GNU Linux-libre 5.10.217-gnu1
[releases.git] / kernel / trace / ftrace.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Infrastructure for profiling code inserted by 'gcc -pg'.
4  *
5  * Copyright (C) 2007-2008 Steven Rostedt <srostedt@redhat.com>
6  * Copyright (C) 2004-2008 Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
7  *
8  * Originally ported from the -rt patch by:
9  *   Copyright (C) 2007 Arnaldo Carvalho de Melo <acme@redhat.com>
10  *
11  * Based on code in the latency_tracer, that is:
12  *
13  *  Copyright (C) 2004-2006 Ingo Molnar
14  *  Copyright (C) 2004 Nadia Yvette Chambers
15  */
16
17 #include <linux/stop_machine.h>
18 #include <linux/clocksource.h>
19 #include <linux/sched/task.h>
20 #include <linux/kallsyms.h>
21 #include <linux/security.h>
22 #include <linux/seq_file.h>
23 #include <linux/tracefs.h>
24 #include <linux/hardirq.h>
25 #include <linux/kthread.h>
26 #include <linux/uaccess.h>
27 #include <linux/bsearch.h>
28 #include <linux/module.h>
29 #include <linux/ftrace.h>
30 #include <linux/sysctl.h>
31 #include <linux/slab.h>
32 #include <linux/ctype.h>
33 #include <linux/sort.h>
34 #include <linux/list.h>
35 #include <linux/hash.h>
36 #include <linux/rcupdate.h>
37 #include <linux/kprobes.h>
38
39 #include <trace/events/sched.h>
40
41 #include <asm/sections.h>
42 #include <asm/setup.h>
43
44 #include "ftrace_internal.h"
45 #include "trace_output.h"
46 #include "trace_stat.h"
47
48 #define FTRACE_WARN_ON(cond)                    \
49         ({                                      \
50                 int ___r = cond;                \
51                 if (WARN_ON(___r))              \
52                         ftrace_kill();          \
53                 ___r;                           \
54         })
55
56 #define FTRACE_WARN_ON_ONCE(cond)               \
57         ({                                      \
58                 int ___r = cond;                \
59                 if (WARN_ON_ONCE(___r))         \
60                         ftrace_kill();          \
61                 ___r;                           \
62         })
63
64 /* hash bits for specific function selection */
65 #define FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS 10
66 #define FTRACE_HASH_MAX_BITS 12
67
68 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
69 #define INIT_OPS_HASH(opsname)  \
70         .func_hash              = &opsname.local_hash,                  \
71         .local_hash.regex_lock  = __MUTEX_INITIALIZER(opsname.local_hash.regex_lock),
72 #else
73 #define INIT_OPS_HASH(opsname)
74 #endif
75
76 enum {
77         FTRACE_MODIFY_ENABLE_FL         = (1 << 0),
78         FTRACE_MODIFY_MAY_SLEEP_FL      = (1 << 1),
79 };
80
81 struct ftrace_ops ftrace_list_end __read_mostly = {
82         .func           = ftrace_stub,
83         .flags          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE | FTRACE_OPS_FL_STUB,
84         INIT_OPS_HASH(ftrace_list_end)
85 };
86
87 /* ftrace_enabled is a method to turn ftrace on or off */
88 int ftrace_enabled __read_mostly;
89 static int last_ftrace_enabled;
90
91 /* Current function tracing op */
92 struct ftrace_ops *function_trace_op __read_mostly = &ftrace_list_end;
93 /* What to set function_trace_op to */
94 static struct ftrace_ops *set_function_trace_op;
95
96 static bool ftrace_pids_enabled(struct ftrace_ops *ops)
97 {
98         struct trace_array *tr;
99
100         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PID) || !ops->private)
101                 return false;
102
103         tr = ops->private;
104
105         return tr->function_pids != NULL || tr->function_no_pids != NULL;
106 }
107
108 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops);
109
110 /*
111  * ftrace_disabled is set when an anomaly is discovered.
112  * ftrace_disabled is much stronger than ftrace_enabled.
113  */
114 static int ftrace_disabled __read_mostly;
115
116 DEFINE_MUTEX(ftrace_lock);
117
118 struct ftrace_ops __rcu *ftrace_ops_list __read_mostly = &ftrace_list_end;
119 ftrace_func_t ftrace_trace_function __read_mostly = ftrace_stub;
120 struct ftrace_ops global_ops;
121
122 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
123 static void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
124                                  struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs);
125 #else
126 /* See comment below, where ftrace_ops_list_func is defined */
127 static void ftrace_ops_no_ops(unsigned long ip, unsigned long parent_ip);
128 #define ftrace_ops_list_func ((ftrace_func_t)ftrace_ops_no_ops)
129 #endif
130
131 static inline void ftrace_ops_init(struct ftrace_ops *ops)
132 {
133 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
134         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED)) {
135                 mutex_init(&ops->local_hash.regex_lock);
136                 ops->func_hash = &ops->local_hash;
137                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED;
138         }
139 #endif
140 }
141
142 static void ftrace_pid_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
143                             struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
144 {
145         struct trace_array *tr = op->private;
146         int pid;
147
148         if (tr) {
149                 pid = this_cpu_read(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid);
150                 if (pid == FTRACE_PID_IGNORE)
151                         return;
152                 if (pid != FTRACE_PID_TRACE &&
153                     pid != current->pid)
154                         return;
155         }
156
157         op->saved_func(ip, parent_ip, op, regs);
158 }
159
160 static void ftrace_sync_ipi(void *data)
161 {
162         /* Probably not needed, but do it anyway */
163         smp_rmb();
164 }
165
166 static ftrace_func_t ftrace_ops_get_list_func(struct ftrace_ops *ops)
167 {
168         /*
169          * If this is a dynamic, RCU, or per CPU ops, or we force list func,
170          * then it needs to call the list anyway.
171          */
172         if (ops->flags & (FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC | FTRACE_OPS_FL_RCU) ||
173             FTRACE_FORCE_LIST_FUNC)
174                 return ftrace_ops_list_func;
175
176         return ftrace_ops_get_func(ops);
177 }
178
179 static void update_ftrace_function(void)
180 {
181         ftrace_func_t func;
182
183         /*
184          * Prepare the ftrace_ops that the arch callback will use.
185          * If there's only one ftrace_ops registered, the ftrace_ops_list
186          * will point to the ops we want.
187          */
188         set_function_trace_op = rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list,
189                                                 lockdep_is_held(&ftrace_lock));
190
191         /* If there's no ftrace_ops registered, just call the stub function */
192         if (set_function_trace_op == &ftrace_list_end) {
193                 func = ftrace_stub;
194
195         /*
196          * If we are at the end of the list and this ops is
197          * recursion safe and not dynamic and the arch supports passing ops,
198          * then have the mcount trampoline call the function directly.
199          */
200         } else if (rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list->next,
201                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == &ftrace_list_end) {
202                 func = ftrace_ops_get_list_func(ftrace_ops_list);
203
204         } else {
205                 /* Just use the default ftrace_ops */
206                 set_function_trace_op = &ftrace_list_end;
207                 func = ftrace_ops_list_func;
208         }
209
210         update_function_graph_func();
211
212         /* If there's no change, then do nothing more here */
213         if (ftrace_trace_function == func)
214                 return;
215
216         /*
217          * If we are using the list function, it doesn't care
218          * about the function_trace_ops.
219          */
220         if (func == ftrace_ops_list_func) {
221                 ftrace_trace_function = func;
222                 /*
223                  * Don't even bother setting function_trace_ops,
224                  * it would be racy to do so anyway.
225                  */
226                 return;
227         }
228
229 #ifndef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
230         /*
231          * For static tracing, we need to be a bit more careful.
232          * The function change takes affect immediately. Thus,
233          * we need to coordinate the setting of the function_trace_ops
234          * with the setting of the ftrace_trace_function.
235          *
236          * Set the function to the list ops, which will call the
237          * function we want, albeit indirectly, but it handles the
238          * ftrace_ops and doesn't depend on function_trace_op.
239          */
240         ftrace_trace_function = ftrace_ops_list_func;
241         /*
242          * Make sure all CPUs see this. Yes this is slow, but static
243          * tracing is slow and nasty to have enabled.
244          */
245         synchronize_rcu_tasks_rude();
246         /* Now all cpus are using the list ops. */
247         function_trace_op = set_function_trace_op;
248         /* Make sure the function_trace_op is visible on all CPUs */
249         smp_wmb();
250         /* Nasty way to force a rmb on all cpus */
251         smp_call_function(ftrace_sync_ipi, NULL, 1);
252         /* OK, we are all set to update the ftrace_trace_function now! */
253 #endif /* !CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
254
255         ftrace_trace_function = func;
256 }
257
258 static void add_ftrace_ops(struct ftrace_ops __rcu **list,
259                            struct ftrace_ops *ops)
260 {
261         rcu_assign_pointer(ops->next, *list);
262
263         /*
264          * We are entering ops into the list but another
265          * CPU might be walking that list. We need to make sure
266          * the ops->next pointer is valid before another CPU sees
267          * the ops pointer included into the list.
268          */
269         rcu_assign_pointer(*list, ops);
270 }
271
272 static int remove_ftrace_ops(struct ftrace_ops __rcu **list,
273                              struct ftrace_ops *ops)
274 {
275         struct ftrace_ops **p;
276
277         /*
278          * If we are removing the last function, then simply point
279          * to the ftrace_stub.
280          */
281         if (rcu_dereference_protected(*list,
282                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == ops &&
283             rcu_dereference_protected(ops->next,
284                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == &ftrace_list_end) {
285                 *list = &ftrace_list_end;
286                 return 0;
287         }
288
289         for (p = list; *p != &ftrace_list_end; p = &(*p)->next)
290                 if (*p == ops)
291                         break;
292
293         if (*p != ops)
294                 return -1;
295
296         *p = (*p)->next;
297         return 0;
298 }
299
300 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops);
301
302 int __register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
303 {
304         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DELETED)
305                 return -EINVAL;
306
307         if (WARN_ON(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
308                 return -EBUSY;
309
310 #ifndef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
311         /*
312          * If the ftrace_ops specifies SAVE_REGS, then it only can be used
313          * if the arch supports it, or SAVE_REGS_IF_SUPPORTED is also set.
314          * Setting SAVE_REGS_IF_SUPPORTED makes SAVE_REGS irrelevant.
315          */
316         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS &&
317             !(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS_IF_SUPPORTED))
318                 return -EINVAL;
319
320         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS_IF_SUPPORTED)
321                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS;
322 #endif
323         if (!ftrace_enabled && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PERMANENT))
324                 return -EBUSY;
325
326         if (!core_kernel_data((unsigned long)ops))
327                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC;
328
329         add_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, ops);
330
331         /* Always save the function, and reset at unregistering */
332         ops->saved_func = ops->func;
333
334         if (ftrace_pids_enabled(ops))
335                 ops->func = ftrace_pid_func;
336
337         ftrace_update_trampoline(ops);
338
339         if (ftrace_enabled)
340                 update_ftrace_function();
341
342         return 0;
343 }
344
345 int __unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
346 {
347         int ret;
348
349         if (WARN_ON(!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)))
350                 return -EBUSY;
351
352         ret = remove_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, ops);
353
354         if (ret < 0)
355                 return ret;
356
357         if (ftrace_enabled)
358                 update_ftrace_function();
359
360         ops->func = ops->saved_func;
361
362         return 0;
363 }
364
365 static void ftrace_update_pid_func(void)
366 {
367         struct ftrace_ops *op;
368
369         /* Only do something if we are tracing something */
370         if (ftrace_trace_function == ftrace_stub)
371                 return;
372
373         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
374                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_PID) {
375                         op->func = ftrace_pids_enabled(op) ?
376                                 ftrace_pid_func : op->saved_func;
377                         ftrace_update_trampoline(op);
378                 }
379         } while_for_each_ftrace_op(op);
380
381         update_ftrace_function();
382 }
383
384 #ifdef CONFIG_FUNCTION_PROFILER
385 struct ftrace_profile {
386         struct hlist_node               node;
387         unsigned long                   ip;
388         unsigned long                   counter;
389 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
390         unsigned long long              time;
391         unsigned long long              time_squared;
392 #endif
393 };
394
395 struct ftrace_profile_page {
396         struct ftrace_profile_page      *next;
397         unsigned long                   index;
398         struct ftrace_profile           records[];
399 };
400
401 struct ftrace_profile_stat {
402         atomic_t                        disabled;
403         struct hlist_head               *hash;
404         struct ftrace_profile_page      *pages;
405         struct ftrace_profile_page      *start;
406         struct tracer_stat              stat;
407 };
408
409 #define PROFILE_RECORDS_SIZE                                            \
410         (PAGE_SIZE - offsetof(struct ftrace_profile_page, records))
411
412 #define PROFILES_PER_PAGE                                       \
413         (PROFILE_RECORDS_SIZE / sizeof(struct ftrace_profile))
414
415 static int ftrace_profile_enabled __read_mostly;
416
417 /* ftrace_profile_lock - synchronize the enable and disable of the profiler */
418 static DEFINE_MUTEX(ftrace_profile_lock);
419
420 static DEFINE_PER_CPU(struct ftrace_profile_stat, ftrace_profile_stats);
421
422 #define FTRACE_PROFILE_HASH_BITS 10
423 #define FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE (1 << FTRACE_PROFILE_HASH_BITS)
424
425 static void *
426 function_stat_next(void *v, int idx)
427 {
428         struct ftrace_profile *rec = v;
429         struct ftrace_profile_page *pg;
430
431         pg = (struct ftrace_profile_page *)((unsigned long)rec & PAGE_MASK);
432
433  again:
434         if (idx != 0)
435                 rec++;
436
437         if ((void *)rec >= (void *)&pg->records[pg->index]) {
438                 pg = pg->next;
439                 if (!pg)
440                         return NULL;
441                 rec = &pg->records[0];
442                 if (!rec->counter)
443                         goto again;
444         }
445
446         return rec;
447 }
448
449 static void *function_stat_start(struct tracer_stat *trace)
450 {
451         struct ftrace_profile_stat *stat =
452                 container_of(trace, struct ftrace_profile_stat, stat);
453
454         if (!stat || !stat->start)
455                 return NULL;
456
457         return function_stat_next(&stat->start->records[0], 0);
458 }
459
460 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
461 /* function graph compares on total time */
462 static int function_stat_cmp(const void *p1, const void *p2)
463 {
464         const struct ftrace_profile *a = p1;
465         const struct ftrace_profile *b = p2;
466
467         if (a->time < b->time)
468                 return -1;
469         if (a->time > b->time)
470                 return 1;
471         else
472                 return 0;
473 }
474 #else
475 /* not function graph compares against hits */
476 static int function_stat_cmp(const void *p1, const void *p2)
477 {
478         const struct ftrace_profile *a = p1;
479         const struct ftrace_profile *b = p2;
480
481         if (a->counter < b->counter)
482                 return -1;
483         if (a->counter > b->counter)
484                 return 1;
485         else
486                 return 0;
487 }
488 #endif
489
490 static int function_stat_headers(struct seq_file *m)
491 {
492 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
493         seq_puts(m, "  Function                               "
494                  "Hit    Time            Avg             s^2\n"
495                     "  --------                               "
496                  "---    ----            ---             ---\n");
497 #else
498         seq_puts(m, "  Function                               Hit\n"
499                     "  --------                               ---\n");
500 #endif
501         return 0;
502 }
503
504 static int function_stat_show(struct seq_file *m, void *v)
505 {
506         struct ftrace_profile *rec = v;
507         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
508         int ret = 0;
509 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
510         static struct trace_seq s;
511         unsigned long long avg;
512         unsigned long long stddev;
513 #endif
514         mutex_lock(&ftrace_profile_lock);
515
516         /* we raced with function_profile_reset() */
517         if (unlikely(rec->counter == 0)) {
518                 ret = -EBUSY;
519                 goto out;
520         }
521
522 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
523         avg = div64_ul(rec->time, rec->counter);
524         if (tracing_thresh && (avg < tracing_thresh))
525                 goto out;
526 #endif
527
528         kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, NULL, NULL, str);
529         seq_printf(m, "  %-30.30s  %10lu", str, rec->counter);
530
531 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
532         seq_puts(m, "    ");
533
534         /* Sample standard deviation (s^2) */
535         if (rec->counter <= 1)
536                 stddev = 0;
537         else {
538                 /*
539                  * Apply Welford's method:
540                  * s^2 = 1 / (n * (n-1)) * (n * \Sum (x_i)^2 - (\Sum x_i)^2)
541                  */
542                 stddev = rec->counter * rec->time_squared -
543                          rec->time * rec->time;
544
545                 /*
546                  * Divide only 1000 for ns^2 -> us^2 conversion.
547                  * trace_print_graph_duration will divide 1000 again.
548                  */
549                 stddev = div64_ul(stddev,
550                                   rec->counter * (rec->counter - 1) * 1000);
551         }
552
553         trace_seq_init(&s);
554         trace_print_graph_duration(rec->time, &s);
555         trace_seq_puts(&s, "    ");
556         trace_print_graph_duration(avg, &s);
557         trace_seq_puts(&s, "    ");
558         trace_print_graph_duration(stddev, &s);
559         trace_print_seq(m, &s);
560 #endif
561         seq_putc(m, '\n');
562 out:
563         mutex_unlock(&ftrace_profile_lock);
564
565         return ret;
566 }
567
568 static void ftrace_profile_reset(struct ftrace_profile_stat *stat)
569 {
570         struct ftrace_profile_page *pg;
571
572         pg = stat->pages = stat->start;
573
574         while (pg) {
575                 memset(pg->records, 0, PROFILE_RECORDS_SIZE);
576                 pg->index = 0;
577                 pg = pg->next;
578         }
579
580         memset(stat->hash, 0,
581                FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE * sizeof(struct hlist_head));
582 }
583
584 int ftrace_profile_pages_init(struct ftrace_profile_stat *stat)
585 {
586         struct ftrace_profile_page *pg;
587         int functions;
588         int pages;
589         int i;
590
591         /* If we already allocated, do nothing */
592         if (stat->pages)
593                 return 0;
594
595         stat->pages = (void *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
596         if (!stat->pages)
597                 return -ENOMEM;
598
599 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
600         functions = ftrace_update_tot_cnt;
601 #else
602         /*
603          * We do not know the number of functions that exist because
604          * dynamic tracing is what counts them. With past experience
605          * we have around 20K functions. That should be more than enough.
606          * It is highly unlikely we will execute every function in
607          * the kernel.
608          */
609         functions = 20000;
610 #endif
611
612         pg = stat->start = stat->pages;
613
614         pages = DIV_ROUND_UP(functions, PROFILES_PER_PAGE);
615
616         for (i = 1; i < pages; i++) {
617                 pg->next = (void *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
618                 if (!pg->next)
619                         goto out_free;
620                 pg = pg->next;
621         }
622
623         return 0;
624
625  out_free:
626         pg = stat->start;
627         while (pg) {
628                 unsigned long tmp = (unsigned long)pg;
629
630                 pg = pg->next;
631                 free_page(tmp);
632         }
633
634         stat->pages = NULL;
635         stat->start = NULL;
636
637         return -ENOMEM;
638 }
639
640 static int ftrace_profile_init_cpu(int cpu)
641 {
642         struct ftrace_profile_stat *stat;
643         int size;
644
645         stat = &per_cpu(ftrace_profile_stats, cpu);
646
647         if (stat->hash) {
648                 /* If the profile is already created, simply reset it */
649                 ftrace_profile_reset(stat);
650                 return 0;
651         }
652
653         /*
654          * We are profiling all functions, but usually only a few thousand
655          * functions are hit. We'll make a hash of 1024 items.
656          */
657         size = FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE;
658
659         stat->hash = kcalloc(size, sizeof(struct hlist_head), GFP_KERNEL);
660
661         if (!stat->hash)
662                 return -ENOMEM;
663
664         /* Preallocate the function profiling pages */
665         if (ftrace_profile_pages_init(stat) < 0) {
666                 kfree(stat->hash);
667                 stat->hash = NULL;
668                 return -ENOMEM;
669         }
670
671         return 0;
672 }
673
674 static int ftrace_profile_init(void)
675 {
676         int cpu;
677         int ret = 0;
678
679         for_each_possible_cpu(cpu) {
680                 ret = ftrace_profile_init_cpu(cpu);
681                 if (ret)
682                         break;
683         }
684
685         return ret;
686 }
687
688 /* interrupts must be disabled */
689 static struct ftrace_profile *
690 ftrace_find_profiled_func(struct ftrace_profile_stat *stat, unsigned long ip)
691 {
692         struct ftrace_profile *rec;
693         struct hlist_head *hhd;
694         unsigned long key;
695
696         key = hash_long(ip, FTRACE_PROFILE_HASH_BITS);
697         hhd = &stat->hash[key];
698
699         if (hlist_empty(hhd))
700                 return NULL;
701
702         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(rec, hhd, node) {
703                 if (rec->ip == ip)
704                         return rec;
705         }
706
707         return NULL;
708 }
709
710 static void ftrace_add_profile(struct ftrace_profile_stat *stat,
711                                struct ftrace_profile *rec)
712 {
713         unsigned long key;
714
715         key = hash_long(rec->ip, FTRACE_PROFILE_HASH_BITS);
716         hlist_add_head_rcu(&rec->node, &stat->hash[key]);
717 }
718
719 /*
720  * The memory is already allocated, this simply finds a new record to use.
721  */
722 static struct ftrace_profile *
723 ftrace_profile_alloc(struct ftrace_profile_stat *stat, unsigned long ip)
724 {
725         struct ftrace_profile *rec = NULL;
726
727         /* prevent recursion (from NMIs) */
728         if (atomic_inc_return(&stat->disabled) != 1)
729                 goto out;
730
731         /*
732          * Try to find the function again since an NMI
733          * could have added it
734          */
735         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, ip);
736         if (rec)
737                 goto out;
738
739         if (stat->pages->index == PROFILES_PER_PAGE) {
740                 if (!stat->pages->next)
741                         goto out;
742                 stat->pages = stat->pages->next;
743         }
744
745         rec = &stat->pages->records[stat->pages->index++];
746         rec->ip = ip;
747         ftrace_add_profile(stat, rec);
748
749  out:
750         atomic_dec(&stat->disabled);
751
752         return rec;
753 }
754
755 static void
756 function_profile_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
757                       struct ftrace_ops *ops, struct pt_regs *regs)
758 {
759         struct ftrace_profile_stat *stat;
760         struct ftrace_profile *rec;
761         unsigned long flags;
762
763         if (!ftrace_profile_enabled)
764                 return;
765
766         local_irq_save(flags);
767
768         stat = this_cpu_ptr(&ftrace_profile_stats);
769         if (!stat->hash || !ftrace_profile_enabled)
770                 goto out;
771
772         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, ip);
773         if (!rec) {
774                 rec = ftrace_profile_alloc(stat, ip);
775                 if (!rec)
776                         goto out;
777         }
778
779         rec->counter++;
780  out:
781         local_irq_restore(flags);
782 }
783
784 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
785 static bool fgraph_graph_time = true;
786
787 void ftrace_graph_graph_time_control(bool enable)
788 {
789         fgraph_graph_time = enable;
790 }
791
792 static int profile_graph_entry(struct ftrace_graph_ent *trace)
793 {
794         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
795
796         function_profile_call(trace->func, 0, NULL, NULL);
797
798         /* If function graph is shutting down, ret_stack can be NULL */
799         if (!current->ret_stack)
800                 return 0;
801
802         ret_stack = ftrace_graph_get_ret_stack(current, 0);
803         if (ret_stack)
804                 ret_stack->subtime = 0;
805
806         return 1;
807 }
808
809 static void profile_graph_return(struct ftrace_graph_ret *trace)
810 {
811         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
812         struct ftrace_profile_stat *stat;
813         unsigned long long calltime;
814         struct ftrace_profile *rec;
815         unsigned long flags;
816
817         local_irq_save(flags);
818         stat = this_cpu_ptr(&ftrace_profile_stats);
819         if (!stat->hash || !ftrace_profile_enabled)
820                 goto out;
821
822         /* If the calltime was zero'd ignore it */
823         if (!trace->calltime)
824                 goto out;
825
826         calltime = trace->rettime - trace->calltime;
827
828         if (!fgraph_graph_time) {
829
830                 /* Append this call time to the parent time to subtract */
831                 ret_stack = ftrace_graph_get_ret_stack(current, 1);
832                 if (ret_stack)
833                         ret_stack->subtime += calltime;
834
835                 ret_stack = ftrace_graph_get_ret_stack(current, 0);
836                 if (ret_stack && ret_stack->subtime < calltime)
837                         calltime -= ret_stack->subtime;
838                 else
839                         calltime = 0;
840         }
841
842         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, trace->func);
843         if (rec) {
844                 rec->time += calltime;
845                 rec->time_squared += calltime * calltime;
846         }
847
848  out:
849         local_irq_restore(flags);
850 }
851
852 static struct fgraph_ops fprofiler_ops = {
853         .entryfunc = &profile_graph_entry,
854         .retfunc = &profile_graph_return,
855 };
856
857 static int register_ftrace_profiler(void)
858 {
859         return register_ftrace_graph(&fprofiler_ops);
860 }
861
862 static void unregister_ftrace_profiler(void)
863 {
864         unregister_ftrace_graph(&fprofiler_ops);
865 }
866 #else
867 static struct ftrace_ops ftrace_profile_ops __read_mostly = {
868         .func           = function_profile_call,
869         .flags          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE | FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
870         INIT_OPS_HASH(ftrace_profile_ops)
871 };
872
873 static int register_ftrace_profiler(void)
874 {
875         return register_ftrace_function(&ftrace_profile_ops);
876 }
877
878 static void unregister_ftrace_profiler(void)
879 {
880         unregister_ftrace_function(&ftrace_profile_ops);
881 }
882 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
883
884 static ssize_t
885 ftrace_profile_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
886                      size_t cnt, loff_t *ppos)
887 {
888         unsigned long val;
889         int ret;
890
891         ret = kstrtoul_from_user(ubuf, cnt, 10, &val);
892         if (ret)
893                 return ret;
894
895         val = !!val;
896
897         mutex_lock(&ftrace_profile_lock);
898         if (ftrace_profile_enabled ^ val) {
899                 if (val) {
900                         ret = ftrace_profile_init();
901                         if (ret < 0) {
902                                 cnt = ret;
903                                 goto out;
904                         }
905
906                         ret = register_ftrace_profiler();
907                         if (ret < 0) {
908                                 cnt = ret;
909                                 goto out;
910                         }
911                         ftrace_profile_enabled = 1;
912                 } else {
913                         ftrace_profile_enabled = 0;
914                         /*
915                          * unregister_ftrace_profiler calls stop_machine
916                          * so this acts like an synchronize_rcu.
917                          */
918                         unregister_ftrace_profiler();
919                 }
920         }
921  out:
922         mutex_unlock(&ftrace_profile_lock);
923
924         *ppos += cnt;
925
926         return cnt;
927 }
928
929 static ssize_t
930 ftrace_profile_read(struct file *filp, char __user *ubuf,
931                      size_t cnt, loff_t *ppos)
932 {
933         char buf[64];           /* big enough to hold a number */
934         int r;
935
936         r = sprintf(buf, "%u\n", ftrace_profile_enabled);
937         return simple_read_from_buffer(ubuf, cnt, ppos, buf, r);
938 }
939
940 static const struct file_operations ftrace_profile_fops = {
941         .open           = tracing_open_generic,
942         .read           = ftrace_profile_read,
943         .write          = ftrace_profile_write,
944         .llseek         = default_llseek,
945 };
946
947 /* used to initialize the real stat files */
948 static struct tracer_stat function_stats __initdata = {
949         .name           = "functions",
950         .stat_start     = function_stat_start,
951         .stat_next      = function_stat_next,
952         .stat_cmp       = function_stat_cmp,
953         .stat_headers   = function_stat_headers,
954         .stat_show      = function_stat_show
955 };
956
957 static __init void ftrace_profile_tracefs(struct dentry *d_tracer)
958 {
959         struct ftrace_profile_stat *stat;
960         struct dentry *entry;
961         char *name;
962         int ret;
963         int cpu;
964
965         for_each_possible_cpu(cpu) {
966                 stat = &per_cpu(ftrace_profile_stats, cpu);
967
968                 name = kasprintf(GFP_KERNEL, "function%d", cpu);
969                 if (!name) {
970                         /*
971                          * The files created are permanent, if something happens
972                          * we still do not free memory.
973                          */
974                         WARN(1,
975                              "Could not allocate stat file for cpu %d\n",
976                              cpu);
977                         return;
978                 }
979                 stat->stat = function_stats;
980                 stat->stat.name = name;
981                 ret = register_stat_tracer(&stat->stat);
982                 if (ret) {
983                         WARN(1,
984                              "Could not register function stat for cpu %d\n",
985                              cpu);
986                         kfree(name);
987                         return;
988                 }
989         }
990
991         entry = tracefs_create_file("function_profile_enabled", 0644,
992                                     d_tracer, NULL, &ftrace_profile_fops);
993         if (!entry)
994                 pr_warn("Could not create tracefs 'function_profile_enabled' entry\n");
995 }
996
997 #else /* CONFIG_FUNCTION_PROFILER */
998 static __init void ftrace_profile_tracefs(struct dentry *d_tracer)
999 {
1000 }
1001 #endif /* CONFIG_FUNCTION_PROFILER */
1002
1003 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
1004
1005 static struct ftrace_ops *removed_ops;
1006
1007 /*
1008  * Set when doing a global update, like enabling all recs or disabling them.
1009  * It is not set when just updating a single ftrace_ops.
