Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jikos/livep...
[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 static int ftrace_match(char *str, struct ftrace_glob *g)
3460 {
3461         int matched = 0;
3462         int slen;
3463
3464         switch (g->type) {
3465         case MATCH_FULL:
3466                 if (strcmp(str, g->search) == 0)
3467                         matched = 1;
3468                 break;
3469         case MATCH_FRONT_ONLY:
3470                 if (strncmp(str, g->search, g->len) == 0)
3471                         matched = 1;
3472                 break;
3473         case MATCH_MIDDLE_ONLY:
3474                 if (strstr(str, g->search))
3475                         matched = 1;
3476                 break;
3477         case MATCH_END_ONLY:
3478                 slen = strlen(str);
3479                 if (slen >= g->len &&
3480                     memcmp(str + slen - g->len, g->search, g->len) == 0)
3481                         matched = 1;
3482                 break;
3483         }
3484
3485         return matched;
3486 }
3487
3488 static int
3489 enter_record(struct ftrace_hash *hash, struct dyn_ftrace *rec, int clear_filter)
3490 {
3491         struct ftrace_func_entry *entry;
3492         int ret = 0;
3493
3494         entry = ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
3495         if (clear_filter) {
3496                 /* Do nothing if it doesn't exist */
3497                 if (!entry)
3498                         return 0;
3499
3500                 free_hash_entry(hash, entry);
3501         } else {
3502                 /* Do nothing if it exists */
3503                 if (entry)
3504                         return 0;
3505
3506                 ret = add_hash_entry(hash, rec->ip);
3507         }
3508         return ret;
3509 }
3510
3511 static int
3512 ftrace_match_record(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_glob *func_g,
3513                 struct ftrace_glob *mod_g, int exclude_mod)
3514 {
3515         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3516         char *modname;
3517
3518         kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, NULL, &modname, str);
3519
3520         if (mod_g) {
3521                 int mod_matches = (modname) ? ftrace_match(modname, mod_g) : 0;
3522
3523                 /* blank module name to match all modules */
3524                 if (!mod_g->len) {
3525                         /* blank module globbing: modname xor exclude_mod */
3526                         if ((!exclude_mod) != (!modname))
3527                                 goto func_match;
3528                         return 0;
3529                 }
3530
3531                 /* not matching the module */
3532                 if (!modname || !mod_matches) {
3533                         if (exclude_mod)
3534                                 goto func_match;
3535                         else
3536                                 return 0;
3537                 }
3538
3539                 if (mod_matches && exclude_mod)
3540                         return 0;
3541
3542 func_match:
3543                 /* blank search means to match all funcs in the mod */
3544                 if (!func_g->len)
3545                         return 1;
3546         }
3547
3548         return ftrace_match(str, func_g);
3549 }
3550
3551 static int
3552 match_records(struct ftrace_hash *hash, char *func, int len, char *mod)
3553 {
3554         struct ftrace_page *pg;
3555         struct dyn_ftrace *rec;
3556         struct ftrace_glob func_g = { .type = MATCH_FULL };
3557         struct ftrace_glob mod_g = { .type = MATCH_FULL };
3558         struct ftrace_glob *mod_match = (mod) ? &mod_g : NULL;
3559         int exclude_mod = 0;
3560         int found = 0;
3561         int ret;
3562         int clear_filter;
3563
3564         if (func) {
3565                 func_g.type = filter_parse_regex(func, len, &func_g.search,
3566                                                  &clear_filter);
3567                 func_g.len = strlen(func_g.search);
3568         }
3569
3570         if (mod) {
3571                 mod_g.type = filter_parse_regex(mod, strlen(mod),
3572                                 &mod_g.search, &exclude_mod);
3573                 mod_g.len = strlen(mod_g.search);
3574         }
3575
3576         mutex_lock(&ftrace_lock);
3577
3578         if (unlikely(ftrace_disabled))
3579                 goto out_unlock;
3580
3581         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3582                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, mod_match, exclude_mod)) {
3583                         ret = enter_record(hash, rec, clear_filter);
3584                         if (ret < 0) {
3585                                 found = ret;
3586                                 goto out_unlock;
3587                         }
3588                         found = 1;
3589                 }
3590         } while_for_each_ftrace_rec();
3591  out_unlock:
3592         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3593
3594         return found;
3595 }
3596
3597 static int
3598 ftrace_match_records(struct ftrace_hash *hash, char *buff, int len)
3599 {
3600         return match_records(hash, buff, len, NULL);
3601 }
3602
3603
3604 /*
3605  * We register the module command as a template to show others how
3606  * to register the a command as well.
3607  */
3608
3609 static int
3610 ftrace_mod_callback(struct ftrace_hash *hash,
3611                     char *func, char *cmd, char *module, int enable)
3612 {
3613         int ret;
3614
3615         /*
3616          * cmd == 'mod' because we only registered this func
3617          * for the 'mod' ftrace_func_command.
3618          * But if you register one func with multiple commands,
3619          * you can tell which command was used by the cmd
3620          * parameter.
3621          */
3622         ret = match_records(hash, func, strlen(func), module);
3623         if (!ret)
3624                 return -EINVAL;
3625         if (ret < 0)
3626                 return ret;
3627         return 0;
3628 }
3629
3630 static struct ftrace_func_command ftrace_mod_cmd = {
3631         .name                   = "mod",
3632         .func                   = ftrace_mod_callback,
3633 };
3634
3635 static int __init ftrace_mod_cmd_init(void)
3636 {
3637         return register_ftrace_command(&ftrace_mod_cmd);
3638 }
3639 core_initcall(ftrace_mod_cmd_init);
3640
3641 static void function_trace_probe_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
3642                                       struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *pt_regs)
3643 {
3644         struct ftrace_func_probe *entry;
3645         struct hlist_head *hhd;
3646         unsigned long key;
3647
3648         key = hash_long(ip, FTRACE_HASH_BITS);
3649
3650         hhd = &ftrace_func_hash[key];
3651
3652         if (hlist_empty(hhd))
3653                 return;
3654
3655         /*
3656          * Disable preemption for these calls to prevent a RCU grace
3657          * period. This syncs the hash iteration and freeing of items
3658          * on the hash. rcu_read_lock is too dangerous here.
3659          */
3660         preempt_disable_notrace();
3661         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(entry, hhd, node) {
3662                 if (entry->ip == ip)
3663                         entry->ops->func(ip, parent_ip, &entry->data);
3664         }
3665         preempt_enable_notrace();
3666 }
3667
3668 static struct ftrace_ops trace_probe_ops __read_mostly =
3669 {
3670         .func           = function_trace_probe_call,
3671         .flags          = FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
3672         INIT_OPS_HASH(trace_probe_ops)
3673 };
3674
3675 static int ftrace_probe_registered;
3676
3677 static void __enable_ftrace_function_probe(struct ftrace_ops_hash *old_hash)
3678 {
3679         int ret;
3680         int i;
3681
3682         if (ftrace_probe_registered) {
3683                 /* still need to update the function call sites */
3684                 if (ftrace_enabled)
3685                         ftrace_run_modify_code(&trace_probe_ops, FTRACE_UPDATE_CALLS,
3686                                                old_hash);
3687                 return;
3688         }
3689
3690         for (i = 0; i < FTRACE_FUNC_HASHSIZE; i++) {
3691                 struct hlist_head *hhd = &ftrace_func_hash[i];
3692                 if (hhd->first)
3693                         break;
3694         }
3695         /* Nothing registered? */
3696         if (i == FTRACE_FUNC_HASHSIZE)
3697                 return;
3698
3699         ret = ftrace_startup(&trace_probe_ops, 0);
3700
3701         ftrace_probe_registered = 1;
3702 }
3703
3704 static void __disable_ftrace_function_probe(void)
3705 {
3706         int i;
3707
3708         if (!ftrace_probe_registered)
3709                 return;
3710
3711         for (i = 0; i < FTRACE_FUNC_HASHSIZE; i++) {
3712                 struct hlist_head *hhd = &ftrace_func_hash[i];
3713                 if (hhd->first)
3714                         return;
3715         }
3716
3717         /* no more funcs left */
3718         ftrace_shutdown(&trace_probe_ops, 0);
3719
3720         ftrace_probe_registered = 0;
3721 }
3722
3723
3724 static void ftrace_free_entry(struct ftrace_func_probe *entry)
3725 {
3726         if (entry->ops->free)
3727                 entry->ops->free(entry->ops, entry->ip, &entry->data);
3728         kfree(entry);
3729 }
3730
3731 int
3732 register_ftrace_function_probe(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops,
3733                               void *data)
3734 {
3735         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
3736         struct ftrace_func_probe *entry;
3737         struct ftrace_glob func_g;
3738         struct ftrace_hash **orig_hash = &trace_probe_ops.func_hash->filter_hash;
3739         struct ftrace_hash *old_hash = *orig_hash;
3740         struct ftrace_hash *hash;
3741         struct ftrace_page *pg;
3742         struct dyn_ftrace *rec;
3743         int not;
3744         unsigned long key;
3745         int count = 0;
3746         int ret;
3747
3748         func_g.type = filter_parse_regex(glob, strlen(glob),
3749                         &func_g.search, &not);
3750         func_g.len = strlen(func_g.search);
3751
3752         /* we do not support '!' for function probes */
3753         if (WARN_ON(not))
3754                 return -EINVAL;
3755
3756         mutex_lock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3757
3758         old_hash_ops.filter_hash = old_hash;
3759         /* Probes only have filters */
3760         old_hash_ops.notrace_hash = NULL;
3761
3762         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, old_hash);
3763         if (!hash) {
3764                 count = -ENOMEM;
3765                 goto out;
3766         }
3767
3768         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
3769                 count = -ENODEV;
3770                 goto out;
3771         }
3772
3773         mutex_lock(&ftrace_lock);
3774
3775         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3776
3777                 if (!ftrace_match_record(rec, &func_g, NULL, 0))
3778                         continue;
3779
3780                 entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
3781                 if (!entry) {
3782                         /* If we did not process any, then return error */
3783                         if (!count)
3784                                 count = -ENOMEM;
3785                         goto out_unlock;
3786                 }
3787
3788                 count++;
3789
3790                 entry->data = data;
3791
3792                 /*
3793                  * The caller might want to do something special
3794                  * for each function we find. We call the callback
3795                  * to give the caller an opportunity to do so.
