Merge tag 's390-6.1-4' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/s390/linux
[platform/kernel/linux-starfive.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_INVALID_FUNCTION         "__ftrace_invalid_address__"
49
50 #define FTRACE_WARN_ON(cond)                    \
51         ({                                      \
52                 int ___r = cond;                \
53                 if (WARN_ON(___r))              \
54                         ftrace_kill();          \
55                 ___r;                           \
56         })
57
58 #define FTRACE_WARN_ON_ONCE(cond)               \
59         ({                                      \
60                 int ___r = cond;                \
61                 if (WARN_ON_ONCE(___r))         \
62                         ftrace_kill();          \
63                 ___r;                           \
64         })
65
66 /* hash bits for specific function selection */
67 #define FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS 10
68 #define FTRACE_HASH_MAX_BITS 12
69
70 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
71 #define INIT_OPS_HASH(opsname)  \
72         .func_hash              = &opsname.local_hash,                  \
73         .local_hash.regex_lock  = __MUTEX_INITIALIZER(opsname.local_hash.regex_lock),
74 #else
75 #define INIT_OPS_HASH(opsname)
76 #endif
77
78 enum {
79         FTRACE_MODIFY_ENABLE_FL         = (1 << 0),
80         FTRACE_MODIFY_MAY_SLEEP_FL      = (1 << 1),
81 };
82
83 struct ftrace_ops ftrace_list_end __read_mostly = {
84         .func           = ftrace_stub,
85         .flags          = FTRACE_OPS_FL_STUB,
86         INIT_OPS_HASH(ftrace_list_end)
87 };
88
89 /* ftrace_enabled is a method to turn ftrace on or off */
90 int ftrace_enabled __read_mostly;
91 static int __maybe_unused last_ftrace_enabled;
92
93 /* Current function tracing op */
94 struct ftrace_ops *function_trace_op __read_mostly = &ftrace_list_end;
95 /* What to set function_trace_op to */
96 static struct ftrace_ops *set_function_trace_op;
97
98 static bool ftrace_pids_enabled(struct ftrace_ops *ops)
99 {
100         struct trace_array *tr;
101
102         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PID) || !ops->private)
103                 return false;
104
105         tr = ops->private;
106
107         return tr->function_pids != NULL || tr->function_no_pids != NULL;
108 }
109
110 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops);
111
112 /*
113  * ftrace_disabled is set when an anomaly is discovered.
114  * ftrace_disabled is much stronger than ftrace_enabled.
115  */
116 static int ftrace_disabled __read_mostly;
117
118 DEFINE_MUTEX(ftrace_lock);
119
120 struct ftrace_ops __rcu *ftrace_ops_list __read_mostly = &ftrace_list_end;
121 ftrace_func_t ftrace_trace_function __read_mostly = ftrace_stub;
122 struct ftrace_ops global_ops;
123
124 /* Defined by vmlinux.lds.h see the comment above arch_ftrace_ops_list_func for details */
125 void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
126                           struct ftrace_ops *op, struct ftrace_regs *fregs);
127
128 static inline void ftrace_ops_init(struct ftrace_ops *ops)
129 {
130 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
131         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED)) {
132                 mutex_init(&ops->local_hash.regex_lock);
133                 ops->func_hash = &ops->local_hash;
134                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED;
135         }
136 #endif
137 }
138
139 static void ftrace_pid_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
140                             struct ftrace_ops *op, struct ftrace_regs *fregs)
141 {
142         struct trace_array *tr = op->private;
143         int pid;
144
145         if (tr) {
146                 pid = this_cpu_read(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid);
147                 if (pid == FTRACE_PID_IGNORE)
148                         return;
149                 if (pid != FTRACE_PID_TRACE &&
150                     pid != current->pid)
151                         return;
152         }
153
154         op->saved_func(ip, parent_ip, op, fregs);
155 }
156
157 static void ftrace_sync_ipi(void *data)
158 {
159         /* Probably not needed, but do it anyway */
160         smp_rmb();
161 }
162
163 static ftrace_func_t ftrace_ops_get_list_func(struct ftrace_ops *ops)
164 {
165         /*
166          * If this is a dynamic, RCU, or per CPU ops, or we force list func,
167          * then it needs to call the list anyway.
168          */
169         if (ops->flags & (FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC | FTRACE_OPS_FL_RCU) ||
170             FTRACE_FORCE_LIST_FUNC)
171                 return ftrace_ops_list_func;
172
173         return ftrace_ops_get_func(ops);
174 }
175
176 static void update_ftrace_function(void)
177 {
178         ftrace_func_t func;
179
180         /*
181          * Prepare the ftrace_ops that the arch callback will use.
182          * If there's only one ftrace_ops registered, the ftrace_ops_list
183          * will point to the ops we want.
184          */
185         set_function_trace_op = rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list,
186                                                 lockdep_is_held(&ftrace_lock));
187
188         /* If there's no ftrace_ops registered, just call the stub function */
189         if (set_function_trace_op == &ftrace_list_end) {
190                 func = ftrace_stub;
191
192         /*
193          * If we are at the end of the list and this ops is
194          * recursion safe and not dynamic and the arch supports passing ops,
195          * then have the mcount trampoline call the function directly.
196          */
197         } else if (rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list->next,
198                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == &ftrace_list_end) {
199                 func = ftrace_ops_get_list_func(ftrace_ops_list);
200
201         } else {
202                 /* Just use the default ftrace_ops */
203                 set_function_trace_op = &ftrace_list_end;
204                 func = ftrace_ops_list_func;
205         }
206
207         update_function_graph_func();
208
209         /* If there's no change, then do nothing more here */
210         if (ftrace_trace_function == func)
211                 return;
212
213         /*
214          * If we are using the list function, it doesn't care
215          * about the function_trace_ops.
216          */
217         if (func == ftrace_ops_list_func) {
218                 ftrace_trace_function = func;
219                 /*
220                  * Don't even bother setting function_trace_ops,
221                  * it would be racy to do so anyway.
222                  */
223                 return;
224         }
225
226 #ifndef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
227         /*
228          * For static tracing, we need to be a bit more careful.
229          * The function change takes affect immediately. Thus,
230          * we need to coordinate the setting of the function_trace_ops
231          * with the setting of the ftrace_trace_function.
232          *
233          * Set the function to the list ops, which will call the
234          * function we want, albeit indirectly, but it handles the
235          * ftrace_ops and doesn't depend on function_trace_op.
236          */
237         ftrace_trace_function = ftrace_ops_list_func;
238         /*
239          * Make sure all CPUs see this. Yes this is slow, but static
240          * tracing is slow and nasty to have enabled.
241          */
242         synchronize_rcu_tasks_rude();
243         /* Now all cpus are using the list ops. */
244         function_trace_op = set_function_trace_op;
245         /* Make sure the function_trace_op is visible on all CPUs */
246         smp_wmb();
247         /* Nasty way to force a rmb on all cpus */
248         smp_call_function(ftrace_sync_ipi, NULL, 1);
249         /* OK, we are all set to update the ftrace_trace_function now! */
250 #endif /* !CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
251
252         ftrace_trace_function = func;
253 }
254
255 static void add_ftrace_ops(struct ftrace_ops __rcu **list,
256                            struct ftrace_ops *ops)
257 {
258         rcu_assign_pointer(ops->next, *list);
259
260         /*
261          * We are entering ops into the list but another
262          * CPU might be walking that list. We need to make sure
263          * the ops->next pointer is valid before another CPU sees
264          * the ops pointer included into the list.
265          */
266         rcu_assign_pointer(*list, ops);
267 }
268
269 static int remove_ftrace_ops(struct ftrace_ops __rcu **list,
270                              struct ftrace_ops *ops)
271 {
272         struct ftrace_ops **p;
273
274         /*
275          * If we are removing the last function, then simply point
276          * to the ftrace_stub.
277          */
278         if (rcu_dereference_protected(*list,
279                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == ops &&
280             rcu_dereference_protected(ops->next,
281                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == &ftrace_list_end) {
282                 *list = &ftrace_list_end;
283                 return 0;
284         }
285
286         for (p = list; *p != &ftrace_list_end; p = &(*p)->next)
287                 if (*p == ops)
288                         break;
289
290         if (*p != ops)
291                 return -1;
292
293         *p = (*p)->next;
294         return 0;
295 }
296
297 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops);
298
299 int __register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
300 {
301         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DELETED)
302                 return -EINVAL;
303
304         if (WARN_ON(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
305                 return -EBUSY;
306
307 #ifndef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
308         /*
309          * If the ftrace_ops specifies SAVE_REGS, then it only can be used
310          * if the arch supports it, or SAVE_REGS_IF_SUPPORTED is also set.
311          * Setting SAVE_REGS_IF_SUPPORTED makes SAVE_REGS irrelevant.
312          */
313         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS &&
314             !(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS_IF_SUPPORTED))
315                 return -EINVAL;
316
317         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS_IF_SUPPORTED)
318                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS;
319 #endif
320         if (!ftrace_enabled && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PERMANENT))
321                 return -EBUSY;
322
323         if (!is_kernel_core_data((unsigned long)ops))
324                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC;
325
326         add_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, ops);
327
328         /* Always save the function, and reset at unregistering */
329         ops->saved_func = ops->func;
330
331         if (ftrace_pids_enabled(ops))
332                 ops->func = ftrace_pid_func;
333
334         ftrace_update_trampoline(ops);
335
336         if (ftrace_enabled)
337                 update_ftrace_function();
338
339         return 0;
340 }
341
342 int __unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
343 {
344         int ret;
345
346         if (WARN_ON(!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)))
347                 return -EBUSY;
348
349         ret = remove_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, ops);
350
351         if (ret < 0)
352                 return ret;
353
354         if (ftrace_enabled)
355                 update_ftrace_function();
356
357         ops->func = ops->saved_func;
358
359         return 0;
360 }
361
362 static void ftrace_update_pid_func(void)
363 {
364         struct ftrace_ops *op;
365
366         /* Only do something if we are tracing something */
367         if (ftrace_trace_function == ftrace_stub)
368                 return;
369
370         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
371                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_PID) {
372                         op->func = ftrace_pids_enabled(op) ?
373                                 ftrace_pid_func : op->saved_func;
374                         ftrace_update_trampoline(op);
375                 }
376         } while_for_each_ftrace_op(op);
377
378         update_ftrace_function();
379 }
380
381 #ifdef CONFIG_FUNCTION_PROFILER
382 struct ftrace_profile {
383         struct hlist_node               node;
384         unsigned long                   ip;
385         unsigned long                   counter;
386 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
387         unsigned long long              time;
388         unsigned long long              time_squared;
389 #endif
390 };
391
392 struct ftrace_profile_page {
393         struct ftrace_profile_page      *next;
394         unsigned long                   index;
395         struct ftrace_profile           records[];
396 };
397
398 struct ftrace_profile_stat {
399         atomic_t                        disabled;
400         struct hlist_head               *hash;
401         struct ftrace_profile_page      *pages;
402         struct ftrace_profile_page      *start;
403         struct tracer_stat              stat;
404 };
405
406 #define PROFILE_RECORDS_SIZE                                            \
407         (PAGE_SIZE - offsetof(struct ftrace_profile_page, records))
408
409 #define PROFILES_PER_PAGE                                       \
410         (PROFILE_RECORDS_SIZE / sizeof(struct ftrace_profile))
411
412 static int ftrace_profile_enabled __read_mostly;
413
414 /* ftrace_profile_lock - synchronize the enable and disable of the profiler */
415 static DEFINE_MUTEX(ftrace_profile_lock);
416
417 static DEFINE_PER_CPU(struct ftrace_profile_stat, ftrace_profile_stats);
418
419 #define FTRACE_PROFILE_HASH_BITS 10
420 #define FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE (1 << FTRACE_PROFILE_HASH_BITS)
421
422 static void *
423 function_stat_next(void *v, int idx)
424 {
425         struct ftrace_profile *rec = v;
426         struct ftrace_profile_page *pg;
427
428         pg = (struct ftrace_profile_page *)((unsigned long)rec & PAGE_MASK);
429
430  again:
431         if (idx != 0)
432                 rec++;
433
434         if ((void *)rec >= (void *)&pg->records[pg->index]) {
435                 pg = pg->next;
436                 if (!pg)
437                         return NULL;
438                 rec = &pg->records[0];
439                 if (!rec->counter)
440                         goto again;
441         }
442
443         return rec;
444 }
445
446 static void *function_stat_start(struct tracer_stat *trace)
447 {
448         struct ftrace_profile_stat *stat =
449                 container_of(trace, struct ftrace_profile_stat, stat);
450
451         if (!stat || !stat->start)
452                 return NULL;
453
454         return function_stat_next(&stat->start->records[0], 0);
455 }
456
457 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
458 /* function graph compares on total time */
459 static int function_stat_cmp(const void *p1, const void *p2)
460 {
461         const struct ftrace_profile *a = p1;
462         const struct ftrace_profile *b = p2;
463
464         if (a->time < b->time)
465                 return -1;
466         if (a->time > b->time)
467                 return 1;
468         else
469                 return 0;
470 }
471 #else
472 /* not function graph compares against hits */
473 static int function_stat_cmp(const void *p1, const void *p2)
474 {
475         const struct ftrace_profile *a = p1;
476         const struct ftrace_profile *b = p2;
477
478         if (a->counter < b->counter)
479                 return -1;
480         if (a->counter > b->counter)
481                 return 1;
482         else
483                 return 0;
484 }
485 #endif
486
487 static int function_stat_headers(struct seq_file *m)
488 {
489 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
490         seq_puts(m, "  Function                               "
491                  "Hit    Time            Avg             s^2\n"
492                     "  --------                               "
493                  "---    ----            ---             ---\n");
494 #else
495         seq_puts(m, "  Function                               Hit\n"
496                     "  --------                               ---\n");
497 #endif
498         return 0;
499 }
500
501 static int function_stat_show(struct seq_file *m, void *v)
502 {
503         struct ftrace_profile *rec = v;
504         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
505         int ret = 0;
506 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
507         static struct trace_seq s;
508         unsigned long long avg;
509         unsigned long long stddev;
510 #endif
511         mutex_lock(&ftrace_profile_lock);
512
513         /* we raced with function_profile_reset() */
514         if (unlikely(rec->counter == 0)) {
515                 ret = -EBUSY;
516                 goto out;
517         }
518
519 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
520         avg = div64_ul(rec->time, rec->counter);
521         if (tracing_thresh && (avg < tracing_thresh))
522                 goto out;
523 #endif
524
525         kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, NULL, NULL, str);
526         seq_printf(m, "  %-30.30s  %10lu", str, rec->counter);
527
528 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
529         seq_puts(m, "    ");
530
531         /* Sample standard deviation (s^2) */
532         if (rec->counter <= 1)
533                 stddev = 0;
534         else {
535                 /*
536                  * Apply Welford's method:
537                  * s^2 = 1 / (n * (n-1)) * (n * \Sum (x_i)^2 - (\Sum x_i)^2)
538                  */
539                 stddev = rec->counter * rec->time_squared -
540                          rec->time * rec->time;
541
542                 /*
543                  * Divide only 1000 for ns^2 -> us^2 conversion.
544                  * trace_print_graph_duration will divide 1000 again.
545                  */
546                 stddev = div64_ul(stddev,
547                                   rec->counter * (rec->counter - 1) * 1000);
548         }
549
550         trace_seq_init(&s);
551         trace_print_graph_duration(rec->time, &s);
552         trace_seq_puts(&s, "    ");
553         trace_print_graph_duration(avg, &s);
554         trace_seq_puts(&s, "    ");
555         trace_print_graph_duration(stddev, &s);
556         trace_print_seq(m, &s);
557 #endif
558         seq_putc(m, '\n');
559 out:
560         mutex_unlock(&ftrace_profile_lock);
561
562         return ret;
563 }
564
565 static void ftrace_profile_reset(struct ftrace_profile_stat *stat)
566 {
567         struct ftrace_profile_page *pg;
568
569         pg = stat->pages = stat->start;
570
571         while (pg) {
572                 memset(pg->records, 0, PROFILE_RECORDS_SIZE);
573                 pg->index = 0;
574                 pg = pg->next;
575         }
576
577         memset(stat->hash, 0,
578                FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE * sizeof(struct hlist_head));
579 }
580
581 static int ftrace_profile_pages_init(struct ftrace_profile_stat *stat)
582 {
583         struct ftrace_profile_page *pg;
584         int functions;
585         int pages;
586         int i;
587
588         /* If we already allocated, do nothing */
589         if (stat->pages)
590                 return 0;
591
592         stat->pages = (void *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
593         if (!stat->pages)
594                 return -ENOMEM;
595
596 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
597         functions = ftrace_update_tot_cnt;
598 #else
599         /*
600          * We do not know the number of functions that exist because
601          * dynamic tracing is what counts them. With past experience
602          * we have around 20K functions. That should be more than enough.
603          * It is highly unlikely we will execute every function in
604          * the kernel.
605          */
606         functions = 20000;
607 #endif
608
609         pg = stat->start = stat->pages;
610
611         pages = DIV_ROUND_UP(functions, PROFILES_PER_PAGE);
612
613         for (i = 1; i < pages; i++) {
614                 pg->next = (void *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
615                 if (!pg->next)
616                         goto out_free;
617                 pg = pg->next;
618         }
619
620         return 0;
621
622  out_free:
623         pg = stat->start;
624         while (pg) {
625                 unsigned long tmp = (unsigned long)pg;
626
627                 pg = pg->next;
628                 free_page(tmp);
629         }
630
631         stat->pages = NULL;
632         stat->start = NULL;
633
634         return -ENOMEM;
635 }
636
637 static int ftrace_profile_init_cpu(int cpu)
638 {
639         struct ftrace_profile_stat *stat;
640         int size;
641
642         stat = &per_cpu(ftrace_profile_stats, cpu);
643
644         if (stat->hash) {
645                 /* If the profile is already created, simply reset it */
646                 ftrace_profile_reset(stat);
647                 return 0;
648         }
649
650         /*
651          * We are profiling all functions, but usually only a few thousand
652          * functions are hit. We'll make a hash of 1024 items.
653          */
654         size = FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE;
655
656         stat->hash = kcalloc(size, sizeof(struct hlist_head), GFP_KERNEL);
657
658         if (!stat->hash)
659                 return -ENOMEM;
660
661         /* Preallocate the function profiling pages */
662         if (ftrace_profile_pages_init(stat) < 0) {
663                 kfree(stat->hash);
664                 stat->hash = NULL;
665                 return -ENOMEM;
666         }
667
668         return 0;
669 }
670
671 static int ftrace_profile_init(void)
672 {
673         int cpu;
674         int ret = 0;
675
676         for_each_possible_cpu(cpu) {
677                 ret = ftrace_profile_init_cpu(cpu);
678                 if (ret)
679                         break;
680         }
681
682         return ret;
683 }
684
685 /* interrupts must be disabled */
686 static struct ftrace_profile *
687 ftrace_find_profiled_func(struct ftrace_profile_stat *stat, unsigned long ip)
688 {
689         struct ftrace_profile *rec;
690         struct hlist_head *hhd;
691         unsigned long key;
692
693         key = hash_long(ip, FTRACE_PROFILE_HASH_BITS);
694         hhd = &stat->hash[key];
695
696         if (hlist_empty(hhd))
697                 return NULL;
698
699         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(rec, hhd, node) {
700                 if (rec->ip == ip)
701                         return rec;
702         }
703
704         return NULL;
705 }
706
707 static void ftrace_add_profile(struct ftrace_profile_stat *stat,
708                                struct ftrace_profile *rec)
709 {
710         unsigned long key;
711
712         key = hash_long(rec->ip, FTRACE_PROFILE_HASH_BITS);
713         hlist_add_head_rcu(&rec->node, &stat->hash[key]);
714 }
715
716 /*
717  * The memory is already allocated, this simply finds a new record to use.
718  */
719 static struct ftrace_profile *
720 ftrace_profile_alloc(struct ftrace_profile_stat *stat, unsigned long ip)
721 {
722         struct ftrace_profile *rec = NULL;
723
724         /* prevent recursion (from NMIs) */
725         if (atomic_inc_return(&stat->disabled) != 1)
726                 goto out;
727
728         /*
729          * Try to find the function again since an NMI
730          * could have added it
731          */
732         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, ip);
733         if (rec)
734                 goto out;
735
736         if (stat->pages->index == PROFILES_PER_PAGE) {
737                 if (!stat->pages->next)
738                         goto out;
739                 stat->pages = stat->pages->next;
740         }
741
742         rec = &stat->pages->records[stat->pages->index++];
743         rec->ip = ip;
744         ftrace_add_profile(stat, rec);
745
746  out:
747         atomic_dec(&stat->disabled);
748
749         return rec;
750 }
751
752 static void
753 function_profile_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
754                       struct ftrace_ops *ops, struct ftrace_regs *fregs)
755 {
756         struct ftrace_profile_stat *stat;
757         struct ftrace_profile *rec;
758         unsigned long flags;
759
760         if (!ftrace_profile_enabled)
761                 return;
762
763         local_irq_save(flags);
764
765         stat = this_cpu_ptr(&ftrace_profile_stats);
766         if (!stat->hash || !ftrace_profile_enabled)
767                 goto out;
768
769         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, ip);
770         if (!rec) {
771                 rec = ftrace_profile_alloc(stat, ip);
772                 if (!rec)
773                         goto out;
774         }
775
776         rec->counter++;
777  out:
778         local_irq_restore(flags);
779 }
780
781 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
782 static bool fgraph_graph_time = true;
783
784 void ftrace_graph_graph_time_control(bool enable)
785 {
786         fgraph_graph_time = enable;
787 }
788
789 static int profile_graph_entry(struct ftrace_graph_ent *trace)
790 {
791         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
792
793         function_profile_call(trace->func, 0, NULL, NULL);
794
795         /* If function graph is shutting down, ret_stack can be NULL */
796         if (!current->ret_stack)
797                 return 0;
798
799         ret_stack = ftrace_graph_get_ret_stack(current, 0);
800         if (ret_stack)
801                 ret_stack->subtime = 0;
802
803         return 1;
804 }
805
806 static void profile_graph_return(struct ftrace_graph_ret *trace)
807 {
808         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
809         struct ftrace_profile_stat *stat;
810         unsigned long long calltime;
811         struct ftrace_profile *rec;
812         unsigned long flags;
813
814         local_irq_save(flags);
815         stat = this_cpu_ptr(&ftrace_profile_stats);
816         if (!stat->hash || !ftrace_profile_enabled)
817                 goto out;
818
819         /* If the calltime was zero'd ignore it */
820         if (!trace->calltime)
821                 goto out;
822
823         calltime = trace->rettime - trace->calltime;
824
825         if (!fgraph_graph_time) {
826
827                 /* Append this call time to the parent time to subtract */
828                 ret_stack = ftrace_graph_get_ret_stack(current, 1);
829                 if (ret_stack)
830                         ret_stack->subtime += calltime;
831
832                 ret_stack = ftrace_graph_get_ret_stack(current, 0);
833                 if (ret_stack && ret_stack->subtime < calltime)
834                         calltime -= ret_stack->subtime;
835                 else
836                         calltime = 0;
837         }
838
839         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, trace->func);
840         if (rec) {
841                 rec->time += calltime;
842                 rec->time_squared += calltime * calltime;
843         }
844
845  out:
846         local_irq_restore(flags);
847 }
848
849 static struct fgraph_ops fprofiler_ops = {
850         .entryfunc = &profile_graph_entry,
851         .retfunc = &profile_graph_return,
852 };
853
854 static int register_ftrace_profiler(void)
855 {
856         return register_ftrace_graph(&fprofiler_ops);
857 }
858
859 static void unregister_ftrace_profiler(void)
860 {
861         unregister_ftrace_graph(&fprofiler_ops);
862 }
863 #else
864 static struct ftrace_ops ftrace_profile_ops __read_mostly = {
865         .func           = function_profile_call,
866         .flags          = FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
867         INIT_OPS_HASH(ftrace_profile_ops)
868 };
869
870 static int register_ftrace_profiler(void)
871 {
872         return register_ftrace_function(&ftrace_profile_ops);
873 }
874
875 static void unregister_ftrace_profiler(void)
876 {
877         unregister_ftrace_function(&ftrace_profile_ops);
878 }
879 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
880
881 static ssize_t
882 ftrace_profile_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
883                      size_t cnt, loff_t *ppos)
884 {
885         unsigned long val;
886         int ret;
887
888         ret = kstrtoul_from_user(ubuf, cnt, 10, &val);
889         if (ret)
890                 return ret;
891
892         val = !!val;
893
894         mutex_lock(&ftrace_profile_lock);
895         if (ftrace_profile_enabled ^ val) {
896                 if (val) {
897                         ret = ftrace_profile_init();
898                         if (ret < 0) {
899                                 cnt = ret;
900                                 goto out;
901                         }
902
903                         ret = register_ftrace_profiler();
904                         if (ret < 0) {
905                                 cnt = ret;
906                                 goto out;
907                         }
908                         ftrace_profile_enabled = 1;
909                 } else {
910                         ftrace_profile_enabled = 0;
911                         /*
912                          * unregister_ftrace_profiler calls stop_machine
913                          * so this acts like an synchronize_rcu.
914                          */
915                         unregister_ftrace_profiler();
916                 }
917         }
918  out:
919         mutex_unlock(&ftrace_profile_lock);
920
921         *ppos += cnt;
922
923         return cnt;
924 }
925
926 static ssize_t
927 ftrace_profile_read(struct file *filp, char __user *ubuf,
928                      size_t cnt, loff_t *ppos)
929 {
930         char buf[64];           /* big enough to hold a number */
931         int r;
932
933         r = sprintf(buf, "%u\n", ftrace_profile_enabled);
934         return simple_read_from_buffer(ubuf, cnt, ppos, buf, r);
935 }
936
937 static const struct file_operations ftrace_profile_fops = {
938         .open           = tracing_open_generic,
939         .read           = ftrace_profile_read,
940         .write          = ftrace_profile_write,
941         .llseek         = default_llseek,
942 };
943
944 /* used to initialize the real stat files */
945 static struct tracer_stat function_stats __initdata = {
946         .name           = "functions",
947         .stat_start     = function_stat_start,
948         .stat_next      = function_stat_next,
949         .stat_cmp       = function_stat_cmp,
950         .stat_headers   = function_stat_headers,
951         .stat_show      = function_stat_show
952 };
953
954 static __init void ftrace_profile_tracefs(struct dentry *d_tracer)
955 {
956         struct ftrace_profile_stat *stat;
957         char *name;
958         int ret;
959         int cpu;
960
961         for_each_possible_cpu(cpu) {
962                 stat = &per_cpu(ftrace_profile_stats, cpu);
963
964                 name = kasprintf(GFP_KERNEL, "function%d", cpu);
965                 if (!name) {
966                         /*
967                          * The files created are permanent, if something happens
968                          * we still do not free memory.
969                          */
970                         WARN(1,
971                              "Could not allocate stat file for cpu %d\n",
972                              cpu);
973                         return;
974                 }
975                 stat->stat = function_stats;
976                 stat->stat.name = name;
977                 ret = register_stat_tracer(&stat->stat);
978                 if (ret) {
979                         WARN(1,
980                              "Could not register function stat for cpu %d\n",
981                              cpu);
982                         kfree(name);
983                         return;
984                 }
985         }
986
987         trace_create_file("function_profile_enabled",
988                           TRACE_MODE_WRITE, d_tracer, NULL,
989                           &ftrace_profile_fops);
990 }
991
992 #else /* CONFIG_FUNCTION_PROFILER */
993 static __init void ftrace_profile_tracefs(struct dentry *d_tracer)
994 {
995 }
996 #endif /* CONFIG_FUNCTION_PROFILER */
997
998 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
999
1000 static struct ftrace_ops *removed_ops;
1001
1002 /*
1003  * Set when doing a global update, like enabling all recs or disabling them.
1004  * It is not set when just updating a single ftrace_ops.
1005  */
1006 static bool update_all_ops;
1007
1008 #ifndef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
1009 # error Dynamic ftrace depends on MCOUNT_RECORD
1010 #endif
1011
1012 struct ftrace_func_probe {
1013         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
1014         struct ftrace_ops       ops;
1015         struct trace_array      *tr;
1016         struct list_head        list;
1017         void                    *data;
1018         int                     ref;
1019 };
1020
1021 /*
1022  * We make these constant because no one should touch them,
1023  * but they are used as the default "empty hash", to avoid allocating
1024  * it all the time. These are in a read only section such that if
1025  * anyone does try to modify it, it will cause an exception.
1026  */
1027 static const struct hlist_head empty_buckets[1];
1028 static const struct ftrace_hash empty_hash = {
1029         .buckets = (struct hlist_head *)empty_buckets,
1030 };
1031 #define EMPTY_HASH      ((struct ftrace_hash *)&empty_hash)
1032
1033 struct ftrace_ops global_ops = {
1034         .func                           = ftrace_stub,
1035         .local_hash.notrace_hash        = EMPTY_HASH,
1036         .local_hash.filter_hash         = EMPTY_HASH,
1037         INIT_OPS_HASH(global_ops)
1038         .flags                          = FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
1039                                           FTRACE_OPS_FL_PID,
1040 };
1041
1042 /*
1043  * Used by the stack unwinder to know about dynamic ftrace trampolines.
1044  */
1045 struct ftrace_ops *ftrace_ops_trampoline(unsigned long addr)
1046 {
1047         struct ftrace_ops *op = NULL;
1048
1049         /*
1050          * Some of the ops may be dynamically allocated,
1051          * they are freed after a synchronize_rcu().
1052          */
1053         preempt_disable_notrace();
1054
1055         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1056                 /*
1057                  * This is to check for dynamically allocated trampolines.
1058                  * Trampolines that are in kernel text will have
1059                  * core_kernel_text() return true.
1060                  */
1061                 if (op->trampoline && op->trampoline_size)
1062                         if (addr >= op->trampoline &&
1063                             addr < op->trampoline + op->trampoline_size) {
1064                                 preempt_enable_notrace();
1065                                 return op;
1066                         }
1067         } while_for_each_ftrace_op(op);
1068         preempt_enable_notrace();
1069
1070         return NULL;
1071 }
1072
1073 /*
1074  * This is used by __kernel_text_address() to return true if the
1075  * address is on a dynamically allocated trampoline that would
1076  * not return true for either core_kernel_text() or
1077  * is_module_text_address().
1078  */
1079 bool is_ftrace_trampoline(unsigned long addr)
1080 {
1081         return ftrace_ops_trampoline(addr) != NULL;
1082 }
1083
1084 struct ftrace_page {
1085         struct ftrace_page      *next;
1086         struct dyn_ftrace       *records;
1087         int                     index;
1088         int                     order;
1089 };
1090
1091 #define ENTRY_SIZE sizeof(struct dyn_ftrace)
1092 #define ENTRIES_PER_PAGE (PAGE_SIZE / ENTRY_SIZE)
1093
1094 static struct ftrace_page       *ftrace_pages_start;
1095 static struct ftrace_page       *ftrace_pages;
1096
1097 static __always_inline unsigned long
1098 ftrace_hash_key(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1099 {
1100         if (hash->size_bits > 0)
1101                 return hash_long(ip, hash->size_bits);
1102
1103         return 0;
1104 }
1105
1106 /* Only use this function if ftrace_hash_empty() has already been tested */
1107 static __always_inline struct ftrace_func_entry *
1108 __ftrace_lookup_ip(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1109 {
1110         unsigned long key;
1111         struct ftrace_func_entry *entry;
1112         struct hlist_head *hhd;
1113
1114         key = ftrace_hash_key(hash, ip);
1115         hhd = &hash->buckets[key];
1116
1117         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(entry, hhd, hlist) {
1118                 if (entry->ip == ip)
1119                         return entry;
1120         }
1121         return NULL;
1122 }
1123
1124 /**
1125  * ftrace_lookup_ip - Test to see if an ip exists in an ftrace_hash
1126  * @hash: The hash to look at
1127  * @ip: The instruction pointer to test
1128  *
1129  * Search a given @hash to see if a given instruction pointer (@ip)
1130  * exists in it.
1131  *
1132  * Returns the entry that holds the @ip if found. NULL otherwise.