1010  */
1011 static bool update_all_ops;
1012
1013 #ifndef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
1014 # error Dynamic ftrace depends on MCOUNT_RECORD
1015 #endif
1016
1017 struct ftrace_func_probe {
1018         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
1019         struct ftrace_ops       ops;
1020         struct trace_array      *tr;
1021         struct list_head        list;
1022         void                    *data;
1023         int                     ref;
1024 };
1025
1026 /*
1027  * We make these constant because no one should touch them,
1028  * but they are used as the default "empty hash", to avoid allocating
1029  * it all the time. These are in a read only section such that if
1030  * anyone does try to modify it, it will cause an exception.
1031  */
1032 static const struct hlist_head empty_buckets[1];
1033 static const struct ftrace_hash empty_hash = {
1034         .buckets = (struct hlist_head *)empty_buckets,
1035 };
1036 #define EMPTY_HASH      ((struct ftrace_hash *)&empty_hash)
1037
1038 struct ftrace_ops global_ops = {
1039         .func                           = ftrace_stub,
1040         .local_hash.notrace_hash        = EMPTY_HASH,
1041         .local_hash.filter_hash         = EMPTY_HASH,
1042         INIT_OPS_HASH(global_ops)
1043         .flags                          = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
1044                                           FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
1045                                           FTRACE_OPS_FL_PID,
1046 };
1047
1048 /*
1049  * Used by the stack undwinder to know about dynamic ftrace trampolines.
1050  */
1051 struct ftrace_ops *ftrace_ops_trampoline(unsigned long addr)
1052 {
1053         struct ftrace_ops *op = NULL;
1054
1055         /*
1056          * Some of the ops may be dynamically allocated,
1057          * they are freed after a synchronize_rcu().
1058          */
1059         preempt_disable_notrace();
1060
1061         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1062                 /*
1063                  * This is to check for dynamically allocated trampolines.
1064                  * Trampolines that are in kernel text will have
1065                  * core_kernel_text() return true.
1066                  */
1067                 if (op->trampoline && op->trampoline_size)
1068                         if (addr >= op->trampoline &&
1069                             addr < op->trampoline + op->trampoline_size) {
1070                                 preempt_enable_notrace();
1071                                 return op;
1072                         }
1073         } while_for_each_ftrace_op(op);
1074         preempt_enable_notrace();
1075
1076         return NULL;
1077 }
1078
1079 /*
1080  * This is used by __kernel_text_address() to return true if the
1081  * address is on a dynamically allocated trampoline that would
1082  * not return true for either core_kernel_text() or
1083  * is_module_text_address().
1084  */
1085 bool is_ftrace_trampoline(unsigned long addr)
1086 {
1087         return ftrace_ops_trampoline(addr) != NULL;
1088 }
1089
1090 struct ftrace_page {
1091         struct ftrace_page      *next;
1092         struct dyn_ftrace       *records;
1093         int                     index;
1094         int                     order;
1095 };
1096
1097 #define ENTRY_SIZE sizeof(struct dyn_ftrace)
1098 #define ENTRIES_PER_PAGE (PAGE_SIZE / ENTRY_SIZE)
1099
1100 static struct ftrace_page       *ftrace_pages_start;
1101 static struct ftrace_page       *ftrace_pages;
1102
1103 static __always_inline unsigned long
1104 ftrace_hash_key(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1105 {
1106         if (hash->size_bits > 0)
1107                 return hash_long(ip, hash->size_bits);
1108
1109         return 0;
1110 }
1111
1112 /* Only use this function if ftrace_hash_empty() has already been tested */
1113 static __always_inline struct ftrace_func_entry *
1114 __ftrace_lookup_ip(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1115 {
1116         unsigned long key;
1117         struct ftrace_func_entry *entry;
1118         struct hlist_head *hhd;
1119
1120         key = ftrace_hash_key(hash, ip);
1121         hhd = &hash->buckets[key];
1122
1123         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(entry, hhd, hlist) {
1124                 if (entry->ip == ip)
1125                         return entry;
1126         }
1127         return NULL;
1128 }
1129
1130 /**
1131  * ftrace_lookup_ip - Test to see if an ip exists in an ftrace_hash
1132  * @hash: The hash to look at
1133  * @ip: The instruction pointer to test
1134  *
1135  * Search a given @hash to see if a given instruction pointer (@ip)
1136  * exists in it.
1137  *
1138  * Returns the entry that holds the @ip if found. NULL otherwise.
1139  */
1140 struct ftrace_func_entry *
1141 ftrace_lookup_ip(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1142 {
1143         if (ftrace_hash_empty(hash))
1144                 return NULL;
1145
1146         return __ftrace_lookup_ip(hash, ip);
1147 }
1148
1149 static void __add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1150                              struct ftrace_func_entry *entry)
1151 {
1152         struct hlist_head *hhd;
1153         unsigned long key;
1154
1155         key = ftrace_hash_key(hash, entry->ip);
1156         hhd = &hash->buckets[key];
1157         hlist_add_head(&entry->hlist, hhd);
1158         hash->count++;
1159 }
1160
1161 static int add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1162 {
1163         struct ftrace_func_entry *entry;
1164
1165         entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
1166         if (!entry)
1167                 return -ENOMEM;
1168
1169         entry->ip = ip;
1170         __add_hash_entry(hash, entry);
1171
1172         return 0;
1173 }
1174
1175 static void
1176 free_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1177                   struct ftrace_func_entry *entry)
1178 {
1179         hlist_del(&entry->hlist);
1180         kfree(entry);
1181         hash->count--;
1182 }
1183
1184 static void
1185 remove_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1186                   struct ftrace_func_entry *entry)
1187 {
1188         hlist_del_rcu(&entry->hlist);
1189         hash->count--;
1190 }
1191
1192 static void ftrace_hash_clear(struct ftrace_hash *hash)
1193 {
1194         struct hlist_head *hhd;
1195         struct hlist_node *tn;
1196         struct ftrace_func_entry *entry;
1197         int size = 1 << hash->size_bits;
1198         int i;
1199
1200         if (!hash->count)
1201                 return;
1202
1203         for (i = 0; i < size; i++) {
1204                 hhd = &hash->buckets[i];
1205                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist)
1206                         free_hash_entry(hash, entry);
1207         }
1208         FTRACE_WARN_ON(hash->count);
1209 }
1210
1211 static void free_ftrace_mod(struct ftrace_mod_load *ftrace_mod)
1212 {
1213         list_del(&ftrace_mod->list);
1214         kfree(ftrace_mod->module);
1215         kfree(ftrace_mod->func);
1216         kfree(ftrace_mod);
1217 }
1218
1219 static void clear_ftrace_mod_list(struct list_head *head)
1220 {
1221         struct ftrace_mod_load *p, *n;
1222
1223         /* stack tracer isn't supported yet */
1224         if (!head)
1225                 return;
1226
1227         mutex_lock(&ftrace_lock);
1228         list_for_each_entry_safe(p, n, head, list)
1229                 free_ftrace_mod(p);
1230         mutex_unlock(&ftrace_lock);
1231 }
1232
1233 static void free_ftrace_hash(struct ftrace_hash *hash)
1234 {
1235         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1236                 return;
1237         ftrace_hash_clear(hash);
1238         kfree(hash->buckets);
1239         kfree(hash);
1240 }
1241
1242 static void __free_ftrace_hash_rcu(struct rcu_head *rcu)
1243 {
1244         struct ftrace_hash *hash;
1245
1246         hash = container_of(rcu, struct ftrace_hash, rcu);
1247         free_ftrace_hash(hash);
1248 }
1249
1250 static void free_ftrace_hash_rcu(struct ftrace_hash *hash)
1251 {
1252         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1253                 return;
1254         call_rcu(&hash->rcu, __free_ftrace_hash_rcu);
1255 }
1256
1257 void ftrace_free_filter(struct ftrace_ops *ops)
1258 {
1259         ftrace_ops_init(ops);
1260         free_ftrace_hash(ops->func_hash->filter_hash);
1261         free_ftrace_hash(ops->func_hash->notrace_hash);
1262 }
1263
1264 static struct ftrace_hash *alloc_ftrace_hash(int size_bits)
1265 {
1266         struct ftrace_hash *hash;
1267         int size;
1268
1269         hash = kzalloc(sizeof(*hash), GFP_KERNEL);
1270         if (!hash)
1271                 return NULL;
1272
1273         size = 1 << size_bits;
1274         hash->buckets = kcalloc(size, sizeof(*hash->buckets), GFP_KERNEL);
1275
1276         if (!hash->buckets) {
1277                 kfree(hash);
1278                 return NULL;
1279         }
1280
1281         hash->size_bits = size_bits;
1282
1283         return hash;
1284 }
1285
1286
1287 static int ftrace_add_mod(struct trace_array *tr,
1288                           const char *func, const char *module,
1289                           int enable)
1290 {
1291         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod;
1292         struct list_head *mod_head = enable ? &tr->mod_trace : &tr->mod_notrace;
1293
1294         ftrace_mod = kzalloc(sizeof(*ftrace_mod), GFP_KERNEL);
1295         if (!ftrace_mod)
1296                 return -ENOMEM;
1297
1298         INIT_LIST_HEAD(&ftrace_mod->list);
1299         ftrace_mod->func = kstrdup(func, GFP_KERNEL);
1300         ftrace_mod->module = kstrdup(module, GFP_KERNEL);
1301         ftrace_mod->enable = enable;
1302
1303         if (!ftrace_mod->func || !ftrace_mod->module)
1304                 goto out_free;
1305
1306         list_add(&ftrace_mod->list, mod_head);
1307
1308         return 0;
1309
1310  out_free:
1311         free_ftrace_mod(ftrace_mod);
1312
1313         return -ENOMEM;
1314 }
1315
1316 static struct ftrace_hash *
1317 alloc_and_copy_ftrace_hash(int size_bits, struct ftrace_hash *hash)
1318 {
1319         struct ftrace_func_entry *entry;
1320         struct ftrace_hash *new_hash;
1321         int size;
1322         int ret;
1323         int i;
1324
1325         new_hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
1326         if (!new_hash)
1327                 return NULL;
1328
1329         if (hash)
1330                 new_hash->flags = hash->flags;
1331
1332         /* Empty hash? */
1333         if (ftrace_hash_empty(hash))
1334                 return new_hash;
1335
1336         size = 1 << hash->size_bits;
1337         for (i = 0; i < size; i++) {
1338                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
1339                         ret = add_hash_entry(new_hash, entry->ip);
1340                         if (ret < 0)
1341                                 goto free_hash;
1342                 }
1343         }
1344
1345         FTRACE_WARN_ON(new_hash->count != hash->count);
1346
1347         return new_hash;
1348
1349  free_hash:
1350         free_ftrace_hash(new_hash);
1351         return NULL;
1352 }
1353
1354 static void
1355 ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1356 static void
1357 ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1358
1359 static int ftrace_hash_ipmodify_update(struct ftrace_ops *ops,
1360                                        struct ftrace_hash *new_hash);
1361
1362 static struct ftrace_hash *dup_hash(struct ftrace_hash *src, int size)
1363 {
1364         struct ftrace_func_entry *entry;
1365         struct ftrace_hash *new_hash;
1366         struct hlist_head *hhd;
1367         struct hlist_node *tn;
1368         int bits = 0;
1369         int i;
1370
1371         /*
1372          * Use around half the size (max bit of it), but
1373          * a minimum of 2 is fine (as size of 0 or 1 both give 1 for bits).
1374          */
1375         bits = fls(size / 2);
1376
1377         /* Don't allocate too much */
1378         if (bits > FTRACE_HASH_MAX_BITS)
1379                 bits = FTRACE_HASH_MAX_BITS;
1380
1381         new_hash = alloc_ftrace_hash(bits);
1382         if (!new_hash)
1383                 return NULL;
1384
1385         new_hash->flags = src->flags;
1386
1387         size = 1 << src->size_bits;
1388         for (i = 0; i < size; i++) {
1389                 hhd = &src->buckets[i];
1390                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist) {
1391                         remove_hash_entry(src, entry);
1392                         __add_hash_entry(new_hash, entry);
1393                 }
1394         }
1395         return new_hash;
1396 }
1397
1398 static struct ftrace_hash *
1399 __ftrace_hash_move(struct ftrace_hash *src)
1400 {
1401         int size = src->count;
1402
1403         /*
1404          * If the new source is empty, just return the empty_hash.
1405          */
1406         if (ftrace_hash_empty(src))
1407                 return EMPTY_HASH;
1408
1409         return dup_hash(src, size);
1410 }
1411
1412 static int
1413 ftrace_hash_move(struct ftrace_ops *ops, int enable,
1414                  struct ftrace_hash **dst, struct ftrace_hash *src)
1415 {
1416         struct ftrace_hash *new_hash;
1417         int ret;
1418
1419         /* Reject setting notrace hash on IPMODIFY ftrace_ops */
1420         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY && !enable)
1421                 return -EINVAL;
1422
1423         new_hash = __ftrace_hash_move(src);
1424         if (!new_hash)
1425                 return -ENOMEM;
1426
1427         /* Make sure this can be applied if it is IPMODIFY ftrace_ops */
1428         if (enable) {
1429                 /* IPMODIFY should be updated only when filter_hash updating */
1430                 ret = ftrace_hash_ipmodify_update(ops, new_hash);
1431                 if (ret < 0) {
1432                         free_ftrace_hash(new_hash);
1433                         return ret;
1434                 }
1435         }
1436
1437         /*
1438          * Remove the current set, update the hash and add
1439          * them back.
1440          */
1441         ftrace_hash_rec_disable_modify(ops, enable);
1442
1443         rcu_assign_pointer(*dst, new_hash);
1444
1445         ftrace_hash_rec_enable_modify(ops, enable);
1446
1447         return 0;
1448 }
1449
1450 static bool hash_contains_ip(unsigned long ip,
1451                              struct ftrace_ops_hash *hash)
1452 {
1453         /*
1454          * The function record is a match if it exists in the filter
1455          * hash and not in the notrace hash. Note, an empty hash is
1456          * considered a match for the filter hash, but an empty
1457          * notrace hash is considered not in the notrace hash.
1458          */
1459         return (ftrace_hash_empty(hash->filter_hash) ||
1460                 __ftrace_lookup_ip(hash->filter_hash, ip)) &&
1461                 (ftrace_hash_empty(hash->notrace_hash) ||
1462                  !__ftrace_lookup_ip(hash->notrace_hash, ip));
1463 }
1464
1465 /*
1466  * Test the hashes for this ops to see if we want to call
1467  * the ops->func or not.
1468  *
1469  * It's a match if the ip is in the ops->filter_hash or
1470  * the filter_hash does not exist or is empty,
1471  *  AND
1472  * the ip is not in the ops->notrace_hash.
1473  *
1474  * This needs to be called with preemption disabled as
1475  * the hashes are freed with call_rcu().
1476  */
1477 int
1478 ftrace_ops_test(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, void *regs)
1479 {
1480         struct ftrace_ops_hash hash;
1481         int ret;
1482
1483 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
1484         /*
1485          * There's a small race when adding ops that the ftrace handler
1486          * that wants regs, may be called without them. We can not
1487          * allow that handler to be called if regs is NULL.
1488          */
1489         if (regs == NULL && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS))
1490                 return 0;
1491 #endif
1492
1493         rcu_assign_pointer(hash.filter_hash, ops->func_hash->filter_hash);
1494         rcu_assign_pointer(hash.notrace_hash, ops->func_hash->notrace_hash);
1495
1496         if (hash_contains_ip(ip, &hash))
1497                 ret = 1;
1498         else
1499                 ret = 0;
1500
1501         return ret;
1502 }
1503
1504 /*
1505  * This is a double for. Do not use 'break' to break out of the loop,
1506  * you must use a goto.
1507  */
1508 #define do_for_each_ftrace_rec(pg, rec)                                 \
1509         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {              \
1510                 int _____i;                                             \
1511                 for (_____i = 0; _____i < pg->index; _____i++) {        \
1512                         rec = &pg->records[_____i];
1513
1514 #define while_for_each_ftrace_rec()             \
1515                 }                               \
1516         }
1517
1518
1519 static int ftrace_cmp_recs(const void *a, const void *b)
1520 {
1521         const struct dyn_ftrace *key = a;
1522         const struct dyn_ftrace *rec = b;
1523
1524         if (key->flags < rec->ip)
1525                 return -1;
1526         if (key->ip >= rec->ip + MCOUNT_INSN_SIZE)
1527                 return 1;
1528         return 0;
1529 }
1530
1531 static struct dyn_ftrace *lookup_rec(unsigned long start, unsigned long end)
1532 {
1533         struct ftrace_page *pg;
1534         struct dyn_ftrace *rec = NULL;
1535         struct dyn_ftrace key;
1536
1537         key.ip = start;
1538         key.flags = end;        /* overload flags, as it is unsigned long */
1539
1540         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {
1541                 if (pg->index == 0 ||
1542                     end < pg->records[0].ip ||
1543                     start >= (pg->records[pg->index - 1].ip + MCOUNT_INSN_SIZE))
1544                         continue;
1545                 rec = bsearch(&key, pg->records, pg->index,
1546                               sizeof(struct dyn_ftrace),
1547                               ftrace_cmp_recs);
1548                 if (rec)
1549                         break;
1550         }
1551         return rec;
1552 }
1553
1554 /**
1555  * ftrace_location_range - return the first address of a traced location
1556  *      if it touches the given ip range
1557  * @start: start of range to search.
1558  * @end: end of range to search (inclusive). @end points to the last byte
1559  *      to check.
1560  *
1561  * Returns rec->ip if the related ftrace location is a least partly within
1562  * the given address range. That is, the first address of the instruction
1563  * that is either a NOP or call to the function tracer. It checks the ftrace
1564  * internal tables to determine if the address belongs or not.
1565  */
1566 unsigned long ftrace_location_range(unsigned long start, unsigned long end)
1567 {
1568         struct dyn_ftrace *rec;
1569
1570         rec = lookup_rec(start, end);
1571         if (rec)
1572                 return rec->ip;
1573
1574         return 0;
1575 }
1576
1577 /**
1578  * ftrace_location - return true if the ip giving is a traced location
1579  * @ip: the instruction pointer to check
1580  *
1581  * Returns rec->ip if @ip given is a pointer to a ftrace location.
1582  * That is, the instruction that is either a NOP or call to
1583  * the function tracer. It checks the ftrace internal tables to
1584  * determine if the address belongs or not.
1585  */
1586 unsigned long ftrace_location(unsigned long ip)
1587 {
1588         return ftrace_location_range(ip, ip);
1589 }
1590
1591 /**
1592  * ftrace_text_reserved - return true if range contains an ftrace location
1593  * @start: start of range to search
1594  * @end: end of range to search (inclusive). @end points to the last byte to check.
1595  *
1596  * Returns 1 if @start and @end contains a ftrace location.
1597  * That is, the instruction that is either a NOP or call to
1598  * the function tracer. It checks the ftrace internal tables to
1599  * determine if the address belongs or not.
1600  */
1601 int ftrace_text_reserved(const void *start, const void *end)
1602 {
1603         unsigned long ret;
1604
1605         ret = ftrace_location_range((unsigned long)start,
1606                                     (unsigned long)end);
1607
1608         return (int)!!ret;
1609 }
1610
1611 /* Test if ops registered to this rec needs regs */
1612 static bool test_rec_ops_needs_regs(struct dyn_ftrace *rec)
1613 {
1614         struct ftrace_ops *ops;
1615         bool keep_regs = false;
1616
1617         for (ops = ftrace_ops_list;
1618              ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
1619                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
1620                 if (ftrace_ops_test(ops, rec->ip, rec)) {
1621                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1622                                 keep_regs = true;
1623                                 break;
1624                         }
1625                 }
1626         }
1627
1628         return  keep_regs;
1629 }
1630
1631 static struct ftrace_ops *
1632 ftrace_find_tramp_ops_any(struct dyn_ftrace *rec);
1633 static struct ftrace_ops *
1634 ftrace_find_tramp_ops_any_other(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_ops *op_exclude);
1635 static struct ftrace_ops *
1636 ftrace_find_tramp_ops_next(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_ops *ops);
1637
1638 static bool __ftrace_hash_rec_update(struct ftrace_ops *ops,
1639                                      int filter_hash,
1640                                      bool inc)
1641 {
1642         struct ftrace_hash *hash;
1643         struct ftrace_hash *other_hash;
1644         struct ftrace_page *pg;
1645         struct dyn_ftrace *rec;
1646         bool update = false;
1647         int count = 0;
1648         int all = false;
1649
1650         /* Only update if the ops has been registered */
1651         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
1652                 return false;
1653
1654         /*
1655          * In the filter_hash case:
1656          *   If the count is zero, we update all records.
1657          *   Otherwise we just update the items in the hash.
1658          *
1659          * In the notrace_hash case:
1660          *   We enable the update in the hash.
1661          *   As disabling notrace means enabling the tracing,
1662          *   and enabling notrace means disabling, the inc variable
1663          *   gets inversed.
1664          */
1665         if (filter_hash) {
1666                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
1667                 other_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1668                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1669                         all = true;
1670         } else {
1671                 inc = !inc;
1672                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1673                 other_hash = ops->func_hash->filter_hash;
1674                 /*
1675                  * If the notrace hash has no items,
1676                  * then there's nothing to do.
1677                  */
1678                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1679                         return false;
1680         }
1681
1682         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1683                 int in_other_hash = 0;
1684                 int in_hash = 0;
1685                 int match = 0;
1686
1687                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
1688                         continue;
1689
1690                 if (all) {
1691                         /*
1692                          * Only the filter_hash affects all records.
1693                          * Update if the record is not in the notrace hash.
1694                          */
1695                         if (!other_hash || !ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip))
1696                                 match = 1;
1697                 } else {
1698                         in_hash = !!ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
1699                         in_other_hash = !!ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip);
1700
1701                         /*
1702                          * If filter_hash is set, we want to match all functions
1703                          * that are in the hash but not in the other hash.
1704                          *
1705                          * If filter_hash is not set, then we are decrementing.
1706                          * That means we match anything that is in the hash
1707                          * and also in the other_hash. That is, we need to turn
1708                          * off functions in the other hash because they are disabled
1709                          * by this hash.
1710                          */
1711                         if (filter_hash && in_hash && !in_other_hash)
1712                                 match = 1;
1713                         else if (!filter_hash && in_hash &&
1714                                  (in_other_hash || ftrace_hash_empty(other_hash)))
1715                                 match = 1;
1716                 }
1717                 if (!match)
1718                         continue;
1719
1720                 if (inc) {
1721                         rec->flags++;
1722                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == FTRACE_REF_MAX))
1723                                 return false;
1724
1725                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT)
1726                                 rec->flags |= FTRACE_FL_DIRECT;
1727
1728                         /*
1729                          * If there's only a single callback registered to a
1730                          * function, and the ops has a trampoline registered
1731                          * for it, then we can call it directly.
1732                          */
1733                         if (ftrace_rec_count(rec) == 1 && ops->trampoline)
1734                                 rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP;
1735                         else
1736                                 /*
1737                                  * If we are adding another function callback
1738                                  * to this function, and the previous had a
1739                                  * custom trampoline in use, then we need to go
1740                                  * back to the default trampoline.
1741                                  */
1742                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
1743
1744                         /*
1745                          * If any ops wants regs saved for this function
1746                          * then all ops will get saved regs.
1747                          */
1748                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS)
1749                                 rec->flags |= FTRACE_FL_REGS;
1750                 } else {
1751                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == 0))
1752                                 return false;
1753                         rec->flags--;
1754
1755                         /*
1756                          * Only the internal direct_ops should have the
1757                          * DIRECT flag set. Thus, if it is removing a
1758                          * function, then that function should no longer
1759                          * be direct.
1760                          */
1761                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT)
1762                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_DIRECT;
1763
1764                         /*
1765                          * If the rec had REGS enabled and the ops that is
1766                          * being removed had REGS set, then see if there is
1767                          * still any ops for this record that wants regs.
1768                          * If not, we can stop recording them.
1769                          */
1770                         if (ftrace_rec_count(rec) > 0 &&
1771                             rec->flags & FTRACE_FL_REGS &&
1772                             ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1773                                 if (!test_rec_ops_needs_regs(rec))
1774                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS;
1775                         }
1776
1777                         /*
1778                          * The TRAMP needs to be set only if rec count
1779                          * is decremented to one, and the ops that is
1780                          * left has a trampoline. As TRAMP can only be
1781                          * enabled if there is only a single ops attached
1782                          * to it.
1783                          */
1784                         if (ftrace_rec_count(rec) == 1 &&
1785                             ftrace_find_tramp_ops_any_other(rec, ops))
1786                                 rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP;
1787                         else
1788                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
1789
1790                         /*
1791                          * flags will be cleared in ftrace_check_record()
1792                          * if rec count is zero.
1793                          */
1794                 }
1795                 count++;
1796
1797                 /* Must match FTRACE_UPDATE_CALLS in ftrace_modify_all_code() */
1798                 update |= ftrace_test_record(rec, true) != FTRACE_UPDATE_IGNORE;
1799
1800                 /* Shortcut, if we handled all records, we are done. */
1801                 if (!all && count == hash->count)
1802                         return update;
1803         } while_for_each_ftrace_rec();
1804
1805         return update;
1806 }
1807
1808 static bool ftrace_hash_rec_disable(struct ftrace_ops *ops,
1809                                     int filter_hash)
1810 {
1811         return __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 0);
1812 }
1813
1814 static bool ftrace_hash_rec_enable(struct ftrace_ops *ops,
1815                                    int filter_hash)
1816 {
1817         return __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 1);
1818 }
1819
1820 static void ftrace_hash_rec_update_modify(struct ftrace_ops *ops,
1821                                           int filter_hash, int inc)
1822 {
1823         struct ftrace_ops *op;
1824
1825         __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, inc);
1826
1827         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
1828                 return;
1829
1830         /*
1831          * If the ops shares the global_ops hash, then we need to update
1832          * all ops that are enabled and use this hash.
1833          */
1834         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1835                 /* Already done */
1836                 if (op == ops)
1837                         continue;
1838                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash)
1839                         __ftrace_hash_rec_update(op, filter_hash, inc);
1840         } while_for_each_ftrace_op(op);
1841 }
1842
1843 static void ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1844                                            int filter_hash)
1845 {
1846         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 0);
1847 }
1848
1849 static void ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1850                                           int filter_hash)
1851 {
1852         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 1);
1853 }
1854
1855 /*
1856  * Try to update IPMODIFY flag on each ftrace_rec. Return 0 if it is OK
1857  * or no-needed to update, -EBUSY if it detects a conflict of the flag
1858  * on a ftrace_rec, and -EINVAL if the new_hash tries to trace all recs.
1859  * Note that old_hash and new_hash has below meanings
1860  *  - If the hash is NULL, it hits all recs (if IPMODIFY is set, this is rejected)
1861  *  - If the hash is EMPTY_HASH, it hits nothing
1862  *  - Anything else hits the recs which match the hash entries.
1863  */
1864 static int __ftrace_hash_update_ipmodify(struct ftrace_ops *ops,
1865                                          struct ftrace_hash *old_hash,
1866                                          struct ftrace_hash *new_hash)
1867 {
1868         struct ftrace_page *pg;
1869         struct dyn_ftrace *rec, *end = NULL;
1870         int in_old, in_new;
1871
1872         /* Only update if the ops has been registered */
1873         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
1874                 return 0;
1875
1876         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY))
1877                 return 0;
1878
1879         /*
1880          * Since the IPMODIFY is a very address sensitive action, we do not
1881          * allow ftrace_ops to set all functions to new hash.