3796                  */
3797                 if (ops->init) {
3798                         if (ops->init(ops, rec->ip, &entry->data) < 0) {
3799                                 /* caller does not like this func */
3800                                 kfree(entry);
3801                                 continue;
3802                         }
3803                 }
3804
3805                 ret = enter_record(hash, rec, 0);
3806                 if (ret < 0) {
3807                         kfree(entry);
3808                         count = ret;
3809                         goto out_unlock;
3810                 }
3811
3812                 entry->ops = ops;
3813                 entry->ip = rec->ip;
3814
3815                 key = hash_long(entry->ip, FTRACE_HASH_BITS);
3816                 hlist_add_head_rcu(&entry->node, &ftrace_func_hash[key]);
3817
3818         } while_for_each_ftrace_rec();
3819
3820         ret = ftrace_hash_move(&trace_probe_ops, 1, orig_hash, hash);
3821
3822         __enable_ftrace_function_probe(&old_hash_ops);
3823
3824         if (!ret)
3825                 free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
3826         else
3827                 count = ret;
3828
3829  out_unlock:
3830         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3831  out:
3832         mutex_unlock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3833         free_ftrace_hash(hash);
3834
3835         return count;
3836 }
3837
3838 enum {
3839         PROBE_TEST_FUNC         = 1,
3840         PROBE_TEST_DATA         = 2
3841 };
3842
3843 static void
3844 __unregister_ftrace_function_probe(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops,
3845                                   void *data, int flags)
3846 {
3847         struct ftrace_func_entry *rec_entry;
3848         struct ftrace_func_probe *entry;
3849         struct ftrace_func_probe *p;
3850         struct ftrace_glob func_g;
3851         struct ftrace_hash **orig_hash = &trace_probe_ops.func_hash->filter_hash;
3852         struct ftrace_hash *old_hash = *orig_hash;
3853         struct list_head free_list;
3854         struct ftrace_hash *hash;
3855         struct hlist_node *tmp;
3856         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3857         int i, ret;
3858
3859         if (glob && (strcmp(glob, "*") == 0 || !strlen(glob)))
3860                 func_g.search = NULL;
3861         else if (glob) {
3862                 int not;
3863
3864                 func_g.type = filter_parse_regex(glob, strlen(glob),
3865                                                  &func_g.search, &not);
3866                 func_g.len = strlen(func_g.search);
3867                 func_g.search = glob;
3868
3869                 /* we do not support '!' for function probes */
3870                 if (WARN_ON(not))
3871                         return;
3872         }
3873
3874         mutex_lock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3875
3876         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
3877         if (!hash)
3878                 /* Hmm, should report this somehow */
3879                 goto out_unlock;
3880
3881         INIT_LIST_HEAD(&free_list);
3882
3883         for (i = 0; i < FTRACE_FUNC_HASHSIZE; i++) {
3884                 struct hlist_head *hhd = &ftrace_func_hash[i];
3885
3886                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tmp, hhd, node) {
3887
3888                         /* break up if statements for readability */
3889                         if ((flags & PROBE_TEST_FUNC) && entry->ops != ops)
3890                                 continue;
3891
3892                         if ((flags & PROBE_TEST_DATA) && entry->data != data)
3893                                 continue;
3894
3895                         /* do this last, since it is the most expensive */
3896                         if (func_g.search) {
3897                                 kallsyms_lookup(entry->ip, NULL, NULL,
3898                                                 NULL, str);
3899                                 if (!ftrace_match(str, &func_g))
3900                                         continue;
3901                         }
3902
3903                         rec_entry = ftrace_lookup_ip(hash, entry->ip);
3904                         /* It is possible more than one entry had this ip */
3905                         if (rec_entry)
3906                                 free_hash_entry(hash, rec_entry);
3907
3908                         hlist_del_rcu(&entry->node);
3909                         list_add(&entry->free_list, &free_list);
3910                 }
3911         }
3912         mutex_lock(&ftrace_lock);
3913         __disable_ftrace_function_probe();
3914         /*
3915          * Remove after the disable is called. Otherwise, if the last
3916          * probe is removed, a null hash means *all enabled*.
3917          */
3918         ret = ftrace_hash_move(&trace_probe_ops, 1, orig_hash, hash);
3919         synchronize_sched();
3920         if (!ret)
3921                 free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
3922
3923         list_for_each_entry_safe(entry, p, &free_list, free_list) {
3924                 list_del(&entry->free_list);
3925                 ftrace_free_entry(entry);
3926         }
3927         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3928
3929  out_unlock:
3930         mutex_unlock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3931         free_ftrace_hash(hash);
3932 }
3933
3934 void
3935 unregister_ftrace_function_probe(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops,
3936                                 void *data)
3937 {
3938         __unregister_ftrace_function_probe(glob, ops, data,
3939                                           PROBE_TEST_FUNC | PROBE_TEST_DATA);
3940 }
3941
3942 void
3943 unregister_ftrace_function_probe_func(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops)
3944 {
3945         __unregister_ftrace_function_probe(glob, ops, NULL, PROBE_TEST_FUNC);
3946 }
3947
3948 void unregister_ftrace_function_probe_all(char *glob)
3949 {
3950         __unregister_ftrace_function_probe(glob, NULL, NULL, 0);
3951 }
3952
3953 static LIST_HEAD(ftrace_commands);
3954 static DEFINE_MUTEX(ftrace_cmd_mutex);
3955
3956 /*
3957  * Currently we only register ftrace commands from __init, so mark this
3958  * __init too.
3959  */
3960 __init int register_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
3961 {
3962         struct ftrace_func_command *p;
3963         int ret = 0;
3964
3965         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
3966         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
3967                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
3968                         ret = -EBUSY;
3969                         goto out_unlock;
3970                 }
3971         }
3972         list_add(&cmd->list, &ftrace_commands);
3973  out_unlock:
3974         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
3975
3976         return ret;
3977 }
3978
3979 /*
3980  * Currently we only unregister ftrace commands from __init, so mark
3981  * this __init too.
3982  */
3983 __init int unregister_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
3984 {
3985         struct ftrace_func_command *p, *n;
3986         int ret = -ENODEV;
3987
3988         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
3989         list_for_each_entry_safe(p, n, &ftrace_commands, list) {
3990                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
3991                         ret = 0;
3992                         list_del_init(&p->list);
3993                         goto out_unlock;
3994                 }
3995         }
3996  out_unlock:
3997         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
3998
3999         return ret;
4000 }
4001
4002 static int ftrace_process_regex(struct ftrace_hash *hash,
4003                                 char *buff, int len, int enable)
4004 {
4005         char *func, *command, *next = buff;
4006         struct ftrace_func_command *p;
4007         int ret = -EINVAL;
4008
4009         func = strsep(&next, ":");
4010
4011         if (!next) {
4012                 ret = ftrace_match_records(hash, func, len);
4013                 if (!ret)
4014                         ret = -EINVAL;
4015                 if (ret < 0)
4016                         return ret;
4017                 return 0;
4018         }
4019
4020         /* command found */
4021
4022         command = strsep(&next, ":");
4023
4024         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4025         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
4026                 if (strcmp(p->name, command) == 0) {
4027                         ret = p->func(hash, func, command, next, enable);
4028                         goto out_unlock;
4029                 }
4030         }
4031  out_unlock:
4032         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4033
4034         return ret;
4035 }
4036
4037 static ssize_t
4038 ftrace_regex_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4039                    size_t cnt, loff_t *ppos, int enable)
4040 {
4041         struct ftrace_iterator *iter;
4042         struct trace_parser *parser;
4043         ssize_t ret, read;
4044
4045         if (!cnt)
4046                 return 0;
4047
4048         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4049                 struct seq_file *m = file->private_data;
4050                 iter = m->private;
4051         } else
4052                 iter = file->private_data;
4053
4054         if (unlikely(ftrace_disabled))
4055                 return -ENODEV;
4056
4057         /* iter->hash is a local copy, so we don't need regex_lock */
4058
4059         parser = &iter->parser;
4060         read = trace_get_user(parser, ubuf, cnt, ppos);
4061
4062         if (read >= 0 && trace_parser_loaded(parser) &&
4063             !trace_parser_cont(parser)) {
4064                 ret = ftrace_process_regex(iter->hash, parser->buffer,
4065                                            parser->idx, enable);
4066                 trace_parser_clear(parser);
4067                 if (ret < 0)
4068                         goto out;
4069         }
4070
4071         ret = read;
4072  out:
4073         return ret;
4074 }
4075
4076 ssize_t
4077 ftrace_filter_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4078                     size_t cnt, loff_t *ppos)
4079 {
4080         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 1);
4081 }
4082
4083 ssize_t
4084 ftrace_notrace_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4085                      size_t cnt, loff_t *ppos)
4086 {
4087         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 0);
4088 }
4089
4090 static int
4091 ftrace_match_addr(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip, int remove)
4092 {
4093         struct ftrace_func_entry *entry;
4094
4095         if (!ftrace_location(ip))
4096                 return -EINVAL;
4097
4098         if (remove) {
4099                 entry = ftrace_lookup_ip(hash, ip);
4100                 if (!entry)
4101                         return -ENOENT;
4102                 free_hash_entry(hash, entry);
4103                 return 0;
4104         }
4105
4106         return add_hash_entry(hash, ip);
4107 }
4108
4109 static void ftrace_ops_update_code(struct ftrace_ops *ops,
4110                                    struct ftrace_ops_hash *old_hash)
4111 {
4112         struct ftrace_ops *op;
4113
4114         if (!ftrace_enabled)
4115                 return;
4116
4117         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4118                 ftrace_run_modify_code(ops, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4119                 return;
4120         }
4121
4122         /*
4123          * If this is the shared global_ops filter, then we need to
4124          * check if there is another ops that shares it, is enabled.