1133  */
1134 struct ftrace_func_entry *
1135 ftrace_lookup_ip(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1136 {
1137         if (ftrace_hash_empty(hash))
1138                 return NULL;
1139
1140         return __ftrace_lookup_ip(hash, ip);
1141 }
1142
1143 static void __add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1144                              struct ftrace_func_entry *entry)
1145 {
1146         struct hlist_head *hhd;
1147         unsigned long key;
1148
1149         key = ftrace_hash_key(hash, entry->ip);
1150         hhd = &hash->buckets[key];
1151         hlist_add_head(&entry->hlist, hhd);
1152         hash->count++;
1153 }
1154
1155 static int add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1156 {
1157         struct ftrace_func_entry *entry;
1158
1159         entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
1160         if (!entry)
1161                 return -ENOMEM;
1162
1163         entry->ip = ip;
1164         __add_hash_entry(hash, entry);
1165
1166         return 0;
1167 }
1168
1169 static void
1170 free_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1171                   struct ftrace_func_entry *entry)
1172 {
1173         hlist_del(&entry->hlist);
1174         kfree(entry);
1175         hash->count--;
1176 }
1177
1178 static void
1179 remove_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1180                   struct ftrace_func_entry *entry)
1181 {
1182         hlist_del_rcu(&entry->hlist);
1183         hash->count--;
1184 }
1185
1186 static void ftrace_hash_clear(struct ftrace_hash *hash)
1187 {
1188         struct hlist_head *hhd;
1189         struct hlist_node *tn;
1190         struct ftrace_func_entry *entry;
1191         int size = 1 << hash->size_bits;
1192         int i;
1193
1194         if (!hash->count)
1195                 return;
1196
1197         for (i = 0; i < size; i++) {
1198                 hhd = &hash->buckets[i];
1199                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist)
1200                         free_hash_entry(hash, entry);
1201         }
1202         FTRACE_WARN_ON(hash->count);
1203 }
1204
1205 static void free_ftrace_mod(struct ftrace_mod_load *ftrace_mod)
1206 {
1207         list_del(&ftrace_mod->list);
1208         kfree(ftrace_mod->module);
1209         kfree(ftrace_mod->func);
1210         kfree(ftrace_mod);
1211 }
1212
1213 static void clear_ftrace_mod_list(struct list_head *head)
1214 {
1215         struct ftrace_mod_load *p, *n;
1216
1217         /* stack tracer isn't supported yet */
1218         if (!head)
1219                 return;
1220
1221         mutex_lock(&ftrace_lock);
1222         list_for_each_entry_safe(p, n, head, list)
1223                 free_ftrace_mod(p);
1224         mutex_unlock(&ftrace_lock);
1225 }
1226
1227 static void free_ftrace_hash(struct ftrace_hash *hash)
1228 {
1229         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1230                 return;
1231         ftrace_hash_clear(hash);
1232         kfree(hash->buckets);
1233         kfree(hash);
1234 }
1235
1236 static void __free_ftrace_hash_rcu(struct rcu_head *rcu)
1237 {
1238         struct ftrace_hash *hash;
1239
1240         hash = container_of(rcu, struct ftrace_hash, rcu);
1241         free_ftrace_hash(hash);
1242 }
1243
1244 static void free_ftrace_hash_rcu(struct ftrace_hash *hash)
1245 {
1246         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1247                 return;
1248         call_rcu(&hash->rcu, __free_ftrace_hash_rcu);
1249 }
1250
1251 void ftrace_free_filter(struct ftrace_ops *ops)
1252 {
1253         ftrace_ops_init(ops);
1254         free_ftrace_hash(ops->func_hash->filter_hash);
1255         free_ftrace_hash(ops->func_hash->notrace_hash);
1256 }
1257
1258 static struct ftrace_hash *alloc_ftrace_hash(int size_bits)
1259 {
1260         struct ftrace_hash *hash;
1261         int size;
1262
1263         hash = kzalloc(sizeof(*hash), GFP_KERNEL);
1264         if (!hash)
1265                 return NULL;
1266
1267         size = 1 << size_bits;
1268         hash->buckets = kcalloc(size, sizeof(*hash->buckets), GFP_KERNEL);
1269
1270         if (!hash->buckets) {
1271                 kfree(hash);
1272                 return NULL;
1273         }
1274
1275         hash->size_bits = size_bits;
1276
1277         return hash;
1278 }
1279
1280
1281 static int ftrace_add_mod(struct trace_array *tr,
1282                           const char *func, const char *module,
1283                           int enable)
1284 {
1285         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod;
1286         struct list_head *mod_head = enable ? &tr->mod_trace : &tr->mod_notrace;
1287
1288         ftrace_mod = kzalloc(sizeof(*ftrace_mod), GFP_KERNEL);
1289         if (!ftrace_mod)
1290                 return -ENOMEM;
1291
1292         ftrace_mod->func = kstrdup(func, GFP_KERNEL);
1293         ftrace_mod->module = kstrdup(module, GFP_KERNEL);
1294         ftrace_mod->enable = enable;
1295
1296         if (!ftrace_mod->func || !ftrace_mod->module)
1297                 goto out_free;
1298
1299         list_add(&ftrace_mod->list, mod_head);
1300
1301         return 0;
1302
1303  out_free:
1304         free_ftrace_mod(ftrace_mod);
1305
1306         return -ENOMEM;
1307 }
1308
1309 static struct ftrace_hash *
1310 alloc_and_copy_ftrace_hash(int size_bits, struct ftrace_hash *hash)
1311 {
1312         struct ftrace_func_entry *entry;
1313         struct ftrace_hash *new_hash;
1314         int size;
1315         int ret;
1316         int i;
1317
1318         new_hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
1319         if (!new_hash)
1320                 return NULL;
1321
1322         if (hash)
1323                 new_hash->flags = hash->flags;
1324
1325         /* Empty hash? */
1326         if (ftrace_hash_empty(hash))
1327                 return new_hash;
1328
1329         size = 1 << hash->size_bits;
1330         for (i = 0; i < size; i++) {
1331                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
1332                         ret = add_hash_entry(new_hash, entry->ip);
1333                         if (ret < 0)
1334                                 goto free_hash;
1335                 }
1336         }
1337
1338         FTRACE_WARN_ON(new_hash->count != hash->count);
1339
1340         return new_hash;
1341
1342  free_hash:
1343         free_ftrace_hash(new_hash);
1344         return NULL;
1345 }
1346
1347 static void
1348 ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1349 static void
1350 ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1351
1352 static int ftrace_hash_ipmodify_update(struct ftrace_ops *ops,
1353                                        struct ftrace_hash *new_hash);
1354
1355 static struct ftrace_hash *dup_hash(struct ftrace_hash *src, int size)
1356 {
1357         struct ftrace_func_entry *entry;
1358         struct ftrace_hash *new_hash;
1359         struct hlist_head *hhd;
1360         struct hlist_node *tn;
1361         int bits = 0;
1362         int i;
1363
1364         /*
1365          * Use around half the size (max bit of it), but
1366          * a minimum of 2 is fine (as size of 0 or 1 both give 1 for bits).
1367          */
1368         bits = fls(size / 2);
1369
1370         /* Don't allocate too much */
1371         if (bits > FTRACE_HASH_MAX_BITS)
1372                 bits = FTRACE_HASH_MAX_BITS;
1373
1374         new_hash = alloc_ftrace_hash(bits);
1375         if (!new_hash)
1376                 return NULL;
1377
1378         new_hash->flags = src->flags;
1379
1380         size = 1 << src->size_bits;
1381         for (i = 0; i < size; i++) {
1382                 hhd = &src->buckets[i];
1383                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist) {
1384                         remove_hash_entry(src, entry);
1385                         __add_hash_entry(new_hash, entry);
1386                 }
1387         }
1388         return new_hash;
1389 }
1390
1391 static struct ftrace_hash *
1392 __ftrace_hash_move(struct ftrace_hash *src)
1393 {
1394         int size = src->count;
1395
1396         /*
1397          * If the new source is empty, just return the empty_hash.
1398          */
1399         if (ftrace_hash_empty(src))
1400                 return EMPTY_HASH;
1401
1402         return dup_hash(src, size);
1403 }
1404
1405 static int
1406 ftrace_hash_move(struct ftrace_ops *ops, int enable,
1407                  struct ftrace_hash **dst, struct ftrace_hash *src)
1408 {
1409         struct ftrace_hash *new_hash;
1410         int ret;
1411
1412         /* Reject setting notrace hash on IPMODIFY ftrace_ops */
1413         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY && !enable)
1414                 return -EINVAL;
1415
1416         new_hash = __ftrace_hash_move(src);
1417         if (!new_hash)
1418                 return -ENOMEM;
1419
1420         /* Make sure this can be applied if it is IPMODIFY ftrace_ops */
1421         if (enable) {
1422                 /* IPMODIFY should be updated only when filter_hash updating */
1423                 ret = ftrace_hash_ipmodify_update(ops, new_hash);
1424                 if (ret < 0) {
1425                         free_ftrace_hash(new_hash);
1426                         return ret;
1427                 }
1428         }
1429
1430         /*
1431          * Remove the current set, update the hash and add
1432          * them back.
1433          */
1434         ftrace_hash_rec_disable_modify(ops, enable);
1435
1436         rcu_assign_pointer(*dst, new_hash);
1437
1438         ftrace_hash_rec_enable_modify(ops, enable);
1439
1440         return 0;
1441 }
1442
1443 static bool hash_contains_ip(unsigned long ip,
1444                              struct ftrace_ops_hash *hash)
1445 {
1446         /*
1447          * The function record is a match if it exists in the filter
1448          * hash and not in the notrace hash. Note, an empty hash is
1449          * considered a match for the filter hash, but an empty
1450          * notrace hash is considered not in the notrace hash.
1451          */
1452         return (ftrace_hash_empty(hash->filter_hash) ||
1453                 __ftrace_lookup_ip(hash->filter_hash, ip)) &&
1454                 (ftrace_hash_empty(hash->notrace_hash) ||
1455                  !__ftrace_lookup_ip(hash->notrace_hash, ip));
1456 }
1457
1458 /*
1459  * Test the hashes for this ops to see if we want to call
1460  * the ops->func or not.
1461  *
1462  * It's a match if the ip is in the ops->filter_hash or
1463  * the filter_hash does not exist or is empty,
1464  *  AND
1465  * the ip is not in the ops->notrace_hash.
1466  *
1467  * This needs to be called with preemption disabled as
1468  * the hashes are freed with call_rcu().
1469  */
1470 int
1471 ftrace_ops_test(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, void *regs)
1472 {
1473         struct ftrace_ops_hash hash;
1474         int ret;
1475
1476 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
1477         /*
1478          * There's a small race when adding ops that the ftrace handler
1479          * that wants regs, may be called without them. We can not
1480          * allow that handler to be called if regs is NULL.
1481          */
1482         if (regs == NULL && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS))
1483                 return 0;
1484 #endif
1485
1486         rcu_assign_pointer(hash.filter_hash, ops->func_hash->filter_hash);
1487         rcu_assign_pointer(hash.notrace_hash, ops->func_hash->notrace_hash);
1488
1489         if (hash_contains_ip(ip, &hash))
1490                 ret = 1;
1491         else
1492                 ret = 0;
1493
1494         return ret;
1495 }
1496
1497 /*
1498  * This is a double for. Do not use 'break' to break out of the loop,
1499  * you must use a goto.
1500  */
1501 #define do_for_each_ftrace_rec(pg, rec)                                 \
1502         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {              \
1503                 int _____i;                                             \
1504                 for (_____i = 0; _____i < pg->index; _____i++) {        \
1505                         rec = &pg->records[_____i];
1506
1507 #define while_for_each_ftrace_rec()             \
1508                 }                               \
1509         }
1510
1511
1512 static int ftrace_cmp_recs(const void *a, const void *b)
1513 {
1514         const struct dyn_ftrace *key = a;
1515         const struct dyn_ftrace *rec = b;
1516
1517         if (key->flags < rec->ip)
1518                 return -1;
1519         if (key->ip >= rec->ip + MCOUNT_INSN_SIZE)
1520                 return 1;
1521         return 0;
1522 }
1523
1524 static struct dyn_ftrace *lookup_rec(unsigned long start, unsigned long end)
1525 {
1526         struct ftrace_page *pg;
1527         struct dyn_ftrace *rec = NULL;
1528         struct dyn_ftrace key;
1529
1530         key.ip = start;
1531         key.flags = end;        /* overload flags, as it is unsigned long */
1532
1533         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {
1534                 if (end < pg->records[0].ip ||
1535                     start >= (pg->records[pg->index - 1].ip + MCOUNT_INSN_SIZE))
1536                         continue;
1537                 rec = bsearch(&key, pg->records, pg->index,
1538                               sizeof(struct dyn_ftrace),
1539                               ftrace_cmp_recs);
1540                 if (rec)
1541                         break;
1542         }
1543         return rec;
1544 }
1545
1546 /**
1547  * ftrace_location_range - return the first address of a traced location
1548  *      if it touches the given ip range
1549  * @start: start of range to search.
1550  * @end: end of range to search (inclusive). @end points to the last byte
1551  *      to check.
1552  *
1553  * Returns rec->ip if the related ftrace location is a least partly within
1554  * the given address range. That is, the first address of the instruction
1555  * that is either a NOP or call to the function tracer. It checks the ftrace
1556  * internal tables to determine if the address belongs or not.
1557  */
1558 unsigned long ftrace_location_range(unsigned long start, unsigned long end)
1559 {
1560         struct dyn_ftrace *rec;
1561
1562         rec = lookup_rec(start, end);
1563         if (rec)
1564                 return rec->ip;
1565
1566         return 0;
1567 }
1568
1569 /**
1570  * ftrace_location - return the ftrace location
1571  * @ip: the instruction pointer to check
1572  *
1573  * If @ip matches the ftrace location, return @ip.
1574  * If @ip matches sym+0, return sym's ftrace location.
1575  * Otherwise, return 0.
1576  */
1577 unsigned long ftrace_location(unsigned long ip)
1578 {
1579         struct dyn_ftrace *rec;
1580         unsigned long offset;
1581         unsigned long size;
1582
1583         rec = lookup_rec(ip, ip);
1584         if (!rec) {
1585                 if (!kallsyms_lookup_size_offset(ip, &size, &offset))
1586                         goto out;
1587
1588                 /* map sym+0 to __fentry__ */
1589                 if (!offset)
1590                         rec = lookup_rec(ip, ip + size - 1);
1591         }
1592
1593         if (rec)
1594                 return rec->ip;
1595
1596 out:
1597         return 0;
1598 }
1599
1600 /**
1601  * ftrace_text_reserved - return true if range contains an ftrace location
1602  * @start: start of range to search
1603  * @end: end of range to search (inclusive). @end points to the last byte to check.
1604  *
1605  * Returns 1 if @start and @end contains a ftrace location.
1606  * That is, the instruction that is either a NOP or call to
1607  * the function tracer. It checks the ftrace internal tables to
1608  * determine if the address belongs or not.
1609  */
1610 int ftrace_text_reserved(const void *start, const void *end)
1611 {
1612         unsigned long ret;
1613
1614         ret = ftrace_location_range((unsigned long)start,
1615                                     (unsigned long)end);
1616
1617         return (int)!!ret;
1618 }
1619
1620 /* Test if ops registered to this rec needs regs */
1621 static bool test_rec_ops_needs_regs(struct dyn_ftrace *rec)
1622 {
1623         struct ftrace_ops *ops;
1624         bool keep_regs = false;
1625
1626         for (ops = ftrace_ops_list;
1627              ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
1628                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
1629                 if (ftrace_ops_test(ops, rec->ip, rec)) {
1630                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1631                                 keep_regs = true;
1632                                 break;
1633                         }
1634                 }
1635         }
1636
1637         return  keep_regs;
1638 }
1639
1640 static struct ftrace_ops *
1641 ftrace_find_tramp_ops_any(struct dyn_ftrace *rec);
1642 static struct ftrace_ops *
1643 ftrace_find_tramp_ops_any_other(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_ops *op_exclude);
1644 static struct ftrace_ops *
1645 ftrace_find_tramp_ops_next(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_ops *ops);
1646
1647 static bool skip_record(struct dyn_ftrace *rec)
1648 {
1649         /*
1650          * At boot up, weak functions are set to disable. Function tracing
1651          * can be enabled before they are, and they still need to be disabled now.
1652          * If the record is disabled, still continue if it is marked as already
1653          * enabled (this is needed to keep the accounting working).
1654          */
1655         return rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED &&
1656                 !(rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED);
1657 }
1658
1659 static bool __ftrace_hash_rec_update(struct ftrace_ops *ops,
1660                                      int filter_hash,
1661                                      bool inc)
1662 {
1663         struct ftrace_hash *hash;
1664         struct ftrace_hash *other_hash;
1665         struct ftrace_page *pg;
1666         struct dyn_ftrace *rec;
1667         bool update = false;
1668         int count = 0;
1669         int all = false;
1670
1671         /* Only update if the ops has been registered */
1672         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
1673                 return false;
1674
1675         /*
1676          * In the filter_hash case:
1677          *   If the count is zero, we update all records.
1678          *   Otherwise we just update the items in the hash.
1679          *
1680          * In the notrace_hash case:
1681          *   We enable the update in the hash.
1682          *   As disabling notrace means enabling the tracing,
1683          *   and enabling notrace means disabling, the inc variable
1684          *   gets inversed.
1685          */
1686         if (filter_hash) {
1687                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
1688                 other_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1689                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1690                         all = true;
1691         } else {
1692                 inc = !inc;
1693                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1694                 other_hash = ops->func_hash->filter_hash;
1695                 /*
1696                  * If the notrace hash has no items,
1697                  * then there's nothing to do.
1698                  */
1699                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1700                         return false;
1701         }
1702
1703         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1704                 int in_other_hash = 0;
1705                 int in_hash = 0;
1706                 int match = 0;
1707
1708                 if (skip_record(rec))
1709                         continue;
1710
1711                 if (all) {
1712                         /*
1713                          * Only the filter_hash affects all records.
1714                          * Update if the record is not in the notrace hash.
1715                          */
1716                         if (!other_hash || !ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip))
1717                                 match = 1;
1718                 } else {
1719                         in_hash = !!ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
1720                         in_other_hash = !!ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip);
1721
1722                         /*
1723                          * If filter_hash is set, we want to match all functions
1724                          * that are in the hash but not in the other hash.
1725                          *
1726                          * If filter_hash is not set, then we are decrementing.
1727                          * That means we match anything that is in the hash
1728                          * and also in the other_hash. That is, we need to turn
1729                          * off functions in the other hash because they are disabled
1730                          * by this hash.
1731                          */
1732                         if (filter_hash && in_hash && !in_other_hash)
1733                                 match = 1;
1734                         else if (!filter_hash && in_hash &&
1735                                  (in_other_hash || ftrace_hash_empty(other_hash)))
1736                                 match = 1;
1737                 }
1738                 if (!match)
1739                         continue;
1740
1741                 if (inc) {
1742                         rec->flags++;
1743                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == FTRACE_REF_MAX))
1744                                 return false;
1745
1746                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT)
1747                                 rec->flags |= FTRACE_FL_DIRECT;
1748
1749                         /*
1750                          * If there's only a single callback registered to a
1751                          * function, and the ops has a trampoline registered
1752                          * for it, then we can call it directly.
1753                          */
1754                         if (ftrace_rec_count(rec) == 1 && ops->trampoline)
1755                                 rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP;
1756                         else
1757                                 /*
1758                                  * If we are adding another function callback
1759                                  * to this function, and the previous had a
1760                                  * custom trampoline in use, then we need to go
1761                                  * back to the default trampoline.
1762                                  */
1763                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
1764
1765                         /*
1766                          * If any ops wants regs saved for this function
1767                          * then all ops will get saved regs.
1768                          */
1769                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS)
1770                                 rec->flags |= FTRACE_FL_REGS;
1771                 } else {
1772                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == 0))
1773                                 return false;
1774                         rec->flags--;
1775
1776                         /*
1777                          * Only the internal direct_ops should have the
1778                          * DIRECT flag set. Thus, if it is removing a
1779                          * function, then that function should no longer
1780                          * be direct.
1781                          */
1782                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT)
1783                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_DIRECT;
1784
1785                         /*
1786                          * If the rec had REGS enabled and the ops that is
1787                          * being removed had REGS set, then see if there is
1788                          * still any ops for this record that wants regs.
1789                          * If not, we can stop recording them.
1790                          */
1791                         if (ftrace_rec_count(rec) > 0 &&
1792                             rec->flags & FTRACE_FL_REGS &&
1793                             ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1794                                 if (!test_rec_ops_needs_regs(rec))
1795                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS;
1796                         }
1797
1798                         /*
1799                          * The TRAMP needs to be set only if rec count
1800                          * is decremented to one, and the ops that is
1801                          * left has a trampoline. As TRAMP can only be
1802                          * enabled if there is only a single ops attached
1803                          * to it.
1804                          */
1805                         if (ftrace_rec_count(rec) == 1 &&
1806                             ftrace_find_tramp_ops_any_other(rec, ops))
1807                                 rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP;
1808                         else
1809                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
1810
1811                         /*
1812                          * flags will be cleared in ftrace_check_record()
1813                          * if rec count is zero.
1814                          */
1815                 }
1816                 count++;
1817
1818                 /* Must match FTRACE_UPDATE_CALLS in ftrace_modify_all_code() */
1819                 update |= ftrace_test_record(rec, true) != FTRACE_UPDATE_IGNORE;
1820
1821                 /* Shortcut, if we handled all records, we are done. */
1822                 if (!all && count == hash->count)
1823                         return update;
1824         } while_for_each_ftrace_rec();
1825
1826         return update;
1827 }
1828
1829 static bool ftrace_hash_rec_disable(struct ftrace_ops *ops,
1830                                     int filter_hash)
1831 {
1832         return __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 0);
1833 }
1834
1835 static bool ftrace_hash_rec_enable(struct ftrace_ops *ops,
1836                                    int filter_hash)
1837 {
1838         return __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 1);
1839 }
1840
1841 static void ftrace_hash_rec_update_modify(struct ftrace_ops *ops,
1842                                           int filter_hash, int inc)
1843 {
1844         struct ftrace_ops *op;
1845
1846         __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, inc);
1847
1848         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
1849                 return;
1850
1851         /*
1852          * If the ops shares the global_ops hash, then we need to update
1853          * all ops that are enabled and use this hash.
1854          */
1855         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1856                 /* Already done */
1857                 if (op == ops)
1858                         continue;
1859                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash)
1860                         __ftrace_hash_rec_update(op, filter_hash, inc);
1861         } while_for_each_ftrace_op(op);
1862 }
1863
1864 static void ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1865                                            int filter_hash)
1866 {
1867         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 0);
1868 }
1869
1870 static void ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1871                                           int filter_hash)
1872 {
1873         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 1);
1874 }
1875
1876 /*
1877  * Try to update IPMODIFY flag on each ftrace_rec. Return 0 if it is OK
1878  * or no-needed to update, -EBUSY if it detects a conflict of the flag
1879  * on a ftrace_rec, and -EINVAL if the new_hash tries to trace all recs.
1880  * Note that old_hash and new_hash has below meanings
1881  *  - If the hash is NULL, it hits all recs (if IPMODIFY is set, this is rejected)
1882  *  - If the hash is EMPTY_HASH, it hits nothing
1883  *  - Anything else hits the recs which match the hash entries.
1884  *
1885  * DIRECT ops does not have IPMODIFY flag, but we still need to check it
1886  * against functions with FTRACE_FL_IPMODIFY. If there is any overlap, call
1887  * ops_func(SHARE_IPMODIFY_SELF) to make sure current ops can share with
1888  * IPMODIFY. If ops_func(SHARE_IPMODIFY_SELF) returns non-zero, propagate
1889  * the return value to the caller and eventually to the owner of the DIRECT
1890  * ops.
1891  */
1892 static int __ftrace_hash_update_ipmodify(struct ftrace_ops *ops,
1893                                          struct ftrace_hash *old_hash,
1894                                          struct ftrace_hash *new_hash)
1895 {
1896         struct ftrace_page *pg;
1897         struct dyn_ftrace *rec, *end = NULL;
1898         int in_old, in_new;
1899         bool is_ipmodify, is_direct;
1900
1901         /* Only update if the ops has been registered */
1902         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
1903                 return 0;
1904
1905         is_ipmodify = ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY;
1906         is_direct = ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT;
1907
1908         /* neither IPMODIFY nor DIRECT, skip */
1909         if (!is_ipmodify && !is_direct)
1910                 return 0;
1911
1912         if (WARN_ON_ONCE(is_ipmodify && is_direct))
1913                 return 0;
1914
1915         /*
1916          * Since the IPMODIFY and DIRECT are very address sensitive
1917          * actions, we do not allow ftrace_ops to set all functions to new
1918          * hash.
1919          */
1920         if (!new_hash || !old_hash)
1921                 return -EINVAL;
1922
1923         /* Update rec->flags */
1924         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1925
1926                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
1927                         continue;
1928
1929                 /* We need to update only differences of filter_hash */
1930                 in_old = !!ftrace_lookup_ip(old_hash, rec->ip);
1931                 in_new = !!ftrace_lookup_ip(new_hash, rec->ip);
1932                 if (in_old == in_new)
1933                         continue;
1934
1935                 if (in_new) {
1936                         if (rec->flags & FTRACE_FL_IPMODIFY) {
1937                                 int ret;
1938
1939                                 /* Cannot have two ipmodify on same rec */
1940                                 if (is_ipmodify)
1941                                         goto rollback;
1942
1943                                 FTRACE_WARN_ON(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT);
1944
1945                                 /*
1946                                  * Another ops with IPMODIFY is already
1947                                  * attached. We are now attaching a direct
1948                                  * ops. Run SHARE_IPMODIFY_SELF, to check
1949                                  * whether sharing is supported.
1950                                  */
1951                                 if (!ops->ops_func)
1952                                         return -EBUSY;
1953                                 ret = ops->ops_func(ops, FTRACE_OPS_CMD_ENABLE_SHARE_IPMODIFY_SELF);
1954                                 if (ret)
1955                                         return ret;
1956                         } else if (is_ipmodify) {
1957                                 rec->flags |= FTRACE_FL_IPMODIFY;
1958                         }
1959                 } else if (is_ipmodify) {
1960                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_IPMODIFY;
1961                 }
1962         } while_for_each_ftrace_rec();
1963
1964         return 0;
1965
1966 rollback:
1967         end = rec;
1968
1969         /* Roll back what we did above */
1970         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1971
1972                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
1973                         continue;
1974
1975                 if (rec == end)
1976                         goto err_out;
1977
1978                 in_old = !!ftrace_lookup_ip(old_hash, rec->ip);
1979                 in_new = !!ftrace_lookup_ip(new_hash, rec->ip);
1980                 if (in_old == in_new)
1981                         continue;
1982
1983                 if (in_new)
1984                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_IPMODIFY;
1985                 else
1986                         rec->flags |= FTRACE_FL_IPMODIFY;
1987         } while_for_each_ftrace_rec();
1988
1989 err_out:
1990         return -EBUSY;
1991 }
1992
1993 static int ftrace_hash_ipmodify_enable(struct ftrace_ops *ops)
1994 {
1995         struct ftrace_hash *hash = ops->func_hash->filter_hash;
1996
1997         if (ftrace_hash_empty(hash))
1998                 hash = NULL;
1999
2000         return __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, EMPTY_HASH, hash);
2001 }
2002
2003 /* Disabling always succeeds */
2004 static void ftrace_hash_ipmodify_disable(struct ftrace_ops *ops)
2005 {
2006         struct ftrace_hash *hash = ops->func_hash->filter_hash;
2007
2008         if (ftrace_hash_empty(hash))
2009                 hash = NULL;
2010
2011         __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, hash, EMPTY_HASH);
2012 }
2013
2014 static int ftrace_hash_ipmodify_update(struct ftrace_ops *ops,
2015                                        struct ftrace_hash *new_hash)
2016 {
2017         struct ftrace_hash *old_hash = ops->func_hash->filter_hash;
2018
2019         if (ftrace_hash_empty(old_hash))
2020                 old_hash = NULL;
2021
2022         if (ftrace_hash_empty(new_hash))
2023                 new_hash = NULL;
2024
2025         return __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, old_hash, new_hash);
2026 }
2027
2028 static void print_ip_ins(const char *fmt, const unsigned char *p)
2029 {
2030         char ins[MCOUNT_INSN_SIZE];
2031
2032         if (copy_from_kernel_nofault(ins, p, MCOUNT_INSN_SIZE)) {
2033                 printk(KERN_CONT "%s[FAULT] %px\n", fmt, p);
2034                 return;
2035         }
2036
2037         printk(KERN_CONT "%s", fmt);
2038         pr_cont("%*phC", MCOUNT_INSN_SIZE, ins);
2039 }
2040
2041 enum ftrace_bug_type ftrace_bug_type;
2042 const void *ftrace_expected;
2043
2044 static void print_bug_type(void)
2045 {
2046         switch (ftrace_bug_type) {
2047         case FTRACE_BUG_UNKNOWN:
2048                 break;
2049         case FTRACE_BUG_INIT:
2050                 pr_info("Initializing ftrace call sites\n");
2051                 break;
2052         case FTRACE_BUG_NOP:
2053                 pr_info("Setting ftrace call site to NOP\n");
2054                 break;
2055         case FTRACE_BUG_CALL:
2056                 pr_info("Setting ftrace call site to call ftrace function\n");
2057                 break;
2058         case FTRACE_BUG_UPDATE:
2059                 pr_info("Updating ftrace call site to call a different ftrace function\n");
2060                 break;
2061         }
2062 }
2063
2064 /**
2065  * ftrace_bug - report and shutdown function tracer
2066  * @failed: The failed type (EFAULT, EINVAL, EPERM)
2067  * @rec: The record that failed
2068  *
2069  * The arch code that enables or disables the function tracing
2070  * can call ftrace_bug() when it has detected a problem in
2071  * modifying the code. @failed should be one of either:
2072  * EFAULT - if the problem happens on reading the @ip address
2073  * EINVAL - if what is read at @ip is not what was expected
2074  * EPERM - if the problem happens on writing to the @ip address
2075  */
2076 void ftrace_bug(int failed, struct dyn_ftrace *rec)
2077 {
2078         unsigned long ip = rec ? rec->ip : 0;
2079
2080         pr_info("------------[ ftrace bug ]------------\n");
2081
2082         switch (failed) {
2083         case -EFAULT:
2084                 pr_info("ftrace faulted on modifying ");
2085                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2086                 break;
2087         case -EINVAL:
2088                 pr_info("ftrace failed to modify ");
2089                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2090                 print_ip_ins(" actual:   ", (unsigned char *)ip);
2091                 pr_cont("\n");
2092                 if (ftrace_expected) {
2093                         print_ip_ins(" expected: ", ftrace_expected);
2094                         pr_cont("\n");
2095                 }
2096                 break;
2097         case -EPERM:
2098                 pr_info("ftrace faulted on writing ");
2099                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2100                 break;
2101         default:
2102                 pr_info("ftrace faulted on unknown error ");
2103                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2104         }
2105         print_bug_type();
2106         if (rec) {
2107                 struct ftrace_ops *ops = NULL;
2108
2109                 pr_info("ftrace record flags: %lx\n", rec->flags);
2110                 pr_cont(" (%ld)%s", ftrace_rec_count(rec),
2111                         rec->flags & FTRACE_FL_REGS ? " R" : "  ");
2112                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
2113                         ops = ftrace_find_tramp_ops_any(rec);
2114                         if (ops) {
2115                                 do {
2116                                         pr_cont("\ttramp: %pS (%pS)",
2117                                                 (void *)ops->trampoline,
2118                                                 (void *)ops->func);
2119                                         ops = ftrace_find_tramp_ops_next(rec, ops);
2120                                 } while (ops);
2121                         } else
2122                                 pr_cont("\ttramp: ERROR!");
2123
2124                 }
2125                 ip = ftrace_get_addr_curr(rec);
2126                 pr_cont("\n expected tramp: %lx\n", ip);
2127         }
2128
2129         FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
2130 }
2131
2132 static int ftrace_check_record(struct dyn_ftrace *rec, bool enable, bool update)
2133 {
2134         unsigned long flag = 0UL;
2135
2136         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UNKNOWN;
2137
2138         if (skip_record(rec))
2139                 return FTRACE_UPDATE_IGNORE;
2140
2141         /*
2142          * If we are updating calls:
2143          *
2144          *   If the record has a ref count, then we need to enable it
2145          *   because someone is using it.
2146          *
2147          *   Otherwise we make sure its disabled.
2148          *
2149          * If we are disabling calls, then disable all records that
2150          * are enabled.
2151          */
2152         if (enable && ftrace_rec_count(rec))
2153                 flag = FTRACE_FL_ENABLED;
2154
2155         /*
2156          * If enabling and the REGS flag does not match the REGS_EN, or
2157          * the TRAMP flag doesn't match the TRAMP_EN, then do not ignore
2158          * this record. Set flags to fail the compare against ENABLED.
2159          * Same for direct calls.
2160          */
2161         if (flag) {
2162                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_REGS) !=
2163                     !(rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN))
2164                         flag |= FTRACE_FL_REGS;
2165
2166                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) !=
2167                     !(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN))
2168                         flag |= FTRACE_FL_TRAMP;
2169
2170                 /*
2171                  * Direct calls are special, as count matters.
2172                  * We must test the record for direct, if the
2173                  * DIRECT and DIRECT_EN do not match, but only
2174                  * if the count is 1. That's because, if the
2175                  * count is something other than one, we do not
2176                  * want the direct enabled (it will be done via the
2177                  * direct helper). But if DIRECT_EN is set, and
2178                  * the count is not one, we need to clear it.
