ftrace: Update all ftrace_ops for a ftrace_hash_ops update
[firefly-linux-kernel-4.4.55.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_OPS_HASH(opsname)  \
69         .func_hash              = &opsname.local_hash,                  \
70         .local_hash.regex_lock  = __MUTEX_INITIALIZER(opsname.local_hash.regex_lock),
71 #else
72 #define INIT_OPS_HASH(opsname)
73 #endif
74
75 static struct ftrace_ops ftrace_list_end __read_mostly = {
76         .func           = ftrace_stub,
77         .flags          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE | FTRACE_OPS_FL_STUB,
78         INIT_OPS_HASH(ftrace_list_end)
79 };
80
81 /* ftrace_enabled is a method to turn ftrace on or off */
82 int ftrace_enabled __read_mostly;
83 static int last_ftrace_enabled;
84
85 /* Current function tracing op */
86 struct ftrace_ops *function_trace_op __read_mostly = &ftrace_list_end;
87 /* What to set function_trace_op to */
88 static struct ftrace_ops *set_function_trace_op;
89
90 /* List for set_ftrace_pid's pids. */
91 LIST_HEAD(ftrace_pids);
92 struct ftrace_pid {
93         struct list_head list;
94         struct pid *pid;
95 };
96
97 /*
98  * ftrace_disabled is set when an anomaly is discovered.
99  * ftrace_disabled is much stronger than ftrace_enabled.
100  */
101 static int ftrace_disabled __read_mostly;
102
103 static DEFINE_MUTEX(ftrace_lock);
104
105 static struct ftrace_ops *ftrace_control_list __read_mostly = &ftrace_list_end;
106 static struct ftrace_ops *ftrace_ops_list __read_mostly = &ftrace_list_end;
107 ftrace_func_t ftrace_trace_function __read_mostly = ftrace_stub;
108 ftrace_func_t ftrace_pid_function __read_mostly = ftrace_stub;
109 static struct ftrace_ops global_ops;
110 static struct ftrace_ops control_ops;
111
112 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
113 static void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
114                                  struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs);
115 #else
116 /* See comment below, where ftrace_ops_list_func is defined */
117 static void ftrace_ops_no_ops(unsigned long ip, unsigned long parent_ip);
118 #define ftrace_ops_list_func ((ftrace_func_t)ftrace_ops_no_ops)
119 #endif
120
121 /*
122  * Traverse the ftrace_global_list, invoking all entries.  The reason that we
123  * can use rcu_dereference_raw_notrace() is that elements removed from this list
124  * are simply leaked, so there is no need to interact with a grace-period
125  * mechanism.  The rcu_dereference_raw_notrace() calls are needed to handle
126  * concurrent insertions into the ftrace_global_list.
127  *
128  * Silly Alpha and silly pointer-speculation compiler optimizations!
129  */
130 #define do_for_each_ftrace_op(op, list)                 \
131         op = rcu_dereference_raw_notrace(list);                 \
132         do
133
134 /*
135  * Optimized for just a single item in the list (as that is the normal case).
136  */
137 #define while_for_each_ftrace_op(op)                            \
138         while (likely(op = rcu_dereference_raw_notrace((op)->next)) &&  \
139                unlikely((op) != &ftrace_list_end))
140
141 static inline void ftrace_ops_init(struct ftrace_ops *ops)
142 {
143 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
144         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED)) {
145                 mutex_init(&ops->local_hash.regex_lock);
146                 ops->func_hash = &ops->local_hash;
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         update_function_graph_func();
269
270         /* If there's no change, then do nothing more here */
271         if (ftrace_trace_function == func)
272                 return;
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_OPS_HASH(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         .local_hash.notrace_hash        = EMPTY_HASH,
1089         .local_hash.filter_hash         = EMPTY_HASH,
1090         INIT_OPS_HASH(global_ops)
1091         .flags                          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
1092                                           FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
1093 };
1094
1095 struct ftrace_page {
1096         struct ftrace_page      *next;
1097         struct dyn_ftrace       *records;
1098         int                     index;
1099         int                     size;
1100 };
1101
1102 #define ENTRY_SIZE sizeof(struct dyn_ftrace)
1103 #define ENTRIES_PER_PAGE (PAGE_SIZE / ENTRY_SIZE)
1104
1105 /* estimate from running different kernels */
1106 #define NR_TO_INIT              10000
1107
1108 static struct ftrace_page       *ftrace_pages_start;
1109 static struct ftrace_page       *ftrace_pages;
1110
1111 static bool __always_inline ftrace_hash_empty(struct ftrace_hash *hash)
1112 {
1113         return !hash || !hash->count;
1114 }
1115
1116 static struct ftrace_func_entry *
1117 ftrace_lookup_ip(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1118 {
1119         unsigned long key;
1120         struct ftrace_func_entry *entry;
1121         struct hlist_head *hhd;
1122
1123         if (ftrace_hash_empty(hash))
1124                 return NULL;
1125
1126         if (hash->size_bits > 0)
1127                 key = hash_long(ip, hash->size_bits);
1128         else
1129                 key = 0;
1130
1131         hhd = &hash->buckets[key];
1132
1133         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(entry, hhd, hlist) {
1134                 if (entry->ip == ip)
1135                         return entry;
1136         }
1137         return NULL;
1138 }
1139
1140 static void __add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1141                              struct ftrace_func_entry *entry)
1142 {
1143         struct hlist_head *hhd;
1144         unsigned long key;
1145
1146         if (hash->size_bits)
1147                 key = hash_long(entry->ip, hash->size_bits);
1148         else
1149                 key = 0;
1150
1151         hhd = &hash->buckets[key];
1152         hlist_add_head(&entry->hlist, hhd);
1153         hash->count++;
1154 }
1155
1156 static int add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1157 {
1158         struct ftrace_func_entry *entry;
1159
1160         entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
1161         if (!entry)
1162                 return -ENOMEM;
1163
1164         entry->ip = ip;
1165         __add_hash_entry(hash, entry);
1166
1167         return 0;
1168 }
1169
1170 static void
1171 free_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1172                   struct ftrace_func_entry *entry)
1173 {
1174         hlist_del(&entry->hlist);
1175         kfree(entry);
1176         hash->count--;
1177 }
1178
1179 static void
1180 remove_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1181                   struct ftrace_func_entry *entry)
1182 {
1183         hlist_del(&entry->hlist);
1184         hash->count--;
1185 }
1186
1187 static void ftrace_hash_clear(struct ftrace_hash *hash)
1188 {
1189         struct hlist_head *hhd;
1190         struct hlist_node *tn;
1191         struct ftrace_func_entry *entry;
1192         int size = 1 << hash->size_bits;
1193         int i;
1194
1195         if (!hash->count)
1196                 return;
1197
1198         for (i = 0; i < size; i++) {
1199                 hhd = &hash->buckets[i];
1200                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist)
1201                         free_hash_entry(hash, entry);
1202         }
1203         FTRACE_WARN_ON(hash->count);
1204 }
1205
1206 static void free_ftrace_hash(struct ftrace_hash *hash)
1207 {
1208         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1209                 return;
1210         ftrace_hash_clear(hash);
1211         kfree(hash->buckets);
1212         kfree(hash);
1213 }
1214
1215 static void __free_ftrace_hash_rcu(struct rcu_head *rcu)
1216 {
1217         struct ftrace_hash *hash;
1218
1219         hash = container_of(rcu, struct ftrace_hash, rcu);
1220         free_ftrace_hash(hash);
1221 }
1222
1223 static void free_ftrace_hash_rcu(struct ftrace_hash *hash)
1224 {
1225         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1226                 return;
1227         call_rcu_sched(&hash->rcu, __free_ftrace_hash_rcu);
1228 }
1229
1230 void ftrace_free_filter(struct ftrace_ops *ops)
1231 {
1232         ftrace_ops_init(ops);
1233         free_ftrace_hash(ops->func_hash->filter_hash);
1234         free_ftrace_hash(ops->func_hash->notrace_hash);
1235 }
1236
1237 static struct ftrace_hash *alloc_ftrace_hash(int size_bits)
1238 {
1239         struct ftrace_hash *hash;
1240         int size;
1241
1242         hash = kzalloc(sizeof(*hash), GFP_KERNEL);
1243         if (!hash)
1244                 return NULL;
1245
1246         size = 1 << size_bits;
1247         hash->buckets = kcalloc(size, sizeof(*hash->buckets), GFP_KERNEL);
1248
1249         if (!hash->buckets) {
1250                 kfree(hash);
1251                 return NULL;
1252         }
1253
1254         hash->size_bits = size_bits;
1255
1256         return hash;
1257 }
1258
1259 static struct ftrace_hash *
1260 alloc_and_copy_ftrace_hash(int size_bits, struct ftrace_hash *hash)
1261 {
1262         struct ftrace_func_entry *entry;
1263         struct ftrace_hash *new_hash;
1264         int size;
1265         int ret;
1266         int i;
1267
1268         new_hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
1269         if (!new_hash)
1270                 return NULL;
1271
1272         /* Empty hash? */
1273         if (ftrace_hash_empty(hash))
1274                 return new_hash;
1275
1276         size = 1 << hash->size_bits;
1277         for (i = 0; i < size; i++) {
1278                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
1279                         ret = add_hash_entry(new_hash, entry->ip);
1280                         if (ret < 0)
1281                                 goto free_hash;
1282                 }
1283         }
1284
1285         FTRACE_WARN_ON(new_hash->count != hash->count);
1286
1287         return new_hash;
1288
1289  free_hash:
1290         free_ftrace_hash(new_hash);
1291         return NULL;
1292 }
1293
1294 static void
1295 ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1296 static void
1297 ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1298
1299 static int
1300 ftrace_hash_move(struct ftrace_ops *ops, int enable,
1301                  struct ftrace_hash **dst, struct ftrace_hash *src)
1302 {
1303         struct ftrace_func_entry *entry;
1304         struct hlist_node *tn;
1305         struct hlist_head *hhd;
1306         struct ftrace_hash *old_hash;
1307         struct ftrace_hash *new_hash;
1308         int size = src->count;
1309         int bits = 0;
1310         int i;
1311
1312         /*
1313          * If the new source is empty, just free dst and assign it
1314          * the empty_hash.
1315          */
1316         if (!src->count) {
1317                 new_hash = EMPTY_HASH;
1318                 goto update;
1319         }
1320
1321         /*
1322          * Make the hash size about 1/2 the # found
1323          */
1324         for (size /= 2; size; size >>= 1)
1325                 bits++;
1326
1327         /* Don't allocate too much */
1328         if (bits > FTRACE_HASH_MAX_BITS)
1329                 bits = FTRACE_HASH_MAX_BITS;
1330
1331         new_hash = alloc_ftrace_hash(bits);
1332         if (!new_hash)
1333                 return -ENOMEM;
1334
1335         size = 1 << src->size_bits;
1336         for (i = 0; i < size; i++) {
1337                 hhd = &src->buckets[i];
1338                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist) {
1339                         remove_hash_entry(src, entry);
1340                         __add_hash_entry(new_hash, entry);
1341                 }
1342         }
1343
1344 update:
1345         /*
1346          * Remove the current set, update the hash and add
1347          * them back.
1348          */
1349         ftrace_hash_rec_disable_modify(ops, enable);
1350
1351         old_hash = *dst;
1352         rcu_assign_pointer(*dst, new_hash);
1353         free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
1354
1355         ftrace_hash_rec_enable_modify(ops, enable);
1356
1357         return 0;
1358 }
1359
1360 /*
1361  * Test the hashes for this ops to see if we want to call
1362  * the ops->func or not.
1363  *
1364  * It's a match if the ip is in the ops->filter_hash or
1365  * the filter_hash does not exist or is empty,
1366  *  AND
1367  * the ip is not in the ops->notrace_hash.
1368  *
1369  * This needs to be called with preemption disabled as
1370  * the hashes are freed with call_rcu_sched().
1371  */
1372 static int
1373 ftrace_ops_test(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, void *regs)
1374 {
1375         struct ftrace_hash *filter_hash;
1376         struct ftrace_hash *notrace_hash;
1377         int ret;
1378
1379 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
1380         /*
1381          * There's a small race when adding ops that the ftrace handler
1382          * that wants regs, may be called without them. We can not
1383          * allow that handler to be called if regs is NULL.
1384          */
1385         if (regs == NULL && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS))
1386                 return 0;
1387 #endif
1388
1389         filter_hash = rcu_dereference_raw_notrace(ops->func_hash->filter_hash);
1390         notrace_hash = rcu_dereference_raw_notrace(ops->func_hash->notrace_hash);
1391
1392         if ((ftrace_hash_empty(filter_hash) ||
1393              ftrace_lookup_ip(filter_hash, ip)) &&
1394             (ftrace_hash_empty(notrace_hash) ||
1395              !ftrace_lookup_ip(notrace_hash, ip)))
1396                 ret = 1;
1397         else
1398                 ret = 0;
1399
1400         return ret;
1401 }
1402
1403 /*
1404  * This is a double for. Do not use 'break' to break out of the loop,
1405  * you must use a goto.
1406  */
1407 #define do_for_each_ftrace_rec(pg, rec)                                 \
1408         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {              \
1409                 int _____i;                                             \
1410                 for (_____i = 0; _____i < pg->index; _____i++) {        \
1411                         rec = &pg->records[_____i];
1412
1413 #define while_for_each_ftrace_rec()             \
1414                 }                               \
1415         }
1416
1417
1418 static int ftrace_cmp_recs(const void *a, const void *b)
1419 {
1420         const struct dyn_ftrace *key = a;
1421         const struct dyn_ftrace *rec = b;
1422
1423         if (key->flags < rec->ip)
1424                 return -1;
1425         if (key->ip >= rec->ip + MCOUNT_INSN_SIZE)
1426                 return 1;
1427         return 0;
1428 }
1429
1430 static unsigned long ftrace_location_range(unsigned long start, unsigned long end)
1431 {
1432         struct ftrace_page *pg;
1433         struct dyn_ftrace *rec;
1434         struct dyn_ftrace key;
1435
1436         key.ip = start;
1437         key.flags = end;        /* overload flags, as it is unsigned long */
1438
1439         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {
1440                 if (end < pg->records[0].ip ||
1441                     start >= (pg->records[pg->index - 1].ip + MCOUNT_INSN_SIZE))
1442                         continue;
1443                 rec = bsearch(&key, pg->records, pg->index,
1444                               sizeof(struct dyn_ftrace),
1445                               ftrace_cmp_recs);
1446                 if (rec)
1447                         return rec->ip;
1448         }
1449
1450         return 0;
1451 }
1452
1453 /**
1454  * ftrace_location - return true if the ip giving is a traced location
1455  * @ip: the instruction pointer to check
1456  *
1457  * Returns rec->ip if @ip given is a pointer to a ftrace location.
1458  * That is, the instruction that is either a NOP or call to
1459  * the function tracer. It checks the ftrace internal tables to
1460  * determine if the address belongs or not.
1461  */
1462 unsigned long ftrace_location(unsigned long ip)
1463 {
1464         return ftrace_location_range(ip, ip);
1465 }
1466
1467 /**
1468  * ftrace_text_reserved - return true if range contains an ftrace location
1469  * @start: start of range to search
1470  * @end: end of range to search (inclusive). @end points to the last byte to check.
1471  *
1472  * Returns 1 if @start and @end contains a ftrace location.
1473  * That is, the instruction that is either a NOP or call to
1474  * the function tracer. It checks the ftrace internal tables to
1475  * determine if the address belongs or not.
1476  */
1477 int ftrace_text_reserved(const void *start, const void *end)
1478 {
1479         unsigned long ret;
1480
1481         ret = ftrace_location_range((unsigned long)start,
1482                                     (unsigned long)end);
1483
1484         return (int)!!ret;
1485 }
1486
1487 /* Test if ops registered to this rec needs regs */
1488 static bool test_rec_ops_needs_regs(struct dyn_ftrace *rec)
1489 {
1490         struct ftrace_ops *ops;
1491         bool keep_regs = false;
1492
1493         for (ops = ftrace_ops_list;
1494              ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
1495                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
1496                 if (ftrace_ops_test(ops, rec->ip, rec)) {
1497                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1498                                 keep_regs = true;
1499                                 break;
1500                         }
1501                 }
1502         }
1503
1504         return  keep_regs;
1505 }
1506
1507 static void ftrace_remove_tramp(struct ftrace_ops *ops,
1508                                 struct dyn_ftrace *rec)
1509 {
1510         struct ftrace_func_entry *entry;
1511
1512         entry = ftrace_lookup_ip(ops->tramp_hash, rec->ip);
1513         if (!entry)
1514                 return;
1515
1516         /*
1517          * The tramp_hash entry will be removed at time
1518          * of update.
