ftrace_hash(old_hash);
5927         }
5928
5929  out:
5930         free_ftrace_hash(fgd->new_hash);
5931         kfree(fgd);
5932
5933         return ret;
5934 }
5935
5936 static int
5937 ftrace_graph_set_hash(struct ftrace_hash *hash, char *buffer)
5938 {
5939         struct ftrace_glob func_g;
5940         struct dyn_ftrace *rec;
5941         struct ftrace_page *pg;
5942         struct ftrace_func_entry *entry;
5943         int fail = 1;
5944         int not;
5945
5946         /* decode regex */
5947         func_g.type = filter_parse_regex(buffer, strlen(buffer),
5948                                          &func_g.search, &not);
5949
5950         func_g.len = strlen(func_g.search);
5951
5952         mutex_lock(&ftrace_lock);
5953
5954         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
5955                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
5956                 return -ENODEV;
5957         }
5958
5959         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
5960
5961                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
5962                         continue;
5963
5964                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, NULL, 0)) {
5965                         entry = ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
5966
5967                         if (!not) {
5968                                 fail = 0;
5969
5970                                 if (entry)
5971                                         continue;
5972                                 if (add_hash_entry(hash, rec->ip) < 0)
5973                                         goto out;
5974                         } else {
5975                                 if (entry) {
5976                                         free_hash_entry(hash, entry);
5977                                         fail = 0;
5978                                 }
5979                         }
5980                 }
5981         } while_for_each_ftrace_rec();
5982 out:
5983         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5984
5985         if (fail)
5986                 return -EINVAL;
5987
5988         return 0;
5989 }
5990
5991 static ssize_t
5992 ftrace_graph_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
5993                    size_t cnt, loff_t *ppos)
5994 {
5995         ssize_t read, ret = 0;
5996         struct ftrace_graph_data *fgd = file->private_data;
5997         struct trace_parser *parser;
5998
5999         if (!cnt)
6000                 return 0;
6001
6002         /* Read mode uses seq functions */
6003         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
6004                 struct seq_file *m = file->private_data;
6005                 fgd = m->private;
6006         }
6007
6008         parser = &fgd->parser;
6009
6010         read = trace_get_user(parser, ubuf, cnt, ppos);
6011
6012         if (read >= 0 && trace_parser_loaded(parser) &&
6013             !trace_parser_cont(parser)) {
6014
6015                 ret = ftrace_graph_set_hash(fgd->new_hash,
6016                                             parser->buffer);
6017                 trace_parser_clear(parser);
6018         }
6019
6020         if (!ret)
6021                 ret = read;
6022
6023         return ret;
6024 }
6025
6026 static const struct file_operations ftrace_graph_fops = {
6027         .open           = ftrace_graph_open,
6028         .read           = seq_read,
6029         .write          = ftrace_graph_write,
6030         .llseek         = tracing_lseek,
6031         .release        = ftrace_graph_release,
6032 };
6033
6034 static const struct file_operations ftrace_graph_notrace_fops = {
6035         .open           = ftrace_graph_notrace_open,
6036         .read           = seq_read,
6037         .write          = ftrace_graph_write,
6038         .llseek         = tracing_lseek,
6039         .release        = ftrace_graph_release,
6040 };
6041 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
6042
6043 void ftrace_create_filter_files(struct ftrace_ops *ops,
6044                                 struct dentry *parent)
6045 {
6046
6047         trace_create_file("set_ftrace_filter", 0644, parent,
6048                           ops, &ftrace_filter_fops);
6049
6050         trace_create_file("set_ftrace_notrace", 0644, parent,
6051                           ops, &ftrace_notrace_fops);
6052 }
6053
6054 /*
6055  * The name "destroy_filter_files" is really a misnomer. Although
6056  * in the future, it may actually delete the files, but this is
6057  * really intended to make sure the ops passed in are disabled
6058  * and that when this function returns, the caller is free to
6059  * free the ops.
6060  *
6061  * The "destroy" name is only to match the "create" name that this
6062  * should be paired with.
6063  */
6064 void ftrace_destroy_filter_files(struct ftrace_ops *ops)
6065 {
6066         mutex_lock(&ftrace_lock);
6067         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)
6068                 ftrace_shutdown(ops, 0);
6069         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DELETED;
6070         ftrace_free_filter(ops);
6071         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6072 }
6073
6074 static __init int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer)
6075 {
6076
6077         trace_create_file("available_filter_functions", 0444,
6078                         d_tracer, NULL, &ftrace_avail_fops);
6079
6080         trace_create_file("enabled_functions", 0444,
6081                         d_tracer, NULL, &ftrace_enabled_fops);
6082
6083         ftrace_create_filter_files(&global_ops, d_tracer);
6084
6085 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
6086         trace_create_file("set_graph_function", 0644, d_tracer,
6087                                     NULL,
6088                                     &ftrace_graph_fops);
6089         trace_create_file("set_graph_notrace", 0644, d_tracer,
6090                                     NULL,
6091                                     &ftrace_graph_notrace_fops);
6092 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
6093
6094         return 0;
6095 }
6096
6097 static int ftrace_cmp_ips(const void *a, const void *b)
6098 {
6099         const unsigned long *ipa = a;
6100         const unsigned long *ipb = b;
6101
6102         if (*ipa > *ipb)
6103                 return 1;
6104         if (*ipa < *ipb)
6105                 return -1;
6106         return 0;
6107 }
6108
6109 static int ftrace_process_locs(struct module *mod,
6110                                unsigned long *start,
6111                                unsigned long *end)
6112 {
6113         struct ftrace_page *start_pg;
6114         struct ftrace_page *pg;
6115         struct dyn_ftrace *rec;
6116         unsigned long count;
6117         unsigned long *p;
6118         unsigned long addr;
6119         unsigned long flags = 0; /* Shut up gcc */
6120         int ret = -ENOMEM;
6121
6122         count = end - start;
6123
6124         if (!count)
6125                 return 0;
6126
6127         sort(start, count, sizeof(*start),
6128              ftrace_cmp_ips, NULL);
6129
6130         start_pg = ftrace_allocate_pages(count);
6131         if (!start_pg)
6132                 return -ENOMEM;
6133
6134         mutex_lock(&ftrace_lock);
6135
6136         /*
6137          * Core and each module needs their own pages, as
6138          * modules will free them when they are removed.
6139          * Force a new page to be allocated for modules.
