Merge tag 'trace-v4.7-2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rostedt...
[linux-2.6-block.git] / kernel / trace / ftrace.c
1 /*
2  * Infrastructure for profiling code inserted by 'gcc -pg'.
3  *
4  * Copyright (C) 2007-2008 Steven Rostedt <srostedt@redhat.com>
5  * Copyright (C) 2004-2008 Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
6  *
7  * Originally ported from the -rt patch by:
8  *   Copyright (C) 2007 Arnaldo Carvalho de Melo <acme@redhat.com>
9  *
10  * Based on code in the latency_tracer, that is:
11  *
12  *  Copyright (C) 2004-2006 Ingo Molnar
13  *  Copyright (C) 2004 Nadia Yvette Chambers
14  */
15
16 #include <linux/stop_machine.h>
17 #include <linux/clocksource.h>
18 #include <linux/kallsyms.h>
19 #include <linux/seq_file.h>
20 #include <linux/suspend.h>
21 #include <linux/tracefs.h>
22 #include <linux/hardirq.h>
23 #include <linux/kthread.h>
24 #include <linux/uaccess.h>
25 #include <linux/bsearch.h>
26 #include <linux/module.h>
27 #include <linux/ftrace.h>
28 #include <linux/sysctl.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/ctype.h>
31 #include <linux/sort.h>
32 #include <linux/list.h>
33 #include <linux/hash.h>
34 #include <linux/rcupdate.h>
35
36 #include <trace/events/sched.h>
37
38 #include <asm/setup.h>
39
40 #include "trace_output.h"
41 #include "trace_stat.h"
42
43 #define FTRACE_WARN_ON(cond)                    \
44         ({                                      \
45                 int ___r = cond;                \
46                 if (WARN_ON(___r))              \
47                         ftrace_kill();          \
48                 ___r;                           \
49         })
50
51 #define FTRACE_WARN_ON_ONCE(cond)               \
52         ({                                      \
53                 int ___r = cond;                \
54                 if (WARN_ON_ONCE(___r))         \
55                         ftrace_kill();          \
56                 ___r;                           \
57         })
58
59 /* hash bits for specific function selection */
60 #define FTRACE_HASH_BITS 7
61 #define FTRACE_FUNC_HASHSIZE (1 << FTRACE_HASH_BITS)
62 #define FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS 10
63 #define FTRACE_HASH_MAX_BITS 12
64
65 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
66 #define INIT_OPS_HASH(opsname)  \
67         .func_hash              = &opsname.local_hash,                  \
68         .local_hash.regex_lock  = __MUTEX_INITIALIZER(opsname.local_hash.regex_lock),
69 #define ASSIGN_OPS_HASH(opsname, val) \
70         .func_hash              = val, \
71         .local_hash.regex_lock  = __MUTEX_INITIALIZER(opsname.local_hash.regex_lock),
72 #else
73 #define INIT_OPS_HASH(opsname)
74 #define ASSIGN_OPS_HASH(opsname, val)
75 #endif
76
77 static struct ftrace_ops ftrace_list_end __read_mostly = {
78         .func           = ftrace_stub,
79         .flags          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE | FTRACE_OPS_FL_STUB,
80         INIT_OPS_HASH(ftrace_list_end)
81 };
82
83 /* ftrace_enabled is a method to turn ftrace on or off */
84 int ftrace_enabled __read_mostly;
85 static int last_ftrace_enabled;
86
87 /* Current function tracing op */
88 struct ftrace_ops *function_trace_op __read_mostly = &ftrace_list_end;
89 /* What to set function_trace_op to */
90 static struct ftrace_ops *set_function_trace_op;
91
92 /* List for set_ftrace_pid's pids. */
93 LIST_HEAD(ftrace_pids);
94 struct ftrace_pid {
95         struct list_head list;
96         struct pid *pid;
97 };
98
99 static bool ftrace_pids_enabled(void)
100 {
101         return !list_empty(&ftrace_pids);
102 }
103
104 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops);
105
106 /*
107  * ftrace_disabled is set when an anomaly is discovered.
108  * ftrace_disabled is much stronger than ftrace_enabled.
109  */
110 static int ftrace_disabled __read_mostly;
111
112 static DEFINE_MUTEX(ftrace_lock);
113
114 static struct ftrace_ops *ftrace_ops_list __read_mostly = &ftrace_list_end;
115 ftrace_func_t ftrace_trace_function __read_mostly = ftrace_stub;
116 static struct ftrace_ops global_ops;
117
118 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
119 static void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
120                                  struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs);
121 #else
122 /* See comment below, where ftrace_ops_list_func is defined */
123 static void ftrace_ops_no_ops(unsigned long ip, unsigned long parent_ip);
124 #define ftrace_ops_list_func ((ftrace_func_t)ftrace_ops_no_ops)
125 #endif
126
127 /*
128  * Traverse the ftrace_global_list, invoking all entries.  The reason that we
129  * can use rcu_dereference_raw_notrace() is that elements removed from this list
130  * are simply leaked, so there is no need to interact with a grace-period
131  * mechanism.  The rcu_dereference_raw_notrace() calls are needed to handle
132  * concurrent insertions into the ftrace_global_list.
133  *
134  * Silly Alpha and silly pointer-speculation compiler optimizations!
135  */
136 #define do_for_each_ftrace_op(op, list)                 \
137         op = rcu_dereference_raw_notrace(list);                 \
138         do
139
140 /*
141  * Optimized for just a single item in the list (as that is the normal case).
142  */
143 #define while_for_each_ftrace_op(op)                            \
144         while (likely(op = rcu_dereference_raw_notrace((op)->next)) &&  \
145                unlikely((op) != &ftrace_list_end))
146
147 static inline void ftrace_ops_init(struct ftrace_ops *ops)
148 {
149 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
150         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED)) {
151                 mutex_init(&ops->local_hash.regex_lock);
152                 ops->func_hash = &ops->local_hash;
153                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED;
154         }
155 #endif
156 }
157
158 /**
159  * ftrace_nr_registered_ops - return number of ops registered
160  *
161  * Returns the number of ftrace_ops registered and tracing functions
162  */
163 int ftrace_nr_registered_ops(void)
164 {
165         struct ftrace_ops *ops;
166         int cnt = 0;
167
168         mutex_lock(&ftrace_lock);
169
170         for (ops = ftrace_ops_list;
171              ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next)
172                 cnt++;
173
174         mutex_unlock(&ftrace_lock);
175
176         return cnt;
177 }
178
179 static void ftrace_pid_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
180                             struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
181 {
182         if (!test_tsk_trace_trace(current))
183                 return;
184
185         op->saved_func(ip, parent_ip, op, regs);
186 }
187
188 /**
189  * clear_ftrace_function - reset the ftrace function
190  *
191  * This NULLs the ftrace function and in essence stops
192  * tracing.  There may be lag
193  */
194 void clear_ftrace_function(void)
195 {
196         ftrace_trace_function = ftrace_stub;
197 }
198
199 static void per_cpu_ops_disable_all(struct ftrace_ops *ops)
200 {
201         int cpu;
202
203         for_each_possible_cpu(cpu)
204                 *per_cpu_ptr(ops->disabled, cpu) = 1;
205 }
206
207 static int per_cpu_ops_alloc(struct ftrace_ops *ops)
208 {
209         int __percpu *disabled;
210
211         if (WARN_ON_ONCE(!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PER_CPU)))
212                 return -EINVAL;
213
214         disabled = alloc_percpu(int);
215         if (!disabled)
216                 return -ENOMEM;
217
218         ops->disabled = disabled;
219         per_cpu_ops_disable_all(ops);
220         return 0;
221 }
222
223 static void ftrace_sync(struct work_struct *work)
224 {
225         /*
226          * This function is just a stub to implement a hard force
227          * of synchronize_sched(). This requires synchronizing
228          * tasks even in userspace and idle.
229          *
230          * Yes, function tracing is rude.
231          */
232 }
233
234 static void ftrace_sync_ipi(void *data)
235 {
236         /* Probably not needed, but do it anyway */
237         smp_rmb();
238 }
239
240 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
241 static void update_function_graph_func(void);
242
243 /* Both enabled by default (can be cleared by function_graph tracer flags */
244 static bool fgraph_sleep_time = true;
245 static bool fgraph_graph_time = true;
246
247 #else
248 static inline void update_function_graph_func(void) { }
249 #endif
250
251
252 static ftrace_func_t ftrace_ops_get_list_func(struct ftrace_ops *ops)
253 {
254         /*
255          * If this is a dynamic, RCU, or per CPU ops, or we force list func,
256          * then it needs to call the list anyway.
257          */
258         if (ops->flags & (FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC | FTRACE_OPS_FL_PER_CPU |
259                           FTRACE_OPS_FL_RCU) || FTRACE_FORCE_LIST_FUNC)
260                 return ftrace_ops_list_func;
261
262         return ftrace_ops_get_func(ops);
263 }
264
265 static void update_ftrace_function(void)
266 {
267         ftrace_func_t func;
268
269         /*
270          * Prepare the ftrace_ops that the arch callback will use.
271          * If there's only one ftrace_ops registered, the ftrace_ops_list
272          * will point to the ops we want.
273          */
274         set_function_trace_op = ftrace_ops_list;
275
276         /* If there's no ftrace_ops registered, just call the stub function */
277         if (ftrace_ops_list == &ftrace_list_end) {
278                 func = ftrace_stub;
279
280         /*
281          * If we are at the end of the list and this ops is
282          * recursion safe and not dynamic and the arch supports passing ops,
283          * then have the mcount trampoline call the function directly.
284          */
285         } else if (ftrace_ops_list->next == &ftrace_list_end) {
286                 func = ftrace_ops_get_list_func(ftrace_ops_list);
287
288         } else {
289                 /* Just use the default ftrace_ops */
290                 set_function_trace_op = &ftrace_list_end;
291                 func = ftrace_ops_list_func;
292         }
293
294         update_function_graph_func();
295
296         /* If there's no change, then do nothing more here */
297         if (ftrace_trace_function == func)
298                 return;
299
300         /*
301          * If we are using the list function, it doesn't care
302          * about the function_trace_ops.
303          */
304         if (func == ftrace_ops_list_func) {
305                 ftrace_trace_function = func;
306                 /*
307                  * Don't even bother setting function_trace_ops,
308                  * it would be racy to do so anyway.
309                  */
310                 return;
311         }
312
313 #ifndef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
314         /*
315          * For static tracing, we need to be a bit more careful.
316          * The function change takes affect immediately. Thus,
317          * we need to coorditate the setting of the function_trace_ops
318          * with the setting of the ftrace_trace_function.
319          *
320          * Set the function to the list ops, which will call the
321          * function we want, albeit indirectly, but it handles the
322          * ftrace_ops and doesn't depend on function_trace_op.
323          */
324         ftrace_trace_function = ftrace_ops_list_func;
325         /*
326          * Make sure all CPUs see this. Yes this is slow, but static
327          * tracing is slow and nasty to have enabled.
328          */
329         schedule_on_each_cpu(ftrace_sync);
330         /* Now all cpus are using the list ops. */
331         function_trace_op = set_function_trace_op;
332         /* Make sure the function_trace_op is visible on all CPUs */
333         smp_wmb();
334         /* Nasty way to force a rmb on all cpus */
335         smp_call_function(ftrace_sync_ipi, NULL, 1);
336         /* OK, we are all set to update the ftrace_trace_function now! */
337 #endif /* !CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
338
339         ftrace_trace_function = func;
340 }
341
342 int using_ftrace_ops_list_func(void)
343 {
344         return ftrace_trace_function == ftrace_ops_list_func;
345 }
346
347 static void add_ftrace_ops(struct ftrace_ops **list, struct ftrace_ops *ops)
348 {
349         ops->next = *list;
350         /*
351          * We are entering ops into the list but another
352          * CPU might be walking that list. We need to make sure
353          * the ops->next pointer is valid before another CPU sees
354          * the ops pointer included into the list.
355          */
356         rcu_assign_pointer(*list, ops);
357 }
358
359 static int remove_ftrace_ops(struct ftrace_ops **list, struct ftrace_ops *ops)
360 {
361         struct ftrace_ops **p;
362
363         /*
364          * If we are removing the last function, then simply point
365          * to the ftrace_stub.
366          */
367         if (*list == ops && ops->next == &ftrace_list_end) {
368                 *list = &ftrace_list_end;
369                 return 0;
370         }
371
372         for (p = list; *p != &ftrace_list_end; p = &(*p)->next)
373                 if (*p == ops)
374                         break;
375
376         if (*p != ops)
377                 return -1;
378
379         *p = (*p)->next;
380         return 0;
381 }
382
383 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops);
384
385 static int __register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
386 {
387         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DELETED)
388                 return -EINVAL;
389
390         if (WARN_ON(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
391                 return -EBUSY;
392
393 #ifndef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
394         /*
395          * If the ftrace_ops specifies SAVE_REGS, then it only can be used
396          * if the arch supports it, or SAVE_REGS_IF_SUPPORTED is also set.
397          * Setting SAVE_REGS_IF_SUPPORTED makes SAVE_REGS irrelevant.
398          */
399         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS &&
400             !(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS_IF_SUPPORTED))
401                 return -EINVAL;
402
403         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS_IF_SUPPORTED)
404                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS;
405 #endif
406
407         if (!core_kernel_data((unsigned long)ops))
408                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC;
409
410         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PER_CPU) {
411                 if (per_cpu_ops_alloc(ops))
412                         return -ENOMEM;
413         }
414
415         add_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, ops);
416
417         /* Always save the function, and reset at unregistering */
418         ops->saved_func = ops->func;
419
420         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PID && ftrace_pids_enabled())
421                 ops->func = ftrace_pid_func;
422
423         ftrace_update_trampoline(ops);
424
425         if (ftrace_enabled)
426                 update_ftrace_function();
427
428         return 0;
429 }
430
431 static int __unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
432 {
433         int ret;
434
435         if (WARN_ON(!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)))
436                 return -EBUSY;
437
438         ret = remove_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, ops);
439
440         if (ret < 0)
441                 return ret;
442
443         if (ftrace_enabled)
444                 update_ftrace_function();
445
446         ops->func = ops->saved_func;
447
448         return 0;
449 }
450
451 static void ftrace_update_pid_func(void)
452 {
453         bool enabled = ftrace_pids_enabled();
454         struct ftrace_ops *op;
455
456         /* Only do something if we are tracing something */
457         if (ftrace_trace_function == ftrace_stub)
458                 return;
459
460         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
461                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_PID) {
462                         op->func = enabled ? ftrace_pid_func :
463                                 op->saved_func;
464                         ftrace_update_trampoline(op);
465                 }
466         } while_for_each_ftrace_op(op);
467
468         update_ftrace_function();
469 }
470
471 #ifdef CONFIG_FUNCTION_PROFILER
472 struct ftrace_profile {
473         struct hlist_node               node;
474         unsigned long                   ip;
475         unsigned long                   counter;
476 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
477         unsigned long long              time;
478         unsigned long long              time_squared;
479 #endif
480 };
481
482 struct ftrace_profile_page {
483         struct ftrace_profile_page      *next;
484         unsigned long                   index;
485         struct ftrace_profile           records[];
486 };
487
488 struct ftrace_profile_stat {
489         atomic_t                        disabled;
490         struct hlist_head               *hash;
491         struct ftrace_profile_page      *pages;
492         struct ftrace_profile_page      *start;
493         struct tracer_stat              stat;
494 };
495
496 #define PROFILE_RECORDS_SIZE                                            \
497         (PAGE_SIZE - offsetof(struct ftrace_profile_page, records))
498
499 #define PROFILES_PER_PAGE                                       \
500         (PROFILE_RECORDS_SIZE / sizeof(struct ftrace_profile))
501
502 static int ftrace_profile_enabled __read_mostly;
503
504 /* ftrace_profile_lock - synchronize the enable and disable of the profiler */
505 static DEFINE_MUTEX(ftrace_profile_lock);
506
507 static DEFINE_PER_CPU(struct ftrace_profile_stat, ftrace_profile_stats);
508
509 #define FTRACE_PROFILE_HASH_BITS 10
510 #define FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE (1 << FTRACE_PROFILE_HASH_BITS)
511
512 static void *
513 function_stat_next(void *v, int idx)
514 {
515         struct ftrace_profile *rec = v;
516         struct ftrace_profile_page *pg;
517
518         pg = (struct ftrace_profile_page *)((unsigned long)rec & PAGE_MASK);
519
520  again:
521         if (idx != 0)
522                 rec++;
523
524         if ((void *)rec >= (void *)&pg->records[pg->index]) {
525                 pg = pg->next;
526                 if (!pg)
527                         return NULL;
528                 rec = &pg->records[0];
529                 if (!rec->counter)
530                         goto again;
531         }
532
533         return rec;
534 }
535
536 static void *function_stat_start(struct tracer_stat *trace)
537 {
538         struct ftrace_profile_stat *stat =
539                 container_of(trace, struct ftrace_profile_stat, stat);
540
541         if (!stat || !stat->start)
542                 return NULL;
543
544         return function_stat_next(&stat->start->records[0], 0);
545 }
546
547 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
548 /* function graph compares on total time */
549 static int function_stat_cmp(void *p1, void *p2)
550 {
551         struct ftrace_profile *a = p1;
552         struct ftrace_profile *b = p2;
553
554         if (a->time < b->time)
555                 return -1;
556         if (a->time > b->time)
557                 return 1;
558         else
559                 return 0;
560 }
561 #else
562 /* not function graph compares against hits */
563 static int function_stat_cmp(void *p1, void *p2)
564 {
565         struct ftrace_profile *a = p1;
566         struct ftrace_profile *b = p2;
567
568         if (a->counter < b->counter)
569                 return -1;
570         if (a->counter > b->counter)
571                 return 1;
572         else
573                 return 0;
574 }
575 #endif
576
577 static int function_stat_headers(struct seq_file *m)
578 {
579 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
580         seq_puts(m, "  Function                               "
581                  "Hit    Time            Avg             s^2\n"
582                     "  --------                               "
583                  "---    ----            ---             ---\n");
584 #else
585         seq_puts(m, "  Function                               Hit\n"
586                     "  --------                               ---\n");
587 #endif
588         return 0;
589 }
590
591 static int function_stat_show(struct seq_file *m, void *v)
592 {
593         struct ftrace_profile *rec = v;
594         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
595         int ret = 0;
596 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
597         static struct trace_seq s;
598         unsigned long long avg;
599         unsigned long long stddev;
600 #endif
601         mutex_lock(&ftrace_profile_lock);
602
603         /* we raced with function_profile_reset() */
604         if (unlikely(rec->counter == 0)) {
605                 ret = -EBUSY;
606                 goto out;
607         }
608
609 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
610         avg = rec->time;
611         do_div(avg, rec->counter);
612         if (tracing_thresh && (avg < tracing_thresh))
613                 goto out;
614 #endif
615
616         kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, NULL, NULL, str);
617         seq_printf(m, "  %-30.30s  %10lu", str, rec->counter);
618
619 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
620         seq_puts(m, "    ");
621
622         /* Sample standard deviation (s^2) */
623         if (rec->counter <= 1)
624                 stddev = 0;
625         else {
626                 /*
627                  * Apply Welford's method:
628                  * s^2 = 1 / (n * (n-1)) * (n * \Sum (x_i)^2 - (\Sum x_i)^2)
629                  */
630                 stddev = rec->counter * rec->time_squared -
631                          rec->time * rec->time;
632
633                 /*
634                  * Divide only 1000 for ns^2 -> us^2 conversion.
635                  * trace_print_graph_duration will divide 1000 again.
636                  */
637                 do_div(stddev, rec->counter * (rec->counter - 1) * 1000);
638         }
639
640         trace_seq_init(&s);
641         trace_print_graph_duration(rec->time, &s);
642         trace_seq_puts(&s, "    ");
643         trace_print_graph_duration(avg, &s);
644         trace_seq_puts(&s, "    ");
645         trace_print_graph_duration(stddev, &s);
646         trace_print_seq(m, &s);
647 #endif
648         seq_putc(m, '\n');
649 out:
650         mutex_unlock(&ftrace_profile_lock);
651
652         return ret;
653 }
654
655 static void ftrace_profile_reset(struct ftrace_profile_stat *stat)
656 {
657         struct ftrace_profile_page *pg;
658
659         pg = stat->pages = stat->start;
660
661         while (pg) {
662                 memset(pg->records, 0, PROFILE_RECORDS_SIZE);
663                 pg->index = 0;
664                 pg = pg->next;
665         }
666
667         memset(stat->hash, 0,
668                FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE * sizeof(struct hlist_head));
669 }
670
671 int ftrace_profile_pages_init(struct ftrace_profile_stat *stat)
672 {
673         struct ftrace_profile_page *pg;
674         int functions;
675         int pages;
676         int i;
677
678         /* If we already allocated, do nothing */
679         if (stat->pages)
680                 return 0;
681
682         stat->pages = (void *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
683         if (!stat->pages)
684                 return -ENOMEM;
685
686 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
687         functions = ftrace_update_tot_cnt;
688 #else
689         /*
690          * We do not know the number of functions that exist because
691          * dynamic tracing is what counts them. With past experience
692          * we have around 20K functions. That should be more than enough.
693          * It is highly unlikely we will execute every function in
694          * the kernel.
695          */
696         functions = 20000;
697 #endif
698
699         pg = stat->start = stat->pages;
700
701         pages = DIV_ROUND_UP(functions, PROFILES_PER_PAGE);
702
703         for (i = 1; i < pages; i++) {
704                 pg->next = (void *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
705                 if (!pg->next)
706                         goto out_free;
707                 pg = pg->next;
708         }
709
710         return 0;
711
712  out_free:
713         pg = stat->start;
714         while (pg) {
715                 unsigned long tmp = (unsigned long)pg;
716
717                 pg = pg->next;
718                 free_page(tmp);
719         }
720
721         stat->pages = NULL;
722         stat->start = NULL;
723
724         return -ENOMEM;
725 }
726
727 static int ftrace_profile_init_cpu(int cpu)
728 {
729         struct ftrace_profile_stat *stat;
730         int size;
731
732         stat = &per_cpu(ftrace_profile_stats, cpu);
733
734         if (stat->hash) {
735                 /* If the profile is already created, simply reset it */
736                 ftrace_profile_reset(stat);
737                 return 0;
738         }
739
740         /*
741          * We are profiling all functions, but usually only a few thousand
742          * functions are hit. We'll make a hash of 1024 items.