1519          */
1520         ops->nr_trampolines--;
1521         rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
1522 }
1523
1524 static void ftrace_clear_tramps(struct dyn_ftrace *rec)
1525 {
1526         struct ftrace_ops *op;
1527
1528         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1529                 if (op->nr_trampolines)
1530                         ftrace_remove_tramp(op, rec);
1531         } while_for_each_ftrace_op(op);
1532 }
1533
1534 static void __ftrace_hash_rec_update(struct ftrace_ops *ops,
1535                                      int filter_hash,
1536                                      bool inc)
1537 {
1538         struct ftrace_hash *hash;
1539         struct ftrace_hash *other_hash;
1540         struct ftrace_page *pg;
1541         struct dyn_ftrace *rec;
1542         int count = 0;
1543         int all = 0;
1544
1545         /* Only update if the ops has been registered */
1546         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
1547                 return;
1548
1549         /*
1550          * In the filter_hash case:
1551          *   If the count is zero, we update all records.
1552          *   Otherwise we just update the items in the hash.
1553          *
1554          * In the notrace_hash case:
1555          *   We enable the update in the hash.
1556          *   As disabling notrace means enabling the tracing,
1557          *   and enabling notrace means disabling, the inc variable
1558          *   gets inversed.
1559          */
1560         if (filter_hash) {
1561                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
1562                 other_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1563                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1564                         all = 1;
1565         } else {
1566                 inc = !inc;
1567                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1568                 other_hash = ops->func_hash->filter_hash;
1569                 /*
1570                  * If the notrace hash has no items,
1571                  * then there's nothing to do.
1572                  */
1573                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1574                         return;
1575         }
1576
1577         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1578                 int in_other_hash = 0;
1579                 int in_hash = 0;
1580                 int match = 0;
1581
1582                 if (all) {
1583                         /*
1584                          * Only the filter_hash affects all records.
1585                          * Update if the record is not in the notrace hash.
1586                          */
1587                         if (!other_hash || !ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip))
1588                                 match = 1;
1589                 } else {
1590                         in_hash = !!ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
1591                         in_other_hash = !!ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip);
1592
1593                         /*
1594                          * If filter_hash is set, we want to match all functions
1595                          * that are in the hash but not in the other hash.
1596                          *
1597                          * If filter_hash is not set, then we are decrementing.
1598                          * That means we match anything that is in the hash
1599                          * and also in the other_hash. That is, we need to turn
1600                          * off functions in the other hash because they are disabled
1601                          * by this hash.
1602                          */
1603                         if (filter_hash && in_hash && !in_other_hash)
1604                                 match = 1;
1605                         else if (!filter_hash && in_hash &&
1606                                  (in_other_hash || ftrace_hash_empty(other_hash)))
1607                                 match = 1;
1608                 }
1609                 if (!match)
1610                         continue;
1611
1612                 if (inc) {
1613                         rec->flags++;
1614                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == FTRACE_REF_MAX))
1615                                 return;
1616
1617                         /*
1618                          * If there's only a single callback registered to a
1619                          * function, and the ops has a trampoline registered
1620                          * for it, then we can call it directly.
1621                          */
1622                         if (ftrace_rec_count(rec) == 1 && ops->trampoline) {
1623                                 rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP;
1624                                 ops->nr_trampolines++;
1625                         } else {
1626                                 /*
1627                                  * If we are adding another function callback
1628                                  * to this function, and the previous had a
1629                                  * trampoline used, then we need to go back to
1630                                  * the default trampoline.
1631                                  */
1632                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
1633
1634                                 /* remove trampolines from any ops for this rec */
1635                                 ftrace_clear_tramps(rec);
1636                         }
1637
1638                         /*
1639                          * If any ops wants regs saved for this function
1640                          * then all ops will get saved regs.
1641                          */
1642                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS)
1643                                 rec->flags |= FTRACE_FL_REGS;
1644                 } else {
1645                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == 0))
1646                                 return;
1647                         rec->flags--;
1648
1649                         if (ops->trampoline && !ftrace_rec_count(rec))
1650                                 ftrace_remove_tramp(ops, rec);
1651
1652                         /*
1653                          * If the rec had REGS enabled and the ops that is
1654                          * being removed had REGS set, then see if there is
1655                          * still any ops for this record that wants regs.
1656                          * If not, we can stop recording them.
1657                          */
1658                         if (ftrace_rec_count(rec) > 0 &&
1659                             rec->flags & FTRACE_FL_REGS &&
1660                             ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1661                                 if (!test_rec_ops_needs_regs(rec))
1662                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS;
1663                         }
1664
1665                         /*
1666                          * flags will be cleared in ftrace_check_record()
1667                          * if rec count is zero.
1668                          */
1669                 }
1670                 count++;
1671                 /* Shortcut, if we handled all records, we are done. */
1672                 if (!all && count == hash->count)
1673                         return;
1674         } while_for_each_ftrace_rec();
1675 }
1676
1677 static void ftrace_hash_rec_disable(struct ftrace_ops *ops,
1678                                     int filter_hash)
1679 {
1680         __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 0);
1681 }
1682
1683 static void ftrace_hash_rec_enable(struct ftrace_ops *ops,
1684                                    int filter_hash)
1685 {
1686         __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 1);
1687 }
1688
1689 static void ftrace_hash_rec_update_modify(struct ftrace_ops *ops,
1690                                           int filter_hash, int inc)
1691 {
1692         struct ftrace_ops *op;
1693
1694         __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, inc);
1695
1696         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
1697                 return;
1698
1699         /*
1700          * If the ops shares the global_ops hash, then we need to update
1701          * all ops that are enabled and use this hash.
1702          */
1703         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1704                 /* Already done */
1705                 if (op == ops)
1706                         continue;
1707                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash)
1708                         __ftrace_hash_rec_update(op, filter_hash, inc);
1709         } while_for_each_ftrace_op(op);
1710 }
1711
1712 static void ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1713                                            int filter_hash)
1714 {
1715         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 0);
1716 }
1717
1718 static void ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1719                                           int filter_hash)
1720 {
1721         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 1);
1722 }
1723
1724 static void print_ip_ins(const char *fmt, unsigned char *p)
1725 {
1726         int i;
1727
1728         printk(KERN_CONT "%s", fmt);
1729
1730         for (i = 0; i < MCOUNT_INSN_SIZE; i++)
1731                 printk(KERN_CONT "%s%02x", i ? ":" : "", p[i]);
1732 }
1733
1734 /**
1735  * ftrace_bug - report and shutdown function tracer
1736  * @failed: The failed type (EFAULT, EINVAL, EPERM)
1737  * @ip: The address that failed
1738  *
1739  * The arch code that enables or disables the function tracing
1740  * can call ftrace_bug() when it has detected a problem in
1741  * modifying the code. @failed should be one of either:
1742  * EFAULT - if the problem happens on reading the @ip address
1743  * EINVAL - if what is read at @ip is not what was expected
1744  * EPERM - if the problem happens on writting to the @ip address
1745  */
1746 void ftrace_bug(int failed, unsigned long ip)
1747 {
1748         switch (failed) {
1749         case -EFAULT:
1750                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
1751                 pr_info("ftrace faulted on modifying ");
1752                 print_ip_sym(ip);
1753                 break;
1754         case -EINVAL:
1755                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
1756                 pr_info("ftrace failed to modify ");
1757                 print_ip_sym(ip);
1758                 print_ip_ins(" actual: ", (unsigned char *)ip);
1759                 printk(KERN_CONT "\n");
1760                 break;
1761         case -EPERM:
1762                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
1763                 pr_info("ftrace faulted on writing ");
1764                 print_ip_sym(ip);
1765                 break;
1766         default:
1767                 FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
1768                 pr_info("ftrace faulted on unknown error ");
1769                 print_ip_sym(ip);
1770         }
1771 }
1772
1773 static int ftrace_check_record(struct dyn_ftrace *rec, int enable, int update)
1774 {
1775         unsigned long flag = 0UL;
1776
1777         /*
1778          * If we are updating calls:
1779          *
1780          *   If the record has a ref count, then we need to enable it
1781          *   because someone is using it.
1782          *
1783          *   Otherwise we make sure its disabled.
1784          *
1785          * If we are disabling calls, then disable all records that
1786          * are enabled.
1787          */
1788         if (enable && ftrace_rec_count(rec))
1789                 flag = FTRACE_FL_ENABLED;
1790
1791         /*
1792          * If enabling and the REGS flag does not match the REGS_EN, or
1793          * the TRAMP flag doesn't match the TRAMP_EN, then do not ignore
1794          * this record. Set flags to fail the compare against ENABLED.
1795          */
1796         if (flag) {
1797                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_REGS) != 
1798                     !(rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN))
1799                         flag |= FTRACE_FL_REGS;
1800
1801                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) != 
1802                     !(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN))
1803                         flag |= FTRACE_FL_TRAMP;
1804         }
1805
1806         /* If the state of this record hasn't changed, then do nothing */
1807         if ((rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED) == flag)
1808                 return FTRACE_UPDATE_IGNORE;
1809
1810         if (flag) {
1811                 /* Save off if rec is being enabled (for return value) */
1812                 flag ^= rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED;
1813
1814                 if (update) {
1815                         rec->flags |= FTRACE_FL_ENABLED;
1816                         if (flag & FTRACE_FL_REGS) {
1817                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
1818                                         rec->flags |= FTRACE_FL_REGS_EN;
1819                                 else
1820                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS_EN;
1821                         }
1822                         if (flag & FTRACE_FL_TRAMP) {
1823                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP)
1824                                         rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP_EN;
1825                                 else
1826                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP_EN;
1827                         }
1828                 }
1829
1830                 /*
1831                  * If this record is being updated from a nop, then
1832                  *   return UPDATE_MAKE_CALL.
1833                  * Otherwise,
1834                  *   return UPDATE_MODIFY_CALL to tell the caller to convert
1835                  *   from the save regs, to a non-save regs function or
1836                  *   vice versa, or from a trampoline call.
1837                  */
1838                 if (flag & FTRACE_FL_ENABLED)
1839                         return FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL;
1840
1841                 return FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL;
1842         }
1843
1844         if (update) {
1845                 /* If there's no more users, clear all flags */
1846                 if (!ftrace_rec_count(rec))
1847                         rec->flags = 0;
1848                 else
1849                         /* Just disable the record (keep REGS state) */
1850                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_ENABLED;
1851         }
1852
1853         return FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP;
1854 }
1855
1856 /**
1857  * ftrace_update_record, set a record that now is tracing or not
1858  * @rec: the record to update
1859  * @enable: set to 1 if the record is tracing, zero to force disable
1860  *
1861  * The records that represent all functions that can be traced need
1862  * to be updated when tracing has been enabled.
1863  */
1864 int ftrace_update_record(struct dyn_ftrace *rec, int enable)
1865 {
1866         return ftrace_check_record(rec, enable, 1);
1867 }
1868
1869 /**
1870  * ftrace_test_record, check if the record has been enabled or not
1871  * @rec: the record to test
1872  * @enable: set to 1 to check if enabled, 0 if it is disabled
1873  *
1874  * The arch code may need to test if a record is already set to
1875  * tracing to determine how to modify the function code that it
1876  * represents.
1877  */
1878 int ftrace_test_record(struct dyn_ftrace *rec, int enable)
1879 {
1880         return ftrace_check_record(rec, enable, 0);
1881 }
1882
1883 static struct ftrace_ops *
1884 ftrace_find_tramp_ops_curr(struct dyn_ftrace *rec)
1885 {
1886         struct ftrace_ops *op;
1887
1888         /* Removed ops need to be tested first */
1889         if (removed_ops && removed_ops->tramp_hash) {
1890                 if (ftrace_lookup_ip(removed_ops->tramp_hash, rec->ip))
1891                         return removed_ops;
1892         }
1893
1894         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1895                 if (!op->tramp_hash)
1896                         continue;
1897
1898                 if (ftrace_lookup_ip(op->tramp_hash, rec->ip))
1899                         return op;
1900
1901         } while_for_each_ftrace_op(op);
1902
1903         return NULL;
1904 }
1905
1906 static struct ftrace_ops *
1907 ftrace_find_tramp_ops_new(struct dyn_ftrace *rec)
1908 {
1909         struct ftrace_ops *op;
1910
1911         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1912                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
1913                 if (ftrace_ops_test(op, rec->ip, rec))
1914                         return op;
1915         } while_for_each_ftrace_op(op);
1916
1917         return NULL;
1918 }
1919
1920 /**
1921  * ftrace_get_addr_new - Get the call address to set to
1922  * @rec:  The ftrace record descriptor
1923  *
1924  * If the record has the FTRACE_FL_REGS set, that means that it
1925  * wants to convert to a callback that saves all regs. If FTRACE_FL_REGS
1926  * is not not set, then it wants to convert to the normal callback.
1927  *
1928  * Returns the address of the trampoline to set to
1929  */
1930 unsigned long ftrace_get_addr_new(struct dyn_ftrace *rec)
1931 {
1932         struct ftrace_ops *ops;
1933
1934         /* Trampolines take precedence over regs */
1935         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) {
1936                 ops = ftrace_find_tramp_ops_new(rec);
1937                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops || !ops->trampoline)) {
1938                         pr_warning("Bad trampoline accounting at: %p (%pS)\n",
1939                                     (void *)rec->ip, (void *)rec->ip);
1940                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
1941                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
1942                 }
1943                 return ops->trampoline;
1944         }
1945
1946         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
1947                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
1948         else
1949                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
1950 }
1951
1952 /**
1953  * ftrace_get_addr_curr - Get the call address that is already there
1954  * @rec:  The ftrace record descriptor
1955  *
1956  * The FTRACE_FL_REGS_EN is set when the record already points to
1957  * a function that saves all the regs. Basically the '_EN' version
1958  * represents the current state of the function.
1959  *
1960  * Returns the address of the trampoline that is currently being called
1961  */
1962 unsigned long ftrace_get_addr_curr(struct dyn_ftrace *rec)
1963 {
1964         struct ftrace_ops *ops;
1965
1966         /* Trampolines take precedence over regs */
1967         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
1968                 ops = ftrace_find_tramp_ops_curr(rec);
1969                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops)) {
1970                         pr_warning("Bad trampoline accounting at: %p (%pS)\n",
1971                                     (void *)rec->ip, (void *)rec->ip);
1972                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
1973                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
1974                 }
1975                 return ops->trampoline;
1976         }
1977
1978         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN)
1979                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
1980         else
1981                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
1982 }
1983
1984 static int
1985 __ftrace_replace_code(struct dyn_ftrace *rec, int enable)
1986 {
1987         unsigned long ftrace_old_addr;
1988         unsigned long ftrace_addr;
1989         int ret;
1990
1991         ftrace_addr = ftrace_get_addr_new(rec);
1992
1993         /* This needs to be done before we call ftrace_update_record */
1994         ftrace_old_addr = ftrace_get_addr_curr(rec);
1995
1996         ret = ftrace_update_record(rec, enable);
1997
1998         switch (ret) {
1999         case FTRACE_UPDATE_IGNORE:
2000                 return 0;
2001
2002         case FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL:
2003                 return ftrace_make_call(rec, ftrace_addr);
2004
2005         case FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP:
2006                 return ftrace_make_nop(NULL, rec, ftrace_addr);
2007
2008         case FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL:
2009                 return ftrace_modify_call(rec, ftrace_old_addr, ftrace_addr);
2010         }
2011
2012         return -1; /* unknow ftrace bug */
2013 }
2014
2015 void __weak ftrace_replace_code(int enable)
2016 {
2017         struct dyn_ftrace *rec;
2018         struct ftrace_page *pg;
2019         int failed;
2020
2021         if (unlikely(ftrace_disabled))
2022                 return;
2023
2024         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2025                 failed = __ftrace_replace_code(rec, enable);
2026                 if (failed) {
2027                         ftrace_bug(failed, rec->ip);
2028                         /* Stop processing */
2029                         return;
2030                 }
2031         } while_for_each_ftrace_rec();
2032 }
2033
2034 struct ftrace_rec_iter {
2035         struct ftrace_page      *pg;
2036         int                     index;
2037 };
2038
2039 /**
2040  * ftrace_rec_iter_start, start up iterating over traced functions
2041  *
2042  * Returns an iterator handle that is used to iterate over all
2043  * the records that represent address locations where functions
2044  * are traced.
2045  *
2046  * May return NULL if no records are available.
2047  */
2048 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_start(void)
2049 {
2050         /*
2051          * We only use a single iterator.
2052          * Protected by the ftrace_lock mutex.
2053          */
2054         static struct ftrace_rec_iter ftrace_rec_iter;
2055         struct ftrace_rec_iter *iter = &ftrace_rec_iter;
2056
2057         iter->pg = ftrace_pages_start;
2058         iter->index = 0;
2059
2060         /* Could have empty pages */
2061         while (iter->pg && !iter->pg->index)
2062                 iter->pg = iter->pg->next;
2063
2064         if (!iter->pg)
2065                 return NULL;
2066
2067         return iter;
2068 }
2069
2070 /**
2071  * ftrace_rec_iter_next, get the next record to process.
2072  * @iter: The handle to the iterator.
2073  *
2074  * Returns the next iterator after the given iterator @iter.
2075  */
2076 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_next(struct ftrace_rec_iter *iter)
2077 {
2078         iter->index++;
2079
2080         if (iter->index >= iter->pg->index) {
2081                 iter->pg = iter->pg->next;
2082                 iter->index = 0;
2083
2084                 /* Could have empty pages */
2085                 while (iter->pg && !iter->pg->index)
2086                         iter->pg = iter->pg->next;
2087         }
2088
2089         if (!iter->pg)
2090                 return NULL;
2091
2092         return iter;
2093 }
2094
2095 /**
2096  * ftrace_rec_iter_record, get the record at the iterator location
2097  * @iter: The current iterator location
2098  *
2099  * Returns the record that the current @iter is at.