2179                  */
2180                 if (ftrace_rec_count(rec) == 1) {
2181                         if (!(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT) !=
2182                             !(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT_EN))
2183                                 flag |= FTRACE_FL_DIRECT;
2184                 } else if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT_EN) {
2185                         flag |= FTRACE_FL_DIRECT;
2186                 }
2187         }
2188
2189         /* If the state of this record hasn't changed, then do nothing */
2190         if ((rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED) == flag)
2191                 return FTRACE_UPDATE_IGNORE;
2192
2193         if (flag) {
2194                 /* Save off if rec is being enabled (for return value) */
2195                 flag ^= rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED;
2196
2197                 if (update) {
2198                         rec->flags |= FTRACE_FL_ENABLED;
2199                         if (flag & FTRACE_FL_REGS) {
2200                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
2201                                         rec->flags |= FTRACE_FL_REGS_EN;
2202                                 else
2203                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS_EN;
2204                         }
2205                         if (flag & FTRACE_FL_TRAMP) {
2206                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP)
2207                                         rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP_EN;
2208                                 else
2209                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP_EN;
2210                         }
2211
2212                         if (flag & FTRACE_FL_DIRECT) {
2213                                 /*
2214                                  * If there's only one user (direct_ops helper)
2215                                  * then we can call the direct function
2216                                  * directly (no ftrace trampoline).
2217                                  */
2218                                 if (ftrace_rec_count(rec) == 1) {
2219                                         if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT)
2220                                                 rec->flags |= FTRACE_FL_DIRECT_EN;
2221                                         else
2222                                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_DIRECT_EN;
2223                                 } else {
2224                                         /*
2225                                          * Can only call directly if there's
2226                                          * only one callback to the function.
2227                                          */
2228                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_DIRECT_EN;
2229                                 }
2230                         }
2231                 }
2232
2233                 /*
2234                  * If this record is being updated from a nop, then
2235                  *   return UPDATE_MAKE_CALL.
2236                  * Otherwise,
2237                  *   return UPDATE_MODIFY_CALL to tell the caller to convert
2238                  *   from the save regs, to a non-save regs function or
2239                  *   vice versa, or from a trampoline call.
2240                  */
2241                 if (flag & FTRACE_FL_ENABLED) {
2242                         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_CALL;
2243                         return FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL;
2244                 }
2245
2246                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UPDATE;
2247                 return FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL;
2248         }
2249
2250         if (update) {
2251                 /* If there's no more users, clear all flags */
2252                 if (!ftrace_rec_count(rec))
2253                         rec->flags &= FTRACE_FL_DISABLED;
2254                 else
2255                         /*
2256                          * Just disable the record, but keep the ops TRAMP
2257                          * and REGS states. The _EN flags must be disabled though.
2258                          */
2259                         rec->flags &= ~(FTRACE_FL_ENABLED | FTRACE_FL_TRAMP_EN |
2260                                         FTRACE_FL_REGS_EN | FTRACE_FL_DIRECT_EN);
2261         }
2262
2263         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_NOP;
2264         return FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP;
2265 }
2266
2267 /**
2268  * ftrace_update_record - set a record that now is tracing or not
2269  * @rec: the record to update
2270  * @enable: set to true if the record is tracing, false to force disable
2271  *
2272  * The records that represent all functions that can be traced need
2273  * to be updated when tracing has been enabled.
2274  */
2275 int ftrace_update_record(struct dyn_ftrace *rec, bool enable)
2276 {
2277         return ftrace_check_record(rec, enable, true);
2278 }
2279
2280 /**
2281  * ftrace_test_record - check if the record has been enabled or not
2282  * @rec: the record to test
2283  * @enable: set to true to check if enabled, false if it is disabled
2284  *
2285  * The arch code may need to test if a record is already set to
2286  * tracing to determine how to modify the function code that it
2287  * represents.
2288  */
2289 int ftrace_test_record(struct dyn_ftrace *rec, bool enable)
2290 {
2291         return ftrace_check_record(rec, enable, false);
2292 }
2293
2294 static struct ftrace_ops *
2295 ftrace_find_tramp_ops_any(struct dyn_ftrace *rec)
2296 {
2297         struct ftrace_ops *op;
2298         unsigned long ip = rec->ip;
2299
2300         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2301
2302                 if (!op->trampoline)
2303                         continue;
2304
2305                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2306                         return op;
2307         } while_for_each_ftrace_op(op);
2308
2309         return NULL;
2310 }
2311
2312 static struct ftrace_ops *
2313 ftrace_find_tramp_ops_any_other(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_ops *op_exclude)
2314 {
2315         struct ftrace_ops *op;
2316         unsigned long ip = rec->ip;
2317
2318         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2319
2320                 if (op == op_exclude || !op->trampoline)
2321                         continue;
2322
2323                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2324                         return op;
2325         } while_for_each_ftrace_op(op);
2326
2327         return NULL;
2328 }
2329
2330 static struct ftrace_ops *
2331 ftrace_find_tramp_ops_next(struct dyn_ftrace *rec,
2332                            struct ftrace_ops *op)
2333 {
2334         unsigned long ip = rec->ip;
2335
2336         while_for_each_ftrace_op(op) {
2337
2338                 if (!op->trampoline)
2339                         continue;
2340
2341                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2342                         return op;
2343         }
2344
2345         return NULL;
2346 }
2347
2348 static struct ftrace_ops *
2349 ftrace_find_tramp_ops_curr(struct dyn_ftrace *rec)
2350 {
2351         struct ftrace_ops *op;
2352         unsigned long ip = rec->ip;
2353
2354         /*
2355          * Need to check removed ops first.
2356          * If they are being removed, and this rec has a tramp,
2357          * and this rec is in the ops list, then it would be the
2358          * one with the tramp.
2359          */
2360         if (removed_ops) {
2361                 if (hash_contains_ip(ip, &removed_ops->old_hash))
2362                         return removed_ops;
2363         }
2364
2365         /*
2366          * Need to find the current trampoline for a rec.
2367          * Now, a trampoline is only attached to a rec if there
2368          * was a single 'ops' attached to it. But this can be called
2369          * when we are adding another op to the rec or removing the
2370          * current one. Thus, if the op is being added, we can
2371          * ignore it because it hasn't attached itself to the rec
2372          * yet.
2373          *
2374          * If an ops is being modified (hooking to different functions)
2375          * then we don't care about the new functions that are being
2376          * added, just the old ones (that are probably being removed).
2377          *
2378          * If we are adding an ops to a function that already is using
2379          * a trampoline, it needs to be removed (trampolines are only
2380          * for single ops connected), then an ops that is not being
2381          * modified also needs to be checked.
2382          */
2383         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2384
2385                 if (!op->trampoline)
2386                         continue;
2387
2388                 /*
2389                  * If the ops is being added, it hasn't gotten to
2390                  * the point to be removed from this tree yet.
2391                  */
2392                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_ADDING)
2393                         continue;
2394
2395
2396                 /*
2397                  * If the ops is being modified and is in the old
2398                  * hash, then it is probably being removed from this
2399                  * function.
2400                  */
2401                 if ((op->flags & FTRACE_OPS_FL_MODIFYING) &&
2402                     hash_contains_ip(ip, &op->old_hash))
2403                         return op;
2404                 /*
2405                  * If the ops is not being added or modified, and it's
2406                  * in its normal filter hash, then this must be the one
2407                  * we want!
2408                  */
2409                 if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_MODIFYING) &&
2410                     hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2411                         return op;
2412
2413         } while_for_each_ftrace_op(op);
2414
2415         return NULL;
2416 }
2417
2418 static struct ftrace_ops *
2419 ftrace_find_tramp_ops_new(struct dyn_ftrace *rec)
2420 {
2421         struct ftrace_ops *op;
2422         unsigned long ip = rec->ip;
2423
2424         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2425                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
2426                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2427                         return op;
2428         } while_for_each_ftrace_op(op);
2429
2430         return NULL;
2431 }
2432
2433 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS
2434 /* Protected by rcu_tasks for reading, and direct_mutex for writing */
2435 static struct ftrace_hash *direct_functions = EMPTY_HASH;
2436 static DEFINE_MUTEX(direct_mutex);
2437 int ftrace_direct_func_count;
2438
2439 /*
2440  * Search the direct_functions hash to see if the given instruction pointer
2441  * has a direct caller attached to it.
2442  */
2443 unsigned long ftrace_find_rec_direct(unsigned long ip)
2444 {
2445         struct ftrace_func_entry *entry;
2446
2447         entry = __ftrace_lookup_ip(direct_functions, ip);
2448         if (!entry)
2449                 return 0;
2450
2451         return entry->direct;
2452 }
2453
2454 static struct ftrace_func_entry*
2455 ftrace_add_rec_direct(unsigned long ip, unsigned long addr,
2456                       struct ftrace_hash **free_hash)
2457 {
2458         struct ftrace_func_entry *entry;
2459
2460         if (ftrace_hash_empty(direct_functions) ||
2461             direct_functions->count > 2 * (1 << direct_functions->size_bits)) {
2462                 struct ftrace_hash *new_hash;
2463                 int size = ftrace_hash_empty(direct_functions) ? 0 :
2464                         direct_functions->count + 1;
2465
2466                 if (size < 32)
2467                         size = 32;
2468
2469                 new_hash = dup_hash(direct_functions, size);
2470                 if (!new_hash)
2471                         return NULL;
2472
2473                 *free_hash = direct_functions;
2474                 direct_functions = new_hash;
2475         }
2476
2477         entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
2478         if (!entry)
2479                 return NULL;
2480
2481         entry->ip = ip;
2482         entry->direct = addr;
2483         __add_hash_entry(direct_functions, entry);
2484         return entry;
2485 }
2486
2487 static void call_direct_funcs(unsigned long ip, unsigned long pip,
2488                               struct ftrace_ops *ops, struct ftrace_regs *fregs)
2489 {
2490         struct pt_regs *regs = ftrace_get_regs(fregs);
2491         unsigned long addr;
2492
2493         addr = ftrace_find_rec_direct(ip);
2494         if (!addr)
2495                 return;
2496
2497         arch_ftrace_set_direct_caller(regs, addr);
2498 }
2499
2500 struct ftrace_ops direct_ops = {
2501         .func           = call_direct_funcs,
2502         .flags          = FTRACE_OPS_FL_DIRECT | FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS
2503                           | FTRACE_OPS_FL_PERMANENT,
2504         /*
2505          * By declaring the main trampoline as this trampoline
2506          * it will never have one allocated for it. Allocated
2507          * trampolines should not call direct functions.
2508          * The direct_ops should only be called by the builtin
2509          * ftrace_regs_caller trampoline.
2510          */
2511         .trampoline     = FTRACE_REGS_ADDR,
2512 };
2513 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS */
2514
2515 /**
2516  * ftrace_get_addr_new - Get the call address to set to
2517  * @rec:  The ftrace record descriptor
2518  *
2519  * If the record has the FTRACE_FL_REGS set, that means that it
2520  * wants to convert to a callback that saves all regs. If FTRACE_FL_REGS
2521  * is not set, then it wants to convert to the normal callback.
2522  *
2523  * Returns the address of the trampoline to set to
2524  */
2525 unsigned long ftrace_get_addr_new(struct dyn_ftrace *rec)
2526 {
2527         struct ftrace_ops *ops;
2528         unsigned long addr;
2529
2530         if ((rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT) &&
2531             (ftrace_rec_count(rec) == 1)) {
2532                 addr = ftrace_find_rec_direct(rec->ip);
2533                 if (addr)
2534                         return addr;
2535                 WARN_ON_ONCE(1);
2536         }
2537
2538         /* Trampolines take precedence over regs */
2539         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) {
2540                 ops = ftrace_find_tramp_ops_new(rec);
2541                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops || !ops->trampoline)) {
2542                         pr_warn("Bad trampoline accounting at: %p (%pS) (%lx)\n",
2543                                 (void *)rec->ip, (void *)rec->ip, rec->flags);
2544                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
2545                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2546                 }
2547                 return ops->trampoline;
2548         }
2549
2550         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
2551                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
2552         else
2553                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2554 }
2555
2556 /**
2557  * ftrace_get_addr_curr - Get the call address that is already there
2558  * @rec:  The ftrace record descriptor
2559  *
2560  * The FTRACE_FL_REGS_EN is set when the record already points to
2561  * a function that saves all the regs. Basically the '_EN' version
2562  * represents the current state of the function.
2563  *
2564  * Returns the address of the trampoline that is currently being called
2565  */
2566 unsigned long ftrace_get_addr_curr(struct dyn_ftrace *rec)
2567 {
2568         struct ftrace_ops *ops;
2569         unsigned long addr;
2570
2571         /* Direct calls take precedence over trampolines */
2572         if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT_EN) {
2573                 addr = ftrace_find_rec_direct(rec->ip);
2574                 if (addr)
2575                         return addr;
2576                 WARN_ON_ONCE(1);
2577         }
2578
2579         /* Trampolines take precedence over regs */
2580         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
2581                 ops = ftrace_find_tramp_ops_curr(rec);
2582                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops)) {
2583                         pr_warn("Bad trampoline accounting at: %p (%pS)\n",
2584                                 (void *)rec->ip, (void *)rec->ip);
2585                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
2586                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2587                 }
2588                 return ops->trampoline;
2589         }
2590
2591         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN)
2592                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
2593         else
2594                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2595 }
2596
2597 static int
2598 __ftrace_replace_code(struct dyn_ftrace *rec, bool enable)
2599 {
2600         unsigned long ftrace_old_addr;
2601         unsigned long ftrace_addr;
2602         int ret;
2603
2604         ftrace_addr = ftrace_get_addr_new(rec);
2605
2606         /* This needs to be done before we call ftrace_update_record */
2607         ftrace_old_addr = ftrace_get_addr_curr(rec);
2608
2609         ret = ftrace_update_record(rec, enable);
2610
2611         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UNKNOWN;
2612
2613         switch (ret) {
2614         case FTRACE_UPDATE_IGNORE:
2615                 return 0;
2616
2617         case FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL:
2618                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_CALL;
2619                 return ftrace_make_call(rec, ftrace_addr);
2620
2621         case FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP:
2622                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_NOP;
2623                 return ftrace_make_nop(NULL, rec, ftrace_old_addr);
2624
2625         case FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL:
2626                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UPDATE;
2627                 return ftrace_modify_call(rec, ftrace_old_addr, ftrace_addr);
2628         }
2629
2630         return -1; /* unknown ftrace bug */
2631 }
2632
2633 void __weak ftrace_replace_code(int mod_flags)
2634 {
2635         struct dyn_ftrace *rec;
2636         struct ftrace_page *pg;
2637         bool enable = mod_flags & FTRACE_MODIFY_ENABLE_FL;
2638         int schedulable = mod_flags & FTRACE_MODIFY_MAY_SLEEP_FL;
2639         int failed;
2640
2641         if (unlikely(ftrace_disabled))
2642                 return;
2643
2644         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2645
2646                 if (skip_record(rec))
2647                         continue;
2648
2649                 failed = __ftrace_replace_code(rec, enable);
2650                 if (failed) {
2651                         ftrace_bug(failed, rec);
2652                         /* Stop processing */
2653                         return;
2654                 }
2655                 if (schedulable)
2656                         cond_resched();
2657         } while_for_each_ftrace_rec();
2658 }
2659
2660 struct ftrace_rec_iter {
2661         struct ftrace_page      *pg;
2662         int                     index;
2663 };
2664
2665 /**
2666  * ftrace_rec_iter_start - start up iterating over traced functions
2667  *
2668  * Returns an iterator handle that is used to iterate over all
2669  * the records that represent address locations where functions
2670  * are traced.
2671  *
2672  * May return NULL if no records are available.
2673  */
2674 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_start(void)
2675 {
2676         /*
2677          * We only use a single iterator.
2678          * Protected by the ftrace_lock mutex.
2679          */
2680         static struct ftrace_rec_iter ftrace_rec_iter;
2681         struct ftrace_rec_iter *iter = &ftrace_rec_iter;
2682
2683         iter->pg = ftrace_pages_start;
2684         iter->index = 0;
2685
2686         /* Could have empty pages */
2687         while (iter->pg && !iter->pg->index)
2688                 iter->pg = iter->pg->next;
2689
2690         if (!iter->pg)
2691                 return NULL;
2692
2693         return iter;
2694 }
2695
2696 /**
2697  * ftrace_rec_iter_next - get the next record to process.
2698  * @iter: The handle to the iterator.
2699  *
2700  * Returns the next iterator after the given iterator @iter.
2701  */
2702 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_next(struct ftrace_rec_iter *iter)
2703 {
2704         iter->index++;
2705
2706         if (iter->index >= iter->pg->index) {
2707                 iter->pg = iter->pg->next;
2708                 iter->index = 0;
2709
2710                 /* Could have empty pages */
2711                 while (iter->pg && !iter->pg->index)
2712                         iter->pg = iter->pg->next;
2713         }
2714
2715         if (!iter->pg)
2716                 return NULL;
2717
2718         return iter;
2719 }
2720
2721 /**
2722  * ftrace_rec_iter_record - get the record at the iterator location
2723  * @iter: The current iterator location
2724  *
2725  * Returns the record that the current @iter is at.
2726  */
2727 struct dyn_ftrace *ftrace_rec_iter_record(struct ftrace_rec_iter *iter)
2728 {
2729         return &iter->pg->records[iter->index];
2730 }
2731
2732 static int
2733 ftrace_nop_initialize(struct module *mod, struct dyn_ftrace *rec)
2734 {
2735         int ret;
2736
2737         if (unlikely(ftrace_disabled))
2738                 return 0;
2739
2740         ret = ftrace_init_nop(mod, rec);
2741         if (ret) {
2742                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_INIT;
2743                 ftrace_bug(ret, rec);
2744                 return 0;
2745         }
2746         return 1;
2747 }
2748
2749 /*
2750  * archs can override this function if they must do something
2751  * before the modifying code is performed.
2752  */
2753 void __weak ftrace_arch_code_modify_prepare(void)
2754 {
2755 }
2756
2757 /*
2758  * archs can override this function if they must do something
2759  * after the modifying code is performed.
2760  */
2761 void __weak ftrace_arch_code_modify_post_process(void)
2762 {
2763 }
2764
2765 void ftrace_modify_all_code(int command)
2766 {
2767         int update = command & FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2768         int mod_flags = 0;
2769         int err = 0;
2770
2771         if (command & FTRACE_MAY_SLEEP)
2772                 mod_flags = FTRACE_MODIFY_MAY_SLEEP_FL;
2773
2774         /*
2775          * If the ftrace_caller calls a ftrace_ops func directly,
2776          * we need to make sure that it only traces functions it
2777          * expects to trace. When doing the switch of functions,
2778          * we need to update to the ftrace_ops_list_func first
2779          * before the transition between old and new calls are set,
2780          * as the ftrace_ops_list_func will check the ops hashes
2781          * to make sure the ops are having the right functions
2782          * traced.
2783          */
2784         if (update) {
2785                 err = ftrace_update_ftrace_func(ftrace_ops_list_func);
2786                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2787                         return;
2788         }
2789
2790         if (command & FTRACE_UPDATE_CALLS)
2791                 ftrace_replace_code(mod_flags | FTRACE_MODIFY_ENABLE_FL);
2792         else if (command & FTRACE_DISABLE_CALLS)
2793                 ftrace_replace_code(mod_flags);
2794
2795         if (update && ftrace_trace_function != ftrace_ops_list_func) {
2796                 function_trace_op = set_function_trace_op;
2797                 smp_wmb();
2798                 /* If irqs are disabled, we are in stop machine */
2799                 if (!irqs_disabled())
2800                         smp_call_function(ftrace_sync_ipi, NULL, 1);
2801                 err = ftrace_update_ftrace_func(ftrace_trace_function);
2802                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2803                         return;
2804         }
2805
2806         if (command & FTRACE_START_FUNC_RET)
2807                 err = ftrace_enable_ftrace_graph_caller();
2808         else if (command & FTRACE_STOP_FUNC_RET)
2809                 err = ftrace_disable_ftrace_graph_caller();
2810         FTRACE_WARN_ON(err);
2811 }
2812
2813 static int __ftrace_modify_code(void *data)
2814 {
2815         int *command = data;
2816
2817         ftrace_modify_all_code(*command);
2818
2819         return 0;
2820 }
2821
2822 /**
2823  * ftrace_run_stop_machine - go back to the stop machine method
2824  * @command: The command to tell ftrace what to do
2825  *
2826  * If an arch needs to fall back to the stop machine method, the
2827  * it can call this function.
2828  */
2829 void ftrace_run_stop_machine(int command)
2830 {
2831         stop_machine(__ftrace_modify_code, &command, NULL);
2832 }
2833
2834 /**
2835  * arch_ftrace_update_code - modify the code to trace or not trace
2836  * @command: The command that needs to be done
2837  *
2838  * Archs can override this function if it does not need to
2839  * run stop_machine() to modify code.
2840  */
2841 void __weak arch_ftrace_update_code(int command)
2842 {
2843         ftrace_run_stop_machine(command);
2844 }
2845
2846 static void ftrace_run_update_code(int command)
2847 {
2848         ftrace_arch_code_modify_prepare();
2849
2850         /*
2851          * By default we use stop_machine() to modify the code.
2852          * But archs can do what ever they want as long as it
2853          * is safe. The stop_machine() is the safest, but also
2854          * produces the most overhead.
2855          */
2856         arch_ftrace_update_code(command);
2857
2858         ftrace_arch_code_modify_post_process();
2859 }
2860
2861 static void ftrace_run_modify_code(struct ftrace_ops *ops, int command,
2862                                    struct ftrace_ops_hash *old_hash)
2863 {
2864         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_MODIFYING;
2865         ops->old_hash.filter_hash = old_hash->filter_hash;
2866         ops->old_hash.notrace_hash = old_hash->notrace_hash;
2867         ftrace_run_update_code(command);
2868         ops->old_hash.filter_hash = NULL;
2869         ops->old_hash.notrace_hash = NULL;
2870         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_MODIFYING;
2871 }
2872
2873 static ftrace_func_t saved_ftrace_func;
2874 static int ftrace_start_up;
2875
2876 void __weak arch_ftrace_trampoline_free(struct ftrace_ops *ops)
2877 {
2878 }
2879
2880 /* List of trace_ops that have allocated trampolines */
2881 static LIST_HEAD(ftrace_ops_trampoline_list);
2882
2883 static void ftrace_add_trampoline_to_kallsyms(struct ftrace_ops *ops)
2884 {
2885         lockdep_assert_held(&ftrace_lock);
2886         list_add_rcu(&ops->list, &ftrace_ops_trampoline_list);
2887 }
2888
2889 static void ftrace_remove_trampoline_from_kallsyms(struct ftrace_ops *ops)
2890 {
2891         lockdep_assert_held(&ftrace_lock);
2892         list_del_rcu(&ops->list);
2893         synchronize_rcu();
2894 }
2895
2896 /*
2897  * "__builtin__ftrace" is used as a module name in /proc/kallsyms for symbols
2898  * for pages allocated for ftrace purposes, even though "__builtin__ftrace" is
2899  * not a module.
2900  */
2901 #define FTRACE_TRAMPOLINE_MOD "__builtin__ftrace"
2902 #define FTRACE_TRAMPOLINE_SYM "ftrace_trampoline"
2903
2904 static void ftrace_trampoline_free(struct ftrace_ops *ops)
2905 {
2906         if (ops && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP) &&
2907             ops->trampoline) {
2908                 /*
2909                  * Record the text poke event before the ksymbol unregister
2910                  * event.
2911                  */
2912                 perf_event_text_poke((void *)ops->trampoline,
2913                                      (void *)ops->trampoline,
2914                                      ops->trampoline_size, NULL, 0);
2915                 perf_event_ksymbol(PERF_RECORD_KSYMBOL_TYPE_OOL,
2916                                    ops->trampoline, ops->trampoline_size,
2917                                    true, FTRACE_TRAMPOLINE_SYM);
2918                 /* Remove from kallsyms after the perf events */
2919                 ftrace_remove_trampoline_from_kallsyms(ops);
2920         }
2921
2922         arch_ftrace_trampoline_free(ops);
2923 }
2924
2925 static void ftrace_startup_enable(int command)
2926 {
2927         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2928                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2929                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2930         }
2931
2932         if (!command || !ftrace_enabled)
2933                 return;
2934
2935         ftrace_run_update_code(command);
2936 }
2937
2938 static void ftrace_startup_all(int command)
2939 {
2940         update_all_ops = true;
2941         ftrace_startup_enable(command);
2942         update_all_ops = false;
2943 }
2944
2945 int ftrace_startup(struct ftrace_ops *ops, int command)
2946 {
2947         int ret;
2948
2949         if (unlikely(ftrace_disabled))
2950                 return -ENODEV;
2951
2952         ret = __register_ftrace_function(ops);
2953         if (ret)
2954                 return ret;
2955
2956         ftrace_start_up++;
2957
2958         /*
2959          * Note that ftrace probes uses this to start up
2960          * and modify functions it will probe. But we still
2961          * set the ADDING flag for modification, as probes
2962          * do not have trampolines. If they add them in the
2963          * future, then the probes will need to distinguish
2964          * between adding and updating probes.
2965          */
2966         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_ENABLED | FTRACE_OPS_FL_ADDING;
2967
2968         ret = ftrace_hash_ipmodify_enable(ops);
2969         if (ret < 0) {
2970                 /* Rollback registration process */
2971                 __unregister_ftrace_function(ops);
2972                 ftrace_start_up--;
2973                 ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
2974                 if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC)
2975                         ftrace_trampoline_free(ops);
2976                 return ret;
2977         }
2978
2979         if (ftrace_hash_rec_enable(ops, 1))
2980                 command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
2981
2982         ftrace_startup_enable(command);
2983
2984         /*
2985          * If ftrace is in an undefined state, we just remove ops from list
2986          * to prevent the NULL pointer, instead of totally rolling it back and
2987          * free trampoline, because those actions could cause further damage.
2988          */
2989         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
2990                 __unregister_ftrace_function(ops);
2991                 return -ENODEV;
2992         }
2993
2994         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ADDING;
2995
2996         return 0;
2997 }
2998
2999 int ftrace_shutdown(struct ftrace_ops *ops, int command)
3000 {
3001         int ret;
3002
3003         if (unlikely(ftrace_disabled))
3004                 return -ENODEV;
3005
3006         ret = __unregister_ftrace_function(ops);
3007         if (ret)
3008                 return ret;
3009
3010         ftrace_start_up--;
3011         /*
3012          * Just warn in case of unbalance, no need to kill ftrace, it's not
3013          * critical but the ftrace_call callers may be never nopped again after
3014          * further ftrace uses.
3015          */
3016         WARN_ON_ONCE(ftrace_start_up < 0);
3017
3018         /* Disabling ipmodify never fails */
3019         ftrace_hash_ipmodify_disable(ops);
3020
3021         if (ftrace_hash_rec_disable(ops, 1))
3022                 command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
3023
3024         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
3025
3026         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
3027                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
3028                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
3029         }
3030
3031         if (!command || !ftrace_enabled)
3032                 goto out;
3033
3034         /*
3035          * If the ops uses a trampoline, then it needs to be
3036          * tested first on update.
3037          */
3038         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_REMOVING;
3039         removed_ops = ops;
3040
3041         /* The trampoline logic checks the old hashes */
3042         ops->old_hash.filter_hash = ops->func_hash->filter_hash;
3043         ops->old_hash.notrace_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
3044
3045         ftrace_run_update_code(command);
3046
3047         /*
3048          * If there's no more ops registered with ftrace, run a
3049          * sanity check to make sure all rec flags are cleared.
3050          */
3051         if (rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list,
3052                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == &ftrace_list_end) {
3053                 struct ftrace_page *pg;
3054                 struct dyn_ftrace *rec;
3055
3056                 do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3057                         if (FTRACE_WARN_ON_ONCE(rec->flags & ~FTRACE_FL_DISABLED))
3058                                 pr_warn("  %pS flags:%lx\n",
3059                                         (void *)rec->ip, rec->flags);
3060                 } while_for_each_ftrace_rec();
3061         }
3062
3063         ops->old_hash.filter_hash = NULL;
3064         ops->old_hash.notrace_hash = NULL;
3065
3066         removed_ops = NULL;
3067         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_REMOVING;
3068
3069 out:
3070         /*
3071          * Dynamic ops may be freed, we must make sure that all
3072          * callers are done before leaving this function.
3073          * The same goes for freeing the per_cpu data of the per_cpu
3074          * ops.
3075          */
3076         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC) {
3077                 /*
3078                  * We need to do a hard force of sched synchronization.
3079                  * This is because we use preempt_disable() to do RCU, but
3080                  * the function tracers can be called where RCU is not watching
3081                  * (like before user_exit()). We can not rely on the RCU
3082                  * infrastructure to do the synchronization, thus we must do it
3083                  * ourselves.
3084                  */
3085                 synchronize_rcu_tasks_rude();
3086
3087                 /*
3088                  * When the kernel is preemptive, tasks can be preempted
3089                  * while on a ftrace trampoline. Just scheduling a task on
3090                  * a CPU is not good enough to flush them. Calling
3091                  * synchronize_rcu_tasks() will wait for those tasks to
3092                  * execute and either schedule voluntarily or enter user space.
3093                  */
3094                 if (IS_ENABLED(CONFIG_PREEMPTION))
3095                         synchronize_rcu_tasks();
3096
3097                 ftrace_trampoline_free(ops);
3098         }
3099
3100         return 0;
3101 }
3102
3103 static u64              ftrace_update_time;
3104 unsigned long           ftrace_update_tot_cnt;
3105 unsigned long           ftrace_number_of_pages;
3106 unsigned long           ftrace_number_of_groups;
3107
3108 static inline int ops_traces_mod(struct ftrace_ops *ops)
3109 {
3110         /*
3111          * Filter_hash being empty will default to trace module.
3112          * But notrace hash requires a test of individual module functions.
3113          */
3114         return ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
3115                 ftrace_hash_empty(ops->func_hash->notrace_hash);
3116 }
3117
3118 static int ftrace_update_code(struct module *mod, struct ftrace_page *new_pgs)
3119 {
3120         bool init_nop = ftrace_need_init_nop();
3121         struct ftrace_page *pg;
3122         struct dyn_ftrace *p;
3123         u64 start, stop;
3124         unsigned long update_cnt = 0;
3125         unsigned long rec_flags = 0;
3126         int i;
3127
3128         start = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
3129
3130         /*
3131          * When a module is loaded, this function is called to convert
3132          * the calls to mcount in its text to nops, and also to create
3133          * an entry in the ftrace data. Now, if ftrace is activated
3134          * after this call, but before the module sets its text to
3135          * read-only, the modification of enabling ftrace can fail if
3136          * the read-only is done while ftrace is converting the calls.
3137          * To prevent this, the module's records are set as disabled
3138          * and will be enabled after the call to set the module's text
3139          * to read-only.
3140          */
3141         if (mod)
3142                 rec_flags |= FTRACE_FL_DISABLED;
3143
3144         for (pg = new_pgs; pg; pg = pg->next) {
3145
3146                 for (i = 0; i < pg->index; i++) {
3147
3148                         /* If something went wrong, bail without enabling anything */
3149                         if (unlikely(ftrace_disabled))
3150                                 return -1;
3151
3152                         p = &pg->records[i];
3153                         p->flags = rec_flags;
3154
3155                         /*
3156                          * Do the initial record conversion from mcount jump
3157                          * to the NOP instructions.
3158                          */
3159                         if (init_nop && !ftrace_nop_initialize(mod, p))
3160                                 break;
3161
3162                         update_cnt++;
3163                 }
3164         }
3165
3166         stop = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
3167         ftrace_update_time = stop - start;
3168         ftrace_update_tot_cnt += update_cnt;
3169
3170         return 0;
3171 }
3172
3173 static int ftrace_allocate_records(struct ftrace_page *pg, int count)
3174 {
3175         int order;
3176         int pages;
3177         int cnt;
3178
3179         if (WARN_ON(!count))
3180                 return -EINVAL;
3181
3182         /* We want to fill as much as possible, with no empty pages */
3183         pages = DIV_ROUND_UP(count, ENTRIES_PER_PAGE);
3184         order = fls(pages) - 1;
3185
3186  again:
3187         pg->records = (void *)__get_free_pages(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO, order);
3188
3189         if (!pg->records) {
3190                 /* if we can't allocate this size, try something smaller */
3191                 if (!order)
3192                         return -ENOMEM;
3193                 order >>= 1;
3194                 goto again;
3195         }
3196
3197         ftrace_number_of_pages += 1 << order;
3198         ftrace_number_of_groups++;
3199
3200         cnt = (PAGE_SIZE << order) / ENTRY_SIZE;
3201         pg->order = order;
3202
3203         if (cnt > count)
3204                 cnt = count;
3205
3206         return cnt;
3207 }
3208
3209 static struct ftrace_page *
3210 ftrace_allocate_pages(unsigned long num_to_init)
3211 {
3212         struct ftrace_page *start_pg;
3213         struct ftrace_page *pg;
3214         int cnt;
3215
3216         if (!num_to_init)
3217                 return NULL;
3218
3219         start_pg = pg = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
3220         if (!pg)
3221                 return NULL;
3222
3223         /*
3224          * Try to allocate as much as possible in one continues
3225          * location that fills in all of the space. We want to
3226          * waste as little space as possible.