743          */
744         size = FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE;
745
746         stat->hash = kzalloc(sizeof(struct hlist_head) * size, GFP_KERNEL);
747
748         if (!stat->hash)
749                 return -ENOMEM;
750
751         /* Preallocate the function profiling pages */
752         if (ftrace_profile_pages_init(stat) < 0) {
753                 kfree(stat->hash);
754                 stat->hash = NULL;
755                 return -ENOMEM;
756         }
757
758         return 0;
759 }
760
761 static int ftrace_profile_init(void)
762 {
763         int cpu;
764         int ret = 0;
765
766         for_each_possible_cpu(cpu) {
767                 ret = ftrace_profile_init_cpu(cpu);
768                 if (ret)
769                         break;
770         }
771
772         return ret;
773 }
774
775 /* interrupts must be disabled */
776 static struct ftrace_profile *
777 ftrace_find_profiled_func(struct ftrace_profile_stat *stat, unsigned long ip)
778 {
779         struct ftrace_profile *rec;
780         struct hlist_head *hhd;
781         unsigned long key;
782
783         key = hash_long(ip, FTRACE_PROFILE_HASH_BITS);
784         hhd = &stat->hash[key];
785
786         if (hlist_empty(hhd))
787                 return NULL;
788
789         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(rec, hhd, node) {
790                 if (rec->ip == ip)
791                         return rec;
792         }
793
794         return NULL;
795 }
796
797 static void ftrace_add_profile(struct ftrace_profile_stat *stat,
798                                struct ftrace_profile *rec)
799 {
800         unsigned long key;
801
802         key = hash_long(rec->ip, FTRACE_PROFILE_HASH_BITS);
803         hlist_add_head_rcu(&rec->node, &stat->hash[key]);
804 }
805
806 /*
807  * The memory is already allocated, this simply finds a new record to use.
808  */
809 static struct ftrace_profile *
810 ftrace_profile_alloc(struct ftrace_profile_stat *stat, unsigned long ip)
811 {
812         struct ftrace_profile *rec = NULL;
813
814         /* prevent recursion (from NMIs) */
815         if (atomic_inc_return(&stat->disabled) != 1)
816                 goto out;
817
818         /*
819          * Try to find the function again since an NMI
820          * could have added it
821          */
822         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, ip);
823         if (rec)
824                 goto out;
825
826         if (stat->pages->index == PROFILES_PER_PAGE) {
827                 if (!stat->pages->next)
828                         goto out;
829                 stat->pages = stat->pages->next;
830         }
831
832         rec = &stat->pages->records[stat->pages->index++];
833         rec->ip = ip;
834         ftrace_add_profile(stat, rec);
835
836  out:
837         atomic_dec(&stat->disabled);
838
839         return rec;
840 }
841
842 static void
843 function_profile_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
844                       struct ftrace_ops *ops, struct pt_regs *regs)
845 {
846         struct ftrace_profile_stat *stat;
847         struct ftrace_profile *rec;
848         unsigned long flags;
849
850         if (!ftrace_profile_enabled)
851                 return;
852
853         local_irq_save(flags);
854
855         stat = this_cpu_ptr(&ftrace_profile_stats);
856         if (!stat->hash || !ftrace_profile_enabled)
857                 goto out;
858
859         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, ip);
860         if (!rec) {
861                 rec = ftrace_profile_alloc(stat, ip);
862                 if (!rec)
863                         goto out;
864         }
865
866         rec->counter++;
867  out:
868         local_irq_restore(flags);
869 }
870
871 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
872 static int profile_graph_entry(struct ftrace_graph_ent *trace)
873 {
874         function_profile_call(trace->func, 0, NULL, NULL);
875         return 1;
876 }
877
878 static void profile_graph_return(struct ftrace_graph_ret *trace)
879 {
880         struct ftrace_profile_stat *stat;
881         unsigned long long calltime;
882         struct ftrace_profile *rec;
883         unsigned long flags;
884
885         local_irq_save(flags);
886         stat = this_cpu_ptr(&ftrace_profile_stats);
887         if (!stat->hash || !ftrace_profile_enabled)
888                 goto out;
889
890         /* If the calltime was zero'd ignore it */
891         if (!trace->calltime)
892                 goto out;
893
894         calltime = trace->rettime - trace->calltime;
895
896         if (!fgraph_graph_time) {
897                 int index;
898
899                 index = trace->depth;
900
901                 /* Append this call time to the parent time to subtract */
902                 if (index)
903                         current->ret_stack[index - 1].subtime += calltime;
904
905                 if (current->ret_stack[index].subtime < calltime)
906                         calltime -= current->ret_stack[index].subtime;
907                 else
908                         calltime = 0;
909         }
910
911         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, trace->func);
912         if (rec) {
913                 rec->time += calltime;
914                 rec->time_squared += calltime * calltime;
915         }
916
917  out:
918         local_irq_restore(flags);
919 }
920
921 static int register_ftrace_profiler(void)
922 {
923         return register_ftrace_graph(&profile_graph_return,
924                                      &profile_graph_entry);
925 }
926
927 static void unregister_ftrace_profiler(void)
928 {
929         unregister_ftrace_graph();
930 }
931 #else
932 static struct ftrace_ops ftrace_profile_ops __read_mostly = {
933         .func           = function_profile_call,
934         .flags          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE | FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
935         INIT_OPS_HASH(ftrace_profile_ops)
936 };
937
938 static int register_ftrace_profiler(void)
939 {
940         return register_ftrace_function(&ftrace_profile_ops);
941 }
942
943 static void unregister_ftrace_profiler(void)
944 {
945         unregister_ftrace_function(&ftrace_profile_ops);
946 }
947 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
948
949 static ssize_t
950 ftrace_profile_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
951                      size_t cnt, loff_t *ppos)
952 {
953         unsigned long val;
954         int ret;
955
956         ret = kstrtoul_from_user(ubuf, cnt, 10, &val);
957         if (ret)
958                 return ret;
959
960         val = !!val;
961
962         mutex_lock(&ftrace_profile_lock);
963         if (ftrace_profile_enabled ^ val) {
964                 if (val) {
965                         ret = ftrace_profile_init();
966                         if (ret < 0) {
967                                 cnt = ret;
968                                 goto out;
969                         }
970
971                         ret = register_ftrace_profiler();
972                         if (ret < 0) {
973                                 cnt = ret;
974                                 goto out;
975                         }
976                         ftrace_profile_enabled = 1;
977                 } else {
978                         ftrace_profile_enabled = 0;
979                         /*
980                          * unregister_ftrace_profiler calls stop_machine
981                          * so this acts like an synchronize_sched.
982                          */
983                         unregister_ftrace_profiler();
984                 }
985         }
986  out:
987         mutex_unlock(&ftrace_profile_lock);
988
989         *ppos += cnt;
990
991         return cnt;
992 }
993
994 static ssize_t
995 ftrace_profile_read(struct file *filp, char __user *ubuf,
996                      size_t cnt, loff_t *ppos)
997 {
998         char buf[64];           /* big enough to hold a number */
999         int r;
1000
1001         r = sprintf(buf, "%u\n", ftrace_profile_enabled);
1002         return simple_read_from_buffer(ubuf, cnt, ppos, buf, r);
1003 }
1004
1005 static const struct file_operations ftrace_profile_fops = {
1006         .open           = tracing_open_generic,
1007         .read           = ftrace_profile_read,
1008         .write          = ftrace_profile_write,
1009         .llseek         = default_llseek,
1010 };
1011
1012 /* used to initialize the real stat files */
1013 static struct tracer_stat function_stats __initdata = {
1014         .name           = "functions",
1015         .stat_start     = function_stat_start,
1016         .stat_next      = function_stat_next,
1017         .stat_cmp       = function_stat_cmp,
1018         .stat_headers   = function_stat_headers,
1019         .stat_show      = function_stat_show
1020 };
1021
1022 static __init void ftrace_profile_tracefs(struct dentry *d_tracer)
1023 {
1024         struct ftrace_profile_stat *stat;
1025         struct dentry *entry;
1026         char *name;
1027         int ret;
1028         int cpu;
1029
1030         for_each_possible_cpu(cpu) {
1031                 stat = &per_cpu(ftrace_profile_stats, cpu);
1032
1033                 name = kasprintf(GFP_KERNEL, "function%d", cpu);
1034                 if (!name) {
1035                         /*
1036                          * The files created are permanent, if something happens
1037                          * we still do not free memory.
1038                          */
1039                         WARN(1,
1040                              "Could not allocate stat file for cpu %d\n",
1041                              cpu);
1042                         return;
1043                 }
1044                 stat->stat = function_stats;
1045                 stat->stat.name = name;
1046                 ret = register_stat_tracer(&stat->stat);
1047                 if (ret) {
1048                         WARN(1,
1049                              "Could not register function stat for cpu %d\n",
1050                              cpu);
1051                         kfree(name);
1052                         return;
1053                 }
1054         }
1055
1056         entry = tracefs_create_file("function_profile_enabled", 0644,
1057                                     d_tracer, NULL, &ftrace_profile_fops);
1058         if (!entry)
1059                 pr_warn("Could not create tracefs 'function_profile_enabled' entry\n");
1060 }
1061
1062 #else /* CONFIG_FUNCTION_PROFILER */
1063 static __init void ftrace_profile_tracefs(struct dentry *d_tracer)
1064 {
1065 }
1066 #endif /* CONFIG_FUNCTION_PROFILER */
1067
1068 static struct pid * const ftrace_swapper_pid = &init_struct_pid;
1069
1070 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1071 static int ftrace_graph_active;
1072 #else
1073 # define ftrace_graph_active 0
1074 #endif
1075
1076 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
1077
1078 static struct ftrace_ops *removed_ops;
1079
1080 /*
1081  * Set when doing a global update, like enabling all recs or disabling them.
1082  * It is not set when just updating a single ftrace_ops.
1083  */
1084 static bool update_all_ops;
1085
1086 #ifndef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
1087 # error Dynamic ftrace depends on MCOUNT_RECORD
1088 #endif
1089
1090 static struct hlist_head ftrace_func_hash[FTRACE_FUNC_HASHSIZE] __read_mostly;
1091
1092 struct ftrace_func_probe {
1093         struct hlist_node       node;
1094         struct ftrace_probe_ops *ops;
1095         unsigned long           flags;
1096         unsigned long           ip;
1097         void                    *data;
1098         struct list_head        free_list;
1099 };
1100
1101 struct ftrace_func_entry {
1102         struct hlist_node hlist;
1103         unsigned long ip;
1104 };
1105
1106 struct ftrace_hash {
1107         unsigned long           size_bits;
1108         struct hlist_head       *buckets;
1109         unsigned long           count;
1110         struct rcu_head         rcu;
1111 };
1112
1113 /*
1114  * We make these constant because no one should touch them,
1115  * but they are used as the default "empty hash", to avoid allocating
1116  * it all the time. These are in a read only section such that if
1117  * anyone does try to modify it, it will cause an exception.
1118  */
1119 static const struct hlist_head empty_buckets[1];
1120 static const struct ftrace_hash empty_hash = {
1121         .buckets = (struct hlist_head *)empty_buckets,
1122 };
1123 #define EMPTY_HASH      ((struct ftrace_hash *)&empty_hash)
1124
1125 static struct ftrace_ops global_ops = {
1126         .func                           = ftrace_stub,
1127         .local_hash.notrace_hash        = EMPTY_HASH,
1128         .local_hash.filter_hash         = EMPTY_HASH,
1129         INIT_OPS_HASH(global_ops)
1130         .flags                          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
1131                                           FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
1132                                           FTRACE_OPS_FL_PID,
1133 };
1134
1135 /*
1136  * This is used by __kernel_text_address() to return true if the
1137  * address is on a dynamically allocated trampoline that would
1138  * not return true for either core_kernel_text() or
1139  * is_module_text_address().
1140  */
1141 bool is_ftrace_trampoline(unsigned long addr)
1142 {
1143         struct ftrace_ops *op;
1144         bool ret = false;
1145
1146         /*
1147          * Some of the ops may be dynamically allocated,
1148          * they are freed after a synchronize_sched().
1149          */
1150         preempt_disable_notrace();
1151
1152         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1153                 /*
1154                  * This is to check for dynamically allocated trampolines.
1155                  * Trampolines that are in kernel text will have
1156                  * core_kernel_text() return true.
1157                  */
1158                 if (op->trampoline && op->trampoline_size)
1159                         if (addr >= op->trampoline &&
1160                             addr < op->trampoline + op->trampoline_size) {
1161                                 ret = true;
1162                                 goto out;
1163                         }
1164         } while_for_each_ftrace_op(op);
1165
1166  out:
1167         preempt_enable_notrace();
1168
1169         return ret;
1170 }
1171
1172 struct ftrace_page {
1173         struct ftrace_page      *next;
1174         struct dyn_ftrace       *records;
1175         int                     index;
1176         int                     size;
1177 };
1178
1179 #define ENTRY_SIZE sizeof(struct dyn_ftrace)
1180 #define ENTRIES_PER_PAGE (PAGE_SIZE / ENTRY_SIZE)
1181
1182 /* estimate from running different kernels */
1183 #define NR_TO_INIT              10000
1184
1185 static struct ftrace_page       *ftrace_pages_start;
1186 static struct ftrace_page       *ftrace_pages;
1187
1188 static bool __always_inline ftrace_hash_empty(struct ftrace_hash *hash)
1189 {
1190         return !hash || !hash->count;
1191 }
1192
1193 static struct ftrace_func_entry *
1194 ftrace_lookup_ip(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1195 {
1196         unsigned long key;
1197         struct ftrace_func_entry *entry;
1198         struct hlist_head *hhd;
1199
1200         if (ftrace_hash_empty(hash))
1201                 return NULL;
1202
1203         if (hash->size_bits > 0)
1204                 key = hash_long(ip, hash->size_bits);
1205         else
1206                 key = 0;
1207
1208         hhd = &hash->buckets[key];
1209
1210         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(entry, hhd, hlist) {
1211                 if (entry->ip == ip)
1212                         return entry;
1213         }
1214         return NULL;
1215 }
1216
1217 static void __add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1218                              struct ftrace_func_entry *entry)
1219 {
1220         struct hlist_head *hhd;
1221         unsigned long key;
1222
1223         if (hash->size_bits)
1224                 key = hash_long(entry->ip, hash->size_bits);
1225         else
1226                 key = 0;
1227
1228         hhd = &hash->buckets[key];
1229         hlist_add_head(&entry->hlist, hhd);
1230         hash->count++;
1231 }
1232
1233 static int add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1234 {
1235         struct ftrace_func_entry *entry;
1236
1237         entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
1238         if (!entry)
1239                 return -ENOMEM;
1240
1241         entry->ip = ip;
1242         __add_hash_entry(hash, entry);
1243
1244         return 0;
1245 }
1246
1247 static void
1248 free_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1249                   struct ftrace_func_entry *entry)
1250 {
1251         hlist_del(&entry->hlist);
1252         kfree(entry);
1253         hash->count--;
1254 }
1255
1256 static void
1257 remove_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1258                   struct ftrace_func_entry *entry)
1259 {
1260         hlist_del(&entry->hlist);
1261         hash->count--;
1262 }
1263
1264 static void ftrace_hash_clear(struct ftrace_hash *hash)
1265 {
1266         struct hlist_head *hhd;
1267         struct hlist_node *tn;
1268         struct ftrace_func_entry *entry;
1269         int size = 1 << hash->size_bits;
1270         int i;
1271
1272         if (!hash->count)
1273                 return;
1274
1275         for (i = 0; i < size; i++) {
1276                 hhd = &hash->buckets[i];
1277                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist)
1278                         free_hash_entry(hash, entry);
1279         }
1280         FTRACE_WARN_ON(hash->count);
1281 }
1282
1283 static void free_ftrace_hash(struct ftrace_hash *hash)
1284 {
1285         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1286                 return;
1287         ftrace_hash_clear(hash);
1288         kfree(hash->buckets);
1289         kfree(hash);
1290 }
1291
1292 static void __free_ftrace_hash_rcu(struct rcu_head *rcu)
1293 {
1294         struct ftrace_hash *hash;
1295
1296         hash = container_of(rcu, struct ftrace_hash, rcu);
1297         free_ftrace_hash(hash);
1298 }
1299
1300 static void free_ftrace_hash_rcu(struct ftrace_hash *hash)
1301 {
1302         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1303                 return;
1304         call_rcu_sched(&hash->rcu, __free_ftrace_hash_rcu);
1305 }
1306
1307 void ftrace_free_filter(struct ftrace_ops *ops)
1308 {
1309         ftrace_ops_init(ops);
1310         free_ftrace_hash(ops->func_hash->filter_hash);
1311         free_ftrace_hash(ops->func_hash->notrace_hash);
1312 }
1313
1314 static struct ftrace_hash *alloc_ftrace_hash(int size_bits)
1315 {
1316         struct ftrace_hash *hash;
1317         int size;
1318
1319         hash = kzalloc(sizeof(*hash), GFP_KERNEL);
1320         if (!hash)
1321                 return NULL;
1322
1323         size = 1 << size_bits;
1324         hash->buckets = kcalloc(size, sizeof(*hash->buckets), GFP_KERNEL);
1325
1326         if (!hash->buckets) {
1327                 kfree(hash);
1328                 return NULL;
1329         }
1330
1331         hash->size_bits = size_bits;
1332
1333         return hash;
1334 }
1335
1336 static struct ftrace_hash *
1337 alloc_and_copy_ftrace_hash(int size_bits, struct ftrace_hash *hash)
1338 {
1339         struct ftrace_func_entry *entry;
1340         struct ftrace_hash *new_hash;
1341         int size;
1342         int ret;
1343         int i;
1344
1345         new_hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
1346         if (!new_hash)
1347                 return NULL;
1348
1349         /* Empty hash? */
1350         if (ftrace_hash_empty(hash))
1351                 return new_hash;
1352
1353         size = 1 << hash->size_bits;
1354         for (i = 0; i < size; i++) {
1355                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
1356                         ret = add_hash_entry(new_hash, entry->ip);
1357                         if (ret < 0)
1358                                 goto free_hash;
1359                 }
1360         }
1361
1362         FTRACE_WARN_ON(new_hash->count != hash->count);
1363
1364         return new_hash;
1365
1366  free_hash:
1367         free_ftrace_hash(new_hash);
1368         return NULL;
1369 }
1370
1371 static void
1372 ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1373 static void
1374 ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1375
1376 static int ftrace_hash_ipmodify_update(struct ftrace_ops *ops,
1377                                        struct ftrace_hash *new_hash);
1378
1379 static int
1380 ftrace_hash_move(struct ftrace_ops *ops, int enable,
1381                  struct ftrace_hash **dst, struct ftrace_hash *src)
1382 {
1383         struct ftrace_func_entry *entry;
1384         struct hlist_node *tn;
1385         struct hlist_head *hhd;
1386         struct ftrace_hash *new_hash;
1387         int size = src->count;
1388         int bits = 0;
1389         int ret;
1390         int i;
1391
1392         /* Reject setting notrace hash on IPMODIFY ftrace_ops */
1393         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY && !enable)
1394                 return -EINVAL;
1395
1396         /*
1397          * If the new source is empty, just free dst and assign it
1398          * the empty_hash.
1399          */
1400         if (!src->count) {
1401                 new_hash = EMPTY_HASH;
1402                 goto update;
1403         }
1404
1405         /*
1406          * Make the hash size about 1/2 the # found
1407          */
1408         for (size /= 2; size; size >>= 1)
1409                 bits++;
1410
1411         /* Don't allocate too much */
1412         if (bits > FTRACE_HASH_MAX_BITS)
1413                 bits = FTRACE_HASH_MAX_BITS;
1414
1415         new_hash = alloc_ftrace_hash(bits);
1416         if (!new_hash)
1417                 return -ENOMEM;
1418
1419         size = 1 << src->size_bits;
1420         for (i = 0; i < size; i++) {
1421                 hhd = &src->buckets[i];
1422                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist) {
1423                         remove_hash_entry(src, entry);
1424                         __add_hash_entry(new_hash, entry);
1425                 }
1426         }
1427
1428 update:
1429         /* Make sure this can be applied if it is IPMODIFY ftrace_ops */
1430         if (enable) {
1431                 /* IPMODIFY should be updated only when filter_hash updating */
1432                 ret = ftrace_hash_ipmodify_update(ops, new_hash);
1433                 if (ret < 0) {
1434                         free_ftrace_hash(new_hash);
1435                         return ret;
1436                 }
1437         }
1438
1439         /*
1440          * Remove the current set, update the hash and add
1441          * them back.
1442          */
1443         ftrace_hash_rec_disable_modify(ops, enable);
1444
1445         rcu_assign_pointer(*dst, new_hash);
1446
1447         ftrace_hash_rec_enable_modify(ops, enable);
1448
1449         return 0;
1450 }
1451
1452 static bool hash_contains_ip(unsigned long ip,
1453                              struct ftrace_ops_hash *hash)
1454 {
1455         /*
1456          * The function record is a match if it exists in the filter
1457          * hash and not in the notrace hash. Note, an emty hash is
1458          * considered a match for the filter hash, but an empty
1459          * notrace hash is considered not in the notrace hash.
1460          */
1461         return (ftrace_hash_empty(hash->filter_hash) ||
1462                 ftrace_lookup_ip(hash->filter_hash, ip)) &&
1463                 (ftrace_hash_empty(hash->notrace_hash) ||
1464                  !ftrace_lookup_ip(hash->notrace_hash, ip));
1465 }
1466
1467 /*
1468  * Test the hashes for this ops to see if we want to call
1469  * the ops->func or not.
1470  *
1471  * It's a match if the ip is in the ops->filter_hash or
1472  * the filter_hash does not exist or is empty,
1473  *  AND
1474  * the ip is not in the ops->notrace_hash.
1475  *
1476  * This needs to be called with preemption disabled as
1477  * the hashes are freed with call_rcu_sched().
1478  */
1479 static int
1480 ftrace_ops_test(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, void *regs)
1481 {
1482         struct ftrace_ops_hash hash;
1483         int ret;
1484
1485 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
1486         /*
1487          * There's a small race when adding ops that the ftrace handler
1488          * that wants regs, may be called without them. We can not
1489          * allow that handler to be called if regs is NULL.
1490          */
1491         if (regs == NULL && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS))
1492                 return 0;
1493 #endif
1494
1495         hash.filter_hash = rcu_dereference_raw_notrace(ops->func_hash->filter_hash);
1496         hash.notrace_hash = rcu_dereference_raw_notrace(ops->func_hash->notrace_hash);
1497
1498         if (hash_contains_ip(ip, &hash))
1499                 ret = 1;
1500         else
1501                 ret = 0;
1502
1503         return ret;
1504 }
1505
1506 /*
1507  * This is a double for. Do not use 'break' to break out of the loop,
1508  * you must use a goto.
1509  */
1510 #define do_for_each_ftrace_rec(pg, rec)                                 \
1511         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {              \
1512                 int _____i;                                             \
1513                 for (_____i = 0; _____i < pg->index; _____i++) {        \
1514                         rec = &pg->records[_____i];
1515
1516 #define while_for_each_ftrace_rec()             \
1517                 }                               \
1518         }
1519
1520
1521 static int ftrace_cmp_recs(const void *a, const void *b)
1522 {
1523         const struct dyn_ftrace *key = a;
1524         const struct dyn_ftrace *rec = b;
1525
1526         if (key->flags < rec->ip)
1527                 return -1;
1528         if (key->ip >= rec->ip + MCOUNT_INSN_SIZE)
1529                 return 1;
1530         return 0;
1531 }
1532
1533 /**
1534  * ftrace_location_range - return the first address of a traced location
1535  *      if it touches the given ip range
1536  * @start: start of range to search.