4125          * If so, we still need to run the modify code.
4126          */
4127         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
4128                 return;
4129
4130         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
4131                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash &&
4132                     op->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4133                         ftrace_run_modify_code(op, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4134                         /* Only need to do this once */
4135                         return;
4136                 }
4137         } while_for_each_ftrace_op(op);
4138 }
4139
4140 static int
4141 ftrace_set_hash(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
4142                 unsigned long ip, int remove, int reset, int enable)
4143 {
4144         struct ftrace_hash **orig_hash;
4145         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4146         struct ftrace_hash *old_hash;
4147         struct ftrace_hash *hash;
4148         int ret;
4149
4150         if (unlikely(ftrace_disabled))
4151                 return -ENODEV;
4152
4153         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
4154
4155         if (enable)
4156                 orig_hash = &ops->func_hash->filter_hash;
4157         else
4158                 orig_hash = &ops->func_hash->notrace_hash;
4159
4160         if (reset)
4161                 hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
4162         else
4163                 hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
4164
4165         if (!hash) {
4166                 ret = -ENOMEM;
4167                 goto out_regex_unlock;
4168         }
4169
4170         if (buf && !ftrace_match_records(hash, buf, len)) {
4171                 ret = -EINVAL;
4172                 goto out_regex_unlock;
4173         }
4174         if (ip) {
4175                 ret = ftrace_match_addr(hash, ip, remove);
4176                 if (ret < 0)
4177                         goto out_regex_unlock;
4178         }
4179
4180         mutex_lock(&ftrace_lock);
4181         old_hash = *orig_hash;
4182         old_hash_ops.filter_hash = ops->func_hash->filter_hash;
4183         old_hash_ops.notrace_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
4184         ret = ftrace_hash_move(ops, enable, orig_hash, hash);
4185         if (!ret) {
4186                 ftrace_ops_update_code(ops, &old_hash_ops);
4187                 free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
4188         }
4189         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4190
4191  out_regex_unlock:
4192         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
4193
4194         free_ftrace_hash(hash);
4195         return ret;
4196 }
4197
4198 static int
4199 ftrace_set_addr(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, int remove,
4200                 int reset, int enable)
4201 {
4202         return ftrace_set_hash(ops, 0, 0, ip, remove, reset, enable);
4203 }
4204
4205 /**
4206  * ftrace_set_filter_ip - set a function to filter on in ftrace by address
4207  * @ops - the ops to set the filter with
4208  * @ip - the address to add to or remove from the filter.
4209  * @remove - non zero to remove the ip from the filter
4210  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
4211  *
4212  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled
4213  * If @ip is NULL, it failes to update filter.
4214  */
4215 int ftrace_set_filter_ip(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip,
4216                          int remove, int reset)
4217 {
4218         ftrace_ops_init(ops);
4219         return ftrace_set_addr(ops, ip, remove, reset, 1);
4220 }
4221 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter_ip);
4222
4223 static int
4224 ftrace_set_regex(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
4225                  int reset, int enable)
4226 {
4227         return ftrace_set_hash(ops, buf, len, 0, 0, reset, enable);
4228 }
4229
4230 /**
4231  * ftrace_set_filter - set a function to filter on in ftrace
4232  * @ops - the ops to set the filter with
4233  * @buf - the string that holds the function filter text.
4234  * @len - the length of the string.
4235  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
4236  *
4237  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
4238  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
4239  */
4240 int ftrace_set_filter(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
4241                        int len, int reset)
4242 {
4243         ftrace_ops_init(ops);
4244         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 1);
4245 }
4246 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter);
4247
4248 /**
4249  * ftrace_set_notrace - set a function to not trace in ftrace
4250  * @ops - the ops to set the notrace filter with
4251  * @buf - the string that holds the function notrace text.
4252  * @len - the length of the string.
4253  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
4254  *
4255  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
4256  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
4257  * for tracing.
4258  */
4259 int ftrace_set_notrace(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
4260                         int len, int reset)
4261 {
4262         ftrace_ops_init(ops);
4263         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 0);
4264 }
4265 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_notrace);
4266 /**
4267  * ftrace_set_global_filter - set a function to filter on with global tracers
4268  * @buf - the string that holds the function filter text.
4269  * @len - the length of the string.
4270  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
4271  *
4272  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
4273  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
4274  */
4275 void ftrace_set_global_filter(unsigned char *buf, int len, int reset)
4276 {
4277         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 1);
4278 }
4279 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_filter);
4280
4281 /**
4282  * ftrace_set_global_notrace - set a function to not trace with global tracers
4283  * @buf - the string that holds the function notrace text.
4284  * @len - the length of the string.
4285  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
4286  *
4287  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
4288  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
4289  * for tracing.
4290  */
4291 void ftrace_set_global_notrace(unsigned char *buf, int len, int reset)
4292 {
4293         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 0);
4294 }
4295 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_notrace);
4296
4297 /*
4298  * command line interface to allow users to set filters on boot up.
4299  */
4300 #define FTRACE_FILTER_SIZE              COMMAND_LINE_SIZE
4301 static char ftrace_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
4302 static char ftrace_filter_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
4303
4304 /* Used by function selftest to not test if filter is set */
4305 bool ftrace_filter_param __initdata;
4306
4307 static int __init set_ftrace_notrace(char *str)
4308 {
4309         ftrace_filter_param = true;
4310         strlcpy(ftrace_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
4311         return 1;
4312 }
4313 __setup("ftrace_notrace=", set_ftrace_notrace);
4314
4315 static int __init set_ftrace_filter(char *str)
4316 {
4317         ftrace_filter_param = true;
4318         strlcpy(ftrace_filter_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
4319         return 1;
4320 }
4321 __setup("ftrace_filter=", set_ftrace_filter);
4322
4323 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4324 static char ftrace_graph_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
4325 static char ftrace_graph_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
4326 static int ftrace_set_func(unsigned long *array, int *idx, int size, char *buffer);
4327
4328 static unsigned long save_global_trampoline;
4329 static unsigned long save_global_flags;
4330
4331 static int __init set_graph_function(char *str)
4332 {
4333         strlcpy(ftrace_graph_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
4334         return 1;
4335 }
4336 __setup("ftrace_graph_filter=", set_graph_function);
4337
4338 static int __init set_graph_notrace_function(char *str)
4339 {
4340         strlcpy(ftrace_graph_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
4341         return 1;
4342 }
4343 __setup("ftrace_graph_notrace=", set_graph_notrace_function);
4344
4345 static void __init set_ftrace_early_graph(char *buf, int enable)
4346 {
4347         int ret;
4348         char *func;
4349         unsigned long *table = ftrace_graph_funcs;
4350         int *count = &ftrace_graph_count;
4351
4352         if (!enable) {
4353                 table = ftrace_graph_notrace_funcs;
4354                 count = &ftrace_graph_notrace_count;
4355         }
4356
4357         while (buf) {
4358                 func = strsep(&buf, ",");
4359                 /* we allow only one expression at a time */
4360                 ret = ftrace_set_func(table, count, FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS, func);
4361                 if (ret)
4362                         printk(KERN_DEBUG "ftrace: function %s not "
4363                                           "traceable\n", func);
4364         }
4365 }
4366 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4367
4368 void __init
4369 ftrace_set_early_filter(struct ftrace_ops *ops, char *buf, int enable)
4370 {
4371         char *func;
4372
4373         ftrace_ops_init(ops);
4374
4375         while (buf) {
4376                 func = strsep(&buf, ",");
4377                 ftrace_set_regex(ops, func, strlen(func), 0, enable);
4378         }
4379 }
4380
4381 static void __init set_ftrace_early_filters(void)
4382 {
4383         if (ftrace_filter_buf[0])
4384                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_filter_buf, 1);
4385         if (ftrace_notrace_buf[0])
4386                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_notrace_buf, 0);
4387 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4388         if (ftrace_graph_buf[0])
4389                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_buf, 1);
4390         if (ftrace_graph_notrace_buf[0])
4391                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_notrace_buf, 0);
4392 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4393 }
4394
4395 int ftrace_regex_release(struct inode *inode, struct file *file)
4396 {
4397         struct seq_file *m = (struct seq_file *)file->private_data;
4398         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4399         struct ftrace_iterator *iter;
4400         struct ftrace_hash **orig_hash;
4401         struct ftrace_hash *old_hash;
4402         struct trace_parser *parser;
4403         int filter_hash;
4404         int ret;
4405
4406         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4407                 iter = m->private;
4408                 seq_release(inode, file);
4409         } else
4410                 iter = file->private_data;
4411
4412         parser = &iter->parser;
4413         if (trace_parser_loaded(parser)) {
4414                 parser->buffer[parser->idx] = 0;
4415                 ftrace_match_records(iter->hash, parser->buffer, parser->idx);
4416         }
4417
4418         trace_parser_put(parser);
4419
4420         mutex_lock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
4421
4422         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
4423                 filter_hash = !!(iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER);
4424
4425                 if (filter_hash)
4426                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->filter_hash;
4427                 else
4428                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->notrace_hash;