1882          */
1883         if (!new_hash || !old_hash)
1884                 return -EINVAL;
1885
1886         /* Update rec->flags */
1887         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1888
1889                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
1890                         continue;
1891
1892                 /* We need to update only differences of filter_hash */
1893                 in_old = !!ftrace_lookup_ip(old_hash, rec->ip);
1894                 in_new = !!ftrace_lookup_ip(new_hash, rec->ip);
1895                 if (in_old == in_new)
1896                         continue;
1897
1898                 if (in_new) {
1899                         /* New entries must ensure no others are using it */
1900                         if (rec->flags & FTRACE_FL_IPMODIFY)
1901                                 goto rollback;
1902                         rec->flags |= FTRACE_FL_IPMODIFY;
1903                 } else /* Removed entry */
1904                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_IPMODIFY;
1905         } while_for_each_ftrace_rec();
1906
1907         return 0;
1908
1909 rollback:
1910         end = rec;
1911
1912         /* Roll back what we did above */
1913         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1914
1915                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
1916                         continue;
1917
1918                 if (rec == end)
1919                         goto err_out;
1920
1921                 in_old = !!ftrace_lookup_ip(old_hash, rec->ip);
1922                 in_new = !!ftrace_lookup_ip(new_hash, rec->ip);
1923                 if (in_old == in_new)
1924                         continue;
1925
1926                 if (in_new)
1927                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_IPMODIFY;
1928                 else
1929                         rec->flags |= FTRACE_FL_IPMODIFY;
1930         } while_for_each_ftrace_rec();
1931
1932 err_out:
1933         return -EBUSY;
1934 }
1935
1936 static int ftrace_hash_ipmodify_enable(struct ftrace_ops *ops)
1937 {
1938         struct ftrace_hash *hash = ops->func_hash->filter_hash;
1939
1940         if (ftrace_hash_empty(hash))
1941                 hash = NULL;
1942
1943         return __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, EMPTY_HASH, hash);
1944 }
1945
1946 /* Disabling always succeeds */
1947 static void ftrace_hash_ipmodify_disable(struct ftrace_ops *ops)
1948 {
1949         struct ftrace_hash *hash = ops->func_hash->filter_hash;
1950
1951         if (ftrace_hash_empty(hash))
1952                 hash = NULL;
1953
1954         __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, hash, EMPTY_HASH);
1955 }
1956
1957 static int ftrace_hash_ipmodify_update(struct ftrace_ops *ops,
1958                                        struct ftrace_hash *new_hash)
1959 {
1960         struct ftrace_hash *old_hash = ops->func_hash->filter_hash;
1961
1962         if (ftrace_hash_empty(old_hash))
1963                 old_hash = NULL;
1964
1965         if (ftrace_hash_empty(new_hash))
1966                 new_hash = NULL;
1967
1968         return __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, old_hash, new_hash);
1969 }
1970
1971 static void print_ip_ins(const char *fmt, const unsigned char *p)
1972 {
1973         char ins[MCOUNT_INSN_SIZE];
1974         int i;
1975
1976         if (copy_from_kernel_nofault(ins, p, MCOUNT_INSN_SIZE)) {
1977                 printk(KERN_CONT "%s[FAULT] %px\n", fmt, p);
1978                 return;
1979         }
1980
1981         printk(KERN_CONT "%s", fmt);
1982
1983         for (i = 0; i < MCOUNT_INSN_SIZE; i++)
1984                 printk(KERN_CONT "%s%02x", i ? ":" : "", ins[i]);
1985 }
1986
1987 enum ftrace_bug_type ftrace_bug_type;
1988 const void *ftrace_expected;
1989
1990 static void print_bug_type(void)
1991 {
1992         switch (ftrace_bug_type) {
1993         case FTRACE_BUG_UNKNOWN:
1994                 break;
1995         case FTRACE_BUG_INIT:
1996                 pr_info("Initializing ftrace call sites\n");
1997                 break;
1998         case FTRACE_BUG_NOP:
1999                 pr_info("Setting ftrace call site to NOP\n");
2000                 break;
2001         case FTRACE_BUG_CALL:
2002                 pr_info("Setting ftrace call site to call ftrace function\n");
2003                 break;
2004         case FTRACE_BUG_UPDATE:
2005                 pr_info("Updating ftrace call site to call a different ftrace function\n");
2006                 break;
2007         }
2008 }
2009
2010 /**
2011  * ftrace_bug - report and shutdown function tracer
2012  * @failed: The failed type (EFAULT, EINVAL, EPERM)
2013  * @rec: The record that failed
2014  *
2015  * The arch code that enables or disables the function tracing
2016  * can call ftrace_bug() when it has detected a problem in
2017  * modifying the code. @failed should be one of either:
2018  * EFAULT - if the problem happens on reading the @ip address
2019  * EINVAL - if what is read at @ip is not what was expected
2020  * EPERM - if the problem happens on writing to the @ip address
2021  */
2022 void ftrace_bug(int failed, struct dyn_ftrace *rec)
2023 {
2024         unsigned long ip = rec ? rec->ip : 0;
2025
2026         pr_info("------------[ ftrace bug ]------------\n");
2027
2028         switch (failed) {
2029         case -EFAULT:
2030                 pr_info("ftrace faulted on modifying ");
2031                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2032                 break;
2033         case -EINVAL:
2034                 pr_info("ftrace failed to modify ");
2035                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2036                 print_ip_ins(" actual:   ", (unsigned char *)ip);
2037                 pr_cont("\n");
2038                 if (ftrace_expected) {
2039                         print_ip_ins(" expected: ", ftrace_expected);
2040                         pr_cont("\n");
2041                 }
2042                 break;
2043         case -EPERM:
2044                 pr_info("ftrace faulted on writing ");
2045                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2046                 break;
2047         default:
2048                 pr_info("ftrace faulted on unknown error ");
2049                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2050         }
2051         print_bug_type();
2052         if (rec) {
2053                 struct ftrace_ops *ops = NULL;
2054
2055                 pr_info("ftrace record flags: %lx\n", rec->flags);
2056                 pr_cont(" (%ld)%s", ftrace_rec_count(rec),
2057                         rec->flags & FTRACE_FL_REGS ? " R" : "  ");
2058                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
2059                         ops = ftrace_find_tramp_ops_any(rec);
2060                         if (ops) {
2061                                 do {
2062                                         pr_cont("\ttramp: %pS (%pS)",
2063                                                 (void *)ops->trampoline,
2064                                                 (void *)ops->func);
2065                                         ops = ftrace_find_tramp_ops_next(rec, ops);
2066                                 } while (ops);
2067                         } else
2068                                 pr_cont("\ttramp: ERROR!");
2069
2070                 }
2071                 ip = ftrace_get_addr_curr(rec);
2072                 pr_cont("\n expected tramp: %lx\n", ip);
2073         }
2074
2075         FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
2076 }
2077
2078 static int ftrace_check_record(struct dyn_ftrace *rec, bool enable, bool update)
2079 {
2080         unsigned long flag = 0UL;
2081
2082         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UNKNOWN;
2083
2084         if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
2085                 return FTRACE_UPDATE_IGNORE;
2086
2087         /*
2088          * If we are updating calls:
2089          *
2090          *   If the record has a ref count, then we need to enable it
2091          *   because someone is using it.
2092          *
2093          *   Otherwise we make sure its disabled.
2094          *
2095          * If we are disabling calls, then disable all records that
2096          * are enabled.
2097          */
2098         if (enable && ftrace_rec_count(rec))
2099                 flag = FTRACE_FL_ENABLED;
2100
2101         /*
2102          * If enabling and the REGS flag does not match the REGS_EN, or
2103          * the TRAMP flag doesn't match the TRAMP_EN, then do not ignore
2104          * this record. Set flags to fail the compare against ENABLED.
2105          * Same for direct calls.
2106          */
2107         if (flag) {
2108                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_REGS) !=
2109                     !(rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN))
2110                         flag |= FTRACE_FL_REGS;
2111
2112                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) !=
2113                     !(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN))
2114                         flag |= FTRACE_FL_TRAMP;
2115
2116                 /*
2117                  * Direct calls are special, as count matters.
2118                  * We must test the record for direct, if the
2119                  * DIRECT and DIRECT_EN do not match, but only
2120                  * if the count is 1. That's because, if the
2121                  * count is something other than one, we do not
2122                  * want the direct enabled (it will be done via the
2123                  * direct helper). But if DIRECT_EN is set, and
2124                  * the count is not one, we need to clear it.
2125                  */
2126                 if (ftrace_rec_count(rec) == 1) {
2127                         if (!(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT) !=
2128                             !(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT_EN))
2129                                 flag |= FTRACE_FL_DIRECT;
2130                 } else if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT_EN) {
2131                         flag |= FTRACE_FL_DIRECT;
2132                 }
2133         }
2134
2135         /* If the state of this record hasn't changed, then do nothing */
2136         if ((rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED) == flag)
2137                 return FTRACE_UPDATE_IGNORE;
2138
2139         if (flag) {
2140                 /* Save off if rec is being enabled (for return value) */
2141                 flag ^= rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED;
2142
2143                 if (update) {
2144                         rec->flags |= FTRACE_FL_ENABLED;
2145                         if (flag & FTRACE_FL_REGS) {
2146                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
2147                                         rec->flags |= FTRACE_FL_REGS_EN;
2148                                 else
2149                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS_EN;
2150                         }
2151                         if (flag & FTRACE_FL_TRAMP) {
2152                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP)
2153                                         rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP_EN;
2154                                 else
2155                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP_EN;
2156                         }
2157                         if (flag & FTRACE_FL_DIRECT) {
2158                                 /*
2159                                  * If there's only one user (direct_ops helper)
2160                                  * then we can call the direct function
2161                                  * directly (no ftrace trampoline).
2162                                  */
2163                                 if (ftrace_rec_count(rec) == 1) {
2164                                         if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT)
2165                                                 rec->flags |= FTRACE_FL_DIRECT_EN;
2166                                         else
2167                                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_DIRECT_EN;
2168                                 } else {
2169                                         /*
2170                                          * Can only call directly if there's
2171                                          * only one callback to the function.
2172                                          */
2173                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_DIRECT_EN;
2174                                 }
2175                         }
2176                 }
2177
2178                 /*
2179                  * If this record is being updated from a nop, then
2180                  *   return UPDATE_MAKE_CALL.
2181                  * Otherwise,
2182                  *   return UPDATE_MODIFY_CALL to tell the caller to convert
2183                  *   from the save regs, to a non-save regs function or
2184                  *   vice versa, or from a trampoline call.
2185                  */
2186                 if (flag & FTRACE_FL_ENABLED) {
2187                         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_CALL;
2188                         return FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL;
2189                 }
2190
2191                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UPDATE;
2192                 return FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL;
2193         }
2194
2195         if (update) {
2196                 /* If there's no more users, clear all flags */
2197                 if (!ftrace_rec_count(rec))
2198                         rec->flags = 0;
2199                 else
2200                         /*
2201                          * Just disable the record, but keep the ops TRAMP
2202                          * and REGS states. The _EN flags must be disabled though.
2203                          */
2204                         rec->flags &= ~(FTRACE_FL_ENABLED | FTRACE_FL_TRAMP_EN |
2205                                         FTRACE_FL_REGS_EN | FTRACE_FL_DIRECT_EN);
2206         }
2207
2208         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_NOP;
2209         return FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP;
2210 }
2211
2212 /**
2213  * ftrace_update_record, set a record that now is tracing or not
2214  * @rec: the record to update
2215  * @enable: set to true if the record is tracing, false to force disable
2216  *
2217  * The records that represent all functions that can be traced need
2218  * to be updated when tracing has been enabled.
2219  */
2220 int ftrace_update_record(struct dyn_ftrace *rec, bool enable)
2221 {
2222         return ftrace_check_record(rec, enable, true);
2223 }
2224
2225 /**
2226  * ftrace_test_record, check if the record has been enabled or not
2227  * @rec: the record to test
2228  * @enable: set to true to check if enabled, false if it is disabled
2229  *
2230  * The arch code may need to test if a record is already set to
2231  * tracing to determine how to modify the function code that it
2232  * represents.
2233  */
2234 int ftrace_test_record(struct dyn_ftrace *rec, bool enable)
2235 {
2236         return ftrace_check_record(rec, enable, false);
2237 }
2238
2239 static struct ftrace_ops *
2240 ftrace_find_tramp_ops_any(struct dyn_ftrace *rec)
2241 {
2242         struct ftrace_ops *op;
2243         unsigned long ip = rec->ip;
2244
2245         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2246
2247                 if (!op->trampoline)
2248                         continue;
2249
2250                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2251                         return op;
2252         } while_for_each_ftrace_op(op);
2253
2254         return NULL;
2255 }
2256
2257 static struct ftrace_ops *
2258 ftrace_find_tramp_ops_any_other(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_ops *op_exclude)
2259 {
2260         struct ftrace_ops *op;
2261         unsigned long ip = rec->ip;
2262
2263         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2264
2265                 if (op == op_exclude || !op->trampoline)
2266                         continue;
2267
2268                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2269                         return op;
2270         } while_for_each_ftrace_op(op);
2271
2272         return NULL;
2273 }
2274
2275 static struct ftrace_ops *
2276 ftrace_find_tramp_ops_next(struct dyn_ftrace *rec,
2277                            struct ftrace_ops *op)
2278 {
2279         unsigned long ip = rec->ip;
2280
2281         while_for_each_ftrace_op(op) {
2282
2283                 if (!op->trampoline)
2284                         continue;
2285
2286                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2287                         return op;
2288         }
2289
2290         return NULL;
2291 }
2292
2293 static struct ftrace_ops *
2294 ftrace_find_tramp_ops_curr(struct dyn_ftrace *rec)
2295 {
2296         struct ftrace_ops *op;
2297         unsigned long ip = rec->ip;
2298
2299         /*
2300          * Need to check removed ops first.
2301          * If they are being removed, and this rec has a tramp,
2302          * and this rec is in the ops list, then it would be the
2303          * one with the tramp.
2304          */
2305         if (removed_ops) {
2306                 if (hash_contains_ip(ip, &removed_ops->old_hash))
2307                         return removed_ops;
2308         }
2309
2310         /*
2311          * Need to find the current trampoline for a rec.
2312          * Now, a trampoline is only attached to a rec if there
2313          * was a single 'ops' attached to it. But this can be called
2314          * when we are adding another op to the rec or removing the
2315          * current one. Thus, if the op is being added, we can
2316          * ignore it because it hasn't attached itself to the rec
2317          * yet.
2318          *
2319          * If an ops is being modified (hooking to different functions)
2320          * then we don't care about the new functions that are being
2321          * added, just the old ones (that are probably being removed).
2322          *
2323          * If we are adding an ops to a function that already is using
2324          * a trampoline, it needs to be removed (trampolines are only
2325          * for single ops connected), then an ops that is not being
2326          * modified also needs to be checked.
2327          */
2328         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2329
2330                 if (!op->trampoline)
2331                         continue;
2332
2333                 /*
2334                  * If the ops is being added, it hasn't gotten to
2335                  * the point to be removed from this tree yet.
2336                  */
2337                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_ADDING)
2338                         continue;
2339
2340
2341                 /*
2342                  * If the ops is being modified and is in the old
2343                  * hash, then it is probably being removed from this
2344                  * function.
2345                  */
2346                 if ((op->flags & FTRACE_OPS_FL_MODIFYING) &&
2347                     hash_contains_ip(ip, &op->old_hash))
2348                         return op;
2349                 /*
2350                  * If the ops is not being added or modified, and it's
2351                  * in its normal filter hash, then this must be the one
2352                  * we want!
2353                  */
2354                 if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_MODIFYING) &&
2355                     hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2356                         return op;
2357
2358         } while_for_each_ftrace_op(op);
2359
2360         return NULL;
2361 }
2362
2363 static struct ftrace_ops *
2364 ftrace_find_tramp_ops_new(struct dyn_ftrace *rec)
2365 {
2366         struct ftrace_ops *op;
2367         unsigned long ip = rec->ip;
2368
2369         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2370                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
2371                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2372                         return op;
2373         } while_for_each_ftrace_op(op);
2374
2375         return NULL;
2376 }
2377
2378 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS
2379 /* Protected by rcu_tasks for reading, and direct_mutex for writing */
2380 static struct ftrace_hash *direct_functions = EMPTY_HASH;
2381 static DEFINE_MUTEX(direct_mutex);
2382 int ftrace_direct_func_count;
2383
2384 /*
2385  * Search the direct_functions hash to see if the given instruction pointer
2386  * has a direct caller attached to it.
2387  */
2388 unsigned long ftrace_find_rec_direct(unsigned long ip)
2389 {
2390         struct ftrace_func_entry *entry;
2391
2392         entry = __ftrace_lookup_ip(direct_functions, ip);
2393         if (!entry)
2394                 return 0;
2395
2396         return entry->direct;
2397 }
2398
2399 static void call_direct_funcs(unsigned long ip, unsigned long pip,
2400                               struct ftrace_ops *ops, struct pt_regs *regs)
2401 {
2402         unsigned long addr;
2403
2404         addr = ftrace_find_rec_direct(ip);
2405         if (!addr)
2406                 return;
2407
2408         arch_ftrace_set_direct_caller(regs, addr);
2409 }
2410
2411 struct ftrace_ops direct_ops = {
2412         .func           = call_direct_funcs,
2413         .flags          = FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY | FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE
2414                           | FTRACE_OPS_FL_DIRECT | FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS
2415                           | FTRACE_OPS_FL_PERMANENT,
2416         /*
2417          * By declaring the main trampoline as this trampoline
2418          * it will never have one allocated for it. Allocated
2419          * trampolines should not call direct functions.
2420          * The direct_ops should only be called by the builtin
2421          * ftrace_regs_caller trampoline.
2422          */
2423         .trampoline     = FTRACE_REGS_ADDR,
2424 };
2425 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS */
2426
2427 /**
2428  * ftrace_get_addr_new - Get the call address to set to
2429  * @rec:  The ftrace record descriptor
2430  *
2431  * If the record has the FTRACE_FL_REGS set, that means that it
2432  * wants to convert to a callback that saves all regs. If FTRACE_FL_REGS
2433  * is not set, then it wants to convert to the normal callback.
2434  *
2435  * Returns the address of the trampoline to set to
2436  */
2437 unsigned long ftrace_get_addr_new(struct dyn_ftrace *rec)
2438 {
2439         struct ftrace_ops *ops;
2440         unsigned long addr;
2441
2442         if ((rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT) &&
2443             (ftrace_rec_count(rec) == 1)) {
2444                 addr = ftrace_find_rec_direct(rec->ip);
2445                 if (addr)
2446                         return addr;
2447                 WARN_ON_ONCE(1);
2448         }
2449
2450         /* Trampolines take precedence over regs */
2451         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) {
2452                 ops = ftrace_find_tramp_ops_new(rec);
2453                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops || !ops->trampoline)) {
2454                         pr_warn("Bad trampoline accounting at: %p (%pS) (%lx)\n",
2455                                 (void *)rec->ip, (void *)rec->ip, rec->flags);
2456                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
2457                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2458                 }
2459                 return ops->trampoline;
2460         }
2461
2462         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
2463                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
2464         else
2465                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2466 }
2467
2468 /**
2469  * ftrace_get_addr_curr - Get the call address that is already there
2470  * @rec:  The ftrace record descriptor
2471  *
2472  * The FTRACE_FL_REGS_EN is set when the record already points to
2473  * a function that saves all the regs. Basically the '_EN' version
2474  * represents the current state of the function.
2475  *
2476  * Returns the address of the trampoline that is currently being called
2477  */
2478 unsigned long ftrace_get_addr_curr(struct dyn_ftrace *rec)
2479 {
2480         struct ftrace_ops *ops;
2481         unsigned long addr;
2482
2483         /* Direct calls take precedence over trampolines */
2484         if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT_EN) {
2485                 addr = ftrace_find_rec_direct(rec->ip);
2486                 if (addr)
2487                         return addr;
2488                 WARN_ON_ONCE(1);
2489         }
2490
2491         /* Trampolines take precedence over regs */
2492         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
2493                 ops = ftrace_find_tramp_ops_curr(rec);
2494                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops)) {
2495                         pr_warn("Bad trampoline accounting at: %p (%pS)\n",
2496                                 (void *)rec->ip, (void *)rec->ip);
2497                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
2498                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2499                 }
2500                 return ops->trampoline;
2501         }
2502
2503         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN)
2504                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
2505         else
2506                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2507 }
2508
2509 static int
2510 __ftrace_replace_code(struct dyn_ftrace *rec, bool enable)
2511 {
2512         unsigned long ftrace_old_addr;
2513         unsigned long ftrace_addr;
2514         int ret;
2515
2516         ftrace_addr = ftrace_get_addr_new(rec);
2517
2518         /* This needs to be done before we call ftrace_update_record */
2519         ftrace_old_addr = ftrace_get_addr_curr(rec);
2520
2521         ret = ftrace_update_record(rec, enable);
2522
2523         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UNKNOWN;
2524
2525         switch (ret) {
2526         case FTRACE_UPDATE_IGNORE:
2527                 return 0;
2528
2529         case FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL:
2530                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_CALL;
2531                 return ftrace_make_call(rec, ftrace_addr);
2532
2533         case FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP:
2534                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_NOP;
2535                 return ftrace_make_nop(NULL, rec, ftrace_old_addr);
2536
2537         case FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL:
2538                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UPDATE;
2539                 return ftrace_modify_call(rec, ftrace_old_addr, ftrace_addr);
2540         }
2541
2542         return -1; /* unknown ftrace bug */
2543 }
2544
2545 void __weak ftrace_replace_code(int mod_flags)
2546 {
2547         struct dyn_ftrace *rec;
2548         struct ftrace_page *pg;
2549         bool enable = mod_flags & FTRACE_MODIFY_ENABLE_FL;
2550         int schedulable = mod_flags & FTRACE_MODIFY_MAY_SLEEP_FL;
2551         int failed;
2552
2553         if (unlikely(ftrace_disabled))
2554                 return;
2555
2556         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2557
2558                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
2559                         continue;
2560
2561                 failed = __ftrace_replace_code(rec, enable);
2562                 if (failed) {
2563                         ftrace_bug(failed, rec);
2564                         /* Stop processing */
2565                         return;
2566                 }
2567                 if (schedulable)
2568                         cond_resched();
2569         } while_for_each_ftrace_rec();
2570 }
2571
2572 struct ftrace_rec_iter {
2573         struct ftrace_page      *pg;
2574         int                     index;
2575 };
2576
2577 /**
2578  * ftrace_rec_iter_start, start up iterating over traced functions
2579  *
2580  * Returns an iterator handle that is used to iterate over all
2581  * the records that represent address locations where functions
2582  * are traced.
2583  *
2584  * May return NULL if no records are available.
2585  */
2586 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_start(void)
2587 {
2588         /*
2589          * We only use a single iterator.
2590          * Protected by the ftrace_lock mutex.
2591          */
2592         static struct ftrace_rec_iter ftrace_rec_iter;
2593         struct ftrace_rec_iter *iter = &ftrace_rec_iter;
2594
2595         iter->pg = ftrace_pages_start;
2596         iter->index = 0;
2597
2598         /* Could have empty pages */
2599         while (iter->pg && !iter->pg->index)
2600                 iter->pg = iter->pg->next;
2601
2602         if (!iter->pg)
2603                 return NULL;
2604
2605         return iter;
2606 }
2607
2608 /**
2609  * ftrace_rec_iter_next, get the next record to process.
2610  * @iter: The handle to the iterator.
2611  *
2612  * Returns the next iterator after the given iterator @iter.
2613  */
2614 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_next(struct ftrace_rec_iter *iter)
2615 {
2616         iter->index++;
2617
2618         if (iter->index >= iter->pg->index) {
2619                 iter->pg = iter->pg->next;
2620                 iter->index = 0;
2621
2622                 /* Could have empty pages */
2623                 while (iter->pg && !iter->pg->index)
2624                         iter->pg = iter->pg->next;
2625         }
2626
2627         if (!iter->pg)
2628                 return NULL;
2629
2630         return iter;
2631 }
2632
2633 /**
2634  * ftrace_rec_iter_record, get the record at the iterator location
2635  * @iter: The current iterator location
2636  *
2637  * Returns the record that the current @iter is at.
2638  */
2639 struct dyn_ftrace *ftrace_rec_iter_record(struct ftrace_rec_iter *iter)
2640 {
2641         return &iter->pg->records[iter->index];
2642 }
2643
2644 static int
2645 ftrace_nop_initialize(struct module *mod, struct dyn_ftrace *rec)
2646 {
2647         int ret;
2648
2649         if (unlikely(ftrace_disabled))
2650                 return 0;
2651
2652         ret = ftrace_init_nop(mod, rec);
2653         if (ret) {
2654                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_INIT;
2655                 ftrace_bug(ret, rec);
2656                 return 0;
2657         }
2658         return 1;
2659 }
2660
2661 /*
2662  * archs can override this function if they must do something
2663  * before the modifying code is performed.
2664  */
2665 int __weak ftrace_arch_code_modify_prepare(void)
2666 {
2667         return 0;
2668 }
2669
2670 /*
2671  * archs can override this function if they must do something
2672  * after the modifying code is performed.
2673  */
2674 int __weak ftrace_arch_code_modify_post_process(void)
2675 {
2676         return 0;
2677 }
2678
2679 void ftrace_modify_all_code(int command)
2680 {
2681         int update = command & FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2682         int mod_flags = 0;
2683         int err = 0;
2684
2685         if (command & FTRACE_MAY_SLEEP)
2686                 mod_flags = FTRACE_MODIFY_MAY_SLEEP_FL;
2687
2688         /*
2689          * If the ftrace_caller calls a ftrace_ops func directly,
2690          * we need to make sure that it only traces functions it
2691          * expects to trace. When doing the switch of functions,
2692          * we need to update to the ftrace_ops_list_func first
2693          * before the transition between old and new calls are set,
2694          * as the ftrace_ops_list_func will check the ops hashes
2695          * to make sure the ops are having the right functions
2696          * traced.
2697          */
2698         if (update) {
2699                 err = ftrace_update_ftrace_func(ftrace_ops_list_func);
2700                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2701                         return;
2702         }
2703
2704         if (command & FTRACE_UPDATE_CALLS)
2705                 ftrace_replace_code(mod_flags | FTRACE_MODIFY_ENABLE_FL);
2706         else if (command & FTRACE_DISABLE_CALLS)
2707                 ftrace_replace_code(mod_flags);
2708
2709         if (update && ftrace_trace_function != ftrace_ops_list_func) {
2710                 function_trace_op = set_function_trace_op;
2711                 smp_wmb();
2712                 /* If irqs are disabled, we are in stop machine */
2713                 if (!irqs_disabled())
2714                         smp_call_function(ftrace_sync_ipi, NULL, 1);
2715                 err = ftrace_update_ftrace_func(ftrace_trace_function);
2716                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2717                         return;
2718         }
2719
2720         if (command & FTRACE_START_FUNC_RET)
2721                 err = ftrace_enable_ftrace_graph_caller();
2722         else if (command & FTRACE_STOP_FUNC_RET)
2723                 err = ftrace_disable_ftrace_graph_caller();
2724         FTRACE_WARN_ON(err);
2725 }
2726
2727 static int __ftrace_modify_code(void *data)
2728 {
2729         int *command = data;
2730
2731         ftrace_modify_all_code(*command);
2732
2733         return 0;
2734 }
2735
2736 /**
2737  * ftrace_run_stop_machine, go back to the stop machine method
2738  * @command: The command to tell ftrace what to do
2739  *
2740  * If an arch needs to fall back to the stop machine method, the
2741  * it can call this function.
2742  */
2743 void ftrace_run_stop_machine(int command)
2744 {
2745         stop_machine(__ftrace_modify_code, &command, NULL);
2746 }
2747
2748 /**
2749  * arch_ftrace_update_code, modify the code to trace or not trace
2750  * @command: The command that needs to be done
2751  *
2752  * Archs can override this function if it does not need to
2753  * run stop_machine() to modify code.
2754  */
2755 void __weak arch_ftrace_update_code(int command)
2756 {
2757         ftrace_run_stop_machine(command);
2758 }
2759
2760 static void ftrace_run_update_code(int command)
2761 {
2762         int ret;
2763
2764         ret = ftrace_arch_code_modify_prepare();
2765         FTRACE_WARN_ON(ret);
2766         if (ret)
2767                 return;
2768
2769         /*
2770          * By default we use stop_machine() to modify the code.
2771          * But archs can do what ever they want as long as it
2772          * is safe. The stop_machine() is the safest, but also
2773          * produces the most overhead.
2774          */
2775         arch_ftrace_update_code(command);
2776
2777         ret = ftrace_arch_code_modify_post_process();
2778         FTRACE_WARN_ON(ret);
2779 }
2780
2781 static void ftrace_run_modify_code(struct ftrace_ops *ops, int command,
2782                                    struct ftrace_ops_hash *old_hash)
2783 {
2784         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_MODIFYING;
2785         ops->old_hash.filter_hash = old_hash->filter_hash;
2786         ops->old_hash.notrace_hash = old_hash->notrace_hash;
2787         ftrace_run_update_code(command);
2788         ops->old_hash.filter_hash = NULL;
2789         ops->old_hash.notrace_hash = NULL;
2790         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_MODIFYING;
2791 }
2792
2793 static ftrace_func_t saved_ftrace_func;
2794 static int ftrace_start_up;
2795
2796 void __weak arch_ftrace_trampoline_free(struct ftrace_ops *ops)
2797 {
2798 }
2799
2800 /* List of trace_ops that have allocated trampolines */
2801 static LIST_HEAD(ftrace_ops_trampoline_list);
2802
2803 static void ftrace_add_trampoline_to_kallsyms(struct ftrace_ops *ops)
2804 {
2805         lockdep_assert_held(&ftrace_lock);
2806         list_add_rcu(&ops->list, &ftrace_ops_trampoline_list);
2807 }
2808
2809 static void ftrace_remove_trampoline_from_kallsyms(struct ftrace_ops *ops)
2810 {
2811         lockdep_assert_held(&ftrace_lock);
2812         list_del_rcu(&ops->list);
2813         synchronize_rcu();
2814 }
2815
2816 /*
2817  * "__builtin__ftrace" is used as a module name in /proc/kallsyms for symbols
2818  * for pages allocated for ftrace purposes, even though "__builtin__ftrace" is
2819  * not a module.
2820  */
2821 #define FTRACE_TRAMPOLINE_MOD "__builtin__ftrace"
2822 #define FTRACE_TRAMPOLINE_SYM "ftrace_trampoline"
2823
2824 static void ftrace_trampoline_free(struct ftrace_ops *ops)
2825 {
2826         if (ops && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP) &&
2827             ops->trampoline) {
2828                 /*
2829                  * Record the text poke event before the ksymbol unregister
2830                  * event.
2831                  */
2832                 perf_event_text_poke((void *)ops->trampoline,
2833                                      (void *)ops->trampoline,
2834                                      ops->trampoline_size, NULL, 0);
2835                 perf_event_ksymbol(PERF_RECORD_KSYMBOL_TYPE_OOL,
2836                                    ops->trampoline, ops->trampoline_size,
2837                                    true, FTRACE_TRAMPOLINE_SYM);
2838                 /* Remove from kallsyms after the perf events */
2839                 ftrace_remove_trampoline_from_kallsyms(ops);
2840         }
2841
2842         arch_ftrace_trampoline_free(ops);
2843 }
2844
2845 static void ftrace_startup_enable(int command)
2846 {
2847         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2848                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2849                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2850         }
2851
2852         if (!command || !ftrace_enabled)
2853                 return;
2854
2855         ftrace_run_update_code(command);
2856 }
2857
2858 static void ftrace_startup_all(int command)
2859 {
2860         update_all_ops = true;
2861         ftrace_startup_enable(command);
2862         update_all_ops = false;
2863 }
2864
2865 int ftrace_startup(struct ftrace_ops *ops, int command)
2866 {
2867         int ret;
2868
2869         if (unlikely(ftrace_disabled))
2870                 return -ENODEV;
2871
2872         ret = __register_ftrace_function(ops);
2873         if (ret)
2874                 return ret;
2875
2876         ftrace_start_up++;
2877
2878         /*
2879          * Note that ftrace probes uses this to start up
2880          * and modify functions it will probe. But we still
2881          * set the ADDING flag for modification, as probes
2882          * do not have trampolines. If they add them in the
2883          * future, then the probes will need to distinguish
2884          * between adding and updating probes.