3227          */
3228         for (;;) {
3229                 cnt = ftrace_allocate_records(pg, num_to_init);
3230                 if (cnt < 0)
3231                         goto free_pages;
3232
3233                 num_to_init -= cnt;
3234                 if (!num_to_init)
3235                         break;
3236
3237                 pg->next = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
3238                 if (!pg->next)
3239                         goto free_pages;
3240
3241                 pg = pg->next;
3242         }
3243
3244         return start_pg;
3245
3246  free_pages:
3247         pg = start_pg;
3248         while (pg) {
3249                 if (pg->records) {
3250                         free_pages((unsigned long)pg->records, pg->order);
3251                         ftrace_number_of_pages -= 1 << pg->order;
3252                 }
3253                 start_pg = pg->next;
3254                 kfree(pg);
3255                 pg = start_pg;
3256                 ftrace_number_of_groups--;
3257         }
3258         pr_info("ftrace: FAILED to allocate memory for functions\n");
3259         return NULL;
3260 }
3261
3262 #define FTRACE_BUFF_MAX (KSYM_SYMBOL_LEN+4) /* room for wildcards */
3263
3264 struct ftrace_iterator {
3265         loff_t                          pos;
3266         loff_t                          func_pos;
3267         loff_t                          mod_pos;
3268         struct ftrace_page              *pg;
3269         struct dyn_ftrace               *func;
3270         struct ftrace_func_probe        *probe;
3271         struct ftrace_func_entry        *probe_entry;
3272         struct trace_parser             parser;
3273         struct ftrace_hash              *hash;
3274         struct ftrace_ops               *ops;
3275         struct trace_array              *tr;
3276         struct list_head                *mod_list;
3277         int                             pidx;
3278         int                             idx;
3279         unsigned                        flags;
3280 };
3281
3282 static void *
3283 t_probe_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3284 {
3285         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3286         struct trace_array *tr = iter->ops->private;
3287         struct list_head *func_probes;
3288         struct ftrace_hash *hash;
3289         struct list_head *next;
3290         struct hlist_node *hnd = NULL;
3291         struct hlist_head *hhd;
3292         int size;
3293
3294         (*pos)++;
3295         iter->pos = *pos;
3296
3297         if (!tr)
3298                 return NULL;
3299
3300         func_probes = &tr->func_probes;
3301         if (list_empty(func_probes))
3302                 return NULL;
3303
3304         if (!iter->probe) {
3305                 next = func_probes->next;
3306                 iter->probe = list_entry(next, struct ftrace_func_probe, list);
3307         }
3308
3309         if (iter->probe_entry)
3310                 hnd = &iter->probe_entry->hlist;
3311
3312         hash = iter->probe->ops.func_hash->filter_hash;
3313
3314         /*
3315          * A probe being registered may temporarily have an empty hash
3316          * and it's at the end of the func_probes list.
3317          */
3318         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
3319                 return NULL;
3320
3321         size = 1 << hash->size_bits;
3322
3323  retry:
3324         if (iter->pidx >= size) {
3325                 if (iter->probe->list.next == func_probes)
3326                         return NULL;
3327                 next = iter->probe->list.next;
3328                 iter->probe = list_entry(next, struct ftrace_func_probe, list);
3329                 hash = iter->probe->ops.func_hash->filter_hash;
3330                 size = 1 << hash->size_bits;
3331                 iter->pidx = 0;
3332         }
3333
3334         hhd = &hash->buckets[iter->pidx];
3335
3336         if (hlist_empty(hhd)) {
3337                 iter->pidx++;
3338                 hnd = NULL;
3339                 goto retry;
3340         }
3341
3342         if (!hnd)
3343                 hnd = hhd->first;
3344         else {
3345                 hnd = hnd->next;
3346                 if (!hnd) {
3347                         iter->pidx++;
3348                         goto retry;
3349                 }
3350         }
3351
3352         if (WARN_ON_ONCE(!hnd))
3353                 return NULL;
3354
3355         iter->probe_entry = hlist_entry(hnd, struct ftrace_func_entry, hlist);
3356
3357         return iter;
3358 }
3359
3360 static void *t_probe_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3361 {
3362         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3363         void *p = NULL;
3364         loff_t l;
3365
3366         if (!(iter->flags & FTRACE_ITER_DO_PROBES))
3367                 return NULL;
3368
3369         if (iter->mod_pos > *pos)
3370                 return NULL;
3371
3372         iter->probe = NULL;
3373         iter->probe_entry = NULL;
3374         iter->pidx = 0;
3375         for (l = 0; l <= (*pos - iter->mod_pos); ) {
3376                 p = t_probe_next(m, &l);
3377                 if (!p)
3378                         break;
3379         }
3380         if (!p)
3381                 return NULL;
3382
3383         /* Only set this if we have an item */
3384         iter->flags |= FTRACE_ITER_PROBE;
3385
3386         return iter;
3387 }
3388
3389 static int
3390 t_probe_show(struct seq_file *m, struct ftrace_iterator *iter)
3391 {
3392         struct ftrace_func_entry *probe_entry;
3393         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
3394         struct ftrace_func_probe *probe;
3395
3396         probe = iter->probe;
3397         probe_entry = iter->probe_entry;
3398
3399         if (WARN_ON_ONCE(!probe || !probe_entry))
3400                 return -EIO;
3401
3402         probe_ops = probe->probe_ops;
3403
3404         if (probe_ops->print)
3405                 return probe_ops->print(m, probe_entry->ip, probe_ops, probe->data);
3406
3407         seq_printf(m, "%ps:%ps\n", (void *)probe_entry->ip,
3408                    (void *)probe_ops->func);
3409
3410         return 0;
3411 }
3412
3413 static void *
3414 t_mod_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3415 {
3416         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3417         struct trace_array *tr = iter->tr;
3418
3419         (*pos)++;
3420         iter->pos = *pos;
3421
3422         iter->mod_list = iter->mod_list->next;
3423
3424         if (iter->mod_list == &tr->mod_trace ||
3425             iter->mod_list == &tr->mod_notrace) {
3426                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_MOD;
3427                 return NULL;
3428         }
3429
3430         iter->mod_pos = *pos;
3431
3432         return iter;
3433 }
3434
3435 static void *t_mod_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3436 {
3437         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3438         void *p = NULL;
3439         loff_t l;
3440
3441         if (iter->func_pos > *pos)
3442                 return NULL;
3443
3444         iter->mod_pos = iter->func_pos;
3445
3446         /* probes are only available if tr is set */
3447         if (!iter->tr)
3448                 return NULL;
3449
3450         for (l = 0; l <= (*pos - iter->func_pos); ) {
3451                 p = t_mod_next(m, &l);
3452                 if (!p)
3453                         break;
3454         }
3455         if (!p) {
3456                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_MOD;
3457                 return t_probe_start(m, pos);
3458         }
3459
3460         /* Only set this if we have an item */
3461         iter->flags |= FTRACE_ITER_MOD;
3462
3463         return iter;
3464 }
3465
3466 static int
3467 t_mod_show(struct seq_file *m, struct ftrace_iterator *iter)
3468 {
3469         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod;
3470         struct trace_array *tr = iter->tr;
3471
3472         if (WARN_ON_ONCE(!iter->mod_list) ||
3473                          iter->mod_list == &tr->mod_trace ||
3474                          iter->mod_list == &tr->mod_notrace)
3475                 return -EIO;
3476
3477         ftrace_mod = list_entry(iter->mod_list, struct ftrace_mod_load, list);
3478
3479         if (ftrace_mod->func)
3480                 seq_printf(m, "%s", ftrace_mod->func);
3481         else
3482                 seq_putc(m, '*');
3483
3484         seq_printf(m, ":mod:%s\n", ftrace_mod->module);
3485
3486         return 0;
3487 }
3488
3489 static void *
3490 t_func_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3491 {
3492         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3493         struct dyn_ftrace *rec = NULL;
3494
3495         (*pos)++;
3496
3497  retry:
3498         if (iter->idx >= iter->pg->index) {
3499                 if (iter->pg->next) {
3500                         iter->pg = iter->pg->next;
3501                         iter->idx = 0;
3502                         goto retry;
3503                 }
3504         } else {
3505                 rec = &iter->pg->records[iter->idx++];
3506                 if (((iter->flags & (FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_NOTRACE)) &&
3507                      !ftrace_lookup_ip(iter->hash, rec->ip)) ||
3508
3509                     ((iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) &&
3510                      !(rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED))) {
3511
3512                         rec = NULL;
3513                         goto retry;
3514                 }
3515         }
3516
3517         if (!rec)
3518                 return NULL;
3519
3520         iter->pos = iter->func_pos = *pos;
3521         iter->func = rec;
3522
3523         return iter;
3524 }
3525
3526 static void *
3527 t_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
3528 {
3529         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3530         loff_t l = *pos; /* t_probe_start() must use original pos */
3531         void *ret;
3532
3533         if (unlikely(ftrace_disabled))
3534                 return NULL;
3535
3536         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PROBE)
3537                 return t_probe_next(m, pos);
3538
3539         if (iter->flags & FTRACE_ITER_MOD)
3540                 return t_mod_next(m, pos);
3541
3542         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL) {
3543                 /* next must increment pos, and t_probe_start does not */
3544                 (*pos)++;
3545                 return t_mod_start(m, &l);
3546         }
3547
3548         ret = t_func_next(m, pos);
3549
3550         if (!ret)
3551                 return t_mod_start(m, &l);
3552
3553         return ret;
3554 }
3555
3556 static void reset_iter_read(struct ftrace_iterator *iter)
3557 {
3558         iter->pos = 0;
3559         iter->func_pos = 0;
3560         iter->flags &= ~(FTRACE_ITER_PRINTALL | FTRACE_ITER_PROBE | FTRACE_ITER_MOD);
3561 }
3562
3563 static void *t_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3564 {
3565         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3566         void *p = NULL;
3567         loff_t l;
3568
3569         mutex_lock(&ftrace_lock);
3570
3571         if (unlikely(ftrace_disabled))
3572                 return NULL;
3573
3574         /*
3575          * If an lseek was done, then reset and start from beginning.
3576          */
3577         if (*pos < iter->pos)
3578                 reset_iter_read(iter);
3579
3580         /*
3581          * For set_ftrace_filter reading, if we have the filter
3582          * off, we can short cut and just print out that all
3583          * functions are enabled.
3584          */
3585         if ((iter->flags & (FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_NOTRACE)) &&
3586             ftrace_hash_empty(iter->hash)) {
3587                 iter->func_pos = 1; /* Account for the message */
3588                 if (*pos > 0)
3589                         return t_mod_start(m, pos);
3590                 iter->flags |= FTRACE_ITER_PRINTALL;
3591                 /* reset in case of seek/pread */
3592                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_PROBE;
3593                 return iter;
3594         }
3595
3596         if (iter->flags & FTRACE_ITER_MOD)
3597                 return t_mod_start(m, pos);
3598
3599         /*
3600          * Unfortunately, we need to restart at ftrace_pages_start
3601          * every time we let go of the ftrace_mutex. This is because
3602          * those pointers can change without the lock.
3603          */
3604         iter->pg = ftrace_pages_start;
3605         iter->idx = 0;
3606         for (l = 0; l <= *pos; ) {
3607                 p = t_func_next(m, &l);
3608                 if (!p)
3609                         break;
3610         }
3611
3612         if (!p)
3613                 return t_mod_start(m, pos);
3614
3615         return iter;
3616 }
3617
3618 static void t_stop(struct seq_file *m, void *p)
3619 {
3620         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3621 }
3622
3623 void * __weak
3624 arch_ftrace_trampoline_func(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
3625 {
3626         return NULL;
3627 }
3628
3629 static void add_trampoline_func(struct seq_file *m, struct ftrace_ops *ops,
3630                                 struct dyn_ftrace *rec)
3631 {
3632         void *ptr;
3633
3634         ptr = arch_ftrace_trampoline_func(ops, rec);
3635         if (ptr)
3636                 seq_printf(m, " ->%pS", ptr);
3637 }
3638
3639 #ifdef FTRACE_MCOUNT_MAX_OFFSET
3640 /*
3641  * Weak functions can still have an mcount/fentry that is saved in
3642  * the __mcount_loc section. These can be detected by having a
3643  * symbol offset of greater than FTRACE_MCOUNT_MAX_OFFSET, as the
3644  * symbol found by kallsyms is not the function that the mcount/fentry
3645  * is part of. The offset is much greater in these cases.
3646  *
3647  * Test the record to make sure that the ip points to a valid kallsyms
3648  * and if not, mark it disabled.
3649  */
3650 static int test_for_valid_rec(struct dyn_ftrace *rec)
3651 {
3652         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3653         unsigned long offset;
3654         const char *ret;
3655
3656         ret = kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, &offset, NULL, str);
3657
3658         /* Weak functions can cause invalid addresses */
3659         if (!ret || offset > FTRACE_MCOUNT_MAX_OFFSET) {
3660                 rec->flags |= FTRACE_FL_DISABLED;
3661                 return 0;
3662         }
3663         return 1;
3664 }
3665
3666 static struct workqueue_struct *ftrace_check_wq __initdata;
3667 static struct work_struct ftrace_check_work __initdata;
3668
3669 /*
3670  * Scan all the mcount/fentry entries to make sure they are valid.
3671  */
3672 static __init void ftrace_check_work_func(struct work_struct *work)
3673 {
3674         struct ftrace_page *pg;
3675         struct dyn_ftrace *rec;
3676
3677         mutex_lock(&ftrace_lock);
3678         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3679                 test_for_valid_rec(rec);
3680         } while_for_each_ftrace_rec();
3681         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3682 }
3683
3684 static int __init ftrace_check_for_weak_functions(void)
3685 {
3686         INIT_WORK(&ftrace_check_work, ftrace_check_work_func);
3687
3688         ftrace_check_wq = alloc_workqueue("ftrace_check_wq", WQ_UNBOUND, 0);
3689
3690         queue_work(ftrace_check_wq, &ftrace_check_work);
3691         return 0;
3692 }
3693
3694 static int __init ftrace_check_sync(void)
3695 {
3696         /* Make sure the ftrace_check updates are finished */
3697         if (ftrace_check_wq)
3698                 destroy_workqueue(ftrace_check_wq);
3699         return 0;
3700 }
3701
3702 late_initcall_sync(ftrace_check_sync);
3703 subsys_initcall(ftrace_check_for_weak_functions);
3704
3705 static int print_rec(struct seq_file *m, unsigned long ip)
3706 {
3707         unsigned long offset;
3708         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3709         char *modname;
3710         const char *ret;
3711
3712         ret = kallsyms_lookup(ip, NULL, &offset, &modname, str);
3713         /* Weak functions can cause invalid addresses */
3714         if (!ret || offset > FTRACE_MCOUNT_MAX_OFFSET) {
3715                 snprintf(str, KSYM_SYMBOL_LEN, "%s_%ld",
3716                          FTRACE_INVALID_FUNCTION, offset);
3717                 ret = NULL;
3718         }
3719
3720         seq_puts(m, str);
3721         if (modname)
3722                 seq_printf(m, " [%s]", modname);
3723         return ret == NULL ? -1 : 0;
3724 }
3725 #else
3726 static inline int test_for_valid_rec(struct dyn_ftrace *rec)
3727 {
3728         return 1;
3729 }
3730
3731 static inline int print_rec(struct seq_file *m, unsigned long ip)
3732 {
3733         seq_printf(m, "%ps", (void *)ip);
3734         return 0;
3735 }
3736 #endif
3737
3738 static int t_show(struct seq_file *m, void *v)
3739 {
3740         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3741         struct dyn_ftrace *rec;
3742
3743         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PROBE)
3744                 return t_probe_show(m, iter);
3745
3746         if (iter->flags & FTRACE_ITER_MOD)
3747                 return t_mod_show(m, iter);
3748
3749         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL) {
3750                 if (iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE)
3751                         seq_puts(m, "#### no functions disabled ####\n");
3752                 else
3753                         seq_puts(m, "#### all functions enabled ####\n");
3754                 return 0;
3755         }
3756
3757         rec = iter->func;
3758
3759         if (!rec)
3760                 return 0;
3761
3762         if (print_rec(m, rec->ip)) {
3763                 /* This should only happen when a rec is disabled */
3764                 WARN_ON_ONCE(!(rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED));
3765                 seq_putc(m, '\n');
3766                 return 0;
3767         }
3768
3769         if (iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) {
3770                 struct ftrace_ops *ops;
3771
3772                 seq_printf(m, " (%ld)%s%s%s",
3773                            ftrace_rec_count(rec),
3774                            rec->flags & FTRACE_FL_REGS ? " R" : "  ",
3775                            rec->flags & FTRACE_FL_IPMODIFY ? " I" : "  ",
3776                            rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT ? " D" : "  ");
3777                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
3778                         ops = ftrace_find_tramp_ops_any(rec);
3779                         if (ops) {
3780                                 do {
3781                                         seq_printf(m, "\ttramp: %pS (%pS)",
3782                                                    (void *)ops->trampoline,
3783                                                    (void *)ops->func);
3784                                         add_trampoline_func(m, ops, rec);
3785                                         ops = ftrace_find_tramp_ops_next(rec, ops);
3786                                 } while (ops);
3787                         } else
3788                                 seq_puts(m, "\ttramp: ERROR!");
3789                 } else {
3790                         add_trampoline_func(m, NULL, rec);
3791                 }
3792                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT) {
3793                         unsigned long direct;
3794
3795                         direct = ftrace_find_rec_direct(rec->ip);
3796                         if (direct)
3797                                 seq_printf(m, "\n\tdirect-->%pS", (void *)direct);
3798                 }
3799         }
3800
3801         seq_putc(m, '\n');
3802
3803         return 0;
3804 }
3805
3806 static const struct seq_operations show_ftrace_seq_ops = {
3807         .start = t_start,
3808         .next = t_next,
3809         .stop = t_stop,
3810         .show = t_show,
3811 };
3812
3813 static int
3814 ftrace_avail_open(struct inode *inode, struct file *file)
3815 {
3816         struct ftrace_iterator *iter;
3817         int ret;
3818
3819         ret = security_locked_down(LOCKDOWN_TRACEFS);
3820         if (ret)
3821                 return ret;
3822
3823         if (unlikely(ftrace_disabled))
3824                 return -ENODEV;
3825
3826         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3827         if (!iter)
3828                 return -ENOMEM;
3829
3830         iter->pg = ftrace_pages_start;
3831         iter->ops = &global_ops;
3832
3833         return 0;
3834 }
3835
3836 static int
3837 ftrace_enabled_open(struct inode *inode, struct file *file)
3838 {
3839         struct ftrace_iterator *iter;
3840
3841         /*
3842          * This shows us what functions are currently being
3843          * traced and by what. Not sure if we want lockdown
3844          * to hide such critical information for an admin.
3845          * Although, perhaps it can show information we don't
3846          * want people to see, but if something is tracing
3847          * something, we probably want to know about it.
3848          */
3849
3850         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3851         if (!iter)
3852                 return -ENOMEM;
3853
3854         iter->pg = ftrace_pages_start;
3855         iter->flags = FTRACE_ITER_ENABLED;
3856         iter->ops = &global_ops;
3857
3858         return 0;
3859 }
3860
3861 /**
3862  * ftrace_regex_open - initialize function tracer filter files
3863  * @ops: The ftrace_ops that hold the hash filters
3864  * @flag: The type of filter to process
3865  * @inode: The inode, usually passed in to your open routine
3866  * @file: The file, usually passed in to your open routine
3867  *
3868  * ftrace_regex_open() initializes the filter files for the
3869  * @ops. Depending on @flag it may process the filter hash or
3870  * the notrace hash of @ops. With this called from the open
3871  * routine, you can use ftrace_filter_write() for the write
3872  * routine if @flag has FTRACE_ITER_FILTER set, or
3873  * ftrace_notrace_write() if @flag has FTRACE_ITER_NOTRACE set.
3874  * tracing_lseek() should be used as the lseek routine, and
3875  * release must call ftrace_regex_release().
3876  */
3877 int
3878 ftrace_regex_open(struct ftrace_ops *ops, int flag,
3879                   struct inode *inode, struct file *file)
3880 {
3881         struct ftrace_iterator *iter;
3882         struct ftrace_hash *hash;
3883         struct list_head *mod_head;
3884         struct trace_array *tr = ops->private;
3885         int ret = -ENOMEM;
3886
3887         ftrace_ops_init(ops);
3888
3889         if (unlikely(ftrace_disabled))
3890                 return -ENODEV;
3891
3892         if (tracing_check_open_get_tr(tr))
3893                 return -ENODEV;
3894
3895         iter = kzalloc(sizeof(*iter), GFP_KERNEL);
3896         if (!iter)
3897                 goto out;
3898
3899         if (trace_parser_get_init(&iter->parser, FTRACE_BUFF_MAX))
3900                 goto out;
3901
3902         iter->ops = ops;
3903         iter->flags = flag;
3904         iter->tr = tr;
3905
3906         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
3907
3908         if (flag & FTRACE_ITER_NOTRACE) {
3909                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
3910                 mod_head = tr ? &tr->mod_notrace : NULL;
3911         } else {
3912                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
3913                 mod_head = tr ? &tr->mod_trace : NULL;
3914         }
3915
3916         iter->mod_list = mod_head;
3917
3918         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
3919                 const int size_bits = FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS;
3920
3921                 if (file->f_flags & O_TRUNC) {
3922                         iter->hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
3923                         clear_ftrace_mod_list(mod_head);
3924                 } else {
3925                         iter->hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(size_bits, hash);
3926                 }
3927
3928                 if (!iter->hash) {
3929                         trace_parser_put(&iter->parser);
3930                         goto out_unlock;
3931                 }
3932         } else
3933                 iter->hash = hash;
3934
3935         ret = 0;
3936
3937         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
3938                 iter->pg = ftrace_pages_start;
3939
3940                 ret = seq_open(file, &show_ftrace_seq_ops);
3941                 if (!ret) {
3942                         struct seq_file *m = file->private_data;
3943                         m->private = iter;
3944                 } else {
3945                         /* Failed */
3946                         free_ftrace_hash(iter->hash);
3947                         trace_parser_put(&iter->parser);
3948                 }
3949         } else
3950                 file->private_data = iter;
3951
3952  out_unlock:
3953         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
3954
3955  out:
3956         if (ret) {
3957                 kfree(iter);
3958                 if (tr)
3959                         trace_array_put(tr);
3960         }
3961
3962         return ret;
3963 }
3964
3965 static int
3966 ftrace_filter_open(struct inode *inode, struct file *file)
3967 {
3968         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3969
3970         /* Checks for tracefs lockdown */
3971         return ftrace_regex_open(ops,
3972                         FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_DO_PROBES,
3973                         inode, file);
3974 }
3975
3976 static int
3977 ftrace_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
3978 {
3979         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
3980
3981         /* Checks for tracefs lockdown */
3982         return ftrace_regex_open(ops, FTRACE_ITER_NOTRACE,
3983                                  inode, file);
3984 }
3985
3986 /* Type for quick search ftrace basic regexes (globs) from filter_parse_regex */
3987 struct ftrace_glob {
3988         char *search;
3989         unsigned len;
3990         int type;
3991 };
3992
3993 /*
3994  * If symbols in an architecture don't correspond exactly to the user-visible
3995  * name of what they represent, it is possible to define this function to
3996  * perform the necessary adjustments.
3997 */
3998 char * __weak arch_ftrace_match_adjust(char *str, const char *search)
3999 {
4000         return str;
4001 }
4002
4003 static int ftrace_match(char *str, struct ftrace_glob *g)
4004 {
4005         int matched = 0;
4006         int slen;
4007
4008         str = arch_ftrace_match_adjust(str, g->search);
4009
4010         switch (g->type) {
4011         case MATCH_FULL:
4012                 if (strcmp(str, g->search) == 0)
4013                         matched = 1;
4014                 break;
4015         case MATCH_FRONT_ONLY:
4016                 if (strncmp(str, g->search, g->len) == 0)
4017                         matched = 1;
4018                 break;
4019         case MATCH_MIDDLE_ONLY:
4020                 if (strstr(str, g->search))
4021                         matched = 1;
4022                 break;
4023         case MATCH_END_ONLY:
4024                 slen = strlen(str);
4025                 if (slen >= g->len &&
4026                     memcmp(str + slen - g->len, g->search, g->len) == 0)
4027                         matched = 1;
4028                 break;
4029         case MATCH_GLOB:
4030                 if (glob_match(g->search, str))
4031                         matched = 1;
4032                 break;
4033         }
4034
4035         return matched;
4036 }
4037
4038 static int
4039 enter_record(struct ftrace_hash *hash, struct dyn_ftrace *rec, int clear_filter)
4040 {
4041         struct ftrace_func_entry *entry;
4042         int ret = 0;
4043
4044         entry = ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
4045         if (clear_filter) {
4046                 /* Do nothing if it doesn't exist */
4047                 if (!entry)
4048                         return 0;
4049
4050                 free_hash_entry(hash, entry);
4051         } else {
4052                 /* Do nothing if it exists */
4053                 if (entry)
4054                         return 0;
4055
4056                 ret = add_hash_entry(hash, rec->ip);
4057         }
4058         return ret;
4059 }
4060
4061 static int
4062 add_rec_by_index(struct ftrace_hash *hash, struct ftrace_glob *func_g,
4063                  int clear_filter)
4064 {
4065         long index = simple_strtoul(func_g->search, NULL, 0);
4066         struct ftrace_page *pg;
4067         struct dyn_ftrace *rec;
4068
4069         /* The index starts at 1 */
4070         if (--index < 0)
4071                 return 0;
4072
4073         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
4074                 if (pg->index <= index) {
4075                         index -= pg->index;
4076                         /* this is a double loop, break goes to the next page */
4077                         break;
4078                 }
4079                 rec = &pg->records[index];
4080                 enter_record(hash, rec, clear_filter);
4081                 return 1;
4082         } while_for_each_ftrace_rec();
4083         return 0;
4084 }
4085
4086 #ifdef FTRACE_MCOUNT_MAX_OFFSET
4087 static int lookup_ip(unsigned long ip, char **modname, char *str)
4088 {
4089         unsigned long offset;
4090
4091         kallsyms_lookup(ip, NULL, &offset, modname, str);
4092         if (offset > FTRACE_MCOUNT_MAX_OFFSET)
4093                 return -1;
4094         return 0;
4095 }
4096 #else
4097 static int lookup_ip(unsigned long ip, char **modname, char *str)
4098 {
4099         kallsyms_lookup(ip, NULL, NULL, modname, str);
4100         return 0;
4101 }
4102 #endif
4103
4104 static int
4105 ftrace_match_record(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_glob *func_g,
4106                 struct ftrace_glob *mod_g, int exclude_mod)
4107 {
4108         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
4109         char *modname;
4110
4111         if (lookup_ip(rec->ip, &modname, str)) {
4112                 /* This should only happen when a rec is disabled */
4113                 WARN_ON_ONCE(system_state == SYSTEM_RUNNING &&
4114                              !(rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED));
4115                 return 0;
4116         }
4117
4118         if (mod_g) {
4119                 int mod_matches = (modname) ? ftrace_match(modname, mod_g) : 0;
4120
4121                 /* blank module name to match all modules */
4122                 if (!mod_g->len) {
4123                         /* blank module globbing: modname xor exclude_mod */
4124                         if (!exclude_mod != !modname)
4125                                 goto func_match;
4126                         return 0;
4127                 }
4128
4129                 /*
4130                  * exclude_mod is set to trace everything but the given
4131                  * module. If it is set and the module matches, then
4132                  * return 0. If it is not set, and the module doesn't match
4133                  * also return 0. Otherwise, check the function to see if
4134                  * that matches.
4135                  */
4136                 if (!mod_matches == !exclude_mod)
4137                         return 0;
4138 func_match:
4139                 /* blank search means to match all funcs in the mod */
4140                 if (!func_g->len)
4141                         return 1;
4142         }
4143
4144         return ftrace_match(str, func_g);
4145 }
4146
4147 static int
4148 match_records(struct ftrace_hash *hash, char *func, int len, char *mod)
4149 {
4150         struct ftrace_page *pg;
4151         struct dyn_ftrace *rec;
4152         struct ftrace_glob func_g = { .type = MATCH_FULL };
4153         struct ftrace_glob mod_g = { .type = MATCH_FULL };
4154         struct ftrace_glob *mod_match = (mod) ? &mod_g : NULL;
4155         int exclude_mod = 0;
4156         int found = 0;
4157         int ret;
4158         int clear_filter = 0;
4159
4160         if (func) {
4161                 func_g.type = filter_parse_regex(func, len, &func_g.search,
4162                                                  &clear_filter);
4163                 func_g.len = strlen(func_g.search);
4164         }
4165
4166         if (mod) {
4167                 mod_g.type = filter_parse_regex(mod, strlen(mod),
4168                                 &mod_g.search, &exclude_mod);
4169                 mod_g.len = strlen(mod_g.search);
4170         }
4171
4172         mutex_lock(&ftrace_lock);
4173
4174         if (unlikely(ftrace_disabled))
4175                 goto out_unlock;
4176
4177         if (func_g.type == MATCH_INDEX) {
4178                 found = add_rec_by_index(hash, &func_g, clear_filter);
4179                 goto out_unlock;
4180         }
4181
4182         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
4183
4184                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
4185                         continue;
4186
4187                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, mod_match, exclude_mod)) {
4188                         ret = enter_record(hash, rec, clear_filter);
4189                         if (ret < 0) {
4190                                 found = ret;
4191                                 goto out_unlock;
4192                         }
4193                         found = 1;
4194                 }
4195         } while_for_each_ftrace_rec();
4196  out_unlock:
4197         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4198
4199         return found;
4200 }
4201
4202 static int
4203 ftrace_match_records(struct ftrace_hash *hash, char *buff, int len)
4204 {
4205         return match_records(hash, buff, len, NULL);
4206 }
4207
4208 static void ftrace_ops_update_code(struct ftrace_ops *ops,
4209                                    struct ftrace_ops_hash *old_hash)
4210 {
4211         struct ftrace_ops *op;
4212
4213         if (!ftrace_enabled)
4214                 return;
4215
4216         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4217                 ftrace_run_modify_code(ops, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4218                 return;
4219         }
4220
4221         /*
4222          * If this is the shared global_ops filter, then we need to
4223          * check if there is another ops that shares it, is enabled.
4224          * If so, we still need to run the modify code.
