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