6140          */
6141         if (!mod) {
6142                 WARN_ON(ftrace_pages || ftrace_pages_start);
6143                 /* First initialization */
6144                 ftrace_pages = ftrace_pages_start = start_pg;
6145         } else {
6146                 if (!ftrace_pages)
6147                         goto out;
6148
6149                 if (WARN_ON(ftrace_pages->next)) {
6150                         /* Hmm, we have free pages? */
6151                         while (ftrace_pages->next)
6152                                 ftrace_pages = ftrace_pages->next;
6153                 }
6154
6155                 ftrace_pages->next = start_pg;
6156         }
6157
6158         p = start;
6159         pg = start_pg;
6160         while (p < end) {
6161                 addr = ftrace_call_adjust(*p++);
6162                 /*
6163                  * Some architecture linkers will pad between
6164                  * the different mcount_loc sections of different
6165                  * object files to satisfy alignments.
6166                  * Skip any NULL pointers.
6167                  */
6168                 if (!addr)
6169                         continue;
6170
6171                 if (pg->index == pg->size) {
6172                         /* We should have allocated enough */
6173                         if (WARN_ON(!pg->next))
6174                                 break;
6175                         pg = pg->next;
6176                 }
6177
6178                 rec = &pg->records[pg->index++];
6179                 rec->ip = addr;
6180         }
6181
6182         /* We should have used all pages */
6183         WARN_ON(pg->next);
6184
6185         /* Assign the last page to ftrace_pages */
6186         ftrace_pages = pg;
6187
6188         /*
6189          * We only need to disable interrupts on start up
6190          * because we are modifying code that an interrupt
6191          * may execute, and the modification is not atomic.
6192          * But for modules, nothing runs the code we modify
6193          * until we are finished with it, and there's no
6194          * reason to cause large interrupt latencies while we do it.
6195          */
6196         if (!mod)
6197                 local_irq_save(flags);
6198         ftrace_update_code(mod, start_pg);
6199         if (!mod)
6200                 local_irq_restore(flags);
6201         ret = 0;
6202  out:
6203         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6204
6205         return ret;
6206 }
6207
6208 struct ftrace_mod_func {
6209         struct list_head        list;
6210         char                    *name;
6211         unsigned long           ip;
6212         unsigned int            size;
6213 };
6214
6215 struct ftrace_mod_map {
6216         struct rcu_head         rcu;
6217         struct list_head        list;
6218         struct module           *mod;
6219         unsigned long           start_addr;
6220         unsigned long           end_addr;
6221         struct list_head        funcs;
6222         unsigned int            num_funcs;
6223 };
6224
6225 static int ftrace_get_trampoline_kallsym(unsigned int symnum,
6226                                          unsigned long *value, char *type,
6227                                          char *name, char *module_name,
6228                                          int *exported)
6229 {
6230         struct ftrace_ops *op;
6231
6232         list_for_each_entry_rcu(op, &ftrace_ops_trampoline_list, list) {
6233                 if (!op->trampoline || symnum--)
6234                         continue;
6235                 *value = op->trampoline;
6236                 *type = 't';
6237                 strlcpy(name, FTRACE_TRAMPOLINE_SYM, KSYM_NAME_LEN);
6238                 strlcpy(module_name, FTRACE_TRAMPOLINE_MOD, MODULE_NAME_LEN);
6239                 *exported = 0;
6240                 return 0;
6241         }
6242
6243         return -ERANGE;
6244 }
6245
6246 #ifdef CONFIG_MODULES
6247
6248 #define next_to_ftrace_page(p) container_of(p, struct ftrace_page, next)
6249
6250 static LIST_HEAD(ftrace_mod_maps);
6251
6252 static int referenced_filters(struct dyn_ftrace *rec)
6253 {
6254         struct ftrace_ops *ops;
6255         int cnt = 0;
6256
6257         for (ops = ftrace_ops_list; ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
6258                 if (ops_references_rec(ops, rec))
6259                     cnt++;
6260         }
6261
6262         return cnt;
6263 }
6264
6265 static void
6266 clear_mod_from_hash(struct ftrace_page *pg, struct ftrace_hash *hash)
6267 {
6268         struct ftrace_func_entry *entry;
6269         struct dyn_ftrace *rec;
6270         int i;
6271
6272         if (ftrace_hash_empty(hash))
6273                 return;
6274
6275         for (i = 0; i < pg->index; i++) {
6276                 rec = &pg->records[i];
6277                 entry = __ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
6278                 /*
6279                  * Do not allow this rec to match again.
6280                  * Yeah, it may waste some memory, but will be removed
6281                  * if/when the hash is modified again.
6282                  */
6283                 if (entry)
6284                         entry->ip = 0;
6285         }
6286 }
6287
6288 /* Clear any records from hashs */
6289 static void clear_mod_from_hashes(struct ftrace_page *pg)
6290 {
6291         struct trace_array *tr;
6292
6293         mutex_lock(&trace_types_lock);
6294         list_for_each_entry(tr, &ftrace_trace_arrays, list) {
6295                 if (!tr->ops || !tr->ops->func_hash)
6296                         continue;
6297                 mutex_lock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6298                 clear_mod_from_hash(pg, tr->ops->func_hash->filter_hash);
6299                 clear_mod_from_hash(pg, tr->ops->func_hash->notrace_hash);
6300                 mutex_unlock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6301         }
6302         mutex_unlock(&trace_types_lock);
6303 }
6304
6305 static void ftrace_free_mod_map(struct rcu_head *rcu)
6306 {
6307         struct ftrace_mod_map *mod_map = container_of(rcu, struct ftrace_mod_map, rcu);
6308         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6309         struct ftrace_mod_func *n;
6310
6311         /* All the contents of mod_map are now not visible to readers */
6312         list_for_each_entry_safe(mod_func, n, &mod_map->funcs, list) {
6313                 kfree(mod_func->name);
6314                 list_del(&mod_func->list);
6315                 kfree(mod_func);
6316         }
6317
6318         kfree(mod_map);
6319 }
6320
6321 void ftrace_release_mod(struct module *mod)
6322 {
6323         struct ftrace_mod_map *mod_map;
6324         struct ftrace_mod_map *n;
6325         struct dyn_ftrace *rec;
6326         struct ftrace_page **last_pg;
6327         struct ftrace_page *tmp_page = NULL;
6328         struct ftrace_page *pg;
6329         int order;
6330
6331         mutex_lock(&ftrace_lock);
6332
6333         if (ftrace_disabled)
6334                 goto out_unlock;
6335
6336         list_for_each_entry_safe(mod_map, n, &ftrace_mod_maps, list) {
6337                 if (mod_map->mod == mod) {
6338                         list_del_rcu(&mod_map->list);
6339                         call_rcu(&mod_map->rcu, ftrace_free_mod_map);
6340                         break;
6341                 }
6342         }
6343
6344         /*
6345          * Each module has its own ftrace_pages, remove
6346          * them from the list.