2100  */
2101 struct dyn_ftrace *ftrace_rec_iter_record(struct ftrace_rec_iter *iter)
2102 {
2103         return &iter->pg->records[iter->index];
2104 }
2105
2106 static int
2107 ftrace_code_disable(struct module *mod, struct dyn_ftrace *rec)
2108 {
2109         unsigned long ip;
2110         int ret;
2111
2112         ip = rec->ip;
2113
2114         if (unlikely(ftrace_disabled))
2115                 return 0;
2116
2117         ret = ftrace_make_nop(mod, rec, MCOUNT_ADDR);
2118         if (ret) {
2119                 ftrace_bug(ret, ip);
2120                 return 0;
2121         }
2122         return 1;
2123 }
2124
2125 /*
2126  * archs can override this function if they must do something
2127  * before the modifying code is performed.
2128  */
2129 int __weak ftrace_arch_code_modify_prepare(void)
2130 {
2131         return 0;
2132 }
2133
2134 /*
2135  * archs can override this function if they must do something
2136  * after the modifying code is performed.
2137  */
2138 int __weak ftrace_arch_code_modify_post_process(void)
2139 {
2140         return 0;
2141 }
2142
2143 void ftrace_modify_all_code(int command)
2144 {
2145         int update = command & FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2146         int err = 0;
2147
2148         /*
2149          * If the ftrace_caller calls a ftrace_ops func directly,
2150          * we need to make sure that it only traces functions it
2151          * expects to trace. When doing the switch of functions,
2152          * we need to update to the ftrace_ops_list_func first
2153          * before the transition between old and new calls are set,
2154          * as the ftrace_ops_list_func will check the ops hashes
2155          * to make sure the ops are having the right functions
2156          * traced.
2157          */
2158         if (update) {
2159                 err = ftrace_update_ftrace_func(ftrace_ops_list_func);
2160                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2161                         return;
2162         }
2163
2164         if (command & FTRACE_UPDATE_CALLS)
2165                 ftrace_replace_code(1);
2166         else if (command & FTRACE_DISABLE_CALLS)
2167                 ftrace_replace_code(0);
2168
2169         if (update && ftrace_trace_function != ftrace_ops_list_func) {
2170                 function_trace_op = set_function_trace_op;
2171                 smp_wmb();
2172                 /* If irqs are disabled, we are in stop machine */
2173                 if (!irqs_disabled())
2174                         smp_call_function(ftrace_sync_ipi, NULL, 1);
2175                 err = ftrace_update_ftrace_func(ftrace_trace_function);
2176                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2177                         return;
2178         }
2179
2180         if (command & FTRACE_START_FUNC_RET)
2181                 err = ftrace_enable_ftrace_graph_caller();
2182         else if (command & FTRACE_STOP_FUNC_RET)
2183                 err = ftrace_disable_ftrace_graph_caller();
2184         FTRACE_WARN_ON(err);
2185 }
2186
2187 static int __ftrace_modify_code(void *data)
2188 {
2189         int *command = data;
2190
2191         ftrace_modify_all_code(*command);
2192
2193         return 0;
2194 }
2195
2196 /**
2197  * ftrace_run_stop_machine, go back to the stop machine method
2198  * @command: The command to tell ftrace what to do
2199  *
2200  * If an arch needs to fall back to the stop machine method, the
2201  * it can call this function.
2202  */
2203 void ftrace_run_stop_machine(int command)
2204 {
2205         stop_machine(__ftrace_modify_code, &command, NULL);
2206 }
2207
2208 /**
2209  * arch_ftrace_update_code, modify the code to trace or not trace
2210  * @command: The command that needs to be done
2211  *
2212  * Archs can override this function if it does not need to
2213  * run stop_machine() to modify code.
2214  */
2215 void __weak arch_ftrace_update_code(int command)
2216 {
2217         ftrace_run_stop_machine(command);
2218 }
2219
2220 static int ftrace_save_ops_tramp_hash(struct ftrace_ops *ops)
2221 {
2222         struct ftrace_page *pg;
2223         struct dyn_ftrace *rec;
2224         int size, bits;
2225         int ret;
2226
2227         size = ops->nr_trampolines;
2228         bits = 0;
2229         /*
2230          * Make the hash size about 1/2 the # found
2231          */
2232         for (size /= 2; size; size >>= 1)
2233                 bits++;
2234
2235         ops->tramp_hash = alloc_ftrace_hash(bits);
2236         /*
2237          * TODO: a failed allocation is going to screw up
2238          * the accounting of what needs to be modified
2239          * and not. For now, we kill ftrace if we fail
2240          * to allocate here. But there are ways around this,
2241          * but that will take a little more work.
2242          */
2243         if (!ops->tramp_hash)
2244                 return -ENOMEM;
2245
2246         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2247                 if (ftrace_rec_count(rec) == 1 &&
2248                     ftrace_ops_test(ops, rec->ip, rec)) {
2249
2250                         /*
2251                          * If another ops adds to a rec, the rec will
2252                          * lose its trampoline and never get it back
2253                          * until all ops are off of it.
2254                          */
2255                         if (!(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP))
2256                                 continue;
2257
2258                         /* This record had better have a trampoline */
2259                         if (FTRACE_WARN_ON(!(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN)))
2260                                 return -1;
2261
2262                         ret = add_hash_entry(ops->tramp_hash, rec->ip);
2263                         if (ret < 0)
2264                                 return ret;
2265                 }
2266         } while_for_each_ftrace_rec();
2267
2268         /* The number of recs in the hash must match nr_trampolines */
2269         FTRACE_WARN_ON(ops->tramp_hash->count != ops->nr_trampolines);
2270
2271         return 0;
2272 }
2273
2274 static int ftrace_save_tramp_hashes(void)
2275 {
2276         struct ftrace_ops *op;
2277         int ret;
2278
2279         /*
2280          * Now that any trampoline is being used, we need to save the
2281          * hashes for the ops that have them. This allows the mapping
2282          * back from the record to the ops that has the trampoline to
2283          * know what code is being replaced. Modifying code must always
2284          * verify what it is changing.
2285          */
2286         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2287
2288                 /* The tramp_hash is recreated each time. */
2289                 free_ftrace_hash(op->tramp_hash);
2290                 op->tramp_hash = NULL;
2291
2292                 if (op->nr_trampolines) {
2293                         ret = ftrace_save_ops_tramp_hash(op);
2294                         if (ret)
2295                                 return ret;
2296                 }
2297
2298         } while_for_each_ftrace_op(op);
2299
2300         return 0;
2301 }
2302
2303 static void ftrace_run_update_code(int command)
2304 {
2305         int ret;
2306
2307         ret = ftrace_arch_code_modify_prepare();
2308         FTRACE_WARN_ON(ret);
2309         if (ret)
2310                 return;
2311
2312         /*
2313          * By default we use stop_machine() to modify the code.
2314          * But archs can do what ever they want as long as it
2315          * is safe. The stop_machine() is the safest, but also
2316          * produces the most overhead.
2317          */
2318         arch_ftrace_update_code(command);
2319
2320         ret = ftrace_arch_code_modify_post_process();
2321         FTRACE_WARN_ON(ret);
2322
2323         ret = ftrace_save_tramp_hashes();
2324         FTRACE_WARN_ON(ret);
2325 }
2326
2327 static ftrace_func_t saved_ftrace_func;
2328 static int ftrace_start_up;
2329
2330 static void control_ops_free(struct ftrace_ops *ops)
2331 {
2332         free_percpu(ops->disabled);
2333 }
2334
2335 static void ftrace_startup_enable(int command)
2336 {
2337         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2338                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2339                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2340         }
2341
2342         if (!command || !ftrace_enabled)
2343                 return;
2344
2345         ftrace_run_update_code(command);
2346 }
2347
2348 static int ftrace_startup(struct ftrace_ops *ops, int command)
2349 {
2350         int ret;
2351
2352         if (unlikely(ftrace_disabled))
2353                 return -ENODEV;
2354
2355         ret = __register_ftrace_function(ops);
2356         if (ret)
2357                 return ret;
2358
2359         ftrace_start_up++;
2360         command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
2361
2362         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
2363
2364         ftrace_hash_rec_enable(ops, 1);
2365
2366         ftrace_startup_enable(command);
2367
2368         return 0;
2369 }
2370
2371 static int ftrace_shutdown(struct ftrace_ops *ops, int command)
2372 {
2373         int ret;
2374
2375         if (unlikely(ftrace_disabled))
2376                 return -ENODEV;
2377
2378         ret = __unregister_ftrace_function(ops);
2379         if (ret)
2380                 return ret;
2381
2382         ftrace_start_up--;
2383         /*
2384          * Just warn in case of unbalance, no need to kill ftrace, it's not
2385          * critical but the ftrace_call callers may be never nopped again after
2386          * further ftrace uses.
2387          */
2388         WARN_ON_ONCE(ftrace_start_up < 0);
2389
2390         ftrace_hash_rec_disable(ops, 1);
2391
2392         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
2393
2394         command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
2395
2396         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2397                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2398                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2399         }
2400
2401         if (!command || !ftrace_enabled) {
2402                 /*
2403                  * If these are control ops, they still need their
2404                  * per_cpu field freed. Since, function tracing is
2405                  * not currently active, we can just free them
2406                  * without synchronizing all CPUs.
2407                  */
2408                 if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_CONTROL)
2409                         control_ops_free(ops);
2410                 return 0;
2411         }
2412
2413         /*
2414          * If the ops uses a trampoline, then it needs to be
2415          * tested first on update.
2416          */
2417         removed_ops = ops;
2418
2419         ftrace_run_update_code(command);
2420
2421         removed_ops = NULL;
2422
2423         /*
2424          * Dynamic ops may be freed, we must make sure that all
2425          * callers are done before leaving this function.
2426          * The same goes for freeing the per_cpu data of the control
2427          * ops.
2428          *
2429          * Again, normal synchronize_sched() is not good enough.
2430          * We need to do a hard force of sched synchronization.
2431          * This is because we use preempt_disable() to do RCU, but
2432          * the function tracers can be called where RCU is not watching
2433          * (like before user_exit()). We can not rely on the RCU
2434          * infrastructure to do the synchronization, thus we must do it
2435          * ourselves.
2436          */
2437         if (ops->flags & (FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC | FTRACE_OPS_FL_CONTROL)) {
2438                 schedule_on_each_cpu(ftrace_sync);
2439
2440                 if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_CONTROL)
2441                         control_ops_free(ops);
2442         }
2443
2444         return 0;
2445 }
2446
2447 static void ftrace_startup_sysctl(void)
2448 {
2449         if (unlikely(ftrace_disabled))
2450                 return;
2451
2452         /* Force update next time */
2453         saved_ftrace_func = NULL;
2454         /* ftrace_start_up is true if we want ftrace running */
2455         if (ftrace_start_up)
2456                 ftrace_run_update_code(FTRACE_UPDATE_CALLS);
2457 }
2458
2459 static void ftrace_shutdown_sysctl(void)
2460 {
2461         if (unlikely(ftrace_disabled))
2462                 return;
2463
2464         /* ftrace_start_up is true if ftrace is running */
2465         if (ftrace_start_up)
2466                 ftrace_run_update_code(FTRACE_DISABLE_CALLS);
2467 }
2468
2469 static cycle_t          ftrace_update_time;
2470 unsigned long           ftrace_update_tot_cnt;
2471
2472 static inline int ops_traces_mod(struct ftrace_ops *ops)
2473 {
2474         /*
2475          * Filter_hash being empty will default to trace module.
2476          * But notrace hash requires a test of individual module functions.
2477          */
2478         return ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
2479                 ftrace_hash_empty(ops->func_hash->notrace_hash);
2480 }
2481
2482 /*
2483  * Check if the current ops references the record.
2484  *
2485  * If the ops traces all functions, then it was already accounted for.
2486  * If the ops does not trace the current record function, skip it.
2487  * If the ops ignores the function via notrace filter, skip it.
2488  */
2489 static inline bool
2490 ops_references_rec(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
2491 {
2492         /* If ops isn't enabled, ignore it */
2493         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
2494                 return 0;
2495
2496         /* If ops traces all mods, we already accounted for it */
2497         if (ops_traces_mod(ops))
2498                 return 0;
2499
2500         /* The function must be in the filter */
2501         if (!ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
2502             !ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->filter_hash, rec->ip))
2503                 return 0;
2504
2505         /* If in notrace hash, we ignore it too */
2506         if (ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->notrace_hash, rec->ip))
2507                 return 0;
2508
2509         return 1;
2510 }
2511
2512 static int referenced_filters(struct dyn_ftrace *rec)
2513 {
2514         struct ftrace_ops *ops;
2515         int cnt = 0;
2516
2517         for (ops = ftrace_ops_list; ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
2518                 if (ops_references_rec(ops, rec))
2519                     cnt++;
2520         }
2521
2522         return cnt;
2523 }
2524
2525 static int ftrace_update_code(struct module *mod, struct ftrace_page *new_pgs)
2526 {
2527         struct ftrace_page *pg;
2528         struct dyn_ftrace *p;
2529         cycle_t start, stop;
2530         unsigned long update_cnt = 0;
2531         unsigned long ref = 0;
2532         bool test = false;
2533         int i;
2534
2535         /*
2536          * When adding a module, we need to check if tracers are
2537          * currently enabled and if they are set to trace all functions.
2538          * If they are, we need to enable the module functions as well
2539          * as update the reference counts for those function records.
2540          */
2541         if (mod) {
2542                 struct ftrace_ops *ops;
2543
2544                 for (ops = ftrace_ops_list;
2545                      ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
2546                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
2547                                 if (ops_traces_mod(ops))
2548                                         ref++;
2549                                 else
2550                                         test = true;
2551                         }
2552                 }
2553         }
2554
2555         start = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
2556
2557         for (pg = new_pgs; pg; pg = pg->next) {
2558
2559                 for (i = 0; i < pg->index; i++) {
2560                         int cnt = ref;
2561
2562                         /* If something went wrong, bail without enabling anything */
2563                         if (unlikely(ftrace_disabled))
2564                                 return -1;
2565
2566                         p = &pg->records[i];
2567                         if (test)
2568                                 cnt += referenced_filters(p);
2569                         p->flags = cnt;
2570
2571                         /*
2572                          * Do the initial record conversion from mcount jump
2573                          * to the NOP instructions.
2574                          */
2575                         if (!ftrace_code_disable(mod, p))
2576                                 break;
2577
2578                         update_cnt++;
2579
2580                         /*
2581                          * If the tracing is enabled, go ahead and enable the record.
2582                          *
2583                          * The reason not to enable the record immediatelly is the
2584                          * inherent check of ftrace_make_nop/ftrace_make_call for
2585                          * correct previous instructions.  Making first the NOP
2586                          * conversion puts the module to the correct state, thus
2587                          * passing the ftrace_make_call check.
2588                          */
2589                         if (ftrace_start_up && cnt) {
2590                                 int failed = __ftrace_replace_code(p, 1);
2591                                 if (failed)
2592                                         ftrace_bug(failed, p->ip);
2593                         }
2594                 }
2595         }
2596
2597         stop = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
2598         ftrace_update_time = stop - start;
2599         ftrace_update_tot_cnt += update_cnt;
2600
2601         return 0;
2602 }
2603
2604 static int ftrace_allocate_records(struct ftrace_page *pg, int count)
2605 {
2606         int order;
2607         int cnt;
2608
2609         if (WARN_ON(!count))
2610                 return -EINVAL;
2611
2612         order = get_count_order(DIV_ROUND_UP(count, ENTRIES_PER_PAGE));
2613
2614         /*
2615          * We want to fill as much as possible. No more than a page
2616          * may be empty.
2617          */
2618         while ((PAGE_SIZE << order) / ENTRY_SIZE >= count + ENTRIES_PER_PAGE)
2619                 order--;
2620
2621  again:
2622         pg->records = (void *)__get_free_pages(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO, order);
2623
2624         if (!pg->records) {
2625                 /* if we can't allocate this size, try something smaller */
2626                 if (!order)
2627                         return -ENOMEM;
2628                 order >>= 1;
2629                 goto again;
2630         }
2631
2632         cnt = (PAGE_SIZE << order) / ENTRY_SIZE;
2633         pg->size = cnt;
2634
2635         if (cnt > count)
2636                 cnt = count;
2637
2638         return cnt;
2639 }
2640
2641 static struct ftrace_page *
2642 ftrace_allocate_pages(unsigned long num_to_init)
2643 {
2644         struct ftrace_page *start_pg;
2645         struct ftrace_page *pg;
2646         int order;
2647         int cnt;
2648
2649         if (!num_to_init)
2650                 return 0;
2651
2652         start_pg = pg = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
2653         if (!pg)
2654                 return NULL;
2655
2656         /*
2657          * Try to allocate as much as possible in one continues
2658          * location that fills in all of the space. We want to
2659          * waste as little space as possible.