4225          */
4226         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
4227                 return;
4228
4229         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
4230                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash &&
4231                     op->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4232                         ftrace_run_modify_code(op, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4233                         /* Only need to do this once */
4234                         return;
4235                 }
4236         } while_for_each_ftrace_op(op);
4237 }
4238
4239 static int ftrace_hash_move_and_update_ops(struct ftrace_ops *ops,
4240                                            struct ftrace_hash **orig_hash,
4241                                            struct ftrace_hash *hash,
4242                                            int enable)
4243 {
4244         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4245         struct ftrace_hash *old_hash;
4246         int ret;
4247
4248         old_hash = *orig_hash;
4249         old_hash_ops.filter_hash = ops->func_hash->filter_hash;
4250         old_hash_ops.notrace_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
4251         ret = ftrace_hash_move(ops, enable, orig_hash, hash);
4252         if (!ret) {
4253                 ftrace_ops_update_code(ops, &old_hash_ops);
4254                 free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
4255         }
4256         return ret;
4257 }
4258
4259 static bool module_exists(const char *module)
4260 {
4261         /* All modules have the symbol __this_module */
4262         static const char this_mod[] = "__this_module";
4263         char modname[MAX_PARAM_PREFIX_LEN + sizeof(this_mod) + 2];
4264         unsigned long val;
4265         int n;
4266
4267         n = snprintf(modname, sizeof(modname), "%s:%s", module, this_mod);
4268
4269         if (n > sizeof(modname) - 1)
4270                 return false;
4271
4272         val = module_kallsyms_lookup_name(modname);
4273         return val != 0;
4274 }
4275
4276 static int cache_mod(struct trace_array *tr,
4277                      const char *func, char *module, int enable)
4278 {
4279         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod, *n;
4280         struct list_head *head = enable ? &tr->mod_trace : &tr->mod_notrace;
4281         int ret;
4282
4283         mutex_lock(&ftrace_lock);
4284
4285         /* We do not cache inverse filters */
4286         if (func[0] == '!') {
4287                 func++;
4288                 ret = -EINVAL;
4289
4290                 /* Look to remove this hash */
4291                 list_for_each_entry_safe(ftrace_mod, n, head, list) {
4292                         if (strcmp(ftrace_mod->module, module) != 0)
4293                                 continue;
4294
4295                         /* no func matches all */
4296                         if (strcmp(func, "*") == 0 ||
4297                             (ftrace_mod->func &&
4298                              strcmp(ftrace_mod->func, func) == 0)) {
4299                                 ret = 0;
4300                                 free_ftrace_mod(ftrace_mod);
4301                                 continue;
4302                         }
4303                 }
4304                 goto out;
4305         }
4306
4307         ret = -EINVAL;
4308         /* We only care about modules that have not been loaded yet */
4309         if (module_exists(module))
4310                 goto out;
4311
4312         /* Save this string off, and execute it when the module is loaded */
4313         ret = ftrace_add_mod(tr, func, module, enable);
4314  out:
4315         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4316
4317         return ret;
4318 }
4319
4320 static int
4321 ftrace_set_regex(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
4322                  int reset, int enable);
4323
4324 #ifdef CONFIG_MODULES
4325 static void process_mod_list(struct list_head *head, struct ftrace_ops *ops,
4326                              char *mod, bool enable)
4327 {
4328         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod, *n;
4329         struct ftrace_hash **orig_hash, *new_hash;
4330         LIST_HEAD(process_mods);
4331         char *func;
4332
4333         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
4334
4335         if (enable)
4336                 orig_hash = &ops->func_hash->filter_hash;
4337         else
4338                 orig_hash = &ops->func_hash->notrace_hash;
4339
4340         new_hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS,
4341                                               *orig_hash);
4342         if (!new_hash)
4343                 goto out; /* warn? */
4344
4345         mutex_lock(&ftrace_lock);
4346
4347         list_for_each_entry_safe(ftrace_mod, n, head, list) {
4348
4349                 if (strcmp(ftrace_mod->module, mod) != 0)
4350                         continue;
4351
4352                 if (ftrace_mod->func)
4353                         func = kstrdup(ftrace_mod->func, GFP_KERNEL);
4354                 else
4355                         func = kstrdup("*", GFP_KERNEL);
4356
4357                 if (!func) /* warn? */
4358                         continue;
4359
4360                 list_move(&ftrace_mod->list, &process_mods);
4361
4362                 /* Use the newly allocated func, as it may be "*" */
4363                 kfree(ftrace_mod->func);
4364                 ftrace_mod->func = func;
4365         }
4366
4367         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4368
4369         list_for_each_entry_safe(ftrace_mod, n, &process_mods, list) {
4370
4371                 func = ftrace_mod->func;
4372
4373                 /* Grabs ftrace_lock, which is why we have this extra step */
4374                 match_records(new_hash, func, strlen(func), mod);
4375                 free_ftrace_mod(ftrace_mod);
4376         }
4377
4378         if (enable && list_empty(head))
4379                 new_hash->flags &= ~FTRACE_HASH_FL_MOD;
4380
4381         mutex_lock(&ftrace_lock);
4382
4383         ftrace_hash_move_and_update_ops(ops, orig_hash,
4384                                               new_hash, enable);
4385         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4386
4387  out:
4388         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
4389
4390         free_ftrace_hash(new_hash);
4391 }
4392
4393 static void process_cached_mods(const char *mod_name)
4394 {
4395         struct trace_array *tr;
4396         char *mod;
4397
4398         mod = kstrdup(mod_name, GFP_KERNEL);
4399         if (!mod)
4400                 return;
4401
4402         mutex_lock(&trace_types_lock);
4403         list_for_each_entry(tr, &ftrace_trace_arrays, list) {
4404                 if (!list_empty(&tr->mod_trace))
4405                         process_mod_list(&tr->mod_trace, tr->ops, mod, true);
4406                 if (!list_empty(&tr->mod_notrace))
4407                         process_mod_list(&tr->mod_notrace, tr->ops, mod, false);
4408         }
4409         mutex_unlock(&trace_types_lock);
4410
4411         kfree(mod);
4412 }
4413 #endif
4414
4415 /*
4416  * We register the module command as a template to show others how
4417  * to register the a command as well.
4418  */
4419
4420 static int
4421 ftrace_mod_callback(struct trace_array *tr, struct ftrace_hash *hash,
4422                     char *func_orig, char *cmd, char *module, int enable)
4423 {
4424         char *func;
4425         int ret;
4426
4427         /* match_records() modifies func, and we need the original */
4428         func = kstrdup(func_orig, GFP_KERNEL);
4429         if (!func)
4430                 return -ENOMEM;
4431
4432         /*
4433          * cmd == 'mod' because we only registered this func
4434          * for the 'mod' ftrace_func_command.
4435          * But if you register one func with multiple commands,
4436          * you can tell which command was used by the cmd
4437          * parameter.
4438          */
4439         ret = match_records(hash, func, strlen(func), module);
4440         kfree(func);
4441
4442         if (!ret)
4443                 return cache_mod(tr, func_orig, module, enable);
4444         if (ret < 0)
4445                 return ret;
4446         return 0;
4447 }
4448
4449 static struct ftrace_func_command ftrace_mod_cmd = {
4450         .name                   = "mod",
4451         .func                   = ftrace_mod_callback,
4452 };
4453
4454 static int __init ftrace_mod_cmd_init(void)
4455 {
4456         return register_ftrace_command(&ftrace_mod_cmd);
4457 }
4458 core_initcall(ftrace_mod_cmd_init);
4459
4460 static void function_trace_probe_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
4461                                       struct ftrace_ops *op, struct ftrace_regs *fregs)
4462 {
4463         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
4464         struct ftrace_func_probe *probe;
4465
4466         probe = container_of(op, struct ftrace_func_probe, ops);
4467         probe_ops = probe->probe_ops;
4468
4469         /*
4470          * Disable preemption for these calls to prevent a RCU grace
4471          * period. This syncs the hash iteration and freeing of items
4472          * on the hash. rcu_read_lock is too dangerous here.
4473          */
4474         preempt_disable_notrace();
4475         probe_ops->func(ip, parent_ip, probe->tr, probe_ops, probe->data);
4476         preempt_enable_notrace();
4477 }
4478
4479 struct ftrace_func_map {
4480         struct ftrace_func_entry        entry;
4481         void                            *data;
4482 };
4483
4484 struct ftrace_func_mapper {
4485         struct ftrace_hash              hash;
4486 };
4487
4488 /**
4489  * allocate_ftrace_func_mapper - allocate a new ftrace_func_mapper
4490  *
4491  * Returns a ftrace_func_mapper descriptor that can be used to map ips to data.
4492  */
4493 struct ftrace_func_mapper *allocate_ftrace_func_mapper(void)
4494 {
4495         struct ftrace_hash *hash;
4496
4497         /*
4498          * The mapper is simply a ftrace_hash, but since the entries
4499          * in the hash are not ftrace_func_entry type, we define it
4500          * as a separate structure.
4501          */
4502         hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
4503         return (struct ftrace_func_mapper *)hash;
4504 }
4505
4506 /**
4507  * ftrace_func_mapper_find_ip - Find some data mapped to an ip
4508  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4509  * @ip: the instruction pointer to find the data for
4510  *
4511  * Returns the data mapped to @ip if found otherwise NULL. The return
4512  * is actually the address of the mapper data pointer. The address is
4513  * returned for use cases where the data is no bigger than a long, and
4514  * the user can use the data pointer as its data instead of having to
4515  * allocate more memory for the reference.
4516  */
4517 void **ftrace_func_mapper_find_ip(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4518                                   unsigned long ip)
4519 {
4520         struct ftrace_func_entry *entry;
4521         struct ftrace_func_map *map;
4522
4523         entry = ftrace_lookup_ip(&mapper->hash, ip);
4524         if (!entry)
4525                 return NULL;
4526
4527         map = (struct ftrace_func_map *)entry;
4528         return &map->data;
4529 }
4530
4531 /**
4532  * ftrace_func_mapper_add_ip - Map some data to an ip
4533  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4534  * @ip: The instruction pointer address to map @data to
4535  * @data: The data to map to @ip
4536  *
4537  * Returns 0 on success otherwise an error.
4538  */
4539 int ftrace_func_mapper_add_ip(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4540                               unsigned long ip, void *data)
4541 {
4542         struct ftrace_func_entry *entry;
4543         struct ftrace_func_map *map;
4544
4545         entry = ftrace_lookup_ip(&mapper->hash, ip);
4546         if (entry)
4547                 return -EBUSY;
4548
4549         map = kmalloc(sizeof(*map), GFP_KERNEL);
4550         if (!map)
4551                 return -ENOMEM;
4552
4553         map->entry.ip = ip;
4554         map->data = data;
4555
4556         __add_hash_entry(&mapper->hash, &map->entry);
4557
4558         return 0;
4559 }
4560
4561 /**
4562  * ftrace_func_mapper_remove_ip - Remove an ip from the mapping
4563  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4564  * @ip: The instruction pointer address to remove the data from
4565  *
4566  * Returns the data if it is found, otherwise NULL.
4567  * Note, if the data pointer is used as the data itself, (see
4568  * ftrace_func_mapper_find_ip(), then the return value may be meaningless,
4569  * if the data pointer was set to zero.
4570  */
4571 void *ftrace_func_mapper_remove_ip(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4572                                    unsigned long ip)
4573 {
4574         struct ftrace_func_entry *entry;
4575         struct ftrace_func_map *map;
4576         void *data;
4577
4578         entry = ftrace_lookup_ip(&mapper->hash, ip);
4579         if (!entry)
4580                 return NULL;
4581
4582         map = (struct ftrace_func_map *)entry;
4583         data = map->data;
4584
4585         remove_hash_entry(&mapper->hash, entry);
4586         kfree(entry);
4587
4588         return data;
4589 }
4590
4591 /**
4592  * free_ftrace_func_mapper - free a mapping of ips and data
4593  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4594  * @free_func: A function to be called on each data item.
4595  *
4596  * This is used to free the function mapper. The @free_func is optional
4597  * and can be used if the data needs to be freed as well.
4598  */
4599 void free_ftrace_func_mapper(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4600                              ftrace_mapper_func free_func)
4601 {
4602         struct ftrace_func_entry *entry;
4603         struct ftrace_func_map *map;
4604         struct hlist_head *hhd;
4605         int size, i;
4606
4607         if (!mapper)
4608                 return;
4609
4610         if (free_func && mapper->hash.count) {
4611                 size = 1 << mapper->hash.size_bits;
4612                 for (i = 0; i < size; i++) {
4613                         hhd = &mapper->hash.buckets[i];
4614                         hlist_for_each_entry(entry, hhd, hlist) {
4615                                 map = (struct ftrace_func_map *)entry;
4616                                 free_func(map);
4617                         }
4618                 }
4619         }
4620         free_ftrace_hash(&mapper->hash);
4621 }
4622
4623 static void release_probe(struct ftrace_func_probe *probe)
4624 {
4625         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
4626
4627         mutex_lock(&ftrace_lock);
4628
4629         WARN_ON(probe->ref <= 0);
4630
4631         /* Subtract the ref that was used to protect this instance */
4632         probe->ref--;
4633
4634         if (!probe->ref) {
4635                 probe_ops = probe->probe_ops;
4636                 /*
4637                  * Sending zero as ip tells probe_ops to free
4638                  * the probe->data itself
4639                  */
4640                 if (probe_ops->free)
4641                         probe_ops->free(probe_ops, probe->tr, 0, probe->data);
4642                 list_del(&probe->list);
4643                 kfree(probe);
4644         }
4645         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4646 }
4647
4648 static void acquire_probe_locked(struct ftrace_func_probe *probe)
4649 {
4650         /*
4651          * Add one ref to keep it from being freed when releasing the
4652          * ftrace_lock mutex.
4653          */
4654         probe->ref++;
4655 }
4656
4657 int
4658 register_ftrace_function_probe(char *glob, struct trace_array *tr,
4659                                struct ftrace_probe_ops *probe_ops,
4660                                void *data)
4661 {
4662         struct ftrace_func_probe *probe = NULL, *iter;
4663         struct ftrace_func_entry *entry;
4664         struct ftrace_hash **orig_hash;
4665         struct ftrace_hash *old_hash;
4666         struct ftrace_hash *hash;
4667         int count = 0;
4668         int size;
4669         int ret;
4670         int i;
4671
4672         if (WARN_ON(!tr))
4673                 return -EINVAL;
4674
4675         /* We do not support '!' for function probes */
4676         if (WARN_ON(glob[0] == '!'))
4677                 return -EINVAL;
4678
4679
4680         mutex_lock(&ftrace_lock);
4681         /* Check if the probe_ops is already registered */
4682         list_for_each_entry(iter, &tr->func_probes, list) {
4683                 if (iter->probe_ops == probe_ops) {
4684                         probe = iter;
4685                         break;
4686                 }
4687         }
4688         if (!probe) {
4689                 probe = kzalloc(sizeof(*probe), GFP_KERNEL);
4690                 if (!probe) {
4691                         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4692                         return -ENOMEM;
4693                 }
4694                 probe->probe_ops = probe_ops;
4695                 probe->ops.func = function_trace_probe_call;
4696                 probe->tr = tr;
4697                 ftrace_ops_init(&probe->ops);
4698                 list_add(&probe->list, &tr->func_probes);
4699         }
4700
4701         acquire_probe_locked(probe);
4702
4703         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4704
4705         /*
4706          * Note, there's a small window here that the func_hash->filter_hash
4707          * may be NULL or empty. Need to be careful when reading the loop.
4708          */
4709         mutex_lock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4710
4711         orig_hash = &probe->ops.func_hash->filter_hash;
4712         old_hash = *orig_hash;
4713         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, old_hash);
4714
4715         if (!hash) {
4716                 ret = -ENOMEM;
4717                 goto out;
4718         }
4719
4720         ret = ftrace_match_records(hash, glob, strlen(glob));
4721
4722         /* Nothing found? */
4723         if (!ret)
4724                 ret = -EINVAL;
4725
4726         if (ret < 0)
4727                 goto out;
4728
4729         size = 1 << hash->size_bits;
4730         for (i = 0; i < size; i++) {
4731                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
4732                         if (ftrace_lookup_ip(old_hash, entry->ip))
4733                                 continue;
4734                         /*
4735                          * The caller might want to do something special
4736                          * for each function we find. We call the callback
4737                          * to give the caller an opportunity to do so.
4738                          */
4739                         if (probe_ops->init) {
4740                                 ret = probe_ops->init(probe_ops, tr,
4741                                                       entry->ip, data,
4742                                                       &probe->data);
4743                                 if (ret < 0) {
4744                                         if (probe_ops->free && count)
4745                                                 probe_ops->free(probe_ops, tr,
4746                                                                 0, probe->data);
4747                                         probe->data = NULL;
4748                                         goto out;
4749                                 }
4750                         }
4751                         count++;
4752                 }
4753         }
4754
4755         mutex_lock(&ftrace_lock);
4756
4757         if (!count) {
4758                 /* Nothing was added? */
4759                 ret = -EINVAL;
4760                 goto out_unlock;
4761         }
4762
4763         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(&probe->ops, orig_hash,
4764                                               hash, 1);
4765         if (ret < 0)
4766                 goto err_unlock;
4767
4768         /* One ref for each new function traced */
4769         probe->ref += count;
4770
4771         if (!(probe->ops.flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
4772                 ret = ftrace_startup(&probe->ops, 0);
4773
4774  out_unlock:
4775         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4776
4777         if (!ret)
4778                 ret = count;
4779  out:
4780         mutex_unlock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4781         free_ftrace_hash(hash);
4782
4783         release_probe(probe);
4784
4785         return ret;
4786
4787  err_unlock:
4788         if (!probe_ops->free || !count)
4789                 goto out_unlock;
4790
4791         /* Failed to do the move, need to call the free functions */
4792         for (i = 0; i < size; i++) {
4793                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
4794                         if (ftrace_lookup_ip(old_hash, entry->ip))
4795                                 continue;
4796                         probe_ops->free(probe_ops, tr, entry->ip, probe->data);
4797                 }
4798         }
4799         goto out_unlock;
4800 }
4801
4802 int
4803 unregister_ftrace_function_probe_func(char *glob, struct trace_array *tr,
4804                                       struct ftrace_probe_ops *probe_ops)
4805 {
4806         struct ftrace_func_probe *probe = NULL, *iter;
4807         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4808         struct ftrace_func_entry *entry;
4809         struct ftrace_glob func_g;
4810         struct ftrace_hash **orig_hash;
4811         struct ftrace_hash *old_hash;
4812         struct ftrace_hash *hash = NULL;
4813         struct hlist_node *tmp;
4814         struct hlist_head hhd;
4815         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
4816         int count = 0;
4817         int i, ret = -ENODEV;
4818         int size;
4819
4820         if (!glob || !strlen(glob) || !strcmp(glob, "*"))
4821                 func_g.search = NULL;
4822         else {
4823                 int not;
4824
4825                 func_g.type = filter_parse_regex(glob, strlen(glob),
4826                                                  &func_g.search, &not);
4827                 func_g.len = strlen(func_g.search);
4828
4829                 /* we do not support '!' for function probes */
4830                 if (WARN_ON(not))
4831                         return -EINVAL;
4832         }
4833
4834         mutex_lock(&ftrace_lock);
4835         /* Check if the probe_ops is already registered */
4836         list_for_each_entry(iter, &tr->func_probes, list) {
4837                 if (iter->probe_ops == probe_ops) {
4838                         probe = iter;
4839                         break;
4840                 }
4841         }
4842         if (!probe)
4843                 goto err_unlock_ftrace;
4844
4845         ret = -EINVAL;
4846         if (!(probe->ops.flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED))
4847                 goto err_unlock_ftrace;
4848
4849         acquire_probe_locked(probe);
4850
4851         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4852
4853         mutex_lock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4854
4855         orig_hash = &probe->ops.func_hash->filter_hash;
4856         old_hash = *orig_hash;
4857
4858         if (ftrace_hash_empty(old_hash))
4859                 goto out_unlock;
4860
4861         old_hash_ops.filter_hash = old_hash;
4862         /* Probes only have filters */
4863         old_hash_ops.notrace_hash = NULL;
4864
4865         ret = -ENOMEM;
4866         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, old_hash);
4867         if (!hash)
4868                 goto out_unlock;
4869
4870         INIT_HLIST_HEAD(&hhd);
4871
4872         size = 1 << hash->size_bits;
4873         for (i = 0; i < size; i++) {
4874                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tmp, &hash->buckets[i], hlist) {
4875
4876                         if (func_g.search) {
4877                                 kallsyms_lookup(entry->ip, NULL, NULL,
4878                                                 NULL, str);
4879                                 if (!ftrace_match(str, &func_g))
4880                                         continue;
4881                         }
4882                         count++;
4883                         remove_hash_entry(hash, entry);
4884                         hlist_add_head(&entry->hlist, &hhd);
4885                 }
4886         }
4887
4888         /* Nothing found? */
4889         if (!count) {
4890                 ret = -EINVAL;
4891                 goto out_unlock;
4892         }
4893
4894         mutex_lock(&ftrace_lock);
4895
4896         WARN_ON(probe->ref < count);
4897
4898         probe->ref -= count;
4899
4900         if (ftrace_hash_empty(hash))
4901                 ftrace_shutdown(&probe->ops, 0);
4902
4903         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(&probe->ops, orig_hash,
4904                                               hash, 1);
4905
4906         /* still need to update the function call sites */
4907         if (ftrace_enabled && !ftrace_hash_empty(hash))
4908                 ftrace_run_modify_code(&probe->ops, FTRACE_UPDATE_CALLS,
4909                                        &old_hash_ops);
4910         synchronize_rcu();
4911
4912         hlist_for_each_entry_safe(entry, tmp, &hhd, hlist) {
4913                 hlist_del(&entry->hlist);
4914                 if (probe_ops->free)
4915                         probe_ops->free(probe_ops, tr, entry->ip, probe->data);
4916                 kfree(entry);
4917         }
4918         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4919
4920  out_unlock:
4921         mutex_unlock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4922         free_ftrace_hash(hash);
4923
4924         release_probe(probe);
4925
4926         return ret;
4927
4928  err_unlock_ftrace:
4929         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4930         return ret;
4931 }
4932
4933 void clear_ftrace_function_probes(struct trace_array *tr)
4934 {
4935         struct ftrace_func_probe *probe, *n;
4936
4937         list_for_each_entry_safe(probe, n, &tr->func_probes, list)
4938                 unregister_ftrace_function_probe_func(NULL, tr, probe->probe_ops);
4939 }
4940
4941 static LIST_HEAD(ftrace_commands);
4942 static DEFINE_MUTEX(ftrace_cmd_mutex);
4943
4944 /*
4945  * Currently we only register ftrace commands from __init, so mark this
4946  * __init too.
4947  */
4948 __init int register_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
4949 {
4950         struct ftrace_func_command *p;
4951         int ret = 0;
4952
4953         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4954         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
4955                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
4956                         ret = -EBUSY;
4957                         goto out_unlock;
4958                 }
4959         }
4960         list_add(&cmd->list, &ftrace_commands);
4961  out_unlock:
4962         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4963
4964         return ret;
4965 }
4966
4967 /*
4968  * Currently we only unregister ftrace commands from __init, so mark
4969  * this __init too.
4970  */
4971 __init int unregister_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
4972 {
4973         struct ftrace_func_command *p, *n;
4974         int ret = -ENODEV;
4975
4976         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
4977         list_for_each_entry_safe(p, n, &ftrace_commands, list) {
4978                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
4979                         ret = 0;
4980                         list_del_init(&p->list);
4981                         goto out_unlock;
4982                 }
4983         }
4984  out_unlock:
4985         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
4986
4987         return ret;
4988 }
4989
4990 static int ftrace_process_regex(struct ftrace_iterator *iter,
4991                                 char *buff, int len, int enable)
4992 {
4993         struct ftrace_hash *hash = iter->hash;
4994         struct trace_array *tr = iter->ops->private;
4995         char *func, *command, *next = buff;
4996         struct ftrace_func_command *p;
4997         int ret = -EINVAL;
4998
4999         func = strsep(&next, ":");
5000
5001         if (!next) {
5002                 ret = ftrace_match_records(hash, func, len);
5003                 if (!ret)
5004                         ret = -EINVAL;
5005                 if (ret < 0)
5006                         return ret;
5007                 return 0;
5008         }
5009
5010         /* command found */
5011
5012         command = strsep(&next, ":");
5013
5014         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
5015         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
5016                 if (strcmp(p->name, command) == 0) {
5017                         ret = p->func(tr, hash, func, command, next, enable);
5018                         goto out_unlock;
5019                 }
5020         }
5021  out_unlock:
5022         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
5023
5024         return ret;
5025 }
5026
5027 static ssize_t
5028 ftrace_regex_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
5029                    size_t cnt, loff_t *ppos, int enable)
5030 {
5031         struct ftrace_iterator *iter;
5032         struct trace_parser *parser;
5033         ssize_t ret, read;
5034
5035         if (!cnt)
5036                 return 0;
5037
5038         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
5039                 struct seq_file *m = file->private_data;
5040                 iter = m->private;
5041         } else
5042                 iter = file->private_data;
5043
5044         if (unlikely(ftrace_disabled))
5045                 return -ENODEV;
5046
5047         /* iter->hash is a local copy, so we don't need regex_lock */
5048
5049         parser = &iter->parser;
5050         read = trace_get_user(parser, ubuf, cnt, ppos);
5051
5052         if (read >= 0 && trace_parser_loaded(parser) &&
5053             !trace_parser_cont(parser)) {
5054                 ret = ftrace_process_regex(iter, parser->buffer,
5055                                            parser->idx, enable);
5056                 trace_parser_clear(parser);
5057                 if (ret < 0)
5058                         goto out;
5059         }
5060
5061         ret = read;
5062  out:
5063         return ret;
5064 }
5065
5066 ssize_t
5067 ftrace_filter_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
5068                     size_t cnt, loff_t *ppos)
5069 {
5070         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 1);
5071 }
5072
5073 ssize_t
5074 ftrace_notrace_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
5075                      size_t cnt, loff_t *ppos)
5076 {
5077         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 0);
5078 }
5079
5080 static int
5081 __ftrace_match_addr(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip, int remove)
5082 {
5083         struct ftrace_func_entry *entry;
5084
5085         ip = ftrace_location(ip);
5086         if (!ip)
5087                 return -EINVAL;
5088
5089         if (remove) {
5090                 entry = ftrace_lookup_ip(hash, ip);
5091                 if (!entry)
5092                         return -ENOENT;
5093                 free_hash_entry(hash, entry);
5094                 return 0;
5095         }
5096
5097         return add_hash_entry(hash, ip);
5098 }
5099
5100 static int
5101 ftrace_match_addr(struct ftrace_hash *hash, unsigned long *ips,
5102                   unsigned int cnt, int remove)
5103 {
5104         unsigned int i;
5105         int err;
5106
5107         for (i = 0; i < cnt; i++) {
5108                 err = __ftrace_match_addr(hash, ips[i], remove);
5109                 if (err) {
5110                         /*
5111                          * This expects the @hash is a temporary hash and if this
5112                          * fails the caller must free the @hash.
5113                          */
5114                         return err;
5115                 }
5116         }
5117         return 0;
5118 }
5119
5120 static int
5121 ftrace_set_hash(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
5122                 unsigned long *ips, unsigned int cnt,
5123                 int remove, int reset, int enable)
5124 {
5125         struct ftrace_hash **orig_hash;
5126         struct ftrace_hash *hash;
5127         int ret;
5128
5129         if (unlikely(ftrace_disabled))
5130                 return -ENODEV;
5131
5132         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
5133
5134         if (enable)
5135                 orig_hash = &ops->func_hash->filter_hash;
5136         else
5137                 orig_hash = &ops->func_hash->notrace_hash;
5138
5139         if (reset)
5140                 hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
5141         else
5142                 hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
5143
5144         if (!hash) {
5145                 ret = -ENOMEM;
5146                 goto out_regex_unlock;
5147         }
5148
5149         if (buf && !ftrace_match_records(hash, buf, len)) {
5150                 ret = -EINVAL;
5151                 goto out_regex_unlock;
5152         }
5153         if (ips) {
5154                 ret = ftrace_match_addr(hash, ips, cnt, remove);
5155                 if (ret < 0)
5156                         goto out_regex_unlock;
5157         }
5158
5159         mutex_lock(&ftrace_lock);
5160         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(ops, orig_hash, hash, enable);
5161         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5162
5163  out_regex_unlock:
5164         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
5165
5166         free_ftrace_hash(hash);
5167         return ret;
5168 }
5169
5170 static int
5171 ftrace_set_addr(struct ftrace_ops *ops, unsigned long *ips, unsigned int cnt,
5172                 int remove, int reset, int enable)
5173 {
5174         return ftrace_set_hash(ops, NULL, 0, ips, cnt, remove, reset, enable);
5175 }
5176
5177 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS
5178
5179 struct ftrace_direct_func {
5180         struct list_head        next;
5181         unsigned long           addr;
5182         int                     count;
5183 };
5184
5185 static LIST_HEAD(ftrace_direct_funcs);
5186
5187 /**
5188  * ftrace_find_direct_func - test an address if it is a registered direct caller
5189  * @addr: The address of a registered direct caller
5190  *
5191  * This searches to see if a ftrace direct caller has been registered
5192  * at a specific address, and if so, it returns a descriptor for it.
5193  *
5194  * This can be used by architecture code to see if an address is
5195  * a direct caller (trampoline) attached to a fentry/mcount location.
5196  * This is useful for the function_graph tracer, as it may need to
5197  * do adjustments if it traced a location that also has a direct
5198  * trampoline attached to it.
5199  */
5200 struct ftrace_direct_func *ftrace_find_direct_func(unsigned long addr)
5201 {
5202         struct ftrace_direct_func *entry;
5203         bool found = false;
5204
5205         /* May be called by fgraph trampoline (protected by rcu tasks) */
5206         list_for_each_entry_rcu(entry, &ftrace_direct_funcs, next) {
5207                 if (entry->addr == addr) {
5208                         found = true;
5209                         break;
5210                 }
5211         }
5212         if (found)
5213                 return entry;
5214
5215         return NULL;
5216 }
5217
5218 static struct ftrace_direct_func *ftrace_alloc_direct_func(unsigned long addr)
5219 {
5220         struct ftrace_direct_func *direct;
5221
5222         direct = kmalloc(sizeof(*direct), GFP_KERNEL);
5223         if (!direct)
5224                 return NULL;
5225         direct->addr = addr;
5226         direct->count = 0;
5227         list_add_rcu(&direct->next, &ftrace_direct_funcs);
5228         ftrace_direct_func_count++;
5229         return direct;
5230 }
5231
5232 static int register_ftrace_function_nolock(struct ftrace_ops *ops);
5233
5234 /**
5235  * register_ftrace_direct - Call a custom trampoline directly
5236  * @ip: The address of the nop at the beginning of a function
5237  * @addr: The address of the trampoline to call at @ip
5238  *
5239  * This is used to connect a direct call from the nop location (@ip)
5240  * at the start of ftrace traced functions. The location that it calls
5241  * (@addr) must be able to handle a direct call, and save the parameters
5242  * of the function being traced, and restore them (or inject new ones
5243  * if needed), before returning.
5244  *
5245  * Returns:
5246  *  0 on success
5247  *  -EBUSY - Another direct function is already attached (there can be only one)
5248  *  -ENODEV - @ip does not point to a ftrace nop location (or not supported)
5249  *  -ENOMEM - There was an allocation failure.
5250  */
5251 int register_ftrace_direct(unsigned long ip, unsigned long addr)
5252 {
5253         struct ftrace_direct_func *direct;
5254         struct ftrace_func_entry *entry;
5255         struct ftrace_hash *free_hash = NULL;
5256         struct dyn_ftrace *rec;
5257         int ret = -ENODEV;
5258
5259         mutex_lock(&direct_mutex);
5260
5261         ip = ftrace_location(ip);
5262         if (!ip)
5263                 goto out_unlock;
5264
5265         /* See if there's a direct function at @ip already */
5266         ret = -EBUSY;
5267         if (ftrace_find_rec_direct(ip))
5268                 goto out_unlock;
5269
5270         ret = -ENODEV;
5271         rec = lookup_rec(ip, ip);
5272         if (!rec)
5273                 goto out_unlock;
5274
5275         /*
5276          * Check if the rec says it has a direct call but we didn't
5277          * find one earlier?
5278          */
5279         if (WARN_ON(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT))
5280                 goto out_unlock;
5281
5282         /* Make sure the ip points to the exact record */
5283         if (ip != rec->ip) {
5284                 ip = rec->ip;
5285                 /* Need to check this ip for a direct. */
5286                 if (ftrace_find_rec_direct(ip))
5287                         goto out_unlock;
5288         }
5289
5290         ret = -ENOMEM;
5291         direct = ftrace_find_direct_func(addr);
5292         if (!direct) {
5293                 direct = ftrace_alloc_direct_func(addr);
5294                 if (!direct)
5295                         goto out_unlock;
5296         }
5297
5298         entry = ftrace_add_rec_direct(ip, addr, &free_hash);
5299         if (!entry)
5300                 goto out_unlock;
5301
5302         ret = ftrace_set_filter_ip(&direct_ops, ip, 0, 0);
5303
5304         if (!ret && !(direct_ops.flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)) {
5305                 ret = register_ftrace_function_nolock(&direct_ops);
5306                 if (ret)
5307                         ftrace_set_filter_ip(&direct_ops, ip, 1, 0);
5308         }
5309
5310         if (ret) {
5311                 remove_hash_entry(direct_functions, entry);
5312                 kfree(entry);
5313                 if (!direct->count) {
5314                         list_del_rcu(&direct->next);
5315                         synchronize_rcu_tasks();
5316                         kfree(direct);
5317                         if (free_hash)
5318                                 free_ftrace_hash(free_hash);
5319                         free_hash = NULL;
5320                         ftrace_direct_func_count--;
5321                 }
5322         } else {
5323                 direct->count++;
5324         }
5325  out_unlock:
5326         mutex_unlock(&direct_mutex);
5327
5328         if (free_hash) {
5329                 synchronize_rcu_tasks();
5330                 free_ftrace_hash(free_hash);
5331         }
5332
5333         return ret;
5334 }
5335 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_direct);
5336
5337 static struct ftrace_func_entry *find_direct_entry(unsigned long *ip,
5338                                                    struct dyn_ftrace **recp)
5339 {
5340         struct ftrace_func_entry *entry;
5341         struct dyn_ftrace *rec;
5342
5343         rec = lookup_rec(*ip, *ip);
5344         if (!rec)
5345                 return NULL;
5346
5347         entry = __ftrace_lookup_ip(direct_functions, rec->ip);
5348         if (!entry) {
5349                 WARN_ON(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT);
5350                 return NULL;
5351         }
5352
5353         WARN_ON(!(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT));
5354
5355         /* Passed in ip just needs to be on the call site */
5356         *ip = rec->ip;
5357
5358         if (recp)
5359                 *recp = rec;
5360
5361         return entry;
5362 }
5363
5364 int unregister_ftrace_direct(unsigned long ip, unsigned long addr)
5365 {
5366         struct ftrace_direct_func *direct;
5367         struct ftrace_func_entry *entry;
5368         struct ftrace_hash *hash;
5369         int ret = -ENODEV;
5370
5371         mutex_lock(&direct_mutex);
5372
5373         ip = ftrace_location(ip);
5374         if (!ip)
5375                 goto out_unlock;
5376
5377         entry = find_direct_entry(&ip, NULL);
5378         if (!entry)
5379                 goto out_unlock;
5380
5381         hash = direct_ops.func_hash->filter_hash;
5382         if (hash->count == 1)
5383                 unregister_ftrace_function(&direct_ops);
5384
5385         ret = ftrace_set_filter_ip(&direct_ops, ip, 1, 0);
5386
5387         WARN_ON(ret);
5388
5389         remove_hash_entry(direct_functions, entry);
5390
5391         direct = ftrace_find_direct_func(addr);
5392         if (!WARN_ON(!direct)) {
5393                 /* This is the good path (see the ! before WARN) */
5394                 direct->count--;
5395                 WARN_ON(direct->count < 0);
5396                 if (!direct->count) {
5397                         list_del_rcu(&direct->next);
5398                         synchronize_rcu_tasks();
5399                         kfree(direct);
5400                         kfree(entry);
5401                         ftrace_direct_func_count--;
5402                 }
5403         }
5404  out_unlock:
5405         mutex_unlock(&direct_mutex);
5406
5407         return ret;
5408 }
5409 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_direct);
5410
5411 static struct ftrace_ops stub_ops = {
5412         .func           = ftrace_stub,
5413 };
5414
5415 /**
5416  * ftrace_modify_direct_caller - modify ftrace nop directly
5417  * @entry: The ftrace hash entry of the direct helper for @rec
5418  * @rec: The record representing the function site to patch
5419  * @old_addr: The location that the site at @rec->ip currently calls
5420  * @new_addr: The location that the site at @rec->ip should call
5421  *
5422  * An architecture may overwrite this function to optimize the
5423  * changing of the direct callback on an ftrace nop location.