2885          */
2886         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_ENABLED | FTRACE_OPS_FL_ADDING;
2887
2888         ret = ftrace_hash_ipmodify_enable(ops);
2889         if (ret < 0) {
2890                 /* Rollback registration process */
2891                 __unregister_ftrace_function(ops);
2892                 ftrace_start_up--;
2893                 ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
2894                 if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC)
2895                         ftrace_trampoline_free(ops);
2896                 return ret;
2897         }
2898
2899         if (ftrace_hash_rec_enable(ops, 1))
2900                 command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
2901
2902         ftrace_startup_enable(command);
2903
2904         /*
2905          * If ftrace is in an undefined state, we just remove ops from list
2906          * to prevent the NULL pointer, instead of totally rolling it back and
2907          * free trampoline, because those actions could cause further damage.
2908          */
2909         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
2910                 __unregister_ftrace_function(ops);
2911                 return -ENODEV;
2912         }
2913
2914         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ADDING;
2915
2916         return 0;
2917 }
2918
2919 int ftrace_shutdown(struct ftrace_ops *ops, int command)
2920 {
2921         int ret;
2922
2923         if (unlikely(ftrace_disabled))
2924                 return -ENODEV;
2925
2926         ret = __unregister_ftrace_function(ops);
2927         if (ret)
2928                 return ret;
2929
2930         ftrace_start_up--;
2931         /*
2932          * Just warn in case of unbalance, no need to kill ftrace, it's not
2933          * critical but the ftrace_call callers may be never nopped again after
2934          * further ftrace uses.
2935          */
2936         WARN_ON_ONCE(ftrace_start_up < 0);
2937
2938         /* Disabling ipmodify never fails */
2939         ftrace_hash_ipmodify_disable(ops);
2940
2941         if (ftrace_hash_rec_disable(ops, 1))
2942                 command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
2943
2944         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
2945
2946         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2947                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2948                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2949         }
2950
2951         if (!command || !ftrace_enabled)
2952                 goto out;
2953
2954         /*
2955          * If the ops uses a trampoline, then it needs to be
2956          * tested first on update.
2957          */
2958         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_REMOVING;
2959         removed_ops = ops;
2960
2961         /* The trampoline logic checks the old hashes */
2962         ops->old_hash.filter_hash = ops->func_hash->filter_hash;
2963         ops->old_hash.notrace_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
2964
2965         ftrace_run_update_code(command);
2966
2967         /*
2968          * If there's no more ops registered with ftrace, run a
2969          * sanity check to make sure all rec flags are cleared.
2970          */
2971         if (rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list,
2972                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == &ftrace_list_end) {
2973                 struct ftrace_page *pg;
2974                 struct dyn_ftrace *rec;
2975
2976                 do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2977                         if (FTRACE_WARN_ON_ONCE(rec->flags & ~FTRACE_FL_DISABLED))
2978                                 pr_warn("  %pS flags:%lx\n",
2979                                         (void *)rec->ip, rec->flags);
2980                 } while_for_each_ftrace_rec();
2981         }
2982
2983         ops->old_hash.filter_hash = NULL;
2984         ops->old_hash.notrace_hash = NULL;
2985
2986         removed_ops = NULL;
2987         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_REMOVING;
2988
2989 out:
2990         /*
2991          * Dynamic ops may be freed, we must make sure that all
2992          * callers are done before leaving this function.
2993          * The same goes for freeing the per_cpu data of the per_cpu
2994          * ops.
2995          */
2996         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC) {
2997                 /*
2998                  * We need to do a hard force of sched synchronization.
2999                  * This is because we use preempt_disable() to do RCU, but
3000                  * the function tracers can be called where RCU is not watching
3001                  * (like before user_exit()). We can not rely on the RCU
3002                  * infrastructure to do the synchronization, thus we must do it
3003                  * ourselves.
3004                  */
3005                 synchronize_rcu_tasks_rude();
3006
3007                 /*
3008                  * When the kernel is preemptive, tasks can be preempted
3009                  * while on a ftrace trampoline. Just scheduling a task on
3010                  * a CPU is not good enough to flush them. Calling
3011                  * synchornize_rcu_tasks() will wait for those tasks to
3012                  * execute and either schedule voluntarily or enter user space.
3013                  */
3014                 if (IS_ENABLED(CONFIG_PREEMPTION))
3015                         synchronize_rcu_tasks();
3016
3017                 ftrace_trampoline_free(ops);
3018         }
3019
3020         return 0;
3021 }
3022
3023 static void ftrace_startup_sysctl(void)
3024 {
3025         int command;
3026
3027         if (unlikely(ftrace_disabled))
3028                 return;
3029
3030         /* Force update next time */
3031         saved_ftrace_func = NULL;
3032         /* ftrace_start_up is true if we want ftrace running */
3033         if (ftrace_start_up) {
3034                 command = FTRACE_UPDATE_CALLS;
3035                 if (ftrace_graph_active)
3036                         command |= FTRACE_START_FUNC_RET;
3037                 ftrace_startup_enable(command);
3038         }
3039 }
3040
3041 static void ftrace_shutdown_sysctl(void)
3042 {
3043         int command;
3044
3045         if (unlikely(ftrace_disabled))
3046                 return;
3047
3048         /* ftrace_start_up is true if ftrace is running */
3049         if (ftrace_start_up) {
3050                 command = FTRACE_DISABLE_CALLS;
3051                 if (ftrace_graph_active)
3052                         command |= FTRACE_STOP_FUNC_RET;
3053                 ftrace_run_update_code(command);
3054         }
3055 }
3056
3057 static u64              ftrace_update_time;
3058 unsigned long           ftrace_update_tot_cnt;
3059 unsigned long           ftrace_number_of_pages;
3060 unsigned long           ftrace_number_of_groups;
3061
3062 static inline int ops_traces_mod(struct ftrace_ops *ops)
3063 {
3064         /*
3065          * Filter_hash being empty will default to trace module.
3066          * But notrace hash requires a test of individual module functions.
3067          */
3068         return ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
3069                 ftrace_hash_empty(ops->func_hash->notrace_hash);
3070 }
3071
3072 /*
3073  * Check if the current ops references the record.
3074  *
3075  * If the ops traces all functions, then it was already accounted for.
3076  * If the ops does not trace the current record function, skip it.
3077  * If the ops ignores the function via notrace filter, skip it.
3078  */
3079 static inline bool
3080 ops_references_rec(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
3081 {
3082         /* If ops isn't enabled, ignore it */
3083         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
3084                 return false;
3085
3086         /* If ops traces all then it includes this function */
3087         if (ops_traces_mod(ops))
3088                 return true;
3089
3090         /* The function must be in the filter */
3091         if (!ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
3092             !__ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->filter_hash, rec->ip))
3093                 return false;
3094
3095         /* If in notrace hash, we ignore it too */
3096         if (ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->notrace_hash, rec->ip))
3097                 return false;
3098
3099         return true;
3100 }
3101
3102 static int ftrace_update_code(struct module *mod, struct ftrace_page *new_pgs)
3103 {
3104         struct ftrace_page *pg;
3105         struct dyn_ftrace *p;
3106         u64 start, stop;
3107         unsigned long update_cnt = 0;
3108         unsigned long rec_flags = 0;
3109         int i;
3110
3111         start = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
3112
3113         /*
3114          * When a module is loaded, this function is called to convert
3115          * the calls to mcount in its text to nops, and also to create
3116          * an entry in the ftrace data. Now, if ftrace is activated
3117          * after this call, but before the module sets its text to
3118          * read-only, the modification of enabling ftrace can fail if
3119          * the read-only is done while ftrace is converting the calls.
3120          * To prevent this, the module's records are set as disabled
3121          * and will be enabled after the call to set the module's text
3122          * to read-only.
3123          */
3124         if (mod)
3125                 rec_flags |= FTRACE_FL_DISABLED;
3126
3127         for (pg = new_pgs; pg; pg = pg->next) {
3128
3129                 for (i = 0; i < pg->index; i++) {
3130
3131                         /* If something went wrong, bail without enabling anything */
3132                         if (unlikely(ftrace_disabled))
3133                                 return -1;
3134
3135                         p = &pg->records[i];
3136                         p->flags = rec_flags;
3137
3138                         /*
3139                          * Do the initial record conversion from mcount jump
3140                          * to the NOP instructions.
3141                          */
3142                         if (!__is_defined(CC_USING_NOP_MCOUNT) &&
3143                             !ftrace_nop_initialize(mod, p))
3144                                 break;
3145
3146                         update_cnt++;
3147                 }
3148         }
3149
3150         stop = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
3151         ftrace_update_time = stop - start;
3152         ftrace_update_tot_cnt += update_cnt;
3153
3154         return 0;
3155 }
3156
3157 static int ftrace_allocate_records(struct ftrace_page *pg, int count)
3158 {
3159         int order;
3160         int pages;
3161         int cnt;
3162
3163         if (WARN_ON(!count))
3164                 return -EINVAL;
3165
3166         pages = DIV_ROUND_UP(count, ENTRIES_PER_PAGE);
3167         order = get_count_order(pages);
3168
3169         /*
3170          * We want to fill as much as possible. No more than a page
3171          * may be empty.
3172          */
3173         if (!is_power_of_2(pages))
3174                 order--;
3175
3176  again:
3177         pg->records = (void *)__get_free_pages(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO, order);
3178
3179         if (!pg->records) {
3180                 /* if we can't allocate this size, try something smaller */
3181                 if (!order)
3182                         return -ENOMEM;
3183                 order--;
3184                 goto again;
3185         }
3186
3187         ftrace_number_of_pages += 1 << order;
3188         ftrace_number_of_groups++;
3189
3190         cnt = (PAGE_SIZE << order) / ENTRY_SIZE;
3191         pg->order = order;
3192
3193         if (cnt > count)
3194                 cnt = count;
3195
3196         return cnt;
3197 }
3198
3199 static void ftrace_free_pages(struct ftrace_page *pages)
3200 {
3201         struct ftrace_page *pg = pages;
3202
3203         while (pg) {
3204                 if (pg->records) {
3205                         free_pages((unsigned long)pg->records, pg->order);
3206                         ftrace_number_of_pages -= 1 << pg->order;
3207                 }
3208                 pages = pg->next;
3209                 kfree(pg);
3210                 pg = pages;
3211                 ftrace_number_of_groups--;
3212         }
3213 }
3214
3215 static struct ftrace_page *
3216 ftrace_allocate_pages(unsigned long num_to_init)
3217 {
3218         struct ftrace_page *start_pg;
3219         struct ftrace_page *pg;
3220         int cnt;
3221
3222         if (!num_to_init)
3223                 return NULL;
3224
3225         start_pg = pg = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
3226         if (!pg)
3227                 return NULL;
3228
3229         /*
3230          * Try to allocate as much as possible in one continues
3231          * location that fills in all of the space. We want to
3232          * waste as little space as possible.
3233          */
3234         for (;;) {
3235                 cnt = ftrace_allocate_records(pg, num_to_init);
3236                 if (cnt < 0)
3237                         goto free_pages;
3238
3239                 num_to_init -= cnt;
3240                 if (!num_to_init)
3241                         break;
3242
3243                 pg->next = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
3244                 if (!pg->next)
3245                         goto free_pages;
3246
3247                 pg = pg->next;
3248         }
3249
3250         return start_pg;
3251
3252  free_pages:
3253         ftrace_free_pages(start_pg);
3254         pr_info("ftrace: FAILED to allocate memory for functions\n");
3255         return NULL;
3256 }
3257
3258 #define FTRACE_BUFF_MAX (KSYM_SYMBOL_LEN+4) /* room for wildcards */
3259
3260 struct ftrace_iterator {
3261         loff_t                          pos;
3262         loff_t                          func_pos;
3263         loff_t                          mod_pos;
3264         struct ftrace_page              *pg;
3265         struct dyn_ftrace               *func;
3266         struct ftrace_func_probe        *probe;
3267         struct ftrace_func_entry        *probe_entry;
3268         struct trace_parser             parser;
3269         struct ftrace_hash              *hash;
3270         struct ftrace_ops               *ops;
3271         struct trace_array              *tr;
3272         struct list_head                *mod_list;
3273         int                             pidx;
3274         int                             idx;
3275         unsigned                        flags;
3276 };
3277
3278 static void *
3279 t_probe_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3280 {
3281         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3282         struct trace_array *tr = iter->ops->private;
3283         struct list_head *func_probes;
3284         struct ftrace_hash *hash;
3285         struct list_head *next;
3286         struct hlist_node *hnd = NULL;
3287         struct hlist_head *hhd;
3288         int size;
3289
3290         (*pos)++;
3291         iter->pos = *pos;
3292
3293         if (!tr)
3294                 return NULL;
3295
3296         func_probes = &tr->func_probes;
3297         if (list_empty(func_probes))
3298                 return NULL;
3299
3300         if (!iter->probe) {
3301                 next = func_probes->next;
3302                 iter->probe = list_entry(next, struct ftrace_func_probe, list);
3303         }
3304
3305         if (iter->probe_entry)
3306                 hnd = &iter->probe_entry->hlist;
3307
3308         hash = iter->probe->ops.func_hash->filter_hash;
3309
3310         /*
3311          * A probe being registered may temporarily have an empty hash
3312          * and it's at the end of the func_probes list.
3313          */
3314         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
3315                 return NULL;
3316
3317         size = 1 << hash->size_bits;
3318
3319  retry:
3320         if (iter->pidx >= size) {
3321                 if (iter->probe->list.next == func_probes)
3322                         return NULL;
3323                 next = iter->probe->list.next;
3324                 iter->probe = list_entry(next, struct ftrace_func_probe, list);
3325                 hash = iter->probe->ops.func_hash->filter_hash;
3326                 size = 1 << hash->size_bits;
3327                 iter->pidx = 0;
3328         }
3329
3330         hhd = &hash->buckets[iter->pidx];
3331
3332         if (hlist_empty(hhd)) {
3333                 iter->pidx++;
3334                 hnd = NULL;
3335                 goto retry;
3336         }
3337
3338         if (!hnd)
3339                 hnd = hhd->first;
3340         else {
3341                 hnd = hnd->next;
3342                 if (!hnd) {
3343                         iter->pidx++;
3344                         goto retry;
3345                 }
3346         }
3347
3348         if (WARN_ON_ONCE(!hnd))
3349                 return NULL;
3350
3351         iter->probe_entry = hlist_entry(hnd, struct ftrace_func_entry, hlist);
3352
3353         return iter;
3354 }
3355
3356 static void *t_probe_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3357 {
3358         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3359         void *p = NULL;
3360         loff_t l;
3361
3362         if (!(iter->flags & FTRACE_ITER_DO_PROBES))
3363                 return NULL;
3364
3365         if (iter->mod_pos > *pos)
3366                 return NULL;
3367
3368         iter->probe = NULL;
3369         iter->probe_entry = NULL;
3370         iter->pidx = 0;
3371         for (l = 0; l <= (*pos - iter->mod_pos); ) {
3372                 p = t_probe_next(m, &l);
3373                 if (!p)
3374                         break;
3375         }
3376         if (!p)
3377                 return NULL;
3378
3379         /* Only set this if we have an item */
3380         iter->flags |= FTRACE_ITER_PROBE;
3381
3382         return iter;
3383 }
3384
3385 static int
3386 t_probe_show(struct seq_file *m, struct ftrace_iterator *iter)
3387 {
3388         struct ftrace_func_entry *probe_entry;
3389         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
3390         struct ftrace_func_probe *probe;
3391
3392         probe = iter->probe;
3393         probe_entry = iter->probe_entry;
3394
3395         if (WARN_ON_ONCE(!probe || !probe_entry))
3396                 return -EIO;
3397
3398         probe_ops = probe->probe_ops;
3399
3400         if (probe_ops->print)
3401                 return probe_ops->print(m, probe_entry->ip, probe_ops, probe->data);
3402
3403         seq_printf(m, "%ps:%ps\n", (void *)probe_entry->ip,
3404                    (void *)probe_ops->func);
3405
3406         return 0;
3407 }
3408
3409 static void *
3410 t_mod_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3411 {
3412         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3413         struct trace_array *tr = iter->tr;
3414
3415         (*pos)++;
3416         iter->pos = *pos;
3417
3418         iter->mod_list = iter->mod_list->next;
3419
3420         if (iter->mod_list == &tr->mod_trace ||
3421             iter->mod_list == &tr->mod_notrace) {
3422                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_MOD;
3423                 return NULL;
3424         }
3425
3426         iter->mod_pos = *pos;
3427
3428         return iter;
3429 }
3430
3431 static void *t_mod_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3432 {
3433         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3434         void *p = NULL;
3435         loff_t l;
3436
3437         if (iter->func_pos > *pos)
3438                 return NULL;
3439
3440         iter->mod_pos = iter->func_pos;
3441
3442         /* probes are only available if tr is set */
3443         if (!iter->tr)
3444                 return NULL;
3445
3446         for (l = 0; l <= (*pos - iter->func_pos); ) {
3447                 p = t_mod_next(m, &l);
3448                 if (!p)
3449                         break;
3450         }
3451         if (!p) {
3452                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_MOD;
3453                 return t_probe_start(m, pos);
3454         }
3455
3456         /* Only set this if we have an item */
3457         iter->flags |= FTRACE_ITER_MOD;
3458
3459         return iter;
3460 }
3461
3462 static int
3463 t_mod_show(struct seq_file *m, struct ftrace_iterator *iter)
3464 {
3465         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod;
3466         struct trace_array *tr = iter->tr;
3467
3468         if (WARN_ON_ONCE(!iter->mod_list) ||
3469                          iter->mod_list == &tr->mod_trace ||
3470                          iter->mod_list == &tr->mod_notrace)
3471                 return -EIO;
3472
3473         ftrace_mod = list_entry(iter->mod_list, struct ftrace_mod_load, list);
3474
3475         if (ftrace_mod->func)
3476                 seq_printf(m, "%s", ftrace_mod->func);
3477         else
3478                 seq_putc(m, '*');
3479
3480         seq_printf(m, ":mod:%s\n", ftrace_mod->module);
3481
3482         return 0;
3483 }
3484
3485 static void *
3486 t_func_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3487 {
3488         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3489         struct dyn_ftrace *rec = NULL;
3490
3491         (*pos)++;
3492
3493  retry:
3494         if (iter->idx >= iter->pg->index) {
3495                 if (iter->pg->next) {
3496                         iter->pg = iter->pg->next;
3497                         iter->idx = 0;
3498                         goto retry;
3499                 }
3500         } else {
3501                 rec = &iter->pg->records[iter->idx++];
3502                 if (((iter->flags & (FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_NOTRACE)) &&
3503                      !ftrace_lookup_ip(iter->hash, rec->ip)) ||
3504
3505                     ((iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) &&
3506                      !(rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED))) {
3507
3508                         rec = NULL;
3509                         goto retry;
3510                 }
3511         }
3512
3513         if (!rec)
3514                 return NULL;
3515
3516         iter->pos = iter->func_pos = *pos;
3517         iter->func = rec;
3518
3519         return iter;
3520 }
3521
3522 static void *
3523 t_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
3524 {
3525         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3526         loff_t l = *pos; /* t_probe_start() must use original pos */
3527         void *ret;
3528
3529         if (unlikely(ftrace_disabled))
3530                 return NULL;
3531
3532         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PROBE)
3533                 return t_probe_next(m, pos);
3534
3535         if (iter->flags & FTRACE_ITER_MOD)
3536                 return t_mod_next(m, pos);
3537
3538         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL) {
3539                 /* next must increment pos, and t_probe_start does not */
3540                 (*pos)++;
3541                 return t_mod_start(m, &l);
3542         }
3543
3544         ret = t_func_next(m, pos);
3545
3546         if (!ret)
3547                 return t_mod_start(m, &l);
3548
3549         return ret;
3550 }
3551
3552 static void reset_iter_read(struct ftrace_iterator *iter)
3553 {
3554         iter->pos = 0;
3555         iter->func_pos = 0;
3556         iter->flags &= ~(FTRACE_ITER_PRINTALL | FTRACE_ITER_PROBE | FTRACE_ITER_MOD);
3557 }
3558
3559 static void *t_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3560 {
3561         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3562         void *p = NULL;
3563         loff_t l;
3564
3565         mutex_lock(&ftrace_lock);
3566
3567         if (unlikely(ftrace_disabled))
3568                 return NULL;
3569
3570         /*
3571          * If an lseek was done, then reset and start from beginning.
3572          */
3573         if (*pos < iter->pos)
3574                 reset_iter_read(iter);
3575
3576         /*
3577          * For set_ftrace_filter reading, if we have the filter
3578          * off, we can short cut and just print out that all
3579          * functions are enabled.
3580          */
3581         if ((iter->flags & (FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_NOTRACE)) &&
3582             ftrace_hash_empty(iter->hash)) {
3583                 iter->func_pos = 1; /* Account for the message */
3584                 if (*pos > 0)
3585                         return t_mod_start(m, pos);
3586                 iter->flags |= FTRACE_ITER_PRINTALL;
3587                 /* reset in case of seek/pread */
3588                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_PROBE;
3589                 return iter;
3590         }
3591
3592         if (iter->flags & FTRACE_ITER_MOD)
3593                 return t_mod_start(m, pos);
3594
3595         /*
3596          * Unfortunately, we need to restart at ftrace_pages_start
3597          * every time we let go of the ftrace_mutex. This is because
3598          * those pointers can change without the lock.
3599          */
3600         iter->pg = ftrace_pages_start;
3601         iter->idx = 0;
3602         for (l = 0; l <= *pos; ) {
3603                 p = t_func_next(m, &l);
3604                 if (!p)
3605                         break;
3606         }
3607
3608         if (!p)
3609                 return t_mod_start(m, pos);
3610
3611         return iter;
3612 }
3613
3614 static void t_stop(struct seq_file *m, void *p)
3615 {
3616         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3617 }
3618
3619 void * __weak
3620 arch_ftrace_trampoline_func(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
3621 {
3622         return NULL;
3623 }
3624
3625 static void add_trampoline_func(struct seq_file *m, struct ftrace_ops *ops,
3626                                 struct dyn_ftrace *rec)
3627 {
3628         void *ptr;
3629
3630         ptr = arch_ftrace_trampoline_func(ops, rec);
3631         if (ptr)
3632                 seq_printf(m, " ->%pS", ptr);
3633 }
3634
3635 static int t_show(struct seq_file *m, void *v)
3636 {
3637         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3638         struct dyn_ftrace *rec;
3639
3640         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PROBE)
3641                 return t_probe_show(m, iter);
3642
3643         if (iter->flags & FTRACE_ITER_MOD)
3644                 return t_mod_show(m, iter);
3645
3646         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL) {
3647                 if (iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE)
3648                         seq_puts(m, "#### no functions disabled ####\n");
3649                 else
3650                         seq_puts(m, "#### all functions enabled ####\n");
3651                 return 0;
3652         }
3653
3654         rec = iter->func;
3655
3656         if (!rec)
3657                 return 0;
3658
3659         seq_printf(m, "%ps", (void *)rec->ip);
3660         if (iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) {
3661                 struct ftrace_ops *ops;
3662
3663                 seq_printf(m, " (%ld)%s%s%s",
3664                            ftrace_rec_count(rec),
3665                            rec->flags & FTRACE_FL_REGS ? " R" : "  ",
3666                            rec->flags & FTRACE_FL_IPMODIFY ? " I" : "  ",
3667                            rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT ? " D" : "  ");
3668                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
3669                         ops = ftrace_find_tramp_ops_any(rec);
3670                         if (ops) {
3671                                 do {
3672                                         seq_printf(m, "\ttramp: %pS (%pS)",
3673                                                    (void *)ops->trampoline,
3674                                                    (void *)ops->func);
3675                                         add_trampoline_func(m, ops, rec);
3676                                         ops = ftrace_find_tramp_ops_next(rec, ops);
3677                                 } while (ops);
3678                         } else
3679                                 seq_puts(m, "\ttramp: ERROR!");
3680                 } else {
3681                         add_trampoline_func(m, NULL, rec);
3682                 }
3683                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT) {
3684                         unsigned long direct;
3685
3686                         direct = ftrace_find_rec_direct(rec->ip);
3687                         if (direct)
3688                                 seq_printf(m, "\n\tdirect-->%pS", (void *)direct);
3689                 }
3690         }
3691
3692         seq_putc(m, '\n');
3693
3694         return 0;
3695 }
3696
3697 static const struct seq_operations show_ftrace_seq_ops = {
3698         .start = t_start,
3699         .next = t_next,
3700         .stop = t_stop,
3701         .show = t_show,
3702 };
3703
3704 static int
3705 ftrace_avail_open(struct inode *inode, struct file *file)
3706 {
3707         struct ftrace_iterator *iter;
3708         int ret;
3709
3710         ret = security_locked_down(LOCKDOWN_TRACEFS);
3711         if (ret)
3712                 return ret;
3713
3714         if (unlikely(ftrace_disabled))
3715                 return -ENODEV;
3716
3717         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3718         if (!iter)
3719                 return -ENOMEM;
3720
3721         iter->pg = ftrace_pages_start;
3722         iter->ops = &global_ops;
3723
3724         return 0;
3725 }
3726
3727 static int
3728 ftrace_enabled_open(struct inode *inode, struct file *file)
3729 {
3730         struct ftrace_iterator *iter;
3731
3732         /*
3733          * This shows us what functions are currently being
3734          * traced and by what. Not sure if we want lockdown
3735          * to hide such critical information for an admin.
3736          * Although, perhaps it can show information we don't
3737          * want people to see, but if something is tracing
3738          * something, we probably want to know about it.
3739          */
3740
3741         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3742         if (!iter)
3743                 return -ENOMEM;
3744
3745         iter->pg = ftrace_pages_start;
3746         iter->flags = FTRACE_ITER_ENABLED;
3747         iter->ops = &global_ops;
3748
3749         return 0;
3750 }
3751
3752 /**
3753  * ftrace_regex_open - initialize function tracer filter files
3754  * @ops: The ftrace_ops that hold the hash filters
3755  * @flag: The type of filter to process
3756  * @inode: The inode, usually passed in to your open routine
3757  * @file: The file, usually passed in to your open routine
3758  *
3759  * ftrace_regex_open() initializes the filter files for the
3760  * @ops. Depending on @flag it may process the filter hash or
3761  * the notrace hash of @ops. With this called from the open
3762  * routine, you can use ftrace_filter_write() for the write
3763  * routine if @flag has FTRACE_ITER_FILTER set, or
3764  * ftrace_notrace_write() if @flag has FTRACE_ITER_NOTRACE set.
3765  * tracing_lseek() should be used as the lseek routine, and
3766  * release must call ftrace_regex_release().
3767  */
3768 int
3769 ftrace_regex_open(struct ftrace_ops *ops, int flag,
3770                   struct inode *inode, struct file *file)
3771 {
3772         struct ftrace_iterator *iter;
3773         struct ftrace_hash *hash;
3774         struct list_head *mod_head;
3775         struct trace_array *tr = ops->private;
3776         int ret = -ENOMEM;
3777
3778         ftrace_ops_init(ops);
3779
3780         if (unlikely(ftrace_disabled))
3781                 return -ENODEV;
3782
3783         if (tracing_check_open_get_tr(tr))
3784                 return -ENODEV;
3785
3786         iter = kzalloc(sizeof(*iter), GFP_KERNEL);
3787         if (!iter)
3788                 goto out;
3789
3790         if (trace_parser_get_init(&iter->parser, FTRACE_BUFF_MAX))
3791                 goto out;
3792
3793         iter->ops = ops;
3794         iter->flags = flag;
3795         iter->tr = tr;
3796
3797         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
3798
3799         if (flag & FTRACE_ITER_NOTRACE) {
3800                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
3801                 mod_head = tr ? &tr->mod_notrace : NULL;
3802         } else {
3803                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
3804                 mod_head = tr ? &tr->mod_trace : NULL;
3805         }
3806
3807         iter->mod_list = mod_head;
3808
3809         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
3810                 const int size_bits = FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS;
3811
3812                 if (file->f_flags & O_TRUNC) {
3813                         iter->hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
3814                         clear_ftrace_mod_list(mod_head);
3815                 } else {
3816                         iter->hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(size_bits, hash);
3817                 }
3818
3819                 if (!iter->hash) {
3820                         trace_parser_put(&iter->parser);
3821                         goto out_unlock;
3822                 }
3823         } else
3824                 iter->hash = hash;
3825
3826         ret = 0;
3827
3828         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
3829                 iter->pg = ftrace_pages_start;
3830
3831                 ret = seq_open(file, &show_ftrace_seq_ops);
3832                 if (!ret) {
3833                         struct seq_file *m = file->private_data;
3834                         m->private = iter;
3835                 } else {
3836                         /* Failed */
3837                         free_ftrace_hash(iter->hash);
3838                         trace_parser_put(&iter->parser);
3839                 }
3840         } else
3841                 file->private_data = iter;
3842
3843  out_unlock:
3844         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
3845
3846  out:
3847         if (ret) {
3848                 kfree(iter);
3849                 if (tr)
3850                         trace_array_put(tr);
3851         }
3852
3853         return ret;
3854 }
3855
3856 static int
3857 ftrace_filter_open(struct inode *inode, struct file *file)
3858 {
3859         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3860
3861         /* Checks for tracefs lockdown */
3862         return ftrace_regex_open(ops,
3863                         FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_DO_PROBES,
3864                         inode, file);
3865 }
3866
3867 static int
3868 ftrace_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
3869 {
3870         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3871
3872         /* Checks for tracefs lockdown */
3873         return ftrace_regex_open(ops, FTRACE_ITER_NOTRACE,
3874                                  inode, file);
3875 }
3876
3877 /* Type for quick search ftrace basic regexes (globs) from filter_parse_regex */
3878 struct ftrace_glob {
3879         char *search;
3880         unsigned len;
3881         int type;
3882 };
3883
3884 /*
3885  * If symbols in an architecture don't correspond exactly to the user-visible
3886  * name of what they represent, it is possible to define this function to
3887  * perform the necessary adjustments.