2660          */
2661         for (;;) {
2662                 cnt = ftrace_allocate_records(pg, num_to_init);
2663                 if (cnt < 0)
2664                         goto free_pages;
2665
2666                 num_to_init -= cnt;
2667                 if (!num_to_init)
2668                         break;
2669
2670                 pg->next = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
2671                 if (!pg->next)
2672                         goto free_pages;
2673
2674                 pg = pg->next;
2675         }
2676
2677         return start_pg;
2678
2679  free_pages:
2680         pg = start_pg;
2681         while (pg) {
2682                 order = get_count_order(pg->size / ENTRIES_PER_PAGE);
2683                 free_pages((unsigned long)pg->records, order);
2684                 start_pg = pg->next;
2685                 kfree(pg);
2686                 pg = start_pg;
2687         }
2688         pr_info("ftrace: FAILED to allocate memory for functions\n");
2689         return NULL;
2690 }
2691
2692 #define FTRACE_BUFF_MAX (KSYM_SYMBOL_LEN+4) /* room for wildcards */
2693
2694 struct ftrace_iterator {
2695         loff_t                          pos;
2696         loff_t                          func_pos;
2697         struct ftrace_page              *pg;
2698         struct dyn_ftrace               *func;
2699         struct ftrace_func_probe        *probe;
2700         struct trace_parser             parser;
2701         struct ftrace_hash              *hash;
2702         struct ftrace_ops               *ops;
2703         int                             hidx;
2704         int                             idx;
2705         unsigned                        flags;
2706 };
2707
2708 static void *
2709 t_hash_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
2710 {
2711         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
2712         struct hlist_node *hnd = NULL;
2713         struct hlist_head *hhd;
2714
2715         (*pos)++;
2716         iter->pos = *pos;
2717
2718         if (iter->probe)
2719                 hnd = &iter->probe->node;
2720  retry:
2721         if (iter->hidx >= FTRACE_FUNC_HASHSIZE)
2722                 return NULL;
2723
2724         hhd = &ftrace_func_hash[iter->hidx];
2725
2726         if (hlist_empty(hhd)) {
2727                 iter->hidx++;
2728                 hnd = NULL;
2729                 goto retry;
2730         }
2731
2732         if (!hnd)
2733                 hnd = hhd->first;
2734         else {
2735                 hnd = hnd->next;
2736                 if (!hnd) {
2737                         iter->hidx++;
2738                         goto retry;
2739                 }
2740         }
2741
2742         if (WARN_ON_ONCE(!hnd))
2743                 return NULL;
2744
2745         iter->probe = hlist_entry(hnd, struct ftrace_func_probe, node);
2746
2747         return iter;
2748 }
2749
2750 static void *t_hash_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
2751 {
2752         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
2753         void *p = NULL;
2754         loff_t l;
2755
2756         if (!(iter->flags & FTRACE_ITER_DO_HASH))
2757                 return NULL;
2758
2759         if (iter->func_pos > *pos)
2760                 return NULL;
2761
2762         iter->hidx = 0;
2763         for (l = 0; l <= (*pos - iter->func_pos); ) {
2764                 p = t_hash_next(m, &l);
2765                 if (!p)
2766                         break;
2767         }
2768         if (!p)
2769                 return NULL;
2770
2771         /* Only set this if we have an item */
2772         iter->flags |= FTRACE_ITER_HASH;
2773
2774         return iter;
2775 }
2776
2777 static int
2778 t_hash_show(struct seq_file *m, struct ftrace_iterator *iter)
2779 {
2780         struct ftrace_func_probe *rec;
2781
2782         rec = iter->probe;
2783         if (WARN_ON_ONCE(!rec))
2784                 return -EIO;
2785
2786         if (rec->ops->print)
2787                 return rec->ops->print(m, rec->ip, rec->ops, rec->data);
2788
2789         seq_printf(m, "%ps:%ps", (void *)rec->ip, (void *)rec->ops->func);
2790
2791         if (rec->data)
2792                 seq_printf(m, ":%p", rec->data);
2793         seq_putc(m, '\n');
2794
2795         return 0;
2796 }
2797
2798 static void *
2799 t_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
2800 {
2801         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
2802         struct ftrace_ops *ops = iter->ops;
2803         struct dyn_ftrace *rec = NULL;
2804
2805         if (unlikely(ftrace_disabled))
2806                 return NULL;
2807
2808         if (iter->flags & FTRACE_ITER_HASH)
2809                 return t_hash_next(m, pos);
2810
2811         (*pos)++;
2812         iter->pos = iter->func_pos = *pos;
2813
2814         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL)
2815                 return t_hash_start(m, pos);
2816
2817  retry:
2818         if (iter->idx >= iter->pg->index) {
2819                 if (iter->pg->next) {
2820                         iter->pg = iter->pg->next;
2821                         iter->idx = 0;
2822                         goto retry;
2823                 }
2824         } else {
2825                 rec = &iter->pg->records[iter->idx++];
2826                 if (((iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER) &&
2827                      !(ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->filter_hash, rec->ip))) ||
2828
2829                     ((iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE) &&
2830                      !ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->notrace_hash, rec->ip)) ||
2831
2832                     ((iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) &&
2833                      !(rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED))) {
2834
2835                         rec = NULL;
2836                         goto retry;
2837                 }
2838         }
2839
2840         if (!rec)
2841                 return t_hash_start(m, pos);
2842
2843         iter->func = rec;
2844
2845         return iter;
2846 }
2847
2848 static void reset_iter_read(struct ftrace_iterator *iter)
2849 {
2850         iter->pos = 0;
2851         iter->func_pos = 0;
2852         iter->flags &= ~(FTRACE_ITER_PRINTALL | FTRACE_ITER_HASH);
2853 }
2854
2855 static void *t_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
2856 {
2857         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
2858         struct ftrace_ops *ops = iter->ops;
2859         void *p = NULL;
2860         loff_t l;
2861
2862         mutex_lock(&ftrace_lock);
2863
2864         if (unlikely(ftrace_disabled))
2865                 return NULL;
2866
2867         /*
2868          * If an lseek was done, then reset and start from beginning.
2869          */
2870         if (*pos < iter->pos)
2871                 reset_iter_read(iter);
2872
2873         /*
2874          * For set_ftrace_filter reading, if we have the filter
2875          * off, we can short cut and just print out that all
2876          * functions are enabled.
2877          */
2878         if ((iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER &&
2879              ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash)) ||
2880             (iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE &&
2881              ftrace_hash_empty(ops->func_hash->notrace_hash))) {
2882                 if (*pos > 0)
2883                         return t_hash_start(m, pos);
2884                 iter->flags |= FTRACE_ITER_PRINTALL;
2885                 /* reset in case of seek/pread */
2886                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_HASH;
2887                 return iter;
2888         }
2889
2890         if (iter->flags & FTRACE_ITER_HASH)
2891                 return t_hash_start(m, pos);
2892
2893         /*
2894          * Unfortunately, we need to restart at ftrace_pages_start
2895          * every time we let go of the ftrace_mutex. This is because
2896          * those pointers can change without the lock.
2897          */
2898         iter->pg = ftrace_pages_start;
2899         iter->idx = 0;
2900         for (l = 0; l <= *pos; ) {
2901                 p = t_next(m, p, &l);
2902                 if (!p)
2903                         break;
2904         }
2905
2906         if (!p)
2907                 return t_hash_start(m, pos);
2908
2909         return iter;
2910 }
2911
2912 static void t_stop(struct seq_file *m, void *p)
2913 {
2914         mutex_unlock(&ftrace_lock);
2915 }
2916
2917 static int t_show(struct seq_file *m, void *v)
2918 {
2919         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
2920         struct dyn_ftrace *rec;
2921
2922         if (iter->flags & FTRACE_ITER_HASH)
2923                 return t_hash_show(m, iter);
2924
2925         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL) {
2926                 if (iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE)
2927                         seq_printf(m, "#### no functions disabled ####\n");
2928                 else
2929                         seq_printf(m, "#### all functions enabled ####\n");
2930                 return 0;
2931         }
2932
2933         rec = iter->func;
2934
2935         if (!rec)
2936                 return 0;
2937
2938         seq_printf(m, "%ps", (void *)rec->ip);
2939         if (iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) {
2940                 seq_printf(m, " (%ld)%s",
2941                            ftrace_rec_count(rec),
2942                            rec->flags & FTRACE_FL_REGS ? " R" : "  ");
2943                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
2944                         struct ftrace_ops *ops;
2945
2946                         ops = ftrace_find_tramp_ops_curr(rec);
2947                         if (ops && ops->trampoline)
2948                                 seq_printf(m, "\ttramp: %pS",
2949                                            (void *)ops->trampoline);
2950                         else
2951                                 seq_printf(m, "\ttramp: ERROR!");
2952                 }
2953         }       
2954
2955         seq_printf(m, "\n");
2956
2957         return 0;
2958 }
2959
2960 static const struct seq_operations show_ftrace_seq_ops = {
2961         .start = t_start,
2962         .next = t_next,
2963         .stop = t_stop,
2964         .show = t_show,
2965 };
2966
2967 static int
2968 ftrace_avail_open(struct inode *inode, struct file *file)
2969 {
2970         struct ftrace_iterator *iter;
2971
2972         if (unlikely(ftrace_disabled))
2973                 return -ENODEV;
2974
2975         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
2976         if (iter) {
2977                 iter->pg = ftrace_pages_start;
2978                 iter->ops = &global_ops;
2979         }
2980
2981         return iter ? 0 : -ENOMEM;
2982 }
2983
2984 static int
2985 ftrace_enabled_open(struct inode *inode, struct file *file)
2986 {
2987         struct ftrace_iterator *iter;
2988
2989         if (unlikely(ftrace_disabled))
2990                 return -ENODEV;
2991
2992         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
2993         if (iter) {
2994                 iter->pg = ftrace_pages_start;
2995                 iter->flags = FTRACE_ITER_ENABLED;
2996                 iter->ops = &global_ops;
2997         }
2998
2999         return iter ? 0 : -ENOMEM;
3000 }
3001
3002 /**
3003  * ftrace_regex_open - initialize function tracer filter files
3004  * @ops: The ftrace_ops that hold the hash filters
3005  * @flag: The type of filter to process
3006  * @inode: The inode, usually passed in to your open routine
3007  * @file: The file, usually passed in to your open routine
3008  *
3009  * ftrace_regex_open() initializes the filter files for the
3010  * @ops. Depending on @flag it may process the filter hash or
3011  * the notrace hash of @ops. With this called from the open
3012  * routine, you can use ftrace_filter_write() for the write
3013  * routine if @flag has FTRACE_ITER_FILTER set, or
3014  * ftrace_notrace_write() if @flag has FTRACE_ITER_NOTRACE set.
3015  * tracing_lseek() should be used as the lseek routine, and
3016  * release must call ftrace_regex_release().
3017  */
3018 int
3019 ftrace_regex_open(struct ftrace_ops *ops, int flag,
3020                   struct inode *inode, struct file *file)
3021 {
3022         struct ftrace_iterator *iter;
3023         struct ftrace_hash *hash;
3024         int ret = 0;
3025
3026         ftrace_ops_init(ops);
3027
3028         if (unlikely(ftrace_disabled))
3029                 return -ENODEV;
3030
3031         iter = kzalloc(sizeof(*iter), GFP_KERNEL);
3032         if (!iter)
3033                 return -ENOMEM;
3034
3035         if (trace_parser_get_init(&iter->parser, FTRACE_BUFF_MAX)) {
3036                 kfree(iter);
3037                 return -ENOMEM;
3038         }
3039
3040         iter->ops = ops;
3041         iter->flags = flag;
3042
3043         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
3044
3045         if (flag & FTRACE_ITER_NOTRACE)
3046                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
3047         else
3048                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
3049
3050         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
3051                 const int size_bits = FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS;
3052
3053                 if (file->f_flags & O_TRUNC)
3054                         iter->hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
3055                 else
3056                         iter->hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(size_bits, hash);
3057
3058                 if (!iter->hash) {
3059                         trace_parser_put(&iter->parser);
3060                         kfree(iter);
3061                         ret = -ENOMEM;
3062                         goto out_unlock;
3063                 }
3064         }
3065
3066         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
3067                 iter->pg = ftrace_pages_start;
3068
3069                 ret = seq_open(file, &show_ftrace_seq_ops);
3070                 if (!ret) {
3071                         struct seq_file *m = file->private_data;
3072                         m->private = iter;
3073                 } else {
3074                         /* Failed */
3075                         free_ftrace_hash(iter->hash);
3076                         trace_parser_put(&iter->parser);
3077                         kfree(iter);
3078                 }
3079         } else
3080                 file->private_data = iter;
3081
3082  out_unlock:
3083         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
3084
3085         return ret;
3086 }
3087
3088 static int
3089 ftrace_filter_open(struct inode *inode, struct file *file)
3090 {
3091         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3092
3093         return ftrace_regex_open(ops,
3094                         FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_DO_HASH,
3095                         inode, file);
3096 }
3097
3098 static int
3099 ftrace_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
3100 {
3101         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3102
3103         return ftrace_regex_open(ops, FTRACE_ITER_NOTRACE,
3104                                  inode, file);
3105 }
3106
3107 static int ftrace_match(char *str, char *regex, int len, int type)
3108 {
3109         int matched = 0;
3110         int slen;
3111
3112         switch (type) {
3113         case MATCH_FULL:
3114                 if (strcmp(str, regex) == 0)
3115                         matched = 1;
3116                 break;
3117         case MATCH_FRONT_ONLY:
3118                 if (strncmp(str, regex, len) == 0)
3119                         matched = 1;
3120                 break;
3121         case MATCH_MIDDLE_ONLY:
3122                 if (strstr(str, regex))
3123                         matched = 1;
3124                 break;
3125         case MATCH_END_ONLY:
3126                 slen = strlen(str);
3127                 if (slen >= len && memcmp(str + slen - len, regex, len) == 0)
3128                         matched = 1;
3129                 break;
3130         }
3131
3132         return matched;
3133 }
3134
3135 static int
3136 enter_record(struct ftrace_hash *hash, struct dyn_ftrace *rec, int not)
3137 {
3138         struct ftrace_func_entry *entry;
3139         int ret = 0;
3140
3141         entry = ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
3142         if (not) {
3143                 /* Do nothing if it doesn't exist */
3144                 if (!entry)
3145                         return 0;
3146
3147                 free_hash_entry(hash, entry);
3148         } else {
3149                 /* Do nothing if it exists */
3150                 if (entry)
3151                         return 0;
3152
3153                 ret = add_hash_entry(hash, rec->ip);
3154         }
3155         return ret;
3156 }
3157
3158 static int
3159 ftrace_match_record(struct dyn_ftrace *rec, char *mod,
3160                     char *regex, int len, int type)
3161 {
3162         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3163         char *modname;
3164
3165         kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, NULL, &modname, str);
3166
3167         if (mod) {
3168                 /* module lookup requires matching the module */
3169                 if (!modname || strcmp(modname, mod))
3170                         return 0;
3171
3172                 /* blank search means to match all funcs in the mod */
3173                 if (!len)
3174                         return 1;
3175         }
3176
3177         return ftrace_match(str, regex, len, type);
3178 }
3179
3180 static int
3181 match_records(struct ftrace_hash *hash, char *buff,
3182               int len, char *mod, int not)
3183 {
3184         unsigned search_len = 0;
3185         struct ftrace_page *pg;
3186         struct dyn_ftrace *rec;
3187         int type = MATCH_FULL;
3188         char *search = buff;
3189         int found = 0;
3190         int ret;
3191
3192         if (len) {
3193                 type = filter_parse_regex(buff, len, &search, &not);
3194                 search_len = strlen(search);
3195         }
3196
3197         mutex_lock(&ftrace_lock);
3198
3199         if (unlikely(ftrace_disabled))
3200                 goto out_unlock;
3201
3202         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3203                 if (ftrace_match_record(rec, mod, search, search_len, type)) {
3204                         ret = enter_record(hash, rec, not);
3205                         if (ret < 0) {
3206                                 found = ret;
3207                                 goto out_unlock;
3208                         }
3209                         found = 1;
3210                 }
3211         } while_for_each_ftrace_rec();
3212  out_unlock:
3213         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3214
3215         return found;
3216 }
3217
3218 static int
3219 ftrace_match_records(struct ftrace_hash *hash, char *buff, int len)
3220 {
3221         return match_records(hash, buff, len, NULL, 0);
3222 }
3223
3224 static int
3225 ftrace_match_module_records(struct ftrace_hash *hash, char *buff, char *mod)
3226 {
3227         int not = 0;
3228
3229         /* blank or '*' mean the same */
3230         if (strcmp(buff, "*") == 0)
3231                 buff[0] = 0;
3232
3233         /* handle the case of 'dont filter this module' */
3234         if (strcmp(buff, "!") == 0 || strcmp(buff, "!*") == 0) {
3235                 buff[0] = 0;
3236                 not = 1;
3237         }
3238
3239         return match_records(hash, buff, strlen(buff), mod, not);
3240 }
3241
3242 /*
3243  * We register the module command as a template to show others how
3244  * to register the a command as well.