5424  * This is called with the ftrace_lock mutex held, and no other
5425  * ftrace callbacks are on the associated record (@rec). Thus,
5426  * it is safe to modify the ftrace record, where it should be
5427  * currently calling @old_addr directly, to call @new_addr.
5428  *
5429  * This is called with direct_mutex locked.
5430  *
5431  * Safety checks should be made to make sure that the code at
5432  * @rec->ip is currently calling @old_addr. And this must
5433  * also update entry->direct to @new_addr.
5434  */
5435 int __weak ftrace_modify_direct_caller(struct ftrace_func_entry *entry,
5436                                        struct dyn_ftrace *rec,
5437                                        unsigned long old_addr,
5438                                        unsigned long new_addr)
5439 {
5440         unsigned long ip = rec->ip;
5441         int ret;
5442
5443         lockdep_assert_held(&direct_mutex);
5444
5445         /*
5446          * The ftrace_lock was used to determine if the record
5447          * had more than one registered user to it. If it did,
5448          * we needed to prevent that from changing to do the quick
5449          * switch. But if it did not (only a direct caller was attached)
5450          * then this function is called. But this function can deal
5451          * with attached callers to the rec that we care about, and
5452          * since this function uses standard ftrace calls that take
5453          * the ftrace_lock mutex, we need to release it.
5454          */
5455         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5456
5457         /*
5458          * By setting a stub function at the same address, we force
5459          * the code to call the iterator and the direct_ops helper.
5460          * This means that @ip does not call the direct call, and
5461          * we can simply modify it.
5462          */
5463         ret = ftrace_set_filter_ip(&stub_ops, ip, 0, 0);
5464         if (ret)
5465                 goto out_lock;
5466
5467         ret = register_ftrace_function_nolock(&stub_ops);
5468         if (ret) {
5469                 ftrace_set_filter_ip(&stub_ops, ip, 1, 0);
5470                 goto out_lock;
5471         }
5472
5473         entry->direct = new_addr;
5474
5475         /*
5476          * By removing the stub, we put back the direct call, calling
5477          * the @new_addr.
5478          */
5479         unregister_ftrace_function(&stub_ops);
5480         ftrace_set_filter_ip(&stub_ops, ip, 1, 0);
5481
5482  out_lock:
5483         mutex_lock(&ftrace_lock);
5484
5485         return ret;
5486 }
5487
5488 /**
5489  * modify_ftrace_direct - Modify an existing direct call to call something else
5490  * @ip: The instruction pointer to modify
5491  * @old_addr: The address that the current @ip calls directly
5492  * @new_addr: The address that the @ip should call
5493  *
5494  * This modifies a ftrace direct caller at an instruction pointer without
5495  * having to disable it first. The direct call will switch over to the
5496  * @new_addr without missing anything.
5497  *
5498  * Returns: zero on success. Non zero on error, which includes:
5499  *  -ENODEV : the @ip given has no direct caller attached
5500  *  -EINVAL : the @old_addr does not match the current direct caller
5501  */
5502 int modify_ftrace_direct(unsigned long ip,
5503                          unsigned long old_addr, unsigned long new_addr)
5504 {
5505         struct ftrace_direct_func *direct, *new_direct = NULL;
5506         struct ftrace_func_entry *entry;
5507         struct dyn_ftrace *rec;
5508         int ret = -ENODEV;
5509
5510         mutex_lock(&direct_mutex);
5511
5512         mutex_lock(&ftrace_lock);
5513
5514         ip = ftrace_location(ip);
5515         if (!ip)
5516                 goto out_unlock;
5517
5518         entry = find_direct_entry(&ip, &rec);
5519         if (!entry)
5520                 goto out_unlock;
5521
5522         ret = -EINVAL;
5523         if (entry->direct != old_addr)
5524                 goto out_unlock;
5525
5526         direct = ftrace_find_direct_func(old_addr);
5527         if (WARN_ON(!direct))
5528                 goto out_unlock;
5529         if (direct->count > 1) {
5530                 ret = -ENOMEM;
5531                 new_direct = ftrace_alloc_direct_func(new_addr);
5532                 if (!new_direct)
5533                         goto out_unlock;
5534                 direct->count--;
5535                 new_direct->count++;
5536         } else {
5537                 direct->addr = new_addr;
5538         }
5539
5540         /*
5541          * If there's no other ftrace callback on the rec->ip location,
5542          * then it can be changed directly by the architecture.
5543          * If there is another caller, then we just need to change the
5544          * direct caller helper to point to @new_addr.
5545          */
5546         if (ftrace_rec_count(rec) == 1) {
5547                 ret = ftrace_modify_direct_caller(entry, rec, old_addr, new_addr);
5548         } else {
5549                 entry->direct = new_addr;
5550                 ret = 0;
5551         }
5552
5553         if (unlikely(ret && new_direct)) {
5554                 direct->count++;
5555                 list_del_rcu(&new_direct->next);
5556                 synchronize_rcu_tasks();
5557                 kfree(new_direct);
5558                 ftrace_direct_func_count--;
5559         }
5560
5561  out_unlock:
5562         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5563         mutex_unlock(&direct_mutex);
5564         return ret;
5565 }
5566 EXPORT_SYMBOL_GPL(modify_ftrace_direct);
5567
5568 #define MULTI_FLAGS (FTRACE_OPS_FL_DIRECT | FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS)
5569
5570 static int check_direct_multi(struct ftrace_ops *ops)
5571 {
5572         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED))
5573                 return -EINVAL;
5574         if ((ops->flags & MULTI_FLAGS) != MULTI_FLAGS)
5575                 return -EINVAL;
5576         return 0;
5577 }
5578
5579 static void remove_direct_functions_hash(struct ftrace_hash *hash, unsigned long addr)
5580 {
5581         struct ftrace_func_entry *entry, *del;
5582         int size, i;
5583
5584         size = 1 << hash->size_bits;
5585         for (i = 0; i < size; i++) {
5586                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
5587                         del = __ftrace_lookup_ip(direct_functions, entry->ip);
5588                         if (del && del->direct == addr) {
5589                                 remove_hash_entry(direct_functions, del);
5590                                 kfree(del);
5591                         }
5592                 }
5593         }
5594 }
5595
5596 /**
5597  * register_ftrace_direct_multi - Call a custom trampoline directly
5598  * for multiple functions registered in @ops
5599  * @ops: The address of the struct ftrace_ops object
5600  * @addr: The address of the trampoline to call at @ops functions
5601  *
5602  * This is used to connect a direct calls to @addr from the nop locations
5603  * of the functions registered in @ops (with by ftrace_set_filter_ip
5604  * function).
5605  *
5606  * The location that it calls (@addr) must be able to handle a direct call,
5607  * and save the parameters of the function being traced, and restore them
5608  * (or inject new ones if needed), before returning.
5609  *
5610  * Returns:
5611  *  0 on success
5612  *  -EINVAL  - The @ops object was already registered with this call or
5613  *             when there are no functions in @ops object.
5614  *  -EBUSY   - Another direct function is already attached (there can be only one)
5615  *  -ENODEV  - @ip does not point to a ftrace nop location (or not supported)
5616  *  -ENOMEM  - There was an allocation failure.
5617  */
5618 int register_ftrace_direct_multi(struct ftrace_ops *ops, unsigned long addr)
5619 {
5620         struct ftrace_hash *hash, *free_hash = NULL;
5621         struct ftrace_func_entry *entry, *new;
5622         int err = -EBUSY, size, i;
5623
5624         if (ops->func || ops->trampoline)
5625                 return -EINVAL;
5626         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED))
5627                 return -EINVAL;
5628         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)
5629                 return -EINVAL;
5630
5631         hash = ops->func_hash->filter_hash;
5632         if (ftrace_hash_empty(hash))
5633                 return -EINVAL;
5634
5635         mutex_lock(&direct_mutex);
5636
5637         /* Make sure requested entries are not already registered.. */
5638         size = 1 << hash->size_bits;
5639         for (i = 0; i < size; i++) {
5640                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
5641                         if (ftrace_find_rec_direct(entry->ip))
5642                                 goto out_unlock;
5643                 }
5644         }
5645
5646         /* ... and insert them to direct_functions hash. */
5647         err = -ENOMEM;
5648         for (i = 0; i < size; i++) {
5649                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
5650                         new = ftrace_add_rec_direct(entry->ip, addr, &free_hash);
5651                         if (!new)
5652                                 goto out_remove;
5653                         entry->direct = addr;
5654                 }
5655         }
5656
5657         ops->func = call_direct_funcs;
5658         ops->flags = MULTI_FLAGS;
5659         ops->trampoline = FTRACE_REGS_ADDR;
5660
5661         err = register_ftrace_function_nolock(ops);
5662
5663  out_remove:
5664         if (err)
5665                 remove_direct_functions_hash(hash, addr);
5666
5667  out_unlock:
5668         mutex_unlock(&direct_mutex);
5669
5670         if (free_hash) {
5671                 synchronize_rcu_tasks();
5672                 free_ftrace_hash(free_hash);
5673         }
5674         return err;
5675 }
5676 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_direct_multi);
5677
5678 /**
5679  * unregister_ftrace_direct_multi - Remove calls to custom trampoline
5680  * previously registered by register_ftrace_direct_multi for @ops object.
5681  * @ops: The address of the struct ftrace_ops object
5682  *
5683  * This is used to remove a direct calls to @addr from the nop locations
5684  * of the functions registered in @ops (with by ftrace_set_filter_ip
5685  * function).
5686  *
5687  * Returns:
5688  *  0 on success
5689  *  -EINVAL - The @ops object was not properly registered.
5690  */
5691 int unregister_ftrace_direct_multi(struct ftrace_ops *ops, unsigned long addr)
5692 {
5693         struct ftrace_hash *hash = ops->func_hash->filter_hash;
5694         int err;
5695
5696         if (check_direct_multi(ops))
5697                 return -EINVAL;
5698         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
5699                 return -EINVAL;
5700
5701         mutex_lock(&direct_mutex);
5702         err = unregister_ftrace_function(ops);
5703         remove_direct_functions_hash(hash, addr);
5704         mutex_unlock(&direct_mutex);
5705
5706         /* cleanup for possible another register call */
5707         ops->func = NULL;
5708         ops->trampoline = 0;
5709         return err;
5710 }
5711 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_direct_multi);
5712
5713 static int
5714 __modify_ftrace_direct_multi(struct ftrace_ops *ops, unsigned long addr)
5715 {
5716         struct ftrace_hash *hash;
5717         struct ftrace_func_entry *entry, *iter;
5718         static struct ftrace_ops tmp_ops = {
5719                 .func           = ftrace_stub,
5720                 .flags          = FTRACE_OPS_FL_STUB,
5721         };
5722         int i, size;
5723         int err;
5724
5725         lockdep_assert_held_once(&direct_mutex);
5726
5727         /* Enable the tmp_ops to have the same functions as the direct ops */
5728         ftrace_ops_init(&tmp_ops);
5729         tmp_ops.func_hash = ops->func_hash;
5730
5731         err = register_ftrace_function_nolock(&tmp_ops);
5732         if (err)
5733                 return err;
5734
5735         /*
5736          * Now the ftrace_ops_list_func() is called to do the direct callers.
5737          * We can safely change the direct functions attached to each entry.
5738          */
5739         mutex_lock(&ftrace_lock);
5740
5741         hash = ops->func_hash->filter_hash;
5742         size = 1 << hash->size_bits;
5743         for (i = 0; i < size; i++) {
5744                 hlist_for_each_entry(iter, &hash->buckets[i], hlist) {
5745                         entry = __ftrace_lookup_ip(direct_functions, iter->ip);
5746                         if (!entry)
5747                                 continue;
5748                         entry->direct = addr;
5749                 }
5750         }
5751
5752         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5753
5754         /* Removing the tmp_ops will add the updated direct callers to the functions */
5755         unregister_ftrace_function(&tmp_ops);
5756
5757         return err;
5758 }
5759
5760 /**
5761  * modify_ftrace_direct_multi_nolock - Modify an existing direct 'multi' call
5762  * to call something else
5763  * @ops: The address of the struct ftrace_ops object
5764  * @addr: The address of the new trampoline to call at @ops functions
5765  *
5766  * This is used to unregister currently registered direct caller and
5767  * register new one @addr on functions registered in @ops object.
5768  *
5769  * Note there's window between ftrace_shutdown and ftrace_startup calls
5770  * where there will be no callbacks called.
5771  *
5772  * Caller should already have direct_mutex locked, so we don't lock
5773  * direct_mutex here.
5774  *
5775  * Returns: zero on success. Non zero on error, which includes:
5776  *  -EINVAL - The @ops object was not properly registered.
5777  */
5778 int modify_ftrace_direct_multi_nolock(struct ftrace_ops *ops, unsigned long addr)
5779 {
5780         if (check_direct_multi(ops))
5781                 return -EINVAL;
5782         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
5783                 return -EINVAL;
5784
5785         return __modify_ftrace_direct_multi(ops, addr);
5786 }
5787 EXPORT_SYMBOL_GPL(modify_ftrace_direct_multi_nolock);
5788
5789 /**
5790  * modify_ftrace_direct_multi - Modify an existing direct 'multi' call
5791  * to call something else
5792  * @ops: The address of the struct ftrace_ops object
5793  * @addr: The address of the new trampoline to call at @ops functions
5794  *
5795  * This is used to unregister currently registered direct caller and
5796  * register new one @addr on functions registered in @ops object.
5797  *
5798  * Note there's window between ftrace_shutdown and ftrace_startup calls
5799  * where there will be no callbacks called.
5800  *
5801  * Returns: zero on success. Non zero on error, which includes:
5802  *  -EINVAL - The @ops object was not properly registered.
5803  */
5804 int modify_ftrace_direct_multi(struct ftrace_ops *ops, unsigned long addr)
5805 {
5806         int err;
5807
5808         if (check_direct_multi(ops))
5809                 return -EINVAL;
5810         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
5811                 return -EINVAL;
5812
5813         mutex_lock(&direct_mutex);
5814         err = __modify_ftrace_direct_multi(ops, addr);
5815         mutex_unlock(&direct_mutex);
5816         return err;
5817 }
5818 EXPORT_SYMBOL_GPL(modify_ftrace_direct_multi);
5819 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS */
5820
5821 /**
5822  * ftrace_set_filter_ip - set a function to filter on in ftrace by address
5823  * @ops - the ops to set the filter with
5824  * @ip - the address to add to or remove from the filter.
5825  * @remove - non zero to remove the ip from the filter
5826  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5827  *
5828  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled
5829  * If @ip is NULL, it fails to update filter.
5830  */
5831 int ftrace_set_filter_ip(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip,
5832                          int remove, int reset)
5833 {
5834         ftrace_ops_init(ops);
5835         return ftrace_set_addr(ops, &ip, 1, remove, reset, 1);
5836 }
5837 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter_ip);
5838
5839 /**
5840  * ftrace_set_filter_ips - set functions to filter on in ftrace by addresses
5841  * @ops - the ops to set the filter with
5842  * @ips - the array of addresses to add to or remove from the filter.
5843  * @cnt - the number of addresses in @ips
5844  * @remove - non zero to remove ips from the filter
5845  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5846  *
5847  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled
5848  * If @ips array or any ip specified within is NULL , it fails to update filter.
5849  */
5850 int ftrace_set_filter_ips(struct ftrace_ops *ops, unsigned long *ips,
5851                           unsigned int cnt, int remove, int reset)
5852 {
5853         ftrace_ops_init(ops);
5854         return ftrace_set_addr(ops, ips, cnt, remove, reset, 1);
5855 }
5856 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter_ips);
5857
5858 /**
5859  * ftrace_ops_set_global_filter - setup ops to use global filters
5860  * @ops - the ops which will use the global filters
5861  *
5862  * ftrace users who need global function trace filtering should call this.
5863  * It can set the global filter only if ops were not initialized before.
5864  */
5865 void ftrace_ops_set_global_filter(struct ftrace_ops *ops)
5866 {
5867         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED)
5868                 return;
5869
5870         ftrace_ops_init(ops);
5871         ops->func_hash = &global_ops.local_hash;
5872 }
5873 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_ops_set_global_filter);
5874
5875 static int
5876 ftrace_set_regex(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
5877                  int reset, int enable)
5878 {
5879         return ftrace_set_hash(ops, buf, len, NULL, 0, 0, reset, enable);
5880 }
5881
5882 /**
5883  * ftrace_set_filter - set a function to filter on in ftrace
5884  * @ops - the ops to set the filter with
5885  * @buf - the string that holds the function filter text.
5886  * @len - the length of the string.
5887  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5888  *
5889  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
5890  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
5891  */
5892 int ftrace_set_filter(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
5893                        int len, int reset)
5894 {
5895         ftrace_ops_init(ops);
5896         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 1);
5897 }
5898 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter);
5899
5900 /**
5901  * ftrace_set_notrace - set a function to not trace in ftrace
5902  * @ops - the ops to set the notrace filter with
5903  * @buf - the string that holds the function notrace text.
5904  * @len - the length of the string.
5905  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5906  *
5907  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
5908  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
5909  * for tracing.
5910  */
5911 int ftrace_set_notrace(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
5912                         int len, int reset)
5913 {
5914         ftrace_ops_init(ops);
5915         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 0);
5916 }
5917 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_notrace);
5918 /**
5919  * ftrace_set_global_filter - set a function to filter on with global tracers
5920  * @buf - the string that holds the function filter text.
5921  * @len - the length of the string.
5922  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5923  *
5924  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
5925  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
5926  */
5927 void ftrace_set_global_filter(unsigned char *buf, int len, int reset)
5928 {
5929         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 1);
5930 }
5931 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_filter);
5932
5933 /**
5934  * ftrace_set_global_notrace - set a function to not trace with global tracers
5935  * @buf - the string that holds the function notrace text.
5936  * @len - the length of the string.
5937  * @reset - non zero to reset all filters before applying this filter.
5938  *
5939  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
5940  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
5941  * for tracing.
5942  */
5943 void ftrace_set_global_notrace(unsigned char *buf, int len, int reset)
5944 {
5945         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 0);
5946 }
5947 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_notrace);
5948
5949 /*
5950  * command line interface to allow users to set filters on boot up.
5951  */
5952 #define FTRACE_FILTER_SIZE              COMMAND_LINE_SIZE
5953 static char ftrace_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5954 static char ftrace_filter_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5955
5956 /* Used by function selftest to not test if filter is set */
5957 bool ftrace_filter_param __initdata;
5958
5959 static int __init set_ftrace_notrace(char *str)
5960 {
5961         ftrace_filter_param = true;
5962         strlcpy(ftrace_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5963         return 1;
5964 }
5965 __setup("ftrace_notrace=", set_ftrace_notrace);
5966
5967 static int __init set_ftrace_filter(char *str)
5968 {
5969         ftrace_filter_param = true;
5970         strlcpy(ftrace_filter_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5971         return 1;
5972 }
5973 __setup("ftrace_filter=", set_ftrace_filter);
5974
5975 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5976 static char ftrace_graph_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5977 static char ftrace_graph_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5978 static int ftrace_graph_set_hash(struct ftrace_hash *hash, char *buffer);
5979
5980 static int __init set_graph_function(char *str)
5981 {
5982         strlcpy(ftrace_graph_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5983         return 1;
5984 }
5985 __setup("ftrace_graph_filter=", set_graph_function);
5986
5987 static int __init set_graph_notrace_function(char *str)
5988 {
5989         strlcpy(ftrace_graph_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5990         return 1;
5991 }
5992 __setup("ftrace_graph_notrace=", set_graph_notrace_function);
5993
5994 static int __init set_graph_max_depth_function(char *str)
5995 {
5996         if (!str)
5997                 return 0;
5998         fgraph_max_depth = simple_strtoul(str, NULL, 0);
5999         return 1;
6000 }
6001 __setup("ftrace_graph_max_depth=", set_graph_max_depth_function);
6002
6003 static void __init set_ftrace_early_graph(char *buf, int enable)
6004 {
6005         int ret;
6006         char *func;
6007         struct ftrace_hash *hash;
6008
6009         hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
6010         if (MEM_FAIL(!hash, "Failed to allocate hash\n"))
6011                 return;
6012
6013         while (buf) {
6014                 func = strsep(&buf, ",");
6015                 /* we allow only one expression at a time */
6016                 ret = ftrace_graph_set_hash(hash, func);
6017                 if (ret)
6018                         printk(KERN_DEBUG "ftrace: function %s not "
6019                                           "traceable\n", func);
6020         }
6021
6022         if (enable)
6023                 ftrace_graph_hash = hash;
6024         else
6025                 ftrace_graph_notrace_hash = hash;
6026 }
6027 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
6028
6029 void __init
6030 ftrace_set_early_filter(struct ftrace_ops *ops, char *buf, int enable)
6031 {
6032         char *func;
6033
6034         ftrace_ops_init(ops);
6035
6036         while (buf) {
6037                 func = strsep(&buf, ",");
6038                 ftrace_set_regex(ops, func, strlen(func), 0, enable);
6039         }
6040 }
6041
6042 static void __init set_ftrace_early_filters(void)
6043 {
6044         if (ftrace_filter_buf[0])
6045                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_filter_buf, 1);
6046         if (ftrace_notrace_buf[0])
6047                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_notrace_buf, 0);
6048 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
6049         if (ftrace_graph_buf[0])
6050                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_buf, 1);
6051         if (ftrace_graph_notrace_buf[0])
6052                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_notrace_buf, 0);
6053 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
6054 }
6055
6056 int ftrace_regex_release(struct inode *inode, struct file *file)
6057 {
6058         struct seq_file *m = (struct seq_file *)file->private_data;
6059         struct ftrace_iterator *iter;
6060         struct ftrace_hash **orig_hash;
6061         struct trace_parser *parser;
6062         int filter_hash;
6063
6064         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
6065                 iter = m->private;
6066                 seq_release(inode, file);
6067         } else
6068                 iter = file->private_data;
6069
6070         parser = &iter->parser;
6071         if (trace_parser_loaded(parser)) {
6072                 int enable = !(iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE);
6073
6074                 ftrace_process_regex(iter, parser->buffer,
6075                                      parser->idx, enable);
6076         }
6077
6078         trace_parser_put(parser);
6079
6080         mutex_lock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
6081
6082         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
6083                 filter_hash = !!(iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER);
6084
6085                 if (filter_hash) {
6086                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->filter_hash;
6087                         if (iter->tr) {
6088                                 if (list_empty(&iter->tr->mod_trace))
6089                                         iter->hash->flags &= ~FTRACE_HASH_FL_MOD;
6090                                 else
6091                                         iter->hash->flags |= FTRACE_HASH_FL_MOD;
6092                         }
6093                 } else
6094                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->notrace_hash;
6095
6096                 mutex_lock(&ftrace_lock);
6097                 ftrace_hash_move_and_update_ops(iter->ops, orig_hash,
6098                                                       iter->hash, filter_hash);
6099                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
6100         } else {
6101                 /* For read only, the hash is the ops hash */
6102                 iter->hash = NULL;
6103         }
6104
6105         mutex_unlock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
6106         free_ftrace_hash(iter->hash);
6107         if (iter->tr)
6108                 trace_array_put(iter->tr);
6109         kfree(iter);
6110
6111         return 0;
6112 }
6113
6114 static const struct file_operations ftrace_avail_fops = {
6115         .open = ftrace_avail_open,
6116         .read = seq_read,
6117         .llseek = seq_lseek,
6118         .release = seq_release_private,
6119 };
6120
6121 static const struct file_operations ftrace_enabled_fops = {
6122         .open = ftrace_enabled_open,
6123         .read = seq_read,
6124         .llseek = seq_lseek,
6125         .release = seq_release_private,
6126 };
6127
6128 static const struct file_operations ftrace_filter_fops = {
6129         .open = ftrace_filter_open,
6130         .read = seq_read,
6131         .write = ftrace_filter_write,
6132         .llseek = tracing_lseek,
6133         .release = ftrace_regex_release,
6134 };
6135
6136 static const struct file_operations ftrace_notrace_fops = {
6137         .open = ftrace_notrace_open,
6138         .read = seq_read,
6139         .write = ftrace_notrace_write,
6140         .llseek = tracing_lseek,
6141         .release = ftrace_regex_release,
6142 };
6143
6144 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
6145
6146 static DEFINE_MUTEX(graph_lock);
6147
6148 struct ftrace_hash __rcu *ftrace_graph_hash = EMPTY_HASH;
6149 struct ftrace_hash __rcu *ftrace_graph_notrace_hash = EMPTY_HASH;
6150
6151 enum graph_filter_type {
6152         GRAPH_FILTER_NOTRACE    = 0,
6153         GRAPH_FILTER_FUNCTION,
6154 };
6155
6156 #define FTRACE_GRAPH_EMPTY      ((void *)1)
6157
6158 struct ftrace_graph_data {
6159         struct ftrace_hash              *hash;
6160         struct ftrace_func_entry        *entry;
6161         int                             idx;   /* for hash table iteration */
6162         enum graph_filter_type          type;
6163         struct ftrace_hash              *new_hash;
6164         const struct seq_operations     *seq_ops;
6165         struct trace_parser             parser;
6166 };
6167
6168 static void *
6169 __g_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
6170 {
6171         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
6172         struct ftrace_func_entry *entry = fgd->entry;
6173         struct hlist_head *head;
6174         int i, idx = fgd->idx;
6175
6176         if (*pos >= fgd->hash->count)
6177                 return NULL;
6178
6179         if (entry) {
6180                 hlist_for_each_entry_continue(entry, hlist) {
6181                         fgd->entry = entry;
6182                         return entry;
6183                 }
6184
6185                 idx++;
6186         }
6187
6188         for (i = idx; i < 1 << fgd->hash->size_bits; i++) {
6189                 head = &fgd->hash->buckets[i];
6190                 hlist_for_each_entry(entry, head, hlist) {
6191                         fgd->entry = entry;
6192                         fgd->idx = i;
6193                         return entry;
6194                 }
6195         }
6196         return NULL;
6197 }
6198
6199 static void *
6200 g_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
6201 {
6202         (*pos)++;
6203         return __g_next(m, pos);
6204 }
6205
6206 static void *g_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
6207 {
6208         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
6209
6210         mutex_lock(&graph_lock);
6211
6212         if (fgd->type == GRAPH_FILTER_FUNCTION)
6213                 fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_hash,
6214                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
6215         else
6216                 fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_notrace_hash,
6217                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
6218
6219         /* Nothing, tell g_show to print all functions are enabled */
6220         if (ftrace_hash_empty(fgd->hash) && !*pos)
6221                 return FTRACE_GRAPH_EMPTY;
6222
6223         fgd->idx = 0;
6224         fgd->entry = NULL;
6225         return __g_next(m, pos);
6226 }
6227
6228 static void g_stop(struct seq_file *m, void *p)
6229 {
6230         mutex_unlock(&graph_lock);
6231 }
6232
6233 static int g_show(struct seq_file *m, void *v)
6234 {
6235         struct ftrace_func_entry *entry = v;
6236
6237         if (!entry)
6238                 return 0;
6239
6240         if (entry == FTRACE_GRAPH_EMPTY) {
6241                 struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
6242
6243                 if (fgd->type == GRAPH_FILTER_FUNCTION)
6244                         seq_puts(m, "#### all functions enabled ####\n");
6245                 else
6246                         seq_puts(m, "#### no functions disabled ####\n");
6247                 return 0;
6248         }
6249
6250         seq_printf(m, "%ps\n", (void *)entry->ip);
6251
6252         return 0;
6253 }
6254
6255 static const struct seq_operations ftrace_graph_seq_ops = {
6256         .start = g_start,
6257         .next = g_next,
6258         .stop = g_stop,
6259         .show = g_show,
6260 };
6261
6262 static int
6263 __ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file,
6264                     struct ftrace_graph_data *fgd)
6265 {
6266         int ret;
6267         struct ftrace_hash *new_hash = NULL;
6268
6269         ret = security_locked_down(LOCKDOWN_TRACEFS);
6270         if (ret)
6271                 return ret;
6272
6273         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
6274                 const int size_bits = FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS;
6275
6276                 if (trace_parser_get_init(&fgd->parser, FTRACE_BUFF_MAX))
6277                         return -ENOMEM;
6278
6279                 if (file->f_flags & O_TRUNC)
6280                         new_hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
6281                 else
6282                         new_hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(size_bits,
6283                                                               fgd->hash);
6284                 if (!new_hash) {
6285                         ret = -ENOMEM;
6286                         goto out;
6287                 }
6288         }
6289
6290         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
6291                 ret = seq_open(file, &ftrace_graph_seq_ops);
6292                 if (!ret) {
6293                         struct seq_file *m = file->private_data;
6294                         m->private = fgd;
6295                 } else {
6296                         /* Failed */
6297                         free_ftrace_hash(new_hash);
6298                         new_hash = NULL;
6299                 }
6300         } else
6301                 file->private_data = fgd;
6302
6303 out:
6304         if (ret < 0 && file->f_mode & FMODE_WRITE)
6305                 trace_parser_put(&fgd->parser);
6306
6307         fgd->new_hash = new_hash;
6308
6309         /*
6310          * All uses of fgd->hash must be taken with the graph_lock
6311          * held. The graph_lock is going to be released, so force
6312          * fgd->hash to be reinitialized when it is taken again.
6313          */
6314         fgd->hash = NULL;
6315
6316         return ret;
6317 }
6318
6319 static int
6320 ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file)
6321 {
6322         struct ftrace_graph_data *fgd;
6323         int ret;
6324
6325         if (unlikely(ftrace_disabled))
6326                 return -ENODEV;
6327
6328         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
6329         if (fgd == NULL)
6330                 return -ENOMEM;
6331
6332         mutex_lock(&graph_lock);
6333
6334         fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_hash,
6335                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
6336         fgd->type = GRAPH_FILTER_FUNCTION;
6337         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
6338
6339         ret = __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
6340         if (ret < 0)
6341                 kfree(fgd);
6342
6343         mutex_unlock(&graph_lock);
6344         return ret;
6345 }
6346
6347 static int
6348 ftrace_graph_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
6349 {
6350         struct ftrace_graph_data *fgd;
6351         int ret;
6352
6353         if (unlikely(ftrace_disabled))
6354                 return -ENODEV;
6355
6356         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
6357         if (fgd == NULL)
6358                 return -ENOMEM;
6359
6360         mutex_lock(&graph_lock);
6361
6362         fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_notrace_hash,
6363                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
6364         fgd->type = GRAPH_FILTER_NOTRACE;
6365         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
6366
6367         ret = __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
6368         if (ret < 0)
6369                 kfree(fgd);
6370
6371         mutex_unlock(&graph_lock);
6372         return ret;
6373 }
6374
6375 static int
6376 ftrace_graph_release(struct inode *inode, struct file *file)
6377 {
6378         struct ftrace_graph_data *fgd;
6379         struct ftrace_hash *old_hash, *new_hash;
6380         struct trace_parser *parser;
6381         int ret = 0;
6382
6383         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
6384                 struct seq_file *m = file->private_data;
6385
6386                 fgd = m->private;
6387                 seq_release(inode, file);
6388         } else {
6389                 fgd = file->private_data;
6390         }
6391
6392
6393         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
6394
6395                 parser = &fgd->parser;
6396
6397                 if (trace_parser_loaded((parser))) {
6398                         ret = ftrace_graph_set_hash(fgd->new_hash,
6399                                                     parser->buffer);
6400                 }
6401
6402                 trace_parser_put(parser);
6403
6404                 new_hash = __ftrace_hash_move(fgd->new_hash);
6405                 if (!new_hash) {
6406                         ret = -ENOMEM;
6407                         goto out;
6408                 }
6409
6410                 mutex_lock(&graph_lock);
6411
6412                 if (fgd->type == GRAPH_FILTER_FUNCTION) {
6413                         old_hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_hash,
6414                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
6415                         rcu_assign_pointer(ftrace_graph_hash, new_hash);
6416                 } else {
6417                         old_hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_notrace_hash,
6418                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
6419                         rcu_assign_pointer(ftrace_graph_notrace_hash, new_hash);
6420                 }
6421
6422                 mutex_unlock(&graph_lock);
6423
6424                 /*
6425                  * We need to do a hard force of sched synchronization.