3888 */
3889 char * __weak arch_ftrace_match_adjust(char *str, const char *search)
3890 {
3891         return str;
3892 }
3893
3894 static int ftrace_match(char *str, struct ftrace_glob *g)
3895 {
3896         int matched = 0;
3897         int slen;
3898
3899         str = arch_ftrace_match_adjust(str, g->search);
3900
3901         switch (g->type) {
3902         case MATCH_FULL:
3903                 if (strcmp(str, g->search) == 0)
3904                         matched = 1;
3905                 break;
3906         case MATCH_FRONT_ONLY:
3907                 if (strncmp(str, g->search, g->len) == 0)
3908                         matched = 1;
3909                 break;
3910         case MATCH_MIDDLE_ONLY:
3911                 if (strstr(str, g->search))
3912                         matched = 1;
3913                 break;
3914         case MATCH_END_ONLY:
3915                 slen = strlen(str);
3916                 if (slen >= g->len &&
3917                     memcmp(str + slen - g->len, g->search, g->len) == 0)
3918                         matched = 1;
3919                 break;
3920         case MATCH_GLOB:
3921                 if (glob_match(g->search, str))
3922                         matched = 1;
3923                 break;
3924         }
3925
3926         return matched;
3927 }
3928
3929 static int
3930 enter_record(struct ftrace_hash *hash, struct dyn_ftrace *rec, int clear_filter)
3931 {
3932         struct ftrace_func_entry *entry;
3933         int ret = 0;
3934
3935         entry = ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
3936         if (clear_filter) {
3937                 /* Do nothing if it doesn't exist */
3938                 if (!entry)
3939                         return 0;
3940
3941                 free_hash_entry(hash, entry);
3942         } else {
3943                 /* Do nothing if it exists */
3944                 if (entry)
3945                         return 0;
3946
3947                 ret = add_hash_entry(hash, rec->ip);
3948         }
3949         return ret;
3950 }
3951
3952 static int
3953 add_rec_by_index(struct ftrace_hash *hash, struct ftrace_glob *func_g,
3954                  int clear_filter)
3955 {
3956         long index = simple_strtoul(func_g->search, NULL, 0);
3957         struct ftrace_page *pg;
3958         struct dyn_ftrace *rec;
3959
3960         /* The index starts at 1 */
3961         if (--index < 0)
3962                 return 0;
3963
3964         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3965                 if (pg->index <= index) {
3966                         index -= pg->index;
3967                         /* this is a double loop, break goes to the next page */
3968                         break;
3969                 }
3970                 rec = &pg->records[index];
3971                 enter_record(hash, rec, clear_filter);
3972                 return 1;
3973         } while_for_each_ftrace_rec();
3974         return 0;
3975 }
3976
3977 static int
3978 ftrace_match_record(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_glob *func_g,
3979                 struct ftrace_glob *mod_g, int exclude_mod)
3980 {
3981         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3982         char *modname;
3983
3984         kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, NULL, &modname, str);
3985
3986         if (mod_g) {
3987                 int mod_matches = (modname) ? ftrace_match(modname, mod_g) : 0;
3988
3989                 /* blank module name to match all modules */
3990                 if (!mod_g->len) {
3991                         /* blank module globbing: modname xor exclude_mod */
3992                         if (!exclude_mod != !modname)
3993                                 goto func_match;
3994                         return 0;
3995                 }
3996
3997                 /*
3998                  * exclude_mod is set to trace everything but the given
3999                  * module. If it is set and the module matches, then
4000                  * return 0. If it is not set, and the module doesn't match
4001                  * also return 0. Otherwise, check the function to see if
4002                  * that matches.
4003                  */
4004                 if (!mod_matches == !exclude_mod)
4005                         return 0;
4006 func_match:
4007                 /* blank search means to match all funcs in the mod */
4008                 if (!func_g->len)
4009                         return 1;
4010         }
4011
4012         return ftrace_match(str, func_g);
4013 }
4014
4015 static int
4016 match_records(struct ftrace_hash *hash, char *func, int len, char *mod)
4017 {
4018         struct ftrace_page *pg;
4019         struct dyn_ftrace *rec;
4020         struct ftrace_glob func_g = { .type = MATCH_FULL };
4021         struct ftrace_glob mod_g = { .type = MATCH_FULL };
4022         struct ftrace_glob *mod_match = (mod) ? &mod_g : NULL;
4023         int exclude_mod = 0;
4024         int found = 0;
4025         int ret;
4026         int clear_filter = 0;
4027
4028         if (func) {
4029                 func_g.type = filter_parse_regex(func, len, &func_g.search,
4030                                                  &clear_filter);
4031                 func_g.len = strlen(func_g.search);
4032         }
4033
4034         if (mod) {
4035                 mod_g.type = filter_parse_regex(mod, strlen(mod),
4036                                 &mod_g.search, &exclude_mod);
4037                 mod_g.len = strlen(mod_g.search);
4038         }
4039
4040         mutex_lock(&ftrace_lock);
4041
4042         if (unlikely(ftrace_disabled))
4043                 goto out_unlock;
4044
4045         if (func_g.type == MATCH_INDEX) {
4046                 found = add_rec_by_index(hash, &func_g, clear_filter);
4047                 goto out_unlock;
4048         }
4049
4050         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
4051
4052                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
4053                         continue;
4054
4055                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, mod_match, exclude_mod)) {
4056                         ret = enter_record(hash, rec, clear_filter);
4057                         if (ret < 0) {
4058                                 found = ret;
4059                                 goto out_unlock;
4060                         }
4061                         found = 1;
4062                 }
4063         } while_for_each_ftrace_rec();
4064  out_unlock:
4065         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4066
4067         return found;
4068 }
4069
4070 static int
4071 ftrace_match_records(struct ftrace_hash *hash, char *buff, int len)
4072 {
4073         return match_records(hash, buff, len, NULL);
4074 }
4075
4076 static void ftrace_ops_update_code(struct ftrace_ops *ops,
4077                                    struct ftrace_ops_hash *old_hash)
4078 {
4079         struct ftrace_ops *op;
4080
4081         if (!ftrace_enabled)
4082                 return;
4083
4084         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4085                 ftrace_run_modify_code(ops, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4086                 return;
4087         }
4088
4089         /*
4090          * If this is the shared global_ops filter, then we need to
4091          * check if there is another ops that shares it, is enabled.
4092          * If so, we still need to run the modify code.
4093          */
4094         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
4095                 return;
4096
4097         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
4098                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash &&
4099                     op->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4100                         ftrace_run_modify_code(op, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4101                         /* Only need to do this once */
4102                         return;
4103                 }
4104         } while_for_each_ftrace_op(op);
4105 }
4106
4107 static int ftrace_hash_move_and_update_ops(struct ftrace_ops *ops,
4108                                            struct ftrace_hash **orig_hash,
4109                                            struct ftrace_hash *hash,
4110                                            int enable)
4111 {
4112         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4113         struct ftrace_hash *old_hash;
4114         int ret;
4115
4116         old_hash = *orig_hash;
4117         old_hash_ops.filter_hash = ops->func_hash->filter_hash;
4118         old_hash_ops.notrace_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
4119         ret = ftrace_hash_move(ops, enable, orig_hash, hash);
4120         if (!ret) {
4121                 ftrace_ops_update_code(ops, &old_hash_ops);
4122                 free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
4123         }
4124         return ret;
4125 }
4126
4127 static bool module_exists(const char *module)
4128 {
4129         /* All modules have the symbol __this_module */
4130         static const char this_mod[] = "__this_module";
4131         char modname[MAX_PARAM_PREFIX_LEN + sizeof(this_mod) + 2];
4132         unsigned long val;
4133         int n;
4134
4135         n = snprintf(modname, sizeof(modname), "%s:%s", module, this_mod);
4136
4137         if (n > sizeof(modname) - 1)
4138                 return false;
4139
4140         val = module_kallsyms_lookup_name(modname);
4141         return val != 0;
4142 }
4143
4144 static int cache_mod(struct trace_array *tr,
4145                      const char *func, char *module, int enable)
4146 {
4147         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod, *n;
4148         struct list_head *head = enable ? &tr->mod_trace : &tr->mod_notrace;
4149         int ret;
4150
4151         mutex_lock(&ftrace_lock);
4152
4153         /* We do not cache inverse filters */
4154         if (func[0] == '!') {
4155                 func++;
4156                 ret = -EINVAL;
4157
4158                 /* Look to remove this hash */
4159                 list_for_each_entry_safe(ftrace_mod, n, head, list) {
4160                         if (strcmp(ftrace_mod->module, module) != 0)
4161                                 continue;
4162
4163                         /* no func matches all */
4164                         if (strcmp(func, "*") == 0 ||
4165                             (ftrace_mod->func &&
4166                              strcmp(ftrace_mod->func, func) == 0)) {
4167                                 ret = 0;
4168                                 free_ftrace_mod(ftrace_mod);
4169                                 continue;
4170                         }
4171                 }
4172                 goto out;
4173         }
4174
4175         ret = -EINVAL;
4176         /* We only care about modules that have not been loaded yet */
4177         if (module_exists(module))
4178                 goto out;
4179
4180         /* Save this string off, and execute it when the module is loaded */
4181         ret = ftrace_add_mod(tr, func, module, enable);
4182  out:
4183         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4184
4185         return ret;
4186 }
4187
4188 static int
4189 ftrace_set_regex(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
4190                  int reset, int enable);
4191
4192 #ifdef CONFIG_MODULES
4193 static void process_mod_list(struct list_head *head, struct ftrace_ops *ops,
4194                              char *mod, bool enable)
4195 {
4196         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod, *n;
4197         struct ftrace_hash **orig_hash, *new_hash;
4198         LIST_HEAD(process_mods);
4199         char *func;
4200         int ret;
4201
4202         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
4203
4204         if (enable)
4205                 orig_hash = &ops->func_hash->filter_hash;
4206         else
4207                 orig_hash = &ops->func_hash->notrace_hash;
4208
4209         new_hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS,
4210                                               *orig_hash);
4211         if (!new_hash)
4212                 goto out; /* warn? */
4213
4214         mutex_lock(&ftrace_lock);
4215
4216         list_for_each_entry_safe(ftrace_mod, n, head, list) {
4217
4218                 if (strcmp(ftrace_mod->module, mod) != 0)
4219                         continue;
4220
4221                 if (ftrace_mod->func)
4222                         func = kstrdup(ftrace_mod->func, GFP_KERNEL);
4223                 else
4224                         func = kstrdup("*", GFP_KERNEL);
4225
4226                 if (!func) /* warn? */
4227                         continue;
4228
4229                 list_del(&ftrace_mod->list);
4230                 list_add(&ftrace_mod->list, &process_mods);
4231
4232                 /* Use the newly allocated func, as it may be "*" */
4233                 kfree(ftrace_mod->func);
4234                 ftrace_mod->func = func;
4235         }
4236
4237         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4238
4239         list_for_each_entry_safe(ftrace_mod, n, &process_mods, list) {
4240
4241                 func = ftrace_mod->func;
4242
4243                 /* Grabs ftrace_lock, which is why we have this extra step */
4244                 match_records(new_hash, func, strlen(func), mod);
4245                 free_ftrace_mod(ftrace_mod);
4246         }
4247
4248         if (enable && list_empty(head))
4249                 new_hash->flags &= ~FTRACE_HASH_FL_MOD;
4250
4251         mutex_lock(&ftrace_lock);
4252
4253         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(ops, orig_hash,
4254                                               new_hash, enable);
4255         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4256
4257  out:
4258         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
4259
4260         free_ftrace_hash(new_hash);
4261 }
4262
4263 static void process_cached_mods(const char *mod_name)
4264 {
4265         struct trace_array *tr;
4266         char *mod;
4267
4268         mod = kstrdup(mod_name, GFP_KERNEL);
4269         if (!mod)
4270                 return;
4271
4272         mutex_lock(&trace_types_lock);
4273         list_for_each_entry(tr, &ftrace_trace_arrays, list) {
4274                 if (!list_empty(&tr->mod_trace))
4275                         process_mod_list(&tr->mod_trace, tr->ops, mod, true);
4276                 if (!list_empty(&tr->mod_notrace))
4277                         process_mod_list(&tr->mod_notrace, tr->ops, mod, false);
4278         }
4279         mutex_unlock(&trace_types_lock);
4280
4281         kfree(mod);
4282 }
4283 #endif
4284
4285 /*
4286  * We register the module command as a template to show others how
4287  * to register the a command as well.
4288  */
4289
4290 static int
4291 ftrace_mod_callback(struct trace_array *tr, struct ftrace_hash *hash,
4292                     char *func_orig, char *cmd, char *module, int enable)
4293 {
4294         char *func;
4295         int ret;
4296
4297         /* match_records() modifies func, and we need the original */
4298         func = kstrdup(func_orig, GFP_KERNEL);
4299         if (!func)
4300                 return -ENOMEM;
4301
4302         /*
4303          * cmd == 'mod' because we only registered this func
4304          * for the 'mod' ftrace_func_command.
4305          * But if you register one func with multiple commands,
4306          * you can tell which command was used by the cmd
4307          * parameter.
4308          */
4309         ret = match_records(hash, func, strlen(func), module);
4310         kfree(func);
4311
4312         if (!ret)
4313                 return cache_mod(tr, func_orig, module, enable);
4314         if (ret < 0)
4315                 return ret;
4316         return 0;
4317 }
4318
4319 static struct ftrace_func_command ftrace_mod_cmd = {
4320         .name                   = "mod",
4321         .func                   = ftrace_mod_callback,
4322 };
4323
4324 static int __init ftrace_mod_cmd_init(void)
4325 {
4326         return register_ftrace_command(&ftrace_mod_cmd);
4327 }
4328 core_initcall(ftrace_mod_cmd_init);
4329
4330 static void function_trace_probe_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
4331                                       struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *pt_regs)
4332 {
4333         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
4334         struct ftrace_func_probe *probe;
4335
4336         probe = container_of(op, struct ftrace_func_probe, ops);
4337         probe_ops = probe->probe_ops;
4338
4339         /*
4340          * Disable preemption for these calls to prevent a RCU grace
4341          * period. This syncs the hash iteration and freeing of items
4342          * on the hash. rcu_read_lock is too dangerous here.
4343          */
4344         preempt_disable_notrace();
4345         probe_ops->func(ip, parent_ip, probe->tr, probe_ops, probe->data);
4346         preempt_enable_notrace();
4347 }
4348
4349 struct ftrace_func_map {
4350         struct ftrace_func_entry        entry;
4351         void                            *data;
4352 };
4353
4354 struct ftrace_func_mapper {
4355         struct ftrace_hash              hash;
4356 };
4357
4358 /**
4359  * allocate_ftrace_func_mapper - allocate a new ftrace_func_mapper
4360  *
4361  * Returns a ftrace_func_mapper descriptor that can be used to map ips to data.
4362  */
4363 struct ftrace_func_mapper *allocate_ftrace_func_mapper(void)
4364 {
4365         struct ftrace_hash *hash;
4366
4367         /*
4368          * The mapper is simply a ftrace_hash, but since the entries
4369          * in the hash are not ftrace_func_entry type, we define it
4370          * as a separate structure.
4371          */
4372         hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
4373         return (struct ftrace_func_mapper *)hash;
4374 }
4375
4376 /**
4377  * ftrace_func_mapper_find_ip - Find some data mapped to an ip
4378  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4379  * @ip: the instruction pointer to find the data for
4380  *
4381  * Returns the data mapped to @ip if found otherwise NULL. The return
4382  * is actually the address of the mapper data pointer. The address is
4383  * returned for use cases where the data is no bigger than a long, and
4384  * the user can use the data pointer as its data instead of having to
4385  * allocate more memory for the reference.
4386  */
4387 void **ftrace_func_mapper_find_ip(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4388                                   unsigned long ip)
4389 {
4390         struct ftrace_func_entry *entry;
4391         struct ftrace_func_map *map;
4392
4393         entry = ftrace_lookup_ip(&mapper->hash, ip);
4394         if (!entry)
4395                 return NULL;
4396
4397         map = (struct ftrace_func_map *)entry;
4398         return &map->data;
4399 }
4400
4401 /**
4402  * ftrace_func_mapper_add_ip - Map some data to an ip
4403  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4404  * @ip: The instruction pointer address to map @data to
4405  * @data: The data to map to @ip
4406  *
4407  * Returns 0 on success otherwise an error.
4408  */
4409 int ftrace_func_mapper_add_ip(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4410                               unsigned long ip, void *data)
4411 {
4412         struct ftrace_func_entry *entry;
4413         struct ftrace_func_map *map;
4414
4415         entry = ftrace_lookup_ip(&mapper->hash, ip);
4416         if (entry)
4417                 return -EBUSY;
4418
4419         map = kmalloc(sizeof(*map), GFP_KERNEL);
4420         if (!map)
4421                 return -ENOMEM;
4422
4423         map->entry.ip = ip;
4424         map->data = data;
4425
4426         __add_hash_entry(&mapper->hash, &map->entry);
4427
4428         return 0;
4429 }
4430
4431 /**
4432  * ftrace_func_mapper_remove_ip - Remove an ip from the mapping
4433  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4434  * @ip: The instruction pointer address to remove the data from
4435  *
4436  * Returns the data if it is found, otherwise NULL.
4437  * Note, if the data pointer is used as the data itself, (see
4438  * ftrace_func_mapper_find_ip(), then the return value may be meaningless,
4439  * if the data pointer was set to zero.
4440  */
4441 void *ftrace_func_mapper_remove_ip(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4442                                    unsigned long ip)
4443 {
4444         struct ftrace_func_entry *entry;
4445         struct ftrace_func_map *map;
4446         void *data;
4447
4448         entry = ftrace_lookup_ip(&mapper->hash, ip);
4449         if (!entry)
4450                 return NULL;
4451
4452         map = (struct ftrace_func_map *)entry;
4453         data = map->data;
4454
4455         remove_hash_entry(&mapper->hash, entry);
4456         kfree(entry);
4457
4458         return data;
4459 }
4460
4461 /**
4462  * free_ftrace_func_mapper - free a mapping of ips and data
4463  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4464  * @free_func: A function to be called on each data item.
4465  *
4466  * This is used to free the function mapper. The @free_func is optional
4467  * and can be used if the data needs to be freed as well.
4468  */
4469 void free_ftrace_func_mapper(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4470                              ftrace_mapper_func free_func)
4471 {
4472         struct ftrace_func_entry *entry;
4473         struct ftrace_func_map *map;
4474         struct hlist_head *hhd;
4475         int size, i;
4476
4477         if (!mapper)
4478                 return;
4479
4480         if (free_func && mapper->hash.count) {
4481                 size = 1 << mapper->hash.size_bits;
4482                 for (i = 0; i < size; i++) {
4483                         hhd = &mapper->hash.buckets[i];
4484                         hlist_for_each_entry(entry, hhd, hlist) {
4485                                 map = (struct ftrace_func_map *)entry;
4486                                 free_func(map);
4487                         }
4488                 }
4489         }
4490         free_ftrace_hash(&mapper->hash);
4491 }
4492
4493 static void release_probe(struct ftrace_func_probe *probe)
4494 {
4495         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
4496
4497         mutex_lock(&ftrace_lock);
4498
4499         WARN_ON(probe->ref <= 0);
4500
4501         /* Subtract the ref that was used to protect this instance */
4502         probe->ref--;
4503
4504         if (!probe->ref) {
4505                 probe_ops = probe->probe_ops;
4506                 /*
4507                  * Sending zero as ip tells probe_ops to free
4508                  * the probe->data itself
4509                  */
4510                 if (probe_ops->free)
4511                         probe_ops->free(probe_ops, probe->tr, 0, probe->data);
4512                 list_del(&probe->list);
4513                 kfree(probe);
4514         }
4515         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4516 }
4517
4518 static void acquire_probe_locked(struct ftrace_func_probe *probe)
4519 {
4520         /*
4521          * Add one ref to keep it from being freed when releasing the
4522          * ftrace_lock mutex.
4523          */
4524         probe->ref++;
4525 }
4526
4527 int
4528 register_ftrace_function_probe(char *glob, struct trace_array *tr,
4529                                struct ftrace_probe_ops *probe_ops,
4530                                void *data)
4531 {
4532         struct ftrace_func_entry *entry;
4533         struct ftrace_func_probe *probe;
4534         struct ftrace_hash **orig_hash;
4535         struct ftrace_hash *old_hash;
4536         struct ftrace_hash *hash;
4537         int count = 0;
4538         int size;
4539         int ret;
4540         int i;
4541
4542         if (WARN_ON(!tr))
4543                 return -EINVAL;
4544
4545         /* We do not support '!' for function probes */
4546         if (WARN_ON(glob[0] == '!'))
4547                 return -EINVAL;
4548
4549
4550         mutex_lock(&ftrace_lock);
4551         /* Check if the probe_ops is already registered */
4552         list_for_each_entry(probe, &tr->func_probes, list) {
4553                 if (probe->probe_ops == probe_ops)
4554                         break;
4555         }
4556         if (&probe->list == &tr->func_probes) {
4557                 probe = kzalloc(sizeof(*probe), GFP_KERNEL);
4558                 if (!probe) {
4559                         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4560                         return -ENOMEM;
4561                 }
4562                 probe->probe_ops = probe_ops;
4563                 probe->ops.func = function_trace_probe_call;
4564                 probe->tr = tr;
4565                 ftrace_ops_init(&probe->ops);
4566                 list_add(&probe->list, &tr->func_probes);
4567         }
4568
4569         acquire_probe_locked(probe);
4570
4571         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4572
4573         /*
4574          * Note, there's a small window here that the func_hash->filter_hash
4575          * may be NULL or empty. Need to be careful when reading the loop.
4576          */
4577         mutex_lock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4578
4579         orig_hash = &probe->ops.func_hash->filter_hash;
4580         old_hash = *orig_hash;
4581         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, old_hash);
4582
4583         if (!hash) {
4584                 ret = -ENOMEM;
4585                 goto out;
4586         }
4587
4588         ret = ftrace_match_records(hash, glob, strlen(glob));
4589
4590         /* Nothing found? */
4591         if (!ret)
4592                 ret = -EINVAL;
4593
4594         if (ret < 0)
4595                 goto out;
4596
4597         size = 1 << hash->size_bits;
4598         for (i = 0; i < size; i++) {
4599                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
4600                         if (ftrace_lookup_ip(old_hash, entry->ip))
4601                                 continue;
4602                         /*
4603                          * The caller might want to do something special
4604                          * for each function we find. We call the callback
4605                          * to give the caller an opportunity to do so.
4606                          */
4607                         if (probe_ops->init) {
4608                                 ret = probe_ops->init(probe_ops, tr,
4609                                                       entry->ip, data,
4610                                                       &probe->data);
4611                                 if (ret < 0) {
4612                                         if (probe_ops->free && count)
4613                                                 probe_ops->free(probe_ops, tr,
4614                                                                 0, probe->data);
4615                                         probe->data = NULL;
4616                                         goto out;
4617                                 }
4618                         }
4619                         count++;
4620                 }
4621         }
4622
4623         mutex_lock(&ftrace_lock);
4624
4625         if (!count) {
4626                 /* Nothing was added? */
4627                 ret = -EINVAL;
4628                 goto out_unlock;
4629         }
4630
4631         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(&probe->ops, orig_hash,
4632                                               hash, 1);
4633         if (ret < 0)
4634                 goto err_unlock;
4635
4636         /* One ref for each new function traced */
4637         probe->ref += count;
4638
4639         if (!(probe->ops.flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
4640                 ret = ftrace_startup(&probe->ops, 0);
4641
4642  out_unlock:
4643         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4644
4645         if (!ret)
4646                 ret = count;
4647  out:
4648         mutex_unlock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4649         free_ftrace_hash(hash);
4650
4651         release_probe(probe);
4652
4653         return ret;
4654
4655  err_unlock:
4656         if (!probe_ops->free || !count)
4657                 goto out_unlock;
4658
4659         /* Failed to do the move, need to call the free functions */
4660         for (i = 0; i < size; i++) {
4661                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
4662                         if (ftrace_lookup_ip(old_hash, entry->ip))
4663                                 continue;
4664                         probe_ops->free(probe_ops, tr, entry->ip, probe->data);
4665                 }
4666         }
4667         goto out_unlock;
4668 }
4669
4670 int
4671 unregister_ftrace_function_probe_func(char *glob, struct trace_array *tr,
4672                                       struct ftrace_probe_ops *probe_ops)
4673 {
4674         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4675         struct ftrace_func_entry *entry;
4676         struct ftrace_func_probe *probe;
4677         struct ftrace_glob func_g;
4678         struct ftrace_hash **orig_hash;
4679         struct ftrace_hash *old_hash;
4680         struct ftrace_hash *hash = NULL;
4681         struct hlist_node *tmp;
4682         struct hlist_head hhd;
4683         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
4684         int count = 0;
4685         int i, ret = -ENODEV;
4686         int size;
4687
4688         if (!glob || !strlen(glob) || !strcmp(glob, "*"))
4689                 func_g.search = NULL;
4690         else {
4691                 int not;
4692
4693                 func_g.type = filter_parse_regex(glob, strlen(glob),
4694                                                  &func_g.search, &not);
4695                 func_g.len = strlen(func_g.search);
4696
4697                 /* we do not support '!' for function probes */
4698                 if (WARN_ON(not))
4699                         return -EINVAL;
4700         }
4701
4702         mutex_lock(&ftrace_lock);
4703         /* Check if the probe_ops is already registered */
4704         list_for_each_entry(probe, &tr->func_probes, list) {
4705                 if (probe->probe_ops == probe_ops)
4706                         break;
4707         }
4708         if (&probe->list == &tr->func_probes)
4709                 goto err_unlock_ftrace;
4710
4711         ret = -EINVAL;
4712         if (!(probe->ops.flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED))
4713                 goto err_unlock_ftrace;
4714
4715         acquire_probe_locked(probe);
4716
4717         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4718
4719         mutex_lock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4720
4721         orig_hash = &probe->ops.func_hash->filter_hash;
4722         old_hash = *orig_hash;
4723
4724         if (ftrace_hash_empty(old_hash))
4725                 goto out_unlock;
4726
4727         old_hash_ops.filter_hash = old_hash;
4728         /* Probes only have filters */
4729         old_hash_ops.notrace_hash = NULL;
4730
4731         ret = -ENOMEM;
4732         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, old_hash);
4733         if (!hash)
4734                 goto out_unlock;
4735
4736         INIT_HLIST_HEAD(&hhd);
4737
4738         size = 1 << hash->size_bits;
4739         for (i = 0; i < size; i++) {
4740                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tmp, &hash->buckets[i], hlist) {
4741
4742                         if (func_g.search) {
4743                                 kallsyms_lookup(entry->ip, NULL, NULL,
4744                                                 NULL, str);
4745                                 if (!ftrace_match(str, &func_g))
4746                                         continue;
4747                         }
4748                         count++;
4749                         remove_hash_entry(hash, entry);
4750                         hlist_add_head(&entry->hlist, &hhd);
4751                 }
4752         }
4753
4754         /* Nothing found? */
4755         if (!count) {
4756                 ret = -EINVAL;
4757                 goto out_unlock;
4758         }
4759
4760         mutex_lock(&ftrace_lock);
4761
4762         WARN_ON(probe->ref < count);
4763
4764         probe->ref -= count;
4765
4766         if (ftrace_hash_empty(hash))
4767                 ftrace_shutdown(&probe->ops, 0);
4768
4769         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(&probe->ops, orig_hash,
4770                                               hash, 1);
4771
4772         /* still need to update the function call sites */
4773         if (ftrace_enabled && !ftrace_hash_empty(hash))
4774                 ftrace_run_modify_code(&probe->ops, FTRACE_UPDATE_CALLS,
4775                                        &old_hash_ops);
4776         synchronize_rcu();
4777
4778         hlist_for_each_entry_safe(entry, tmp, &hhd, hlist) {
4779                 hlist_del(&entry->hlist);
4780                 if (probe_ops->free)
4781                         probe_ops->free(probe_ops, tr, entry->ip, probe->data);
4782                 kfree(entry);
4783         }
4784         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4785
4786  out_unlock:
4787         mutex_unlock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4788         free_ftrace_hash(hash);
4789
4790         release_probe(probe);
4791
4792         return ret;
4793
4794  err_unlock_ftrace:
4795         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4796         return ret;
4797 }
4798
4799 void clear_ftrace_function_probes(struct trace_array *tr)
4800 {
4801         struct ftrace_func_probe *probe, *n;
4802
4803         list_for_each_entry_safe(probe, n, &tr->func_probes, list)
4804                 unregister_ftrace_function_probe_func(NULL, tr, probe->probe_ops);
4805 }
4806
4807 static LIST_HEAD(ftrace_commands);
4808 static DEFINE_MUTEX(ftrace_cmd_mutex);
4809
4810 /*
4811  * Currently we only register ftrace commands from __init, so mark this
4812  * __init too.
