Merge remote-tracking branches 'asoc/fix/atmel', 'asoc/fix/fsl', 'asoc/fix/tegra...
[linux-drm-fsl-dcu.git] / arch / arm / kernel / perf_event.c
1 #undef DEBUG
2
3 /*
4  * ARM performance counter support.
5  *
6  * Copyright (C) 2009 picoChip Designs, Ltd., Jamie Iles
7  * Copyright (C) 2010 ARM Ltd., Will Deacon <will.deacon@arm.com>
8  *
9  * This code is based on the sparc64 perf event code, which is in turn based
10  * on the x86 code. Callchain code is based on the ARM OProfile backtrace
11  * code.
12  */
13 #define pr_fmt(fmt) "hw perfevents: " fmt
14
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/platform_device.h>
17 #include <linux/pm_runtime.h>
18 #include <linux/uaccess.h>
19
20 #include <asm/irq_regs.h>
21 #include <asm/pmu.h>
22 #include <asm/stacktrace.h>
23
24 static int
25 armpmu_map_cache_event(const unsigned (*cache_map)
26                                       [PERF_COUNT_HW_CACHE_MAX]
27                                       [PERF_COUNT_HW_CACHE_OP_MAX]
28                                       [PERF_COUNT_HW_CACHE_RESULT_MAX],
29                        u64 config)
30 {
31         unsigned int cache_type, cache_op, cache_result, ret;
32
33         cache_type = (config >>  0) & 0xff;
34         if (cache_type >= PERF_COUNT_HW_CACHE_MAX)
35                 return -EINVAL;
36
37         cache_op = (config >>  8) & 0xff;
38         if (cache_op >= PERF_COUNT_HW_CACHE_OP_MAX)
39                 return -EINVAL;
40
41         cache_result = (config >> 16) & 0xff;
42         if (cache_result >= PERF_COUNT_HW_CACHE_RESULT_MAX)
43                 return -EINVAL;
44
45         ret = (int)(*cache_map)[cache_type][cache_op][cache_result];
46
47         if (ret == CACHE_OP_UNSUPPORTED)
48                 return -ENOENT;
49
50         return ret;
51 }
52
53 static int
54 armpmu_map_hw_event(const unsigned (*event_map)[PERF_COUNT_HW_MAX], u64 config)
55 {
56         int mapping;
57
58         if (config >= PERF_COUNT_HW_MAX)
59                 return -EINVAL;
60
61         mapping = (*event_map)[config];
62         return mapping == HW_OP_UNSUPPORTED ? -ENOENT : mapping;
63 }
64
65 static int
66 armpmu_map_raw_event(u32 raw_event_mask, u64 config)
67 {
68         return (int)(config & raw_event_mask);
69 }
70
71 int
72 armpmu_map_event(struct perf_event *event,
73                  const unsigned (*event_map)[PERF_COUNT_HW_MAX],
74                  const unsigned (*cache_map)
75                                 [PERF_COUNT_HW_CACHE_MAX]
76                                 [PERF_COUNT_HW_CACHE_OP_MAX]
77                                 [PERF_COUNT_HW_CACHE_RESULT_MAX],
78                  u32 raw_event_mask)
79 {
80         u64 config = event->attr.config;
81
82         switch (event->attr.type) {
83         case PERF_TYPE_HARDWARE:
84                 return armpmu_map_hw_event(event_map, config);
85         case PERF_TYPE_HW_CACHE:
86                 return armpmu_map_cache_event(cache_map, config);
87         case PERF_TYPE_RAW:
88                 return armpmu_map_raw_event(raw_event_mask, config);
89         }
90
91         return -ENOENT;
92 }
93
94 int armpmu_event_set_period(struct perf_event *event)
95 {
96         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
97         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
98         s64 left = local64_read(&hwc->period_left);
99         s64 period = hwc->sample_period;
100         int ret = 0;
101
102         /* The period may have been changed by PERF_EVENT_IOC_PERIOD */
103         if (unlikely(period != hwc->last_period))
104                 left = period - (hwc->last_period - left);
105
106         if (unlikely(left <= -period)) {
107                 left = period;
108                 local64_set(&hwc->period_left, left);
109                 hwc->last_period = period;
110                 ret = 1;
111         }
112
113         if (unlikely(left <= 0)) {
114                 left += period;
115                 local64_set(&hwc->period_left, left);
116                 hwc->last_period = period;
117                 ret = 1;