4429
4430                 mutex_lock(&ftrace_lock);
4431                 old_hash = *orig_hash;
4432                 old_hash_ops.filter_hash = iter->ops->func_hash->filter_hash;
4433                 old_hash_ops.notrace_hash = iter->ops->func_hash->notrace_hash;
4434                 ret = ftrace_hash_move(iter->ops, filter_hash,
4435                                        orig_hash, iter->hash);
4436                 if (!ret) {
4437                         ftrace_ops_update_code(iter->ops, &old_hash_ops);
4438                         free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
4439                 }
4440                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
4441         }
4442
4443         mutex_unlock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
4444         free_ftrace_hash(iter->hash);
4445         kfree(iter);
4446
4447         return 0;
4448 }
4449
4450 static const struct file_operations ftrace_avail_fops = {
4451         .open = ftrace_avail_open,
4452         .read = seq_read,
4453         .llseek = seq_lseek,
4454         .release = seq_release_private,
4455 };
4456
4457 static const struct file_operations ftrace_enabled_fops = {
4458         .open = ftrace_enabled_open,
4459         .read = seq_read,
4460         .llseek = seq_lseek,
4461         .release = seq_release_private,
4462 };
4463
4464 static const struct file_operations ftrace_filter_fops = {
4465         .open = ftrace_filter_open,
4466         .read = seq_read,
4467         .write = ftrace_filter_write,
4468         .llseek = tracing_lseek,
4469         .release = ftrace_regex_release,
4470 };
4471
4472 static const struct file_operations ftrace_notrace_fops = {
4473         .open = ftrace_notrace_open,
4474         .read = seq_read,
4475         .write = ftrace_notrace_write,
4476         .llseek = tracing_lseek,
4477         .release = ftrace_regex_release,
4478 };
4479
4480 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4481
4482 static DEFINE_MUTEX(graph_lock);
4483
4484 int ftrace_graph_count;
4485 int ftrace_graph_notrace_count;
4486 unsigned long ftrace_graph_funcs[FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS] __read_mostly;
4487 unsigned long ftrace_graph_notrace_funcs[FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS] __read_mostly;
4488
4489 struct ftrace_graph_data {
4490         unsigned long *table;
4491         size_t size;
4492         int *count;
4493         const struct seq_operations *seq_ops;
4494 };
4495
4496 static void *
4497 __g_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4498 {
4499         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
4500
4501         if (*pos >= *fgd->count)
4502                 return NULL;
4503         return &fgd->table[*pos];
4504 }
4505
4506 static void *
4507 g_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
4508 {
4509         (*pos)++;
4510         return __g_next(m, pos);
4511 }
4512
4513 static void *g_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4514 {
4515         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
4516
4517         mutex_lock(&graph_lock);
4518
4519         /* Nothing, tell g_show to print all functions are enabled */
4520         if (!*fgd->count && !*pos)
4521                 return (void *)1;
4522
4523         return __g_next(m, pos);
4524 }
4525
4526 static void g_stop(struct seq_file *m, void *p)
4527 {
4528         mutex_unlock(&graph_lock);
4529 }
4530
4531 static int g_show(struct seq_file *m, void *v)
4532 {
4533         unsigned long *ptr = v;
4534
4535         if (!ptr)
4536                 return 0;
4537
4538         if (ptr == (unsigned long *)1) {
4539                 struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
4540
4541                 if (fgd->table == ftrace_graph_funcs)
4542                         seq_puts(m, "#### all functions enabled ####\n");
4543                 else
4544                         seq_puts(m, "#### no functions disabled ####\n");
4545                 return 0;
4546         }
4547
4548         seq_printf(m, "%ps\n", (void *)*ptr);
4549
4550         return 0;
4551 }
4552
4553 static const struct seq_operations ftrace_graph_seq_ops = {
4554         .start = g_start,
4555         .next = g_next,
4556         .stop = g_stop,
4557         .show = g_show,
4558 };
4559
4560 static int
4561 __ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file,
4562                     struct ftrace_graph_data *fgd)
4563 {
4564         int ret = 0;
4565
4566         mutex_lock(&graph_lock);
4567         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
4568             (file->f_flags & O_TRUNC)) {
4569                 *fgd->count = 0;
4570                 memset(fgd->table, 0, fgd->size * sizeof(*fgd->table));
4571         }
4572         mutex_unlock(&graph_lock);
4573
4574         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4575                 ret = seq_open(file, fgd->seq_ops);
4576                 if (!ret) {
4577                         struct seq_file *m = file->private_data;
4578                         m->private = fgd;
4579                 }
4580         } else
4581                 file->private_data = fgd;
4582
4583         return ret;
4584 }
4585
4586 static int
4587 ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file)
4588 {
4589         struct ftrace_graph_data *fgd;
4590
4591         if (unlikely(ftrace_disabled))
4592                 return -ENODEV;
4593
4594         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
4595         if (fgd == NULL)
4596                 return -ENOMEM;
4597
4598         fgd->table = ftrace_graph_funcs;
4599         fgd->size = FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS;
4600         fgd->count = &ftrace_graph_count;
4601         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
4602
4603         return __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
4604 }
4605
4606 static int
4607 ftrace_graph_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
4608 {
4609         struct ftrace_graph_data *fgd;
4610
4611         if (unlikely(ftrace_disabled))
4612                 return -ENODEV;
4613
4614         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
4615         if (fgd == NULL)
4616                 return -ENOMEM;
4617
4618         fgd->table = ftrace_graph_notrace_funcs;
4619         fgd->size = FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS;
4620         fgd->count = &ftrace_graph_notrace_count;
4621         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
4622
4623         return __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
4624 }
4625
4626 static int
4627 ftrace_graph_release(struct inode *inode, struct file *file)
4628 {
4629         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4630                 struct seq_file *m = file->private_data;
4631
4632                 kfree(m->private);
4633                 seq_release(inode, file);
4634         } else {
4635                 kfree(file->private_data);
4636         }
4637
4638         return 0;
4639 }
4640
4641 static int
4642 ftrace_set_func(unsigned long *array, int *idx, int size, char *buffer)
4643 {
4644         struct ftrace_glob func_g;
4645         struct dyn_ftrace *rec;
4646         struct ftrace_page *pg;
4647         int fail = 1;
4648         int not;
4649         bool exists;
4650         int i;
4651
4652         /* decode regex */
4653         func_g.type = filter_parse_regex(buffer, strlen(buffer),
4654                                          &func_g.search, &not);
4655         if (!not && *idx >= size)
4656                 return -EBUSY;
4657
4658         func_g.len = strlen(func_g.search);
4659
4660         mutex_lock(&ftrace_lock);
4661
4662         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
4663                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
4664                 return -ENODEV;
4665         }
4666
4667         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
4668
4669                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, NULL, 0)) {
4670                         /* if it is in the array */
4671                         exists = false;
4672                         for (i = 0; i < *idx; i++) {
4673                                 if (array[i] == rec->ip) {
4674                                         exists = true;
4675                                         break;
4676                                 }
4677                         }
4678
4679                         if (!not) {
4680                                 fail = 0;
4681                                 if (!exists) {
4682                                         array[(*idx)++] = rec->ip;
4683                                         if (*idx >= size)
4684                                                 goto out;
4685                                 }
4686                         } else {
4687                                 if (exists) {
4688                                         array[i] = array[--(*idx)];
4689                                         array[*idx] = 0;
4690                                         fail = 0;
4691                                 }
4692                         }
4693                 }
4694         } while_for_each_ftrace_rec();
4695 out:
4696         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4697
4698         if (fail)
4699                 return -EINVAL;
4700
4701         return 0;
4702 }
4703
4704 static ssize_t
4705 ftrace_graph_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4706                    size_t cnt, loff_t *ppos)
4707 {
4708         struct trace_parser parser;
4709         ssize_t read, ret = 0;
4710         struct ftrace_graph_data *fgd = file->private_data;
4711
4712         if (!cnt)
4713                 return 0;
4714
4715         if (trace_parser_get_init(&parser, FTRACE_BUFF_MAX))
4716                 return -ENOMEM;
4717
4718         read = trace_get_user(&parser, ubuf, cnt, ppos);
4719
4720         if (read >= 0 && trace_parser_loaded((&parser))) {
4721                 parser.buffer[parser.idx] = 0;
4722
4723                 mutex_lock(&graph_lock);
4724
4725                 /* we allow only one expression at a time */
4726                 ret = ftrace_set_func(fgd->table, fgd->count, fgd->size,
4727                                       parser.buffer);
4728
4729                 mutex_unlock(&graph_lock);
4730         }
4731
4732         if (!ret)
4733                 ret = read;
4734
4735         trace_parser_put(&parser);
4736
4737         return ret;
4738 }
4739
4740 static const struct file_operations ftrace_graph_fops = {
4741         .open           = ftrace_graph_open,
4742         .read           = seq_read,
4743         .write          = ftrace_graph_write,
4744         .llseek         = tracing_lseek,
4745         .release        = ftrace_graph_release,
4746 };
4747
4748 static const struct file_operations ftrace_graph_notrace_fops = {
4749         .open           = ftrace_graph_notrace_open,
4750         .read           = seq_read,
4751         .write          = ftrace_graph_write,
4752         .llseek         = tracing_lseek,
4753         .release        = ftrace_graph_release,
4754 };
4755 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4756
4757 void ftrace_create_filter_files(struct ftrace_ops *ops,
4758                                 struct dentry *parent)
4759 {
4760
4761         trace_create_file("set_ftrace_filter", 0644, parent,
4762                           ops, &ftrace_filter_fops);
4763
4764         trace_create_file("set_ftrace_notrace", 0644, parent,
4765                           ops, &ftrace_notrace_fops);
4766 }
4767
4768 /*
4769  * The name "destroy_filter_files" is really a misnomer. Although
4770  * in the future, it may actualy delete the files, but this is
4771  * really intended to make sure the ops passed in are disabled
4772  * and that when this function returns, the caller is free to
4773  * free the ops.
4774  *
4775  * The "destroy" name is only to match the "create" name that this
4776  * should be paired with.