1537  * @end: end of range to search (inclusive). @end points to the last byte
1538  *      to check.
1539  *
1540  * Returns rec->ip if the related ftrace location is a least partly within
1541  * the given address range. That is, the first address of the instruction
1542  * that is either a NOP or call to the function tracer. It checks the ftrace
1543  * internal tables to determine if the address belongs or not.
1544  */
1545 unsigned long ftrace_location_range(unsigned long start, unsigned long end)
1546 {
1547         struct ftrace_page *pg;
1548         struct dyn_ftrace *rec;
1549         struct dyn_ftrace key;
1550
1551         key.ip = start;
1552         key.flags = end;        /* overload flags, as it is unsigned long */
1553
1554         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {
1555                 if (end < pg->records[0].ip ||
1556                     start >= (pg->records[pg->index - 1].ip + MCOUNT_INSN_SIZE))
1557                         continue;
1558                 rec = bsearch(&key, pg->records, pg->index,
1559                               sizeof(struct dyn_ftrace),
1560                               ftrace_cmp_recs);
1561                 if (rec)
1562                         return rec->ip;
1563         }
1564
1565         return 0;
1566 }
1567
1568 /**
1569  * ftrace_location - return true if the ip giving is a traced location
1570  * @ip: the instruction pointer to check
1571  *
1572  * Returns rec->ip if @ip given is a pointer to a ftrace location.
1573  * That is, the instruction that is either a NOP or call to
1574  * the function tracer. It checks the ftrace internal tables to
1575  * determine if the address belongs or not.
1576  */
1577 unsigned long ftrace_location(unsigned long ip)
1578 {
1579         return ftrace_location_range(ip, ip);
1580 }
1581
1582 /**
1583  * ftrace_text_reserved - return true if range contains an ftrace location
1584  * @start: start of range to search
1585  * @end: end of range to search (inclusive). @end points to the last byte to check.
1586  *
1587  * Returns 1 if @start and @end contains a ftrace location.
1588  * That is, the instruction that is either a NOP or call to
1589  * the function tracer. It checks the ftrace internal tables to
1590  * determine if the address belongs or not.
1591  */
1592 int ftrace_text_reserved(const void *start, const void *end)
1593 {
1594         unsigned long ret;
1595
1596         ret = ftrace_location_range((unsigned long)start,
1597                                     (unsigned long)end);
1598
1599         return (int)!!ret;
1600 }
1601
1602 /* Test if ops registered to this rec needs regs */
1603 static bool test_rec_ops_needs_regs(struct dyn_ftrace *rec)
1604 {
1605         struct ftrace_ops *ops;
1606         bool keep_regs = false;
1607
1608         for (ops = ftrace_ops_list;
1609              ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
1610                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
1611                 if (ftrace_ops_test(ops, rec->ip, rec)) {
1612                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1613                                 keep_regs = true;
1614                                 break;
1615                         }
1616                 }
1617         }
1618
1619         return  keep_regs;
1620 }
1621
1622 static bool __ftrace_hash_rec_update(struct ftrace_ops *ops,
1623                                      int filter_hash,
1624                                      bool inc)
1625 {
1626         struct ftrace_hash *hash;
1627         struct ftrace_hash *other_hash;
1628         struct ftrace_page *pg;
1629         struct dyn_ftrace *rec;
1630         bool update = false;
1631         int count = 0;
1632         int all = 0;
1633
1634         /* Only update if the ops has been registered */
1635         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
1636                 return false;
1637
1638         /*
1639          * In the filter_hash case:
1640          *   If the count is zero, we update all records.
1641          *   Otherwise we just update the items in the hash.
1642          *
1643          * In the notrace_hash case:
1644          *   We enable the update in the hash.
1645          *   As disabling notrace means enabling the tracing,
1646          *   and enabling notrace means disabling, the inc variable
1647          *   gets inversed.
1648          */
1649         if (filter_hash) {
1650                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
1651                 other_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1652                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1653                         all = 1;
1654         } else {
1655                 inc = !inc;
1656                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1657                 other_hash = ops->func_hash->filter_hash;
1658                 /*
1659                  * If the notrace hash has no items,
1660                  * then there's nothing to do.
1661                  */
1662                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1663                         return false;
1664         }
1665
1666         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1667                 int in_other_hash = 0;
1668                 int in_hash = 0;
1669                 int match = 0;
1670
1671                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
1672                         continue;
1673
1674                 if (all) {
1675                         /*
1676                          * Only the filter_hash affects all records.
1677                          * Update if the record is not in the notrace hash.
1678                          */
1679                         if (!other_hash || !ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip))
1680                                 match = 1;
1681                 } else {
1682                         in_hash = !!ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
1683                         in_other_hash = !!ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip);
1684
1685                         /*
1686                          * If filter_hash is set, we want to match all functions
1687                          * that are in the hash but not in the other hash.
1688                          *
1689                          * If filter_hash is not set, then we are decrementing.
1690                          * That means we match anything that is in the hash
1691                          * and also in the other_hash. That is, we need to turn
1692                          * off functions in the other hash because they are disabled
1693                          * by this hash.
1694                          */
1695                         if (filter_hash && in_hash && !in_other_hash)
1696                                 match = 1;
1697                         else if (!filter_hash && in_hash &&
1698                                  (in_other_hash || ftrace_hash_empty(other_hash)))
1699                                 match = 1;
1700                 }
1701                 if (!match)
1702                         continue;
1703
1704                 if (inc) {
1705                         rec->flags++;
1706                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == FTRACE_REF_MAX))
1707                                 return false;
1708
1709                         /*
1710                          * If there's only a single callback registered to a
1711                          * function, and the ops has a trampoline registered
1712                          * for it, then we can call it directly.
1713                          */
1714                         if (ftrace_rec_count(rec) == 1 && ops->trampoline)
1715                                 rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP;
1716                         else
1717                                 /*
1718                                  * If we are adding another function callback
1719                                  * to this function, and the previous had a
1720                                  * custom trampoline in use, then we need to go
1721                                  * back to the default trampoline.
1722                                  */
1723                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
1724
1725                         /*
1726                          * If any ops wants regs saved for this function
1727                          * then all ops will get saved regs.
1728                          */
1729                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS)
1730                                 rec->flags |= FTRACE_FL_REGS;
1731                 } else {
1732                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == 0))
1733                                 return false;
1734                         rec->flags--;
1735
1736                         /*
1737                          * If the rec had REGS enabled and the ops that is
1738                          * being removed had REGS set, then see if there is
1739                          * still any ops for this record that wants regs.
1740                          * If not, we can stop recording them.
1741                          */
1742                         if (ftrace_rec_count(rec) > 0 &&
1743                             rec->flags & FTRACE_FL_REGS &&
1744                             ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1745                                 if (!test_rec_ops_needs_regs(rec))
1746                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS;
1747                         }
1748
1749                         /*
1750                          * If the rec had TRAMP enabled, then it needs to
1751                          * be cleared. As TRAMP can only be enabled iff
1752                          * there is only a single ops attached to it.
1753                          * In otherwords, always disable it on decrementing.
1754                          * In the future, we may set it if rec count is
1755                          * decremented to one, and the ops that is left
1756                          * has a trampoline.
1757                          */
1758                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
1759
1760                         /*
1761                          * flags will be cleared in ftrace_check_record()
1762                          * if rec count is zero.
1763                          */
1764                 }
1765                 count++;
1766
1767                 /* Must match FTRACE_UPDATE_CALLS in ftrace_modify_all_code() */
1768                 update |= ftrace_test_record(rec, 1) != FTRACE_UPDATE_IGNORE;
1769
1770                 /* Shortcut, if we handled all records, we are done. */
1771                 if (!all && count == hash->count)
1772                         return update;
1773         } while_for_each_ftrace_rec();
1774
1775         return update;
1776 }
1777
1778 static bool ftrace_hash_rec_disable(struct ftrace_ops *ops,
1779                                     int filter_hash)
1780 {
1781         return __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 0);
1782 }
1783
1784 static bool ftrace_hash_rec_enable(struct ftrace_ops *ops,
1785                                    int filter_hash)
1786 {
1787         return __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 1);
1788 }
1789
1790 static void ftrace_hash_rec_update_modify(struct ftrace_ops *ops,
1791                                           int filter_hash, int inc)
1792 {
1793         struct ftrace_ops *op;
1794
1795         __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, inc);
1796
1797         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
1798                 return;
1799
1800         /*
1801          * If the ops shares the global_ops hash, then we need to update
1802          * all ops that are enabled and use this hash.
1803          */
1804         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1805                 /* Already done */
1806                 if (op == ops)
1807                         continue;
1808                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash)
1809                         __ftrace_hash_rec_update(op, filter_hash, inc);
1810         } while_for_each_ftrace_op(op);
1811 }
1812
1813 static void ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1814                                            int filter_hash)
1815 {
1816         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 0);
1817 }
1818
1819 static void ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1820                                           int filter_hash)
1821 {
1822         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 1);
1823 }
1824
1825 /*
1826  * Try to update IPMODIFY flag on each ftrace_rec. Return 0 if it is OK
1827  * or no-needed to update, -EBUSY if it detects a conflict of the flag
1828  * on a ftrace_rec, and -EINVAL if the new_hash tries to trace all recs.
1829  * Note that old_hash and new_hash has below meanings
1830  *  - If the hash is NULL, it hits all recs (if IPMODIFY is set, this is rejected)
1831  *  - If the hash is EMPTY_HASH, it hits nothing
1832  *  - Anything else hits the recs which match the hash entries.
1833  */
1834 static int __ftrace_hash_update_ipmodify(struct ftrace_ops *ops,
1835                                          struct ftrace_hash *old_hash,
1836                                          struct ftrace_hash *new_hash)
1837 {
1838         struct ftrace_page *pg;
1839         struct dyn_ftrace *rec, *end = NULL;
1840         int in_old, in_new;
1841
1842         /* Only update if the ops has been registered */
1843         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
1844                 return 0;
1845
1846         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY))
1847                 return 0;
1848
1849         /*
1850          * Since the IPMODIFY is a very address sensitive action, we do not
1851          * allow ftrace_ops to set all functions to new hash.
1852          */
1853         if (!new_hash || !old_hash)
1854                 return -EINVAL;
1855
1856         /* Update rec->flags */
1857         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1858                 /* We need to update only differences of filter_hash */
1859                 in_old = !!ftrace_lookup_ip(old_hash, rec->ip);
1860                 in_new = !!ftrace_lookup_ip(new_hash, rec->ip);
1861                 if (in_old == in_new)
1862                         continue;
1863
1864                 if (in_new) {
1865                         /* New entries must ensure no others are using it */
1866                         if (rec->flags & FTRACE_FL_IPMODIFY)
1867                                 goto rollback;
1868                         rec->flags |= FTRACE_FL_IPMODIFY;
1869                 } else /* Removed entry */
1870                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_IPMODIFY;
1871         } while_for_each_ftrace_rec();
1872
1873         return 0;
1874
1875 rollback:
1876         end = rec;
1877
1878         /* Roll back what we did above */
1879         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1880                 if (rec == end)
1881                         goto err_out;
1882
1883                 in_old = !!ftrace_lookup_ip(old_hash, rec->ip);
1884                 in_new = !!ftrace_lookup_ip(new_hash, rec->ip);
1885                 if (in_old == in_new)
1886                         continue;
1887
1888                 if (in_new)
1889                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_IPMODIFY;
1890                 else
1891                         rec->flags |= FTRACE_FL_IPMODIFY;
1892         } while_for_each_ftrace_rec();
1893
1894 err_out:
1895         return -EBUSY;
1896 }
1897
1898 static int ftrace_hash_ipmodify_enable(struct ftrace_ops *ops)
1899 {
1900         struct ftrace_hash *hash = ops->func_hash->filter_hash;
1901
1902         if (ftrace_hash_empty(hash))
1903                 hash = NULL;
1904
1905         return __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, EMPTY_HASH, hash);
1906 }
1907
1908 /* Disabling always succeeds */
1909 static void ftrace_hash_ipmodify_disable(struct ftrace_ops *ops)
1910 {
1911         struct ftrace_hash *hash = ops->func_hash->filter_hash;
1912
1913         if (ftrace_hash_empty(hash))
1914                 hash = NULL;
1915
1916         __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, hash, EMPTY_HASH);
1917 }
1918
1919 static int ftrace_hash_ipmodify_update(struct ftrace_ops *ops,
1920                                        struct ftrace_hash *new_hash)
1921 {
1922         struct ftrace_hash *old_hash = ops->func_hash->filter_hash;
1923
1924         if (ftrace_hash_empty(old_hash))
1925                 old_hash = NULL;
1926
1927         if (ftrace_hash_empty(new_hash))
1928                 new_hash = NULL;
1929
1930         return __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, old_hash, new_hash);
1931 }
1932
1933 static void print_ip_ins(const char *fmt, const unsigned char *p)
1934 {
1935         int i;
1936
1937         printk(KERN_CONT "%s", fmt);
1938
1939         for (i = 0; i < MCOUNT_INSN_SIZE; i++)
1940                 printk(KERN_CONT "%s%02x", i ? ":" : "", p[i]);
1941 }
1942
1943 static struct ftrace_ops *
1944 ftrace_find_tramp_ops_any(struct dyn_ftrace *rec);
1945 static struct ftrace_ops *
1946 ftrace_find_tramp_ops_next(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_ops *ops);
1947
1948 enum ftrace_bug_type ftrace_bug_type;
1949 const void *ftrace_expected;
1950
1951 static void print_bug_type(void)
1952 {
1953         switch (ftrace_bug_type) {
1954         case FTRACE_BUG_UNKNOWN:
1955                 break;
1956         case FTRACE_BUG_INIT:
1957                 pr_info("Initializing ftrace call sites\n");
1958                 break;
1959         case FTRACE_BUG_NOP:
1960                 pr_info("Setting ftrace call site to NOP\n");
1961                 break;
1962         case FTRACE_BUG_CALL:
1963                 pr_info("Setting ftrace call site to call ftrace function\n");
1964                 break;
1965         case FTRACE_BUG_UPDATE:
1966                 pr_info("Updating ftrace call site to call a different ftrace function\n");
1967                 break;
1968         }
1969 }
1970
1971 /**
1972  * ftrace_bug - report and shutdown function tracer
1973  * @failed: The failed type (EFAULT, EINVAL, EPERM)
1974  * @rec: The record that failed
1975  *
1976  * The arch code that enables or disables the function tracing
1977  * can call ftrace_bug() when it has detected a problem in
1978  * modifying the code. @failed should be one of either:
1979  * EFAULT - if the problem happens on reading the @ip address
1980  * EINVAL - if what is read at @ip is not what was expected
1981  * EPERM - if the problem happens on writting to the @ip address
1982  */
1983 void ftrace_bug(int failed, struct dyn_ftrace *rec)
1984 {
1985         unsigned long ip = rec ? rec->ip : 0;
1986
1987         switch (failed) {
1988         case -EFAULT:
1989                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
1990                 pr_info("ftrace faulted on modifying ");
1991                 print_ip_sym(ip);
1992                 break;
1993         case -EINVAL:
1994                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
1995                 pr_info("ftrace failed to modify ");
1996                 print_ip_sym(ip);
1997                 print_ip_ins(" actual:   ", (unsigned char *)ip);
1998                 pr_cont("\n");
1999                 if (ftrace_expected) {
2000                         print_ip_ins(" expected: ", ftrace_expected);
2001                         pr_cont("\n");
2002                 }
2003                 break;
2004         case -EPERM:
2005                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
2006                 pr_info("ftrace faulted on writing ");
2007                 print_ip_sym(ip);
2008                 break;
2009         default:
2010                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
2011                 pr_info("ftrace faulted on unknown error ");
2012                 print_ip_sym(ip);
2013         }
2014         print_bug_type();
2015         if (rec) {
2016                 struct ftrace_ops *ops = NULL;
2017
2018                 pr_info("ftrace record flags: %lx\n", rec->flags);
2019                 pr_cont(" (%ld)%s", ftrace_rec_count(rec),
2020                         rec->flags & FTRACE_FL_REGS ? " R" : "  ");
2021                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
2022                         ops = ftrace_find_tramp_ops_any(rec);
2023                         if (ops) {
2024                                 do {
2025                                         pr_cont("\ttramp: %pS (%pS)",
2026                                                 (void *)ops->trampoline,
2027                                                 (void *)ops->func);
2028                                         ops = ftrace_find_tramp_ops_next(rec, ops);
2029                                 } while (ops);
2030                         } else
2031                                 pr_cont("\ttramp: ERROR!");
2032
2033                 }
2034                 ip = ftrace_get_addr_curr(rec);
2035                 pr_cont("\n expected tramp: %lx\n", ip);
2036         }
2037 }
2038
2039 static int ftrace_check_record(struct dyn_ftrace *rec, int enable, int update)
2040 {
2041         unsigned long flag = 0UL;
2042
2043         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UNKNOWN;
2044
2045         if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
2046                 return FTRACE_UPDATE_IGNORE;
2047
2048         /*
2049          * If we are updating calls:
2050          *
2051          *   If the record has a ref count, then we need to enable it
2052          *   because someone is using it.
2053          *
2054          *   Otherwise we make sure its disabled.
2055          *
2056          * If we are disabling calls, then disable all records that
2057          * are enabled.
2058          */
2059         if (enable && ftrace_rec_count(rec))
2060                 flag = FTRACE_FL_ENABLED;
2061
2062         /*
2063          * If enabling and the REGS flag does not match the REGS_EN, or
2064          * the TRAMP flag doesn't match the TRAMP_EN, then do not ignore
2065          * this record. Set flags to fail the compare against ENABLED.
2066          */
2067         if (flag) {
2068                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_REGS) != 
2069                     !(rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN))
2070                         flag |= FTRACE_FL_REGS;
2071
2072                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) != 
2073                     !(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN))
2074                         flag |= FTRACE_FL_TRAMP;
2075         }
2076
2077         /* If the state of this record hasn't changed, then do nothing */
2078         if ((rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED) == flag)
2079                 return FTRACE_UPDATE_IGNORE;
2080
2081         if (flag) {
2082                 /* Save off if rec is being enabled (for return value) */
2083                 flag ^= rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED;
2084
2085                 if (update) {
2086                         rec->flags |= FTRACE_FL_ENABLED;
2087                         if (flag & FTRACE_FL_REGS) {
2088                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
2089                                         rec->flags |= FTRACE_FL_REGS_EN;
2090                                 else
2091                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS_EN;
2092                         }
2093                         if (flag & FTRACE_FL_TRAMP) {
2094                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP)
2095                                         rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP_EN;
2096                                 else
2097                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP_EN;
2098                         }
2099                 }
2100
2101                 /*
2102                  * If this record is being updated from a nop, then
2103                  *   return UPDATE_MAKE_CALL.
2104                  * Otherwise,
2105                  *   return UPDATE_MODIFY_CALL to tell the caller to convert
2106                  *   from the save regs, to a non-save regs function or
2107                  *   vice versa, or from a trampoline call.
2108                  */
2109                 if (flag & FTRACE_FL_ENABLED) {
2110                         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_CALL;
2111                         return FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL;
2112                 }
2113
2114                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UPDATE;
2115                 return FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL;
2116         }
2117
2118         if (update) {
2119                 /* If there's no more users, clear all flags */
2120                 if (!ftrace_rec_count(rec))
2121                         rec->flags = 0;
2122                 else
2123                         /*
2124                          * Just disable the record, but keep the ops TRAMP
2125                          * and REGS states. The _EN flags must be disabled though.
2126                          */
2127                         rec->flags &= ~(FTRACE_FL_ENABLED | FTRACE_FL_TRAMP_EN |
2128                                         FTRACE_FL_REGS_EN);
2129         }
2130
2131         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_NOP;
2132         return FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP;
2133 }
2134
2135 /**
2136  * ftrace_update_record, set a record that now is tracing or not
2137  * @rec: the record to update
2138  * @enable: set to 1 if the record is tracing, zero to force disable
2139  *
2140  * The records that represent all functions that can be traced need
2141  * to be updated when tracing has been enabled.
2142  */
2143 int ftrace_update_record(struct dyn_ftrace *rec, int enable)
2144 {
2145         return ftrace_check_record(rec, enable, 1);
2146 }
2147
2148 /**
2149  * ftrace_test_record, check if the record has been enabled or not
2150  * @rec: the record to test
2151  * @enable: set to 1 to check if enabled, 0 if it is disabled
2152  *
2153  * The arch code may need to test if a record is already set to
2154  * tracing to determine how to modify the function code that it
2155  * represents.
2156  */
2157 int ftrace_test_record(struct dyn_ftrace *rec, int enable)
2158 {
2159         return ftrace_check_record(rec, enable, 0);
2160 }
2161
2162 static struct ftrace_ops *
2163 ftrace_find_tramp_ops_any(struct dyn_ftrace *rec)
2164 {
2165         struct ftrace_ops *op;
2166         unsigned long ip = rec->ip;
2167
2168         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2169
2170                 if (!op->trampoline)
2171                         continue;
2172
2173                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2174                         return op;
2175         } while_for_each_ftrace_op(op);
2176
2177         return NULL;
2178 }
2179
2180 static struct ftrace_ops *
2181 ftrace_find_tramp_ops_next(struct dyn_ftrace *rec,
2182                            struct ftrace_ops *op)
2183 {
2184         unsigned long ip = rec->ip;
2185
2186         while_for_each_ftrace_op(op) {
2187
2188                 if (!op->trampoline)
2189                         continue;
2190
2191                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2192                         return op;
2193         } 
2194
2195         return NULL;
2196 }
2197
2198 static struct ftrace_ops *
2199 ftrace_find_tramp_ops_curr(struct dyn_ftrace *rec)
2200 {
2201         struct ftrace_ops *op;
2202         unsigned long ip = rec->ip;
2203
2204         /*
2205          * Need to check removed ops first.
2206          * If they are being removed, and this rec has a tramp,
2207          * and this rec is in the ops list, then it would be the
2208          * one with the tramp.
2209          */
2210         if (removed_ops) {
2211                 if (hash_contains_ip(ip, &removed_ops->old_hash))
2212                         return removed_ops;
2213         }
2214
2215         /*
2216          * Need to find the current trampoline for a rec.
2217          * Now, a trampoline is only attached to a rec if there
2218          * was a single 'ops' attached to it. But this can be called
2219          * when we are adding another op to the rec or removing the
2220          * current one. Thus, if the op is being added, we can
2221          * ignore it because it hasn't attached itself to the rec
2222          * yet.
2223          *
2224          * If an ops is being modified (hooking to different functions)
2225          * then we don't care about the new functions that are being
2226          * added, just the old ones (that are probably being removed).
2227          *
2228          * If we are adding an ops to a function that already is using
2229          * a trampoline, it needs to be removed (trampolines are only
2230          * for single ops connected), then an ops that is not being
2231          * modified also needs to be checked.