3245  */
3246
3247 static int
3248 ftrace_mod_callback(struct ftrace_hash *hash,
3249                     char *func, char *cmd, char *param, int enable)
3250 {
3251         char *mod;
3252         int ret = -EINVAL;
3253
3254         /*
3255          * cmd == 'mod' because we only registered this func
3256          * for the 'mod' ftrace_func_command.
3257          * But if you register one func with multiple commands,
3258          * you can tell which command was used by the cmd
3259          * parameter.
3260          */
3261
3262         /* we must have a module name */
3263         if (!param)
3264                 return ret;
3265
3266         mod = strsep(&param, ":");
3267         if (!strlen(mod))
3268                 return ret;
3269
3270         ret = ftrace_match_module_records(hash, func, mod);
3271         if (!ret)
3272                 ret = -EINVAL;
3273         if (ret < 0)
3274                 return ret;
3275
3276         return 0;
3277 }
3278
3279 static struct ftrace_func_command ftrace_mod_cmd = {
3280         .name                   = "mod",
3281         .func                   = ftrace_mod_callback,
3282 };
3283
3284 static int __init ftrace_mod_cmd_init(void)
3285 {
3286         return register_ftrace_command(&ftrace_mod_cmd);
3287 }
3288 core_initcall(ftrace_mod_cmd_init);
3289
3290 static void function_trace_probe_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
3291                                       struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *pt_regs)
3292 {
3293         struct ftrace_func_probe *entry;
3294         struct hlist_head *hhd;
3295         unsigned long key;
3296
3297         key = hash_long(ip, FTRACE_HASH_BITS);
3298
3299         hhd = &ftrace_func_hash[key];
3300
3301         if (hlist_empty(hhd))
3302                 return;
3303
3304         /*
3305          * Disable preemption for these calls to prevent a RCU grace
3306          * period. This syncs the hash iteration and freeing of items
3307          * on the hash. rcu_read_lock is too dangerous here.
3308          */
3309         preempt_disable_notrace();
3310         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(entry, hhd, node) {
3311                 if (entry->ip == ip)
3312                         entry->ops->func(ip, parent_ip, &entry->data);
3313         }
3314         preempt_enable_notrace();
3315 }
3316
3317 static struct ftrace_ops trace_probe_ops __read_mostly =
3318 {
3319         .func           = function_trace_probe_call,
3320         .flags          = FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
3321         INIT_OPS_HASH(trace_probe_ops)
3322 };
3323
3324 static int ftrace_probe_registered;
3325
3326 static void __enable_ftrace_function_probe(void)
3327 {
3328         int ret;
3329         int i;
3330
3331         if (ftrace_probe_registered) {
3332                 /* still need to update the function call sites */
3333                 if (ftrace_enabled)
3334                         ftrace_run_update_code(FTRACE_UPDATE_CALLS);
3335                 return;
3336         }
3337
3338         for (i = 0; i < FTRACE_FUNC_HASHSIZE; i++) {
3339                 struct hlist_head *hhd = &ftrace_func_hash[i];
3340                 if (hhd->first)
3341                         break;
3342         }
3343         /* Nothing registered? */
3344         if (i == FTRACE_FUNC_HASHSIZE)
3345                 return;
3346
3347         ret = ftrace_startup(&trace_probe_ops, 0);
3348
3349         ftrace_probe_registered = 1;
3350 }
3351
3352 static void __disable_ftrace_function_probe(void)
3353 {
3354         int i;
3355
3356         if (!ftrace_probe_registered)
3357                 return;
3358
3359         for (i = 0; i < FTRACE_FUNC_HASHSIZE; i++) {
3360                 struct hlist_head *hhd = &ftrace_func_hash[i];
3361                 if (hhd->first)
3362                         return;
3363         }
3364
3365         /* no more funcs left */
3366         ftrace_shutdown(&trace_probe_ops, 0);
3367
3368         ftrace_probe_registered = 0;
3369 }
3370
3371
3372 static void ftrace_free_entry(struct ftrace_func_probe *entry)
3373 {
3374         if (entry->ops->free)
3375                 entry->ops->free(entry->ops, entry->ip, &entry->data);
3376         kfree(entry);
3377 }
3378
3379 int
3380 register_ftrace_function_probe(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops,
3381                               void *data)
3382 {
3383         struct ftrace_func_probe *entry;
3384         struct ftrace_hash **orig_hash = &trace_probe_ops.func_hash->filter_hash;
3385         struct ftrace_hash *hash;
3386         struct ftrace_page *pg;
3387         struct dyn_ftrace *rec;
3388         int type, len, not;
3389         unsigned long key;
3390         int count = 0;
3391         char *search;
3392         int ret;
3393
3394         type = filter_parse_regex(glob, strlen(glob), &search, &not);
3395         len = strlen(search);
3396
3397         /* we do not support '!' for function probes */
3398         if (WARN_ON(not))
3399                 return -EINVAL;
3400
3401         mutex_lock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3402
3403         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
3404         if (!hash) {
3405                 count = -ENOMEM;
3406                 goto out;
3407         }
3408
3409         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
3410                 count = -ENODEV;
3411                 goto out;
3412         }
3413
3414         mutex_lock(&ftrace_lock);
3415
3416         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3417
3418                 if (!ftrace_match_record(rec, NULL, search, len, type))
3419                         continue;
3420
3421                 entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
3422                 if (!entry) {
3423                         /* If we did not process any, then return error */
3424                         if (!count)
3425                                 count = -ENOMEM;
3426                         goto out_unlock;
3427                 }
3428
3429                 count++;
3430
3431                 entry->data = data;
3432
3433                 /*
3434                  * The caller might want to do something special
3435                  * for each function we find. We call the callback
3436                  * to give the caller an opportunity to do so.
3437                  */
3438                 if (ops->init) {
3439                         if (ops->init(ops, rec->ip, &entry->data) < 0) {
3440                                 /* caller does not like this func */
3441                                 kfree(entry);
3442                                 continue;
3443                         }
3444                 }
3445
3446                 ret = enter_record(hash, rec, 0);
3447                 if (ret < 0) {
3448                         kfree(entry);
3449                         count = ret;
3450                         goto out_unlock;
3451                 }
3452
3453                 entry->ops = ops;
3454                 entry->ip = rec->ip;
3455
3456                 key = hash_long(entry->ip, FTRACE_HASH_BITS);
3457                 hlist_add_head_rcu(&entry->node, &ftrace_func_hash[key]);
3458
3459         } while_for_each_ftrace_rec();
3460
3461         ret = ftrace_hash_move(&trace_probe_ops, 1, orig_hash, hash);
3462         if (ret < 0)
3463                 count = ret;
3464
3465         __enable_ftrace_function_probe();
3466
3467  out_unlock:
3468         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3469  out:
3470         mutex_unlock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3471         free_ftrace_hash(hash);
3472
3473         return count;
3474 }
3475
3476 enum {
3477         PROBE_TEST_FUNC         = 1,
3478         PROBE_TEST_DATA         = 2
3479 };
3480
3481 static void
3482 __unregister_ftrace_function_probe(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops,
3483                                   void *data, int flags)
3484 {
3485         struct ftrace_func_entry *rec_entry;
3486         struct ftrace_func_probe *entry;
3487         struct ftrace_func_probe *p;
3488         struct ftrace_hash **orig_hash = &trace_probe_ops.func_hash->filter_hash;
3489         struct list_head free_list;
3490         struct ftrace_hash *hash;
3491         struct hlist_node *tmp;
3492         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3493         int type = MATCH_FULL;
3494         int i, len = 0;
3495         char *search;
3496
3497         if (glob && (strcmp(glob, "*") == 0 || !strlen(glob)))
3498                 glob = NULL;
3499         else if (glob) {
3500                 int not;
3501
3502                 type = filter_parse_regex(glob, strlen(glob), &search, &not);
3503                 len = strlen(search);
3504
3505                 /* we do not support '!' for function probes */
3506                 if (WARN_ON(not))
3507                         return;
3508         }
3509
3510         mutex_lock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3511
3512         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
3513         if (!hash)
3514                 /* Hmm, should report this somehow */
3515                 goto out_unlock;
3516
3517         INIT_LIST_HEAD(&free_list);
3518
3519         for (i = 0; i < FTRACE_FUNC_HASHSIZE; i++) {
3520                 struct hlist_head *hhd = &ftrace_func_hash[i];
3521
3522                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tmp, hhd, node) {
3523
3524                         /* break up if statements for readability */
3525                         if ((flags & PROBE_TEST_FUNC) && entry->ops != ops)
3526                                 continue;
3527
3528                         if ((flags & PROBE_TEST_DATA) && entry->data != data)
3529                                 continue;
3530
3531                         /* do this last, since it is the most expensive */
3532                         if (glob) {
3533                                 kallsyms_lookup(entry->ip, NULL, NULL,
3534                                                 NULL, str);
3535                                 if (!ftrace_match(str, glob, len, type))
3536                                         continue;
3537                         }
3538
3539                         rec_entry = ftrace_lookup_ip(hash, entry->ip);
3540                         /* It is possible more than one entry had this ip */
3541                         if (rec_entry)
3542                                 free_hash_entry(hash, rec_entry);
3543
3544                         hlist_del_rcu(&entry->node);
3545                         list_add(&entry->free_list, &free_list);
3546                 }
3547         }
3548         mutex_lock(&ftrace_lock);
3549         __disable_ftrace_function_probe();
3550         /*
3551          * Remove after the disable is called. Otherwise, if the last
3552          * probe is removed, a null hash means *all enabled*.
3553          */
3554         ftrace_hash_move(&trace_probe_ops, 1, orig_hash, hash);
3555         synchronize_sched();
3556         list_for_each_entry_safe(entry, p, &free_list, free_list) {
3557                 list_del(&entry->free_list);
3558                 ftrace_free_entry(entry);
3559         }
3560         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3561                 
3562  out_unlock:
3563         mutex_unlock(&trace_probe_ops.func_hash->regex_lock);
3564         free_ftrace_hash(hash);
3565 }
3566
3567 void
3568 unregister_ftrace_function_probe(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops,
3569                                 void *data)
3570 {
3571         __unregister_ftrace_function_probe(glob, ops, data,
3572                                           PROBE_TEST_FUNC | PROBE_TEST_DATA);
3573 }
3574
3575 void
3576 unregister_ftrace_function_probe_func(char *glob, struct ftrace_probe_ops *ops)
3577 {
3578         __unregister_ftrace_function_probe(glob, ops, NULL, PROBE_TEST_FUNC);
3579 }
3580
3581 void unregister_ftrace_function_probe_all(char *glob)
3582 {
3583         __unregister_ftrace_function_probe(glob, NULL, NULL, 0);
3584 }
3585
3586 static LIST_HEAD(ftrace_commands);
3587 static DEFINE_MUTEX(ftrace_cmd_mutex);
3588
3589 /*
3590  * Currently we only register ftrace commands from __init, so mark this
3591  * __init too.
3592  */
3593 __init int register_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
3594 {
3595         struct ftrace_func_command *p;
3596         int ret = 0;
3597
3598         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
3599         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
3600                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
3601                         ret = -EBUSY;
3602                         goto out_unlock;
3603                 }
3604         }
3605         list_add(&cmd->list, &ftrace_commands);
3606  out_unlock:
3607         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
3608
3609         return ret;
3610 }
3611
3612 /*
3613  * Currently we only unregister ftrace commands from __init, so mark
3614  * this __init too.
3615  */
3616 __init int unregister_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
3617 {
3618         struct ftrace_func_command *p, *n;
3619         int ret = -ENODEV;
3620
3621         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
3622         list_for_each_entry_safe(p, n, &ftrace_commands, list) {
3623                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
3624                         ret = 0;
3625                         list_del_init(&p->list);
3626                         goto out_unlock;
3627                 }
3628         }
3629  out_unlock:
3630         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
3631
3632         return ret;
3633 }
3634
3635 static int ftrace_process_regex(struct ftrace_hash *hash,
3636                                 char *buff, int len, int enable)
3637 {
3638         char *func, *command, *next = buff;
3639         struct ftrace_func_command *p;
3640         int ret = -EINVAL;
3641
3642         func = strsep(&next, ":");
3643
3644         if (!next) {
3645                 ret = ftrace_match_records(hash, func, len);
3646                 if (!ret)
3647                         ret = -EINVAL;
3648                 if (ret < 0)
3649                         return ret;
3650                 return 0;
3651         }
3652
3653         /* command found */
3654
3655         command = strsep(&next, ":");
3656
3657         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
3658         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
3659                 if (strcmp(p->name, command) == 0) {
3660                         ret = p->func(hash, func, command, next, enable);
3661                         goto out_unlock;
3662                 }
3663         }
3664  out_unlock:
3665         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
3666
3667         return ret;
3668 }
3669
3670 static ssize_t
3671 ftrace_regex_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
3672                    size_t cnt, loff_t *ppos, int enable)
3673 {
3674         struct ftrace_iterator *iter;
3675         struct trace_parser *parser;
3676         ssize_t ret, read;
3677
3678         if (!cnt)
3679                 return 0;
3680
3681         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
3682                 struct seq_file *m = file->private_data;
3683                 iter = m->private;
3684         } else
3685                 iter = file->private_data;
3686
3687         if (unlikely(ftrace_disabled))
3688                 return -ENODEV;
3689
3690         /* iter->hash is a local copy, so we don't need regex_lock */
3691
3692         parser = &iter->parser;
3693         read = trace_get_user(parser, ubuf, cnt, ppos);
3694
3695         if (read >= 0 && trace_parser_loaded(parser) &&
3696             !trace_parser_cont(parser)) {
3697                 ret = ftrace_process_regex(iter->hash, parser->buffer,
3698                                            parser->idx, enable);
3699                 trace_parser_clear(parser);
3700                 if (ret < 0)
3701                         goto out;
3702         }
3703
3704         ret = read;
3705  out:
3706         return ret;
3707 }
3708
3709 ssize_t
3710 ftrace_filter_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
3711                     size_t cnt, loff_t *ppos)
3712 {
3713         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 1);
3714 }
3715
3716 ssize_t
3717 ftrace_notrace_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
3718                      size_t cnt, loff_t *ppos)
3719 {
3720         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 0);
3721 }
3722
3723 static int
3724 ftrace_match_addr(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip, int remove)
3725 {
3726         struct ftrace_func_entry *entry;
3727
3728         if (!ftrace_location(ip))
3729                 return -EINVAL;
3730
3731         if (remove) {
3732                 entry = ftrace_lookup_ip(hash, ip);
3733                 if (!entry)
3734                         return -ENOENT;
3735                 free_hash_entry(hash, entry);
3736                 return 0;
3737         }
3738
3739         return add_hash_entry(hash, ip);
3740 }
3741
3742 static void ftrace_ops_update_code(struct ftrace_ops *ops)
3743 {
3744         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED && ftrace_enabled)
3745                 ftrace_run_update_code(FTRACE_UPDATE_CALLS);
3746 }
3747
3748 static int
3749 ftrace_set_hash(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
3750                 unsigned long ip, int remove, int reset, int enable)
3751 {
3752         struct ftrace_hash **orig_hash;
3753         struct ftrace_hash *hash;
3754         int ret;
3755
3756         if (unlikely(ftrace_disabled))
3757                 return -ENODEV;
3758
3759         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
3760
3761         if (enable)
3762                 orig_hash = &ops->func_hash->filter_hash;
3763         else
3764                 orig_hash = &ops->func_hash->notrace_hash;
3765
3766         if (reset)
3767                 hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
3768         else
3769                 hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
3770
3771         if (!hash) {
3772                 ret = -ENOMEM;
3773                 goto out_regex_unlock;
3774         }
3775
3776         if (buf && !ftrace_match_records(hash, buf, len)) {
3777                 ret = -EINVAL;
3778                 goto out_regex_unlock;
3779         }
3780         if (ip) {
3781                 ret = ftrace_match_addr(hash, ip, remove);
3782                 if (ret < 0)
3783                         goto out_regex_unlock;
3784         }
3785
3786         mutex_lock(&ftrace_lock);
3787         ret = ftrace_hash_move(ops, enable, orig_hash, hash);
3788         if (!ret)
3789                 ftrace_ops_update_code(ops);
3790
3791         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3792
3793  out_regex_unlock:
3794         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
3795
3796         free_ftrace_hash(hash);
3797         return ret;
3798 }
3799
3800 static int
3801 ftrace_set_addr(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, int remove,
3802                 int reset, int enable)
3803 {
3804         return ftrace_set_hash(ops, 0, 0, ip, remove, reset, enable);
3805 }
3806
3807 /**
3808  * ftrace_set_filter_ip - set a function to filter on in ftrace by address
3809  * @ops - the ops to set the filter with
3810  * @ip - the address to add to or remove from the filter.
3811  * @remove - non zero to remove the ip from the filter
3812  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
3813  *
3814  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled
3815  * If @ip is NULL, it failes to update filter.