6347          */
6348         last_pg = &ftrace_pages_start;
6349         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = *last_pg) {
6350                 rec = &pg->records[0];
6351                 if (within_module_core(rec->ip, mod) ||
6352                     within_module_init(rec->ip, mod)) {
6353                         /*
6354                          * As core pages are first, the first
6355                          * page should never be a module page.
6356                          */
6357                         if (WARN_ON(pg == ftrace_pages_start))
6358                                 goto out_unlock;
6359
6360                         /* Check if we are deleting the last page */
6361                         if (pg == ftrace_pages)
6362                                 ftrace_pages = next_to_ftrace_page(last_pg);
6363
6364                         ftrace_update_tot_cnt -= pg->index;
6365                         *last_pg = pg->next;
6366
6367                         pg->next = tmp_page;
6368                         tmp_page = pg;
6369                 } else
6370                         last_pg = &pg->next;
6371         }
6372  out_unlock:
6373         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6374
6375         for (pg = tmp_page; pg; pg = tmp_page) {
6376
6377                 /* Needs to be called outside of ftrace_lock */
6378                 clear_mod_from_hashes(pg);
6379
6380                 order = get_count_order(pg->size / ENTRIES_PER_PAGE);
6381                 free_pages((unsigned long)pg->records, order);
6382                 tmp_page = pg->next;
6383                 kfree(pg);
6384                 ftrace_number_of_pages -= 1 << order;
6385                 ftrace_number_of_groups--;
6386         }
6387 }
6388
6389 void ftrace_module_enable(struct module *mod)
6390 {
6391         struct dyn_ftrace *rec;
6392         struct ftrace_page *pg;
6393
6394         mutex_lock(&ftrace_lock);
6395
6396         if (ftrace_disabled)
6397                 goto out_unlock;
6398
6399         /*
6400          * If the tracing is enabled, go ahead and enable the record.
6401          *
6402          * The reason not to enable the record immediately is the
6403          * inherent check of ftrace_make_nop/ftrace_make_call for
6404          * correct previous instructions.  Making first the NOP
6405          * conversion puts the module to the correct state, thus
6406          * passing the ftrace_make_call check.
6407          *
6408          * We also delay this to after the module code already set the
6409          * text to read-only, as we now need to set it back to read-write
6410          * so that we can modify the text.
6411          */
6412         if (ftrace_start_up)
6413                 ftrace_arch_code_modify_prepare();
6414
6415         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
6416                 int cnt;
6417                 /*
6418                  * do_for_each_ftrace_rec() is a double loop.
6419                  * module text shares the pg. If a record is
6420                  * not part of this module, then skip this pg,
6421                  * which the "break" will do.
6422                  */
6423                 if (!within_module_core(rec->ip, mod) &&
6424                     !within_module_init(rec->ip, mod))
6425                         break;
6426
6427                 cnt = 0;
6428
6429                 /*
6430                  * When adding a module, we need to check if tracers are
6431                  * currently enabled and if they are, and can trace this record,
6432                  * we need to enable the module functions as well as update the
6433                  * reference counts for those function records.
6434                  */
6435                 if (ftrace_start_up)
6436                         cnt += referenced_filters(rec);
6437
6438                 /* This clears FTRACE_FL_DISABLED */
6439                 rec->flags = cnt;
6440
6441                 if (ftrace_start_up && cnt) {
6442                         int failed = __ftrace_replace_code(rec, 1);
6443                         if (failed) {
6444                                 ftrace_bug(failed, rec);
6445                                 goto out_loop;
6446                         }
6447                 }
6448
6449         } while_for_each_ftrace_rec();
6450
6451  out_loop:
6452         if (ftrace_start_up)
6453                 ftrace_arch_code_modify_post_process();
6454
6455  out_unlock:
6456         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6457
6458         process_cached_mods(mod->name);
6459 }
6460
6461 void ftrace_module_init(struct module *mod)
6462 {
6463         if (ftrace_disabled || !mod->num_ftrace_callsites)
6464                 return;
6465
6466         ftrace_process_locs(mod, mod->ftrace_callsites,
6467                             mod->ftrace_callsites + mod->num_ftrace_callsites);
6468 }
6469
6470 static void save_ftrace_mod_rec(struct ftrace_mod_map *mod_map,
6471                                 struct dyn_ftrace *rec)
6472 {
6473         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6474         unsigned long symsize;
6475         unsigned long offset;
6476         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
6477         char *modname;
6478         const char *ret;
6479
6480         ret = kallsyms_lookup(rec->ip, &symsize, &offset, &modname, str);
6481         if (!ret)
6482                 return;
6483
6484         mod_func = kmalloc(sizeof(*mod_func), GFP_KERNEL);
6485         if (!mod_func)
6486                 return;
6487
6488         mod_func->name = kstrdup(str, GFP_KERNEL);
6489         if (!mod_func->name) {
6490                 kfree(mod_func);
6491                 return;
6492         }
6493
6494         mod_func->ip = rec->ip - offset;
6495         mod_func->size = symsize;
6496
6497         mod_map->num_funcs++;
6498
6499         list_add_rcu(&mod_func->list, &mod_map->funcs);
6500 }
6501
6502 static struct ftrace_mod_map *
6503 allocate_ftrace_mod_map(struct module *mod,
6504                         unsigned long start, unsigned long end)
6505 {
6506         struct ftrace_mod_map *mod_map;
6507
6508         mod_map = kmalloc(sizeof(*mod_map), GFP_KERNEL);
6509         if (!mod_map)
6510                 return NULL;
6511
6512         mod_map->mod = mod;
6513         mod_map->start_addr = start;
6514         mod_map->end_addr = end;
6515         mod_map->num_funcs = 0;
6516
6517         INIT_LIST_HEAD_RCU(&mod_map->funcs);
6518
6519         list_add_rcu(&mod_map->list, &ftrace_mod_maps);
6520
6521         return mod_map;
6522 }
6523
6524 static const char *
6525 ftrace_func_address_lookup(struct ftrace_mod_map *mod_map,
6526                            unsigned long addr, unsigned long *size,
6527                            unsigned long *off, char *sym)
6528 {
6529         struct ftrace_mod_func *found_func =  NULL;