2232          */
2233         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2234
2235                 if (!op->trampoline)
2236                         continue;
2237
2238                 /*
2239                  * If the ops is being added, it hasn't gotten to
2240                  * the point to be removed from this tree yet.
2241                  */
2242                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_ADDING)
2243                         continue;
2244
2245
2246                 /*
2247                  * If the ops is being modified and is in the old
2248                  * hash, then it is probably being removed from this
2249                  * function.
2250                  */
2251                 if ((op->flags & FTRACE_OPS_FL_MODIFYING) &&
2252                     hash_contains_ip(ip, &op->old_hash))
2253                         return op;
2254                 /*
2255                  * If the ops is not being added or modified, and it's
2256                  * in its normal filter hash, then this must be the one
2257                  * we want!
2258                  */
2259                 if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_MODIFYING) &&
2260                     hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2261                         return op;
2262
2263         } while_for_each_ftrace_op(op);
2264
2265         return NULL;
2266 }
2267
2268 static struct ftrace_ops *
2269 ftrace_find_tramp_ops_new(struct dyn_ftrace *rec)
2270 {
2271         struct ftrace_ops *op;
2272         unsigned long ip = rec->ip;
2273
2274         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2275                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
2276                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2277                         return op;
2278         } while_for_each_ftrace_op(op);
2279
2280         return NULL;
2281 }
2282
2283 /**
2284  * ftrace_get_addr_new - Get the call address to set to
2285  * @rec:  The ftrace record descriptor
2286  *
2287  * If the record has the FTRACE_FL_REGS set, that means that it
2288  * wants to convert to a callback that saves all regs. If FTRACE_FL_REGS
2289  * is not not set, then it wants to convert to the normal callback.
2290  *
2291  * Returns the address of the trampoline to set to
2292  */
2293 unsigned long ftrace_get_addr_new(struct dyn_ftrace *rec)
2294 {
2295         struct ftrace_ops *ops;
2296
2297         /* Trampolines take precedence over regs */
2298         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) {
2299                 ops = ftrace_find_tramp_ops_new(rec);
2300                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops || !ops->trampoline)) {
2301                         pr_warn("Bad trampoline accounting at: %p (%pS) (%lx)\n",
2302                                 (void *)rec->ip, (void *)rec->ip, rec->flags);
2303                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
2304                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2305                 }
2306                 return ops->trampoline;
2307         }
2308
2309         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
2310                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
2311         else
2312                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2313 }
2314
2315 /**
2316  * ftrace_get_addr_curr - Get the call address that is already there
2317  * @rec:  The ftrace record descriptor
2318  *
2319  * The FTRACE_FL_REGS_EN is set when the record already points to
2320  * a function that saves all the regs. Basically the '_EN' version
2321  * represents the current state of the function.
2322  *
2323  * Returns the address of the trampoline that is currently being called
2324  */
2325 unsigned long ftrace_get_addr_curr(struct dyn_ftrace *rec)
2326 {
2327         struct ftrace_ops *ops;
2328
2329         /* Trampolines take precedence over regs */
2330         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
2331                 ops = ftrace_find_tramp_ops_curr(rec);
2332                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops)) {
2333                         pr_warn("Bad trampoline accounting at: %p (%pS)\n",
2334                                 (void *)rec->ip, (void *)rec->ip);
2335                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
2336                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2337                 }
2338                 return ops->trampoline;
2339         }
2340
2341         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN)
2342                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
2343         else
2344                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2345 }
2346
2347 static int
2348 __ftrace_replace_code(struct dyn_ftrace *rec, int enable)
2349 {
2350         unsigned long ftrace_old_addr;
2351         unsigned long ftrace_addr;
2352         int ret;
2353
2354         ftrace_addr = ftrace_get_addr_new(rec);
2355
2356         /* This needs to be done before we call ftrace_update_record */
2357         ftrace_old_addr = ftrace_get_addr_curr(rec);
2358
2359         ret = ftrace_update_record(rec, enable);
2360
2361         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UNKNOWN;
2362
2363         switch (ret) {
2364         case FTRACE_UPDATE_IGNORE:
2365                 return 0;
2366
2367         case FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL:
2368                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_CALL;
2369                 return ftrace_make_call(rec, ftrace_addr);
2370
2371         case FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP:
2372                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_NOP;
2373                 return ftrace_make_nop(NULL, rec, ftrace_old_addr);
2374
2375         case FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL:
2376                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UPDATE;
2377                 return ftrace_modify_call(rec, ftrace_old_addr, ftrace_addr);
2378         }
2379
2380         return -1; /* unknow ftrace bug */
2381 }
2382
2383 void __weak ftrace_replace_code(int enable)
2384 {
2385         struct dyn_ftrace *rec;
2386         struct ftrace_page *pg;
2387         int failed;
2388
2389         if (unlikely(ftrace_disabled))
2390                 return;
2391
2392         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2393                 failed = __ftrace_replace_code(rec, enable);
2394                 if (failed) {
2395                         ftrace_bug(failed, rec);
2396                         /* Stop processing */
2397                         return;
2398                 }
2399         } while_for_each_ftrace_rec();
2400 }
2401
2402 struct ftrace_rec_iter {
2403         struct ftrace_page      *pg;
2404         int                     index;
2405 };
2406
2407 /**
2408  * ftrace_rec_iter_start, start up iterating over traced functions
2409  *
2410  * Returns an iterator handle that is used to iterate over all
2411  * the records that represent address locations where functions
2412  * are traced.
2413  *
2414  * May return NULL if no records are available.
2415  */
2416 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_start(void)
2417 {
2418         /*
2419          * We only use a single iterator.
2420          * Protected by the ftrace_lock mutex.
2421          */
2422         static struct ftrace_rec_iter ftrace_rec_iter;
2423         struct ftrace_rec_iter *iter = &ftrace_rec_iter;
2424
2425         iter->pg = ftrace_pages_start;
2426         iter->index = 0;
2427
2428         /* Could have empty pages */
2429         while (iter->pg && !iter->pg->index)
2430                 iter->pg = iter->pg->next;
2431
2432         if (!iter->pg)
2433                 return NULL;
2434
2435         return iter;
2436 }
2437
2438 /**
2439  * ftrace_rec_iter_next, get the next record to process.
2440  * @iter: The handle to the iterator.
2441  *
2442  * Returns the next iterator after the given iterator @iter.
2443  */
2444 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_next(struct ftrace_rec_iter *iter)
2445 {
2446         iter->index++;
2447
2448         if (iter->index >= iter->pg->index) {
2449                 iter->pg = iter->pg->next;
2450                 iter->index = 0;
2451
2452                 /* Could have empty pages */
2453                 while (iter->pg && !iter->pg->index)
2454                         iter->pg = iter->pg->next;
2455         }
2456
2457         if (!iter->pg)
2458                 return NULL;
2459
2460         return iter;
2461 }
2462
2463 /**
2464  * ftrace_rec_iter_record, get the record at the iterator location
2465  * @iter: The current iterator location
2466  *
2467  * Returns the record that the current @iter is at.
2468  */
2469 struct dyn_ftrace *ftrace_rec_iter_record(struct ftrace_rec_iter *iter)
2470 {
2471         return &iter->pg->records[iter->index];
2472 }
2473
2474 static int
2475 ftrace_code_disable(struct module *mod, struct dyn_ftrace *rec)
2476 {
2477         int ret;
2478
2479         if (unlikely(ftrace_disabled))
2480                 return 0;
2481
2482         ret = ftrace_make_nop(mod, rec, MCOUNT_ADDR);
2483         if (ret) {
2484                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_INIT;
2485                 ftrace_bug(ret, rec);
2486                 return 0;
2487         }
2488         return 1;
2489 }
2490
2491 /*
2492  * archs can override this function if they must do something
2493  * before the modifying code is performed.
2494  */
2495 int __weak ftrace_arch_code_modify_prepare(void)
2496 {
2497         return 0;
2498 }
2499
2500 /*
2501  * archs can override this function if they must do something
2502  * after the modifying code is performed.
2503  */
2504 int __weak ftrace_arch_code_modify_post_process(void)
2505 {
2506         return 0;
2507 }
2508
2509 void ftrace_modify_all_code(int command)
2510 {
2511         int update = command & FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2512         int err = 0;
2513
2514         /*
2515          * If the ftrace_caller calls a ftrace_ops func directly,
2516          * we need to make sure that it only traces functions it
2517          * expects to trace. When doing the switch of functions,
2518          * we need to update to the ftrace_ops_list_func first
2519          * before the transition between old and new calls are set,
2520          * as the ftrace_ops_list_func will check the ops hashes
2521          * to make sure the ops are having the right functions
2522          * traced.
2523          */
2524         if (update) {
2525                 err = ftrace_update_ftrace_func(ftrace_ops_list_func);
2526                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2527                         return;
2528         }
2529
2530         if (command & FTRACE_UPDATE_CALLS)
2531                 ftrace_replace_code(1);
2532         else if (command & FTRACE_DISABLE_CALLS)
2533                 ftrace_replace_code(0);
2534
2535         if (update && ftrace_trace_function != ftrace_ops_list_func) {
2536                 function_trace_op = set_function_trace_op;
2537                 smp_wmb();
2538                 /* If irqs are disabled, we are in stop machine */
2539                 if (!irqs_disabled())
2540                         smp_call_function(ftrace_sync_ipi, NULL, 1);
2541                 err = ftrace_update_ftrace_func(ftrace_trace_function);
2542                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2543                         return;
2544         }
2545
2546         if (command & FTRACE_START_FUNC_RET)
2547                 err = ftrace_enable_ftrace_graph_caller();
2548         else if (command & FTRACE_STOP_FUNC_RET)
2549                 err = ftrace_disable_ftrace_graph_caller();
2550         FTRACE_WARN_ON(err);
2551 }
2552
2553 static int __ftrace_modify_code(void *data)
2554 {
2555         int *command = data;
2556
2557         ftrace_modify_all_code(*command);
2558
2559         return 0;
2560 }
2561
2562 /**
2563  * ftrace_run_stop_machine, go back to the stop machine method
2564  * @command: The command to tell ftrace what to do
2565  *
2566  * If an arch needs to fall back to the stop machine method, the
2567  * it can call this function.
2568  */
2569 void ftrace_run_stop_machine(int command)
2570 {
2571         stop_machine(__ftrace_modify_code, &command, NULL);
2572 }
2573
2574 /**
2575  * arch_ftrace_update_code, modify the code to trace or not trace
2576  * @command: The command that needs to be done
2577  *
2578  * Archs can override this function if it does not need to
2579  * run stop_machine() to modify code.
2580  */
2581 void __weak arch_ftrace_update_code(int command)
2582 {
2583         ftrace_run_stop_machine(command);
2584 }
2585
2586 static void ftrace_run_update_code(int command)
2587 {
2588         int ret;
2589
2590         ret = ftrace_arch_code_modify_prepare();
2591         FTRACE_WARN_ON(ret);
2592         if (ret)
2593                 return;
2594
2595         /*
2596          * By default we use stop_machine() to modify the code.
2597          * But archs can do what ever they want as long as it
2598          * is safe. The stop_machine() is the safest, but also
2599          * produces the most overhead.
2600          */
2601         arch_ftrace_update_code(command);
2602
2603         ret = ftrace_arch_code_modify_post_process();
2604         FTRACE_WARN_ON(ret);
2605 }
2606
2607 static void ftrace_run_modify_code(struct ftrace_ops *ops, int command,
2608                                    struct ftrace_ops_hash *old_hash)
2609 {
2610         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_MODIFYING;
2611         ops->old_hash.filter_hash = old_hash->filter_hash;
2612         ops->old_hash.notrace_hash = old_hash->notrace_hash;
2613         ftrace_run_update_code(command);
2614         ops->old_hash.filter_hash = NULL;
2615         ops->old_hash.notrace_hash = NULL;
2616         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_MODIFYING;
2617 }
2618
2619 static ftrace_func_t saved_ftrace_func;
2620 static int ftrace_start_up;
2621
2622 void __weak arch_ftrace_trampoline_free(struct ftrace_ops *ops)
2623 {
2624 }
2625
2626 static void per_cpu_ops_free(struct ftrace_ops *ops)
2627 {
2628         free_percpu(ops->disabled);
2629 }
2630
2631 static void ftrace_startup_enable(int command)
2632 {
2633         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2634                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2635                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2636         }
2637
2638         if (!command || !ftrace_enabled)
2639                 return;
2640
2641         ftrace_run_update_code(command);
2642 }
2643
2644 static void ftrace_startup_all(int command)
2645 {
2646         update_all_ops = true;
2647         ftrace_startup_enable(command);
2648         update_all_ops = false;
2649 }
2650
2651 static int ftrace_startup(struct ftrace_ops *ops, int command)
2652 {
2653         int ret;
2654
2655         if (unlikely(ftrace_disabled))
2656                 return -ENODEV;
2657
2658         ret = __register_ftrace_function(ops);
2659         if (ret)
2660                 return ret;
2661
2662         ftrace_start_up++;
2663
2664         /*
2665          * Note that ftrace probes uses this to start up
2666          * and modify functions it will probe. But we still
2667          * set the ADDING flag for modification, as probes
2668          * do not have trampolines. If they add them in the
2669          * future, then the probes will need to distinguish
2670          * between adding and updating probes.
2671          */
2672         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_ENABLED | FTRACE_OPS_FL_ADDING;
2673
2674         ret = ftrace_hash_ipmodify_enable(ops);
2675         if (ret < 0) {
2676                 /* Rollback registration process */
2677                 __unregister_ftrace_function(ops);
2678                 ftrace_start_up--;
2679                 ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
2680                 return ret;
2681         }
2682
2683         if (ftrace_hash_rec_enable(ops, 1))
2684                 command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
2685
2686         ftrace_startup_enable(command);
2687
2688         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ADDING;
2689
2690         return 0;
2691 }
2692
2693 static int ftrace_shutdown(struct ftrace_ops *ops, int command)
2694 {
2695         int ret;
2696
2697         if (unlikely(ftrace_disabled))
2698                 return -ENODEV;
2699
2700         ret = __unregister_ftrace_function(ops);
2701         if (ret)
2702                 return ret;
2703
2704         ftrace_start_up--;
2705         /*
2706          * Just warn in case of unbalance, no need to kill ftrace, it's not
2707          * critical but the ftrace_call callers may be never nopped again after
2708          * further ftrace uses.
2709          */
2710         WARN_ON_ONCE(ftrace_start_up < 0);
2711
2712         /* Disabling ipmodify never fails */
2713         ftrace_hash_ipmodify_disable(ops);
2714
2715         if (ftrace_hash_rec_disable(ops, 1))
2716                 command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
2717
2718         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
2719
2720         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2721                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2722                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2723         }
2724
2725         if (!command || !ftrace_enabled) {
2726                 /*
2727                  * If these are per_cpu ops, they still need their
2728                  * per_cpu field freed. Since, function tracing is
2729                  * not currently active, we can just free them
2730                  * without synchronizing all CPUs.
2731                  */
2732                 if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PER_CPU)
2733                         per_cpu_ops_free(ops);
2734                 return 0;
2735         }
2736
2737         /*
2738          * If the ops uses a trampoline, then it needs to be
2739          * tested first on update.
2740          */
2741         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_REMOVING;
2742         removed_ops = ops;
2743
2744         /* The trampoline logic checks the old hashes */
2745         ops->old_hash.filter_hash = ops->func_hash->filter_hash;
2746         ops->old_hash.notrace_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
2747
2748         ftrace_run_update_code(command);
2749
2750         /*
2751          * If there's no more ops registered with ftrace, run a
2752          * sanity check to make sure all rec flags are cleared.
2753          */
2754         if (ftrace_ops_list == &ftrace_list_end) {
2755                 struct ftrace_page *pg;
2756                 struct dyn_ftrace *rec;
2757
2758                 do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2759                         if (FTRACE_WARN_ON_ONCE(rec->flags))
2760                                 pr_warn("  %pS flags:%lx\n",
2761                                         (void *)rec->ip, rec->flags);
2762                 } while_for_each_ftrace_rec();
2763         }
2764
2765         ops->old_hash.filter_hash = NULL;
2766         ops->old_hash.notrace_hash = NULL;
2767
2768         removed_ops = NULL;
2769         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_REMOVING;
2770
2771         /*
2772          * Dynamic ops may be freed, we must make sure that all
2773          * callers are done before leaving this function.
2774          * The same goes for freeing the per_cpu data of the per_cpu
2775          * ops.
2776          *
2777          * Again, normal synchronize_sched() is not good enough.
2778          * We need to do a hard force of sched synchronization.
2779          * This is because we use preempt_disable() to do RCU, but
2780          * the function tracers can be called where RCU is not watching
2781          * (like before user_exit()). We can not rely on the RCU
2782          * infrastructure to do the synchronization, thus we must do it
2783          * ourselves.
2784          */
2785         if (ops->flags & (FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC | FTRACE_OPS_FL_PER_CPU)) {
2786                 schedule_on_each_cpu(ftrace_sync);
2787
2788                 arch_ftrace_trampoline_free(ops);
2789
2790                 if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PER_CPU)
2791                         per_cpu_ops_free(ops);
2792         }
2793
2794         return 0;
2795 }
2796
2797 static void ftrace_startup_sysctl(void)
2798 {
2799         int command;
2800
2801         if (unlikely(ftrace_disabled))
2802                 return;
2803
2804         /* Force update next time */
2805         saved_ftrace_func = NULL;
2806         /* ftrace_start_up is true if we want ftrace running */
2807         if (ftrace_start_up) {
2808                 command = FTRACE_UPDATE_CALLS;
2809                 if (ftrace_graph_active)
2810                         command |= FTRACE_START_FUNC_RET;
2811                 ftrace_startup_enable(command);
2812         }
2813 }
2814
2815 static void ftrace_shutdown_sysctl(void)
2816 {
2817         int command;
2818
2819         if (unlikely(ftrace_disabled))
2820                 return;
2821
2822         /* ftrace_start_up is true if ftrace is running */
2823         if (ftrace_start_up) {
2824                 command = FTRACE_DISABLE_CALLS;
2825                 if (ftrace_graph_active)
2826                         command |= FTRACE_STOP_FUNC_RET;
2827                 ftrace_run_update_code(command);
2828         }
2829 }
2830
2831 static cycle_t          ftrace_update_time;
2832 unsigned long           ftrace_update_tot_cnt;
2833
2834 static inline int ops_traces_mod(struct ftrace_ops *ops)
2835 {
2836         /*
2837          * Filter_hash being empty will default to trace module.
2838          * But notrace hash requires a test of individual module functions.
2839          */
2840         return ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
2841                 ftrace_hash_empty(ops->func_hash->notrace_hash);
2842 }
2843
2844 /*
2845  * Check if the current ops references the record.
2846  *
2847  * If the ops traces all functions, then it was already accounted for.
2848  * If the ops does not trace the current record function, skip it.
2849  * If the ops ignores the function via notrace filter, skip it.
2850  */
2851 static inline bool
2852 ops_references_rec(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
2853 {
2854         /* If ops isn't enabled, ignore it */
2855         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
2856                 return 0;
2857
2858         /* If ops traces all then it includes this function */
2859         if (ops_traces_mod(ops))
2860                 return 1;
2861
2862         /* The function must be in the filter */
2863         if (!ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
2864             !ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->filter_hash, rec->ip))
2865                 return 0;
2866
2867         /* If in notrace hash, we ignore it too */
2868         if (ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->notrace_hash, rec->ip))
2869                 return 0;
2870
2871         return 1;
2872 }
2873
2874 static int ftrace_update_code(struct module *mod, struct ftrace_page *new_pgs)
2875 {
2876         struct ftrace_page *pg;
2877         struct dyn_ftrace *p;
2878         cycle_t start, stop;
2879         unsigned long update_cnt = 0;
2880         unsigned long rec_flags = 0;
2881         int i;
2882
2883         start = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
2884
2885         /*
2886          * When a module is loaded, this function is called to convert
2887          * the calls to mcount in its text to nops, and also to create
2888          * an entry in the ftrace data. Now, if ftrace is activated
2889          * after this call, but before the module sets its text to
2890          * read-only, the modification of enabling ftrace can fail if
2891          * the read-only is done while ftrace is converting the calls.
2892          * To prevent this, the module's records are set as disabled
2893          * and will be enabled after the call to set the module's text
2894          * to read-only.
2895          */
2896         if (mod)
2897                 rec_flags |= FTRACE_FL_DISABLED;
2898
2899         for (pg = new_pgs; pg; pg = pg->next) {
2900
2901                 for (i = 0; i < pg->index; i++) {
2902
2903                         /* If something went wrong, bail without enabling anything */
2904                         if (unlikely(ftrace_disabled))
2905                                 return -1;
2906
2907                         p = &pg->records[i];
2908                         p->flags = rec_flags;
2909
2910                         /*
2911                          * Do the initial record conversion from mcount jump
2912                          * to the NOP instructions.
2913                          */
2914                         if (!ftrace_code_disable(mod, p))
2915                                 break;
2916
2917                         update_cnt++;
2918                 }
2919         }
2920
2921         stop = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
2922         ftrace_update_time = stop - start;
2923         ftrace_update_tot_cnt += update_cnt;
2924
2925         return 0;
2926 }
2927
2928 static int ftrace_allocate_records(struct ftrace_page *pg, int count)
2929 {
2930         int order;
2931         int cnt;
2932
2933         if (WARN_ON(!count))
2934                 return -EINVAL;
2935
2936         order = get_count_order(DIV_ROUND_UP(count, ENTRIES_PER_PAGE));
2937
2938         /*
2939          * We want to fill as much as possible. No more than a page
2940          * may be empty.
2941          */
2942         while ((PAGE_SIZE << order) / ENTRY_SIZE >= count + ENTRIES_PER_PAGE)
2943                 order--;
2944
2945  again:
2946         pg->records = (void *)__get_free_pages(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO, order);
2947
2948         if (!pg->records) {
2949                 /* if we can't allocate this size, try something smaller */
2950                 if (!order)
2951                         return -ENOMEM;
2952                 order >>= 1;
2953                 goto again;
2954         }
2955
2956         cnt = (PAGE_SIZE << order) / ENTRY_SIZE;
2957         pg->size = cnt;
2958
2959         if (cnt > count)
2960                 cnt = count;
2961
2962         return cnt;
2963 }
2964
2965 static struct ftrace_page *
2966 ftrace_allocate_pages(unsigned long num_to_init)
2967 {
2968         struct ftrace_page *start_pg;
2969         struct ftrace_page *pg;
2970         int order;
2971         int cnt;
2972
2973         if (!num_to_init)
2974                 return 0;
2975
2976         start_pg = pg = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
2977         if (!pg)
2978                 return NULL;
2979
2980         /*
2981          * Try to allocate as much as possible in one continues
2982          * location that fills in all of the space. We want to
2983          * waste as little space as possible.