3816  */
3817 int ftrace_set_filter_ip(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip,
3818                          int remove, int reset)
3819 {
3820         ftrace_ops_init(ops);
3821         return ftrace_set_addr(ops, ip, remove, reset, 1);
3822 }
3823 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter_ip);
3824
3825 static int
3826 ftrace_set_regex(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
3827                  int reset, int enable)
3828 {
3829         return ftrace_set_hash(ops, buf, len, 0, 0, reset, enable);
3830 }
3831
3832 /**
3833  * ftrace_set_filter - set a function to filter on in ftrace
3834  * @ops - the ops to set the filter with
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 int ftrace_set_filter(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
3843                        int len, int reset)
3844 {
3845         ftrace_ops_init(ops);
3846         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 1);
3847 }
3848 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter);
3849
3850 /**
3851  * ftrace_set_notrace - set a function to not trace in ftrace
3852  * @ops - the ops to set the notrace filter with
3853  * @buf - the string that holds the function notrace text.
3854  * @len - the length of the string.
3855  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
3856  *
3857  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
3858  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
3859  * for tracing.
3860  */
3861 int ftrace_set_notrace(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
3862                         int len, int reset)
3863 {
3864         ftrace_ops_init(ops);
3865         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 0);
3866 }
3867 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_notrace);
3868 /**
3869  * ftrace_set_global_filter - set a function to filter on with global tracers
3870  * @buf - the string that holds the function filter text.
3871  * @len - the length of the string.
3872  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
3873  *
3874  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
3875  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
3876  */
3877 void ftrace_set_global_filter(unsigned char *buf, int len, int reset)
3878 {
3879         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 1);
3880 }
3881 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_filter);
3882
3883 /**
3884  * ftrace_set_global_notrace - set a function to not trace with global tracers
3885  * @buf - the string that holds the function notrace text.
3886  * @len - the length of the string.
3887  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
3888  *
3889  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
3890  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
3891  * for tracing.
3892  */
3893 void ftrace_set_global_notrace(unsigned char *buf, int len, int reset)
3894 {
3895         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 0);
3896 }
3897 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_notrace);
3898
3899 /*
3900  * command line interface to allow users to set filters on boot up.
3901  */
3902 #define FTRACE_FILTER_SIZE              COMMAND_LINE_SIZE
3903 static char ftrace_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
3904 static char ftrace_filter_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
3905
3906 /* Used by function selftest to not test if filter is set */
3907 bool ftrace_filter_param __initdata;
3908
3909 static int __init set_ftrace_notrace(char *str)
3910 {
3911         ftrace_filter_param = true;
3912         strlcpy(ftrace_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
3913         return 1;
3914 }
3915 __setup("ftrace_notrace=", set_ftrace_notrace);
3916
3917 static int __init set_ftrace_filter(char *str)
3918 {
3919         ftrace_filter_param = true;
3920         strlcpy(ftrace_filter_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
3921         return 1;
3922 }
3923 __setup("ftrace_filter=", set_ftrace_filter);
3924
3925 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
3926 static char ftrace_graph_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
3927 static char ftrace_graph_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
3928 static int ftrace_set_func(unsigned long *array, int *idx, int size, char *buffer);
3929
3930 static int __init set_graph_function(char *str)
3931 {
3932         strlcpy(ftrace_graph_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
3933         return 1;
3934 }
3935 __setup("ftrace_graph_filter=", set_graph_function);
3936
3937 static int __init set_graph_notrace_function(char *str)
3938 {
3939         strlcpy(ftrace_graph_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
3940         return 1;
3941 }
3942 __setup("ftrace_graph_notrace=", set_graph_notrace_function);
3943
3944 static void __init set_ftrace_early_graph(char *buf, int enable)
3945 {
3946         int ret;
3947         char *func;
3948         unsigned long *table = ftrace_graph_funcs;
3949         int *count = &ftrace_graph_count;
3950
3951         if (!enable) {
3952                 table = ftrace_graph_notrace_funcs;
3953                 count = &ftrace_graph_notrace_count;
3954         }
3955
3956         while (buf) {
3957                 func = strsep(&buf, ",");
3958                 /* we allow only one expression at a time */
3959                 ret = ftrace_set_func(table, count, FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS, func);
3960                 if (ret)
3961                         printk(KERN_DEBUG "ftrace: function %s not "
3962                                           "traceable\n", func);
3963         }
3964 }
3965 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
3966
3967 void __init
3968 ftrace_set_early_filter(struct ftrace_ops *ops, char *buf, int enable)
3969 {
3970         char *func;
3971
3972         ftrace_ops_init(ops);
3973
3974         while (buf) {
3975                 func = strsep(&buf, ",");
3976                 ftrace_set_regex(ops, func, strlen(func), 0, enable);
3977         }
3978 }
3979
3980 static void __init set_ftrace_early_filters(void)
3981 {
3982         if (ftrace_filter_buf[0])
3983                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_filter_buf, 1);
3984         if (ftrace_notrace_buf[0])
3985                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_notrace_buf, 0);
3986 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
3987         if (ftrace_graph_buf[0])
3988                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_buf, 1);
3989         if (ftrace_graph_notrace_buf[0])
3990                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_notrace_buf, 0);
3991 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
3992 }
3993
3994 int ftrace_regex_release(struct inode *inode, struct file *file)
3995 {
3996         struct seq_file *m = (struct seq_file *)file->private_data;
3997         struct ftrace_iterator *iter;
3998         struct ftrace_hash **orig_hash;
3999         struct trace_parser *parser;
4000         int filter_hash;
4001         int ret;
4002
4003         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4004                 iter = m->private;
4005                 seq_release(inode, file);
4006         } else
4007                 iter = file->private_data;
4008
4009         parser = &iter->parser;
4010         if (trace_parser_loaded(parser)) {
4011                 parser->buffer[parser->idx] = 0;
4012                 ftrace_match_records(iter->hash, parser->buffer, parser->idx);
4013         }
4014
4015         trace_parser_put(parser);
4016
4017         mutex_lock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
4018
4019         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
4020                 filter_hash = !!(iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER);
4021
4022                 if (filter_hash)
4023                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->filter_hash;
4024                 else
4025                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->notrace_hash;
4026
4027                 mutex_lock(&ftrace_lock);
4028                 ret = ftrace_hash_move(iter->ops, filter_hash,
4029                                        orig_hash, iter->hash);
4030                 if (!ret)
4031                         ftrace_ops_update_code(iter->ops);
4032
4033                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
4034         }
4035
4036         mutex_unlock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
4037         free_ftrace_hash(iter->hash);
4038         kfree(iter);
4039
4040         return 0;
4041 }
4042
4043 static const struct file_operations ftrace_avail_fops = {
4044         .open = ftrace_avail_open,
4045         .read = seq_read,
4046         .llseek = seq_lseek,
4047         .release = seq_release_private,
4048 };
4049
4050 static const struct file_operations ftrace_enabled_fops = {
4051         .open = ftrace_enabled_open,
4052         .read = seq_read,
4053         .llseek = seq_lseek,
4054         .release = seq_release_private,
4055 };
4056
4057 static const struct file_operations ftrace_filter_fops = {
4058         .open = ftrace_filter_open,
4059         .read = seq_read,
4060         .write = ftrace_filter_write,
4061         .llseek = tracing_lseek,
4062         .release = ftrace_regex_release,
4063 };
4064
4065 static const struct file_operations ftrace_notrace_fops = {
4066         .open = ftrace_notrace_open,
4067         .read = seq_read,
4068         .write = ftrace_notrace_write,
4069         .llseek = tracing_lseek,
4070         .release = ftrace_regex_release,
4071 };
4072
4073 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4074
4075 static DEFINE_MUTEX(graph_lock);
4076
4077 int ftrace_graph_count;
4078 int ftrace_graph_notrace_count;
4079 unsigned long ftrace_graph_funcs[FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS] __read_mostly;
4080 unsigned long ftrace_graph_notrace_funcs[FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS] __read_mostly;
4081
4082 struct ftrace_graph_data {
4083         unsigned long *table;
4084         size_t size;
4085         int *count;
4086         const struct seq_operations *seq_ops;
4087 };
4088
4089 static void *
4090 __g_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4091 {
4092         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
4093
4094         if (*pos >= *fgd->count)
4095                 return NULL;
4096         return &fgd->table[*pos];
4097 }
4098
4099 static void *
4100 g_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
4101 {
4102         (*pos)++;
4103         return __g_next(m, pos);
4104 }
4105
4106 static void *g_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4107 {
4108         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
4109
4110         mutex_lock(&graph_lock);
4111
4112         /* Nothing, tell g_show to print all functions are enabled */
4113         if (!*fgd->count && !*pos)
4114                 return (void *)1;
4115
4116         return __g_next(m, pos);
4117 }
4118
4119 static void g_stop(struct seq_file *m, void *p)
4120 {
4121         mutex_unlock(&graph_lock);
4122 }
4123
4124 static int g_show(struct seq_file *m, void *v)
4125 {
4126         unsigned long *ptr = v;
4127
4128         if (!ptr)
4129                 return 0;
4130
4131         if (ptr == (unsigned long *)1) {
4132                 struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
4133
4134                 if (fgd->table == ftrace_graph_funcs)
4135                         seq_printf(m, "#### all functions enabled ####\n");
4136                 else
4137                         seq_printf(m, "#### no functions disabled ####\n");
4138                 return 0;
4139         }
4140
4141         seq_printf(m, "%ps\n", (void *)*ptr);
4142
4143         return 0;
4144 }
4145
4146 static const struct seq_operations ftrace_graph_seq_ops = {
4147         .start = g_start,
4148         .next = g_next,
4149         .stop = g_stop,
4150         .show = g_show,
4151 };
4152
4153 static int
4154 __ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file,
4155                     struct ftrace_graph_data *fgd)
4156 {
4157         int ret = 0;
4158
4159         mutex_lock(&graph_lock);
4160         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
4161             (file->f_flags & O_TRUNC)) {
4162                 *fgd->count = 0;
4163                 memset(fgd->table, 0, fgd->size * sizeof(*fgd->table));
4164         }
4165         mutex_unlock(&graph_lock);
4166
4167         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4168                 ret = seq_open(file, fgd->seq_ops);
4169                 if (!ret) {
4170                         struct seq_file *m = file->private_data;
4171                         m->private = fgd;
4172                 }
4173         } else
4174                 file->private_data = fgd;
4175
4176         return ret;
4177 }
4178
4179 static int
4180 ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file)
4181 {
4182         struct ftrace_graph_data *fgd;
4183
4184         if (unlikely(ftrace_disabled))
4185                 return -ENODEV;
4186
4187         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
4188         if (fgd == NULL)
4189                 return -ENOMEM;
4190
4191         fgd->table = ftrace_graph_funcs;
4192         fgd->size = FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS;
4193         fgd->count = &ftrace_graph_count;
4194         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
4195
4196         return __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
4197 }
4198
4199 static int
4200 ftrace_graph_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
4201 {
4202         struct ftrace_graph_data *fgd;
4203
4204         if (unlikely(ftrace_disabled))
4205                 return -ENODEV;
4206
4207         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
4208         if (fgd == NULL)
4209                 return -ENOMEM;
4210
4211         fgd->table = ftrace_graph_notrace_funcs;
4212         fgd->size = FTRACE_GRAPH_MAX_FUNCS;
4213         fgd->count = &ftrace_graph_notrace_count;
4214         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
4215
4216         return __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
4217 }
4218
4219 static int
4220 ftrace_graph_release(struct inode *inode, struct file *file)
4221 {
4222         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4223                 struct seq_file *m = file->private_data;
4224
4225                 kfree(m->private);
4226                 seq_release(inode, file);
4227         } else {
4228                 kfree(file->private_data);
4229         }
4230
4231         return 0;
4232 }
4233
4234 static int
4235 ftrace_set_func(unsigned long *array, int *idx, int size, char *buffer)
4236 {
4237         struct dyn_ftrace *rec;
4238         struct ftrace_page *pg;
4239         int search_len;
4240         int fail = 1;
4241         int type, not;
4242         char *search;
4243         bool exists;
4244         int i;
4245
4246         /* decode regex */
4247         type = filter_parse_regex(buffer, strlen(buffer), &search, &not);
4248         if (!not && *idx >= size)
4249                 return -EBUSY;
4250
4251         search_len = strlen(search);
4252
4253         mutex_lock(&ftrace_lock);
4254
4255         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
4256                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
4257                 return -ENODEV;
4258         }
4259
4260         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
4261
4262                 if (ftrace_match_record(rec, NULL, search, search_len, type)) {
4263                         /* if it is in the array */
4264                         exists = false;
4265                         for (i = 0; i < *idx; i++) {
4266                                 if (array[i] == rec->ip) {
4267                                         exists = true;
4268                                         break;
4269                                 }
4270                         }
4271
4272                         if (!not) {
4273                                 fail = 0;
4274                                 if (!exists) {
4275                                         array[(*idx)++] = rec->ip;
4276                                         if (*idx >= size)
4277                                                 goto out;
4278                                 }
4279                         } else {
4280                                 if (exists) {
4281                                         array[i] = array[--(*idx)];
4282                                         array[*idx] = 0;
4283                                         fail = 0;
4284                                 }
4285                         }
4286                 }
4287         } while_for_each_ftrace_rec();
4288 out:
4289         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4290
4291         if (fail)
4292                 return -EINVAL;
4293
4294         return 0;
4295 }
4296
4297 static ssize_t
4298 ftrace_graph_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4299                    size_t cnt, loff_t *ppos)
4300 {
4301         struct trace_parser parser;
4302         ssize_t read, ret = 0;
4303         struct ftrace_graph_data *fgd = file->private_data;
4304
4305         if (!cnt)
4306                 return 0;
4307
4308         if (trace_parser_get_init(&parser, FTRACE_BUFF_MAX))
4309                 return -ENOMEM;
4310
4311         read = trace_get_user(&parser, ubuf, cnt, ppos);
4312
4313         if (read >= 0 && trace_parser_loaded((&parser))) {
4314                 parser.buffer[parser.idx] = 0;
4315
4316                 mutex_lock(&graph_lock);
4317
4318                 /* we allow only one expression at a time */
4319                 ret = ftrace_set_func(fgd->table, fgd->count, fgd->size,
4320                                       parser.buffer);
4321
4322                 mutex_unlock(&graph_lock);
4323         }
4324
4325         if (!ret)
4326                 ret = read;
4327
4328         trace_parser_put(&parser);
4329
4330         return ret;
4331 }
4332
4333 static const struct file_operations ftrace_graph_fops = {
4334         .open           = ftrace_graph_open,
4335         .read           = seq_read,
4336         .write          = ftrace_graph_write,
4337         .llseek         = tracing_lseek,
4338         .release        = ftrace_graph_release,
4339 };
4340
4341 static const struct file_operations ftrace_graph_notrace_fops = {
4342         .open           = ftrace_graph_notrace_open,
4343         .read           = seq_read,
4344         .write          = ftrace_graph_write,
4345         .llseek         = tracing_lseek,
4346         .release        = ftrace_graph_release,
4347 };
4348 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4349
4350 void ftrace_create_filter_files(struct ftrace_ops *ops,
4351                                 struct dentry *parent)
4352 {
4353
4354         trace_create_file("set_ftrace_filter", 0644, parent,
4355                           ops, &ftrace_filter_fops);
4356
4357         trace_create_file("set_ftrace_notrace", 0644, parent,
4358                           ops, &ftrace_notrace_fops);
4359 }
4360
4361 /*
4362  * The name "destroy_filter_files" is really a misnomer. Although
4363  * in the future, it may actualy delete the files, but this is
4364  * really intended to make sure the ops passed in are disabled
4365  * and that when this function returns, the caller is free to
4366  * free the ops.
4367  *
4368  * The "destroy" name is only to match the "create" name that this
4369  * should be paired with.
4370  */
4371 void ftrace_destroy_filter_files(struct ftrace_ops *ops)
4372 {
4373         mutex_lock(&ftrace_lock);
4374         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)
4375                 ftrace_shutdown(ops, 0);
4376         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DELETED;
4377         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4378 }
4379
4380 static __init int ftrace_init_dyn_debugfs(struct dentry *d_tracer)
4381 {
4382
4383         trace_create_file("available_filter_functions", 0444,
4384                         d_tracer, NULL, &ftrace_avail_fops);
4385
4386         trace_create_file("enabled_functions", 0444,
4387                         d_tracer, NULL, &ftrace_enabled_fops);
4388
4389         ftrace_create_filter_files(&global_ops, d_tracer);
4390
4391 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
4392         trace_create_file("set_graph_function", 0444, d_tracer,
4393                                     NULL,
4394                                     &ftrace_graph_fops);
4395         trace_create_file("set_graph_notrace", 0444, d_tracer,
4396                                     NULL,
4397                                     &ftrace_graph_notrace_fops);
4398 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
4399
4400         return 0;
4401 }
4402
4403 static int ftrace_cmp_ips(const void *a, const void *b)
4404 {
4405         const unsigned long *ipa = a;
4406         const unsigned long *ipb = b;
4407
4408         if (*ipa > *ipb)
4409                 return 1;
4410         if (*ipa < *ipb)
4411                 return -1;
4412         return 0;
4413 }
4414
4415 static void ftrace_swap_ips(void *a, void *b, int size)
4416 {
4417         unsigned long *ipa = a;
4418         unsigned long *ipb = b;
4419         unsigned long t;
4420
4421         t = *ipa;
4422         *ipa = *ipb;
4423         *ipb = t;
4424 }
4425
4426 static int ftrace_process_locs(struct module *mod,
4427                                unsigned long *start,
4428                                unsigned long *end)
4429 {
4430         struct ftrace_page *start_pg;
4431         struct ftrace_page *pg;
4432         struct dyn_ftrace *rec;
4433         unsigned long count;
4434         unsigned long *p;
4435         unsigned long addr;
4436         unsigned long flags = 0; /* Shut up gcc */
4437         int ret = -ENOMEM;
4438
4439         count = end - start;
4440
4441         if (!count)
4442                 return 0;
4443
4444         sort(start, count, sizeof(*start),
4445              ftrace_cmp_ips, ftrace_swap_ips);
4446
4447         start_pg = ftrace_allocate_pages(count);
4448         if (!start_pg)
4449                 return -ENOMEM;
4450
4451         mutex_lock(&ftrace_lock);
4452
4453         /*
4454          * Core and each module needs their own pages, as
4455          * modules will free them when they are removed.