118         }
119
120         if (left > (s64)armpmu->max_period)
121                 left = armpmu->max_period;
122
123         local64_set(&hwc->prev_count, (u64)-left);
124
125         armpmu->write_counter(event, (u64)(-left) & 0xffffffff);
126
127         perf_event_update_userpage(event);
128
129         return ret;
130 }
131
132 u64 armpmu_event_update(struct perf_event *event)
133 {
134         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
135         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
136         u64 delta, prev_raw_count, new_raw_count;
137
138 again:
139         prev_raw_count = local64_read(&hwc->prev_count);
140         new_raw_count = armpmu->read_counter(event);
141
142         if (local64_cmpxchg(&hwc->prev_count, prev_raw_count,
143                              new_raw_count) != prev_raw_count)
144                 goto again;
145
146         delta = (new_raw_count - prev_raw_count) & armpmu->max_period;
147
148         local64_add(delta, &event->count);
149         local64_sub(delta, &hwc->period_left);
150
151         return new_raw_count;
152 }
153
154 static void
155 armpmu_read(struct perf_event *event)
156 {
157         armpmu_event_update(event);
158 }
159
160 static void
161 armpmu_stop(struct perf_event *event, int flags)
162 {
163         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
164         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
165
166         /*
167          * ARM pmu always has to update the counter, so ignore
168          * PERF_EF_UPDATE, see comments in armpmu_start().
169          */
170         if (!(hwc->state & PERF_HES_STOPPED)) {
171                 armpmu->disable(event);
172                 armpmu_event_update(event);
173                 hwc->state |= PERF_HES_STOPPED | PERF_HES_UPTODATE;
174         }
175 }
176
177 static void armpmu_start(struct perf_event *event, int flags)
178 {
179         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
180         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
181
182         /*
183          * ARM pmu always has to reprogram the period, so ignore
184          * PERF_EF_RELOAD, see the comment below.
185          */
186         if (flags & PERF_EF_RELOAD)
187                 WARN_ON_ONCE(!(hwc->state & PERF_HES_UPTODATE));
188
189         hwc->state = 0;
190         /*
191          * Set the period again. Some counters can't be stopped, so when we
192          * were stopped we simply disabled the IRQ source and the counter
193          * may have been left counting. If we don't do this step then we may
194          * get an interrupt too soon or *way* too late if the overflow has
195          * happened since disabling.
196          */
197         armpmu_event_set_period(event);
198         armpmu->enable(event);
199 }
200
201 static void
202 armpmu_del(struct perf_event *event, int flags)
203 {
204         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
205         struct pmu_hw_events *hw_events = armpmu->get_hw_events();
206         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
207         int idx = hwc->idx;
208
209         armpmu_stop(event, PERF_EF_UPDATE);
210         hw_events->events[idx] = NULL;
211         clear_bit(idx, hw_events->used_mask);
212
213         perf_event_update_userpage(event);
214 }
215
216 static int
217 armpmu_add(struct perf_event *event, int flags)
218 {
219         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
220         struct pmu_hw_events *hw_events = armpmu->get_hw_events();
221         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
222         int idx;
223         int err = 0;
224
225         perf_pmu_disable(event->pmu);
226
227         /* If we don't have a space for the counter then finish early. */
228         idx = armpmu->get_event_idx(hw_events, event);
229         if (idx < 0) {
230                 err = idx;
231                 goto out;
232         }
233
234         /*
235          * If there is an event in the counter we are going to use then make
236          * sure it is disabled.