2984          */
2985         for (;;) {
2986                 cnt = ftrace_allocate_records(pg, num_to_init);
2987                 if (cnt < 0)
2988                         goto free_pages;
2989
2990                 num_to_init -= cnt;
2991                 if (!num_to_init)
2992                         break;
2993
2994                 pg->next = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
2995                 if (!pg->next)
2996                         goto free_pages;
2997
2998                 pg = pg->next;
2999         }
3000
3001         return start_pg;
3002
3003  free_pages:
3004         pg = start_pg;
3005         while (pg) {
3006                 order = get_count_order(pg->size / ENTRIES_PER_PAGE);
3007                 free_pages((unsigned long)pg->records, order);
3008                 start_pg = pg->next;
3009                 kfree(pg);
3010                 pg = start_pg;
3011         }
3012         pr_info("ftrace: FAILED to allocate memory for functions\n");
3013         return NULL;
3014 }
3015
3016 #define FTRACE_BUFF_MAX (KSYM_SYMBOL_LEN+4) /* room for wildcards */
3017
3018 struct ftrace_iterator {
3019         loff_t                          pos;
3020         loff_t                          func_pos;
3021         struct ftrace_page              *pg;
3022         struct dyn_ftrace               *func;
3023         struct ftrace_func_probe        *probe;
3024         struct trace_parser             parser;
3025         struct ftrace_hash              *hash;
3026         struct ftrace_ops               *ops;
3027         int                             hidx;
3028         int                             idx;
3029         unsigned                        flags;
3030 };
3031
3032 static void *
3033 t_hash_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3034 {
3035         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3036         struct hlist_node *hnd = NULL;
3037         struct hlist_head *hhd;
3038
3039         (*pos)++;
3040         iter->pos = *pos;
3041
3042         if (iter->probe)
3043                 hnd = &iter->probe->node;
3044  retry:
3045         if (iter->hidx >= FTRACE_FUNC_HASHSIZE)
3046                 return NULL;
3047
3048         hhd = &ftrace_func_hash[iter->hidx];
3049
3050         if (hlist_empty(hhd)) {
3051                 iter->hidx++;
3052                 hnd = NULL;
3053                 goto retry;
3054         }
3055
3056         if (!hnd)
3057                 hnd = hhd->first;
3058         else {
3059                 hnd = hnd->next;
3060                 if (!hnd) {
3061                         iter->hidx++;
3062                         goto retry;
3063                 }
3064         }
3065
3066         if (WARN_ON_ONCE(!hnd))
3067                 return NULL;
3068
3069         iter->probe = hlist_entry(hnd, struct ftrace_func_probe, node);
3070
3071         return iter;
3072 }
3073
3074 static void *t_hash_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3075 {
3076         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3077         void *p = NULL;
3078         loff_t l;
3079
3080         if (!(iter->flags & FTRACE_ITER_DO_HASH))
3081                 return NULL;
3082
3083         if (iter->func_pos > *pos)
3084                 return NULL;
3085
3086         iter->hidx = 0;
3087         for (l = 0; l <= (*pos - iter->func_pos); ) {
3088                 p = t_hash_next(m, &l);
3089                 if (!p)
3090                         break;
3091         }
3092         if (!p)
3093                 return NULL;
3094
3095         /* Only set this if we have an item */
3096         iter->flags |= FTRACE_ITER_HASH;
3097
3098         return iter;
3099 }
3100
3101 static int
3102 t_hash_show(struct seq_file *m, struct ftrace_iterator *iter)
3103 {
3104         struct ftrace_func_probe *rec;
3105
3106         rec = iter->probe;
3107         if (WARN_ON_ONCE(!rec))
3108                 return -EIO;
3109
3110         if (rec->ops->print)
3111                 return rec->ops->print(m, rec->ip, rec->ops, rec->data);
3112
3113         seq_printf(m, "%ps:%ps", (void *)rec->ip, (void *)rec->ops->func);
3114
3115         if (rec->data)
3116                 seq_printf(m, ":%p", rec->data);
3117         seq_putc(m, '\n');
3118
3119         return 0;
3120 }
3121
3122 static void *
3123 t_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
3124 {
3125         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3126         struct ftrace_ops *ops = iter->ops;
3127         struct dyn_ftrace *rec = NULL;
3128
3129         if (unlikely(ftrace_disabled))
3130                 return NULL;
3131
3132         if (iter->flags & FTRACE_ITER_HASH)
3133                 return t_hash_next(m, pos);
3134
3135         (*pos)++;
3136         iter->pos = iter->func_pos = *pos;
3137
3138         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL)
3139                 return t_hash_start(m, pos);
3140
3141  retry:
3142         if (iter->idx >= iter->pg->index) {
3143                 if (iter->pg->next) {
3144                         iter->pg = iter->pg->next;
3145                         iter->idx = 0;
3146                         goto retry;
3147                 }
3148         } else {
3149                 rec = &iter->pg->records[iter->idx++];
3150                 if (((iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER) &&
3151                      !(ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->filter_hash, rec->ip))) ||
3152
3153                     ((iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE) &&
3154                      !ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->notrace_hash, rec->ip)) ||
3155
3156                     ((iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) &&
3157                      !(rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED))) {
3158
3159                         rec = NULL;
3160                         goto retry;
3161                 }
3162         }
3163
3164         if (!rec)
3165                 return t_hash_start(m, pos);
3166
3167         iter->func = rec;
3168
3169         return iter;
3170 }
3171
3172 static void reset_iter_read(struct ftrace_iterator *iter)
3173 {
3174         iter->pos = 0;
3175         iter->func_pos = 0;
3176         iter->flags &= ~(FTRACE_ITER_PRINTALL | FTRACE_ITER_HASH);
3177 }
3178
3179 static void *t_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3180 {
3181         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3182         struct ftrace_ops *ops = iter->ops;
3183         void *p = NULL;
3184         loff_t l;
3185
3186         mutex_lock(&ftrace_lock);
3187
3188         if (unlikely(ftrace_disabled))
3189                 return NULL;
3190
3191         /*
3192          * If an lseek was done, then reset and start from beginning.
3193          */
3194         if (*pos < iter->pos)
3195                 reset_iter_read(iter);
3196
3197         /*
3198          * For set_ftrace_filter reading, if we have the filter
3199          * off, we can short cut and just print out that all
3200          * functions are enabled.
3201          */
3202         if ((iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER &&
3203              ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash)) ||
3204             (iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE &&
3205              ftrace_hash_empty(ops->func_hash->notrace_hash))) {
3206                 if (*pos > 0)
3207                         return t_hash_start(m, pos);
3208                 iter->flags |= FTRACE_ITER_PRINTALL;
3209                 /* reset in case of seek/pread */
3210                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_HASH;
3211                 return iter;
3212         }
3213
3214         if (iter->flags & FTRACE_ITER_HASH)
3215                 return t_hash_start(m, pos);
3216
3217         /*
3218          * Unfortunately, we need to restart at ftrace_pages_start
3219          * every time we let go of the ftrace_mutex. This is because
3220          * those pointers can change without the lock.
3221          */
3222         iter->pg = ftrace_pages_start;
3223         iter->idx = 0;
3224         for (l = 0; l <= *pos; ) {
3225                 p = t_next(m, p, &l);
3226                 if (!p)
3227                         break;
3228         }
3229
3230         if (!p)
3231                 return t_hash_start(m, pos);
3232
3233         return iter;
3234 }
3235
3236 static void t_stop(struct seq_file *m, void *p)
3237 {
3238         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3239 }
3240
3241 void * __weak
3242 arch_ftrace_trampoline_func(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
3243 {
3244         return NULL;
3245 }
3246
3247 static void add_trampoline_func(struct seq_file *m, struct ftrace_ops *ops,
3248                                 struct dyn_ftrace *rec)
3249 {
3250         void *ptr;
3251
3252         ptr = arch_ftrace_trampoline_func(ops, rec);
3253         if (ptr)
3254                 seq_printf(m, " ->%pS", ptr);
3255 }
3256
3257 static int t_show(struct seq_file *m, void *v)
3258 {
3259         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3260         struct dyn_ftrace *rec;
3261
3262         if (iter->flags & FTRACE_ITER_HASH)
3263                 return t_hash_show(m, iter);
3264
3265         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL) {
3266                 if (iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE)
3267                         seq_puts(m, "#### no functions disabled ####\n");
3268                 else
3269                         seq_puts(m, "#### all functions enabled ####\n");
3270                 return 0;
3271         }
3272
3273         rec = iter->func;
3274
3275         if (!rec)
3276                 return 0;
3277
3278         seq_printf(m, "%ps", (void *)rec->ip);
3279         if (iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) {
3280                 struct ftrace_ops *ops;
3281
3282                 seq_printf(m, " (%ld)%s%s",
3283                            ftrace_rec_count(rec),
3284                            rec->flags & FTRACE_FL_REGS ? " R" : "  ",
3285                            rec->flags & FTRACE_FL_IPMODIFY ? " I" : "  ");
3286                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
3287                         ops = ftrace_find_tramp_ops_any(rec);
3288                         if (ops) {
3289                                 do {
3290                                         seq_printf(m, "\ttramp: %pS (%pS)",
3291                                                    (void *)ops->trampoline,
3292                                                    (void *)ops->func);
3293                                         add_trampoline_func(m, ops, rec);
3294                                         ops = ftrace_find_tramp_ops_next(rec, ops);
3295                                 } while (ops);
3296                         } else
3297                                 seq_puts(m, "\ttramp: ERROR!");
3298                 } else {
3299                         add_trampoline_func(m, NULL, rec);
3300                 }
3301         }       
3302
3303         seq_putc(m, '\n');
3304
3305         return 0;
3306 }
3307
3308 static const struct seq_operations show_ftrace_seq_ops = {
3309         .start = t_start,
3310         .next = t_next,
3311         .stop = t_stop,
3312         .show = t_show,
3313 };
3314
3315 static int
3316 ftrace_avail_open(struct inode *inode, struct file *file)
3317 {
3318         struct ftrace_iterator *iter;
3319
3320         if (unlikely(ftrace_disabled))
3321                 return -ENODEV;
3322
3323         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3324         if (iter) {
3325                 iter->pg = ftrace_pages_start;
3326                 iter->ops = &global_ops;
3327         }
3328
3329         return iter ? 0 : -ENOMEM;
3330 }
3331
3332 static int
3333 ftrace_enabled_open(struct inode *inode, struct file *file)
3334 {
3335         struct ftrace_iterator *iter;
3336
3337         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3338         if (iter) {
3339                 iter->pg = ftrace_pages_start;
3340                 iter->flags = FTRACE_ITER_ENABLED;
3341                 iter->ops = &global_ops;
3342         }
3343
3344         return iter ? 0 : -ENOMEM;
3345 }
3346
3347 /**
3348  * ftrace_regex_open - initialize function tracer filter files
3349  * @ops: The ftrace_ops that hold the hash filters
3350  * @flag: The type of filter to process
3351  * @inode: The inode, usually passed in to your open routine
3352  * @file: The file, usually passed in to your open routine
3353  *
3354  * ftrace_regex_open() initializes the filter files for the
3355  * @ops. Depending on @flag it may process the filter hash or
3356  * the notrace hash of @ops. With this called from the open
3357  * routine, you can use ftrace_filter_write() for the write
3358  * routine if @flag has FTRACE_ITER_FILTER set, or
3359  * ftrace_notrace_write() if @flag has FTRACE_ITER_NOTRACE set.
3360  * tracing_lseek() should be used as the lseek routine, and
3361  * release must call ftrace_regex_release().
3362  */
3363 int
3364 ftrace_regex_open(struct ftrace_ops *ops, int flag,
3365                   struct inode *inode, struct file *file)
3366 {
3367         struct ftrace_iterator *iter;
3368         struct ftrace_hash *hash;
3369         int ret = 0;
3370
3371         ftrace_ops_init(ops);
3372
3373         if (unlikely(ftrace_disabled))
3374                 return -ENODEV;
3375
3376         iter = kzalloc(sizeof(*iter), GFP_KERNEL);
3377         if (!iter)
3378                 return -ENOMEM;
3379
3380         if (trace_parser_get_init(&iter->parser, FTRACE_BUFF_MAX)) {
3381                 kfree(iter);
3382                 return -ENOMEM;
3383         }
3384
3385         iter->ops = ops;
3386         iter->flags = flag;
3387
3388         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
3389
3390         if (flag & FTRACE_ITER_NOTRACE)
3391                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
3392         else
3393                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
3394
3395         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
3396                 const int size_bits = FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS;
3397
3398                 if (file->f_flags & O_TRUNC)
3399                         iter->hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
3400                 else
3401                         iter->hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(size_bits, hash);
3402
3403                 if (!iter->hash) {
3404                         trace_parser_put(&iter->parser);
3405                         kfree(iter);
3406                         ret = -ENOMEM;
3407                         goto out_unlock;
3408                 }
3409         }
3410
3411         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
3412                 iter->pg = ftrace_pages_start;
3413
3414                 ret = seq_open(file, &show_ftrace_seq_ops);
3415                 if (!ret) {
3416                         struct seq_file *m = file->private_data;
3417                         m->private = iter;
3418                 } else {
3419                         /* Failed */
3420                         free_ftrace_hash(iter->hash);
3421                         trace_parser_put(&iter->parser);
3422                         kfree(iter);
3423                 }
3424         } else
3425                 file->private_data = iter;
3426
3427  out_unlock:
3428         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
3429
3430         return ret;
3431 }
3432
3433 static int
3434 ftrace_filter_open(struct inode *inode, struct file *file)
3435 {
3436         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3437
3438         return ftrace_regex_open(ops,
3439                         FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_DO_HASH,
3440                         inode, file);
3441 }
3442
3443 static int
3444 ftrace_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
3445 {
3446         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3447
3448         return ftrace_regex_open(ops, FTRACE_ITER_NOTRACE,
3449                                  inode, file);
3450 }
3451
3452 /* Type for quick search ftrace basic regexes (globs) from filter_parse_regex */
3453 struct ftrace_glob {
3454         char *search;
3455         unsigned len;
3456         int type;
3457 };
3458
3459 /*
3460  * If symbols in an architecture don't correspond exactly to the user-visible
3461  * name of what they represent, it is possible to define this function to
3462  * perform the necessary adjustments.
3463 */
3464 char * __weak arch_ftrace_match_adjust(char *str, const char *search)
3465 {
3466         return str;
3467 }
3468
3469 static int ftrace_match(char *str, struct ftrace_glob *g)
3470 {
3471         int matched = 0;
3472         int slen;
3473
3474         str = arch_ftrace_match_adjust(str, g->search);
3475
3476         switch (g->type) {
3477         case MATCH_FULL:
3478                 if (strcmp(str, g->search) == 0)
3479                         matched = 1;
3480                 break;
3481         case MATCH_FRONT_ONLY:
3482                 if (strncmp(str, g->search, g->len) == 0)
3483                         matched = 1;
3484                 break;
3485         case MATCH_MIDDLE_ONLY:
3486                 if (strstr(str, g->search))
3487                         matched = 1;
3488                 break;
3489         case MATCH_END_ONLY:
3490                 slen = strlen(str);
3491                 if (slen >= g->len &&
3492                     memcmp(str + slen - g->len, g->search, g->len) == 0)
3493                         matched = 1;
3494                 break;
3495         }
3496
3497         return matched;
3498 }
3499
3500 static int
3501 enter_record(struct ftrace_hash *hash, struct dyn_ftrace *rec, int clear_filter)
3502 {
3503         struct ftrace_func_entry *entry;
3504         int ret = 0;
3505
3506         entry = ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
3507         if (clear_filter) {
3508                 /* Do nothing if it doesn't exist */
3509                 if (!entry)
3510                         return 0;
3511
3512                 free_hash_entry(hash, entry);
3513         } else {
3514                 /* Do nothing if it exists */
3515                 if (entry)
3516                         return 0;
3517
3518                 ret = add_hash_entry(hash, rec->ip);
3519         }
3520         return ret;
3521 }
3522
3523 static int
3524 ftrace_match_record(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_glob *func_g,
3525                 struct ftrace_glob *mod_g, int exclude_mod)
3526 {
3527         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3528         char *modname;
3529
3530         kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, NULL, &modname, str);
3531
3532         if (mod_g) {
3533                 int mod_matches = (modname) ? ftrace_match(modname, mod_g) : 0;
3534
3535                 /* blank module name to match all modules */
3536                 if (!mod_g->len) {
3537                         /* blank module globbing: modname xor exclude_mod */
3538                         if ((!exclude_mod) != (!modname))
3539                                 goto func_match;
3540                         return 0;
3541                 }
3542
3543                 /* not matching the module */
3544                 if (!modname || !mod_matches) {
3545                         if (exclude_mod)
3546                                 goto func_match;
3547                         else
3548                                 return 0;
3549                 }
3550
3551                 if (mod_matches && exclude_mod)
3552                         return 0;
3553
3554 func_match:
3555                 /* blank search means to match all funcs in the mod */
3556                 if (!func_g->len)
3557                         return 1;
3558         }
3559
3560         return ftrace_match(str, func_g);
3561 }
3562
3563 static int
3564 match_records(struct ftrace_hash *hash, char *func, int len, char *mod)
3565 {
3566         struct ftrace_page *pg;
3567         struct dyn_ftrace *rec;
3568         struct ftrace_glob func_g = { .type = MATCH_FULL };
3569         struct ftrace_glob mod_g = { .type = MATCH_FULL };
3570         struct ftrace_glob *mod_match = (mod) ? &mod_g : NULL;
3571         int exclude_mod = 0;
3572         int found = 0;
3573         int ret;
3574         int clear_filter;
3575
3576         if (func) {
3577                 func_g.type = filter_parse_regex(func, len, &func_g.search,
3578                                                  &clear_filter);
3579                 func_g.len = strlen(func_g.search);
3580         }
3581
3582         if (mod) {
3583                 mod_g.type = filter_parse_regex(mod, strlen(mod),
3584                                 &mod_g.search, &exclude_mod);
3585                 mod_g.len = strlen(mod_g.search);
3586         }
3587
3588         mutex_lock(&ftrace_lock);
3589
3590         if (unlikely(ftrace_disabled))
3591                 goto out_unlock;
3592
3593         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3594                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, mod_match, exclude_mod)) {
3595                         ret = enter_record(hash, rec, clear_filter);
3596                         if (ret < 0) {
3597                                 found = ret;
3598                                 goto out_unlock;
3599                         }
3600                         found = 1;
3601                 }
3602         } while_for_each_ftrace_rec();
3603  out_unlock:
3604         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3605
3606         return found;
3607 }
3608
3609 static int
3610 ftrace_match_records(struct ftrace_hash *hash, char *buff, int len)
3611 {
3612         return match_records(hash, buff, len, NULL);
3613 }
3614
3615
3616 /*
3617  * We register the module command as a template to show others how
3618  * to register the a command as well.
3619  */
3620
3621 static int
3622 ftrace_mod_callback(struct ftrace_hash *hash,
3623                     char *func, char *cmd, char *module, int enable)
3624 {
3625         int ret;
3626
3627         /*
3628          * cmd == 'mod' because we only registered this func
3629          * for the 'mod' ftrace_func_command.
3630          * But if you register one func with multiple commands,
3631          * you can tell which command was used by the cmd
3632          * parameter.
3633          */
3634         ret = match_records(hash, func, strlen(func), module);
3635         if (!ret)
3636                 return -EINVAL;
3637         if (ret < 0)
3638                 return ret;
3639         return 0;
3640 }
3641
3642 static struct ftrace_func_command ftrace_mod_cmd = {
3643         .name                   = "mod",
3644         .func                   = ftrace_mod_callback,
3645 };
3646
3647 static int __init ftrace_mod_cmd_init(void)
3648 {
3649         return register_ftrace_command(&ftrace_mod_cmd);
3650 }
3651 core_initcall(ftrace_mod_cmd_init);
3652
3653 static void function_trace_probe_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
3654                                       struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *pt_regs)
3655 {
3656         struct ftrace_func_probe *entry;
3657         struct hlist_head *hhd;
3658         unsigned long key;
3659
3660         key = hash_long(ip, FTRACE_HASH_BITS);
3661
3662         hhd = &ftrace_func_hash[key];
3663
3664         if (hlist_empty(hhd))
3665                 return;
3666
3667         /*
3668          * Disable preemption for these calls to prevent a RCU grace
3669          * period. This syncs the hash iteration and freeing of items
3670          * on the hash. rcu_read_lock is too dangerous here.
3671          */
3672         preempt_disable_notrace();
3673         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(entry, hhd, node) {
3674                 if (entry->ip == ip)
3675                         entry->ops->func(ip, parent_ip, &entry->data);
3676         }
3677         preempt_enable_notrace();
3678 }
3679
3680 static struct ftrace_ops trace_probe_ops __read_mostly =
3681 {
3682         .func           = function_trace_probe_call,
3683         .flags          = FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
3684         INIT_OPS_HASH(trace_probe_ops)
3685 };
3686
3687 static int ftrace_probe_registered;
3688
3689 static void __enable_ftrace_function_probe(struct ftrace_ops_hash *old_hash)
3690 {
3691         int ret;
3692         int i;
3693
3694         if (ftrace_probe_registered) {
3695                 /* still need to update the function call sites */
3696                 if (ftrace_enabled)
3697                         ftrace_run_modify_code(&trace_probe_ops, FTRACE_UPDATE_CALLS,
3698                                                old_hash);
3699                 return;
3700         }
3701
3702         for (i = 0; i < FTRACE_FUNC_HASHSIZE; i++) {
3703                 struct hlist_head *hhd = &ftrace_func_hash[i];
3704                 if (hhd->first)
3705                         break;
3706         }
3707         /* Nothing registered? */
3708         if (i == FTRACE_FUNC_HASHSIZE)
3709                 return;
3710
3711         ret = ftrace_startup(&trace_probe_ops, 0);
3712
3713         ftrace_probe_registered = 1;
3714 }
3715
3716 static void __disable_ftrace_function_probe(void)
3717 {
3718         int i;
3719
3720         if (!ftrace_probe_registered)
3721                 return;
3722
3723         for (i = 0; i < FTRACE_FUNC_HASHSIZE; i++) {
3724                 struct hlist_head *hhd = &ftrace_func_hash[i];
3725                 if (hhd->first)
3726                         return;
3727         }
3728
3729         /* no more funcs left */
3730         ftrace_shutdown(&trace_probe_ops, 0);
3731
3732         ftrace_probe_registered = 0;
3733 }
3734
3735
3736 static void ftrace_free_entry(struct ftrace_func_probe *entry)
3737 {
3738         if (entry->ops->free)
3739                 entry->ops->free(entry->ops, entry->ip, &entry->data);
3740         kfree(entry);
3741 }
3742
3743 int
3744 register_ftrace_function_probe(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops,
3745                               void *data)
3746 {
3747         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
3748         struct ftrace_func_probe *entry;
3749         struct ftrace_glob func_g;
3750         struct ftrace_hash **orig_hash = &trace_probe_ops.func_hash->filter_hash;
3751         struct ftrace_hash *old_hash = *orig_hash;
3752         struct ftrace_hash *hash;
3753         struct ftrace_page *pg;
3754         struct dyn_ftrace *rec;
3755         int not;
3756         unsigned long key;
3757         int count = 0;
3758         int ret;
3759
3760         func_g.type = filter_parse_regex(glob, strlen(glob),
3761                         &func_g.search, &not);
3762         func_g.len = strlen(func_g.search);
3763
3764         /* we do not support '!' for function probes */
3765         if (WARN_ON(not))
3766                 return -EINVAL;
3767
3768         mutex_lock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3769
3770         old_hash_ops.filter_hash = old_hash;
3771         /* Probes only have filters */
3772         old_hash_ops.notrace_hash = NULL;
3773
3774         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, old_hash);
3775         if (!hash) {
3776                 count = -ENOMEM;
3777                 goto out;
3778         }
3779
3780         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
3781                 count = -ENODEV;
3782                 goto out;
3783         }
3784
3785         mutex_lock(&ftrace_lock);
3786
3787         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3788
3789                 if (!ftrace_match_record(rec, &func_g, NULL, 0))
3790                         continue;
3791
3792                 entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
3793                 if (!entry) {
3794                         /* If we did not process any, then return error */
3795                         if (!count)
3796                                 count = -ENOMEM;
3797                         goto out_unlock;
3798                 }
3799
3800                 count++;
3801
3802                 entry->data = data;
3803
3804                 /*
3805                  * The caller might want to do something special
3806                  * for each function we find. We call the callback
3807                  * to give the caller an opportunity to do so.