4777  */
4778 void ftrace_destroy_filter_files(struct ftrace_ops *ops)
4779 {
4780         mutex_lock(&ftrace_lock);
4781         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)
4782                 ftrace_shutdown(ops, 0);
4783         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DELETED;
4784         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4785 }
4786
4787 static __init int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer)
4788 {
4789
4790         trace_create_file("available_filter_functions", 0444,
4791                         d_tracer, NULL, &ftrace_avail_fops);
4792
4793         trace_create_file("enabled_functions", 0444,
4794                         d_tracer, NULL, &ftrace_enabled_fops);
4795
4796         ftrace_create_filter_files(&global_ops, d_tracer);
4797
4798 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4799         trace_create_file("set_graph_function", 0444, d_tracer,
4800                                     NULL,
4801                                     &ftrace_graph_fops);
4802         trace_create_file("set_graph_notrace", 0444, d_tracer,
4803                                     NULL,
4804                                     &ftrace_graph_notrace_fops);
4805 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4806
4807         return 0;
4808 }
4809
4810 static int ftrace_cmp_ips(const void *a, const void *b)
4811 {
4812         const unsigned long *ipa = a;
4813         const unsigned long *ipb = b;
4814
4815         if (*ipa > *ipb)
4816                 return 1;
4817         if (*ipa < *ipb)
4818                 return -1;
4819         return 0;
4820 }
4821
4822 static int ftrace_process_locs(struct module *mod,
4823                                unsigned long *start,
4824                                unsigned long *end)
4825 {
4826         struct ftrace_page *start_pg;
4827         struct ftrace_page *pg;
4828         struct dyn_ftrace *rec;
4829         unsigned long count;
4830         unsigned long *p;
4831         unsigned long addr;
4832         unsigned long flags = 0; /* Shut up gcc */
4833         int ret = -ENOMEM;
4834
4835         count = end - start;
4836
4837         if (!count)
4838                 return 0;
4839
4840         sort(start, count, sizeof(*start),
4841              ftrace_cmp_ips, NULL);
4842
4843         start_pg = ftrace_allocate_pages(count);
4844         if (!start_pg)
4845                 return -ENOMEM;
4846
4847         mutex_lock(&ftrace_lock);
4848
4849         /*
4850          * Core and each module needs their own pages, as
4851          * modules will free them when they are removed.
4852          * Force a new page to be allocated for modules.
4853          */
4854         if (!mod) {
4855                 WARN_ON(ftrace_pages || ftrace_pages_start);
4856                 /* First initialization */
4857                 ftrace_pages = ftrace_pages_start = start_pg;
4858         } else {
4859                 if (!ftrace_pages)
4860                         goto out;
4861
4862                 if (WARN_ON(ftrace_pages->next)) {
4863                         /* Hmm, we have free pages? */
4864                         while (ftrace_pages->next)
4865                                 ftrace_pages = ftrace_pages->next;
4866                 }
4867
4868                 ftrace_pages->next = start_pg;
4869         }
4870
4871         p = start;
4872         pg = start_pg;
4873         while (p < end) {
4874                 addr = ftrace_call_adjust(*p++);
4875                 /*
4876                  * Some architecture linkers will pad between
4877                  * the different mcount_loc sections of different
4878                  * object files to satisfy alignments.
4879                  * Skip any NULL pointers.
4880                  */
4881                 if (!addr)
4882                         continue;
4883
4884                 if (pg->index == pg->size) {
4885                         /* We should have allocated enough */
4886                         if (WARN_ON(!pg->next))
4887                                 break;
4888                         pg = pg->next;
4889                 }
4890
4891                 rec = &pg->records[pg->index++];
4892                 rec->ip = addr;
4893         }
4894
4895         /* We should have used all pages */
4896         WARN_ON(pg->next);
4897
4898         /* Assign the last page to ftrace_pages */
4899         ftrace_pages = pg;
4900
4901         /*
4902          * We only need to disable interrupts on start up
4903          * because we are modifying code that an interrupt
4904          * may execute, and the modification is not atomic.
4905          * But for modules, nothing runs the code we modify
4906          * until we are finished with it, and there's no
4907          * reason to cause large interrupt latencies while we do it.
4908          */
4909         if (!mod)
4910                 local_irq_save(flags);
4911         ftrace_update_code(mod, start_pg);
4912         if (!mod)
4913                 local_irq_restore(flags);
4914         ret = 0;
4915  out:
4916         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4917
4918         return ret;
4919 }
4920
4921 #ifdef CONFIG_MODULES
4922
4923 #define next_to_ftrace_page(p) container_of(p, struct ftrace_page, next)
4924
4925 static int referenced_filters(struct dyn_ftrace *rec)
4926 {
4927         struct ftrace_ops *ops;
4928         int cnt = 0;
4929
4930         for (ops = ftrace_ops_list; ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
4931                 if (ops_references_rec(ops, rec))
4932                     cnt++;
4933         }
4934
4935         return cnt;
4936 }
4937
4938 void ftrace_release_mod(struct module *mod)
4939 {
4940         struct dyn_ftrace *rec;
4941         struct ftrace_page **last_pg;
4942         struct ftrace_page *pg;
4943         int order;
4944
4945         mutex_lock(&ftrace_lock);
4946
4947         if (ftrace_disabled)
4948                 goto out_unlock;
4949
4950         /*
4951          * Each module has its own ftrace_pages, remove
4952          * them from the list.
4953          */
4954         last_pg = &ftrace_pages_start;
4955         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = *last_pg) {
4956                 rec = &pg->records[0];
4957                 if (within_module_core(rec->ip, mod)) {
4958                         /*
4959                          * As core pages are first, the first
4960                          * page should never be a module page.
4961                          */
4962                         if (WARN_ON(pg == ftrace_pages_start))
4963                                 goto out_unlock;
4964
4965                         /* Check if we are deleting the last page */
4966                         if (pg == ftrace_pages)
4967                                 ftrace_pages = next_to_ftrace_page(last_pg);
4968
4969                         *last_pg = pg->next;
4970                         order = get_count_order(pg->size / ENTRIES_PER_PAGE);
4971                         free_pages((unsigned long)pg->records, order);
4972                         kfree(pg);
4973                 } else
4974                         last_pg = &pg->next;
4975         }
4976  out_unlock:
4977         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4978 }
4979
4980 void ftrace_module_enable(struct module *mod)
4981 {
4982         struct dyn_ftrace *rec;
4983         struct ftrace_page *pg;
4984
4985         mutex_lock(&ftrace_lock);
4986
4987         if (ftrace_disabled)
4988                 goto out_unlock;
4989
4990         /*
4991          * If the tracing is enabled, go ahead and enable the record.
4992          *
4993          * The reason not to enable the record immediatelly is the
4994          * inherent check of ftrace_make_nop/ftrace_make_call for
4995          * correct previous instructions.  Making first the NOP
4996          * conversion puts the module to the correct state, thus
4997          * passing the ftrace_make_call check.
4998          *
4999          * We also delay this to after the module code already set the
5000          * text to read-only, as we now need to set it back to read-write
5001          * so that we can modify the text.
5002          */
5003         if (ftrace_start_up)
5004                 ftrace_arch_code_modify_prepare();
5005
5006         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
5007                 int cnt;
5008                 /*
5009                  * do_for_each_ftrace_rec() is a double loop.
5010                  * module text shares the pg. If a record is
5011                  * not part of this module, then skip this pg,
5012                  * which the "break" will do.
5013                  */
5014                 if (!within_module_core(rec->ip, mod))
5015                         break;
5016
5017                 cnt = 0;
5018
5019                 /*
5020                  * When adding a module, we need to check if tracers are
5021                  * currently enabled and if they are, and can trace this record,
5022                  * we need to enable the module functions as well as update the
5023                  * reference counts for those function records.
5024                  */
5025                 if (ftrace_start_up)
5026                         cnt += referenced_filters(rec);
5027
5028                 /* This clears FTRACE_FL_DISABLED */
5029                 rec->flags = cnt;
5030
5031                 if (ftrace_start_up && cnt) {
5032                         int failed = __ftrace_replace_code(rec, 1);
5033                         if (failed) {
5034                                 ftrace_bug(failed, rec);
5035                                 goto out_loop;
5036                         }
5037                 }
5038
5039         } while_for_each_ftrace_rec();
5040
5041  out_loop:
5042         if (ftrace_start_up)
5043                 ftrace_arch_code_modify_post_process();
5044
5045  out_unlock:
5046         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5047 }
5048
5049 void ftrace_module_init(struct module *mod)
5050 {
5051         if (ftrace_disabled || !mod->num_ftrace_callsites)
5052                 return;
5053
5054         ftrace_process_locs(mod, mod->ftrace_callsites,
5055                             mod->ftrace_callsites + mod->num_ftrace_callsites);
5056 }
5057 #endif /* CONFIG_MODULES */
5058
5059 void __init ftrace_init(void)
5060 {
5061         extern unsigned long __start_mcount_loc[];
5062         extern unsigned long __stop_mcount_loc[];
5063         unsigned long count, flags;
5064         int ret;
5065
5066         local_irq_save(flags);
5067         ret = ftrace_dyn_arch_init();
5068         local_irq_restore(flags);
5069         if (ret)
5070                 goto failed;
5071
5072         count = __stop_mcount_loc - __start_mcount_loc;
5073         if (!count) {
5074                 pr_info("ftrace: No functions to be traced?\n");
5075                 goto failed;
5076         }
5077
5078         pr_info("ftrace: allocating %ld entries in %ld pages\n",
5079                 count, count / ENTRIES_PER_PAGE + 1);
5080
5081         last_ftrace_enabled = ftrace_enabled = 1;
5082
5083         ret = ftrace_process_locs(NULL,
5084                                   __start_mcount_loc,
5085                                   __stop_mcount_loc);
5086
5087         set_ftrace_early_filters();
5088
5089         return;
5090  failed:
5091         ftrace_disabled = 1;
5092 }
5093
5094 /* Do nothing if arch does not support this */
5095 void __weak arch_ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
5096 {
5097 }
5098
5099 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
5100 {
5101
5102 /*
5103  * Currently there's no safe way to free a trampoline when the kernel
5104  * is configured with PREEMPT. That is because a task could be preempted
5105  * when it jumped to the trampoline, it may be preempted for a long time
5106  * depending on the system load, and currently there's no way to know
5107  * when it will be off the trampoline. If the trampoline is freed
5108  * too early, when the task runs again, it will be executing on freed
5109  * memory and crash.