6530         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6531
6532         list_for_each_entry_rcu(mod_func, &mod_map->funcs, list) {
6533                 if (addr >= mod_func->ip &&
6534                     addr < mod_func->ip + mod_func->size) {
6535                         found_func = mod_func;
6536                         break;
6537                 }
6538         }
6539
6540         if (found_func) {
6541                 if (size)
6542                         *size = found_func->size;
6543                 if (off)
6544                         *off = addr - found_func->ip;
6545                 if (sym)
6546                         strlcpy(sym, found_func->name, KSYM_NAME_LEN);
6547
6548                 return found_func->name;
6549         }
6550
6551         return NULL;
6552 }
6553
6554 const char *
6555 ftrace_mod_address_lookup(unsigned long addr, unsigned long *size,
6556                    unsigned long *off, char **modname, char *sym)
6557 {
6558         struct ftrace_mod_map *mod_map;
6559         const char *ret = NULL;
6560
6561         /* mod_map is freed via call_rcu() */
6562         preempt_disable();
6563         list_for_each_entry_rcu(mod_map, &ftrace_mod_maps, list) {
6564                 ret = ftrace_func_address_lookup(mod_map, addr, size, off, sym);
6565                 if (ret) {
6566                         if (modname)
6567                                 *modname = mod_map->mod->name;
6568                         break;
6569                 }
6570         }
6571         preempt_enable();
6572
6573         return ret;
6574 }
6575
6576 int ftrace_mod_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value,
6577                            char *type, char *name,
6578                            char *module_name, int *exported)
6579 {
6580         struct ftrace_mod_map *mod_map;
6581         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6582         int ret;
6583
6584         preempt_disable();
6585         list_for_each_entry_rcu(mod_map, &ftrace_mod_maps, list) {
6586
6587                 if (symnum >= mod_map->num_funcs) {
6588                         symnum -= mod_map->num_funcs;
6589                         continue;
6590                 }
6591
6592                 list_for_each_entry_rcu(mod_func, &mod_map->funcs, list) {
6593                         if (symnum > 1) {
6594                                 symnum--;
6595                                 continue;
6596                         }
6597
6598                         *value = mod_func->ip;
6599                         *type = 'T';
6600                         strlcpy(name, mod_func->name, KSYM_NAME_LEN);
6601                         strlcpy(module_name, mod_map->mod->name, MODULE_NAME_LEN);
6602                         *exported = 1;
6603                         preempt_enable();
6604                         return 0;
6605                 }
6606                 WARN_ON(1);
6607                 break;
6608         }
6609         ret = ftrace_get_trampoline_kallsym(symnum, value, type, name,
6610                                             module_name, exported);
6611         preempt_enable();
6612         return ret;
6613 }
6614
6615 #else
6616 static void save_ftrace_mod_rec(struct ftrace_mod_map *mod_map,
6617                                 struct dyn_ftrace *rec) { }
6618 static inline struct ftrace_mod_map *
6619 allocate_ftrace_mod_map(struct module *mod,
6620                         unsigned long start, unsigned long end)
6621 {
6622         return NULL;
6623 }
6624 int ftrace_mod_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value,
6625                            char *type, char *name, char *module_name,
6626                            int *exported)
6627 {
6628         int ret;
6629
6630         preempt_disable();
6631         ret = ftrace_get_trampoline_kallsym(symnum, value, type, name,
6632                                             module_name, exported);
6633         preempt_enable();
6634         return ret;
6635 }
6636 #endif /* CONFIG_MODULES */
6637
6638 struct ftrace_init_func {
6639         struct list_head list;
6640         unsigned long ip;
6641 };
6642
6643 /* Clear any init ips from hashes */
6644 static void
6645 clear_func_from_hash(struct ftrace_init_func *func, struct ftrace_hash *hash)
6646 {
6647         struct ftrace_func_entry *entry;
6648
6649         entry = ftrace_lookup_ip(hash, func->ip);
6650         /*
6651          * Do not allow this rec to match again.
6652          * Yeah, it may waste some memory, but will be removed
6653          * if/when the hash is modified again.
6654          */
6655         if (entry)
6656                 entry->ip = 0;
6657 }
6658
6659 static void
6660 clear_func_from_hashes(struct ftrace_init_func *func)
6661 {
6662         struct trace_array *tr;
6663
6664         mutex_lock(&trace_types_lock);
6665         list_for_each_entry(tr, &ftrace_trace_arrays, list) {
6666                 if (!tr->ops || !tr->ops->func_hash)
6667                         continue;
6668                 mutex_lock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6669                 clear_func_from_hash(func, tr->ops->func_hash->filter_hash);
6670                 clear_func_from_hash(func, tr->ops->func_hash->notrace_hash);
6671                 mutex_unlock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6672         }
6673         mutex_unlock(&trace_types_lock);
6674 }
6675
6676 static void add_to_clear_hash_list(struct list_head *clear_list,
6677                                    struct dyn_ftrace *rec)
6678 {
6679         struct ftrace_init_func *func;
6680
6681         func = kmalloc(sizeof(*func), GFP_KERNEL);
6682         if (!func) {
6683                 MEM_FAIL(1, "alloc failure, ftrace filter could be stale\n");
6684                 return;
6685         }
6686
6687         func->ip = rec->ip;
6688         list_add(&func->list, clear_list);
6689 }
6690
6691 void ftrace_free_mem(struct module *mod, void *start_ptr, void *end_ptr)
6692 {
6693         unsigned long start = (unsigned long)(start_ptr);
6694         unsigned long end = (unsigned long)(end_ptr);
6695         struct ftrace_page **last_pg = &ftrace_pages_start;
6696         struct ftrace_page *pg;
6697         struct dyn_ftrace *rec;
6698         struct dyn_ftrace key;
6699         struct ftrace_mod_map *mod_map = NULL;
6700         struct ftrace_init_func *func, *func_next;
6701         struct list_head clear_hash;
6702         int order;
6703
6704         INIT_LIST_HEAD(&clear_hash);
6705
6706         key.ip = start;
6707         key.flags = end;        /* overload flags, as it is unsigned long */
6708
6709         mutex_lock(&ftrace_lock);
6710
6711         /*
6712          * If we are freeing module init memory, then check if
6713          * any tracer is active. If so, we need to save a mapping of
6714          * the module functions being freed with the address.