3808                  */
3809                 if (ops->init) {
3810                         if (ops->init(ops, rec->ip, &entry->data) < 0) {
3811                                 /* caller does not like this func */
3812                                 kfree(entry);
3813                                 continue;
3814                         }
3815                 }
3816
3817                 ret = enter_record(hash, rec, 0);
3818                 if (ret < 0) {
3819                         kfree(entry);
3820                         count = ret;
3821                         goto out_unlock;
3822                 }
3823
3824                 entry->ops = ops;
3825                 entry->ip = rec->ip;
3826
3827                 key = hash_long(entry->ip, FTRACE_HASH_BITS);
3828                 hlist_add_head_rcu(&entry->node, &ftrace_func_hash[key]);
3829
3830         } while_for_each_ftrace_rec();
3831
3832         ret = ftrace_hash_move(&trace_probe_ops, 1, orig_hash, hash);
3833
3834         __enable_ftrace_function_probe(&old_hash_ops);
3835
3836         if (!ret)
3837                 free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
3838         else
3839                 count = ret;
3840
3841  out_unlock:
3842         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3843  out:
3844         mutex_unlock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3845         free_ftrace_hash(hash);
3846
3847         return count;
3848 }
3849
3850 enum {
3851         PROBE_TEST_FUNC         = 1,
3852         PROBE_TEST_DATA         = 2
3853 };
3854
3855 static void
3856 __unregister_ftrace_function_probe(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops,
3857                                   void *data, int flags)
3858 {
3859         struct ftrace_func_entry *rec_entry;
3860         struct ftrace_func_probe *entry;
3861         struct ftrace_func_probe *p;
3862         struct ftrace_glob func_g;
3863         struct ftrace_hash **orig_hash = &trace_probe_ops.func_hash->filter_hash;
3864         struct ftrace_hash *old_hash = *orig_hash;
3865         struct list_head free_list;
3866         struct ftrace_hash *hash;
3867         struct hlist_node *tmp;
3868         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3869         int i, ret;
3870
3871         if (glob && (strcmp(glob, "*") == 0 || !strlen(glob)))
3872                 func_g.search = NULL;
3873         else if (glob) {
3874                 int not;
3875
3876                 func_g.type = filter_parse_regex(glob, strlen(glob),
3877                                                  &func_g.search, &not);
3878                 func_g.len = strlen(func_g.search);
3879                 func_g.search = glob;
3880
3881                 /* we do not support '!' for function probes */
3882                 if (WARN_ON(not))
3883                         return;
3884         }
3885
3886         mutex_lock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3887
3888         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
3889         if (!hash)
3890                 /* Hmm, should report this somehow */
3891                 goto out_unlock;
3892
3893         INIT_LIST_HEAD(&free_list);
3894
3895         for (i = 0; i < FTRACE_FUNC_HASHSIZE; i++) {
3896                 struct hlist_head *hhd = &ftrace_func_hash[i];
3897
3898                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tmp, hhd, node) {
3899
3900                         /* break up if statements for readability */
3901                         if ((flags & PROBE_TEST_FUNC) && entry->ops != ops)
3902                                 continue;
3903
3904                         if ((flags & PROBE_TEST_DATA) && entry->data != data)
3905                                 continue;
3906
3907                         /* do this last, since it is the most expensive */
3908                         if (func_g.search) {
3909                                 kallsyms_lookup(entry->ip, NULL, NULL,
3910                                                 NULL, str);
3911                                 if (!ftrace_match(str, &func_g))
3912                                         continue;
3913                         }
3914
3915                         rec_entry = ftrace_lookup_ip(hash, entry->ip);
3916                         /* It is possible more than one entry had this ip */
3917                         if (rec_entry)
3918                                 free_hash_entry(hash, rec_entry);
3919
3920                         hlist_del_rcu(&entry->node);
3921                         list_add(&entry->free_list, &free_list);
3922                 }
3923         }
3924         mutex_lock(&ftrace_lock);
3925         __disable_ftrace_function_probe();
3926         /*
3927          * Remove after the disable is called. Otherwise, if the last
3928          * probe is removed, a null hash means *all enabled*.
3929          */
3930         ret = ftrace_hash_move(&trace_probe_ops, 1, orig_hash, hash);
3931         synchronize_sched();
3932         if (!ret)
3933                 free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
3934
3935         list_for_each_entry_safe(entry, p, &free_list, free_list) {
3936                 list_del(&entry->free_list);
3937                 ftrace_free_entry(entry);
3938         }
3939         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3940
3941  out_unlock:
3942         mutex_unlock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3943         free_ftrace_hash(hash);
3944 }
3945
3946 void
3947 unregister_ftrace_function_probe(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops,
3948                                 void *data)
3949 {
3950         __unregister_ftrace_function_probe(glob, ops, data,
3951                                           PROBE_TEST_FUNC | PROBE_TEST_DATA);
3952 }
3953
3954 void
3955 unregister_ftrace_function_probe_func(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops)
3956 {
3957         __unregister_ftrace_function_probe(glob, ops, NULL, PROBE_TEST_FUNC);
3958 }
3959
3960 void unregister_ftrace_function_probe_all(char *glob)
3961 {
3962         __unregister_ftrace_function_probe(glob, NULL, NULL, 0);
3963 }
3964
3965 static LIST_HEAD(ftrace_commands);
3966 static DEFINE_MUTEX(ftrace_cmd_mutex);
3967
3968 /*
3969  * Currently we only register ftrace commands from __init, so mark this
3970  * __init too.
3971  */
3972 __init int register_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
3973 {
3974         struct ftrace_func_command *p;
3975         int ret = 0;
3976
3977         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
3978         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
3979                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
3980                         ret = -EBUSY;
3981                         goto out_unlock;
3982                 }
3983         }
3984         list_add(&cmd->list, &ftrace_commands);
3985  out_unlock:
3986         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
3987
3988         return ret;
3989 }
3990
3991 /*
3992  * Currently we only unregister ftrace commands from __init, so mark
3993  * this __init too.
3994  */
3995 __init int unregister_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
3996 {
3997         struct ftrace_func_command *p, *n;
3998         int ret = -ENODEV;
3999
4000         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4001         list_for_each_entry_safe(p, n, &ftrace_commands, list) {
4002                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
4003                         ret = 0;
4004                         list_del_init(&p->list);
4005                         goto out_unlock;
4006                 }
4007         }
4008  out_unlock:
4009         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4010
4011         return ret;
4012 }
4013
4014 static int ftrace_process_regex(struct ftrace_hash *hash,
4015                                 char *buff, int len, int enable)
4016 {
4017         char *func, *command, *next = buff;
4018         struct ftrace_func_command *p;
4019         int ret = -EINVAL;
4020
4021         func = strsep(&next, ":");
4022
4023         if (!next) {
4024                 ret = ftrace_match_records(hash, func, len);
4025                 if (!ret)
4026                         ret = -EINVAL;
4027                 if (ret < 0)
4028                         return ret;
4029                 return 0;
4030         }
4031
4032         /* command found */
4033
4034         command = strsep(&next, ":");
4035
4036         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4037         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
4038                 if (strcmp(p->name, command) == 0) {
4039                         ret = p->func(hash, func, command, next, enable);
4040                         goto out_unlock;
4041                 }
4042         }
4043  out_unlock:
4044         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4045
4046         return ret;
4047 }
4048
4049 static ssize_t
4050 ftrace_regex_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4051                    size_t cnt, loff_t *ppos, int enable)
4052 {
4053         struct ftrace_iterator *iter;
4054         struct trace_parser *parser;
4055         ssize_t ret, read;
4056
4057         if (!cnt)
4058                 return 0;
4059
4060         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4061                 struct seq_file *m = file->private_data;
4062                 iter = m->private;
4063         } else
4064                 iter = file->private_data;
4065
4066         if (unlikely(ftrace_disabled))
4067                 return -ENODEV;
4068
4069         /* iter->hash is a local copy, so we don't need regex_lock */
4070
4071         parser = &iter->parser;
4072         read = trace_get_user(parser, ubuf, cnt, ppos);
4073
4074         if (read >= 0 && trace_parser_loaded(parser) &&
4075             !trace_parser_cont(parser)) {
4076                 ret = ftrace_process_regex(iter->hash, parser->buffer,
4077                                            parser->idx, enable);
4078                 trace_parser_clear(parser);
4079                 if (ret < 0)
4080                         goto out;
4081         }
4082
4083         ret = read;
4084  out:
4085         return ret;
4086 }
4087
4088 ssize_t
4089 ftrace_filter_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4090                     size_t cnt, loff_t *ppos)
4091 {
4092         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 1);
4093 }
4094
4095 ssize_t
4096 ftrace_notrace_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4097                      size_t cnt, loff_t *ppos)
4098 {
4099         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 0);
4100 }
4101
4102 static int
4103 ftrace_match_addr(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip, int remove)
4104 {
4105         struct ftrace_func_entry *entry;
4106
4107         if (!ftrace_location(ip))
4108                 return -EINVAL;
4109
4110         if (remove) {
4111                 entry = ftrace_lookup_ip(hash, ip);
4112                 if (!entry)
4113                         return -ENOENT;
4114                 free_hash_entry(hash, entry);
4115                 return 0;
4116         }
4117
4118         return add_hash_entry(hash, ip);
4119 }
4120
4121 static void ftrace_ops_update_code(struct ftrace_ops *ops,
4122                                    struct ftrace_ops_hash *old_hash)
4123 {
4124         struct ftrace_ops *op;
4125
4126         if (!ftrace_enabled)
4127                 return;
4128
4129         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4130                 ftrace_run_modify_code(ops, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4131                 return;
4132         }
4133
4134         /*
4135          * If this is the shared global_ops filter, then we need to
4136          * check if there is another ops that shares it, is enabled.
4137          * If so, we still need to run the modify code.
4138          */
4139         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
4140                 return;
4141
4142         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
4143                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash &&
4144                     op->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4145                         ftrace_run_modify_code(op, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4146                         /* Only need to do this once */
4147                         return;
4148                 }
4149         } while_for_each_ftrace_op(op);
4150 }
4151
4152 static int
4153 ftrace_set_hash(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
4154                 unsigned long ip, int remove, int reset, int enable)
4155 {
4156         struct ftrace_hash **orig_hash;
4157         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4158         struct ftrace_hash *old_hash;
4159         struct ftrace_hash *hash;
4160         int ret;
4161
4162         if (unlikely(ftrace_disabled))
4163                 return -ENODEV;
4164
4165         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
4166
4167         if (enable)
4168                 orig_hash = &ops->func_hash->filter_hash;
4169         else
4170                 orig_hash = &ops->func_hash->notrace_hash;
4171
4172         if (reset)
4173                 hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
4174         else
4175                 hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
4176
4177         if (!hash) {
4178                 ret = -ENOMEM;
4179                 goto out_regex_unlock;
4180         }
4181
4182         if (buf && !ftrace_match_records(hash, buf, len)) {
4183                 ret = -EINVAL;
4184                 goto out_regex_unlock;
4185         }
4186         if (ip) {
4187                 ret = ftrace_match_addr(hash, ip, remove);
4188                 if (ret < 0)
4189                         goto out_regex_unlock;
4190         }
4191
4192         mutex_lock(&ftrace_lock);
4193         old_hash = *orig_hash;
4194         old_hash_ops.filter_hash = ops->func_hash->filter_hash;
4195         old_hash_ops.notrace_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
4196         ret = ftrace_hash_move(ops, enable, orig_hash, hash);
4197         if (!ret) {
4198                 ftrace_ops_update_code(ops, &old_hash_ops);
4199                 free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
4200         }
4201         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4202
4203  out_regex_unlock:
4204         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
4205
4206         free_ftrace_hash(hash);
4207         return ret;
4208 }
4209
4210 static int
4211 ftrace_set_addr(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, int remove,
4212                 int reset, int enable)
4213 {
4214         return ftrace_set_hash(ops, 0, 0, ip, remove, reset, enable);
4215 }
4216
4217 /**
4218  * ftrace_set_filter_ip - set a function to filter on in ftrace by address
4219  * @ops - the ops to set the filter with
4220  * @ip - the address to add to or remove from the filter.
4221  * @remove - non zero to remove the ip from the filter
4222  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
4223  *
4224  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled
4225  * If @ip is NULL, it failes to update filter.
4226  */
4227 int ftrace_set_filter_ip(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip,
4228                          int remove, int reset)
4229 {
4230         ftrace_ops_init(ops);
4231         return ftrace_set_addr(ops, ip, remove, reset, 1);
4232 }
4233 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter_ip);
4234
4235 static int
4236 ftrace_set_regex(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
4237                  int reset, int enable)
4238 {
4239         return ftrace_set_hash(ops, buf, len, 0, 0, reset, enable);
4240 }
4241
4242 /**
4243  * ftrace_set_filter - set a function to filter on in ftrace
4244  * @ops - the ops to set the filter with
4245  * @buf - the string that holds the function filter text.
4246  * @len - the length of the string.
4247  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
4248  *
4249  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
4250  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
4251  */
4252 int ftrace_set_filter(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
4253                        int len, int reset)
4254 {
4255         ftrace_ops_init(ops);
4256         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 1);
4257 }
4258 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter);
4259
4260 /**
4261  * ftrace_set_notrace - set a function to not trace in ftrace
4262  * @ops - the ops to set the notrace filter with
4263  * @buf - the string that holds the function notrace text.
4264  * @len - the length of the string.
4265  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
4266  *
4267  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
4268  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
4269  * for tracing.
4270  */
4271 int ftrace_set_notrace(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
4272                         int len, int reset)
4273 {
4274         ftrace_ops_init(ops);
4275         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 0);
4276 }
4277 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_notrace);
4278 /**
4279  * ftrace_set_global_filter - set a function to filter on with global tracers
4280  * @buf - the string that holds the function filter text.
4281  * @len - the length of the string.
4282  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
4283  *
4284  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
4285  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
4286  */
4287 void ftrace_set_global_filter(unsigned char *buf, int len, int reset)
4288 {
4289         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 1);
4290 }
4291 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_filter);
4292
4293 /**
4294  * ftrace_set_global_notrace - set a function to not trace with global tracers
4295  * @buf - the string that holds the function notrace text.
4296  * @len - the length of the string.
4297  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
4298  *
4299  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
4300  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
4301  * for tracing.
4302  */
4303 void ftrace_set_global_notrace(unsigned char *buf, int len, int reset)
4304 {
4305         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 0);
4306 }
4307 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_notrace);
4308
4309 /*
4310  * command line interface to allow users to set filters on boot up.
4311  */
4312 #define FTRACE_FILTER_SIZE              COMMAND_LINE_SIZE
4313 static char ftrace_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
4314 static char ftrace_filter_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
4315
4316 /* Used by function selftest to not test if filter is set */
4317 bool ftrace_filter_param __initdata;
4318
4319 static int __init set_ftrace_notrace(char *str)
4320 {
4321         ftrace_filter_param = true;
4322         strlcpy(ftrace_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
4323         return 1;
4324 }
4325 __setup("ftrace_notrace=", set_ftrace_notrace);
4326
4327 static int __init set_ftrace_filter(char *str)
4328 {
4329         ftrace_filter_param = true;
4330         strlcpy(ftrace_filter_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
4331         return 1;
4332 }
4333 __setup("ftrace_filter=", set_ftrace_filter);
4334
4335 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4336 static char ftrace_graph_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
4337 static char ftrace_graph_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
4338 static int ftrace_set_func(unsigned long *array, int *idx, int size, char *buffer);
4339
4340 static unsigned long save_global_trampoline;
4341 static unsigned long save_global_flags;
4342
4343 static int __init set_graph_function(char *str)
4344 {
4345         strlcpy(ftrace_graph_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
4346         return 1;
4347 }
4348 __setup("ftrace_graph_filter=", set_graph_function);
4349
4350 static int __init set_graph_notrace_function(char *str)
4351 {
4352         strlcpy(ftrace_graph_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
4353         return 1;
4354 }
4355 __setup("ftrace_graph_notrace=", set_graph_notrace_function);
4356
4357 static void __init set_ftrace_early_graph(char *buf, int enable)
4358 {
4359         int ret;
4360         char *func;
4361         unsigned long *table = ftrace_graph_funcs;
4362         int *count = &ftrace_graph_count;
4363
4364         if (!enable) {
4365                 table = ftrace_graph_notrace_funcs;
4366                 count = &ftrace_graph_notrace_count;
4367         }
4368
4369         while (buf) {
4370                 func = strsep(&buf, ",");
4371                 /* we allow only one expression at a time */
4372                 ret = ftrace_set_func(table, count, FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS, func);
4373                 if (ret)
4374                         printk(KERN_DEBUG "ftrace: function %s not "
4375                                           "traceable\n", func);
4376         }
4377 }
4378 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4379
4380 void __init
4381 ftrace_set_early_filter(struct ftrace_ops *ops, char *buf, int enable)
4382 {
4383         char *func;
4384
4385         ftrace_ops_init(ops);
4386
4387         while (buf) {
4388                 func = strsep(&buf, ",");
4389                 ftrace_set_regex(ops, func, strlen(func), 0, enable);
4390         }
4391 }
4392
4393 static void __init set_ftrace_early_filters(void)
4394 {
4395         if (ftrace_filter_buf[0])
4396                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_filter_buf, 1);
4397         if (ftrace_notrace_buf[0])
4398                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_notrace_buf, 0);
4399 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4400         if (ftrace_graph_buf[0])
4401                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_buf, 1);
4402         if (ftrace_graph_notrace_buf[0])
4403                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_notrace_buf, 0);
4404 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4405 }
4406
4407 int ftrace_regex_release(struct inode *inode, struct file *file)
4408 {
4409         struct seq_file *m = (struct seq_file *)file->private_data;
4410         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4411         struct ftrace_iterator *iter;
4412         struct ftrace_hash **orig_hash;
4413         struct ftrace_hash *old_hash;
4414         struct trace_parser *parser;
4415         int filter_hash;
4416         int ret;
4417
4418         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4419                 iter = m->private;
4420                 seq_release(inode, file);
4421         } else
4422                 iter = file->private_data;
4423
4424         parser = &iter->parser;
4425         if (trace_parser_loaded(parser)) {
4426                 parser->buffer[parser->idx] = 0;
4427                 ftrace_match_records(iter->hash, parser->buffer, parser->idx);
4428         }
4429
4430         trace_parser_put(parser);
4431
4432         mutex_lock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
4433
4434         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
4435                 filter_hash = !!(iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER);
4436
4437                 if (filter_hash)
4438                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->filter_hash;
4439                 else
4440                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->notrace_hash;
4441
4442                 mutex_lock(&ftrace_lock);
4443                 old_hash = *orig_hash;
4444                 old_hash_ops.filter_hash = iter->ops->func_hash->filter_hash;
4445                 old_hash_ops.notrace_hash = iter->ops->func_hash->notrace_hash;
4446                 ret = ftrace_hash_move(iter->ops, filter_hash,
4447                                        orig_hash, iter->hash);
4448                 if (!ret) {
4449                         ftrace_ops_update_code(iter->ops, &old_hash_ops);
4450                         free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
4451                 }
4452                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
4453         }
4454
4455         mutex_unlock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
4456         free_ftrace_hash(iter->hash);
4457         kfree(iter);
4458
4459         return 0;
4460 }
4461
4462 static const struct file_operations ftrace_avail_fops = {
4463         .open = ftrace_avail_open,
4464         .read = seq_read,
4465         .llseek = seq_lseek,
4466         .release = seq_release_private,
4467 };
4468
4469 static const struct file_operations ftrace_enabled_fops = {
4470         .open = ftrace_enabled_open,
4471         .read = seq_read,
4472         .llseek = seq_lseek,
4473         .release = seq_release_private,
4474 };
4475
4476 static const struct file_operations ftrace_filter_fops = {
4477         .open = ftrace_filter_open,
4478         .read = seq_read,
4479         .write = ftrace_filter_write,
4480         .llseek = tracing_lseek,
4481         .release = ftrace_regex_release,
4482 };
4483
4484 static const struct file_operations ftrace_notrace_fops = {
4485         .open = ftrace_notrace_open,
4486         .read = seq_read,
4487         .write = ftrace_notrace_write,
4488         .llseek = tracing_lseek,
4489         .release = ftrace_regex_release,
4490 };
4491
4492 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4493
4494 static DEFINE_MUTEX(graph_lock);
4495
4496 int ftrace_graph_count;
4497 int ftrace_graph_notrace_count;
4498 unsigned long ftrace_graph_funcs[FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS] __read_mostly;
4499 unsigned long ftrace_graph_notrace_funcs[FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS] __read_mostly;
4500
4501 struct ftrace_graph_data {
4502         unsigned long *table;
4503         size_t size;
4504         int *count;
4505         const struct seq_operations *seq_ops;
4506 };
4507
4508 static void *
4509 __g_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4510 {
4511         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
4512
4513         if (*pos >= *fgd->count)
4514                 return NULL;
4515         return &fgd->table[*pos];
4516 }
4517
4518 static void *
4519 g_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
4520 {
4521         (*pos)++;
4522         return __g_next(m, pos);
4523 }
4524
4525 static void *g_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4526 {
4527         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
4528
4529         mutex_lock(&graph_lock);
4530
4531         /* Nothing, tell g_show to print all functions are enabled */
4532         if (!*fgd->count && !*pos)
4533                 return (void *)1;
4534
4535         return __g_next(m, pos);
4536 }
4537
4538 static void g_stop(struct seq_file *m, void *p)
4539 {
4540         mutex_unlock(&graph_lock);
4541 }
4542
4543 static int g_show(struct seq_file *m, void *v)
4544 {
4545         unsigned long *ptr = v;
4546
4547         if (!ptr)
4548                 return 0;
4549
4550         if (ptr == (unsigned long *)1) {
4551                 struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
4552
4553                 if (fgd->table == ftrace_graph_funcs)
4554                         seq_puts(m, "#### all functions enabled ####\n");
4555                 else
4556                         seq_puts(m, "#### no functions disabled ####\n");
4557                 return 0;
4558         }
4559
4560         seq_printf(m, "%ps\n", (void *)*ptr);
4561
4562         return 0;
4563 }
4564
4565 static const struct seq_operations ftrace_graph_seq_ops = {
4566         .start = g_start,
4567         .next = g_next,
4568         .stop = g_stop,
4569         .show = g_show,
4570 };
4571
4572 static int
4573 __ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file,
4574                     struct ftrace_graph_data *fgd)
4575 {
4576         int ret = 0;
4577
4578         mutex_lock(&graph_lock);
4579         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
4580             (file->f_flags & O_TRUNC)) {
4581                 *fgd->count = 0;
4582                 memset(fgd->table, 0, fgd->size * sizeof(*fgd->table));
4583         }
4584         mutex_unlock(&graph_lock);
4585
4586         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4587                 ret = seq_open(file, fgd->seq_ops);
4588                 if (!ret) {
4589                         struct seq_file *m = file->private_data;
4590                         m->private = fgd;
4591                 }
4592         } else
4593                 file->private_data = fgd;
4594
4595         return ret;
4596 }
4597
4598 static int
4599 ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file)
4600 {
4601         struct ftrace_graph_data *fgd;
4602
4603         if (unlikely(ftrace_disabled))
4604                 return -ENODEV;
4605
4606         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
4607         if (fgd == NULL)
4608                 return -ENOMEM;
4609
4610         fgd->table = ftrace_graph_funcs;
4611         fgd->size = FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS;
4612         fgd->count = &ftrace_graph_count;
4613         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
4614
4615         return __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
4616 }
4617
4618 static int
4619 ftrace_graph_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
4620 {
4621         struct ftrace_graph_data *fgd;
4622
4623         if (unlikely(ftrace_disabled))
4624                 return -ENODEV;
4625
4626         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
4627         if (fgd == NULL)
4628                 return -ENOMEM;
4629
4630         fgd->table = ftrace_graph_notrace_funcs;
4631         fgd->size = FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS;
4632         fgd->count = &ftrace_graph_notrace_count;
4633         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
4634
4635         return __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
4636 }
4637
4638 static int
4639 ftrace_graph_release(struct inode *inode, struct file *file)
4640 {
4641         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4642                 struct seq_file *m = file->private_data;
4643
4644                 kfree(m->private);
4645                 seq_release(inode, file);
4646         } else {
4647                 kfree(file->private_data);
4648         }
4649
4650         return 0;
4651 }
4652
4653 static int
4654 ftrace_set_func(unsigned long *array, int *idx, int size, char *buffer)
4655 {
4656         struct ftrace_glob func_g;
4657         struct dyn_ftrace *rec;
4658         struct ftrace_page *pg;
4659         int fail = 1;
4660         int not;
4661         bool exists;
4662         int i;
4663
4664         /* decode regex */
4665         func_g.type = filter_parse_regex(buffer, strlen(buffer),
4666                                          &func_g.search, &not);
4667         if (!not && *idx >= size)
4668                 return -EBUSY;
4669
4670         func_g.len = strlen(func_g.search);
4671
4672         mutex_lock(&ftrace_lock);
4673
4674         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
4675                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
4676                 return -ENODEV;
4677         }
4678
4679         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
4680
4681                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, NULL, 0)) {
4682                         /* if it is in the array */
4683                         exists = false;
4684                         for (i = 0; i < *idx; i++) {
4685                                 if (array[i] == rec->ip) {
4686                                         exists = true;
4687                                         break;
4688                                 }
4689                         }
4690
4691                         if (!not) {
4692                                 fail = 0;
4693                                 if (!exists) {
4694                                         array[(*idx)++] = rec->ip;
4695                                         if (*idx >= size)
4696                                                 goto out;
4697                                 }
4698                         } else {
4699                                 if (exists) {
4700                                         array[i] = array[--(*idx)];
4701                                         array[*idx] = 0;
4702                                         fail = 0;
4703                                 }
4704                         }
4705                 }
4706         } while_for_each_ftrace_rec();
4707 out:
4708         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4709
4710         if (fail)
4711                 return -EINVAL;
4712
4713         return 0;
4714 }
4715
4716 static ssize_t
4717 ftrace_graph_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4718                    size_t cnt, loff_t *ppos)
4719 {
4720         struct trace_parser parser;
4721         ssize_t read, ret = 0;
4722         struct ftrace_graph_data *fgd = file->private_data;
4723
4724         if (!cnt)
4725                 return 0;
4726
4727         if (trace_parser_get_init(&parser, FTRACE_BUFF_MAX))
4728                 return -ENOMEM;
4729
4730         read = trace_get_user(&parser, ubuf, cnt, ppos);
4731
4732         if (read >= 0 && trace_parser_loaded((&parser))) {
4733                 parser.buffer[parser.idx] = 0;
4734
4735                 mutex_lock(&graph_lock);
4736
4737                 /* we allow only one expression at a time */
4738                 ret = ftrace_set_func(fgd->table, fgd->count, fgd->size,
4739                                       parser.buffer);
4740
4741                 mutex_unlock(&graph_lock);
4742         }
4743
4744         if (!ret)
4745                 ret = read;
4746
4747         trace_parser_put(&parser);
4748
4749         return ret;
4750 }
4751
4752 static const struct file_operations ftrace_graph_fops = {
4753         .open           = ftrace_graph_open,
4754         .read           = seq_read,
4755         .write          = ftrace_graph_write,
4756         .llseek         = tracing_lseek,
4757         .release        = ftrace_graph_release,
4758 };
4759
4760 static const struct file_operations ftrace_graph_notrace_fops = {
4761         .open           = ftrace_graph_notrace_open,
4762         .read           = seq_read,
4763         .write          = ftrace_graph_write,
4764         .llseek         = tracing_lseek,
4765         .release        = ftrace_graph_release,
4766 };
4767 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4768
4769 void ftrace_create_filter_files(struct ftrace_ops *ops,
4770                                 struct dentry *parent)
4771 {
4772
4773         trace_create_file("set_ftrace_filter", 0644, parent,
4774                           ops, &ftrace_filter_fops);
4775
4776         trace_create_file("set_ftrace_notrace", 0644, parent,
4777                           ops, &ftrace_notrace_fops);
4778 }
4779
4780 /*
4781  * The name "destroy_filter_files" is really a misnomer. Although
4782  * in the future, it may actualy delete the files, but this is
4783  * really intended to make sure the ops passed in are disabled
4784  * and that when this function returns, the caller is free to
4785  * free the ops.