5110  */
5111 #ifdef CONFIG_PREEMPT
5112         /* Currently, only non dynamic ops can have a trampoline */
5113         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC)
5114                 return;
5115 #endif
5116
5117         arch_ftrace_update_trampoline(ops);
5118 }
5119
5120 #else
5121
5122 static struct ftrace_ops global_ops = {
5123         .func                   = ftrace_stub,
5124         .flags                  = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
5125                                   FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
5126                                   FTRACE_OPS_FL_PID,
5127 };
5128
5129 static int __init ftrace_nodyn_init(void)
5130 {
5131         ftrace_enabled = 1;
5132         return 0;
5133 }
5134 core_initcall(ftrace_nodyn_init);
5135
5136 static inline int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer) { return 0; }
5137 static inline void ftrace_startup_enable(int command) { }
5138 static inline void ftrace_startup_all(int command) { }
5139 /* Keep as macros so we do not need to define the commands */
5140 # define ftrace_startup(ops, command)                                   \
5141         ({                                                              \
5142                 int ___ret = __register_ftrace_function(ops);           \
5143                 if (!___ret)                                            \
5144                         (ops)->flags |= FTRACE_OPS_FL_ENABLED;          \
5145                 ___ret;                                                 \
5146         })
5147 # define ftrace_shutdown(ops, command)                                  \
5148         ({                                                              \
5149                 int ___ret = __unregister_ftrace_function(ops);         \
5150                 if (!___ret)                                            \
5151                         (ops)->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;         \
5152                 ___ret;                                                 \
5153         })
5154
5155 # define ftrace_startup_sysctl()        do { } while (0)
5156 # define ftrace_shutdown_sysctl()       do { } while (0)
5157
5158 static inline int
5159 ftrace_ops_test(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, void *regs)
5160 {
5161         return 1;
5162 }
5163
5164 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
5165 {
5166 }
5167
5168 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
5169
5170 __init void ftrace_init_global_array_ops(struct trace_array *tr)
5171 {
5172         tr->ops = &global_ops;
5173         tr->ops->private = tr;
5174 }
5175
5176 void ftrace_init_array_ops(struct trace_array *tr, ftrace_func_t func)
5177 {
5178         /* If we filter on pids, update to use the pid function */
5179         if (tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL) {
5180                 if (WARN_ON(tr->ops->func != ftrace_stub))
5181                         printk("ftrace ops had %pS for function\n",
5182                                tr->ops->func);
5183         }
5184         tr->ops->func = func;
5185         tr->ops->private = tr;
5186 }
5187
5188 void ftrace_reset_array_ops(struct trace_array *tr)
5189 {
5190         tr->ops->func = ftrace_stub;
5191 }
5192
5193 static inline void
5194 __ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
5195                        struct ftrace_ops *ignored, struct pt_regs *regs)
5196 {
5197         struct ftrace_ops *op;
5198         int bit;
5199
5200         bit = trace_test_and_set_recursion(TRACE_LIST_START, TRACE_LIST_MAX);
5201         if (bit < 0)
5202                 return;
5203
5204         /*
5205          * Some of the ops may be dynamically allocated,
5206          * they must be freed after a synchronize_sched().
5207          */
5208         preempt_disable_notrace();
5209
5210         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
5211                 /*
5212                  * Check the following for each ops before calling their func:
5213                  *  if RCU flag is set, then rcu_is_watching() must be true
5214                  *  if PER_CPU is set, then ftrace_function_local_disable()
5215                  *                          must be false
5216                  *  Otherwise test if the ip matches the ops filter
5217                  *
5218                  * If any of the above fails then the op->func() is not executed.
5219                  */
5220                 if ((!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) || rcu_is_watching()) &&
5221                     (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_PER_CPU) ||
5222                      !ftrace_function_local_disabled(op)) &&
5223                     ftrace_ops_test(op, ip, regs)) {
5224                     
5225                         if (FTRACE_WARN_ON(!op->func)) {
5226                                 pr_warn("op=%p %pS\n", op, op);
5227                                 goto out;
5228                         }
5229                         op->func(ip, parent_ip, op, regs);
5230                 }
5231         } while_for_each_ftrace_op(op);
5232 out:
5233         preempt_enable_notrace();
5234         trace_clear_recursion(bit);
5235 }
5236
5237 /*
5238  * Some archs only support passing ip and parent_ip. Even though
5239  * the list function ignores the op parameter, we do not want any
5240  * C side effects, where a function is called without the caller
5241  * sending a third parameter.
5242  * Archs are to support both the regs and ftrace_ops at the same time.
5243  * If they support ftrace_ops, it is assumed they support regs.
5244  * If call backs want to use regs, they must either check for regs
5245  * being NULL, or CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS.
5246  * Note, CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS expects a full regs to be saved.
5247  * An architecture can pass partial regs with ftrace_ops and still
5248  * set the ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS.
5249  */
5250 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
5251 static void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
5252                                  struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
5253 {
5254         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, regs);
5255 }
5256 #else
5257 static void ftrace_ops_no_ops(unsigned long ip, unsigned long parent_ip)
5258 {
5259         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, NULL);
5260 }
5261 #endif
5262
5263 /*
5264  * If there's only one function registered but it does not support
5265  * recursion, needs RCU protection and/or requires per cpu handling, then
5266  * this function will be called by the mcount trampoline.
5267  */
5268 static void ftrace_ops_assist_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
5269                                    struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
5270 {
5271         int bit;
5272
5273         if ((op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) && !rcu_is_watching())
5274                 return;
5275
5276         bit = trace_test_and_set_recursion(TRACE_LIST_START, TRACE_LIST_MAX);
5277         if (bit < 0)
5278                 return;
5279
5280         preempt_disable_notrace();
5281
5282         if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_PER_CPU) ||
5283             !ftrace_function_local_disabled(op)) {
5284                 op->func(ip, parent_ip, op, regs);
5285         }
5286
5287         preempt_enable_notrace();
5288         trace_clear_recursion(bit);
5289 }
5290
5291 /**
5292  * ftrace_ops_get_func - get the function a trampoline should call
5293  * @ops: the ops to get the function for
5294  *
5295  * Normally the mcount trampoline will call the ops->func, but there
5296  * are times that it should not. For example, if the ops does not
5297  * have its own recursion protection, then it should call the
5298  * ftrace_ops_recurs_func() instead.
5299  *
5300  * Returns the function that the trampoline should call for @ops.
5301  */
5302 ftrace_func_t ftrace_ops_get_func(struct ftrace_ops *ops)
5303 {
5304         /*
5305          * If the function does not handle recursion, needs to be RCU safe,
5306          * or does per cpu logic, then we need to call the assist handler.
5307          */
5308         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE) ||
5309             ops->flags & (FTRACE_OPS_FL_RCU | FTRACE_OPS_FL_PER_CPU))
5310                 return ftrace_ops_assist_func;
5311
5312         return ops->func;
5313 }
5314
5315 static void clear_ftrace_swapper(void)
5316 {
5317         struct task_struct *p;
5318         int cpu;
5319
5320         get_online_cpus();
5321         for_each_online_cpu(cpu) {
5322                 p = idle_task(cpu);
5323                 clear_tsk_trace_trace(p);
5324         }
5325         put_online_cpus();
5326 }
5327
5328 static void set_ftrace_swapper(void)
5329 {
5330         struct task_struct *p;
5331         int cpu;
5332
5333         get_online_cpus();
5334         for_each_online_cpu(cpu) {
5335                 p = idle_task(cpu);
5336                 set_tsk_trace_trace(p);
5337         }
5338         put_online_cpus();
5339 }
5340
5341 static void clear_ftrace_pid(struct pid *pid)
5342 {
5343         struct task_struct *p;
5344
5345         rcu_read_lock();
5346         do_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p) {
5347                 clear_tsk_trace_trace(p);
5348         } while_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p);
5349         rcu_read_unlock();
5350
5351         put_pid(pid);
5352 }
5353
5354 static void set_ftrace_pid(struct pid *pid)
5355 {
5356         struct task_struct *p;
5357
5358         rcu_read_lock();
5359         do_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p) {
5360                 set_tsk_trace_trace(p);
5361         } while_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p);
5362         rcu_read_unlock();
5363 }
5364
5365 static void clear_ftrace_pid_task(struct pid *pid)
5366 {
5367         if (pid == ftrace_swapper_pid)
5368                 clear_ftrace_swapper();
5369         else
5370                 clear_ftrace_pid(pid);
5371 }
5372
5373 static void set_ftrace_pid_task(struct pid *pid)
5374 {
5375         if (pid == ftrace_swapper_pid)
5376                 set_ftrace_swapper();
5377         else
5378                 set_ftrace_pid(pid);
5379 }
5380
5381 static int ftrace_pid_add(int p)
5382 {
5383         struct pid *pid;
5384         struct ftrace_pid *fpid;
5385         int ret = -EINVAL;
5386
5387         mutex_lock(&ftrace_lock);
5388
5389         if (!p)
5390                 pid = ftrace_swapper_pid;
5391         else
5392                 pid = find_get_pid(p);
5393
5394         if (!pid)
5395                 goto out;
5396
5397         ret = 0;
5398
5399         list_for_each_entry(fpid, &ftrace_pids, list)
5400                 if (fpid->pid == pid)
5401                         goto out_put;
5402
5403         ret = -ENOMEM;
5404
5405         fpid = kmalloc(sizeof(*fpid), GFP_KERNEL);
5406         if (!fpid)
5407                 goto out_put;
5408
5409         list_add(&fpid->list, &ftrace_pids);
5410         fpid->pid = pid;
5411
5412         set_ftrace_pid_task(pid);
5413
5414         ftrace_update_pid_func();
5415