6715          */
6716         if (mod && ftrace_ops_list != &ftrace_list_end)
6717                 mod_map = allocate_ftrace_mod_map(mod, start, end);
6718
6719         for (pg = ftrace_pages_start; pg; last_pg = &pg->next, pg = *last_pg) {
6720                 if (end < pg->records[0].ip ||
6721                     start >= (pg->records[pg->index - 1].ip + MCOUNT_INSN_SIZE))
6722                         continue;
6723  again:
6724                 rec = bsearch(&key, pg->records, pg->index,
6725                               sizeof(struct dyn_ftrace),
6726                               ftrace_cmp_recs);
6727                 if (!rec)
6728                         continue;
6729
6730                 /* rec will be cleared from hashes after ftrace_lock unlock */
6731                 add_to_clear_hash_list(&clear_hash, rec);
6732
6733                 if (mod_map)
6734                         save_ftrace_mod_rec(mod_map, rec);
6735
6736                 pg->index--;
6737                 ftrace_update_tot_cnt--;
6738                 if (!pg->index) {
6739                         *last_pg = pg->next;
6740                         order = get_count_order(pg->size / ENTRIES_PER_PAGE);
6741                         free_pages((unsigned long)pg->records, order);
6742                         ftrace_number_of_pages -= 1 << order;
6743                         ftrace_number_of_groups--;
6744                         kfree(pg);
6745                         pg = container_of(last_pg, struct ftrace_page, next);
6746                         if (!(*last_pg))
6747                                 ftrace_pages = pg;
6748                         continue;
6749                 }
6750                 memmove(rec, rec + 1,
6751                         (pg->index - (rec - pg->records)) * sizeof(*rec));
6752                 /* More than one function may be in this block */
6753                 goto again;
6754         }
6755         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6756
6757         list_for_each_entry_safe(func, func_next, &clear_hash, list) {
6758                 clear_func_from_hashes(func);
6759                 kfree(func);
6760         }
6761 }
6762
6763 void __init ftrace_free_init_mem(void)
6764 {
6765         void *start = (void *)(&__init_begin);
6766         void *end = (void *)(&__init_end);
6767
6768         ftrace_free_mem(NULL, start, end);
6769 }
6770
6771 void __init ftrace_init(void)
6772 {
6773         extern unsigned long __start_mcount_loc[];
6774         extern unsigned long __stop_mcount_loc[];
6775         unsigned long count, flags;
6776         int ret;
6777
6778         local_irq_save(flags);
6779         ret = ftrace_dyn_arch_init();
6780         local_irq_restore(flags);
6781         if (ret)
6782                 goto failed;
6783
6784         count = __stop_mcount_loc - __start_mcount_loc;
6785         if (!count) {
6786                 pr_info("ftrace: No functions to be traced?\n");
6787                 goto failed;
6788         }
6789
6790         pr_info("ftrace: allocating %ld entries in %ld pages\n",
6791                 count, count / ENTRIES_PER_PAGE + 1);
6792
6793         last_ftrace_enabled = ftrace_enabled = 1;
6794
6795         ret = ftrace_process_locs(NULL,
6796                                   __start_mcount_loc,
6797                                   __stop_mcount_loc);
6798
6799         pr_info("ftrace: allocated %ld pages with %ld groups\n",
6800                 ftrace_number_of_pages, ftrace_number_of_groups);
6801
6802         set_ftrace_early_filters();
6803
6804         return;
6805  failed:
6806         ftrace_disabled = 1;
6807 }
6808
6809 /* Do nothing if arch does not support this */
6810 void __weak arch_ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
6811 {
6812 }
6813
6814 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
6815 {
6816         unsigned long trampoline = ops->trampoline;
6817
6818         arch_ftrace_update_trampoline(ops);
6819         if (ops->trampoline && ops->trampoline != trampoline &&
6820             (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP)) {
6821                 /* Add to kallsyms before the perf events */
6822                 ftrace_add_trampoline_to_kallsyms(ops);
6823                 perf_event_ksymbol(PERF_RECORD_KSYMBOL_TYPE_OOL,
6824                                    ops->trampoline, ops->trampoline_size, false,
6825                                    FTRACE_TRAMPOLINE_SYM);
6826                 /*
6827                  * Record the perf text poke event after the ksymbol register
6828                  * event.
6829                  */
6830                 perf_event_text_poke((void *)ops->trampoline, NULL, 0,
6831                                      (void *)ops->trampoline,
6832                                      ops->trampoline_size);
6833         }
6834 }
6835
6836 void ftrace_init_trace_array(struct trace_array *tr)
6837 {
6838         INIT_LIST_HEAD(&tr->func_probes);
6839         INIT_LIST_HEAD(&tr->mod_trace);
6840         INIT_LIST_HEAD(&tr->mod_notrace);
6841 }
6842 #else
6843
6844 struct ftrace_ops global_ops = {
6845         .func                   = ftrace_stub,
6846         .flags                  = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
6847                                   FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
6848                                   FTRACE_OPS_FL_PID,
6849 };
6850
6851 static int __init ftrace_nodyn_init(void)
6852 {
6853         ftrace_enabled = 1;
6854         return 0;
6855 }
6856 core_initcall(ftrace_nodyn_init);
6857
6858 static inline int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer) { return 0; }
6859 static inline void ftrace_startup_enable(int command) { }
6860 static inline void ftrace_startup_all(int command) { }
6861
6862 # define ftrace_startup_sysctl()        do { } while (0)
6863 # define ftrace_shutdown_sysctl()       do { } while (0)
6864
6865 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
6866 {
6867 }
6868
6869 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
6870
6871 __init void ftrace_init_global_array_ops(struct trace_array *tr)
6872 {
6873         tr->ops = &global_ops;
6874         tr->ops->private = tr;
6875         ftrace_init_trace_array(tr);
6876 }
6877
6878 void ftrace_init_array_ops(struct trace_array *tr, ftrace_func_t func)
6879 {
6880         /* If we filter on pids, update to use the pid function */
6881         if (tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL) {
6882                 if (WARN_ON(tr->ops->func != ftrace_stub))
6883                         printk("ftrace ops had %pS for function\n",
6884                                tr->ops->func);
6885         }
6886         tr->ops->func = func;
6887         tr->ops->private = tr;
6888 }
6889
6890 void ftrace_reset_array_ops(struct trace_array *tr)
6891 {
6892         tr->ops->func = ftrace_stub;
6893 }
6894
6895 static nokprobe_inline void
6896 __ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
6897                        struct ftrace_ops *ignored, struct pt_regs *regs)
6898 {
6899         struct ftrace_ops *op;
6900         int bit;
6901
6902         bit = trace_test_and_set_recursion(TRACE_LIST_START, TRACE_LIST_MAX);
6903         if (bit < 0)
6904                 return;
6905
6906         /*
6907          * Some of the ops may be dynamically allocated,
6908          * they must be freed after a synchronize_rcu().
6909          */
6910         preempt_disable_notrace();
6911
6912         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
6913                 /* Stub functions don't need to be called nor tested */
6914                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_STUB)
6915                         continue;
6916                 /*
6917                  * Check the following for each ops before calling their func:
6918                  *  if RCU flag is set, then rcu_is_watching() must be true
6919                  *  if PER_CPU is set, then ftrace_function_local_disable()
6920                  *                          must be false
6921                  *  Otherwise test if the ip matches the ops filter
6922                  *
6923                  * If any of the above fails then the op->func() is not executed.