4456          * Force a new page to be allocated for modules.
4457          */
4458         if (!mod) {
4459                 WARN_ON(ftrace_pages || ftrace_pages_start);
4460                 /* First initialization */
4461                 ftrace_pages = ftrace_pages_start = start_pg;
4462         } else {
4463                 if (!ftrace_pages)
4464                         goto out;
4465
4466                 if (WARN_ON(ftrace_pages->next)) {
4467                         /* Hmm, we have free pages? */
4468                         while (ftrace_pages->next)
4469                                 ftrace_pages = ftrace_pages->next;
4470                 }
4471
4472                 ftrace_pages->next = start_pg;
4473         }
4474
4475         p = start;
4476         pg = start_pg;
4477         while (p < end) {
4478                 addr = ftrace_call_adjust(*p++);
4479                 /*
4480                  * Some architecture linkers will pad between
4481                  * the different mcount_loc sections of different
4482                  * object files to satisfy alignments.
4483                  * Skip any NULL pointers.
4484                  */
4485                 if (!addr)
4486                         continue;
4487
4488                 if (pg->index == pg->size) {
4489                         /* We should have allocated enough */
4490                         if (WARN_ON(!pg->next))
4491                                 break;
4492                         pg = pg->next;
4493                 }
4494
4495                 rec = &pg->records[pg->index++];
4496                 rec->ip = addr;
4497         }
4498
4499         /* We should have used all pages */
4500         WARN_ON(pg->next);
4501
4502         /* Assign the last page to ftrace_pages */
4503         ftrace_pages = pg;
4504
4505         /*
4506          * We only need to disable interrupts on start up
4507          * because we are modifying code that an interrupt
4508          * may execute, and the modification is not atomic.
4509          * But for modules, nothing runs the code we modify
4510          * until we are finished with it, and there's no
4511          * reason to cause large interrupt latencies while we do it.
4512          */
4513         if (!mod)
4514                 local_irq_save(flags);
4515         ftrace_update_code(mod, start_pg);
4516         if (!mod)
4517                 local_irq_restore(flags);
4518         ret = 0;
4519  out:
4520         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4521
4522         return ret;
4523 }
4524
4525 #ifdef CONFIG_MODULES
4526
4527 #define next_to_ftrace_page(p) container_of(p, struct ftrace_page, next)
4528
4529 void ftrace_release_mod(struct module *mod)
4530 {
4531         struct dyn_ftrace *rec;
4532         struct ftrace_page **last_pg;
4533         struct ftrace_page *pg;
4534         int order;
4535
4536         mutex_lock(&ftrace_lock);
4537
4538         if (ftrace_disabled)
4539                 goto out_unlock;
4540
4541         /*
4542          * Each module has its own ftrace_pages, remove
4543          * them from the list.
4544          */
4545         last_pg = &ftrace_pages_start;
4546         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = *last_pg) {
4547                 rec = &pg->records[0];
4548                 if (within_module_core(rec->ip, mod)) {
4549                         /*
4550                          * As core pages are first, the first
4551                          * page should never be a module page.
4552                          */
4553                         if (WARN_ON(pg == ftrace_pages_start))
4554                                 goto out_unlock;
4555
4556                         /* Check if we are deleting the last page */
4557                         if (pg == ftrace_pages)
4558                                 ftrace_pages = next_to_ftrace_page(last_pg);
4559
4560                         *last_pg = pg->next;
4561                         order = get_count_order(pg->size / ENTRIES_PER_PAGE);
4562                         free_pages((unsigned long)pg->records, order);
4563                         kfree(pg);
4564                 } else
4565                         last_pg = &pg->next;
4566         }
4567  out_unlock:
4568         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4569 }
4570
4571 static void ftrace_init_module(struct module *mod,
4572                                unsigned long *start, unsigned long *end)
4573 {
4574         if (ftrace_disabled || start == end)
4575                 return;
4576         ftrace_process_locs(mod, start, end);
4577 }
4578
4579 void ftrace_module_init(struct module *mod)
4580 {
4581         ftrace_init_module(mod, mod->ftrace_callsites,
4582                            mod->ftrace_callsites +
4583                            mod->num_ftrace_callsites);
4584 }
4585
4586 static int ftrace_module_notify_exit(struct notifier_block *self,
4587                                      unsigned long val, void *data)
4588 {
4589         struct module *mod = data;
4590
4591         if (val == MODULE_STATE_GOING)
4592                 ftrace_release_mod(mod);
4593
4594         return 0;
4595 }
4596 #else
4597 static int ftrace_module_notify_exit(struct notifier_block *self,
4598                                      unsigned long val, void *data)
4599 {
4600         return 0;
4601 }
4602 #endif /* CONFIG_MODULES */
4603
4604 struct notifier_block ftrace_module_exit_nb = {
4605         .notifier_call = ftrace_module_notify_exit,
4606         .priority = INT_MIN,    /* Run after anything that can remove kprobes */
4607 };
4608
4609 void __init ftrace_init(void)
4610 {
4611         extern unsigned long __start_mcount_loc[];
4612         extern unsigned long __stop_mcount_loc[];
4613         unsigned long count, flags;
4614         int ret;
4615
4616         local_irq_save(flags);
4617         ret = ftrace_dyn_arch_init();
4618         local_irq_restore(flags);
4619         if (ret)
4620                 goto failed;
4621
4622         count = __stop_mcount_loc - __start_mcount_loc;
4623         if (!count) {
4624                 pr_info("ftrace: No functions to be traced?\n");
4625                 goto failed;
4626         }
4627
4628         pr_info("ftrace: allocating %ld entries in %ld pages\n",
4629                 count, count / ENTRIES_PER_PAGE + 1);
4630
4631         last_ftrace_enabled = ftrace_enabled = 1;
4632
4633         ret = ftrace_process_locs(NULL,
4634                                   __start_mcount_loc,
4635                                   __stop_mcount_loc);
4636
4637         ret = register_module_notifier(&ftrace_module_exit_nb);
4638         if (ret)
4639                 pr_warning("Failed to register trace ftrace module exit notifier\n");
4640
4641         set_ftrace_early_filters();
4642
4643         return;
4644  failed:
4645         ftrace_disabled = 1;
4646 }
4647
4648 #else
4649
4650 static struct ftrace_ops global_ops = {
4651         .func                   = ftrace_stub,
4652         .flags                  = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE | FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
4653         INIT_OPS_HASH(global_ops)
4654 };
4655
4656 static int __init ftrace_nodyn_init(void)
4657 {
4658         ftrace_enabled = 1;
4659         return 0;
4660 }
4661 core_initcall(ftrace_nodyn_init);
4662
4663 static inline int ftrace_init_dyn_debugfs(struct dentry *d_tracer) { return 0; }
4664 static inline void ftrace_startup_enable(int command) { }
4665 /* Keep as macros so we do not need to define the commands */
4666 # define ftrace_startup(ops, command)                                   \
4667         ({                                                              \
4668                 int ___ret = __register_ftrace_function(ops);           \
4669                 if (!___ret)                                            \
4670                         (ops)->flags |= FTRACE_OPS_FL_ENABLED;          \
4671                 ___ret;                                                 \
4672         })
4673 # define ftrace_shutdown(ops, command)                                  \
4674         ({                                                              \
4675                 int ___ret = __unregister_ftrace_function(ops);         \
4676                 if (!___ret)                                            \
4677                         (ops)->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;         \
4678                 ___ret;                                                 \
4679         })
4680
4681 # define ftrace_startup_sysctl()        do { } while (0)
4682 # define ftrace_shutdown_sysctl()       do { } while (0)
4683
4684 static inline int
4685 ftrace_ops_test(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, void *regs)
4686 {
4687         return 1;
4688 }
4689
4690 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
4691
4692 __init void ftrace_init_global_array_ops(struct trace_array *tr)
4693 {
4694         tr->ops = &global_ops;
4695         tr->ops->private = tr;
4696 }
4697
4698 void ftrace_init_array_ops(struct trace_array *tr, ftrace_func_t func)
4699 {
4700         /* If we filter on pids, update to use the pid function */
4701         if (tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL) {
4702                 if (WARN_ON(tr->ops->func != ftrace_stub))
4703                         printk("ftrace ops had %pS for function\n",
4704                                tr->ops->func);
4705                 /* Only the top level instance does pid tracing */
4706                 if (!list_empty(&ftrace_pids)) {
4707                         set_ftrace_pid_function(func);
4708                         func = ftrace_pid_func;
4709                 }
4710         }
4711         tr->ops->func = func;
4712         tr->ops->private = tr;
4713 }
4714
4715 void ftrace_reset_array_ops(struct trace_array *tr)
4716 {
4717         tr->ops->func = ftrace_stub;
4718 }
4719
4720 static void
4721 ftrace_ops_control_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
4722                         struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
4723 {
4724         if (unlikely(trace_recursion_test(TRACE_CONTROL_BIT)))
4725                 return;
4726
4727         /*
4728          * Some of the ops may be dynamically allocated,
4729          * they must be freed after a synchronize_sched().
4730          */
4731         preempt_disable_notrace();
4732         trace_recursion_set(TRACE_CONTROL_BIT);
4733
4734         /*
4735          * Control funcs (perf) uses RCU. Only trace if
4736          * RCU is currently active.
4737          */
4738         if (!rcu_is_watching())
4739                 goto out;
4740
4741         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_control_list) {
4742                 if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_STUB) &&
4743                     !ftrace_function_local_disabled(op) &&
4744                     ftrace_ops_test(op, ip, regs))
4745                         op->func(ip, parent_ip, op, regs);
4746         } while_for_each_ftrace_op(op);
4747  out:
4748         trace_recursion_clear(TRACE_CONTROL_BIT);
4749         preempt_enable_notrace();
4750 }
4751
4752 static struct ftrace_ops control_ops = {
4753         .func   = ftrace_ops_control_func,
4754         .flags  = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE | FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
4755         INIT_OPS_HASH(control_ops)
4756 };
4757
4758 static inline void
4759 __ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
4760                        struct ftrace_ops *ignored, struct pt_regs *regs)
4761 {
4762         struct ftrace_ops *op;
4763         int bit;
4764
4765         bit = trace_test_and_set_recursion(TRACE_LIST_START, TRACE_LIST_MAX);
4766         if (bit < 0)
4767                 return;
4768
4769         /*
4770          * Some of the ops may be dynamically allocated,
4771          * they must be freed after a synchronize_sched().
4772          */
4773         preempt_disable_notrace();
4774         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
4775                 if (ftrace_ops_test(op, ip, regs)) {
4776                         if (FTRACE_WARN_ON(!op->func)) {
4777                                 pr_warn("op=%p %pS\n", op, op);
4778                                 goto out;
4779                         }
4780                         op->func(ip, parent_ip, op, regs);
4781                 }
4782         } while_for_each_ftrace_op(op);
4783 out:
4784         preempt_enable_notrace();
4785         trace_clear_recursion(bit);
4786 }
4787
4788 /*
4789  * Some archs only support passing ip and parent_ip. Even though
4790  * the list function ignores the op parameter, we do not want any
4791  * C side effects, where a function is called without the caller
4792  * sending a third parameter.
4793  * Archs are to support both the regs and ftrace_ops at the same time.
4794  * If they support ftrace_ops, it is assumed they support regs.
4795  * If call backs want to use regs, they must either check for regs
4796  * being NULL, or CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS.
4797  * Note, CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS expects a full regs to be saved.
4798  * An architecture can pass partial regs with ftrace_ops and still
4799  * set the ARCH_SUPPORT_FTARCE_OPS.
4800  */
4801 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
4802 static void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
4803                                  struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
4804 {
4805         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, regs);
4806 }
4807 #else
4808 static void ftrace_ops_no_ops(unsigned long ip, unsigned long parent_ip)
4809 {
4810         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, NULL);
4811 }
4812 #endif
4813
4814 static void clear_ftrace_swapper(void)
4815 {
4816         struct task_struct *p;
4817         int cpu;
4818
4819         get_online_cpus();
4820         for_each_online_cpu(cpu) {
4821                 p = idle_task(cpu);
4822                 clear_tsk_trace_trace(p);
4823         }
4824         put_online_cpus();
4825 }
4826
4827 static void set_ftrace_swapper(void)
4828 {
4829         struct task_struct *p;
4830         int cpu;
4831
4832         get_online_cpus();
4833         for_each_online_cpu(cpu) {
4834                 p = idle_task(cpu);
4835                 set_tsk_trace_trace(p);
4836         }
4837         put_online_cpus();
4838 }
4839
4840 static void clear_ftrace_pid(struct pid *pid)
4841 {
4842         struct task_struct *p;
4843
4844         rcu_read_lock();
4845         do_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p) {
4846                 clear_tsk_trace_trace(p);
4847         } while_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p);
4848         rcu_read_unlock();
4849
4850         put_pid(pid);
4851 }
4852
4853 static void set_ftrace_pid(struct pid *pid)
4854 {
4855         struct task_struct *p;
4856
4857         rcu_read_lock();
4858         do_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p) {
4859                 set_tsk_trace_trace(p);
4860         } while_each_pid_task(pid, PIDTYPE_PID, p);
4861         rcu_read_unlock();
4862 }
4863
4864 static void clear_ftrace_pid_task(struct pid *pid)
4865 {
4866         if (pid == ftrace_swapper_pid)
4867                 clear_ftrace_swapper();
4868         else
4869                 clear_ftrace_pid(pid);
4870 }
4871
4872 static void set_ftrace_pid_task(struct pid *pid)
4873 {
4874         if (pid == ftrace_swapper_pid)
4875                 set_ftrace_swapper();
4876         else
4877                 set_ftrace_pid(pid);
4878 }
4879
4880 static int ftrace_pid_add(int p)
4881 {
4882         struct pid *pid;
4883         struct ftrace_pid *fpid;
4884         int ret = -EINVAL;
4885
4886         mutex_lock(&ftrace_lock);
4887
4888         if (!p)
4889                 pid = ftrace_swapper_pid;
4890         else
4891                 pid = find_get_pid(p);
4892
4893         if (!pid)
4894                 goto out;
4895
4896         ret = 0;
4897
4898         list_for_each_entry(fpid, &ftrace_pids, list)
4899                 if (fpid->pid == pid)
4900                         goto out_put;
4901
4902         ret = -ENOMEM;
4903
4904         fpid = kmalloc(sizeof(*fpid), GFP_KERNEL);
4905         if (!fpid)
4906                 goto out_put;
4907
4908         list_add(&fpid->list, &ftrace_pids);
4909         fpid->pid = pid;
4910
4911         set_ftrace_pid_task(pid);
4912
4913         ftrace_update_pid_func();
4914         ftrace_startup_enable(0);
4915
4916         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4917         return 0;
4918
4919 out_put:
4920         if (pid != ftrace_swapper_pid)
4921                 put_pid(pid);
4922
4923 out:
4924         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4925         return ret;
4926 }
4927
4928 static void ftrace_pid_reset(void)
4929 {
4930         struct ftrace_pid *fpid, *safe;
4931
4932         mutex_lock(&ftrace_lock);
4933         list_for_each_entry_safe(fpid, safe, &ftrace_pids, list) {
4934                 struct pid *pid = fpid->pid;
4935
4936                 clear_ftrace_pid_task(pid);
4937
4938                 list_del(&fpid->list);
4939                 kfree(fpid);
4940         }
4941
4942         ftrace_update_pid_func();
4943         ftrace_startup_enable(0);
4944
4945         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4946 }
4947
4948 static void *fpid_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4949 {
4950         mutex_lock(&ftrace_lock);
4951
4952         if (list_empty(&ftrace_pids) && (!*pos))
4953                 return (void *) 1;
4954
4955         return seq_list_start(&ftrace_pids, *pos);
4956 }
4957
4958 static void *fpid_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
4959 {
4960         if (v == (void *)1)
4961                 return NULL;
4962
4963         return seq_list_next(v, &ftrace_pids, pos);
4964 }
4965
4966 static void fpid_stop(struct seq_file *m, void *p)
4967 {
4968         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4969 }
4970
4971 static int fpid_show(struct seq_file *m, void *v)
4972 {
4973         const struct ftrace_pid *fpid = list_entry(v, struct ftrace_pid, list);
4974
4975         if (v == (void *)1) {
4976                 seq_printf(m, "no pid\n");
4977                 return 0;
4978         }
4979
4980         if (fpid->pid == ftrace_swapper_pid)
4981                 seq_printf(m, "swapper tasks\n");
4982         else
4983                 seq_printf(m, "%u\n", pid_vnr(fpid->pid));
4984
4985         return 0;
4986 }
4987
4988 static const struct seq_operations ftrace_pid_sops = {
4989         .start = fpid_start,
4990         .next = fpid_next,
4991         .stop = fpid_stop,
4992         .show = fpid_show,
4993 };
4994
4995 static int
4996 ftrace_pid_open(struct inode *inode, struct file *file)
4997 {
4998         int ret = 0;
4999
5000         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
5001             (file->f_flags & O_TRUNC))
5002                 ftrace_pid_reset();
5003
5004         if (file->f_mode & FMODE_READ)
5005                 ret = seq_open(file, &ftrace_pid_sops);
5006
5007         return ret;
5008 }
5009
5010 static ssize_t
5011 ftrace_pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
5012                    size_t cnt, loff_t *ppos)
5013 {
5014         char buf[64], *tmp;
5015         long val;
5016         int ret;
5017
5018         if (cnt >= sizeof(buf))
5019                 return -EINVAL;
5020
5021         if (copy_from_user(&buf, ubuf, cnt))
5022                 return -EFAULT;
5023
5024         buf[cnt] = 0;
5025
5026         /*
5027          * Allow "echo > set_ftrace_pid" or "echo -n '' > set_ftrace_pid"
5028          * to clean the filter quietly.