5416         ftrace_startup_all(0);
5417
5418         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5419         return 0;
5420
5421 out_put:
5422         if (pid != ftrace_swapper_pid)
5423                 put_pid(pid);
5424
5425 out:
5426         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5427         return ret;
5428 }
5429
5430 static void ftrace_pid_reset(void)
5431 {
5432         struct ftrace_pid *fpid, *safe;
5433
5434         mutex_lock(&ftrace_lock);
5435         list_for_each_entry_safe(fpid, safe, &ftrace_pids, list) {
5436                 struct pid *pid = fpid->pid;
5437
5438                 clear_ftrace_pid_task(pid);
5439
5440                 list_del(&fpid->list);
5441                 kfree(fpid);
5442         }
5443
5444         ftrace_update_pid_func();
5445         ftrace_startup_all(0);
5446
5447         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5448 }
5449
5450 static void *fpid_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
5451 {
5452         mutex_lock(&ftrace_lock);
5453
5454         if (!ftrace_pids_enabled() && (!*pos))
5455                 return (void *) 1;
5456
5457         return seq_list_start(&ftrace_pids, *pos);
5458 }
5459
5460 static void *fpid_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
5461 {
5462         if (v == (void *)1)
5463                 return NULL;
5464
5465         return seq_list_next(v, &ftrace_pids, pos);
5466 }
5467
5468 static void fpid_stop(struct seq_file *m, void *p)
5469 {
5470         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5471 }
5472
5473 static int fpid_show(struct seq_file *m, void *v)
5474 {
5475         const struct ftrace_pid *fpid = list_entry(v, struct ftrace_pid, list);
5476
5477         if (v == (void *)1) {
5478                 seq_puts(m, "no pid\n");
5479                 return 0;
5480         }
5481
5482         if (fpid->pid == ftrace_swapper_pid)
5483                 seq_puts(m, "swapper tasks\n");
5484         else
5485                 seq_printf(m, "%u\n", pid_vnr(fpid->pid));
5486
5487         return 0;
5488 }
5489
5490 static const struct seq_operations ftrace_pid_sops = {
5491         .start = fpid_start,
5492         .next = fpid_next,
5493         .stop = fpid_stop,
5494         .show = fpid_show,
5495 };
5496
5497 static int
5498 ftrace_pid_open(struct inode *inode, struct file *file)
5499 {
5500         int ret = 0;
5501
5502         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
5503             (file->f_flags & O_TRUNC))
5504                 ftrace_pid_reset();
5505
5506         if (file->f_mode & FMODE_READ)
5507                 ret = seq_open(file, &ftrace_pid_sops);
5508
5509         return ret;
5510 }
5511
5512 static ssize_t
5513 ftrace_pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
5514                    size_t cnt, loff_t *ppos)
5515 {
5516         char buf[64], *tmp;
5517         long val;
5518         int ret;
5519
5520         if (cnt >= sizeof(buf))
5521                 return -EINVAL;
5522
5523         if (copy_from_user(&buf, ubuf, cnt))
5524                 return -EFAULT;
5525
5526         buf[cnt] = 0;
5527
5528         /*
5529          * Allow "echo > set_ftrace_pid" or "echo -n '' > set_ftrace_pid"
5530          * to clean the filter quietly.
5531          */
5532         tmp = strstrip(buf);
5533         if (strlen(tmp) == 0)
5534                 return 1;
5535
5536         ret = kstrtol(tmp, 10, &val);
5537         if (ret < 0)
5538                 return ret;
5539
5540         ret = ftrace_pid_add(val);
5541
5542         return ret ? ret : cnt;
5543 }
5544
5545 static int
5546 ftrace_pid_release(struct inode *inode, struct file *file)
5547 {
5548         if (file->f_mode & FMODE_READ)
5549                 seq_release(inode, file);
5550
5551         return 0;
5552 }
5553
5554 static const struct file_operations ftrace_pid_fops = {
5555         .open           = ftrace_pid_open,
5556         .write          = ftrace_pid_write,
5557         .read           = seq_read,
5558         .llseek         = tracing_lseek,
5559         .release        = ftrace_pid_release,
5560 };
5561
5562 static __init int ftrace_init_tracefs(void)
5563 {
5564         struct dentry *d_tracer;
5565
5566         d_tracer = tracing_init_dentry();
5567         if (IS_ERR(d_tracer))
5568                 return 0;
5569
5570         ftrace_init_dyn_tracefs(d_tracer);
5571
5572         trace_create_file("set_ftrace_pid", 0644, d_tracer,
5573                             NULL, &ftrace_pid_fops);
5574
5575         ftrace_profile_tracefs(d_tracer);
5576
5577         return 0;
5578 }
5579 fs_initcall(ftrace_init_tracefs);
5580
5581 /**
5582  * ftrace_kill - kill ftrace
5583  *
5584  * This function should be used by panic code. It stops ftrace
5585  * but in a not so nice way. If you need to simply kill ftrace
5586  * from a non-atomic section, use ftrace_kill.
5587  */
5588 void ftrace_kill(void)
5589 {
5590         ftrace_disabled = 1;
5591         ftrace_enabled = 0;
5592         clear_ftrace_function();
5593 }
5594
5595 /**
5596  * Test if ftrace is dead or not.
5597  */
5598 int ftrace_is_dead(void)
5599 {
5600         return ftrace_disabled;
5601 }
5602
5603 /**
5604  * register_ftrace_function - register a function for profiling
5605  * @ops - ops structure that holds the function for profiling.
5606  *
5607  * Register a function to be called by all functions in the
5608  * kernel.
5609  *
5610  * Note: @ops->func and all the functions it calls must be labeled
5611  *       with "notrace", otherwise it will go into a
5612  *       recursive loop.
5613  */
5614 int register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
5615 {
5616         int ret = -1;
5617
5618         ftrace_ops_init(ops);
5619
5620         mutex_lock(&ftrace_lock);
5621
5622         ret = ftrace_startup(ops, 0);
5623
5624         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5625
5626         return ret;
5627 }
5628 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_function);
5629
5630 /**
5631  * unregister_ftrace_function - unregister a function for profiling.
5632  * @ops - ops structure that holds the function to unregister
5633  *
5634  * Unregister a function that was added to be called by ftrace profiling.
5635  */
5636 int unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
5637 {
5638         int ret;
5639
5640         mutex_lock(&ftrace_lock);
5641         ret = ftrace_shutdown(ops, 0);
5642         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5643
5644         return ret;
5645 }
5646 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_function);
5647
5648 int
5649 ftrace_enable_sysctl(struct ctl_table *table, int write,
5650                      void __user *buffer, size_t *lenp,
5651                      loff_t *ppos)
5652 {
5653         int ret = -ENODEV;
5654
5655         mutex_lock(&ftrace_lock);
5656
5657         if (unlikely(ftrace_disabled))
5658                 goto out;
5659
5660         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
5661
5662         if (ret || !write || (last_ftrace_enabled == !!ftrace_enabled))
5663                 goto out;
5664
5665         last_ftrace_enabled = !!ftrace_enabled;
5666
5667         if (ftrace_enabled) {
5668
5669                 /* we are starting ftrace again */
5670                 if (ftrace_ops_list != &ftrace_list_end)
5671                         update_ftrace_function();
5672
5673                 ftrace_startup_sysctl();
5674
5675         } else {
5676                 /* stopping ftrace calls (just send to ftrace_stub) */
5677                 ftrace_trace_function = ftrace_stub;
5678
5679                 ftrace_shutdown_sysctl();
5680         }
5681
5682  out:
5683         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5684         return ret;
5685 }
5686
5687 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5688
5689 static struct ftrace_ops graph_ops = {
5690         .func                   = ftrace_stub,
5691         .flags                  = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
5692                                    FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
5693                                    FTRACE_OPS_FL_PID |
5694                                    FTRACE_OPS_FL_STUB,
5695 #ifdef FTRACE_GRAPH_TRAMP_ADDR
5696         .trampoline             = FTRACE_GRAPH_TRAMP_ADDR,
5697         /* trampoline_size is only needed for dynamically allocated tramps */
5698 #endif
5699         ASSIGN_OPS_HASH(graph_ops, &global_ops.local_hash)
5700 };
5701
5702 void ftrace_graph_sleep_time_control(bool enable)
5703 {
5704         fgraph_sleep_time = enable;
5705 }
5706
5707 void ftrace_graph_graph_time_control(bool enable)
5708 {
5709         fgraph_graph_time = enable;
5710 }
5711
5712 int ftrace_graph_entry_stub(struct ftrace_graph_ent *trace)
5713 {
5714         return 0;
5715 }
5716
5717 /* The callbacks that hook a function */
5718 trace_func_graph_ret_t ftrace_graph_return =
5719                         (trace_func_graph_ret_t)ftrace_stub;
5720 trace_func_graph_ent_t ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5721 static trace_func_graph_ent_t __ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5722
5723 /* Try to assign a return stack array on FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE tasks. */
5724 static int alloc_retstack_tasklist(struct ftrace_ret_stack **ret_stack_list)
5725 {
5726         int i;
5727         int ret = 0;
5728         unsigned long flags;
5729         int start = 0, end = FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE;
5730         struct task_struct *g, *t;
5731
5732         for (i = 0; i < FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE; i++) {
5733                 ret_stack_list[i] = kmalloc(FTRACE_RETFUNC_DEPTH
5734                                         * sizeof(struct ftrace_ret_stack),
5735                                         GFP_KERNEL);
5736                 if (!ret_stack_list[i]) {
5737                         start = 0;
5738                         end = i;
5739                         ret = -ENOMEM;
5740                         goto free;
5741                 }
5742         }
5743
5744         read_lock_irqsave(&tasklist_lock, flags);
5745         do_each_thread(g, t) {
5746                 if (start == end) {
5747                         ret = -EAGAIN;
5748                         goto unlock;
5749                 }
5750
5751                 if (t->ret_stack == NULL) {
5752                         atomic_set(&t->tracing_graph_pause, 0);
5753                         atomic_set(&t->trace_overrun, 0);
5754                         t->curr_ret_stack = -1;
5755                         /* Make sure the tasks see the -1 first: */
5756                         smp_wmb();
5757                         t->ret_stack = ret_stack_list[start++];
5758                 }
5759         } while_each_thread(g, t);
5760
5761 unlock:
5762         read_unlock_irqrestore(&tasklist_lock, flags);
5763 free:
5764         for (i = start; i < end; i++)
5765                 kfree(ret_stack_list[i]);
5766         return ret;
5767 }
5768
5769 static void
5770 ftrace_graph_probe_sched_switch(void *ignore, bool preempt,
5771                         struct task_struct *prev, struct task_struct *next)
5772 {
5773         unsigned long long timestamp;
5774         int index;
5775
5776         /*
5777          * Does the user want to count the time a function was asleep.