6924                  */
6925                 if ((!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) || rcu_is_watching()) &&
6926                     ftrace_ops_test(op, ip, regs)) {
6927                         if (FTRACE_WARN_ON(!op->func)) {
6928                                 pr_warn("op=%p %pS\n", op, op);
6929                                 goto out;
6930                         }
6931                         op->func(ip, parent_ip, op, regs);
6932                 }
6933         } while_for_each_ftrace_op(op);
6934 out:
6935         preempt_enable_notrace();
6936         trace_clear_recursion(bit);
6937 }
6938
6939 /*
6940  * Some archs only support passing ip and parent_ip. Even though
6941  * the list function ignores the op parameter, we do not want any
6942  * C side effects, where a function is called without the caller
6943  * sending a third parameter.
6944  * Archs are to support both the regs and ftrace_ops at the same time.
6945  * If they support ftrace_ops, it is assumed they support regs.
6946  * If call backs want to use regs, they must either check for regs
6947  * being NULL, or CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS.
6948  * Note, CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS expects a full regs to be saved.
6949  * An architecture can pass partial regs with ftrace_ops and still
6950  * set the ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS.
6951  */
6952 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
6953 static void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
6954                                  struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
6955 {
6956         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, regs);
6957 }
6958 NOKPROBE_SYMBOL(ftrace_ops_list_func);
6959 #else
6960 static void ftrace_ops_no_ops(unsigned long ip, unsigned long parent_ip)
6961 {
6962         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, NULL);
6963 }
6964 NOKPROBE_SYMBOL(ftrace_ops_no_ops);
6965 #endif
6966
6967 /*
6968  * If there's only one function registered but it does not support
6969  * recursion, needs RCU protection and/or requires per cpu handling, then
6970  * this function will be called by the mcount trampoline.
6971  */
6972 static void ftrace_ops_assist_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
6973                                    struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
6974 {
6975         int bit;
6976
6977         if ((op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) && !rcu_is_watching())
6978                 return;
6979
6980         bit = trace_test_and_set_recursion(TRACE_LIST_START, TRACE_LIST_MAX);
6981         if (bit < 0)
6982                 return;
6983
6984         preempt_disable_notrace();
6985
6986         op->func(ip, parent_ip, op, regs);
6987
6988         preempt_enable_notrace();
6989         trace_clear_recursion(bit);
6990 }
6991 NOKPROBE_SYMBOL(ftrace_ops_assist_func);
6992
6993 /**
6994  * ftrace_ops_get_func - get the function a trampoline should call
6995  * @ops: the ops to get the function for
6996  *
6997  * Normally the mcount trampoline will call the ops->func, but there
6998  * are times that it should not. For example, if the ops does not
6999  * have its own recursion protection, then it should call the
7000  * ftrace_ops_assist_func() instead.
7001  *
7002  * Returns the function that the trampoline should call for @ops.
7003  */
7004 ftrace_func_t ftrace_ops_get_func(struct ftrace_ops *ops)
7005 {
7006         /*
7007          * If the function does not handle recursion, needs to be RCU safe,
7008          * or does per cpu logic, then we need to call the assist handler.
7009          */
7010         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE) ||
7011             ops->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU)
7012                 return ftrace_ops_assist_func;
7013
7014         return ops->func;
7015 }
7016
7017 static void
7018 ftrace_filter_pid_sched_switch_probe(void *data, bool preempt,
7019                     struct task_struct *prev, struct task_struct *next)
7020 {
7021         struct trace_array *tr = data;
7022         struct trace_pid_list *pid_list;
7023         struct trace_pid_list *no_pid_list;
7024
7025         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7026         no_pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7027
7028         if (trace_ignore_this_task(pid_list, no_pid_list, next))
7029                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7030                                FTRACE_PID_IGNORE);
7031         else
7032                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7033                                next->pid);
7034 }
7035
7036 static void
7037 ftrace_pid_follow_sched_process_fork(void *data,
7038                                      struct task_struct *self,
7039                                      struct task_struct *task)
7040 {
7041         struct trace_pid_list *pid_list;
7042         struct trace_array *tr = data;
7043
7044         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7045         trace_filter_add_remove_task(pid_list, self, task);
7046
7047         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7048         trace_filter_add_remove_task(pid_list, self, task);
7049 }
7050
7051 static void
7052 ftrace_pid_follow_sched_process_exit(void *data, struct task_struct *task)
7053 {
7054         struct trace_pid_list *pid_list;
7055         struct trace_array *tr = data;
7056
7057         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7058         trace_filter_add_remove_task(pid_list, NULL, task);
7059
7060         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7061         trace_filter_add_remove_task(pid_list, NULL, task);
7062 }
7063
7064 void ftrace_pid_follow_fork(struct trace_array *tr, bool enable)
7065 {
7066         if (enable) {
7067                 register_trace_sched_process_fork(ftrace_pid_follow_sched_process_fork,
7068                                                   tr);
7069                 register_trace_sched_process_exit(ftrace_pid_follow_sched_process_exit,
7070                                                   tr);
7071         } else {
7072                 unregister_trace_sched_process_fork(ftrace_pid_follow_sched_process_fork,
7073                                                     tr);
7074                 unregister_trace_sched_process_exit(ftrace_pid_follow_sched_process_exit,
7075                                                     tr);
7076         }
7077 }
7078
7079 static void clear_ftrace_pids(struct trace_array *tr, int type)
7080 {
7081         struct trace_pid_list *pid_list;
7082         struct trace_pid_list *no_pid_list;
7083         int cpu;
7084
7085         pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7086                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7087         no_pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7088                                                 lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7089
7090         /* Make sure there's something to do */
7091         if (!pid_type_enabled(type, pid_list, no_pid_list))
7092                 return;
7093
7094         /* See if the pids still need to be checked after this */
7095         if (!still_need_pid_events(type, pid_list, no_pid_list)) {
7096                 unregister_trace_sched_switch(ftrace_filter_pid_sched_switch_probe, tr);
7097                 for_each_possible_cpu(cpu)
7098                         per_cpu_ptr(tr->array_buffer.data, cpu)->ftrace_ignore_pid = FTRACE_PID_TRACE;
7099         }
7100
7101         if (type & TRACE_PIDS)
7102                 rcu_assign_pointer(tr->function_pids, NULL);
7103
7104         if (type & TRACE_NO_PIDS)
7105                 rcu_assign_pointer(tr->function_no_pids, NULL);
7106
7107         /* Wait till all users are no longer using pid filtering */
7108         synchronize_rcu();
7109
7110         if ((type & TRACE_PIDS) && pid_list)
7111                 trace_free_pid_list(pid_list);
7112
7113         if ((type & TRACE_NO_PIDS) && no_pid_list)
7114                 trace_free_pid_list(no_pid_list);
7115 }
7116
7117 void ftrace_clear_pids(struct trace_array *tr)
7118 {
7119         mutex_lock(&ftrace_lock);
7120