4813  */
4814 __init int register_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
4815 {
4816         struct ftrace_func_command *p;
4817         int ret = 0;
4818
4819         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4820         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
4821                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
4822                         ret = -EBUSY;
4823                         goto out_unlock;
4824                 }
4825         }
4826         list_add(&cmd->list, &ftrace_commands);
4827  out_unlock:
4828         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4829
4830         return ret;
4831 }
4832
4833 /*
4834  * Currently we only unregister ftrace commands from __init, so mark
4835  * this __init too.
4836  */
4837 __init int unregister_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
4838 {
4839         struct ftrace_func_command *p, *n;
4840         int ret = -ENODEV;
4841
4842         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4843         list_for_each_entry_safe(p, n, &ftrace_commands, list) {
4844                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
4845                         ret = 0;
4846                         list_del_init(&p->list);
4847                         goto out_unlock;
4848                 }
4849         }
4850  out_unlock:
4851         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4852
4853         return ret;
4854 }
4855
4856 static int ftrace_process_regex(struct ftrace_iterator *iter,
4857                                 char *buff, int len, int enable)
4858 {
4859         struct ftrace_hash *hash = iter->hash;
4860         struct trace_array *tr = iter->ops->private;
4861         char *func, *command, *next = buff;
4862         struct ftrace_func_command *p;
4863         int ret = -EINVAL;
4864
4865         func = strsep(&next, ":");
4866
4867         if (!next) {
4868                 ret = ftrace_match_records(hash, func, len);
4869                 if (!ret)
4870                         ret = -EINVAL;
4871                 if (ret < 0)
4872                         return ret;
4873                 return 0;
4874         }
4875
4876         /* command found */
4877
4878         command = strsep(&next, ":");
4879
4880         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4881         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
4882                 if (strcmp(p->name, command) == 0) {
4883                         ret = p->func(tr, hash, func, command, next, enable);
4884                         goto out_unlock;
4885                 }
4886         }
4887  out_unlock:
4888         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4889
4890         return ret;
4891 }
4892
4893 static ssize_t
4894 ftrace_regex_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4895                    size_t cnt, loff_t *ppos, int enable)
4896 {
4897         struct ftrace_iterator *iter;
4898         struct trace_parser *parser;
4899         ssize_t ret, read;
4900
4901         if (!cnt)
4902                 return 0;
4903
4904         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4905                 struct seq_file *m = file->private_data;
4906                 iter = m->private;
4907         } else
4908                 iter = file->private_data;
4909
4910         if (unlikely(ftrace_disabled))
4911                 return -ENODEV;
4912
4913         /* iter->hash is a local copy, so we don't need regex_lock */
4914
4915         parser = &iter->parser;
4916         read = trace_get_user(parser, ubuf, cnt, ppos);
4917
4918         if (read >= 0 && trace_parser_loaded(parser) &&
4919             !trace_parser_cont(parser)) {
4920                 ret = ftrace_process_regex(iter, parser->buffer,
4921                                            parser->idx, enable);
4922                 trace_parser_clear(parser);
4923                 if (ret < 0)
4924                         goto out;
4925         }
4926
4927         ret = read;
4928  out:
4929         return ret;
4930 }
4931
4932 ssize_t
4933 ftrace_filter_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4934                     size_t cnt, loff_t *ppos)
4935 {
4936         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 1);
4937 }
4938
4939 ssize_t
4940 ftrace_notrace_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
4941                      size_t cnt, loff_t *ppos)
4942 {
4943         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 0);
4944 }
4945
4946 static int
4947 ftrace_match_addr(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip, int remove)
4948 {
4949         struct ftrace_func_entry *entry;
4950
4951         if (!ftrace_location(ip))
4952                 return -EINVAL;
4953
4954         if (remove) {
4955                 entry = ftrace_lookup_ip(hash, ip);
4956                 if (!entry)
4957                         return -ENOENT;
4958                 free_hash_entry(hash, entry);
4959                 return 0;
4960         }
4961
4962         return add_hash_entry(hash, ip);
4963 }
4964
4965 static int
4966 ftrace_set_hash(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
4967                 unsigned long ip, int remove, int reset, int enable)
4968 {
4969         struct ftrace_hash **orig_hash;
4970         struct ftrace_hash *hash;
4971         int ret;
4972
4973         if (unlikely(ftrace_disabled))
4974                 return -ENODEV;
4975
4976         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
4977
4978         if (enable)
4979                 orig_hash = &ops->func_hash->filter_hash;
4980         else
4981                 orig_hash = &ops->func_hash->notrace_hash;
4982
4983         if (reset)
4984                 hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
4985         else
4986                 hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
4987
4988         if (!hash) {
4989                 ret = -ENOMEM;
4990                 goto out_regex_unlock;
4991         }
4992
4993         if (buf && !ftrace_match_records(hash, buf, len)) {
4994                 ret = -EINVAL;
4995                 goto out_regex_unlock;
4996         }
4997         if (ip) {
4998                 ret = ftrace_match_addr(hash, ip, remove);
4999                 if (ret < 0)
5000                         goto out_regex_unlock;
5001         }
5002
5003         mutex_lock(&ftrace_lock);
5004         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(ops, orig_hash, hash, enable);
5005         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5006
5007  out_regex_unlock:
5008         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
5009
5010         free_ftrace_hash(hash);
5011         return ret;
5012 }
5013
5014 static int
5015 ftrace_set_addr(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, int remove,
5016                 int reset, int enable)
5017 {
5018         return ftrace_set_hash(ops, NULL, 0, ip, remove, reset, enable);
5019 }
5020
5021 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS
5022
5023 struct ftrace_direct_func {
5024         struct list_head        next;
5025         unsigned long           addr;
5026         int                     count;
5027 };
5028
5029 static LIST_HEAD(ftrace_direct_funcs);
5030
5031 /**
5032  * ftrace_find_direct_func - test an address if it is a registered direct caller
5033  * @addr: The address of a registered direct caller
5034  *
5035  * This searches to see if a ftrace direct caller has been registered
5036  * at a specific address, and if so, it returns a descriptor for it.
5037  *
5038  * This can be used by architecture code to see if an address is
5039  * a direct caller (trampoline) attached to a fentry/mcount location.
5040  * This is useful for the function_graph tracer, as it may need to
5041  * do adjustments if it traced a location that also has a direct
5042  * trampoline attached to it.
5043  */
5044 struct ftrace_direct_func *ftrace_find_direct_func(unsigned long addr)
5045 {
5046         struct ftrace_direct_func *entry;
5047         bool found = false;
5048
5049         /* May be called by fgraph trampoline (protected by rcu tasks) */
5050         list_for_each_entry_rcu(entry, &ftrace_direct_funcs, next) {
5051                 if (entry->addr == addr) {
5052                         found = true;
5053                         break;
5054                 }
5055         }
5056         if (found)
5057                 return entry;
5058
5059         return NULL;
5060 }
5061
5062 static struct ftrace_direct_func *ftrace_alloc_direct_func(unsigned long addr)
5063 {
5064         struct ftrace_direct_func *direct;
5065
5066         direct = kmalloc(sizeof(*direct), GFP_KERNEL);
5067         if (!direct)
5068                 return NULL;
5069         direct->addr = addr;
5070         direct->count = 0;
5071         list_add_rcu(&direct->next, &ftrace_direct_funcs);
5072         ftrace_direct_func_count++;
5073         return direct;
5074 }
5075
5076 /**
5077  * register_ftrace_direct - Call a custom trampoline directly
5078  * @ip: The address of the nop at the beginning of a function
5079  * @addr: The address of the trampoline to call at @ip
5080  *
5081  * This is used to connect a direct call from the nop location (@ip)
5082  * at the start of ftrace traced functions. The location that it calls
5083  * (@addr) must be able to handle a direct call, and save the parameters
5084  * of the function being traced, and restore them (or inject new ones
5085  * if needed), before returning.
5086  *
5087  * Returns:
5088  *  0 on success
5089  *  -EBUSY - Another direct function is already attached (there can be only one)
5090  *  -ENODEV - @ip does not point to a ftrace nop location (or not supported)
5091  *  -ENOMEM - There was an allocation failure.
5092  */
5093 int register_ftrace_direct(unsigned long ip, unsigned long addr)
5094 {
5095         struct ftrace_direct_func *direct;
5096         struct ftrace_func_entry *entry;
5097         struct ftrace_hash *free_hash = NULL;
5098         struct dyn_ftrace *rec;
5099         int ret = -EBUSY;
5100
5101         mutex_lock(&direct_mutex);
5102
5103         /* See if there's a direct function at @ip already */
5104         if (ftrace_find_rec_direct(ip))
5105                 goto out_unlock;
5106
5107         ret = -ENODEV;
5108         rec = lookup_rec(ip, ip);
5109         if (!rec)
5110                 goto out_unlock;
5111
5112         /*
5113          * Check if the rec says it has a direct call but we didn't
5114          * find one earlier?
5115          */
5116         if (WARN_ON(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT))
5117                 goto out_unlock;
5118
5119         /* Make sure the ip points to the exact record */
5120         if (ip != rec->ip) {
5121                 ip = rec->ip;
5122                 /* Need to check this ip for a direct. */
5123                 if (ftrace_find_rec_direct(ip))
5124                         goto out_unlock;
5125         }
5126
5127         ret = -ENOMEM;
5128         if (ftrace_hash_empty(direct_functions) ||
5129             direct_functions->count > 2 * (1 << direct_functions->size_bits)) {
5130                 struct ftrace_hash *new_hash;
5131                 int size = ftrace_hash_empty(direct_functions) ? 0 :
5132                         direct_functions->count + 1;
5133
5134                 if (size < 32)
5135                         size = 32;
5136
5137                 new_hash = dup_hash(direct_functions, size);
5138                 if (!new_hash)
5139                         goto out_unlock;
5140
5141                 free_hash = direct_functions;
5142                 direct_functions = new_hash;
5143         }
5144
5145         entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
5146         if (!entry)
5147                 goto out_unlock;
5148
5149         direct = ftrace_find_direct_func(addr);
5150         if (!direct) {
5151                 direct = ftrace_alloc_direct_func(addr);
5152                 if (!direct) {
5153                         kfree(entry);
5154                         goto out_unlock;
5155                 }
5156         }
5157
5158         entry->ip = ip;
5159         entry->direct = addr;
5160         __add_hash_entry(direct_functions, entry);
5161
5162         ret = ftrace_set_filter_ip(&direct_ops, ip, 0, 0);
5163
5164         if (!ret && !(direct_ops.flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)) {
5165                 ret = register_ftrace_function(&direct_ops);
5166                 if (ret)
5167                         ftrace_set_filter_ip(&direct_ops, ip, 1, 0);
5168         }
5169
5170         if (ret) {
5171                 remove_hash_entry(direct_functions, entry);
5172                 kfree(entry);
5173                 if (!direct->count) {
5174                         list_del_rcu(&direct->next);
5175                         synchronize_rcu_tasks();
5176                         kfree(direct);
5177                         if (free_hash)
5178                                 free_ftrace_hash(free_hash);
5179                         free_hash = NULL;
5180                         ftrace_direct_func_count--;
5181                 }
5182         } else {
5183                 direct->count++;
5184         }
5185  out_unlock:
5186         mutex_unlock(&direct_mutex);
5187
5188         if (free_hash) {
5189                 synchronize_rcu_tasks();
5190                 free_ftrace_hash(free_hash);
5191         }
5192
5193         return ret;
5194 }
5195 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_direct);
5196
5197 static struct ftrace_func_entry *find_direct_entry(unsigned long *ip,
5198                                                    struct dyn_ftrace **recp)
5199 {
5200         struct ftrace_func_entry *entry;
5201         struct dyn_ftrace *rec;
5202
5203         rec = lookup_rec(*ip, *ip);
5204         if (!rec)
5205                 return NULL;
5206
5207         entry = __ftrace_lookup_ip(direct_functions, rec->ip);
5208         if (!entry) {
5209                 WARN_ON(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT);
5210                 return NULL;
5211         }
5212
5213         WARN_ON(!(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT));
5214
5215         /* Passed in ip just needs to be on the call site */
5216         *ip = rec->ip;
5217
5218         if (recp)
5219                 *recp = rec;
5220
5221         return entry;
5222 }
5223
5224 int unregister_ftrace_direct(unsigned long ip, unsigned long addr)
5225 {
5226         struct ftrace_direct_func *direct;
5227         struct ftrace_func_entry *entry;
5228         int ret = -ENODEV;
5229
5230         mutex_lock(&direct_mutex);
5231
5232         entry = find_direct_entry(&ip, NULL);
5233         if (!entry)
5234                 goto out_unlock;
5235
5236         if (direct_functions->count == 1)
5237                 unregister_ftrace_function(&direct_ops);
5238
5239         ret = ftrace_set_filter_ip(&direct_ops, ip, 1, 0);
5240
5241         WARN_ON(ret);
5242
5243         remove_hash_entry(direct_functions, entry);
5244
5245         direct = ftrace_find_direct_func(addr);
5246         if (!WARN_ON(!direct)) {
5247                 /* This is the good path (see the ! before WARN) */
5248                 direct->count--;
5249                 WARN_ON(direct->count < 0);
5250                 if (!direct->count) {
5251                         list_del_rcu(&direct->next);
5252                         synchronize_rcu_tasks();
5253                         kfree(direct);
5254                         kfree(entry);
5255                         ftrace_direct_func_count--;
5256                 }
5257         }
5258  out_unlock:
5259         mutex_unlock(&direct_mutex);
5260
5261         return ret;
5262 }
5263 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_direct);
5264
5265 static struct ftrace_ops stub_ops = {
5266         .func           = ftrace_stub,
5267 };
5268
5269 /**
5270  * ftrace_modify_direct_caller - modify ftrace nop directly
5271  * @entry: The ftrace hash entry of the direct helper for @rec
5272  * @rec: The record representing the function site to patch
5273  * @old_addr: The location that the site at @rec->ip currently calls
5274  * @new_addr: The location that the site at @rec->ip should call
5275  *
5276  * An architecture may overwrite this function to optimize the
5277  * changing of the direct callback on an ftrace nop location.
5278  * This is called with the ftrace_lock mutex held, and no other
5279  * ftrace callbacks are on the associated record (@rec). Thus,
5280  * it is safe to modify the ftrace record, where it should be
5281  * currently calling @old_addr directly, to call @new_addr.
5282  *
5283  * Safety checks should be made to make sure that the code at
5284  * @rec->ip is currently calling @old_addr. And this must
5285  * also update entry->direct to @new_addr.
5286  */
5287 int __weak ftrace_modify_direct_caller(struct ftrace_func_entry *entry,
5288                                        struct dyn_ftrace *rec,
5289                                        unsigned long old_addr,
5290                                        unsigned long new_addr)
5291 {
5292         unsigned long ip = rec->ip;
5293         int ret;
5294
5295         /*
5296          * The ftrace_lock was used to determine if the record
5297          * had more than one registered user to it. If it did,
5298          * we needed to prevent that from changing to do the quick
5299          * switch. But if it did not (only a direct caller was attached)
5300          * then this function is called. But this function can deal
5301          * with attached callers to the rec that we care about, and
5302          * since this function uses standard ftrace calls that take
5303          * the ftrace_lock mutex, we need to release it.
5304          */
5305         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5306
5307         /*
5308          * By setting a stub function at the same address, we force
5309          * the code to call the iterator and the direct_ops helper.
5310          * This means that @ip does not call the direct call, and
5311          * we can simply modify it.
5312          */
5313         ret = ftrace_set_filter_ip(&stub_ops, ip, 0, 0);
5314         if (ret)
5315                 goto out_lock;
5316
5317         ret = register_ftrace_function(&stub_ops);
5318         if (ret) {
5319                 ftrace_set_filter_ip(&stub_ops, ip, 1, 0);
5320                 goto out_lock;
5321         }
5322
5323         entry->direct = new_addr;
5324
5325         /*
5326          * By removing the stub, we put back the direct call, calling
5327          * the @new_addr.
5328          */
5329         unregister_ftrace_function(&stub_ops);
5330         ftrace_set_filter_ip(&stub_ops, ip, 1, 0);
5331
5332  out_lock:
5333         mutex_lock(&ftrace_lock);
5334
5335         return ret;
5336 }
5337
5338 /**
5339  * modify_ftrace_direct - Modify an existing direct call to call something else
5340  * @ip: The instruction pointer to modify
5341  * @old_addr: The address that the current @ip calls directly
5342  * @new_addr: The address that the @ip should call
5343  *
5344  * This modifies a ftrace direct caller at an instruction pointer without
5345  * having to disable it first. The direct call will switch over to the
5346  * @new_addr without missing anything.
5347  *
5348  * Returns: zero on success. Non zero on error, which includes:
5349  *  -ENODEV : the @ip given has no direct caller attached
5350  *  -EINVAL : the @old_addr does not match the current direct caller
5351  */
5352 int modify_ftrace_direct(unsigned long ip,
5353                          unsigned long old_addr, unsigned long new_addr)
5354 {
5355         struct ftrace_direct_func *direct, *new_direct = NULL;
5356         struct ftrace_func_entry *entry;
5357         struct dyn_ftrace *rec;
5358         int ret = -ENODEV;
5359
5360         mutex_lock(&direct_mutex);
5361
5362         mutex_lock(&ftrace_lock);
5363         entry = find_direct_entry(&ip, &rec);
5364         if (!entry)
5365                 goto out_unlock;
5366
5367         ret = -EINVAL;
5368         if (entry->direct != old_addr)
5369                 goto out_unlock;
5370
5371         direct = ftrace_find_direct_func(old_addr);
5372         if (WARN_ON(!direct))
5373                 goto out_unlock;
5374         if (direct->count > 1) {
5375                 ret = -ENOMEM;
5376                 new_direct = ftrace_alloc_direct_func(new_addr);
5377                 if (!new_direct)
5378                         goto out_unlock;
5379                 direct->count--;
5380                 new_direct->count++;
5381         } else {
5382                 direct->addr = new_addr;
5383         }
5384
5385         /*
5386          * If there's no other ftrace callback on the rec->ip location,
5387          * then it can be changed directly by the architecture.
5388          * If there is another caller, then we just need to change the
5389          * direct caller helper to point to @new_addr.
5390          */
5391         if (ftrace_rec_count(rec) == 1) {
5392                 ret = ftrace_modify_direct_caller(entry, rec, old_addr, new_addr);
5393         } else {
5394                 entry->direct = new_addr;
5395                 ret = 0;
5396         }
5397
5398         if (ret) {
5399                 direct->addr = old_addr;
5400                 if (unlikely(new_direct)) {
5401                         direct->count++;
5402                         list_del_rcu(&new_direct->next);
5403                         synchronize_rcu_tasks();
5404                         kfree(new_direct);
5405                         ftrace_direct_func_count--;
5406                 }
5407         }
5408
5409  out_unlock:
5410         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5411         mutex_unlock(&direct_mutex);
5412         return ret;
5413 }
5414 EXPORT_SYMBOL_GPL(modify_ftrace_direct);
5415 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS */
5416
5417 /**
5418  * ftrace_set_filter_ip - set a function to filter on in ftrace by address
5419  * @ops - the ops to set the filter with
5420  * @ip - the address to add to or remove from the filter.
5421  * @remove - non zero to remove the ip from the filter
5422  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5423  *
5424  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled
5425  * If @ip is NULL, it failes to update filter.
5426  */
5427 int ftrace_set_filter_ip(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip,
5428                          int remove, int reset)
5429 {
5430         ftrace_ops_init(ops);
5431         return ftrace_set_addr(ops, ip, remove, reset, 1);
5432 }
5433 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter_ip);
5434
5435 /**
5436  * ftrace_ops_set_global_filter - setup ops to use global filters
5437  * @ops - the ops which will use the global filters
5438  *
5439  * ftrace users who need global function trace filtering should call this.
5440  * It can set the global filter only if ops were not initialized before.
5441  */
5442 void ftrace_ops_set_global_filter(struct ftrace_ops *ops)
5443 {
5444         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED)
5445                 return;
5446
5447         ftrace_ops_init(ops);
5448         ops->func_hash = &global_ops.local_hash;
5449 }
5450 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_ops_set_global_filter);
5451
5452 static int
5453 ftrace_set_regex(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
5454                  int reset, int enable)
5455 {
5456         return ftrace_set_hash(ops, buf, len, 0, 0, reset, enable);
5457 }
5458
5459 /**
5460  * ftrace_set_filter - set a function to filter on in ftrace
5461  * @ops - the ops to set the filter with
5462  * @buf - the string that holds the function filter text.
5463  * @len - the length of the string.
5464  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5465  *
5466  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
5467  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
5468  */
5469 int ftrace_set_filter(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
5470                        int len, int reset)
5471 {
5472         ftrace_ops_init(ops);
5473         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 1);
5474 }
5475 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter);
5476
5477 /**
5478  * ftrace_set_notrace - set a function to not trace in ftrace
5479  * @ops - the ops to set the notrace filter with
5480  * @buf - the string that holds the function notrace text.
5481  * @len - the length of the string.
5482  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5483  *
5484  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
5485  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
5486  * for tracing.
5487  */
5488 int ftrace_set_notrace(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
5489                         int len, int reset)
5490 {
5491         ftrace_ops_init(ops);
5492         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 0);
5493 }
5494 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_notrace);
5495 /**
5496  * ftrace_set_global_filter - set a function to filter on with global tracers
5497  * @buf - the string that holds the function filter text.
5498  * @len - the length of the string.
5499  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5500  *
5501  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
5502  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
5503  */
5504 void ftrace_set_global_filter(unsigned char *buf, int len, int reset)
5505 {
5506         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 1);
5507 }
5508 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_filter);
5509
5510 /**
5511  * ftrace_set_global_notrace - set a function to not trace with global tracers
5512  * @buf - the string that holds the function notrace text.
5513  * @len - the length of the string.
5514  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5515  *
5516  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
5517  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
5518  * for tracing.
5519  */
5520 void ftrace_set_global_notrace(unsigned char *buf, int len, int reset)
5521 {
5522         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 0);
5523 }
5524 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_notrace);
5525
5526 /*
5527  * command line interface to allow users to set filters on boot up.
5528  */
5529 #define FTRACE_FILTER_SIZE              COMMAND_LINE_SIZE
5530 static char ftrace_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5531 static char ftrace_filter_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5532
5533 /* Used by function selftest to not test if filter is set */
5534 bool ftrace_filter_param __initdata;
5535
5536 static int __init set_ftrace_notrace(char *str)
5537 {
5538         ftrace_filter_param = true;
5539         strlcpy(ftrace_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5540         return 1;
5541 }
5542 __setup("ftrace_notrace=", set_ftrace_notrace);
5543
5544 static int __init set_ftrace_filter(char *str)
5545 {
5546         ftrace_filter_param = true;
5547         strlcpy(ftrace_filter_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5548         return 1;
5549 }
5550 __setup("ftrace_filter=", set_ftrace_filter);
5551
5552 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5553 static char ftrace_graph_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5554 static char ftrace_graph_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5555 static int ftrace_graph_set_hash(struct ftrace_hash *hash, char *buffer);
5556
5557 static int __init set_graph_function(char *str)
5558 {
5559         strlcpy(ftrace_graph_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5560         return 1;
5561 }
5562 __setup("ftrace_graph_filter=", set_graph_function);
5563
5564 static int __init set_graph_notrace_function(char *str)
5565 {
5566         strlcpy(ftrace_graph_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5567         return 1;
5568 }
5569 __setup("ftrace_graph_notrace=", set_graph_notrace_function);
5570
5571 static int __init set_graph_max_depth_function(char *str)
5572 {
5573         if (!str)
5574                 return 0;
5575         fgraph_max_depth = simple_strtoul(str, NULL, 0);
5576         return 1;
5577 }
5578 __setup("ftrace_graph_max_depth=", set_graph_max_depth_function);
5579
5580 static void __init set_ftrace_early_graph(char *buf, int enable)
5581 {
5582         int ret;
5583         char *func;
5584         struct ftrace_hash *hash;
5585
5586         hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
5587         if (MEM_FAIL(!hash, "Failed to allocate hash\n"))
5588                 return;
5589
5590         while (buf) {
5591                 func = strsep(&buf, ",");
5592                 /* we allow only one expression at a time */
5593                 ret = ftrace_graph_set_hash(hash, func);
5594                 if (ret)
5595                         printk(KERN_DEBUG "ftrace: function %s not "
5596                                           "traceable\n", func);
5597         }
5598
5599         if (enable)
5600                 ftrace_graph_hash = hash;
5601         else
5602                 ftrace_graph_notrace_hash = hash;
5603 }
5604 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
5605
5606 void __init
5607 ftrace_set_early_filter(struct ftrace_ops *ops, char *buf, int enable)
5608 {
5609         char *func;
5610
5611         ftrace_ops_init(ops);
5612
5613         while (buf) {
5614                 func = strsep(&buf, ",");
5615                 ftrace_set_regex(ops, func, strlen(func), 0, enable);
5616         }
5617 }
5618
5619 static void __init set_ftrace_early_filters(void)
5620 {
5621         if (ftrace_filter_buf[0])
5622                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_filter_buf, 1);
5623         if (ftrace_notrace_buf[0])
5624                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_notrace_buf, 0);
5625 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5626         if (ftrace_graph_buf[0])
5627                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_buf, 1);
5628         if (ftrace_graph_notrace_buf[0])
5629                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_notrace_buf, 0);
5630 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
5631 }
5632
5633 int ftrace_regex_release(struct inode *inode, struct file *file)
5634 {
5635         struct seq_file *m = (struct seq_file *)file->private_data;
5636         struct ftrace_iterator *iter;
5637         struct ftrace_hash **orig_hash;
5638         struct trace_parser *parser;
5639         int filter_hash;
5640         int ret;
5641
5642         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
5643                 iter = m->private;
5644                 seq_release(inode, file);
5645         } else
5646                 iter = file->private_data;
5647
5648         parser = &iter->parser;
5649         if (trace_parser_loaded(parser)) {
5650                 int enable = !(iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE);
5651
5652                 ftrace_process_regex(iter, parser->buffer,
5653                                      parser->idx, enable);
5654         }
5655
5656         trace_parser_put(parser);
5657
5658         mutex_lock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
5659
5660         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
5661                 filter_hash = !!(iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER);
5662
5663                 if (filter_hash) {
5664                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->filter_hash;
5665                         if (iter->tr) {
5666                                 if (list_empty(&iter->tr->mod_trace))
5667                                         iter->hash->flags &= ~FTRACE_HASH_FL_MOD;
5668                                 else
5669                                         iter->hash->flags |= FTRACE_HASH_FL_MOD;
5670                         }
5671                 } else
5672                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->notrace_hash;
5673
5674                 mutex_lock(&ftrace_lock);
5675                 ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(iter->ops, orig_hash,
5676                                                       iter->hash, filter_hash);
5677                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
5678         } else {
5679                 /* For read only, the hash is the ops hash */
5680                 iter->hash = NULL;
5681         }
5682
5683         mutex_unlock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
5684         free_ftrace_hash(iter->hash);
5685         if (iter->tr)
5686                 trace_array_put(iter->tr);
5687         kfree(iter);
5688
5689         return 0;
5690 }
5691
5692 static const struct file_operations ftrace_avail_fops = {
5693         .open = ftrace_avail_open,
5694         .read = seq_read,
5695         .llseek = seq_lseek,
5696         .release = seq_release_private,
5697 };
5698
5699 static const struct file_operations ftrace_enabled_fops = {
5700         .open = ftrace_enabled_open,
5701         .read = seq_read,
5702         .llseek = seq_lseek,
5703         .release = seq_release_private,
5704 };
5705
5706 static const struct file_operations ftrace_filter_fops = {
5707         .open = ftrace_filter_open,
5708         .read = seq_read,
5709         .write = ftrace_filter_write,
5710         .llseek = tracing_lseek,
5711         .release = ftrace_regex_release,
5712 };
5713
5714 static const struct file_operations ftrace_notrace_fops = {
5715         .open = ftrace_notrace_open,
5716         .read = seq_read,
5717         .write = ftrace_notrace_write,
5718         .llseek = tracing_lseek,
5719         .release = ftrace_regex_release,
5720 };
5721
5722 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5723
5724 static DEFINE_MUTEX(graph_lock);
5725
5726 struct ftrace_hash __rcu *ftrace_graph_hash = EMPTY_HASH;
5727 struct ftrace_hash __rcu *ftrace_graph_notrace_hash = EMPTY_HASH;
5728
5729 enum graph_filter_type {
5730         GRAPH_FILTER_NOTRACE    = 0,
5731         GRAPH_FILTER_FUNCTION,
5732 };
5733
5734 #define FTRACE_GRAPH_EMPTY      ((void *)1)
5735
5736 struct ftrace_graph_data {
5737         struct ftrace_hash              *hash;
5738         struct ftrace_func_entry        *entry;
5739         int                             idx;   /* for hash table iteration */
5740         enum graph_filter_type          type;
5741         struct ftrace_hash              *new_hash;
5742         const struct seq_operations     *seq_ops;
5743         struct trace_parser             parser;
5744 };
5745
5746 static void *
5747 __g_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
5748 {
5749         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
5750         struct ftrace_func_entry *entry = fgd->entry;
5751         struct hlist_head *head;
5752         int i, idx = fgd->idx;
5753
5754         if (*pos >= fgd->hash->count)
5755                 return NULL;
5756
5757         if (entry) {
5758                 hlist_for_each_entry_continue(entry, hlist) {
5759                         fgd->entry = entry;
5760                         return entry;
5761                 }
5762
5763                 idx++;
5764         }
5765
5766         for (i = idx; i < 1 << fgd->hash->size_bits; i++) {
5767                 head = &fgd->hash->buckets[i];
5768                 hlist_for_each_entry(entry, head, hlist) {
5769                         fgd->entry = entry;
5770                         fgd->idx = i;
5771                         return entry;
5772                 }
5773         }
5774         return NULL;
5775 }
5776
5777 static void *
5778 g_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
5779 {
5780         (*pos)++;
5781         return __g_next(m, pos);
5782 }
5783
5784 static void *g_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
5785 {
5786         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
5787
5788         mutex_lock(&graph_lock);
5789
5790         if (fgd->type == GRAPH_FILTER_FUNCTION)
5791                 fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_hash,
5792                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5793         else
5794                 fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_notrace_hash,
5795                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5796
5797         /* Nothing, tell g_show to print all functions are enabled */
5798         if (ftrace_hash_empty(fgd->hash) && !*pos)
5799                 return FTRACE_GRAPH_EMPTY;
5800
5801         fgd->idx = 0;
5802         fgd->entry = NULL;
5803         return __g_next(m, pos);
5804 }
5805
5806 static void g_stop(struct seq_file *m, void *p)
5807 {
5808         mutex_unlock(&graph_lock);
5809 }
5810
5811 static int g_show(struct seq_file *m, void *v)
5812 {
5813         struct ftrace_func_entry *entry = v;
5814
5815         if (!entry)
5816                 return 0;
5817
5818         if (entry == FTRACE_GRAPH_EMPTY) {
5819                 struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
5820
5821                 if (fgd->type == GRAPH_FILTER_FUNCTION)
5822                         seq_puts(m, "#### all functions enabled ####\n");
5823                 else
5824                         seq_puts(m, "#### no functions disabled ####\n");
5825                 return 0;
5826         }
5827
5828         seq_printf(m, "%ps\n", (void *)entry->ip);
5829
5830         return 0;
5831 }
5832
5833 static const struct seq_operations ftrace_graph_seq_ops = {
5834         .start = g_start,
5835         .next = g_next,
5836         .stop = g_stop,
5837         .show = g_show,
5838 };
5839
5840 static int
5841 __ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file,
5842                     struct ftrace_graph_data *fgd)
5843 {
5844         int ret;
5845         struct ftrace_hash *new_hash = NULL;
5846
5847         ret = security_locked_down(LOCKDOWN_TRACEFS);
5848         if (ret)
5849                 return ret;
5850
5851         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
5852                 const int size_bits = FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS;
5853
5854                 if (trace_parser_get_init(&fgd->parser, FTRACE_BUFF_MAX))
5855                         return -ENOMEM;
5856
5857                 if (file->f_flags & O_TRUNC)
5858                         new_hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
5859                 else
5860                         new_hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(size_bits,
5861                                                               fgd->hash);
5862                 if (!new_hash) {
5863                         ret = -ENOMEM;
5864                         goto out;
5865                 }
5866         }
5867
5868         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
5869                 ret = seq_open(file, &ftrace_graph_seq_ops);
5870                 if (!ret) {
5871                         struct seq_file *m = file->private_data;
5872                         m->private = fgd;
5873                 } else {
5874                         /* Failed */
5875                         free_ftrace_hash(new_hash);
5876                         new_hash = NULL;
5877                 }
5878         } else
5879                 file->private_data = fgd;
5880
5881 out:
5882         if (ret < 0 && file->f_mode & FMODE_WRITE)
5883                 trace_parser_put(&fgd->parser);
5884
5885         fgd->new_hash = new_hash;
5886
5887         /*
5888          * All uses of fgd->hash must be taken with the graph_lock
5889          * held. The graph_lock is going to be released, so force
5890          * fgd->hash to be reinitialized when it is taken again.