5029          */
5030         tmp = strstrip(buf);
5031         if (strlen(tmp) == 0)
5032                 return 1;
5033
5034         ret = kstrtol(tmp, 10, &val);
5035         if (ret < 0)
5036                 return ret;
5037
5038         ret = ftrace_pid_add(val);
5039
5040         return ret ? ret : cnt;
5041 }
5042
5043 static int
5044 ftrace_pid_release(struct inode *inode, struct file *file)
5045 {
5046         if (file->f_mode & FMODE_READ)
5047                 seq_release(inode, file);
5048
5049         return 0;
5050 }
5051
5052 static const struct file_operations ftrace_pid_fops = {
5053         .open           = ftrace_pid_open,
5054         .write          = ftrace_pid_write,
5055         .read           = seq_read,
5056         .llseek         = tracing_lseek,
5057         .release        = ftrace_pid_release,
5058 };
5059
5060 static __init int ftrace_init_debugfs(void)
5061 {
5062         struct dentry *d_tracer;
5063
5064         d_tracer = tracing_init_dentry();
5065         if (!d_tracer)
5066                 return 0;
5067
5068         ftrace_init_dyn_debugfs(d_tracer);
5069
5070         trace_create_file("set_ftrace_pid", 0644, d_tracer,
5071                             NULL, &ftrace_pid_fops);
5072
5073         ftrace_profile_debugfs(d_tracer);
5074
5075         return 0;
5076 }
5077 fs_initcall(ftrace_init_debugfs);
5078
5079 /**
5080  * ftrace_kill - kill ftrace
5081  *
5082  * This function should be used by panic code. It stops ftrace
5083  * but in a not so nice way. If you need to simply kill ftrace
5084  * from a non-atomic section, use ftrace_kill.
5085  */
5086 void ftrace_kill(void)
5087 {
5088         ftrace_disabled = 1;
5089         ftrace_enabled = 0;
5090         clear_ftrace_function();
5091 }
5092
5093 /**
5094  * Test if ftrace is dead or not.
5095  */
5096 int ftrace_is_dead(void)
5097 {
5098         return ftrace_disabled;
5099 }
5100
5101 /**
5102  * register_ftrace_function - register a function for profiling
5103  * @ops - ops structure that holds the function for profiling.
5104  *
5105  * Register a function to be called by all functions in the
5106  * kernel.
5107  *
5108  * Note: @ops->func and all the functions it calls must be labeled
5109  *       with "notrace", otherwise it will go into a
5110  *       recursive loop.
5111  */
5112 int register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
5113 {
5114         int ret = -1;
5115
5116         ftrace_ops_init(ops);
5117
5118         mutex_lock(&ftrace_lock);
5119
5120         ret = ftrace_startup(ops, 0);
5121
5122         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5123
5124         return ret;
5125 }
5126 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_function);
5127
5128 /**
5129  * unregister_ftrace_function - unregister a function for profiling.
5130  * @ops - ops structure that holds the function to unregister
5131  *
5132  * Unregister a function that was added to be called by ftrace profiling.
5133  */
5134 int unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
5135 {
5136         int ret;
5137
5138         mutex_lock(&ftrace_lock);
5139         ret = ftrace_shutdown(ops, 0);
5140         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5141
5142         return ret;
5143 }
5144 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_function);
5145
5146 int
5147 ftrace_enable_sysctl(struct ctl_table *table, int write,
5148                      void __user *buffer, size_t *lenp,
5149                      loff_t *ppos)
5150 {
5151         int ret = -ENODEV;
5152
5153         mutex_lock(&ftrace_lock);
5154
5155         if (unlikely(ftrace_disabled))
5156                 goto out;
5157
5158         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
5159
5160         if (ret || !write || (last_ftrace_enabled == !!ftrace_enabled))
5161                 goto out;
5162
5163         last_ftrace_enabled = !!ftrace_enabled;
5164
5165         if (ftrace_enabled) {
5166
5167                 ftrace_startup_sysctl();
5168
5169                 /* we are starting ftrace again */
5170                 if (ftrace_ops_list != &ftrace_list_end)
5171                         update_ftrace_function();
5172
5173         } else {
5174                 /* stopping ftrace calls (just send to ftrace_stub) */
5175                 ftrace_trace_function = ftrace_stub;
5176
5177                 ftrace_shutdown_sysctl();
5178         }
5179
5180  out:
5181         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5182         return ret;
5183 }
5184
5185 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5186
5187 static int ftrace_graph_active;
5188
5189 int ftrace_graph_entry_stub(struct ftrace_graph_ent *trace)
5190 {
5191         return 0;
5192 }
5193
5194 /* The callbacks that hook a function */
5195 trace_func_graph_ret_t ftrace_graph_return =
5196                         (trace_func_graph_ret_t)ftrace_stub;
5197 trace_func_graph_ent_t ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5198 static trace_func_graph_ent_t __ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5199
5200 /* Try to assign a return stack array on FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE tasks. */
5201 static int alloc_retstack_tasklist(struct ftrace_ret_stack **ret_stack_list)
5202 {
5203         int i;
5204         int ret = 0;
5205         unsigned long flags;
5206         int start = 0, end = FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE;
5207         struct task_struct *g, *t;
5208
5209         for (i = 0; i < FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE; i++) {
5210                 ret_stack_list[i] = kmalloc(FTRACE_RETFUNC_DEPTH
5211                                         * sizeof(struct ftrace_ret_stack),
5212                                         GFP_KERNEL);
5213                 if (!ret_stack_list[i]) {
5214                         start = 0;
5215                         end = i;
5216                         ret = -ENOMEM;
5217                         goto free;
5218                 }
5219         }
5220
5221         read_lock_irqsave(&tasklist_lock, flags);
5222         do_each_thread(g, t) {
5223                 if (start == end) {
5224                         ret = -EAGAIN;
5225                         goto unlock;
5226                 }
5227
5228                 if (t->ret_stack == NULL) {
5229                         atomic_set(&t->tracing_graph_pause, 0);
5230                         atomic_set(&t->trace_overrun, 0);
5231                         t->curr_ret_stack = -1;
5232                         /* Make sure the tasks see the -1 first: */
5233                         smp_wmb();
5234                         t->ret_stack = ret_stack_list[start++];
5235                 }
5236         } while_each_thread(g, t);
5237
5238 unlock:
5239         read_unlock_irqrestore(&tasklist_lock, flags);
5240 free:
5241         for (i = start; i < end; i++)
5242                 kfree(ret_stack_list[i]);
5243         return ret;
5244 }
5245
5246 static void
5247 ftrace_graph_probe_sched_switch(void *ignore,
5248                         struct task_struct *prev, struct task_struct *next)
5249 {
5250         unsigned long long timestamp;
5251         int index;
5252
5253         /*
5254          * Does the user want to count the time a function was asleep.
5255          * If so, do not update the time stamps.
5256          */
5257         if (trace_flags & TRACE_ITER_SLEEP_TIME)
5258                 return;
5259
5260         timestamp = trace_clock_local();
5261
5262         prev->ftrace_timestamp = timestamp;
5263
5264         /* only process tasks that we timestamped */
5265         if (!next->ftrace_timestamp)
5266                 return;
5267
5268         /*
5269          * Update all the counters in next to make up for the
5270          * time next was sleeping.
5271          */
5272         timestamp -= next->ftrace_timestamp;
5273
5274         for (index = next->curr_ret_stack; index >= 0; index--)
5275                 next->ret_stack[index].calltime += timestamp;
5276 }
5277
5278 /* Allocate a return stack for each task */
5279 static int start_graph_tracing(void)
5280 {
5281         struct ftrace_ret_stack **ret_stack_list;
5282         int ret, cpu;
5283
5284         ret_stack_list = kmalloc(FTRACE_RETSTACK_ALLOC_SIZE *
5285                                 sizeof(struct ftrace_ret_stack *),
5286                                 GFP_KERNEL);
5287
5288         if (!ret_stack_list)
5289                 return -ENOMEM;
5290
5291         /* The cpu_boot init_task->ret_stack will never be freed */
5292         for_each_online_cpu(cpu) {
5293                 if (!idle_task(cpu)->ret_stack)
5294                         ftrace_graph_init_idle_task(idle_task(cpu), cpu);
5295         }
5296
5297         do {
5298                 ret = alloc_retstack_tasklist(ret_stack_list);
5299         } while (ret == -EAGAIN);
5300
5301         if (!ret) {
5302                 ret = register_trace_sched_switch(ftrace_graph_probe_sched_switch, NULL);
5303                 if (ret)
5304                         pr_info("ftrace_graph: Couldn't activate tracepoint"
5305                                 " probe to kernel_sched_switch\n");
5306         }
5307
5308         kfree(ret_stack_list);
5309         return ret;
5310 }
5311
5312 /*
5313  * Hibernation protection.
5314  * The state of the current task is too much unstable during
5315  * suspend/restore to disk. We want to protect against that.
5316  */
5317 static int
5318 ftrace_suspend_notifier_call(struct notifier_block *bl, unsigned long state,
5319                                                         void *unused)
5320 {
5321         switch (state) {
5322         case PM_HIBERNATION_PREPARE:
5323                 pause_graph_tracing();
5324                 break;
5325
5326         case PM_POST_HIBERNATION:
5327                 unpause_graph_tracing();
5328                 break;
5329         }
5330         return NOTIFY_DONE;
5331 }
5332
5333 static int ftrace_graph_entry_test(struct ftrace_graph_ent *trace)
5334 {
5335         if (!ftrace_ops_test(&global_ops, trace->func, NULL))
5336                 return 0;
5337         return __ftrace_graph_entry(trace);
5338 }
5339
5340 /*
5341  * The function graph tracer should only trace the functions defined
5342  * by set_ftrace_filter and set_ftrace_notrace. If another function
5343  * tracer ops is registered, the graph tracer requires testing the
5344  * function against the global ops, and not just trace any function
5345  * that any ftrace_ops registered.
5346  */
5347 static void update_function_graph_func(void)
5348 {
5349         if (ftrace_ops_list == &ftrace_list_end ||
5350             (ftrace_ops_list == &global_ops &&
5351              global_ops.next == &ftrace_list_end))
5352                 ftrace_graph_entry = __ftrace_graph_entry;
5353         else
5354                 ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_test;
5355 }
5356
5357 static struct notifier_block ftrace_suspend_notifier = {
5358         .notifier_call = ftrace_suspend_notifier_call,
5359 };
5360
5361 int register_ftrace_graph(trace_func_graph_ret_t retfunc,
5362                         trace_func_graph_ent_t entryfunc)
5363 {
5364         int ret = 0;
5365
5366         mutex_lock(&ftrace_lock);
5367
5368         /* we currently allow only one tracer registered at a time */
5369         if (ftrace_graph_active) {
5370                 ret = -EBUSY;
5371                 goto out;
5372         }
5373
5374         register_pm_notifier(&ftrace_suspend_notifier);
5375
5376         ftrace_graph_active++;
5377         ret = start_graph_tracing();
5378         if (ret) {
5379                 ftrace_graph_active--;
5380                 goto out;
5381         }
5382
5383         ftrace_graph_return = retfunc;
5384
5385         /*
5386          * Update the indirect function to the entryfunc, and the
5387          * function that gets called to the entry_test first. Then
5388          * call the update fgraph entry function to determine if
5389          * the entryfunc should be called directly or not.
5390          */
5391         __ftrace_graph_entry = entryfunc;
5392         ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_test;
5393         update_function_graph_func();
5394
5395         /* Function graph doesn't use the .func field of global_ops */
5396         global_ops.flags |= FTRACE_OPS_FL_STUB;
5397
5398 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
5399         /* Optimize function graph calling (if implemented by arch) */
5400         if (FTRACE_GRAPH_TRAMP_ADDR != 0)
5401                 global_ops.trampoline = FTRACE_GRAPH_TRAMP_ADDR;
5402 #endif
5403
5404         ret = ftrace_startup(&global_ops, FTRACE_START_FUNC_RET);
5405
5406 out:
5407         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5408         return ret;
5409 }
5410
5411 void unregister_ftrace_graph(void)
5412 {
5413         mutex_lock(&ftrace_lock);
5414
5415         if (unlikely(!ftrace_graph_active))
5416                 goto out;
5417
5418         ftrace_graph_active--;
5419         ftrace_graph_return = (trace_func_graph_ret_t)ftrace_stub;
5420         ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5421         __ftrace_graph_entry = ftrace_graph_entry_stub;
5422         ftrace_shutdown(&global_ops, FTRACE_STOP_FUNC_RET);
5423         global_ops.flags &= ~FTRACE_OPS_FL_STUB;
5424 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
5425         if (FTRACE_GRAPH_TRAMP_ADDR != 0)
5426                 global_ops.trampoline = 0;
5427 #endif
5428         unregister_pm_notifier(&ftrace_suspend_notifier);
5429         unregister_trace_sched_switch(ftrace_graph_probe_sched_switch, NULL);
5430
5431  out:
5432         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5433 }
5434
5435 static DEFINE_PER_CPU(struct ftrace_ret_stack *, idle_ret_stack);
5436
5437 static void
5438 graph_init_task(struct task_struct *t, struct ftrace_ret_stack *ret_stack)
5439 {
5440         atomic_set(&t->tracing_graph_pause, 0);
5441         atomic_set(&t->trace_overrun, 0);
5442         t->ftrace_timestamp = 0;
5443         /* make curr_ret_stack visible before we add the ret_stack */
5444         smp_wmb();
5445         t->ret_stack = ret_stack;
5446 }
5447
5448 /*
5449  * Allocate a return stack for the idle task. May be the first
5450  * time through, or it may be done by CPU hotplug online.
5451  */
5452 void ftrace_graph_init_idle_task(struct task_struct *t, int cpu)
5453 {
5454         t->curr_ret_stack = -1;
5455         /*
5456          * The idle task has no parent, it either has its own
5457          * stack or no stack at all.
5458          */
5459         if (t->ret_stack)
5460                 WARN_ON(t->ret_stack != per_cpu(idle_ret_stack, cpu));
5461
5462         if (ftrace_graph_active) {
5463                 struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
5464
5465                 ret_stack = per_cpu(idle_ret_stack, cpu);
5466                 if (!ret_stack) {
5467                         ret_stack = kmalloc(FTRACE_RETFUNC_DEPTH
5468                                             * sizeof(struct ftrace_ret_stack),
5469                                             GFP_KERNEL);
5470                         if (!ret_stack)
5471                                 return;
5472                         per_cpu(idle_ret_stack, cpu) = ret_stack;
5473                 }
5474                 graph_init_task(t, ret_stack);
5475         }
5476 }
5477
5478 /* Allocate a return stack for newly created task */
5479 void ftrace_graph_init_task(struct task_struct *t)
5480 {
5481         /* Make sure we do not use the parent ret_stack */
5482         t->ret_stack = NULL;
5483         t->curr_ret_stack = -1;
5484
5485         if (ftrace_graph_active) {
5486                 struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
5487
5488                 ret_stack = kmalloc(FTRACE_RETFUNC_DEPTH
5489                                 * sizeof(struct ftrace_ret_stack),
5490                                 GFP_KERNEL);
5491                 if (!ret_stack)
5492                         return;
5493                 graph_init_task(t, ret_stack);
5494         }
5495 }
5496
5497 void ftrace_graph_exit_task(struct task_struct *t)
5498 {
5499         struct ftrace_ret_stack *ret_stack = t->ret_stack;
5500
5501         t->ret_stack = NULL;
5502         /* NULL must become visible to IRQs before we free it: */
5503         barrier();
5504
5505         kfree(ret_stack);
5506 }
5507 #endif