7121         clear_ftrace_pids(tr, TRACE_PIDS | TRACE_NO_PIDS);
7122
7123         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7124 }
7125
7126 static void ftrace_pid_reset(struct trace_array *tr, int type)
7127 {
7128         mutex_lock(&ftrace_lock);
7129         clear_ftrace_pids(tr, type);
7130
7131         ftrace_update_pid_func();
7132         ftrace_startup_all(0);
7133
7134         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7135 }
7136
7137 /* Greater than any max PID */
7138 #define FTRACE_NO_PIDS          (void *)(PID_MAX_LIMIT + 1)
7139
7140 static void *fpid_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
7141         __acquires(RCU)
7142 {
7143         struct trace_pid_list *pid_list;
7144         struct trace_array *tr = m->private;
7145
7146         mutex_lock(&ftrace_lock);
7147         rcu_read_lock_sched();
7148
7149         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7150
7151         if (!pid_list)
7152                 return !(*pos) ? FTRACE_NO_PIDS : NULL;
7153
7154         return trace_pid_start(pid_list, pos);
7155 }
7156
7157 static void *fpid_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
7158 {
7159         struct trace_array *tr = m->private;
7160         struct trace_pid_list *pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7161
7162         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
7163                 (*pos)++;
7164                 return NULL;
7165         }
7166         return trace_pid_next(pid_list, v, pos);
7167 }
7168
7169 static void fpid_stop(struct seq_file *m, void *p)
7170         __releases(RCU)
7171 {
7172         rcu_read_unlock_sched();
7173         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7174 }
7175
7176 static int fpid_show(struct seq_file *m, void *v)
7177 {
7178         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
7179                 seq_puts(m, "no pid\n");
7180                 return 0;
7181         }
7182
7183         return trace_pid_show(m, v);
7184 }
7185
7186 static const struct seq_operations ftrace_pid_sops = {
7187         .start = fpid_start,
7188         .next = fpid_next,
7189         .stop = fpid_stop,
7190         .show = fpid_show,
7191 };
7192
7193 static void *fnpid_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
7194         __acquires(RCU)
7195 {
7196         struct trace_pid_list *pid_list;
7197         struct trace_array *tr = m->private;
7198
7199         mutex_lock(&ftrace_lock);
7200         rcu_read_lock_sched();
7201
7202         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7203
7204         if (!pid_list)
7205                 return !(*pos) ? FTRACE_NO_PIDS : NULL;
7206
7207         return trace_pid_start(pid_list, pos);
7208 }
7209
7210 static void *fnpid_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
7211 {
7212         struct trace_array *tr = m->private;
7213         struct trace_pid_list *pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7214
7215         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
7216                 (*pos)++;
7217                 return NULL;
7218         }
7219         return trace_pid_next(pid_list, v, pos);
7220 }
7221
7222 static const struct seq_operations ftrace_no_pid_sops = {
7223         .start = fnpid_start,
7224         .next = fnpid_next,
7225         .stop = fpid_stop,
7226         .show = fpid_show,
7227 };
7228
7229 static int pid_open(struct inode *inode, struct file *file, int type)
7230 {
7231         const struct seq_operations *seq_ops;
7232         struct trace_array *tr = inode->i_private;
7233         struct seq_file *m;
7234         int ret = 0;
7235
7236         ret = tracing_check_open_get_tr(tr);
7237         if (ret)
7238                 return ret;
7239
7240         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
7241             (file->f_flags & O_TRUNC))
7242                 ftrace_pid_reset(tr, type);
7243
7244         switch (type) {
7245         case TRACE_PIDS:
7246                 seq_ops = &ftrace_pid_sops;
7247                 break;
7248         case TRACE_NO_PIDS:
7249                 seq_ops = &ftrace_no_pid_sops;
7250                 break;
7251         default:
7252                 trace_array_put(tr);
7253                 WARN_ON_ONCE(1);
7254                 return -EINVAL;
7255         }
7256
7257         ret = seq_open(file, seq_ops);
7258         if (ret < 0) {
7259                 trace_array_put(tr);
7260         } else {
7261                 m = file->private_data;
7262                 /* copy tr over to seq ops */
7263                 m->private = tr;
7264         }
7265
7266         return ret;
7267 }
7268
7269 static int
7270 ftrace_pid_open(struct inode *inode, struct file *file)
7271 {
7272         return pid_open(inode, file, TRACE_PIDS);
7273 }
7274
7275 static int
7276 ftrace_no_pid_open(struct inode *inode, struct file *file)
7277 {
7278         return pid_open(inode, file, TRACE_NO_PIDS);
7279 }
7280
7281 static void ignore_task_cpu(void *data)
7282 {
7283         struct trace_array *tr = data;
7284         struct trace_pid_list *pid_list;
7285         struct trace_pid_list *no_pid_list;
7286
7287         /*
7288          * This function is called by on_each_cpu() while the
7289          * event_mutex is held.
7290          */
7291         pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7292                                              mutex_is_locked(&ftrace_lock));
7293         no_pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7294                                                 mutex_is_locked(&ftrace_lock));
7295
7296         if (trace_ignore_this_task(pid_list, no_pid_list, current))
7297                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7298                                FTRACE_PID_IGNORE);
7299         else
7300                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7301                                current->pid);
7302 }
7303
7304 static ssize_t
7305 pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
7306           size_t cnt, loff_t *ppos, int type)
7307 {
7308         struct seq_file *m = filp->private_data;
7309         struct trace_array *tr = m->private;
7310         struct trace_pid_list *filtered_pids;
7311         struct trace_pid_list *other_pids;
7312         struct trace_pid_list *pid_list;
7313         ssize_t ret;
7314
7315         if (!cnt)
7316                 return 0;
7317
7318         mutex_lock(&ftrace_lock);
7319
7320         switch (type) {
7321         case TRACE_PIDS:
7322                 filtered_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7323                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7324                 other_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7325                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7326                 break;
7327         case TRACE_NO_PIDS:
7328                 filtered_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7329                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7330                 other_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7331                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7332                 break;
7333         default:
7334                 ret = -EINVAL;
7335                 WARN_ON_ONCE(1);
7336                 goto out;
7337         }
7338
7339         ret = trace_pid_write(filtered_pids, &pid_list, ubuf, cnt);
7340         if (ret < 0)
7341                 goto out;
7342
7343         switch (type) {
7344         case TRACE_PIDS:
7345                 rcu_assign_pointer(tr->function_pids, pid_list);
7346                 break;
7347         case TRACE_NO_PIDS:
7348                 rcu_assign_pointer(tr->function_no_pids, pid_list);
7349                 break;
7350         }
7351
7352
7353         if (filtered_pids) {
7354                 synchronize_rcu();
7355                 trace_free_pid_list(filtered_pids);
7356         } else if (pid_list && !other_pids) {
7357                 /* Register a probe to set whether to ignore the tracing of a task */
7358                 register_trace_sched_switch(ftrace_filter_pid_sched_switch_probe, tr);
7359         }
7360
7361         /*
7362          * Ignoring of pids is done at task switch. But we have to
7363          * check for those tasks that are currently running.