5778          * If so, do not update the time stamps.
5779          */
5780         if (fgraph_sleep_time)
5781                 return;
5782
5783         timestamp = trace_clock_local();
5784
5785         prev->ftrace_timestamp = timestamp;
5786
5787         /* only process tasks that we timestamped */
5788         if (!next->ftrace_timestamp)
5789                 return;
5790
5791         /*
5792          * Update all the counters in next to make up for the
5793          * time next was sleeping.
5794          */
5795         timestamp -= next->ftrace_timestamp;
5796
5797         for (index = next->curr_ret_stack; index >= 0; index--)
5798                 next->ret_stack[index].calltime += timestamp;
5799 }
5800
5801 /* Allocate a return stack for each task */
5802 static int start_graph_tracing(void)
5803 {
5804         struct ftrace_ret_stack **ret_stack_list;
5805         int ret, cpu;
5806
5807         ret_stack_list = kmalloc(FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE *
5808                                 sizeof(struct ftrace_ret_stack *),
5809                                 GFP_KERNEL);
5810
5811         if (!ret_stack_list)
5812                 return -ENOMEM;
5813
5814         /* The cpu_boot init_task->ret_stack will never be freed */
5815         for_each_online_cpu(cpu) {
5816                 if (!idle_task(cpu)->ret_stack)
5817                         ftrace_graph_init_idle_task(idle_task(cpu), cpu);
5818         }
5819
5820         do {
5821                 ret = alloc_retstack_tasklist(ret_stack_list);
5822         } while (ret == -EAGAIN);
5823
5824         if (!ret) {
5825                 ret = register_trace_sched_switch(ftrace_graph_probe_sched_switch, NULL);
5826                 if (ret)
5827                         pr_info("ftrace_graph: Couldn't activate tracepoint"
5828                                 " probe to kernel_sched_switch\n");
5829         }
5830
5831         kfree(ret_stack_list);
5832         return ret;
5833 }
5834
5835 /*
5836  * Hibernation protection.
5837  * The state of the current task is too much unstable during
5838  * suspend/restore to disk. We want to protect against that.
5839  */
5840 static int
5841 ftrace_suspend_notifier_call(struct notifier_block *bl, unsigned long state,
5842                                                         void *unused)
5843 {
5844         switch (state) {
5845         case PM_HIBERNATION_PREPARE:
5846                 pause_graph_tracing();
5847                 break;
5848
5849         case PM_POST_HIBERNATION:
5850                 unpause_graph_tracing();
5851                 break;
5852         }
5853         return NOTIFY_DONE;
5854 }
5855
5856 static int ftrace_graph_entry_test(struct ftrace_graph_ent *trace)
5857 {
5858         if (!ftrace_ops_test(&global_ops, trace->func, NULL))
5859                 return 0;
5860         return __ftrace_graph_entry(trace);
5861 }
5862
5863 /*
5864  * The function graph tracer should only trace the functions defined
5865  * by set_ftrace_filter and set_ftrace_notrace. If another function
5866  * tracer ops is registered, the graph tracer requires testing the
5867  * function against the global ops, and not just trace any function
5868  * that any ftrace_ops registered.
5869  */
5870 static void update_function_graph_func(void)
5871 {
5872         struct ftrace_ops *op;
5873         bool do_test = false;
5874
5875         /*
5876          * The graph and global ops share the same set of functions
5877          * to test. If any other ops is on the list, then
5878          * the graph tracing needs to test if its the function
5879          * it should call.
5880          */
5881         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
5882                 if (op != &global_ops && op != &graph_ops &&
5883                     op != &ftrace_list_end) {
5884                         do_test = true;
5885                         /* in double loop, break out with goto */
5886                         goto out;
5887                 }
5888         } while_for_each_ftrace_op(op);
5889  out:
5890         if (do_test)
5891                 ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_test;
5892         else
5893                 ftrace_graph_entry = __ftrace_graph_entry;
5894 }
5895
5896 static struct notifier_block ftrace_suspend_notifier = {
5897         .notifier_call = ftrace_suspend_notifier_call,
5898 };
5899
5900 int register_ftrace_graph(trace_func_graph_ret_t retfunc,
5901                         trace_func_graph_ent_t entryfunc)
5902 {
5903         int ret = 0;
5904
5905         mutex_lock(&ftrace_lock);
5906
5907         /* we currently allow only one tracer registered at a time */
5908         if (ftrace_graph_active) {
5909                 ret = -EBUSY;
5910                 goto out;
5911         }
5912
5913         register_pm_notifier(&ftrace_suspend_notifier);
5914
5915         ftrace_graph_active++;
5916         ret = start_graph_tracing();
5917         if (ret) {
5918                 ftrace_graph_active--;
5919                 goto out;
5920         }
5921
5922         ftrace_graph_return = retfunc;
5923
5924         /*
5925          * Update the indirect function to the entryfunc, and the
5926          * function that gets called to the entry_test first. Then
5927          * call the update fgraph entry function to determine if
5928          * the entryfunc should be called directly or not.
5929          */
5930         __ftrace_graph_entry = entryfunc;
5931         ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_test;
5932         update_function_graph_func();
5933
5934         ret = ftrace_startup(&graph_ops, FTRACE_START_FUNC_RET);
5935 out:
5936         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5937         return ret;
5938 }
5939
5940 void unregister_ftrace_graph(void)
5941 {
5942         mutex_lock(&ftrace_lock);
5943
5944         if (unlikely(!ftrace_graph_active))
5945                 goto out;
5946
5947         ftrace_graph_active--;
5948         ftrace_graph_return = (trace_func_graph_ret_t)ftrace_stub;
5949         ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5950         __ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5951         ftrace_shutdown(&graph_ops, FTRACE_STOP_FUNC_RET);
5952         unregister_pm_notifier(&ftrace_suspend_notifier);
5953         unregister_trace_sched_switch(ftrace_graph_probe_sched_switch, NULL);
5954
5955 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
5956         /*
5957          * Function graph does not allocate the trampoline, but
5958          * other global_ops do. We need to reset the ALLOC_TRAMP flag
5959          * if one was used.
5960          */
5961         global_ops.trampoline = save_global_trampoline;
5962         if (save_global_flags & FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP)
5963                 global_ops.flags |= FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP;
5964 #endif
5965
5966  out:
5967         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5968 }
5969
5970 static DEFINE_PER_CPU(struct ftrace_ret_stack *, idle_ret_stack);
5971
5972 static void
5973 graph_init_task(struct task_struct *t, struct ftrace_ret_stack *ret_stack)
5974 {
5975         atomic_set(&t->tracing_graph_pause, 0);
5976         atomic_set(&t->trace_overrun, 0);
5977         t->ftrace_timestamp = 0;
5978         /* make curr_ret_stack visible before we add the ret_stack */
5979         smp_wmb();
5980         t->ret_stack = ret_stack;
5981 }
5982
5983 /*
5984  * Allocate a return stack for the idle task. May be the first
5985  * time through, or it may be done by CPU hotplug online.
5986  */
5987 void ftrace_graph_init_idle_task(struct task_struct *t, int cpu)
5988 {
5989         t->curr_ret_stack = -1;
5990         /*
5991          * The idle task has no parent, it either has its own
5992          * stack or no stack at all.
5993          */
5994         if (t->ret_stack)
5995                 WARN_ON(t->ret_stack != per_cpu(idle_ret_stack, cpu));
5996
5997         if (ftrace_graph_active) {
5998                 struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
5999
6000                 ret_stack = per_cpu(idle_ret_stack, cpu);
6001                 if (!ret_stack) {
6002                         ret_stack = kmalloc(FTRACE_RETFUNC_DEPTH
6003                                             * sizeof(struct ftrace_ret_stack),
6004                                             GFP_KERNEL);
6005                         if (!ret_stack)
6006                                 return;
6007                         per_cpu(idle_ret_stack, cpu) = ret_stack;
6008                 }
6009                 graph_init_task(t, ret_stack);
6010         }
6011 }
6012
6013 /* Allocate a return stack for newly created task */
6014 void ftrace_graph_init_task(struct task_struct *t)
6015 {
6016         /* Make sure we do not use the parent ret_stack */
6017         t->ret_stack = NULL;
6018         t->curr_ret_stack = -1;
6019
6020         if (ftrace_graph_active) {
6021                 struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
6022
6023                 ret_stack = kmalloc(FTRACE_RETFUNC_DEPTH
6024                                 * sizeof(struct ftrace_ret_stack),
6025                                 GFP_KERNEL);
6026                 if (!ret_stack)
6027                         return;
6028                 graph_init_task(t, ret_stack);
6029         }
6030 }
6031
6032 void ftrace_graph_exit_task(struct task_struct *t)
6033 {
6034         struct ftrace_ret_stack *ret_stack = t->ret_stack;
6035
6036         t->ret_stack = NULL;
6037         /* NULL must become visible to IRQs before we free it: */
6038         barrier();
6039
6040         kfree(ret_stack);
6041 }
6042 #endif