6426                  * This is because we use preempt_disable() to do RCU, but
6427                  * the function tracers can be called where RCU is not watching
6428                  * (like before user_exit()). We can not rely on the RCU
6429                  * infrastructure to do the synchronization, thus we must do it
6430                  * ourselves.
6431                  */
6432                 if (old_hash != EMPTY_HASH)
6433                         synchronize_rcu_tasks_rude();
6434
6435                 free_ftrace_hash(old_hash);
6436         }
6437
6438  out:
6439         free_ftrace_hash(fgd->new_hash);
6440         kfree(fgd);
6441
6442         return ret;
6443 }
6444
6445 static int
6446 ftrace_graph_set_hash(struct ftrace_hash *hash, char *buffer)
6447 {
6448         struct ftrace_glob func_g;
6449         struct dyn_ftrace *rec;
6450         struct ftrace_page *pg;
6451         struct ftrace_func_entry *entry;
6452         int fail = 1;
6453         int not;
6454
6455         /* decode regex */
6456         func_g.type = filter_parse_regex(buffer, strlen(buffer),
6457                                          &func_g.search, &not);
6458
6459         func_g.len = strlen(func_g.search);
6460
6461         mutex_lock(&ftrace_lock);
6462
6463         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
6464                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
6465                 return -ENODEV;
6466         }
6467
6468         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
6469
6470                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
6471                         continue;
6472
6473                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, NULL, 0)) {
6474                         entry = ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
6475
6476                         if (!not) {
6477                                 fail = 0;
6478
6479                                 if (entry)
6480                                         continue;
6481                                 if (add_hash_entry(hash, rec->ip) < 0)
6482                                         goto out;
6483                         } else {
6484                                 if (entry) {
6485                                         free_hash_entry(hash, entry);
6486                                         fail = 0;
6487                                 }
6488                         }
6489                 }
6490         } while_for_each_ftrace_rec();
6491 out:
6492         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6493
6494         if (fail)
6495                 return -EINVAL;
6496
6497         return 0;
6498 }
6499
6500 static ssize_t
6501 ftrace_graph_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
6502                    size_t cnt, loff_t *ppos)
6503 {
6504         ssize_t read, ret = 0;
6505         struct ftrace_graph_data *fgd = file->private_data;
6506         struct trace_parser *parser;
6507
6508         if (!cnt)
6509                 return 0;
6510
6511         /* Read mode uses seq functions */
6512         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
6513                 struct seq_file *m = file->private_data;
6514                 fgd = m->private;
6515         }
6516
6517         parser = &fgd->parser;
6518
6519         read = trace_get_user(parser, ubuf, cnt, ppos);
6520
6521         if (read >= 0 && trace_parser_loaded(parser) &&
6522             !trace_parser_cont(parser)) {
6523
6524                 ret = ftrace_graph_set_hash(fgd->new_hash,
6525                                             parser->buffer);
6526                 trace_parser_clear(parser);
6527         }
6528
6529         if (!ret)
6530                 ret = read;
6531
6532         return ret;
6533 }
6534
6535 static const struct file_operations ftrace_graph_fops = {
6536         .open           = ftrace_graph_open,
6537         .read           = seq_read,
6538         .write          = ftrace_graph_write,
6539         .llseek         = tracing_lseek,
6540         .release        = ftrace_graph_release,
6541 };
6542
6543 static const struct file_operations ftrace_graph_notrace_fops = {
6544         .open           = ftrace_graph_notrace_open,
6545         .read           = seq_read,
6546         .write          = ftrace_graph_write,
6547         .llseek         = tracing_lseek,
6548         .release        = ftrace_graph_release,
6549 };
6550 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
6551
6552 void ftrace_create_filter_files(struct ftrace_ops *ops,
6553                                 struct dentry *parent)
6554 {
6555
6556         trace_create_file("set_ftrace_filter", TRACE_MODE_WRITE, parent,
6557                           ops, &ftrace_filter_fops);
6558
6559         trace_create_file("set_ftrace_notrace", TRACE_MODE_WRITE, parent,
6560                           ops, &ftrace_notrace_fops);
6561 }
6562
6563 /*
6564  * The name "destroy_filter_files" is really a misnomer. Although
6565  * in the future, it may actually delete the files, but this is
6566  * really intended to make sure the ops passed in are disabled
6567  * and that when this function returns, the caller is free to
6568  * free the ops.
6569  *
6570  * The "destroy" name is only to match the "create" name that this
6571  * should be paired with.
6572  */
6573 void ftrace_destroy_filter_files(struct ftrace_ops *ops)
6574 {
6575         mutex_lock(&ftrace_lock);
6576         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)
6577                 ftrace_shutdown(ops, 0);
6578         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DELETED;
6579         ftrace_free_filter(ops);
6580         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6581 }
6582
6583 static __init int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer)
6584 {
6585
6586         trace_create_file("available_filter_functions", TRACE_MODE_READ,
6587                         d_tracer, NULL, &ftrace_avail_fops);
6588
6589         trace_create_file("enabled_functions", TRACE_MODE_READ,
6590                         d_tracer, NULL, &ftrace_enabled_fops);
6591
6592         ftrace_create_filter_files(&global_ops, d_tracer);
6593
6594 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
6595         trace_create_file("set_graph_function", TRACE_MODE_WRITE, d_tracer,
6596                                     NULL,
6597                                     &ftrace_graph_fops);
6598         trace_create_file("set_graph_notrace", TRACE_MODE_WRITE, d_tracer,
6599                                     NULL,
6600                                     &ftrace_graph_notrace_fops);
6601 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
6602
6603         return 0;
6604 }
6605
6606 static int ftrace_cmp_ips(const void *a, const void *b)
6607 {
6608         const unsigned long *ipa = a;
6609         const unsigned long *ipb = b;
6610
6611         if (*ipa > *ipb)
6612                 return 1;
6613         if (*ipa < *ipb)
6614                 return -1;
6615         return 0;
6616 }
6617
6618 #ifdef CONFIG_FTRACE_SORT_STARTUP_TEST
6619 static void test_is_sorted(unsigned long *start, unsigned long count)
6620 {
6621         int i;
6622
6623         for (i = 1; i < count; i++) {
6624                 if (WARN(start[i - 1] > start[i],
6625                          "[%d] %pS at %lx is not sorted with %pS at %lx\n", i,
6626                          (void *)start[i - 1], start[i - 1],
6627                          (void *)start[i], start[i]))
6628                         break;
6629         }
6630         if (i == count)
6631                 pr_info("ftrace section at %px sorted properly\n", start);
6632 }
6633 #else
6634 static void test_is_sorted(unsigned long *start, unsigned long count)
6635 {
6636 }
6637 #endif
6638
6639 static int ftrace_process_locs(struct module *mod,
6640                                unsigned long *start,
6641                                unsigned long *end)
6642 {
6643         struct ftrace_page *start_pg;
6644         struct ftrace_page *pg;
6645         struct dyn_ftrace *rec;
6646         unsigned long count;
6647         unsigned long *p;
6648         unsigned long addr;
6649         unsigned long flags = 0; /* Shut up gcc */
6650         int ret = -ENOMEM;
6651
6652         count = end - start;
6653
6654         if (!count)
6655                 return 0;
6656
6657         /*
6658          * Sorting mcount in vmlinux at build time depend on
6659          * CONFIG_BUILDTIME_MCOUNT_SORT, while mcount loc in
6660          * modules can not be sorted at build time.
6661          */
6662         if (!IS_ENABLED(CONFIG_BUILDTIME_MCOUNT_SORT) || mod) {
6663                 sort(start, count, sizeof(*start),
6664                      ftrace_cmp_ips, NULL);
6665         } else {
6666                 test_is_sorted(start, count);
6667         }
6668
6669         start_pg = ftrace_allocate_pages(count);
6670         if (!start_pg)
6671                 return -ENOMEM;
6672
6673         mutex_lock(&ftrace_lock);
6674
6675         /*
6676          * Core and each module needs their own pages, as
6677          * modules will free them when they are removed.
6678          * Force a new page to be allocated for modules.
6679          */
6680         if (!mod) {
6681                 WARN_ON(ftrace_pages || ftrace_pages_start);
6682                 /* First initialization */
6683                 ftrace_pages = ftrace_pages_start = start_pg;
6684         } else {
6685                 if (!ftrace_pages)
6686                         goto out;
6687
6688                 if (WARN_ON(ftrace_pages->next)) {
6689                         /* Hmm, we have free pages? */
6690                         while (ftrace_pages->next)
6691                                 ftrace_pages = ftrace_pages->next;
6692                 }
6693
6694                 ftrace_pages->next = start_pg;
6695         }
6696
6697         p = start;
6698         pg = start_pg;
6699         while (p < end) {
6700                 unsigned long end_offset;
6701                 addr = ftrace_call_adjust(*p++);
6702                 /*
6703                  * Some architecture linkers will pad between
6704                  * the different mcount_loc sections of different
6705                  * object files to satisfy alignments.
6706                  * Skip any NULL pointers.
6707                  */
6708                 if (!addr)
6709                         continue;
6710
6711                 end_offset = (pg->index+1) * sizeof(pg->records[0]);
6712                 if (end_offset > PAGE_SIZE << pg->order) {
6713                         /* We should have allocated enough */
6714                         if (WARN_ON(!pg->next))
6715                                 break;
6716                         pg = pg->next;
6717                 }
6718
6719                 rec = &pg->records[pg->index++];
6720                 rec->ip = addr;
6721         }
6722
6723         /* We should have used all pages */
6724         WARN_ON(pg->next);
6725
6726         /* Assign the last page to ftrace_pages */
6727         ftrace_pages = pg;
6728
6729         /*
6730          * We only need to disable interrupts on start up
6731          * because we are modifying code that an interrupt
6732          * may execute, and the modification is not atomic.
6733          * But for modules, nothing runs the code we modify
6734          * until we are finished with it, and there's no
6735          * reason to cause large interrupt latencies while we do it.
6736          */
6737         if (!mod)
6738                 local_irq_save(flags);
6739         ftrace_update_code(mod, start_pg);
6740         if (!mod)
6741                 local_irq_restore(flags);
6742         ret = 0;
6743  out:
6744         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6745
6746         return ret;
6747 }
6748
6749 struct ftrace_mod_func {
6750         struct list_head        list;
6751         char                    *name;
6752         unsigned long           ip;
6753         unsigned int            size;
6754 };
6755
6756 struct ftrace_mod_map {
6757         struct rcu_head         rcu;
6758         struct list_head        list;
6759         struct module           *mod;
6760         unsigned long           start_addr;
6761         unsigned long           end_addr;
6762         struct list_head        funcs;
6763         unsigned int            num_funcs;
6764 };
6765
6766 static int ftrace_get_trampoline_kallsym(unsigned int symnum,
6767                                          unsigned long *value, char *type,
6768                                          char *name, char *module_name,
6769                                          int *exported)
6770 {
6771         struct ftrace_ops *op;
6772
6773         list_for_each_entry_rcu(op, &ftrace_ops_trampoline_list, list) {
6774                 if (!op->trampoline || symnum--)
6775                         continue;
6776                 *value = op->trampoline;
6777                 *type = 't';
6778                 strlcpy(name, FTRACE_TRAMPOLINE_SYM, KSYM_NAME_LEN);
6779                 strlcpy(module_name, FTRACE_TRAMPOLINE_MOD, MODULE_NAME_LEN);
6780                 *exported = 0;
6781                 return 0;
6782         }
6783
6784         return -ERANGE;
6785 }
6786
6787 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS) || defined(CONFIG_MODULES)
6788 /*
6789  * Check if the current ops references the given ip.
6790  *
6791  * If the ops traces all functions, then it was already accounted for.
6792  * If the ops does not trace the current record function, skip it.
6793  * If the ops ignores the function via notrace filter, skip it.
6794  */
6795 static bool
6796 ops_references_ip(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip)
6797 {
6798         /* If ops isn't enabled, ignore it */
6799         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
6800                 return false;
6801
6802         /* If ops traces all then it includes this function */
6803         if (ops_traces_mod(ops))
6804                 return true;
6805
6806         /* The function must be in the filter */
6807         if (!ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
6808             !__ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->filter_hash, ip))
6809                 return false;
6810
6811         /* If in notrace hash, we ignore it too */
6812         if (ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->notrace_hash, ip))
6813                 return false;
6814
6815         return true;
6816 }
6817 #endif
6818
6819 #ifdef CONFIG_MODULES
6820
6821 #define next_to_ftrace_page(p) container_of(p, struct ftrace_page, next)
6822
6823 static LIST_HEAD(ftrace_mod_maps);
6824
6825 static int referenced_filters(struct dyn_ftrace *rec)
6826 {
6827         struct ftrace_ops *ops;
6828         int cnt = 0;
6829
6830         for (ops = ftrace_ops_list; ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
6831                 if (ops_references_ip(ops, rec->ip)) {
6832                         if (WARN_ON_ONCE(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT))
6833                                 continue;
6834                         if (WARN_ON_ONCE(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY))
6835                                 continue;
6836                         cnt++;
6837                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS)
6838                                 rec->flags |= FTRACE_FL_REGS;
6839                         if (cnt == 1 && ops->trampoline)
6840                                 rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP;
6841                         else
6842                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
6843                 }
6844         }
6845
6846         return cnt;
6847 }
6848
6849 static void
6850 clear_mod_from_hash(struct ftrace_page *pg, struct ftrace_hash *hash)
6851 {
6852         struct ftrace_func_entry *entry;
6853         struct dyn_ftrace *rec;
6854         int i;
6855
6856         if (ftrace_hash_empty(hash))
6857                 return;
6858
6859         for (i = 0; i < pg->index; i++) {
6860                 rec = &pg->records[i];
6861                 entry = __ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
6862                 /*
6863                  * Do not allow this rec to match again.
6864                  * Yeah, it may waste some memory, but will be removed
6865                  * if/when the hash is modified again.
6866                  */
6867                 if (entry)
6868                         entry->ip = 0;
6869         }
6870 }
6871
6872 /* Clear any records from hashes */
6873 static void clear_mod_from_hashes(struct ftrace_page *pg)
6874 {
6875         struct trace_array *tr;
6876
6877         mutex_lock(&trace_types_lock);
6878         list_for_each_entry(tr, &ftrace_trace_arrays, list) {
6879                 if (!tr->ops || !tr->ops->func_hash)
6880                         continue;
6881                 mutex_lock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6882                 clear_mod_from_hash(pg, tr->ops->func_hash->filter_hash);
6883                 clear_mod_from_hash(pg, tr->ops->func_hash->notrace_hash);
6884                 mutex_unlock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6885         }
6886         mutex_unlock(&trace_types_lock);
6887 }
6888
6889 static void ftrace_free_mod_map(struct rcu_head *rcu)
6890 {
6891         struct ftrace_mod_map *mod_map = container_of(rcu, struct ftrace_mod_map, rcu);
6892         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6893         struct ftrace_mod_func *n;
6894
6895         /* All the contents of mod_map are now not visible to readers */
6896         list_for_each_entry_safe(mod_func, n, &mod_map->funcs, list) {
6897                 kfree(mod_func->name);
6898                 list_del(&mod_func->list);
6899                 kfree(mod_func);
6900         }
6901
6902         kfree(mod_map);
6903 }
6904
6905 void ftrace_release_mod(struct module *mod)
6906 {
6907         struct ftrace_mod_map *mod_map;
6908         struct ftrace_mod_map *n;
6909         struct dyn_ftrace *rec;
6910         struct ftrace_page **last_pg;
6911         struct ftrace_page *tmp_page = NULL;
6912         struct ftrace_page *pg;
6913
6914         mutex_lock(&ftrace_lock);
6915
6916         if (ftrace_disabled)
6917                 goto out_unlock;
6918
6919         list_for_each_entry_safe(mod_map, n, &ftrace_mod_maps, list) {
6920                 if (mod_map->mod == mod) {
6921                         list_del_rcu(&mod_map->list);
6922                         call_rcu(&mod_map->rcu, ftrace_free_mod_map);
6923                         break;
6924                 }
6925         }
6926
6927         /*
6928          * Each module has its own ftrace_pages, remove
6929          * them from the list.
6930          */
6931         last_pg = &ftrace_pages_start;
6932         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = *last_pg) {
6933                 rec = &pg->records[0];
6934                 if (within_module_core(rec->ip, mod) ||
6935                     within_module_init(rec->ip, mod)) {
6936                         /*
6937                          * As core pages are first, the first
6938                          * page should never be a module page.
6939                          */
6940                         if (WARN_ON(pg == ftrace_pages_start))
6941                                 goto out_unlock;
6942
6943                         /* Check if we are deleting the last page */
6944                         if (pg == ftrace_pages)
6945                                 ftrace_pages = next_to_ftrace_page(last_pg);
6946
6947                         ftrace_update_tot_cnt -= pg->index;
6948                         *last_pg = pg->next;
6949
6950                         pg->next = tmp_page;
6951                         tmp_page = pg;
6952                 } else
6953                         last_pg = &pg->next;
6954         }
6955  out_unlock:
6956         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6957
6958         for (pg = tmp_page; pg; pg = tmp_page) {
6959
6960                 /* Needs to be called outside of ftrace_lock */
6961                 clear_mod_from_hashes(pg);
6962
6963                 if (pg->records) {
6964                         free_pages((unsigned long)pg->records, pg->order);
6965                         ftrace_number_of_pages -= 1 << pg->order;
6966                 }
6967                 tmp_page = pg->next;
6968                 kfree(pg);
6969                 ftrace_number_of_groups--;
6970         }
6971 }
6972
6973 void ftrace_module_enable(struct module *mod)
6974 {
6975         struct dyn_ftrace *rec;
6976         struct ftrace_page *pg;
6977
6978         mutex_lock(&ftrace_lock);
6979
6980         if (ftrace_disabled)
6981                 goto out_unlock;
6982
6983         /*
6984          * If the tracing is enabled, go ahead and enable the record.
6985          *
6986          * The reason not to enable the record immediately is the
6987          * inherent check of ftrace_make_nop/ftrace_make_call for
6988          * correct previous instructions.  Making first the NOP
6989          * conversion puts the module to the correct state, thus
6990          * passing the ftrace_make_call check.
6991          *
6992          * We also delay this to after the module code already set the
6993          * text to read-only, as we now need to set it back to read-write
6994          * so that we can modify the text.
6995          */
6996         if (ftrace_start_up)
6997                 ftrace_arch_code_modify_prepare();
6998
6999         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
7000                 int cnt;
7001                 /*
7002                  * do_for_each_ftrace_rec() is a double loop.
7003                  * module text shares the pg. If a record is
7004                  * not part of this module, then skip this pg,
7005                  * which the "break" will do.
7006                  */
7007                 if (!within_module_core(rec->ip, mod) &&
7008                     !within_module_init(rec->ip, mod))
7009                         break;
7010
7011                 /* Weak functions should still be ignored */
7012                 if (!test_for_valid_rec(rec)) {
7013                         /* Clear all other flags. Should not be enabled anyway */
7014                         rec->flags = FTRACE_FL_DISABLED;
7015                         continue;
7016                 }
7017
7018                 cnt = 0;
7019
7020                 /*
7021                  * When adding a module, we need to check if tracers are
7022                  * currently enabled and if they are, and can trace this record,
7023                  * we need to enable the module functions as well as update the
7024                  * reference counts for those function records.
7025                  */
7026                 if (ftrace_start_up)
7027                         cnt += referenced_filters(rec);
7028
7029                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_DISABLED;
7030                 rec->flags += cnt;
7031
7032                 if (ftrace_start_up && cnt) {
7033                         int failed = __ftrace_replace_code(rec, 1);
7034                         if (failed) {
7035                                 ftrace_bug(failed, rec);
7036                                 goto out_loop;
7037                         }
7038                 }
7039
7040         } while_for_each_ftrace_rec();
7041
7042  out_loop:
7043         if (ftrace_start_up)
7044                 ftrace_arch_code_modify_post_process();
7045
7046  out_unlock:
7047         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7048
7049         process_cached_mods(mod->name);
7050 }
7051
7052 void ftrace_module_init(struct module *mod)
7053 {
7054         int ret;
7055
7056         if (ftrace_disabled || !mod->num_ftrace_callsites)
7057                 return;
7058
7059         ret = ftrace_process_locs(mod, mod->ftrace_callsites,
7060                                   mod->ftrace_callsites + mod->num_ftrace_callsites);
7061         if (ret)
7062                 pr_warn("ftrace: failed to allocate entries for module '%s' functions\n",
7063                         mod->name);
7064 }
7065
7066 static void save_ftrace_mod_rec(struct ftrace_mod_map *mod_map,
7067                                 struct dyn_ftrace *rec)
7068 {
7069         struct ftrace_mod_func *mod_func;
7070         unsigned long symsize;
7071         unsigned long offset;
7072         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
7073         char *modname;
7074         const char *ret;
7075
7076         ret = kallsyms_lookup(rec->ip, &symsize, &offset, &modname, str);
7077         if (!ret)
7078                 return;
7079
7080         mod_func = kmalloc(sizeof(*mod_func), GFP_KERNEL);
7081         if (!mod_func)
7082                 return;
7083
7084         mod_func->name = kstrdup(str, GFP_KERNEL);
7085         if (!mod_func->name) {
7086                 kfree(mod_func);
7087                 return;
7088         }
7089
7090         mod_func->ip = rec->ip - offset;
7091         mod_func->size = symsize;
7092
7093         mod_map->num_funcs++;
7094
7095         list_add_rcu(&mod_func->list, &mod_map->funcs);
7096 }
7097
7098 static struct ftrace_mod_map *
7099 allocate_ftrace_mod_map(struct module *mod,
7100                         unsigned long start, unsigned long end)
7101 {
7102         struct ftrace_mod_map *mod_map;
7103
7104         mod_map = kmalloc(sizeof(*mod_map), GFP_KERNEL);
7105         if (!mod_map)
7106                 return NULL;
7107
7108         mod_map->mod = mod;
7109         mod_map->start_addr = start;
7110         mod_map->end_addr = end;
7111         mod_map->num_funcs = 0;
7112
7113         INIT_LIST_HEAD_RCU(&mod_map->funcs);
7114
7115         list_add_rcu(&mod_map->list, &ftrace_mod_maps);
7116
7117         return mod_map;
7118 }
7119
7120 static const char *
7121 ftrace_func_address_lookup(struct ftrace_mod_map *mod_map,
7122                            unsigned long addr, unsigned long *size,
7123                            unsigned long *off, char *sym)
7124 {
7125         struct ftrace_mod_func *found_func =  NULL;
7126         struct ftrace_mod_func *mod_func;
7127
7128         list_for_each_entry_rcu(mod_func, &mod_map->funcs, list) {
7129                 if (addr >= mod_func->ip &&
7130                     addr < mod_func->ip + mod_func->size) {
7131                         found_func = mod_func;
7132                         break;
7133                 }
7134         }
7135
7136         if (found_func) {
7137                 if (size)
7138                         *size = found_func->size;
7139                 if (off)
7140                         *off = addr - found_func->ip;
7141                 if (sym)
7142                         strlcpy(sym, found_func->name, KSYM_NAME_LEN);
7143
7144                 return found_func->name;
7145         }
7146
7147         return NULL;
7148 }
7149
7150 const char *
7151 ftrace_mod_address_lookup(unsigned long addr, unsigned long *size,
7152                    unsigned long *off, char **modname, char *sym)
7153 {
7154         struct ftrace_mod_map *mod_map;
7155         const char *ret = NULL;
7156
7157         /* mod_map is freed via call_rcu() */
7158         preempt_disable();
7159         list_for_each_entry_rcu(mod_map, &ftrace_mod_maps, list) {
7160                 ret = ftrace_func_address_lookup(mod_map, addr, size, off, sym);
7161                 if (ret) {
7162                         if (modname)
7163                                 *modname = mod_map->mod->name;
7164                         break;
7165                 }
7166         }
7167         preempt_enable();
7168
7169         return ret;
7170 }
7171
7172 int ftrace_mod_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value,
7173                            char *type, char *name,
7174                            char *module_name, int *exported)
7175 {
7176         struct ftrace_mod_map *mod_map;
7177         struct ftrace_mod_func *mod_func;
7178         int ret;
7179
7180         preempt_disable();
7181         list_for_each_entry_rcu(mod_map, &ftrace_mod_maps, list) {
7182
7183                 if (symnum >= mod_map->num_funcs) {
7184                         symnum -= mod_map->num_funcs;
7185                         continue;
7186                 }
7187
7188                 list_for_each_entry_rcu(mod_func, &mod_map->funcs, list) {
7189                         if (symnum > 1) {
7190                                 symnum--;
7191                                 continue;
7192                         }
7193
7194                         *value = mod_func->ip;
7195                         *type = 'T';
7196                         strlcpy(name, mod_func->name, KSYM_NAME_LEN);
7197                         strlcpy(module_name, mod_map->mod->name, MODULE_NAME_LEN);
7198                         *exported = 1;
7199                         preempt_enable();
7200                         return 0;
7201                 }
7202                 WARN_ON(1);
7203                 break;
7204         }
7205         ret = ftrace_get_trampoline_kallsym(symnum, value, type, name,
7206                                             module_name, exported);
7207         preempt_enable();
7208         return ret;
7209 }
7210
7211 #else
7212 static void save_ftrace_mod_rec(struct ftrace_mod_map *mod_map,
7213                                 struct dyn_ftrace *rec) { }
7214 static inline struct ftrace_mod_map *
7215 allocate_ftrace_mod_map(struct module *mod,
7216                         unsigned long start, unsigned long end)
7217 {
7218         return NULL;
7219 }
7220 int ftrace_mod_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value,
7221                            char *type, char *name, char *module_name,
7222                            int *exported)
7223 {
7224         int ret;
7225
7226         preempt_disable();
7227         ret = ftrace_get_trampoline_kallsym(symnum, value, type, name,
7228                                             module_name, exported);
7229         preempt_enable();
7230         return ret;
7231 }
7232 #endif /* CONFIG_MODULES */
7233
7234 struct ftrace_init_func {
7235         struct list_head list;
7236         unsigned long ip;
7237 };
7238
7239 /* Clear any init ips from hashes */
7240 static void
7241 clear_func_from_hash(struct ftrace_init_func *func, struct ftrace_hash *hash)
7242 {
7243         struct ftrace_func_entry *entry;
7244
7245         entry = ftrace_lookup_ip(hash, func->ip);
7246         /*
7247          * Do not allow this rec to match again.
7248          * Yeah, it may waste some memory, but will be removed
7249          * if/when the hash is modified again.
7250          */
7251         if (entry)
7252                 entry->ip = 0;
7253 }
7254
7255 static void
7256 clear_func_from_hashes(struct ftrace_init_func *func)
7257 {
7258         struct trace_array *tr;
7259
7260         mutex_lock(&trace_types_lock);
7261         list_for_each_entry(tr, &ftrace_trace_arrays, list) {
7262                 if (!tr->ops || !tr->ops->func_hash)
7263                         continue;
7264                 mutex_lock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
7265                 clear_func_from_hash(func, tr->ops->func_hash->filter_hash);
7266                 clear_func_from_hash(func, tr->ops->func_hash->notrace_hash);
7267                 mutex_unlock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
7268         }
7269         mutex_unlock(&trace_types_lock);
7270 }
7271
7272 static void add_to_clear_hash_list(struct list_head *clear_list,
7273                                    struct dyn_ftrace *rec)
7274 {
7275         struct ftrace_init_func *func;
7276
7277         func = kmalloc(sizeof(*func), GFP_KERNEL);
7278         if (!func) {
7279                 MEM_FAIL(1, "alloc failure, ftrace filter could be stale\n");
7280                 return;
7281         }
7282
7283         func->ip = rec->ip;
7284         list_add(&func->list, clear_list);
7285 }
7286
7287 void ftrace_free_mem(struct module *mod, void *start_ptr, void *end_ptr)
7288 {
7289         unsigned long start = (unsigned long)(start_ptr);
7290         unsigned long end = (unsigned long)(end_ptr);
7291         struct ftrace_page **last_pg = &ftrace_pages_start;
7292         struct ftrace_page *pg;
7293         struct dyn_ftrace *rec;
7294         struct dyn_ftrace key;
7295         struct ftrace_mod_map *mod_map = NULL;
7296         struct ftrace_init_func *func, *func_next;
7297         struct list_head clear_hash;
7298
7299         INIT_LIST_HEAD(&clear_hash);
7300
7301         key.ip = start;
7302         key.flags = end;        /* overload flags, as it is unsigned long */
7303
7304         mutex_lock(&ftrace_lock);
7305
7306         /*
7307          * If we are freeing module init memory, then check if
7308          * any tracer is active. If so, we need to save a mapping of
7309          * the module functions being freed with the address.
7310          */
7311         if (mod && ftrace_ops_list != &ftrace_list_end)
7312                 mod_map = allocate_ftrace_mod_map(mod, start, end);
7313
7314         for (pg = ftrace_pages_start; pg; last_pg = &pg->next, pg = *last_pg) {
7315                 if (end < pg->records[0].ip ||
7316                     start >= (pg->records[pg->index - 1].ip + MCOUNT_INSN_SIZE))
7317                         continue;
7318  again:
7319                 rec = bsearch(&key, pg->records, pg->index,
7320                               sizeof(struct dyn_ftrace),
7321                               ftrace_cmp_recs);
7322                 if (!rec)
7323                         continue;
7324
7325                 /* rec will be cleared from hashes after ftrace_lock unlock */
7326                 add_to_clear_hash_list(&clear_hash, rec);
7327
7328                 if (mod_map)
7329                         save_ftrace_mod_rec(mod_map, rec);
7330
7331                 pg->index--;
7332                 ftrace_update_tot_cnt--;
7333                 if (!pg->index) {
7334                         *last_pg = pg->next;
7335                         if (pg->records) {
7336                                 free_pages((unsigned long)pg->records, pg->order);
7337                                 ftrace_number_of_pages -= 1 << pg->order;
7338                         }
7339                         ftrace_number_of_groups--;
7340                         kfree(pg);
7341                         pg = container_of(last_pg, struct ftrace_page, next);
7342                         if (!(*last_pg))
7343                                 ftrace_pages = pg;
7344                         continue;
7345                 }
7346                 memmove(rec, rec + 1,
7347                         (pg->index - (rec - pg->records)) * sizeof(*rec));
7348                 /* More than one function may be in this block */
7349                 goto again;
7350         }
7351         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7352
7353         list_for_each_entry_safe(func, func_next, &clear_hash, list) {
7354                 clear_func_from_hashes(func);
7355                 kfree(func);
7356         }
7357 }
7358
7359 void __init ftrace_free_init_mem(void)
7360 {
7361         void *start = (void *)(&__init_begin);
7362         void *end = (void *)(&__init_end);
7363
7364         ftrace_boot_snapshot();
7365
7366         ftrace_free_mem(NULL, start, end);
7367 }
7368
7369 int __init __weak ftrace_dyn_arch_init(void)
7370 {
7371         return 0;
7372 }
7373
7374 void __init ftrace_init(void)
7375 {
7376         extern unsigned long __start_mcount_loc[];
7377         extern unsigned long __stop_mcount_loc[];
7378         unsigned long count, flags;
7379         int ret;
7380
7381         local_irq_save(flags);
7382         ret = ftrace_dyn_arch_init();
7383         local_irq_restore(flags);
7384         if (ret)
7385                 goto failed;
7386
7387         count = __stop_mcount_loc - __start_mcount_loc;
7388         if (!count) {
7389                 pr_info("ftrace: No functions to be traced?\n");
7390                 goto failed;
7391         }
7392
7393         pr_info("ftrace: allocating %ld entries in %ld pages\n",
7394                 count, count / ENTRIES_PER_PAGE + 1);
7395
7396         ret = ftrace_process_locs(NULL,
7397                                   __start_mcount_loc,
7398                                   __stop_mcount_loc);
7399         if (ret) {
7400                 pr_warn("ftrace: failed to allocate entries for functions\n");
7401                 goto failed;
7402         }
7403
7404         pr_info("ftrace: allocated %ld pages with %ld groups\n",
7405                 ftrace_number_of_pages, ftrace_number_of_groups);
7406
7407         last_ftrace_enabled = ftrace_enabled = 1;
7408
7409         set_ftrace_early_filters();
7410
7411         return;
7412  failed:
7413         ftrace_disabled = 1;
7414 }
7415
7416 /* Do nothing if arch does not support this */
7417 void __weak arch_ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
7418 {
7419 }
7420
7421 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
7422 {
7423         unsigned long trampoline = ops->trampoline;
7424
7425         arch_ftrace_update_trampoline(ops);
7426         if (ops->trampoline && ops->trampoline != trampoline &&
7427             (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP)) {
7428                 /* Add to kallsyms before the perf events */
7429                 ftrace_add_trampoline_to_kallsyms(ops);
7430                 perf_event_ksymbol(PERF_RECORD_KSYMBOL_TYPE_OOL,
7431                                    ops->trampoline, ops->trampoline_size, false,
7432                                    FTRACE_TRAMPOLINE_SYM);
7433                 /*
7434                  * Record the perf text poke event after the ksymbol register
7435                  * event.