237          */
238         event->hw.idx = idx;
239         armpmu->disable(event);
240         hw_events->events[idx] = event;
241
242         hwc->state = PERF_HES_STOPPED | PERF_HES_UPTODATE;
243         if (flags & PERF_EF_START)
244                 armpmu_start(event, PERF_EF_RELOAD);
245
246         /* Propagate our changes to the userspace mapping. */
247         perf_event_update_userpage(event);
248
249 out:
250         perf_pmu_enable(event->pmu);
251         return err;
252 }
253
254 static int
255 validate_event(struct pmu_hw_events *hw_events,
256                struct perf_event *event)
257 {
258         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
259
260         if (is_software_event(event))
261                 return 1;
262
263         if (event->state < PERF_EVENT_STATE_OFF)
264                 return 1;
265
266         if (event->state == PERF_EVENT_STATE_OFF && !event->attr.enable_on_exec)
267                 return 1;
268
269         return armpmu->get_event_idx(hw_events, event) >= 0;
270 }
271
272 static int
273 validate_group(struct perf_event *event)
274 {
275         struct perf_event *sibling, *leader = event->group_leader;
276         struct pmu_hw_events fake_pmu;
277         DECLARE_BITMAP(fake_used_mask, ARMPMU_MAX_HWEVENTS);
278
279         /*
280          * Initialise the fake PMU. We only need to populate the
281          * used_mask for the purposes of validation.
282          */
283         memset(fake_used_mask, 0, sizeof(fake_used_mask));
284         fake_pmu.used_mask = fake_used_mask;
285
286         if (!validate_event(&fake_pmu, leader))
287                 return -EINVAL;
288
289         list_for_each_entry(sibling, &leader->sibling_list, group_entry) {
290                 if (!validate_event(&fake_pmu, sibling))
291                         return -EINVAL;
292         }
293
294         if (!validate_event(&fake_pmu, event))
295                 return -EINVAL;
296
297         return 0;
298 }
299
300 static irqreturn_t armpmu_dispatch_irq(int irq, void *dev)
301 {
302         struct arm_pmu *armpmu = (struct arm_pmu *) dev;
303         struct platform_device *plat_device = armpmu->plat_device;
304         struct arm_pmu_platdata *plat = dev_get_platdata(&plat_device->dev);
305
306         if (plat && plat->handle_irq)
307                 return plat->handle_irq(irq, dev, armpmu->handle_irq);
308         else
309                 return armpmu->handle_irq(irq, dev);
310 }
311
312 static void
313 armpmu_release_hardware(struct arm_pmu *armpmu)
314 {
315         armpmu->free_irq(armpmu);
316         pm_runtime_put_sync(&armpmu->plat_device->dev);
317 }
318
319 static int
320 armpmu_reserve_hardware(struct arm_pmu *armpmu)
321 {
322         int err;
323         struct platform_device *pmu_device = armpmu->plat_device;
324
325         if (!pmu_device)
326                 return -ENODEV;
327
328         pm_runtime_get_sync(&pmu_device->dev);
329         err = armpmu->request_irq(armpmu, armpmu_dispatch_irq);
330         if (err) {
331                 armpmu_release_hardware(armpmu);
332                 return err;
333         }
334
335         return 0;
336 }
337
338 static void
339 hw_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
340 {
341         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
342         atomic_t *active_events  = &armpmu->active_events;
343         struct mutex *pmu_reserve_mutex = &armpmu->reserve_mutex;
344
345         if (atomic_dec_and_mutex_lock(active_events, pmu_reserve_mutex)) {
346                 armpmu_release_hardware(armpmu);
347                 mutex_unlock(pmu_reserve_mutex);
348         }
349 }
350
351 static int
352 event_requires_mode_exclusion(struct perf_event_attr *attr)
353 {
354         return attr->exclude_idle || attr->exclude_user ||
355                attr->exclude_kernel || attr->exclude_hv;
356 }
357
358 static int
359 __hw_perf_event_init(struct perf_event *event)
360 {
361         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
362         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
363         int mapping;
364
365         mapping = armpmu->map_event(event);
366
367         if (mapping < 0) {
368                 pr_debug("event %x:%llx not supported\n", event->attr.type,
369                          event->attr.config);
370                 return mapping;
371         }
372
373         /*
374          * We don't assign an index until we actually place the event onto
375          * hardware. Use -1 to signify that we haven't decided where to put it
376          * yet. For SMP systems, each core has it's own PMU so we can't do any
377          * clever allocation or constraints checking at this point.
378          */
379         hwc->idx                = -1;
380         hwc->config_base        = 0;
381         hwc->config             = 0;
382         hwc->event_base         = 0;
383
384         /*
385          * Check whether we need to exclude the counter from certain modes.