5891          */
5892         fgd->hash = NULL;
5893
5894         return ret;
5895 }
5896
5897 static int
5898 ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file)
5899 {
5900         struct ftrace_graph_data *fgd;
5901         int ret;
5902
5903         if (unlikely(ftrace_disabled))
5904                 return -ENODEV;
5905
5906         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
5907         if (fgd == NULL)
5908                 return -ENOMEM;
5909
5910         mutex_lock(&graph_lock);
5911
5912         fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_hash,
5913                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5914         fgd->type = GRAPH_FILTER_FUNCTION;
5915         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
5916
5917         ret = __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
5918         if (ret < 0)
5919                 kfree(fgd);
5920
5921         mutex_unlock(&graph_lock);
5922         return ret;
5923 }
5924
5925 static int
5926 ftrace_graph_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
5927 {
5928         struct ftrace_graph_data *fgd;
5929         int ret;
5930
5931         if (unlikely(ftrace_disabled))
5932                 return -ENODEV;
5933
5934         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
5935         if (fgd == NULL)
5936                 return -ENOMEM;
5937
5938         mutex_lock(&graph_lock);
5939
5940         fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_notrace_hash,
5941                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5942         fgd->type = GRAPH_FILTER_NOTRACE;
5943         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
5944
5945         ret = __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
5946         if (ret < 0)
5947                 kfree(fgd);
5948
5949         mutex_unlock(&graph_lock);
5950         return ret;
5951 }
5952
5953 static int
5954 ftrace_graph_release(struct inode *inode, struct file *file)
5955 {
5956         struct ftrace_graph_data *fgd;
5957         struct ftrace_hash *old_hash, *new_hash;
5958         struct trace_parser *parser;
5959         int ret = 0;
5960
5961         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
5962                 struct seq_file *m = file->private_data;
5963
5964                 fgd = m->private;
5965                 seq_release(inode, file);
5966         } else {
5967                 fgd = file->private_data;
5968         }
5969
5970
5971         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
5972
5973                 parser = &fgd->parser;
5974
5975                 if (trace_parser_loaded((parser))) {
5976                         ret = ftrace_graph_set_hash(fgd->new_hash,
5977                                                     parser->buffer);
5978                 }
5979
5980                 trace_parser_put(parser);
5981
5982                 new_hash = __ftrace_hash_move(fgd->new_hash);
5983                 if (!new_hash) {
5984                         ret = -ENOMEM;
5985                         goto out;
5986                 }
5987
5988                 mutex_lock(&graph_lock);
5989
5990                 if (fgd->type == GRAPH_FILTER_FUNCTION) {
5991                         old_hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_hash,
5992                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5993                         rcu_assign_pointer(ftrace_graph_hash, new_hash);
5994                 } else {
5995                         old_hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_notrace_hash,
5996                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
5997                         rcu_assign_pointer(ftrace_graph_notrace_hash, new_hash);
5998                 }
5999
6000                 mutex_unlock(&graph_lock);
6001
6002                 /*
6003                  * We need to do a hard force of sched synchronization.
6004                  * This is because we use preempt_disable() to do RCU, but
6005                  * the function tracers can be called where RCU is not watching
6006                  * (like before user_exit()). We can not rely on the RCU
6007                  * infrastructure to do the synchronization, thus we must do it
6008                  * ourselves.
6009                  */
6010                 synchronize_rcu_tasks_rude();
6011
6012                 free_ftrace_hash(old_hash);
6013         }
6014
6015  out:
6016         free_ftrace_hash(fgd->new_hash);
6017         kfree(fgd);
6018
6019         return ret;
6020 }
6021
6022 static int
6023 ftrace_graph_set_hash(struct ftrace_hash *hash, char *buffer)
6024 {
6025         struct ftrace_glob func_g;
6026         struct dyn_ftrace *rec;
6027         struct ftrace_page *pg;
6028         struct ftrace_func_entry *entry;
6029         int fail = 1;
6030         int not;
6031
6032         /* decode regex */
6033         func_g.type = filter_parse_regex(buffer, strlen(buffer),
6034                                          &func_g.search, &not);
6035
6036         func_g.len = strlen(func_g.search);
6037
6038         mutex_lock(&ftrace_lock);
6039
6040         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
6041                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
6042                 return -ENODEV;
6043         }
6044
6045         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
6046
6047                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
6048                         continue;
6049
6050                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, NULL, 0)) {
6051                         entry = ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
6052
6053                         if (!not) {
6054                                 fail = 0;
6055
6056                                 if (entry)
6057                                         continue;
6058                                 if (add_hash_entry(hash, rec->ip) < 0)
6059                                         goto out;
6060                         } else {
6061                                 if (entry) {
6062                                         free_hash_entry(hash, entry);
6063                                         fail = 0;
6064                                 }
6065                         }
6066                 }
6067         } while_for_each_ftrace_rec();
6068 out:
6069         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6070
6071         if (fail)
6072                 return -EINVAL;
6073
6074         return 0;
6075 }
6076
6077 static ssize_t
6078 ftrace_graph_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
6079                    size_t cnt, loff_t *ppos)
6080 {
6081         ssize_t read, ret = 0;
6082         struct ftrace_graph_data *fgd = file->private_data;
6083         struct trace_parser *parser;
6084
6085         if (!cnt)
6086                 return 0;
6087
6088         /* Read mode uses seq functions */
6089         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
6090                 struct seq_file *m = file->private_data;
6091                 fgd = m->private;
6092         }
6093
6094         parser = &fgd->parser;
6095
6096         read = trace_get_user(parser, ubuf, cnt, ppos);
6097
6098         if (read >= 0 && trace_parser_loaded(parser) &&
6099             !trace_parser_cont(parser)) {
6100
6101                 ret = ftrace_graph_set_hash(fgd->new_hash,
6102                                             parser->buffer);
6103                 trace_parser_clear(parser);
6104         }
6105
6106         if (!ret)
6107                 ret = read;
6108
6109         return ret;
6110 }
6111
6112 static const struct file_operations ftrace_graph_fops = {
6113         .open           = ftrace_graph_open,
6114         .read           = seq_read,
6115         .write          = ftrace_graph_write,
6116         .llseek         = tracing_lseek,
6117         .release        = ftrace_graph_release,
6118 };
6119
6120 static const struct file_operations ftrace_graph_notrace_fops = {
6121         .open           = ftrace_graph_notrace_open,
6122         .read           = seq_read,
6123         .write          = ftrace_graph_write,
6124         .llseek         = tracing_lseek,
6125         .release        = ftrace_graph_release,
6126 };
6127 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
6128
6129 void ftrace_create_filter_files(struct ftrace_ops *ops,
6130                                 struct dentry *parent)
6131 {
6132
6133         trace_create_file("set_ftrace_filter", 0644, parent,
6134                           ops, &ftrace_filter_fops);
6135
6136         trace_create_file("set_ftrace_notrace", 0644, parent,
6137                           ops, &ftrace_notrace_fops);
6138 }
6139
6140 /*
6141  * The name "destroy_filter_files" is really a misnomer. Although
6142  * in the future, it may actually delete the files, but this is
6143  * really intended to make sure the ops passed in are disabled
6144  * and that when this function returns, the caller is free to
6145  * free the ops.
6146  *
6147  * The "destroy" name is only to match the "create" name that this
6148  * should be paired with.
6149  */
6150 void ftrace_destroy_filter_files(struct ftrace_ops *ops)
6151 {
6152         mutex_lock(&ftrace_lock);
6153         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)
6154                 ftrace_shutdown(ops, 0);
6155         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DELETED;
6156         ftrace_free_filter(ops);
6157         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6158 }
6159
6160 static __init int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer)
6161 {
6162
6163         trace_create_file("available_filter_functions", 0444,
6164                         d_tracer, NULL, &ftrace_avail_fops);
6165
6166         trace_create_file("enabled_functions", 0444,
6167                         d_tracer, NULL, &ftrace_enabled_fops);
6168
6169         ftrace_create_filter_files(&global_ops, d_tracer);
6170
6171 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
6172         trace_create_file("set_graph_function", 0644, d_tracer,
6173                                     NULL,
6174                                     &ftrace_graph_fops);
6175         trace_create_file("set_graph_notrace", 0644, d_tracer,
6176                                     NULL,
6177                                     &ftrace_graph_notrace_fops);
6178 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
6179
6180         return 0;
6181 }
6182
6183 static int ftrace_cmp_ips(const void *a, const void *b)
6184 {
6185         const unsigned long *ipa = a;
6186         const unsigned long *ipb = b;
6187
6188         if (*ipa > *ipb)
6189                 return 1;
6190         if (*ipa < *ipb)
6191                 return -1;
6192         return 0;
6193 }
6194
6195 static int ftrace_process_locs(struct module *mod,
6196                                unsigned long *start,
6197                                unsigned long *end)
6198 {
6199         struct ftrace_page *pg_unuse = NULL;
6200         struct ftrace_page *start_pg;
6201         struct ftrace_page *pg;
6202         struct dyn_ftrace *rec;
6203         unsigned long skipped = 0;
6204         unsigned long count;
6205         unsigned long *p;
6206         unsigned long addr;
6207         unsigned long flags = 0; /* Shut up gcc */
6208         int ret = -ENOMEM;
6209
6210         count = end - start;
6211
6212         if (!count)
6213                 return 0;
6214
6215         sort(start, count, sizeof(*start),
6216              ftrace_cmp_ips, NULL);
6217
6218         start_pg = ftrace_allocate_pages(count);
6219         if (!start_pg)
6220                 return -ENOMEM;
6221
6222         mutex_lock(&ftrace_lock);
6223
6224         /*
6225          * Core and each module needs their own pages, as
6226          * modules will free them when they are removed.
6227          * Force a new page to be allocated for modules.
6228          */
6229         if (!mod) {
6230                 WARN_ON(ftrace_pages || ftrace_pages_start);
6231                 /* First initialization */
6232                 ftrace_pages = ftrace_pages_start = start_pg;
6233         } else {
6234                 if (!ftrace_pages)
6235                         goto out;
6236
6237                 if (WARN_ON(ftrace_pages->next)) {
6238                         /* Hmm, we have free pages? */
6239                         while (ftrace_pages->next)
6240                                 ftrace_pages = ftrace_pages->next;
6241                 }
6242
6243                 ftrace_pages->next = start_pg;
6244         }
6245
6246         p = start;
6247         pg = start_pg;
6248         while (p < end) {
6249                 unsigned long end_offset;
6250                 addr = ftrace_call_adjust(*p++);
6251                 /*
6252                  * Some architecture linkers will pad between
6253                  * the different mcount_loc sections of different
6254                  * object files to satisfy alignments.
6255                  * Skip any NULL pointers.
6256                  */
6257                 if (!addr) {
6258                         skipped++;
6259                         continue;
6260                 }
6261
6262                 end_offset = (pg->index+1) * sizeof(pg->records[0]);
6263                 if (end_offset > PAGE_SIZE << pg->order) {
6264                         /* We should have allocated enough */
6265                         if (WARN_ON(!pg->next))
6266                                 break;
6267                         pg = pg->next;
6268                 }
6269
6270                 rec = &pg->records[pg->index++];
6271                 rec->ip = addr;
6272         }
6273
6274         if (pg->next) {
6275                 pg_unuse = pg->next;
6276                 pg->next = NULL;
6277         }
6278
6279         /* Assign the last page to ftrace_pages */
6280         ftrace_pages = pg;
6281
6282         /*
6283          * We only need to disable interrupts on start up
6284          * because we are modifying code that an interrupt
6285          * may execute, and the modification is not atomic.
6286          * But for modules, nothing runs the code we modify
6287          * until we are finished with it, and there's no
6288          * reason to cause large interrupt latencies while we do it.
6289          */
6290         if (!mod)
6291                 local_irq_save(flags);
6292         ftrace_update_code(mod, start_pg);
6293         if (!mod)
6294                 local_irq_restore(flags);
6295         ret = 0;
6296  out:
6297         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6298
6299         /* We should have used all pages unless we skipped some */
6300         if (pg_unuse) {
6301                 WARN_ON(!skipped);
6302                 ftrace_free_pages(pg_unuse);
6303         }
6304         return ret;
6305 }
6306
6307 struct ftrace_mod_func {
6308         struct list_head        list;
6309         char                    *name;
6310         unsigned long           ip;
6311         unsigned int            size;
6312 };
6313
6314 struct ftrace_mod_map {
6315         struct rcu_head         rcu;
6316         struct list_head        list;
6317         struct module           *mod;
6318         unsigned long           start_addr;
6319         unsigned long           end_addr;
6320         struct list_head        funcs;
6321         unsigned int            num_funcs;
6322 };
6323
6324 static int ftrace_get_trampoline_kallsym(unsigned int symnum,
6325                                          unsigned long *value, char *type,
6326                                          char *name, char *module_name,
6327                                          int *exported)
6328 {
6329         struct ftrace_ops *op;
6330
6331         list_for_each_entry_rcu(op, &ftrace_ops_trampoline_list, list) {
6332                 if (!op->trampoline || symnum--)
6333                         continue;
6334                 *value = op->trampoline;
6335                 *type = 't';
6336                 strlcpy(name, FTRACE_TRAMPOLINE_SYM, KSYM_NAME_LEN);
6337                 strlcpy(module_name, FTRACE_TRAMPOLINE_MOD, MODULE_NAME_LEN);
6338                 *exported = 0;
6339                 return 0;
6340         }
6341
6342         return -ERANGE;
6343 }
6344
6345 #ifdef CONFIG_MODULES
6346
6347 #define next_to_ftrace_page(p) container_of(p, struct ftrace_page, next)
6348
6349 static LIST_HEAD(ftrace_mod_maps);
6350
6351 static int referenced_filters(struct dyn_ftrace *rec)
6352 {
6353         struct ftrace_ops *ops;
6354         int cnt = 0;
6355
6356         for (ops = ftrace_ops_list; ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
6357                 if (ops_references_rec(ops, rec)) {
6358                         if (WARN_ON_ONCE(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT))
6359                                 continue;
6360                         if (WARN_ON_ONCE(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY))
6361                                 continue;
6362                         cnt++;
6363                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS)
6364                                 rec->flags |= FTRACE_FL_REGS;
6365                         if (cnt == 1 && ops->trampoline)
6366                                 rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP;
6367                         else
6368                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
6369                 }
6370         }
6371
6372         return cnt;
6373 }
6374
6375 static void
6376 clear_mod_from_hash(struct ftrace_page *pg, struct ftrace_hash *hash)
6377 {
6378         struct ftrace_func_entry *entry;
6379         struct dyn_ftrace *rec;
6380         int i;
6381
6382         if (ftrace_hash_empty(hash))
6383                 return;
6384
6385         for (i = 0; i < pg->index; i++) {
6386                 rec = &pg->records[i];
6387                 entry = __ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
6388                 /*
6389                  * Do not allow this rec to match again.
6390                  * Yeah, it may waste some memory, but will be removed
6391                  * if/when the hash is modified again.
6392                  */
6393                 if (entry)
6394                         entry->ip = 0;
6395         }
6396 }
6397
6398 /* Clear any records from hashs */
6399 static void clear_mod_from_hashes(struct ftrace_page *pg)
6400 {
6401         struct trace_array *tr;
6402
6403         mutex_lock(&trace_types_lock);
6404         list_for_each_entry(tr, &ftrace_trace_arrays, list) {
6405                 if (!tr->ops || !tr->ops->func_hash)
6406                         continue;
6407                 mutex_lock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6408                 clear_mod_from_hash(pg, tr->ops->func_hash->filter_hash);
6409                 clear_mod_from_hash(pg, tr->ops->func_hash->notrace_hash);
6410                 mutex_unlock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6411         }
6412         mutex_unlock(&trace_types_lock);
6413 }
6414
6415 static void ftrace_free_mod_map(struct rcu_head *rcu)
6416 {
6417         struct ftrace_mod_map *mod_map = container_of(rcu, struct ftrace_mod_map, rcu);
6418         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6419         struct ftrace_mod_func *n;
6420
6421         /* All the contents of mod_map are now not visible to readers */
6422         list_for_each_entry_safe(mod_func, n, &mod_map->funcs, list) {
6423                 kfree(mod_func->name);
6424                 list_del(&mod_func->list);
6425                 kfree(mod_func);
6426         }
6427
6428         kfree(mod_map);
6429 }
6430
6431 void ftrace_release_mod(struct module *mod)
6432 {
6433         struct ftrace_mod_map *mod_map;
6434         struct ftrace_mod_map *n;
6435         struct dyn_ftrace *rec;
6436         struct ftrace_page **last_pg;
6437         struct ftrace_page *tmp_page = NULL;
6438         struct ftrace_page *pg;
6439
6440         mutex_lock(&ftrace_lock);
6441
6442         if (ftrace_disabled)
6443                 goto out_unlock;
6444
6445         list_for_each_entry_safe(mod_map, n, &ftrace_mod_maps, list) {
6446                 if (mod_map->mod == mod) {
6447                         list_del_rcu(&mod_map->list);
6448                         call_rcu(&mod_map->rcu, ftrace_free_mod_map);
6449                         break;
6450                 }
6451         }
6452
6453         /*
6454          * Each module has its own ftrace_pages, remove
6455          * them from the list.
6456          */
6457         last_pg = &ftrace_pages_start;
6458         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = *last_pg) {
6459                 rec = &pg->records[0];
6460                 if (within_module_core(rec->ip, mod) ||
6461                     within_module_init(rec->ip, mod)) {
6462                         /*
6463                          * As core pages are first, the first
6464                          * page should never be a module page.
6465                          */
6466                         if (WARN_ON(pg == ftrace_pages_start))
6467                                 goto out_unlock;
6468
6469                         /* Check if we are deleting the last page */
6470                         if (pg == ftrace_pages)
6471                                 ftrace_pages = next_to_ftrace_page(last_pg);
6472
6473                         ftrace_update_tot_cnt -= pg->index;
6474                         *last_pg = pg->next;
6475
6476                         pg->next = tmp_page;
6477                         tmp_page = pg;
6478                 } else
6479                         last_pg = &pg->next;
6480         }
6481  out_unlock:
6482         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6483
6484         for (pg = tmp_page; pg; pg = tmp_page) {
6485
6486                 /* Needs to be called outside of ftrace_lock */
6487                 clear_mod_from_hashes(pg);
6488
6489                 if (pg->records) {
6490                         free_pages((unsigned long)pg->records, pg->order);
6491                         ftrace_number_of_pages -= 1 << pg->order;
6492                 }
6493                 tmp_page = pg->next;
6494                 kfree(pg);
6495                 ftrace_number_of_groups--;
6496         }
6497 }
6498
6499 void ftrace_module_enable(struct module *mod)
6500 {
6501         struct dyn_ftrace *rec;
6502         struct ftrace_page *pg;
6503
6504         mutex_lock(&ftrace_lock);
6505
6506         if (ftrace_disabled)
6507                 goto out_unlock;
6508
6509         /*
6510          * If the tracing is enabled, go ahead and enable the record.
6511          *
6512          * The reason not to enable the record immediately is the
6513          * inherent check of ftrace_make_nop/ftrace_make_call for
6514          * correct previous instructions.  Making first the NOP
6515          * conversion puts the module to the correct state, thus
6516          * passing the ftrace_make_call check.
6517          *
6518          * We also delay this to after the module code already set the
6519          * text to read-only, as we now need to set it back to read-write
6520          * so that we can modify the text.
6521          */
6522         if (ftrace_start_up)
6523                 ftrace_arch_code_modify_prepare();
6524
6525         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
6526                 int cnt;
6527                 /*
6528                  * do_for_each_ftrace_rec() is a double loop.
6529                  * module text shares the pg. If a record is
6530                  * not part of this module, then skip this pg,
6531                  * which the "break" will do.
6532                  */
6533                 if (!within_module_core(rec->ip, mod) &&
6534                     !within_module_init(rec->ip, mod))
6535                         break;
6536
6537                 cnt = 0;
6538
6539                 /*
6540                  * When adding a module, we need to check if tracers are
6541                  * currently enabled and if they are, and can trace this record,
6542                  * we need to enable the module functions as well as update the
6543                  * reference counts for those function records.
6544                  */
6545                 if (ftrace_start_up)
6546                         cnt += referenced_filters(rec);
6547
6548                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_DISABLED;
6549                 rec->flags += cnt;
6550
6551                 if (ftrace_start_up && cnt) {
6552                         int failed = __ftrace_replace_code(rec, 1);
6553                         if (failed) {
6554                                 ftrace_bug(failed, rec);
6555                                 goto out_loop;
6556                         }
6557                 }
6558
6559         } while_for_each_ftrace_rec();
6560
6561  out_loop:
6562         if (ftrace_start_up)
6563                 ftrace_arch_code_modify_post_process();
6564
6565  out_unlock:
6566         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6567
6568         process_cached_mods(mod->name);
6569 }
6570
6571 void ftrace_module_init(struct module *mod)
6572 {
6573         if (ftrace_disabled || !mod->num_ftrace_callsites)
6574                 return;
6575
6576         ftrace_process_locs(mod, mod->ftrace_callsites,
6577                             mod->ftrace_callsites + mod->num_ftrace_callsites);
6578 }
6579
6580 static void save_ftrace_mod_rec(struct ftrace_mod_map *mod_map,
6581                                 struct dyn_ftrace *rec)
6582 {
6583         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6584         unsigned long symsize;
6585         unsigned long offset;
6586         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
6587         char *modname;
6588         const char *ret;
6589
6590         ret = kallsyms_lookup(rec->ip, &symsize, &offset, &modname, str);
6591         if (!ret)
6592                 return;
6593
6594         mod_func = kmalloc(sizeof(*mod_func), GFP_KERNEL);
6595         if (!mod_func)
6596                 return;
6597
6598         mod_func->name = kstrdup(str, GFP_KERNEL);
6599         if (!mod_func->name) {
6600                 kfree(mod_func);
6601                 return;
6602         }
6603
6604         mod_func->ip = rec->ip - offset;
6605         mod_func->size = symsize;
6606
6607         mod_map->num_funcs++;
6608
6609         list_add_rcu(&mod_func->list, &mod_map->funcs);
6610 }
6611
6612 static struct ftrace_mod_map *
6613 allocate_ftrace_mod_map(struct module *mod,
6614                         unsigned long start, unsigned long end)
6615 {
6616         struct ftrace_mod_map *mod_map;
6617
6618         mod_map = kmalloc(sizeof(*mod_map), GFP_KERNEL);
6619         if (!mod_map)
6620                 return NULL;
6621
6622         mod_map->mod = mod;
6623         mod_map->start_addr = start;
6624         mod_map->end_addr = end;
6625         mod_map->num_funcs = 0;
6626
6627         INIT_LIST_HEAD_RCU(&mod_map->funcs);
6628
6629         list_add_rcu(&mod_map->list, &ftrace_mod_maps);
6630
6631         return mod_map;
6632 }
6633
6634 static const char *
6635 ftrace_func_address_lookup(struct ftrace_mod_map *mod_map,
6636                            unsigned long addr, unsigned long *size,
6637                            unsigned long *off, char *sym)
6638 {
6639         struct ftrace_mod_func *found_func =  NULL;
6640         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6641
6642         list_for_each_entry_rcu(mod_func, &mod_map->funcs, list) {
6643                 if (addr >= mod_func->ip &&
6644                     addr < mod_func->ip + mod_func->size) {
6645                         found_func = mod_func;
6646                         break;
6647                 }
6648         }
6649
6650         if (found_func) {
6651                 if (size)
6652                         *size = found_func->size;
6653                 if (off)
6654                         *off = addr - found_func->ip;
6655                 if (sym)
6656                         strlcpy(sym, found_func->name, KSYM_NAME_LEN);
6657
6658                 return found_func->name;
6659         }
6660
6661         return NULL;
6662 }
6663
6664 const char *
6665 ftrace_mod_address_lookup(unsigned long addr, unsigned long *size,
6666                    unsigned long *off, char **modname, char *sym)
6667 {
6668         struct ftrace_mod_map *mod_map;
6669         const char *ret = NULL;
6670
6671         /* mod_map is freed via call_rcu() */
6672         preempt_disable();
6673         list_for_each_entry_rcu(mod_map, &ftrace_mod_maps, list) {
6674                 ret = ftrace_func_address_lookup(mod_map, addr, size, off, sym);
6675                 if (ret) {
6676                         if (modname)
6677                                 *modname = mod_map->mod->name;
6678                         break;
6679                 }
6680         }
6681         preempt_enable();
6682
6683         return ret;
6684 }
6685
6686 int ftrace_mod_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value,
6687                            char *type, char *name,
6688                            char *module_name, int *exported)
6689 {
6690         struct ftrace_mod_map *mod_map;
6691         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6692         int ret;
6693
6694         preempt_disable();
6695         list_for_each_entry_rcu(mod_map, &ftrace_mod_maps, list) {
6696
6697                 if (symnum >= mod_map->num_funcs) {
6698                         symnum -= mod_map->num_funcs;
6699                         continue;
6700                 }
6701
6702                 list_for_each_entry_rcu(mod_func, &mod_map->funcs, list) {
6703                         if (symnum > 1) {
6704                                 symnum--;
6705                                 continue;
6706                         }
6707
6708                         *value = mod_func->ip;
6709                         *type = 'T';
6710                         strlcpy(name, mod_func->name, KSYM_NAME_LEN);
6711                         strlcpy(module_name, mod_map->mod->name, MODULE_NAME_LEN);
6712                         *exported = 1;
6713                         preempt_enable();
6714                         return 0;
6715                 }
6716                 WARN_ON(1);
6717                 break;
6718         }
6719         ret = ftrace_get_trampoline_kallsym(symnum, value, type, name,
6720                                             module_name, exported);
6721         preempt_enable();
6722         return ret;
6723 }
6724
6725 #else
6726 static void save_ftrace_mod_rec(struct ftrace_mod_map *mod_map,
6727                                 struct dyn_ftrace *rec) { }
6728 static inline struct ftrace_mod_map *
6729 allocate_ftrace_mod_map(struct module *mod,
6730                         unsigned long start, unsigned long end)
6731 {
6732         return NULL;
6733 }
6734 int ftrace_mod_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value,
6735                            char *type, char *name, char *module_name,
6736                            int *exported)
6737 {
6738         int ret;
6739
6740         preempt_disable();
6741         ret = ftrace_get_trampoline_kallsym(symnum, value, type, name,
6742                                             module_name, exported);
6743         preempt_enable();
6744         return ret;
6745 }
6746 #endif /* CONFIG_MODULES */
6747
6748 struct ftrace_init_func {
6749         struct list_head list;
6750         unsigned long ip;
6751 };
6752
6753 /* Clear any init ips from hashes */
6754 static void
6755 clear_func_from_hash(struct ftrace_init_func *func, struct ftrace_hash *hash)
6756 {
6757         struct ftrace_func_entry *entry;
6758
6759         entry = ftrace_lookup_ip(hash, func->ip);
6760         /*
6761          * Do not allow this rec to match again.