7436                  */
7437                 perf_event_text_poke((void *)ops->trampoline, NULL, 0,
7438                                      (void *)ops->trampoline,
7439                                      ops->trampoline_size);
7440         }
7441 }
7442
7443 void ftrace_init_trace_array(struct trace_array *tr)
7444 {
7445         INIT_LIST_HEAD(&tr->func_probes);
7446         INIT_LIST_HEAD(&tr->mod_trace);
7447         INIT_LIST_HEAD(&tr->mod_notrace);
7448 }
7449 #else
7450
7451 struct ftrace_ops global_ops = {
7452         .func                   = ftrace_stub,
7453         .flags                  = FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
7454                                   FTRACE_OPS_FL_PID,
7455 };
7456
7457 static int __init ftrace_nodyn_init(void)
7458 {
7459         ftrace_enabled = 1;
7460         return 0;
7461 }
7462 core_initcall(ftrace_nodyn_init);
7463
7464 static inline int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer) { return 0; }
7465 static inline void ftrace_startup_all(int command) { }
7466
7467 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
7468 {
7469 }
7470
7471 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
7472
7473 __init void ftrace_init_global_array_ops(struct trace_array *tr)
7474 {
7475         tr->ops = &global_ops;
7476         tr->ops->private = tr;
7477         ftrace_init_trace_array(tr);
7478 }
7479
7480 void ftrace_init_array_ops(struct trace_array *tr, ftrace_func_t func)
7481 {
7482         /* If we filter on pids, update to use the pid function */
7483         if (tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL) {
7484                 if (WARN_ON(tr->ops->func != ftrace_stub))
7485                         printk("ftrace ops had %pS for function\n",
7486                                tr->ops->func);
7487         }
7488         tr->ops->func = func;
7489         tr->ops->private = tr;
7490 }
7491
7492 void ftrace_reset_array_ops(struct trace_array *tr)
7493 {
7494         tr->ops->func = ftrace_stub;
7495 }
7496
7497 static nokprobe_inline void
7498 __ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
7499                        struct ftrace_ops *ignored, struct ftrace_regs *fregs)
7500 {
7501         struct pt_regs *regs = ftrace_get_regs(fregs);
7502         struct ftrace_ops *op;
7503         int bit;
7504
7505         /*
7506          * The ftrace_test_and_set_recursion() will disable preemption,
7507          * which is required since some of the ops may be dynamically
7508          * allocated, they must be freed after a synchronize_rcu().
7509          */
7510         bit = trace_test_and_set_recursion(ip, parent_ip, TRACE_LIST_START);
7511         if (bit < 0)
7512                 return;
7513
7514         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
7515                 /* Stub functions don't need to be called nor tested */
7516                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_STUB)
7517                         continue;
7518                 /*
7519                  * Check the following for each ops before calling their func:
7520                  *  if RCU flag is set, then rcu_is_watching() must be true
7521                  *  if PER_CPU is set, then ftrace_function_local_disable()
7522                  *                          must be false
7523                  *  Otherwise test if the ip matches the ops filter
7524                  *
7525                  * If any of the above fails then the op->func() is not executed.
7526                  */
7527                 if ((!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) || rcu_is_watching()) &&
7528                     ftrace_ops_test(op, ip, regs)) {
7529                         if (FTRACE_WARN_ON(!op->func)) {
7530                                 pr_warn("op=%p %pS\n", op, op);
7531                                 goto out;
7532                         }
7533                         op->func(ip, parent_ip, op, fregs);
7534                 }
7535         } while_for_each_ftrace_op(op);
7536 out:
7537         trace_clear_recursion(bit);
7538 }
7539
7540 /*
7541  * Some archs only support passing ip and parent_ip. Even though
7542  * the list function ignores the op parameter, we do not want any
7543  * C side effects, where a function is called without the caller
7544  * sending a third parameter.
7545  * Archs are to support both the regs and ftrace_ops at the same time.
7546  * If they support ftrace_ops, it is assumed they support regs.
7547  * If call backs want to use regs, they must either check for regs
7548  * being NULL, or CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS.
7549  * Note, CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS expects a full regs to be saved.
7550  * An architecture can pass partial regs with ftrace_ops and still
7551  * set the ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS.
7552  *
7553  * In vmlinux.lds.h, ftrace_ops_list_func() is defined to be
7554  * arch_ftrace_ops_list_func.
7555  */
7556 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
7557 void arch_ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
7558                                struct ftrace_ops *op, struct ftrace_regs *fregs)
7559 {
7560         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, fregs);
7561 }
7562 #else
7563 void arch_ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip)
7564 {
7565         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, NULL);
7566 }
7567 #endif
7568 NOKPROBE_SYMBOL(arch_ftrace_ops_list_func);
7569
7570 /*
7571  * If there's only one function registered but it does not support
7572  * recursion, needs RCU protection and/or requires per cpu handling, then
7573  * this function will be called by the mcount trampoline.
7574  */
7575 static void ftrace_ops_assist_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
7576                                    struct ftrace_ops *op, struct ftrace_regs *fregs)
7577 {
7578         int bit;
7579
7580         bit = trace_test_and_set_recursion(ip, parent_ip, TRACE_LIST_START);
7581         if (bit < 0)
7582                 return;
7583
7584         if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) || rcu_is_watching())
7585                 op->func(ip, parent_ip, op, fregs);
7586
7587         trace_clear_recursion(bit);
7588 }
7589 NOKPROBE_SYMBOL(ftrace_ops_assist_func);
7590
7591 /**
7592  * ftrace_ops_get_func - get the function a trampoline should call
7593  * @ops: the ops to get the function for
7594  *
7595  * Normally the mcount trampoline will call the ops->func, but there
7596  * are times that it should not. For example, if the ops does not
7597  * have its own recursion protection, then it should call the
7598  * ftrace_ops_assist_func() instead.
7599  *
7600  * Returns the function that the trampoline should call for @ops.
7601  */
7602 ftrace_func_t ftrace_ops_get_func(struct ftrace_ops *ops)
7603 {
7604         /*
7605          * If the function does not handle recursion or needs to be RCU safe,
7606          * then we need to call the assist handler.
7607          */
7608         if (ops->flags & (FTRACE_OPS_FL_RECURSION |
7609                           FTRACE_OPS_FL_RCU))
7610                 return ftrace_ops_assist_func;
7611
7612         return ops->func;
7613 }
7614
7615 static void
7616 ftrace_filter_pid_sched_switch_probe(void *data, bool preempt,
7617                                      struct task_struct *prev,
7618                                      struct task_struct *next,
7619                                      unsigned int prev_state)
7620 {
7621         struct trace_array *tr = data;
7622         struct trace_pid_list *pid_list;
7623         struct trace_pid_list *no_pid_list;
7624
7625         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7626         no_pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7627
7628         if (trace_ignore_this_task(pid_list, no_pid_list, next))
7629                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7630                                FTRACE_PID_IGNORE);
7631         else
7632                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7633                                next->pid);
7634 }
7635
7636 static void
7637 ftrace_pid_follow_sched_process_fork(void *data,
7638                                      struct task_struct *self,
7639                                      struct task_struct *task)
7640 {
7641         struct trace_pid_list *pid_list;
7642         struct trace_array *tr = data;
7643
7644         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7645         trace_filter_add_remove_task(pid_list, self, task);
7646
7647         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7648         trace_filter_add_remove_task(pid_list, self, task);
7649 }
7650
7651 static void
7652 ftrace_pid_follow_sched_process_exit(void *data, struct task_struct *task)
7653 {
7654         struct trace_pid_list *pid_list;
7655         struct trace_array *tr = data;
7656
7657         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7658         trace_filter_add_remove_task(pid_list, NULL, task);
7659
7660         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7661         trace_filter_add_remove_task(pid_list, NULL, task);
7662 }
7663
7664 void ftrace_pid_follow_fork(struct trace_array *tr, bool enable)
7665 {
7666         if (enable) {
7667                 register_trace_sched_process_fork(ftrace_pid_follow_sched_process_fork,
7668                                                   tr);
7669                 register_trace_sched_process_free(ftrace_pid_follow_sched_process_exit,
7670                                                   tr);
7671         } else {
7672                 unregister_trace_sched_process_fork(ftrace_pid_follow_sched_process_fork,
7673                                                     tr);
7674                 unregister_trace_sched_process_free(ftrace_pid_follow_sched_process_exit,
7675                                                     tr);
7676         }
7677 }
7678
7679 static void clear_ftrace_pids(struct trace_array *tr, int type)
7680 {
7681         struct trace_pid_list *pid_list;
7682         struct trace_pid_list *no_pid_list;
7683         int cpu;
7684
7685         pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7686                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7687         no_pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7688                                                 lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7689
7690         /* Make sure there's something to do */
7691         if (!pid_type_enabled(type, pid_list, no_pid_list))
7692                 return;
7693
7694         /* See if the pids still need to be checked after this */
7695         if (!still_need_pid_events(type, pid_list, no_pid_list)) {
7696                 unregister_trace_sched_switch(ftrace_filter_pid_sched_switch_probe, tr);
7697                 for_each_possible_cpu(cpu)
7698                         per_cpu_ptr(tr->array_buffer.data, cpu)->ftrace_ignore_pid = FTRACE_PID_TRACE;
7699         }
7700
7701         if (type & TRACE_PIDS)
7702                 rcu_assign_pointer(tr->function_pids, NULL);
7703
7704         if (type & TRACE_NO_PIDS)
7705                 rcu_assign_pointer(tr->function_no_pids, NULL);
7706
7707         /* Wait till all users are no longer using pid filtering */
7708         synchronize_rcu();
7709
7710         if ((type & TRACE_PIDS) && pid_list)
7711                 trace_pid_list_free(pid_list);
7712
7713         if ((type & TRACE_NO_PIDS) && no_pid_list)
7714                 trace_pid_list_free(no_pid_list);
7715 }
7716
7717 void ftrace_clear_pids(struct trace_array *tr)
7718 {
7719         mutex_lock(&ftrace_lock);
7720
7721         clear_ftrace_pids(tr, TRACE_PIDS | TRACE_NO_PIDS);
7722
7723         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7724 }
7725
7726 static void ftrace_pid_reset(struct trace_array *tr, int type)
7727 {
7728         mutex_lock(&ftrace_lock);
7729         clear_ftrace_pids(tr, type);
7730
7731         ftrace_update_pid_func();
7732         ftrace_startup_all(0);
7733
7734         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7735 }
7736
7737 /* Greater than any max PID */
7738 #define FTRACE_NO_PIDS          (void *)(PID_MAX_LIMIT + 1)
7739
7740 static void *fpid_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
7741         __acquires(RCU)
7742 {
7743         struct trace_pid_list *pid_list;
7744         struct trace_array *tr = m->private;
7745
7746         mutex_lock(&ftrace_lock);
7747         rcu_read_lock_sched();
7748
7749         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7750
7751         if (!pid_list)
7752                 return !(*pos) ? FTRACE_NO_PIDS : NULL;
7753
7754         return trace_pid_start(pid_list, pos);
7755 }
7756
7757 static void *fpid_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
7758 {
7759         struct trace_array *tr = m->private;
7760         struct trace_pid_list *pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7761
7762         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
7763                 (*pos)++;
7764                 return NULL;
7765         }
7766         return trace_pid_next(pid_list, v, pos);
7767 }
7768
7769 static void fpid_stop(struct seq_file *m, void *p)
7770         __releases(RCU)
7771 {
7772         rcu_read_unlock_sched();
7773         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7774 }
7775
7776 static int fpid_show(struct seq_file *m, void *v)
7777 {
7778         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
7779                 seq_puts(m, "no pid\n");
7780                 return 0;
7781         }
7782
7783         return trace_pid_show(m, v);
7784 }
7785
7786 static const struct seq_operations ftrace_pid_sops = {
7787         .start = fpid_start,
7788         .next = fpid_next,
7789         .stop = fpid_stop,
7790         .show = fpid_show,
7791 };
7792
7793 static void *fnpid_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
7794         __acquires(RCU)
7795 {
7796         struct trace_pid_list *pid_list;
7797         struct trace_array *tr = m->private;
7798
7799         mutex_lock(&ftrace_lock);
7800         rcu_read_lock_sched();
7801
7802         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7803
7804         if (!pid_list)
7805                 return !(*pos) ? FTRACE_NO_PIDS : NULL;
7806
7807         return trace_pid_start(pid_list, pos);
7808 }
7809
7810 static void *fnpid_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
7811 {
7812         struct trace_array *tr = m->private;
7813         struct trace_pid_list *pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7814
7815         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
7816                 (*pos)++;
7817                 return NULL;
7818         }
7819         return trace_pid_next(pid_list, v, pos);
7820 }
7821
7822 static const struct seq_operations ftrace_no_pid_sops = {
7823         .start = fnpid_start,
7824         .next = fnpid_next,
7825         .stop = fpid_stop,
7826         .show = fpid_show,
7827 };
7828
7829 static int pid_open(struct inode *inode, struct file *file, int type)
7830 {
7831         const struct seq_operations *seq_ops;
7832         struct trace_array *tr = inode->i_private;
7833         struct seq_file *m;
7834         int ret = 0;
7835
7836         ret = tracing_check_open_get_tr(tr);
7837         if (ret)
7838                 return ret;
7839
7840         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
7841             (file->f_flags & O_TRUNC))
7842                 ftrace_pid_reset(tr, type);
7843
7844         switch (type) {
7845         case TRACE_PIDS:
7846                 seq_ops = &ftrace_pid_sops;
7847                 break;
7848         case TRACE_NO_PIDS:
7849                 seq_ops = &ftrace_no_pid_sops;
7850                 break;
7851         default:
7852                 trace_array_put(tr);
7853                 WARN_ON_ONCE(1);
7854                 return -EINVAL;
7855         }
7856
7857         ret = seq_open(file, seq_ops);
7858         if (ret < 0) {
7859                 trace_array_put(tr);
7860         } else {
7861                 m = file->private_data;
7862                 /* copy tr over to seq ops */
7863                 m->private = tr;
7864         }
7865
7866         return ret;
7867 }
7868
7869 static int
7870 ftrace_pid_open(struct inode *inode, struct file *file)
7871 {
7872         return pid_open(inode, file, TRACE_PIDS);
7873 }
7874
7875 static int
7876 ftrace_no_pid_open(struct inode *inode, struct file *file)
7877 {
7878         return pid_open(inode, file, TRACE_NO_PIDS);
7879 }
7880
7881 static void ignore_task_cpu(void *data)
7882 {
7883         struct trace_array *tr = data;
7884         struct trace_pid_list *pid_list;
7885         struct trace_pid_list *no_pid_list;
7886
7887         /*
7888          * This function is called by on_each_cpu() while the
7889          * event_mutex is held.
7890          */
7891         pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7892                                              mutex_is_locked(&ftrace_lock));
7893         no_pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7894                                                 mutex_is_locked(&ftrace_lock));
7895
7896         if (trace_ignore_this_task(pid_list, no_pid_list, current))
7897                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7898                                FTRACE_PID_IGNORE);
7899         else
7900                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7901                                current->pid);
7902 }
7903
7904 static ssize_t
7905 pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
7906           size_t cnt, loff_t *ppos, int type)
7907 {
7908         struct seq_file *m = filp->private_data;
7909         struct trace_array *tr = m->private;
7910         struct trace_pid_list *filtered_pids;
7911         struct trace_pid_list *other_pids;
7912         struct trace_pid_list *pid_list;
7913         ssize_t ret;
7914
7915         if (!cnt)
7916                 return 0;
7917
7918         mutex_lock(&ftrace_lock);
7919
7920         switch (type) {
7921         case TRACE_PIDS:
7922                 filtered_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7923                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7924                 other_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7925                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7926                 break;
7927         case TRACE_NO_PIDS:
7928                 filtered_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7929                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7930                 other_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7931                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7932                 break;
7933         default:
7934                 ret = -EINVAL;
7935                 WARN_ON_ONCE(1);
7936                 goto out;
7937         }
7938
7939         ret = trace_pid_write(filtered_pids, &pid_list, ubuf, cnt);
7940         if (ret < 0)
7941                 goto out;
7942
7943         switch (type) {
7944         case TRACE_PIDS:
7945                 rcu_assign_pointer(tr->function_pids, pid_list);
7946                 break;
7947         case TRACE_NO_PIDS:
7948                 rcu_assign_pointer(tr->function_no_pids, pid_list);
7949                 break;
7950         }
7951
7952
7953         if (filtered_pids) {
7954                 synchronize_rcu();
7955                 trace_pid_list_free(filtered_pids);
7956         } else if (pid_list && !other_pids) {
7957                 /* Register a probe to set whether to ignore the tracing of a task */
7958                 register_trace_sched_switch(ftrace_filter_pid_sched_switch_probe, tr);
7959         }
7960
7961         /*
7962          * Ignoring of pids is done at task switch. But we have to
7963          * check for those tasks that are currently running.
7964          * Always do this in case a pid was appended or removed.
7965          */
7966         on_each_cpu(ignore_task_cpu, tr, 1);
7967
7968         ftrace_update_pid_func();
7969         ftrace_startup_all(0);
7970  out:
7971         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7972
7973         if (ret > 0)
7974                 *ppos += ret;
7975
7976         return ret;
7977 }
7978
7979 static ssize_t
7980 ftrace_pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
7981                  size_t cnt, loff_t *ppos)
7982 {
7983         return pid_write(filp, ubuf, cnt, ppos, TRACE_PIDS);
7984 }
7985
7986 static ssize_t
7987 ftrace_no_pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
7988                     size_t cnt, loff_t *ppos)
7989 {
7990         return pid_write(filp, ubuf, cnt, ppos, TRACE_NO_PIDS);
7991 }
7992
7993 static int
7994 ftrace_pid_release(struct inode *inode, struct file *file)
7995 {
7996         struct trace_array *tr = inode->i_private;
7997
7998         trace_array_put(tr);
7999
8000         return seq_release(inode, file);
8001 }
8002
8003 static const struct file_operations ftrace_pid_fops = {
8004         .open           = ftrace_pid_open,
8005         .write          = ftrace_pid_write,
8006         .read           = seq_read,
8007         .llseek         = tracing_lseek,
8008         .release        = ftrace_pid_release,
8009 };
8010
8011 static const struct file_operations ftrace_no_pid_fops = {
8012         .open           = ftrace_no_pid_open,
8013         .write          = ftrace_no_pid_write,
8014         .read           = seq_read,
8015         .llseek         = tracing_lseek,
8016         .release        = ftrace_pid_release,
8017 };
8018
8019 void ftrace_init_tracefs(struct trace_array *tr, struct dentry *d_tracer)
8020 {
8021         trace_create_file("set_ftrace_pid", TRACE_MODE_WRITE, d_tracer,
8022                             tr, &ftrace_pid_fops);
8023         trace_create_file("set_ftrace_notrace_pid", TRACE_MODE_WRITE,
8024                           d_tracer, tr, &ftrace_no_pid_fops);
8025 }
8026
8027 void __init ftrace_init_tracefs_toplevel(struct trace_array *tr,
8028                                          struct dentry *d_tracer)
8029 {
8030         /* Only the top level directory has the dyn_tracefs and profile */
8031         WARN_ON(!(tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL));
8032
8033         ftrace_init_dyn_tracefs(d_tracer);
8034         ftrace_profile_tracefs(d_tracer);
8035 }
8036
8037 /**
8038  * ftrace_kill - kill ftrace
8039  *
8040  * This function should be used by panic code. It stops ftrace
8041  * but in a not so nice way. If you need to simply kill ftrace
8042  * from a non-atomic section, use ftrace_kill.
8043  */
8044 void ftrace_kill(void)
8045 {
8046         ftrace_disabled = 1;
8047         ftrace_enabled = 0;
8048         ftrace_trace_function = ftrace_stub;
8049 }
8050
8051 /**
8052  * ftrace_is_dead - Test if ftrace is dead or not.
8053  *
8054  * Returns 1 if ftrace is "dead", zero otherwise.
8055  */
8056 int ftrace_is_dead(void)
8057 {
8058         return ftrace_disabled;
8059 }
8060
8061 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS
8062 /*
8063  * When registering ftrace_ops with IPMODIFY, it is necessary to make sure
8064  * it doesn't conflict with any direct ftrace_ops. If there is existing
8065  * direct ftrace_ops on a kernel function being patched, call
8066  * FTRACE_OPS_CMD_ENABLE_SHARE_IPMODIFY_PEER on it to enable sharing.
8067  *
8068  * @ops:     ftrace_ops being registered.
8069  *
8070  * Returns:
8071  *         0 on success;
8072  *         Negative on failure.
8073  */
8074 static int prepare_direct_functions_for_ipmodify(struct ftrace_ops *ops)
8075 {
8076         struct ftrace_func_entry *entry;
8077         struct ftrace_hash *hash;
8078         struct ftrace_ops *op;
8079         int size, i, ret;
8080
8081         lockdep_assert_held_once(&direct_mutex);
8082
8083         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY))
8084                 return 0;
8085
8086         hash = ops->func_hash->filter_hash;
8087         size = 1 << hash->size_bits;
8088         for (i = 0; i < size; i++) {
8089                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
8090                         unsigned long ip = entry->ip;
8091                         bool found_op = false;
8092
8093                         mutex_lock(&ftrace_lock);
8094                         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
8095                                 if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT))
8096                                         continue;
8097                                 if (ops_references_ip(op, ip)) {
8098                                         found_op = true;
8099                                         break;
8100                                 }
8101                         } while_for_each_ftrace_op(op);
8102                         mutex_unlock(&ftrace_lock);
8103
8104                         if (found_op) {
8105                                 if (!op->ops_func)
8106                                         return -EBUSY;
8107
8108                                 ret = op->ops_func(op, FTRACE_OPS_CMD_ENABLE_SHARE_IPMODIFY_PEER);
8109                                 if (ret)
8110                                         return ret;
8111                         }
8112                 }
8113         }
8114
8115         return 0;
8116 }
8117
8118 /*
8119  * Similar to prepare_direct_functions_for_ipmodify, clean up after ops
8120  * with IPMODIFY is unregistered. The cleanup is optional for most DIRECT
8121  * ops.
8122  */
8123 static void cleanup_direct_functions_after_ipmodify(struct ftrace_ops *ops)
8124 {
8125         struct ftrace_func_entry *entry;
8126         struct ftrace_hash *hash;
8127         struct ftrace_ops *op;
8128         int size, i;
8129
8130         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY))
8131                 return;
8132
8133         mutex_lock(&direct_mutex);
8134
8135         hash = ops->func_hash->filter_hash;
8136         size = 1 << hash->size_bits;
8137         for (i = 0; i < size; i++) {
8138                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
8139                         unsigned long ip = entry->ip;
8140                         bool found_op = false;
8141
8142                         mutex_lock(&ftrace_lock);
8143                         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
8144                                 if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT))
8145                                         continue;
8146                                 if (ops_references_ip(op, ip)) {
8147                                         found_op = true;
8148                                         break;
8149                                 }
8150                         } while_for_each_ftrace_op(op);
8151                         mutex_unlock(&ftrace_lock);
8152
8153                         /* The cleanup is optional, ignore any errors */
8154                         if (found_op && op->ops_func)
8155                                 op->ops_func(op, FTRACE_OPS_CMD_DISABLE_SHARE_IPMODIFY_PEER);
8156                 }
8157         }
8158         mutex_unlock(&direct_mutex);
8159 }
8160
8161 #define lock_direct_mutex()     mutex_lock(&direct_mutex)
8162 #define unlock_direct_mutex()   mutex_unlock(&direct_mutex)
8163
8164 #else  /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS */
8165
8166 static int prepare_direct_functions_for_ipmodify(struct ftrace_ops *ops)
8167 {
8168         return 0;
8169 }
8170
8171 static void cleanup_direct_functions_after_ipmodify(struct ftrace_ops *ops)
8172 {
8173 }
8174
8175 #define lock_direct_mutex()     do { } while (0)
8176 #define unlock_direct_mutex()   do { } while (0)
8177
8178 #endif  /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS */
8179
8180 /*
8181  * Similar to register_ftrace_function, except we don't lock direct_mutex.
8182  */
8183 static int register_ftrace_function_nolock(struct ftrace_ops *ops)
8184 {
8185         int ret;
8186
8187         ftrace_ops_init(ops);
8188
8189         mutex_lock(&ftrace_lock);
8190
8191         ret = ftrace_startup(ops, 0);
8192
8193         mutex_unlock(&ftrace_lock);
8194
8195         return ret;
8196 }
8197
8198 /**
8199  * register_ftrace_function - register a function for profiling
8200  * @ops:        ops structure that holds the function for profiling.
8201  *
8202  * Register a function to be called by all functions in the
8203  * kernel.
8204  *
8205  * Note: @ops->func and all the functions it calls must be labeled
8206  *       with "notrace", otherwise it will go into a
8207  *       recursive loop.
8208  */
8209 int register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
8210 {
8211         int ret;
8212
8213         lock_direct_mutex();
8214         ret = prepare_direct_functions_for_ipmodify(ops);
8215         if (ret < 0)
8216                 goto out_unlock;
8217
8218         ret = register_ftrace_function_nolock(ops);
8219
8220 out_unlock:
8221         unlock_direct_mutex();
8222         return ret;
8223 }
8224 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_function);
8225
8226 /**
8227  * unregister_ftrace_function - unregister a function for profiling.
8228  * @ops:        ops structure that holds the function to unregister
8229  *
8230  * Unregister a function that was added to be called by ftrace profiling.
8231  */
8232 int unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
8233 {
8234         int ret;
8235
8236         mutex_lock(&ftrace_lock);
8237         ret = ftrace_shutdown(ops, 0);
8238         mutex_unlock(&ftrace_lock);
8239
8240         cleanup_direct_functions_after_ipmodify(ops);
8241         return ret;
8242 }
8243 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_function);
8244
8245 static int symbols_cmp(const void *a, const void *b)
8246 {
8247         const char **str_a = (const char **) a;
8248         const char **str_b = (const char **) b;
8249
8250         return strcmp(*str_a, *str_b);
8251 }
8252
8253 struct kallsyms_data {
8254         unsigned long *addrs;
8255         const char **syms;
8256         size_t cnt;
8257         size_t found;
8258 };
8259
8260 static int kallsyms_callback(void *data, const char *name,
8261                              struct module *mod, unsigned long addr)
8262 {
8263         struct kallsyms_data *args = data;
8264         const char **sym;
8265         int idx;
8266
8267         sym = bsearch(&name, args->syms, args->cnt, sizeof(*args->syms), symbols_cmp);
8268         if (!sym)
8269                 return 0;
8270
8271         idx = sym - args->syms;
8272         if (args->addrs[idx])
8273                 return 0;
8274
8275         if (!ftrace_location(addr))
8276                 return 0;
8277
8278         args->addrs[idx] = addr;
8279         args->found++;
8280         return args->found == args->cnt ? 1 : 0;
8281 }
8282
8283 /**
8284  * ftrace_lookup_symbols - Lookup addresses for array of symbols
8285  *
8286  * @sorted_syms: array of symbols pointers symbols to resolve,
8287  * must be alphabetically sorted
8288  * @cnt: number of symbols/addresses in @syms/@addrs arrays
8289  * @addrs: array for storing resulting addresses
8290  *
8291  * This function looks up addresses for array of symbols provided in
8292  * @syms array (must be alphabetically sorted) and stores them in
8293  * @addrs array, which needs to be big enough to store at least @cnt
8294  * addresses.
8295  *
8296  * This function returns 0 if all provided symbols are found,
8297  * -ESRCH otherwise.
8298  */
8299 int ftrace_lookup_symbols(const char **sorted_syms, size_t cnt, unsigned long *addrs)
8300 {
8301         struct kallsyms_data args;
8302         int err;
8303
8304         memset(addrs, 0, sizeof(*addrs) * cnt);
8305         args.addrs = addrs;
8306         args.syms = sorted_syms;
8307         args.cnt = cnt;
8308         args.found = 0;
8309         err = kallsyms_on_each_symbol(kallsyms_callback, &args);
8310         if (err < 0)
8311                 return err;
8312         return args.found == args.cnt ? 0 : -ESRCH;
8313 }
8314
8315 #ifdef CONFIG_SYSCTL
8316
8317 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
8318 static void ftrace_startup_sysctl(void)
8319 {
8320         int command;
8321
8322         if (unlikely(ftrace_disabled))
8323                 return;
8324
8325         /* Force update next time */
8326         saved_ftrace_func = NULL;
8327         /* ftrace_start_up is true if we want ftrace running */
8328         if (ftrace_start_up) {
8329                 command = FTRACE_UPDATE_CALLS;
8330                 if (ftrace_graph_active)
8331                         command |= FTRACE_START_FUNC_RET;
8332                 ftrace_startup_enable(command);
8333         }
8334 }
8335
8336 static void ftrace_shutdown_sysctl(void)
8337 {
8338         int command;
8339
8340         if (unlikely(ftrace_disabled))
8341                 return;
8342
8343         /* ftrace_start_up is true if ftrace is running */
8344         if (ftrace_start_up) {
8345                 command = FTRACE_DISABLE_CALLS;
8346                 if (ftrace_graph_active)
8347                         command |= FTRACE_STOP_FUNC_RET;
8348                 ftrace_run_update_code(command);
8349         }
8350 }
8351 #else
8352 # define ftrace_startup_sysctl()       do { } while (0)
8353 # define ftrace_shutdown_sysctl()      do { } while (0)
8354 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
8355
8356 static bool is_permanent_ops_registered(void)
8357 {
8358         struct ftrace_ops *op;
8359
8360         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
8361                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_PERMANENT)
8362                         return true;
8363         } while_for_each_ftrace_op(op);
8364
8365         return false;
8366 }
8367
8368 static int
8369 ftrace_enable_sysctl(struct ctl_table *table, int write,
8370                      void *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos)
8371 {
8372         int ret = -ENODEV;
8373
8374         mutex_lock(&ftrace_lock);
8375
8376         if (unlikely(ftrace_disabled))
8377                 goto out;
8378
8379         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
8380
8381         if (ret || !write || (last_ftrace_enabled == !!ftrace_enabled))
8382                 goto out;
8383
8384         if (ftrace_enabled) {
8385
8386                 /* we are starting ftrace again */
8387                 if (rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list,
8388                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) != &ftrace_list_end)
8389                         update_ftrace_function();
8390
8391                 ftrace_startup_sysctl();
8392
8393         } else {
8394                 if (is_permanent_ops_registered()) {
8395                         ftrace_enabled = true;
8396                         ret = -EBUSY;
8397                         goto out;
8398                 }
8399
8400                 /* stopping ftrace calls (just send to ftrace_stub) */
8401                 ftrace_trace_function = ftrace_stub;
8402
8403                 ftrace_shutdown_sysctl();
8404         }
8405
8406         last_ftrace_enabled = !!ftrace_enabled;
8407  out:
8408         mutex_unlock(&ftrace_lock);
8409         return ret;
8410 }
8411
8412 static struct ctl_table ftrace_sysctls[] = {
8413         {
8414                 .procname       = "ftrace_enabled",
8415                 .data           = &ftrace_enabled,
8416                 .maxlen         = sizeof(int),
8417                 .mode           = 0644,
8418                 .proc_handler   = ftrace_enable_sysctl,
8419         },
8420         {}
8421 };
8422
8423 static int __init ftrace_sysctl_init(void)
8424 {
8425         register_sysctl_init("kernel", ftrace_sysctls);
8426         return 0;
8427 }
8428 late_initcall(ftrace_sysctl_init);
8429 #endif