4786  *
4787  * The "destroy" name is only to match the "create" name that this
4788  * should be paired with.
4789  */
4790 void ftrace_destroy_filter_files(struct ftrace_ops *ops)
4791 {
4792         mutex_lock(&ftrace_lock);
4793         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)
4794                 ftrace_shutdown(ops, 0);
4795         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DELETED;
4796         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4797 }
4798
4799 static __init int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer)
4800 {
4801
4802         trace_create_file("available_filter_functions", 0444,
4803                         d_tracer, NULL, &ftrace_avail_fops);
4804
4805         trace_create_file("enabled_functions", 0444,
4806                         d_tracer, NULL, &ftrace_enabled_fops);
4807
4808         ftrace_create_filter_files(&global_ops, d_tracer);
4809
4810 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4811         trace_create_file("set_graph_function", 0444, d_tracer,
4812                                     NULL,
4813                                     &ftrace_graph_fops);
4814         trace_create_file("set_graph_notrace", 0444, d_tracer,
4815                                     NULL,
4816                                     &ftrace_graph_notrace_fops);
4817 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4818
4819         return 0;
4820 }
4821
4822 static int ftrace_cmp_ips(const void *a, const void *b)
4823 {
4824         const unsigned long *ipa = a;
4825         const unsigned long *ipb = b;
4826
4827         if (*ipa > *ipb)
4828                 return 1;
4829         if (*ipa < *ipb)
4830                 return -1;
4831         return 0;
4832 }
4833
4834 static int ftrace_process_locs(struct module *mod,
4835                                unsigned long *start,
4836                                unsigned long *end)
4837 {
4838         struct ftrace_page *start_pg;
4839         struct ftrace_page *pg;
4840         struct dyn_ftrace *rec;
4841         unsigned long count;
4842         unsigned long *p;
4843         unsigned long addr;
4844         unsigned long flags = 0; /* Shut up gcc */
4845         int ret = -ENOMEM;
4846
4847         count = end - start;
4848
4849         if (!count)
4850                 return 0;
4851
4852         sort(start, count, sizeof(*start),
4853              ftrace_cmp_ips, NULL);
4854
4855         start_pg = ftrace_allocate_pages(count);
4856         if (!start_pg)
4857                 return -ENOMEM;
4858
4859         mutex_lock(&ftrace_lock);
4860
4861         /*
4862          * Core and each module needs their own pages, as
4863          * modules will free them when they are removed.
4864          * Force a new page to be allocated for modules.
4865          */
4866         if (!mod) {
4867                 WARN_ON(ftrace_pages || ftrace_pages_start);
4868                 /* First initialization */
4869                 ftrace_pages = ftrace_pages_start = start_pg;
4870         } else {
4871                 if (!ftrace_pages)
4872                         goto out;
4873
4874                 if (WARN_ON(ftrace_pages->next)) {
4875                         /* Hmm, we have free pages? */
4876                         while (ftrace_pages->next)
4877                                 ftrace_pages = ftrace_pages->next;
4878                 }
4879
4880                 ftrace_pages->next = start_pg;
4881         }
4882
4883         p = start;
4884         pg = start_pg;
4885         while (p < end) {
4886                 addr = ftrace_call_adjust(*p++);
4887                 /*
4888                  * Some architecture linkers will pad between
4889                  * the different mcount_loc sections of different
4890                  * object files to satisfy alignments.
4891                  * Skip any NULL pointers.
4892                  */
4893                 if (!addr)
4894                         continue;
4895
4896                 if (pg->index == pg->size) {
4897                         /* We should have allocated enough */
4898                         if (WARN_ON(!pg->next))
4899                                 break;
4900                         pg = pg->next;
4901                 }
4902
4903                 rec = &pg->records[pg->index++];
4904                 rec->ip = addr;
4905         }
4906
4907         /* We should have used all pages */
4908         WARN_ON(pg->next);
4909
4910         /* Assign the last page to ftrace_pages */
4911         ftrace_pages = pg;
4912
4913         /*
4914          * We only need to disable interrupts on start up
4915          * because we are modifying code that an interrupt
4916          * may execute, and the modification is not atomic.
4917          * But for modules, nothing runs the code we modify
4918          * until we are finished with it, and there's no
4919          * reason to cause large interrupt latencies while we do it.
4920          */
4921         if (!mod)
4922                 local_irq_save(flags);
4923         ftrace_update_code(mod, start_pg);
4924         if (!mod)
4925                 local_irq_restore(flags);
4926         ret = 0;
4927  out:
4928         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4929
4930         return ret;
4931 }
4932
4933 #ifdef CONFIG_MODULES
4934
4935 #define next_to_ftrace_page(p) container_of(p, struct ftrace_page, next)
4936
4937 static int referenced_filters(struct dyn_ftrace *rec)
4938 {
4939         struct ftrace_ops *ops;
4940         int cnt = 0;
4941
4942         for (ops = ftrace_ops_list; ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
4943                 if (ops_references_rec(ops, rec))
4944                     cnt++;
4945         }
4946
4947         return cnt;
4948 }
4949
4950 void ftrace_release_mod(struct module *mod)
4951 {
4952         struct dyn_ftrace *rec;
4953         struct ftrace_page **last_pg;
4954         struct ftrace_page *pg;
4955         int order;
4956
4957         mutex_lock(&ftrace_lock);
4958
4959         if (ftrace_disabled)
4960                 goto out_unlock;
4961
4962         /*
4963          * Each module has its own ftrace_pages, remove
4964          * them from the list.
4965          */
4966         last_pg = &ftrace_pages_start;
4967         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = *last_pg) {
4968                 rec = &pg->records[0];
4969                 if (within_module_core(rec->ip, mod)) {
4970                         /*
4971                          * As core pages are first, the first
4972                          * page should never be a module page.
4973                          */
4974                         if (WARN_ON(pg == ftrace_pages_start))
4975                                 goto out_unlock;
4976
4977                         /* Check if we are deleting the last page */
4978                         if (pg == ftrace_pages)
4979                                 ftrace_pages = next_to_ftrace_page(last_pg);
4980
4981                         *last_pg = pg->next;
4982                         order = get_count_order(pg->size / ENTRIES_PER_PAGE);
4983                         free_pages((unsigned long)pg->records, order);
4984                         kfree(pg);
4985                 } else
4986                         last_pg = &pg->next;
4987         }
4988  out_unlock:
4989         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4990 }
4991
4992 void ftrace_module_enable(struct module *mod)
4993 {
4994         struct dyn_ftrace *rec;
4995         struct ftrace_page *pg;
4996
4997         mutex_lock(&ftrace_lock);
4998
4999         if (ftrace_disabled)
5000                 goto out_unlock;
5001
5002         /*
5003          * If the tracing is enabled, go ahead and enable the record.
5004          *
5005          * The reason not to enable the record immediatelly is the
5006          * inherent check of ftrace_make_nop/ftrace_make_call for
5007          * correct previous instructions.  Making first the NOP
5008          * conversion puts the module to the correct state, thus
5009          * passing the ftrace_make_call check.
5010          *
5011          * We also delay this to after the module code already set the
5012          * text to read-only, as we now need to set it back to read-write
5013          * so that we can modify the text.
5014          */
5015         if (ftrace_start_up)
5016                 ftrace_arch_code_modify_prepare();
5017
5018         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
5019                 int cnt;
5020                 /*
5021                  * do_for_each_ftrace_rec() is a double loop.
5022                  * module text shares the pg. If a record is
5023                  * not part of this module, then skip this pg,
5024                  * which the "break" will do.
5025                  */
5026                 if (!within_module_core(rec->ip, mod))
5027                         break;
5028
5029                 cnt = 0;
5030
5031                 /*
5032                  * When adding a module, we need to check if tracers are
5033                  * currently enabled and if they are, and can trace this record,
5034                  * we need to enable the module functions as well as update the
5035                  * reference counts for those function records.
5036                  */
5037                 if (ftrace_start_up)
5038                         cnt += referenced_filters(rec);
5039
5040                 /* This clears FTRACE_FL_DISABLED */
5041                 rec->flags = cnt;
5042
5043                 if (ftrace_start_up && cnt) {
5044                         int failed = __ftrace_replace_code(rec, 1);
5045                         if (failed) {
5046                                 ftrace_bug(failed, rec);
5047                                 goto out_loop;
5048                         }
5049                 }
5050
5051         } while_for_each_ftrace_rec();
5052
5053  out_loop:
5054         if (ftrace_start_up)
5055                 ftrace_arch_code_modify_post_process();
5056
5057  out_unlock:
5058         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5059 }
5060
5061 void ftrace_module_init(struct module *mod)
5062 {
5063         if (ftrace_disabled || !mod->num_ftrace_callsites)
5064                 return;
5065
5066         ftrace_process_locs(mod, mod->ftrace_callsites,
5067                             mod->ftrace_callsites + mod->num_ftrace_callsites);
5068 }
5069 #endif /* CONFIG_MODULES */
5070
5071 void __init ftrace_init(void)
5072 {
5073         extern unsigned long __start_mcount_loc[];
5074         extern unsigned long __stop_mcount_loc[];
5075         unsigned long count, flags;
5076         int ret;
5077
5078         local_irq_save(flags);
5079         ret = ftrace_dyn_arch_init();
5080         local_irq_restore(flags);
5081         if (ret)
5082                 goto failed;
5083
5084         count = __stop_mcount_loc - __start_mcount_loc;
5085         if (!count) {
5086                 pr_info("ftrace: No functions to be traced?\n");
5087                 goto failed;
5088         }
5089
5090         pr_info("ftrace: allocating %ld entries in %ld pages\n",
5091                 count, count / ENTRIES_PER_PAGE + 1);
5092
5093         last_ftrace_enabled = ftrace_enabled = 1;
5094
5095         ret = ftrace_process_locs(NULL,
5096                                   __start_mcount_loc,
5097                                   __stop_mcount_loc);
5098
5099         set_ftrace_early_filters();
5100
5101         return;
5102  failed:
5103         ftrace_disabled = 1;
5104 }
5105
5106 /* Do nothing if arch does not support this */
5107 void __weak arch_ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
5108 {
5109 }
5110
5111 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
5112 {
5113
5114 /*
5115  * Currently there's no safe way to free a trampoline when the kernel
5116  * is configured with PREEMPT. That is because a task could be preempted
5117  * when it jumped to the trampoline, it may be preempted for a long time
5118  * depending on the system load, and currently there's no way to know
5119  * when it will be off the trampoline. If the trampoline is freed
5120  * too early, when the task runs again, it will be executing on freed
5121  * memory and crash.
5122  */
5123 #ifdef CONFIG_PREEMPT
5124         /* Currently, only non dynamic ops can have a trampoline */
5125         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC)
5126                 return;
5127 #endif
5128
5129         arch_ftrace_update_trampoline(ops);
5130 }
5131
5132 #else
5133
5134 static struct ftrace_ops global_ops = {
5135         .func                   = ftrace_stub,
5136         .flags                  = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
5137                                   FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
5138                                   FTRACE_OPS_FL_PID,
5139 };
5140
5141 static int __init ftrace_nodyn_init(void)
5142 {
5143         ftrace_enabled = 1;
5144         return 0;
5145 }
5146 core_initcall(ftrace_nodyn_init);
5147
5148 static inline int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer) { return 0; }
5149 static inline void ftrace_startup_enable(int command) { }
5150 static inline void ftrace_startup_all(int command) { }
5151 /* Keep as macros so we do not need to define the commands */
5152 # define ftrace_startup(ops, command)                                   \
5153         ({                                                              \
5154                 int ___ret = __register_ftrace_function(ops);           \
5155                 if (!___ret)                                            \
5156                         (ops)->flags |= FTRACE_OPS_FL_ENABLED;          \
5157                 ___ret;                                                 \
5158         })
5159 # define ftrace_shutdown(ops, command)                                  \
5160         ({                                                              \
5161                 int ___ret = __unregister_ftrace_function(ops);         \
5162                 if (!___ret)                                            \
5163                         (ops)->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;         \
5164                 ___ret;                                                 \
5165         })
5166
5167 # define ftrace_startup_sysctl()        do { } while (0)
5168 # define ftrace_shutdown_sysctl()       do { } while (0)
5169
5170 static inline int
5171 ftrace_ops_test(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, void *regs)
5172 {
5173         return 1;
5174 }
5175
5176 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
5177 {
5178 }
5179
5180 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
5181
5182 __init void ftrace_init_global_array_ops(struct trace_array *tr)
5183 {
5184         tr->ops = &global_ops;
5185         tr->ops->private = tr;
5186 }
5187
5188 void ftrace_init_array_ops(struct trace_array *tr, ftrace_func_t func)
5189 {
5190         /* If we filter on pids, update to use the pid function */
5191         if (tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL) {
5192                 if (WARN_ON(tr->ops->func != ftrace_stub))
5193                         printk("ftrace ops had %pS for function\n",
5194                                tr->ops->func);
5195         }
5196         tr->ops->func = func;
5197         tr->ops->private = tr;
5198 }
5199
5200 void ftrace_reset_array_ops(struct trace_array *tr)
5201 {
5202         tr->ops->func = ftrace_stub;
5203 }
5204
5205 static inline void
5206 __ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
5207                        struct ftrace_ops *ignored, struct pt_regs *regs)
5208 {
5209         struct ftrace_ops *op;
5210         int bit;
5211
5212         bit = trace_test_and_set_recursion(TRACE_LIST_START, TRACE_LIST_MAX);
5213         if (bit < 0)
5214                 return;
5215
5216         /*
5217          * Some of the ops may be dynamically allocated,
5218          * they must be freed after a synchronize_sched().
5219          */
5220         preempt_disable_notrace();
5221
5222         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
5223                 /*
5224                  * Check the following for each ops before calling their func:
5225                  *  if RCU flag is set, then rcu_is_watching() must be true
5226                  *  if PER_CPU is set, then ftrace_function_local_disable()
5227                  *                          must be false
5228                  *  Otherwise test if the ip matches the ops filter
5229                  *
5230                  * If any of the above fails then the op->func() is not executed.
5231                  */
5232                 if ((!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) || rcu_is_watching()) &&
5233                     (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_PER_CPU) ||
5234                      !ftrace_function_local_disabled(op)) &&
5235                     ftrace_ops_test(op, ip, regs)) {
5236                     
5237                         if (FTRACE_WARN_ON(!op->func)) {
5238                                 pr_warn("op=%p %pS\n", op, op);
5239                                 goto out;
5240                         }
5241                         op->func(ip, parent_ip, op, regs);
5242                 }
5243         } while_for_each_ftrace_op(op);
5244 out:
5245         preempt_enable_notrace();
5246         trace_clear_recursion(bit);
5247 }
5248
5249 /*
5250  * Some archs only support passing ip and parent_ip. Even though
5251  * the list function ignores the op parameter, we do not want any
5252  * C side effects, where a function is called without the caller
5253  * sending a third parameter.
5254  * Archs are to support both the regs and ftrace_ops at the same time.
5255  * If they support ftrace_ops, it is assumed they support regs.
5256  * If call backs want to use regs, they must either check for regs
5257  * being NULL, or CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS.
5258  * Note, CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS expects a full regs to be saved.
5259  * An architecture can pass partial regs with ftrace_ops and still
5260  * set the ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS.
5261  */
5262 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
5263 static void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
5264                                  struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
5265 {
5266         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, regs);
5267 }
5268 #else
5269 static void ftrace_ops_no_ops(unsigned long ip, unsigned long parent_ip)
5270 {
5271         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, NULL);
5272 }
5273 #endif
5274
5275 /*
5276  * If there's only one function registered but it does not support
5277  * recursion, needs RCU protection and/or requires per cpu handling, then
5278  * this function will be called by the mcount trampoline.
5279  */
5280 static void ftrace_ops_assist_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
5281                                    struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
5282 {
5283         int bit;
5284
5285         if ((op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) && !rcu_is_watching())
5286                 return;
5287
5288         bit = trace_test_and_set_recursion(TRACE_LIST_START, TRACE_LIST_MAX);
5289         if (bit < 0)
5290                 return;
5291
5292         preempt_disable_notrace();
5293
5294         if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_PER_CPU) ||
5295             !ftrace_function_local_disabled(op)) {
5296                 op->func(ip, parent_ip, op, regs);
5297         }
5298
5299         preempt_enable_notrace();
5300         trace_clear_recursion(bit);
5301 }
5302
5303 /**
5304  * ftrace_ops_get_func - get the function a trampoline should call
5305  * @ops: the ops to get the function for
5306  *
5307  * Normally the mcount trampoline will call the ops->func, but there
5308  * are times that it should not. For example, if the ops does not
5309  * have its own recursion protection, then it should call the
5310  * ftrace_ops_recurs_func() instead.