386          */
387         if ((!armpmu->set_event_filter ||
388              armpmu->set_event_filter(hwc, &event->attr)) &&
389              event_requires_mode_exclusion(&event->attr)) {
390                 pr_debug("ARM performance counters do not support "
391                          "mode exclusion\n");
392                 return -EOPNOTSUPP;
393         }
394
395         /*
396          * Store the event encoding into the config_base field.
397          */
398         hwc->config_base            |= (unsigned long)mapping;
399
400         if (!hwc->sample_period) {
401                 /*
402                  * For non-sampling runs, limit the sample_period to half
403                  * of the counter width. That way, the new counter value
404                  * is far less likely to overtake the previous one unless
405                  * you have some serious IRQ latency issues.
406                  */
407                 hwc->sample_period  = armpmu->max_period >> 1;
408                 hwc->last_period    = hwc->sample_period;
409                 local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
410         }
411
412         if (event->group_leader != event) {
413                 if (validate_group(event) != 0)
414                         return -EINVAL;
415         }
416
417         return 0;
418 }
419
420 static int armpmu_event_init(struct perf_event *event)
421 {
422         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
423         int err = 0;
424         atomic_t *active_events = &armpmu->active_events;
425
426         /* does not support taken branch sampling */
427         if (has_branch_stack(event))
428                 return -EOPNOTSUPP;
429
430         if (armpmu->map_event(event) == -ENOENT)
431                 return -ENOENT;
432
433         event->destroy = hw_perf_event_destroy;
434
435         if (!atomic_inc_not_zero(active_events)) {
436                 mutex_lock(&armpmu->reserve_mutex);
437                 if (atomic_read(active_events) == 0)
438                         err = armpmu_reserve_hardware(armpmu);
439
440                 if (!err)
441                         atomic_inc(active_events);
442                 mutex_unlock(&armpmu->reserve_mutex);
443         }
444
445         if (err)
446                 return err;
447
448         err = __hw_perf_event_init(event);
449         if (err)
450                 hw_perf_event_destroy(event);
451
452         return err;
453 }
454
455 static void armpmu_enable(struct pmu *pmu)
456 {
457         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(pmu);
458         struct pmu_hw_events *hw_events = armpmu->get_hw_events();
459         int enabled = bitmap_weight(hw_events->used_mask, armpmu->num_events);
460
461         if (enabled)
462                 armpmu->start(armpmu);
463 }
464
465 static void armpmu_disable(struct pmu *pmu)
466 {
467         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(pmu);
468         armpmu->stop(armpmu);
469 }
470
471 #ifdef CONFIG_PM_RUNTIME
472 static int armpmu_runtime_resume(struct device *dev)
473 {
474         struct arm_pmu_platdata *plat = dev_get_platdata(dev);
475
476         if (plat && plat->runtime_resume)
477                 return plat->runtime_resume(dev);
478
479         return 0;
480 }
481
482 static int armpmu_runtime_suspend(struct device *dev)
483 {
484         struct arm_pmu_platdata *plat = dev_get_platdata(dev);
485
486         if (plat && plat->runtime_suspend)
487                 return plat->runtime_suspend(dev);
488
489         return 0;
490 }
491 #endif
492
493 const struct dev_pm_ops armpmu_dev_pm_ops = {
494         SET_RUNTIME_PM_OPS(armpmu_runtime_suspend, armpmu_runtime_resume, NULL)
495 };
496
497 static void armpmu_init(struct arm_pmu *armpmu)
498 {
499         atomic_set(&armpmu->active_events, 0);
500         mutex_init(&armpmu->reserve_mutex);
501
502         armpmu->pmu = (struct pmu) {
503                 .pmu_enable     = armpmu_enable,
504                 .pmu_disable    = armpmu_disable,
505                 .event_init     = armpmu_event_init,
506                 .add            = armpmu_add,
507                 .del            = armpmu_del,
508                 .start          = armpmu_start,
509                 .stop           = armpmu_stop,
510                 .read           = armpmu_read,
511         };
512 }
513
514 int armpmu_register(struct arm_pmu *armpmu, int type)
515 {
516         armpmu_init(armpmu);
517         pm_runtime_enable(&armpmu->plat_device->dev);
518         pr_info("enabled with %s PMU driver, %d counters available\n",
519                         armpmu->name, armpmu->num_events);
520         return perf_pmu_register(&armpmu->pmu, armpmu->name, type);
521 }
522
523 /*
524  * Callchain handling code.
