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