5311  *
5312  * Returns the function that the trampoline should call for @ops.
5313  */
5314 ftrace_func_t ftrace_ops_get_func(struct ftrace_ops *ops)
5315 {
5316         /*
5317          * If the function does not handle recursion, needs to be RCU safe,
5318          * or does per cpu logic, then we need to call the assist handler.
5319          */
5320         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE) ||
5321             ops->flags & (FTRACE_OPS_FL_RCU | FTRACE_OPS_FL_PER_CPU))
5322                 return ftrace_ops_assist_func;
5323
5324         return ops->func;
5325 }
5326
5327 static void clear_ftrace_swapper(void)
5328 {
5329         struct task_struct *p;
5330         int cpu;
5331
5332         get_online_cpus();
5333         for_each_online_cpu(cpu) {
5334                 p = idle_task(cpu);
5335                 clear_tsk_trace_trace(p);
5336         }
5337         put_online_cpus();
5338 }
5339
5340 static void set_ftrace_swapper(void)
5341 {
5342         struct task_struct *p;
5343         int cpu;
5344
5345         get_online_cpus();
5346         for_each_online_cpu(cpu) {
5347                 p = idle_task(cpu);
5348                 set_tsk_trace_trace(p);
5349         }
5350         put_online_cpus();
5351 }
5352
5353 static void clear_ftrace_pid(struct pid *pid)
5354 {
5355         struct task_struct *p;
5356
5357         rcu_read_lock();
5358         do_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p) {
5359                 clear_tsk_trace_trace(p);
5360         } while_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p);
5361         rcu_read_unlock();
5362
5363         put_pid(pid);
5364 }
5365
5366 static void set_ftrace_pid(struct pid *pid)
5367 {
5368         struct task_struct *p;
5369
5370         rcu_read_lock();
5371         do_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p) {
5372                 set_tsk_trace_trace(p);
5373         } while_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p);
5374         rcu_read_unlock();
5375 }
5376
5377 static void clear_ftrace_pid_task(struct pid *pid)
5378 {
5379         if (pid == ftrace_swapper_pid)
5380                 clear_ftrace_swapper();
5381         else
5382                 clear_ftrace_pid(pid);
5383 }
5384
5385 static void set_ftrace_pid_task(struct pid *pid)
5386 {
5387         if (pid == ftrace_swapper_pid)
5388                 set_ftrace_swapper();
5389         else
5390                 set_ftrace_pid(pid);
5391 }
5392
5393 static int ftrace_pid_add(int p)
5394 {
5395         struct pid *pid;
5396         struct ftrace_pid *fpid;
5397         int ret = -EINVAL;
5398
5399         mutex_lock(&ftrace_lock);
5400
5401         if (!p)
5402                 pid = ftrace_swapper_pid;
5403         else
5404                 pid = find_get_pid(p);
5405
5406         if (!pid)
5407                 goto out;
5408
5409         ret = 0;
5410
5411         list_for_each_entry(fpid, &ftrace_pids, list)
5412                 if (fpid->pid == pid)
5413                         goto out_put;
5414
5415         ret = -ENOMEM;
5416
5417         fpid = kmalloc(sizeof(*fpid), GFP_KERNEL);
5418         if (!fpid)
5419                 goto out_put;
5420
5421         list_add(&fpid->list, &ftrace_pids);
5422         fpid->pid = pid;
5423
5424         set_ftrace_pid_task(pid);
5425
5426         ftrace_update_pid_func();
5427
5428         ftrace_startup_all(0);
5429
5430         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5431         return 0;
5432
5433 out_put:
5434         if (pid != ftrace_swapper_pid)
5435                 put_pid(pid);
5436
5437 out:
5438         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5439         return ret;
5440 }
5441
5442 static void ftrace_pid_reset(void)
5443 {
5444         struct ftrace_pid *fpid, *safe;
5445
5446         mutex_lock(&ftrace_lock);
5447         list_for_each_entry_safe(fpid, safe, &ftrace_pids, list) {
5448                 struct pid *pid = fpid->pid;
5449
5450                 clear_ftrace_pid_task(pid);
5451
5452                 list_del(&fpid->list);
5453                 kfree(fpid);
5454         }
5455
5456         ftrace_update_pid_func();
5457         ftrace_startup_all(0);
5458
5459         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5460 }
5461
5462 static void *fpid_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
5463 {
5464         mutex_lock(&ftrace_lock);
5465
5466         if (!ftrace_pids_enabled() && (!*pos))
5467                 return (void *) 1;
5468
5469         return seq_list_start(&ftrace_pids, *pos);
5470 }
5471
5472 static void *fpid_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
5473 {
5474         if (v == (void *)1)
5475                 return NULL;
5476
5477         return seq_list_next(v, &ftrace_pids, pos);
5478 }
5479
5480 static void fpid_stop(struct seq_file *m, void *p)
5481 {
5482         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5483 }
5484
5485 static int fpid_show(struct seq_file *m, void *v)
5486 {
5487         const struct ftrace_pid *fpid = list_entry(v, struct ftrace_pid, list);
5488
5489         if (v == (void *)1) {
5490                 seq_puts(m, "no pid\n");
5491                 return 0;
5492         }
5493
5494         if (fpid->pid == ftrace_swapper_pid)
5495                 seq_puts(m, "swapper tasks\n");
5496         else
5497                 seq_printf(m, "%u\n", pid_vnr(fpid->pid));
5498
5499         return 0;
5500 }
5501
5502 static const struct seq_operations ftrace_pid_sops = {
5503         .start = fpid_start,
5504         .next = fpid_next,
5505         .stop = fpid_stop,
5506         .show = fpid_show,
5507 };
5508
5509 static int
5510 ftrace_pid_open(struct inode *inode, struct file *file)
5511 {
5512         int ret = 0;
5513
5514         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
5515             (file->f_flags & O_TRUNC))
5516                 ftrace_pid_reset();
5517
5518         if (file->f_mode & FMODE_READ)
5519                 ret = seq_open(file, &ftrace_pid_sops);
5520
5521         return ret;
5522 }
5523
5524 static ssize_t
5525 ftrace_pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
5526                    size_t cnt, loff_t *ppos)
5527 {
5528         char buf[64], *tmp;
5529         long val;
5530         int ret;
5531
5532         if (cnt >= sizeof(buf))
5533                 return -EINVAL;
5534
5535         if (copy_from_user(&buf, ubuf, cnt))
5536                 return -EFAULT;
5537
5538         buf[cnt] = 0;
5539
5540         /*
5541          * Allow "echo > set_ftrace_pid" or "echo -n '' > set_ftrace_pid"
5542          * to clean the filter quietly.
5543          */
5544         tmp = strstrip(buf);
5545         if (strlen(tmp) == 0)
5546                 return 1;
5547
5548         ret = kstrtol(tmp, 10, &val);
5549         if (ret < 0)
5550                 return ret;
5551
5552         ret = ftrace_pid_add(val);
5553
5554         return ret ? ret : cnt;
5555 }
5556
5557 static int
5558 ftrace_pid_release(struct inode *inode, struct file *file)
5559 {
5560         if (file->f_mode & FMODE_READ)
5561                 seq_release(inode, file);
5562
5563         return 0;
5564 }
5565
5566 static const struct file_operations ftrace_pid_fops = {
5567         .open           = ftrace_pid_open,
5568         .write          = ftrace_pid_write,
5569         .read           = seq_read,
5570         .llseek         = tracing_lseek,
5571         .release        = ftrace_pid_release,
5572 };
5573
5574 static __init int ftrace_init_tracefs(void)
5575 {
5576         struct dentry *d_tracer;
5577
5578         d_tracer = tracing_init_dentry();
5579         if (IS_ERR(d_tracer))
5580                 return 0;
5581
5582         ftrace_init_dyn_tracefs(d_tracer);
5583
5584         trace_create_file("set_ftrace_pid", 0644, d_tracer,
5585                             NULL, &ftrace_pid_fops);
5586
5587         ftrace_profile_tracefs(d_tracer);
5588
5589         return 0;
5590 }
5591 fs_initcall(ftrace_init_tracefs);
5592
5593 /**
5594  * ftrace_kill - kill ftrace
5595  *
5596  * This function should be used by panic code. It stops ftrace
5597  * but in a not so nice way. If you need to simply kill ftrace
5598  * from a non-atomic section, use ftrace_kill.
5599  */
5600 void ftrace_kill(void)
5601 {
5602         ftrace_disabled = 1;
5603         ftrace_enabled = 0;
5604         clear_ftrace_function();
5605 }
5606
5607 /**
5608  * Test if ftrace is dead or not.
5609  */
5610 int ftrace_is_dead(void)
5611 {
5612         return ftrace_disabled;
5613 }
5614
5615 /**
5616  * register_ftrace_function - register a function for profiling
5617  * @ops - ops structure that holds the function for profiling.
5618  *
5619  * Register a function to be called by all functions in the
5620  * kernel.
5621  *
5622  * Note: @ops->func and all the functions it calls must be labeled
5623  *       with "notrace", otherwise it will go into a
5624  *       recursive loop.
5625  */
5626 int register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
5627 {
5628         int ret = -1;
5629
5630         ftrace_ops_init(ops);
5631
5632         mutex_lock(&ftrace_lock);
5633
5634         ret = ftrace_startup(ops, 0);
5635
5636         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5637
5638         return ret;
5639 }
5640 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_function);
5641
5642 /**
5643  * unregister_ftrace_function - unregister a function for profiling.
5644  * @ops - ops structure that holds the function to unregister
5645  *
5646  * Unregister a function that was added to be called by ftrace profiling.
5647  */
5648 int unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
5649 {
5650         int ret;
5651
5652         mutex_lock(&ftrace_lock);
5653         ret = ftrace_shutdown(ops, 0);
5654         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5655
5656         return ret;
5657 }
5658 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_function);
5659
5660 int
5661 ftrace_enable_sysctl(struct ctl_table *table, int write,
5662                      void __user *buffer, size_t *lenp,
5663                      loff_t *ppos)
5664 {
5665         int ret = -ENODEV;
5666
5667         mutex_lock(&ftrace_lock);
5668
5669         if (unlikely(ftrace_disabled))
5670                 goto out;
5671
5672         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
5673
5674         if (ret || !write || (last_ftrace_enabled == !!ftrace_enabled))
5675                 goto out;
5676
5677         last_ftrace_enabled = !!ftrace_enabled;
5678
5679         if (ftrace_enabled) {
5680
5681                 /* we are starting ftrace again */
5682                 if (ftrace_ops_list != &ftrace_list_end)
5683                         update_ftrace_function();
5684
5685                 ftrace_startup_sysctl();
5686
5687         } else {
5688                 /* stopping ftrace calls (just send to ftrace_stub) */
5689                 ftrace_trace_function = ftrace_stub;
5690
5691                 ftrace_shutdown_sysctl();
5692         }
5693
5694  out:
5695         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5696         return ret;
5697 }
5698
5699 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5700
5701 static struct ftrace_ops graph_ops = {
5702         .func                   = ftrace_stub,
5703         .flags                  = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
5704                                    FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
5705                                    FTRACE_OPS_FL_PID |
5706                                    FTRACE_OPS_FL_STUB,
5707 #ifdef FTRACE_GRAPH_TRAMP_ADDR
5708         .trampoline             = FTRACE_GRAPH_TRAMP_ADDR,
5709         /* trampoline_size is only needed for dynamically allocated tramps */
5710 #endif
5711         ASSIGN_OPS_HASH(graph_ops, &global_ops.local_hash)
5712 };
5713
5714 void ftrace_graph_sleep_time_control(bool enable)
5715 {
5716         fgraph_sleep_time = enable;
5717 }
5718
5719 void ftrace_graph_graph_time_control(bool enable)
5720 {
5721         fgraph_graph_time = enable;
5722 }
5723
5724 int ftrace_graph_entry_stub(struct ftrace_graph_ent *trace)
5725 {
5726         return 0;
5727 }
5728
5729 /* The callbacks that hook a function */
5730 trace_func_graph_ret_t ftrace_graph_return =
5731                         (trace_func_graph_ret_t)ftrace_stub;
5732 trace_func_graph_ent_t ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5733 static trace_func_graph_ent_t __ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5734
5735 /* Try to assign a return stack array on FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE tasks. */
5736 static int alloc_retstack_tasklist(struct ftrace_ret_stack **ret_stack_list)
5737 {
5738         int i;
5739         int ret = 0;
5740         int start = 0, end = FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE;
5741         struct task_struct *g, *t;
5742
5743         for (i = 0; i < FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE; i++) {
5744                 ret_stack_list[i] = kmalloc(FTRACE_RETFUNC_DEPTH
5745                                         * sizeof(struct ftrace_ret_stack),
5746                                         GFP_KERNEL);
5747                 if (!ret_stack_list[i]) {
5748                         start = 0;
5749                         end = i;
5750                         ret = -ENOMEM;
5751                         goto free;
5752                 }
5753         }
5754
5755         read_lock(&tasklist_lock);
5756         do_each_thread(g, t) {
5757                 if (start == end) {
5758                         ret = -EAGAIN;
5759                         goto unlock;
5760                 }
5761
5762                 if (t->ret_stack == NULL) {
5763                         atomic_set(&t->tracing_graph_pause, 0);
5764                         atomic_set(&t->trace_overrun, 0);
5765                         t->curr_ret_stack = -1;
5766                         /* Make sure the tasks see the -1 first: */
5767                         smp_wmb();
5768                         t->ret_stack = ret_stack_list[start++];
5769                 }
5770         } while_each_thread(g, t);
5771
5772 unlock:
5773         read_unlock(&tasklist_lock);
5774 free:
5775         for (i = start; i < end; i++)
5776                 kfree(ret_stack_list[i]);
5777         return ret;
5778 }
5779
5780 static void
5781 ftrace_graph_probe_sched_switch(void *ignore, bool preempt,
5782                         struct task_struct *prev, struct task_struct *next)
5783 {
5784         unsigned long long timestamp;
5785         int index;
5786
5787         /*
5788          * Does the user want to count the time a function was asleep.
5789          * If so, do not update the time stamps.
5790          */
5791         if (fgraph_sleep_time)
5792                 return;
5793
5794         timestamp = trace_clock_local();
5795
5796         prev->ftrace_timestamp = timestamp;
5797
5798         /* only process tasks that we timestamped */
5799         if (!next->ftrace_timestamp)
5800                 return;
5801
5802         /*
5803          * Update all the counters in next to make up for the
5804          * time next was sleeping.
5805          */
5806         timestamp -= next->ftrace_timestamp;
5807
5808         for (index = next->curr_ret_stack; index >= 0; index--)
5809                 next->ret_stack[index].calltime += timestamp;
5810 }
5811
5812 /* Allocate a return stack for each task */
5813 static int start_graph_tracing(void)
5814 {
5815         struct ftrace_ret_stack **ret_stack_list;
5816         int ret, cpu;
5817
5818         ret_stack_list = kmalloc(FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE *
5819                                 sizeof(struct ftrace_ret_stack *),
5820                                 GFP_KERNEL);
5821
5822         if (!ret_stack_list)
5823                 return -ENOMEM;
5824
5825         /* The cpu_boot init_task->ret_stack will never be freed */
5826         for_each_online_cpu(cpu) {
5827                 if (!idle_task(cpu)->ret_stack)
5828                         ftrace_graph_init_idle_task(idle_task(cpu), cpu);
5829         }
5830
5831         do {
5832                 ret = alloc_retstack_tasklist(ret_stack_list);
5833         } while (ret == -EAGAIN);
5834
5835         if (!ret) {
5836                 ret = register_trace_sched_switch(ftrace_graph_probe_sched_switch, NULL);
5837                 if (ret)
5838                         pr_info("ftrace_graph: Couldn't activate tracepoint"
5839                                 " probe to kernel_sched_switch\n");
5840         }
5841
5842         kfree(ret_stack_list);
5843         return ret;
5844 }
5845
5846 /*
5847  * Hibernation protection.
5848  * The state of the current task is too much unstable during
5849  * suspend/restore to disk. We want to protect against that.
5850  */
5851 static int
5852 ftrace_suspend_notifier_call(struct notifier_block *bl, unsigned long state,
5853                                                         void *unused)
5854 {
5855         switch (state) {
5856         case PM_HIBERNATION_PREPARE:
5857                 pause_graph_tracing();
5858                 break;
5859
5860         case PM_POST_HIBERNATION:
5861                 unpause_graph_tracing();
5862                 break;
5863         }
5864         return NOTIFY_DONE;
5865 }
5866
5867 static int ftrace_graph_entry_test(struct ftrace_graph_ent *trace)
5868 {
5869         if (!ftrace_ops_test(&global_ops, trace->func, NULL))
5870                 return 0;
5871         return __ftrace_graph_entry(trace);
5872 }
5873
5874 /*
5875  * The function graph tracer should only trace the functions defined
5876  * by set_ftrace_filter and set_ftrace_notrace. If another function
5877  * tracer ops is registered, the graph tracer requires testing the
5878  * function against the global ops, and not just trace any function
5879  * that any ftrace_ops registered.
5880  */
5881 static void update_function_graph_func(void)
5882 {
5883         struct ftrace_ops *op;
5884         bool do_test = false;
5885
5886         /*
5887          * The graph and global ops share the same set of functions
5888          * to test. If any other ops is on the list, then
5889          * the graph tracing needs to test if its the function
5890          * it should call.
5891          */
5892         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
5893                 if (op != &global_ops && op != &graph_ops &&
5894                     op != &ftrace_list_end) {
5895                         do_test = true;
5896                         /* in double loop, break out with goto */
5897                         goto out;
5898                 }
5899         } while_for_each_ftrace_op(op);
5900  out:
5901         if (do_test)
5902                 ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_test;
5903         else
5904                 ftrace_graph_entry = __ftrace_graph_entry;
5905 }
5906
5907 static struct notifier_block ftrace_suspend_notifier = {
5908         .notifier_call = ftrace_suspend_notifier_call,
5909 };
5910
5911 int register_ftrace_graph(trace_func_graph_ret_t retfunc,
5912                         trace_func_graph_ent_t entryfunc)
5913 {
5914         int ret = 0;
5915
5916         mutex_lock(&ftrace_lock);
5917
5918         /* we currently allow only one tracer registered at a time */
5919         if (ftrace_graph_active) {
5920                 ret = -EBUSY;
5921                 goto out;
5922         }
5923
5924         register_pm_notifier(&ftrace_suspend_notifier);
5925
5926         ftrace_graph_active++;
5927         ret = start_graph_tracing();
5928         if (ret) {
5929                 ftrace_graph_active--;
5930                 goto out;
5931         }
5932
5933         ftrace_graph_return = retfunc;
5934
5935         /*
5936          * Update the indirect function to the entryfunc, and the
5937          * function that gets called to the entry_test first. Then
5938          * call the update fgraph entry function to determine if
5939          * the entryfunc should be called directly or not.
5940          */
5941         __ftrace_graph_entry = entryfunc;
5942         ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_test;
5943         update_function_graph_func();
5944
5945         ret = ftrace_startup(&graph_ops, FTRACE_START_FUNC_RET);
5946 out:
5947         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5948         return ret;
5949 }
5950
5951 void unregister_ftrace_graph(void)
5952 {
5953         mutex_lock(&ftrace_lock);
5954
5955         if (unlikely(!ftrace_graph_active))
5956                 goto out;
5957
5958         ftrace_graph_active--;
5959         ftrace_graph_return = (trace_func_graph_ret_t)ftrace_stub;
5960         ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5961         __ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5962         ftrace_shutdown(&graph_ops, FTRACE_STOP_FUNC_RET);
5963         unregister_pm_notifier(&ftrace_suspend_notifier);
5964         unregister_trace_sched_switch(ftrace_graph_probe_sched_switch, NULL);
5965
5966 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
5967         /*
5968          * Function graph does not allocate the trampoline, but
5969          * other global_ops do. We need to reset the ALLOC_TRAMP flag
5970          * if one was used.
5971          */
5972         global_ops.trampoline = save_global_trampoline;
5973         if (save_global_flags & FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP)
5974                 global_ops.flags |= FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP;
5975 #endif
5976
5977  out:
5978         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5979 }
5980
5981 static DEFINE_PER_CPU(struct ftrace_ret_stack *, idle_ret_stack);
5982
5983 static void
5984 graph_init_task(struct task_struct *t, struct ftrace_ret_stack *ret_stack)
5985 {
5986         atomic_set(&t->tracing_graph_pause, 0);
5987         atomic_set(&t->trace_overrun, 0);
5988         t->ftrace_timestamp = 0;
5989         /* make curr_ret_stack visible before we add the ret_stack */
5990         smp_wmb();
5991         t->ret_stack = ret_stack;
5992 }
5993
5994 /*
5995  * Allocate a return stack for the idle task. May be the first
5996  * time through, or it may be done by CPU hotplug online.
5997  */
5998 void ftrace_graph_init_idle_task(struct task_struct *t, int cpu)
5999 {
6000         t->curr_ret_stack = -1;
6001         /*
6002          * The idle task has no parent, it either has its own
6003          * stack or no stack at all.
6004          */
6005         if (t->ret_stack)
6006                 WARN_ON(t->ret_stack != per_cpu(idle_ret_stack, cpu));
6007
6008         if (ftrace_graph_active) {
6009                 struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
6010
6011                 ret_stack = per_cpu(idle_ret_stack, cpu);
6012                 if (!ret_stack) {
6013                         ret_stack = kmalloc(FTRACE_RETFUNC_DEPTH
6014                                             * sizeof(struct ftrace_ret_stack),
6015                                             GFP_KERNEL);
6016                         if (!ret_stack)
6017                                 return;
6018                         per_cpu(idle_ret_stack, cpu) = ret_stack;
6019                 }
6020                 graph_init_task(t, ret_stack);
6021         }
6022 }
6023
6024 /* Allocate a return stack for newly created task */
6025 void ftrace_graph_init_task(struct task_struct *t)
6026 {
6027         /* Make sure we do not use the parent ret_stack */
6028         t->ret_stack = NULL;
6029         t->curr_ret_stack = -1;
6030
6031         if (ftrace_graph_active) {
6032                 struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
6033
6034                 ret_stack = kmalloc(FTRACE_RETFUNC_DEPTH
6035                                 * sizeof(struct ftrace_ret_stack),
6036                                 GFP_KERNEL);
6037                 if (!ret_stack)
6038                         return;
6039                 graph_init_task(t, ret_stack);
6040         }
6041 }
6042
6043 void ftrace_graph_exit_task(struct task_struct *t)
6044 {
6045         struct ftrace_ret_stack *ret_stack = t->ret_stack;
6046
6047         t->ret_stack = NULL;
6048         /* NULL must become visible to IRQs before we free it: */
6049         barrier();
6050
6051         kfree(ret_stack);
6052 }
6053 #endif