525  */
526
527 /*
528  * The registers we're interested in are at the end of the variable
529  * length saved register structure. The fp points at the end of this
530  * structure so the address of this struct is:
531  * (struct frame_tail *)(xxx->fp)-1
532  *
533  * This code has been adapted from the ARM OProfile support.
534  */
535 struct frame_tail {
536         struct frame_tail __user *fp;
537         unsigned long sp;
538         unsigned long lr;
539 } __attribute__((packed));
540
541 /*
542  * Get the return address for a single stackframe and return a pointer to the
543  * next frame tail.
544  */
545 static struct frame_tail __user *
546 user_backtrace(struct frame_tail __user *tail,
547                struct perf_callchain_entry *entry)
548 {
549         struct frame_tail buftail;
550
551         /* Also check accessibility of one struct frame_tail beyond */
552         if (!access_ok(VERIFY_READ, tail, sizeof(buftail)))
553                 return NULL;
554         if (__copy_from_user_inatomic(&buftail, tail, sizeof(buftail)))
555                 return NULL;
556
557         perf_callchain_store(entry, buftail.lr);
558
559         /*
560          * Frame pointers should strictly progress back up the stack
561          * (towards higher addresses).
562          */
563         if (tail + 1 >= buftail.fp)
564                 return NULL;
565
566         return buftail.fp - 1;
567 }
568
569 void
570 perf_callchain_user(struct perf_callchain_entry *entry, struct pt_regs *regs)
571 {
572         struct frame_tail __user *tail;
573
574         if (perf_guest_cbs && perf_guest_cbs->is_in_guest()) {
575                 /* We don't support guest os callchain now */
576                 return;
577         }
578
579         perf_callchain_store(entry, regs->ARM_pc);
580         tail = (struct frame_tail __user *)regs->ARM_fp - 1;
581
582         while ((entry->nr < PERF_MAX_STACK_DEPTH) &&
583                tail && !((unsigned long)tail & 0x3))
584                 tail = user_backtrace(tail, entry);
585 }
586
587 /*
588  * Gets called by walk_stackframe() for every stackframe. This will be called
589  * whist unwinding the stackframe and is like a subroutine return so we use
590  * the PC.
591  */
592 static int
593 callchain_trace(struct stackframe *fr,
594                 void *data)
595 {
596         struct perf_callchain_entry *entry = data;
597         perf_callchain_store(entry, fr->pc);
598         return 0;
599 }
600
601 void
602 perf_callchain_kernel(struct perf_callchain_entry *entry, struct pt_regs *regs)
603 {
604         struct stackframe fr;
605
606         if (perf_guest_cbs && perf_guest_cbs->is_in_guest()) {
607                 /* We don't support guest os callchain now */
608                 return;
609         }
610
611         fr.fp = regs->ARM_fp;
612         fr.sp = regs->ARM_sp;
613         fr.lr = regs->ARM_lr;
614         fr.pc = regs->ARM_pc;
615         walk_stackframe(&fr, callchain_trace, entry);
616 }
617
618 unsigned long perf_instruction_pointer(struct pt_regs *regs)
619 {
620         if (perf_guest_cbs && perf_guest_cbs->is_in_guest())
621                 return perf_guest_cbs->get_guest_ip();
622
623         return instruction_pointer(regs);
624 }
625
626 unsigned long perf_misc_flags(struct pt_regs *regs)
627 {
628         int misc = 0;
629
630         if (perf_guest_cbs && perf_guest_cbs->is_in_guest()) {
631                 if (perf_guest_cbs->is_user_mode())
632                         misc |= PERF_RECORD_MISC_GUEST_USER;
633                 else
634                         misc |= PERF_RECORD_MISC_GUEST_KERNEL;
635         } else {
636                 if (user_mode(regs))
637                         misc |= PERF_RECORD_MISC_USER;
638                 else
639                         misc |= PERF_RECORD_MISC_KERNEL;
640         }
641
642         return misc;
643 }