6762          * Yeah, it may waste some memory, but will be removed
6763          * if/when the hash is modified again.
6764          */
6765         if (entry)
6766                 entry->ip = 0;
6767 }
6768
6769 static void
6770 clear_func_from_hashes(struct ftrace_init_func *func)
6771 {
6772         struct trace_array *tr;
6773
6774         mutex_lock(&trace_types_lock);
6775         list_for_each_entry(tr, &ftrace_trace_arrays, list) {
6776                 if (!tr->ops || !tr->ops->func_hash)
6777                         continue;
6778                 mutex_lock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6779                 clear_func_from_hash(func, tr->ops->func_hash->filter_hash);
6780                 clear_func_from_hash(func, tr->ops->func_hash->notrace_hash);
6781                 mutex_unlock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6782         }
6783         mutex_unlock(&trace_types_lock);
6784 }
6785
6786 static void add_to_clear_hash_list(struct list_head *clear_list,
6787                                    struct dyn_ftrace *rec)
6788 {
6789         struct ftrace_init_func *func;
6790
6791         func = kmalloc(sizeof(*func), GFP_KERNEL);
6792         if (!func) {
6793                 MEM_FAIL(1, "alloc failure, ftrace filter could be stale\n");
6794                 return;
6795         }
6796
6797         func->ip = rec->ip;
6798         list_add(&func->list, clear_list);
6799 }
6800
6801 void ftrace_free_mem(struct module *mod, void *start_ptr, void *end_ptr)
6802 {
6803         unsigned long start = (unsigned long)(start_ptr);
6804         unsigned long end = (unsigned long)(end_ptr);
6805         struct ftrace_page **last_pg = &ftrace_pages_start;
6806         struct ftrace_page *pg;
6807         struct dyn_ftrace *rec;
6808         struct dyn_ftrace key;
6809         struct ftrace_mod_map *mod_map = NULL;
6810         struct ftrace_init_func *func, *func_next;
6811         struct list_head clear_hash;
6812
6813         INIT_LIST_HEAD(&clear_hash);
6814
6815         key.ip = start;
6816         key.flags = end;        /* overload flags, as it is unsigned long */
6817
6818         mutex_lock(&ftrace_lock);
6819
6820         /*
6821          * If we are freeing module init memory, then check if
6822          * any tracer is active. If so, we need to save a mapping of
6823          * the module functions being freed with the address.
6824          */
6825         if (mod && ftrace_ops_list != &ftrace_list_end)
6826                 mod_map = allocate_ftrace_mod_map(mod, start, end);
6827
6828         for (pg = ftrace_pages_start; pg; last_pg = &pg->next, pg = *last_pg) {
6829                 if (end < pg->records[0].ip ||
6830                     start >= (pg->records[pg->index - 1].ip + MCOUNT_INSN_SIZE))
6831                         continue;
6832  again:
6833                 rec = bsearch(&key, pg->records, pg->index,
6834                               sizeof(struct dyn_ftrace),
6835                               ftrace_cmp_recs);
6836                 if (!rec)
6837                         continue;
6838
6839                 /* rec will be cleared from hashes after ftrace_lock unlock */
6840                 add_to_clear_hash_list(&clear_hash, rec);
6841
6842                 if (mod_map)
6843                         save_ftrace_mod_rec(mod_map, rec);
6844
6845                 pg->index--;
6846                 ftrace_update_tot_cnt--;
6847                 if (!pg->index) {
6848                         *last_pg = pg->next;
6849                         if (pg->records) {
6850                                 free_pages((unsigned long)pg->records, pg->order);
6851                                 ftrace_number_of_pages -= 1 << pg->order;
6852                         }
6853                         ftrace_number_of_groups--;
6854                         kfree(pg);
6855                         pg = container_of(last_pg, struct ftrace_page, next);
6856                         if (!(*last_pg))
6857                                 ftrace_pages = pg;
6858                         continue;
6859                 }
6860                 memmove(rec, rec + 1,
6861                         (pg->index - (rec - pg->records)) * sizeof(*rec));
6862                 /* More than one function may be in this block */
6863                 goto again;
6864         }
6865         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6866
6867         list_for_each_entry_safe(func, func_next, &clear_hash, list) {
6868                 clear_func_from_hashes(func);
6869                 kfree(func);
6870         }
6871 }
6872
6873 void __init ftrace_free_init_mem(void)
6874 {
6875         void *start = (void *)(&__init_begin);
6876         void *end = (void *)(&__init_end);
6877
6878         ftrace_free_mem(NULL, start, end);
6879 }
6880
6881 void __init ftrace_init(void)
6882 {
6883         extern unsigned long __start_mcount_loc[];
6884         extern unsigned long __stop_mcount_loc[];
6885         unsigned long count, flags;
6886         int ret;
6887
6888         local_irq_save(flags);
6889         ret = ftrace_dyn_arch_init();
6890         local_irq_restore(flags);
6891         if (ret)
6892                 goto failed;
6893
6894         count = __stop_mcount_loc - __start_mcount_loc;
6895         if (!count) {
6896                 pr_info("ftrace: No functions to be traced?\n");
6897                 goto failed;
6898         }
6899
6900         pr_info("ftrace: allocating %ld entries in %ld pages\n",
6901                 count, DIV_ROUND_UP(count, ENTRIES_PER_PAGE));
6902
6903         last_ftrace_enabled = ftrace_enabled = 1;
6904
6905         ret = ftrace_process_locs(NULL,
6906                                   __start_mcount_loc,
6907                                   __stop_mcount_loc);
6908
6909         pr_info("ftrace: allocated %ld pages with %ld groups\n",
6910                 ftrace_number_of_pages, ftrace_number_of_groups);
6911
6912         set_ftrace_early_filters();
6913
6914         return;
6915  failed:
6916         ftrace_disabled = 1;
6917 }
6918
6919 /* Do nothing if arch does not support this */
6920 void __weak arch_ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
6921 {
6922 }
6923
6924 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
6925 {
6926         unsigned long trampoline = ops->trampoline;
6927
6928         arch_ftrace_update_trampoline(ops);
6929         if (ops->trampoline && ops->trampoline != trampoline &&
6930             (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP)) {
6931                 /* Add to kallsyms before the perf events */
6932                 ftrace_add_trampoline_to_kallsyms(ops);
6933                 perf_event_ksymbol(PERF_RECORD_KSYMBOL_TYPE_OOL,
6934                                    ops->trampoline, ops->trampoline_size, false,
6935                                    FTRACE_TRAMPOLINE_SYM);
6936                 /*
6937                  * Record the perf text poke event after the ksymbol register
6938                  * event.
6939                  */
6940                 perf_event_text_poke((void *)ops->trampoline, NULL, 0,
6941                                      (void *)ops->trampoline,
6942                                      ops->trampoline_size);
6943         }
6944 }
6945
6946 void ftrace_init_trace_array(struct trace_array *tr)
6947 {
6948         INIT_LIST_HEAD(&tr->func_probes);
6949         INIT_LIST_HEAD(&tr->mod_trace);
6950         INIT_LIST_HEAD(&tr->mod_notrace);
6951 }
6952 #else
6953
6954 struct ftrace_ops global_ops = {
6955         .func                   = ftrace_stub,
6956         .flags                  = FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE |
6957                                   FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
6958                                   FTRACE_OPS_FL_PID,
6959 };
6960
6961 static int __init ftrace_nodyn_init(void)
6962 {
6963         ftrace_enabled = 1;
6964         return 0;
6965 }
6966 core_initcall(ftrace_nodyn_init);
6967
6968 static inline int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer) { return 0; }
6969 static inline void ftrace_startup_enable(int command) { }
6970 static inline void ftrace_startup_all(int command) { }
6971
6972 # define ftrace_startup_sysctl()        do { } while (0)
6973 # define ftrace_shutdown_sysctl()       do { } while (0)
6974
6975 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
6976 {
6977 }
6978
6979 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
6980
6981 __init void ftrace_init_global_array_ops(struct trace_array *tr)
6982 {
6983         tr->ops = &global_ops;
6984         tr->ops->private = tr;
6985         ftrace_init_trace_array(tr);
6986 }
6987
6988 void ftrace_init_array_ops(struct trace_array *tr, ftrace_func_t func)
6989 {
6990         /* If we filter on pids, update to use the pid function */
6991         if (tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL) {
6992                 if (WARN_ON(tr->ops->func != ftrace_stub))
6993                         printk("ftrace ops had %pS for function\n",
6994                                tr->ops->func);
6995         }
6996         tr->ops->func = func;
6997         tr->ops->private = tr;
6998 }
6999
7000 void ftrace_reset_array_ops(struct trace_array *tr)
7001 {
7002         tr->ops->func = ftrace_stub;
7003 }
7004
7005 static nokprobe_inline void
7006 __ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
7007                        struct ftrace_ops *ignored, struct pt_regs *regs)
7008 {
7009         struct ftrace_ops *op;
7010         int bit;
7011
7012         bit = trace_test_and_set_recursion(TRACE_LIST_START);
7013         if (bit < 0)
7014                 return;
7015
7016         /*
7017          * Some of the ops may be dynamically allocated,
7018          * they must be freed after a synchronize_rcu().
7019          */
7020         preempt_disable_notrace();
7021
7022         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
7023                 /* Stub functions don't need to be called nor tested */
7024                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_STUB)
7025                         continue;
7026                 /*
7027                  * Check the following for each ops before calling their func:
7028                  *  if RCU flag is set, then rcu_is_watching() must be true
7029                  *  if PER_CPU is set, then ftrace_function_local_disable()
7030                  *                          must be false
7031                  *  Otherwise test if the ip matches the ops filter
7032                  *
7033                  * If any of the above fails then the op->func() is not executed.
7034                  */
7035                 if ((!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) || rcu_is_watching()) &&
7036                     ftrace_ops_test(op, ip, regs)) {
7037                         if (FTRACE_WARN_ON(!op->func)) {
7038                                 pr_warn("op=%p %pS\n", op, op);
7039                                 goto out;
7040                         }
7041                         op->func(ip, parent_ip, op, regs);
7042                 }
7043         } while_for_each_ftrace_op(op);
7044 out:
7045         preempt_enable_notrace();
7046         trace_clear_recursion(bit);
7047 }
7048
7049 /*
7050  * Some archs only support passing ip and parent_ip. Even though
7051  * the list function ignores the op parameter, we do not want any
7052  * C side effects, where a function is called without the caller
7053  * sending a third parameter.
7054  * Archs are to support both the regs and ftrace_ops at the same time.
7055  * If they support ftrace_ops, it is assumed they support regs.
7056  * If call backs want to use regs, they must either check for regs
7057  * being NULL, or CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS.
7058  * Note, CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS expects a full regs to be saved.
7059  * An architecture can pass partial regs with ftrace_ops and still
7060  * set the ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS.
7061  */
7062 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
7063 static void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
7064                                  struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
7065 {
7066         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, regs);
7067 }
7068 NOKPROBE_SYMBOL(ftrace_ops_list_func);
7069 #else
7070 static void ftrace_ops_no_ops(unsigned long ip, unsigned long parent_ip)
7071 {
7072         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, NULL);
7073 }
7074 NOKPROBE_SYMBOL(ftrace_ops_no_ops);
7075 #endif
7076
7077 /*
7078  * If there's only one function registered but it does not support
7079  * recursion, needs RCU protection and/or requires per cpu handling, then
7080  * this function will be called by the mcount trampoline.
7081  */
7082 static void ftrace_ops_assist_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
7083                                    struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *regs)
7084 {
7085         int bit;
7086
7087         bit = trace_test_and_set_recursion(TRACE_LIST_START);
7088         if (bit < 0)
7089                 return;
7090
7091         preempt_disable_notrace();
7092
7093         if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) || rcu_is_watching())
7094                 op->func(ip, parent_ip, op, regs);
7095
7096         preempt_enable_notrace();
7097         trace_clear_recursion(bit);
7098 }
7099 NOKPROBE_SYMBOL(ftrace_ops_assist_func);
7100
7101 /**
7102  * ftrace_ops_get_func - get the function a trampoline should call
7103  * @ops: the ops to get the function for
7104  *
7105  * Normally the mcount trampoline will call the ops->func, but there
7106  * are times that it should not. For example, if the ops does not
7107  * have its own recursion protection, then it should call the
7108  * ftrace_ops_assist_func() instead.
7109  *
7110  * Returns the function that the trampoline should call for @ops.
7111  */
7112 ftrace_func_t ftrace_ops_get_func(struct ftrace_ops *ops)
7113 {
7114         /*
7115          * If the function does not handle recursion, needs to be RCU safe,
7116          * or does per cpu logic, then we need to call the assist handler.
7117          */
7118         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_RECURSION_SAFE) ||
7119             ops->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU)
7120                 return ftrace_ops_assist_func;
7121
7122         return ops->func;
7123 }
7124
7125 static void
7126 ftrace_filter_pid_sched_switch_probe(void *data, bool preempt,
7127                     struct task_struct *prev, struct task_struct *next)
7128 {
7129         struct trace_array *tr = data;
7130         struct trace_pid_list *pid_list;
7131         struct trace_pid_list *no_pid_list;
7132
7133         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7134         no_pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7135
7136         if (trace_ignore_this_task(pid_list, no_pid_list, next))
7137                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7138                                FTRACE_PID_IGNORE);
7139         else
7140                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7141                                next->pid);
7142 }
7143
7144 static void
7145 ftrace_pid_follow_sched_process_fork(void *data,
7146                                      struct task_struct *self,
7147                                      struct task_struct *task)
7148 {
7149         struct trace_pid_list *pid_list;
7150         struct trace_array *tr = data;
7151
7152         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7153         trace_filter_add_remove_task(pid_list, self, task);
7154
7155         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7156         trace_filter_add_remove_task(pid_list, self, task);
7157 }
7158
7159 static void
7160 ftrace_pid_follow_sched_process_exit(void *data, struct task_struct *task)
7161 {
7162         struct trace_pid_list *pid_list;
7163         struct trace_array *tr = data;
7164
7165         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7166         trace_filter_add_remove_task(pid_list, NULL, task);
7167
7168         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7169         trace_filter_add_remove_task(pid_list, NULL, task);
7170 }
7171
7172 void ftrace_pid_follow_fork(struct trace_array *tr, bool enable)
7173 {
7174         if (enable) {
7175                 register_trace_sched_process_fork(ftrace_pid_follow_sched_process_fork,
7176                                                   tr);
7177                 register_trace_sched_process_free(ftrace_pid_follow_sched_process_exit,
7178                                                   tr);
7179         } else {
7180                 unregister_trace_sched_process_fork(ftrace_pid_follow_sched_process_fork,
7181                                                     tr);
7182                 unregister_trace_sched_process_free(ftrace_pid_follow_sched_process_exit,
7183                                                     tr);
7184         }
7185 }
7186
7187 static void clear_ftrace_pids(struct trace_array *tr, int type)
7188 {
7189         struct trace_pid_list *pid_list;
7190         struct trace_pid_list *no_pid_list;
7191         int cpu;
7192
7193         pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7194                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7195         no_pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7196                                                 lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7197
7198         /* Make sure there's something to do */
7199         if (!pid_type_enabled(type, pid_list, no_pid_list))
7200                 return;
7201
7202         /* See if the pids still need to be checked after this */
7203         if (!still_need_pid_events(type, pid_list, no_pid_list)) {
7204                 unregister_trace_sched_switch(ftrace_filter_pid_sched_switch_probe, tr);
7205                 for_each_possible_cpu(cpu)
7206                         per_cpu_ptr(tr->array_buffer.data, cpu)->ftrace_ignore_pid = FTRACE_PID_TRACE;
7207         }
7208
7209         if (type & TRACE_PIDS)
7210                 rcu_assign_pointer(tr->function_pids, NULL);
7211
7212         if (type & TRACE_NO_PIDS)
7213                 rcu_assign_pointer(tr->function_no_pids, NULL);
7214
7215         /* Wait till all users are no longer using pid filtering */
7216         synchronize_rcu();
7217
7218         if ((type & TRACE_PIDS) && pid_list)
7219                 trace_free_pid_list(pid_list);
7220
7221         if ((type & TRACE_NO_PIDS) && no_pid_list)
7222                 trace_free_pid_list(no_pid_list);
7223 }
7224
7225 void ftrace_clear_pids(struct trace_array *tr)
7226 {
7227         mutex_lock(&ftrace_lock);
7228
7229         clear_ftrace_pids(tr, TRACE_PIDS | TRACE_NO_PIDS);
7230
7231         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7232 }
7233
7234 static void ftrace_pid_reset(struct trace_array *tr, int type)
7235 {
7236         mutex_lock(&ftrace_lock);
7237         clear_ftrace_pids(tr, type);
7238
7239         ftrace_update_pid_func();
7240         ftrace_startup_all(0);
7241
7242         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7243 }
7244
7245 /* Greater than any max PID */
7246 #define FTRACE_NO_PIDS          (void *)(PID_MAX_LIMIT + 1)
7247
7248 static void *fpid_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
7249         __acquires(RCU)
7250 {
7251         struct trace_pid_list *pid_list;
7252         struct trace_array *tr = m->private;
7253
7254         mutex_lock(&ftrace_lock);
7255         rcu_read_lock_sched();
7256
7257         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7258
7259         if (!pid_list)
7260                 return !(*pos) ? FTRACE_NO_PIDS : NULL;
7261
7262         return trace_pid_start(pid_list, pos);
7263 }
7264
7265 static void *fpid_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
7266 {
7267         struct trace_array *tr = m->private;
7268         struct trace_pid_list *pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7269
7270         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
7271                 (*pos)++;
7272                 return NULL;
7273         }
7274         return trace_pid_next(pid_list, v, pos);
7275 }
7276
7277 static void fpid_stop(struct seq_file *m, void *p)
7278         __releases(RCU)
7279 {
7280         rcu_read_unlock_sched();
7281         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7282 }
7283
7284 static int fpid_show(struct seq_file *m, void *v)
7285 {
7286         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
7287                 seq_puts(m, "no pid\n");
7288                 return 0;
7289         }
7290
7291         return trace_pid_show(m, v);
7292 }
7293
7294 static const struct seq_operations ftrace_pid_sops = {
7295         .start = fpid_start,
7296         .next = fpid_next,
7297         .stop = fpid_stop,
7298         .show = fpid_show,
7299 };
7300
7301 static void *fnpid_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
7302         __acquires(RCU)
7303 {
7304         struct trace_pid_list *pid_list;
7305         struct trace_array *tr = m->private;
7306
7307         mutex_lock(&ftrace_lock);
7308         rcu_read_lock_sched();
7309
7310         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7311
7312         if (!pid_list)
7313                 return !(*pos) ? FTRACE_NO_PIDS : NULL;
7314
7315         return trace_pid_start(pid_list, pos);
7316 }
7317
7318 static void *fnpid_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
7319 {
7320         struct trace_array *tr = m->private;
7321         struct trace_pid_list *pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7322
7323         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
7324                 (*pos)++;
7325                 return NULL;
7326         }
7327         return trace_pid_next(pid_list, v, pos);
7328 }
7329
7330 static const struct seq_operations ftrace_no_pid_sops = {
7331         .start = fnpid_start,
7332         .next = fnpid_next,
7333         .stop = fpid_stop,
7334         .show = fpid_show,
7335 };
7336
7337 static int pid_open(struct inode *inode, struct file *file, int type)
7338 {
7339         const struct seq_operations *seq_ops;
7340         struct trace_array *tr = inode->i_private;
7341         struct seq_file *m;
7342         int ret = 0;
7343
7344         ret = tracing_check_open_get_tr(tr);
7345         if (ret)
7346                 return ret;
7347
7348         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
7349             (file->f_flags & O_TRUNC))
7350                 ftrace_pid_reset(tr, type);
7351
7352         switch (type) {
7353         case TRACE_PIDS:
7354                 seq_ops = &ftrace_pid_sops;
7355                 break;
7356         case TRACE_NO_PIDS:
7357                 seq_ops = &ftrace_no_pid_sops;
7358                 break;
7359         default:
7360                 trace_array_put(tr);
7361                 WARN_ON_ONCE(1);
7362                 return -EINVAL;
7363         }
7364
7365         ret = seq_open(file, seq_ops);
7366         if (ret < 0) {
7367                 trace_array_put(tr);
7368         } else {
7369                 m = file->private_data;
7370                 /* copy tr over to seq ops */
7371                 m->private = tr;
7372         }
7373
7374         return ret;
7375 }
7376
7377 static int
7378 ftrace_pid_open(struct inode *inode, struct file *file)
7379 {
7380         return pid_open(inode, file, TRACE_PIDS);
7381 }
7382
7383 static int
7384 ftrace_no_pid_open(struct inode *inode, struct file *file)
7385 {
7386         return pid_open(inode, file, TRACE_NO_PIDS);
7387 }
7388
7389 static void ignore_task_cpu(void *data)
7390 {
7391         struct trace_array *tr = data;
7392         struct trace_pid_list *pid_list;
7393         struct trace_pid_list *no_pid_list;
7394
7395         /*
7396          * This function is called by on_each_cpu() while the
7397          * event_mutex is held.
7398          */
7399         pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7400                                              mutex_is_locked(&ftrace_lock));
7401         no_pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7402                                                 mutex_is_locked(&ftrace_lock));
7403
7404         if (trace_ignore_this_task(pid_list, no_pid_list, current))
7405                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7406                                FTRACE_PID_IGNORE);
7407         else
7408                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7409                                current->pid);
7410 }
7411
7412 static ssize_t
7413 pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
7414           size_t cnt, loff_t *ppos, int type)
7415 {
7416         struct seq_file *m = filp->private_data;
7417         struct trace_array *tr = m->private;
7418         struct trace_pid_list *filtered_pids;
7419         struct trace_pid_list *other_pids;
7420         struct trace_pid_list *pid_list;
7421         ssize_t ret;
7422
7423         if (!cnt)
7424                 return 0;
7425
7426         mutex_lock(&ftrace_lock);
7427
7428         switch (type) {
7429         case TRACE_PIDS:
7430                 filtered_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7431                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7432                 other_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7433                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7434                 break;
7435         case TRACE_NO_PIDS:
7436                 filtered_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7437                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7438                 other_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7439                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7440                 break;
7441         default:
7442                 ret = -EINVAL;
7443                 WARN_ON_ONCE(1);
7444                 goto out;
7445         }
7446
7447         ret = trace_pid_write(filtered_pids, &pid_list, ubuf, cnt);
7448         if (ret < 0)
7449                 goto out;
7450
7451         switch (type) {
7452         case TRACE_PIDS:
7453                 rcu_assign_pointer(tr->function_pids, pid_list);
7454                 break;
7455         case TRACE_NO_PIDS:
7456                 rcu_assign_pointer(tr->function_no_pids, pid_list);
7457                 break;
7458         }
7459
7460
7461         if (filtered_pids) {
7462                 synchronize_rcu();
7463                 trace_free_pid_list(filtered_pids);
7464         } else if (pid_list && !other_pids) {
7465                 /* Register a probe to set whether to ignore the tracing of a task */
7466                 register_trace_sched_switch(ftrace_filter_pid_sched_switch_probe, tr);
7467         }
7468
7469         /*
7470          * Ignoring of pids is done at task switch. But we have to
7471          * check for those tasks that are currently running.
7472          * Always do this in case a pid was appended or removed.
7473          */
7474         on_each_cpu(ignore_task_cpu, tr, 1);
7475
7476         ftrace_update_pid_func();
7477         ftrace_startup_all(0);
7478  out:
7479         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7480
7481         if (ret > 0)
7482                 *ppos += ret;
7483
7484         return ret;
7485 }
7486
7487 static ssize_t
7488 ftrace_pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
7489                  size_t cnt, loff_t *ppos)
7490 {
7491         return pid_write(filp, ubuf, cnt, ppos, TRACE_PIDS);
7492 }
7493
7494 static ssize_t
7495 ftrace_no_pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
7496                     size_t cnt, loff_t *ppos)
7497 {
7498         return pid_write(filp, ubuf, cnt, ppos, TRACE_NO_PIDS);
7499 }
7500
7501 static int
7502 ftrace_pid_release(struct inode *inode, struct file *file)
7503 {
7504         struct trace_array *tr = inode->i_private;
7505
7506         trace_array_put(tr);
7507
7508         return seq_release(inode, file);
7509 }
7510
7511 static const struct file_operations ftrace_pid_fops = {
7512         .open           = ftrace_pid_open,
7513         .write          = ftrace_pid_write,
7514         .read           = seq_read,
7515         .llseek         = tracing_lseek,
7516         .release        = ftrace_pid_release,
7517 };
7518
7519 static const struct file_operations ftrace_no_pid_fops = {
7520         .open           = ftrace_no_pid_open,
7521         .write          = ftrace_no_pid_write,
7522         .read           = seq_read,
7523         .llseek         = tracing_lseek,
7524         .release        = ftrace_pid_release,
7525 };
7526
7527 void ftrace_init_tracefs(struct trace_array *tr, struct dentry *d_tracer)
7528 {
7529         trace_create_file("set_ftrace_pid", 0644, d_tracer,
7530                             tr, &ftrace_pid_fops);
7531         trace_create_file("set_ftrace_notrace_pid", 0644, d_tracer,
7532                             tr, &ftrace_no_pid_fops);
7533 }
7534
7535 void __init ftrace_init_tracefs_toplevel(struct trace_array *tr,
7536                                          struct dentry *d_tracer)
7537 {
7538         /* Only the top level directory has the dyn_tracefs and profile */
7539         WARN_ON(!(tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL));
7540
7541         ftrace_init_dyn_tracefs(d_tracer);
7542         ftrace_profile_tracefs(d_tracer);
7543 }
7544
7545 /**
7546  * ftrace_kill - kill ftrace
7547  *
7548  * This function should be used by panic code. It stops ftrace
7549  * but in a not so nice way. If you need to simply kill ftrace
7550  * from a non-atomic section, use ftrace_kill.
7551  */
7552 void ftrace_kill(void)
7553 {
7554         ftrace_disabled = 1;
7555         ftrace_enabled = 0;
7556         ftrace_trace_function = ftrace_stub;
7557 }
7558
7559 /**
7560  * Test if ftrace is dead or not.
7561  */
7562 int ftrace_is_dead(void)
7563 {
7564         return ftrace_disabled;
7565 }
7566
7567 /**
7568  * register_ftrace_function - register a function for profiling
7569  * @ops - ops structure that holds the function for profiling.
7570  *
7571  * Register a function to be called by all functions in the
7572  * kernel.
7573  *
7574  * Note: @ops->func and all the functions it calls must be labeled
7575  *       with "notrace", otherwise it will go into a
7576  *       recursive loop.
7577  */
7578 int register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
7579 {
7580         int ret = -1;
7581
7582         ftrace_ops_init(ops);
7583
7584         mutex_lock(&ftrace_lock);
7585
7586         ret = ftrace_startup(ops, 0);
7587
7588         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7589
7590         return ret;
7591 }
7592 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_function);
7593
7594 /**
7595  * unregister_ftrace_function - unregister a function for profiling.
7596  * @ops - ops structure that holds the function to unregister
7597  *
7598  * Unregister a function that was added to be called by ftrace profiling.
7599  */
7600 int unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
7601 {
7602         int ret;
7603
7604         mutex_lock(&ftrace_lock);
7605         ret = ftrace_shutdown(ops, 0);
7606         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7607
7608         return ret;
7609 }
7610 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_function);
7611
7612 static bool is_permanent_ops_registered(void)
7613 {
7614         struct ftrace_ops *op;
7615
7616         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
7617                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_PERMANENT)
7618                         return true;
7619         } while_for_each_ftrace_op(op);
7620
7621         return false;
7622 }
7623
7624 int
7625 ftrace_enable_sysctl(struct ctl_table *table, int write,
7626                      void *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos)
7627 {
7628         int ret = -ENODEV;
7629
7630         mutex_lock(&ftrace_lock);
7631
7632         if (unlikely(ftrace_disabled))
7633                 goto out;
7634
7635         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
7636
7637         if (ret || !write || (last_ftrace_enabled == !!ftrace_enabled))
7638                 goto out;
7639
7640         if (ftrace_enabled) {
7641
7642                 /* we are starting ftrace again */
7643                 if (rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list,
7644                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) != &ftrace_list_end)
7645                         update_ftrace_function();
7646
7647                 ftrace_startup_sysctl();
7648
7649         } else {
7650                 if (is_permanent_ops_registered()) {
7651                         ftrace_enabled = true;
7652                         ret = -EBUSY;
7653                         goto out;
7654                 }
7655
7656                 /* stopping ftrace calls (just send to ftrace_stub) */
7657                 ftrace_trace_function = ftrace_stub;
7658
7659                 ftrace_shutdown_sysctl();
7660         }
7661
7662         last_ftrace_enabled = !!ftrace_enabled;
7663  out:
7664         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7665         return ret;
7666 }