7364          * Always do this in case a pid was appended or removed.
7365          */
7366         on_each_cpu(ignore_task_cpu, tr, 1);
7367
7368         ftrace_update_pid_func();
7369         ftrace_startup_all(0);
7370  out:
7371         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7372
7373         if (ret > 0)
7374                 *ppos += ret;
7375
7376         return ret;
7377 }
7378
7379 static ssize_t
7380 ftrace_pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
7381                  size_t cnt, loff_t *ppos)
7382 {
7383         return pid_write(filp, ubuf, cnt, ppos, TRACE_PIDS);
7384 }
7385
7386 static ssize_t
7387 ftrace_no_pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
7388                     size_t cnt, loff_t *ppos)
7389 {
7390         return pid_write(filp, ubuf, cnt, ppos, TRACE_NO_PIDS);
7391 }
7392
7393 static int
7394 ftrace_pid_release(struct inode *inode, struct file *file)
7395 {
7396         struct trace_array *tr = inode->i_private;
7397
7398         trace_array_put(tr);
7399
7400         return seq_release(inode, file);
7401 }
7402
7403 static const struct file_operations ftrace_pid_fops = {
7404         .open           = ftrace_pid_open,
7405         .write          = ftrace_pid_write,
7406         .read           = seq_read,
7407         .llseek         = tracing_lseek,
7408         .release        = ftrace_pid_release,
7409 };
7410
7411 static const struct file_operations ftrace_no_pid_fops = {
7412         .open           = ftrace_no_pid_open,
7413         .write          = ftrace_no_pid_write,
7414         .read           = seq_read,
7415         .llseek         = tracing_lseek,
7416         .release        = ftrace_pid_release,
7417 };
7418
7419 void ftrace_init_tracefs(struct trace_array *tr, struct dentry *d_tracer)
7420 {
7421         trace_create_file("set_ftrace_pid", 0644, d_tracer,
7422                             tr, &ftrace_pid_fops);
7423         trace_create_file("set_ftrace_notrace_pid", 0644, d_tracer,
7424                             tr, &ftrace_no_pid_fops);
7425 }
7426
7427 void __init ftrace_init_tracefs_toplevel(struct trace_array *tr,
7428                                          struct dentry *d_tracer)
7429 {
7430         /* Only the top level directory has the dyn_tracefs and profile */
7431         WARN_ON(!(tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL));
7432
7433         ftrace_init_dyn_tracefs(d_tracer);
7434         ftrace_profile_tracefs(d_tracer);
7435 }
7436
7437 /**
7438  * ftrace_kill - kill ftrace
7439  *
7440  * This function should be used by panic code. It stops ftrace
7441  * but in a not so nice way. If you need to simply kill ftrace
7442  * from a non-atomic section, use ftrace_kill.
7443  */
7444 void ftrace_kill(void)
7445 {
7446         ftrace_disabled = 1;
7447         ftrace_enabled = 0;
7448         ftrace_trace_function = ftrace_stub;
7449 }
7450
7451 /**
7452  * Test if ftrace is dead or not.
7453  */
7454 int ftrace_is_dead(void)
7455 {
7456         return ftrace_disabled;
7457 }
7458
7459 /**
7460  * register_ftrace_function - register a function for profiling
7461  * @ops - ops structure that holds the function for profiling.
7462  *
7463  * Register a function to be called by all functions in the
7464  * kernel.
7465  *
7466  * Note: @ops->func and all the functions it calls must be labeled
7467  *       with "notrace", otherwise it will go into a
7468  *       recursive loop.
7469  */
7470 int register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
7471 {
7472         int ret = -1;
7473
7474         ftrace_ops_init(ops);
7475
7476         mutex_lock(&ftrace_lock);
7477
7478         ret = ftrace_startup(ops, 0);
7479
7480         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7481
7482         return ret;
7483 }
7484 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_function);
7485
7486 /**
7487  * unregister_ftrace_function - unregister a function for profiling.
7488  * @ops - ops structure that holds the function to unregister
7489  *
7490  * Unregister a function that was added to be called by ftrace profiling.
7491  */
7492 int unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
7493 {
7494         int ret;
7495
7496         mutex_lock(&ftrace_lock);
7497         ret = ftrace_shutdown(ops, 0);
7498         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7499
7500         return ret;
7501 }
7502 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_function);
7503
7504 static bool is_permanent_ops_registered(void)
7505 {
7506         struct ftrace_ops *op;
7507
7508         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
7509                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_PERMANENT)
7510                         return true;
7511         } while_for_each_ftrace_op(op);
7512
7513         return false;
7514 }
7515
7516 int
7517 ftrace_enable_sysctl(struct ctl_table *table, int write,
7518                      void __user *buffer, size_t *lenp,
7519                      loff_t *ppos)
7520 {
7521         int ret = -ENODEV;
7522
7523         mutex_lock(&ftrace_lock);
7524
7525         if (unlikely(ftrace_disabled))
7526                 goto out;
7527
7528         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
7529
7530         if (ret || !write || (last_ftrace_enabled == !!ftrace_enabled))
7531                 goto out;
7532
7533         if (ftrace_enabled) {
7534
7535                 /* we are starting ftrace again */
7536                 if (rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list,
7537                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) != &ftrace_list_end)
7538                         update_ftrace_function();
7539
7540                 ftrace_startup_sysctl();
7541
7542         } else {
7543                 if (is_permanent_ops_registered()) {
7544                         ftrace_enabled = true;
7545                         ret = -EBUSY;
7546                         goto out;
7547                 }
7548
7549                 /* stopping ftrace calls (just send to ftrace_stub) */
7550                 ftrace_trace_function = ftrace_stub;
7551
7552                 ftrace_shutdown_sysctl();
7553         }
7554
7555         last_ftrace_enabled = !!ftrace_enabled;
7556  out:
7557         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7558         return ret;
7559 }