]> Git Repo - linux.git/blob - kernel/trace/ftrace.c
Merge tag 'linux-can-fixes-for-6.10-20240621' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux...
[linux.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 <[email protected]>
6  * Copyright (C) 2004-2008 Ingo Molnar <[email protected]>
7  *
8  * Originally ported from the -rt patch by:
9  *   Copyright (C) 2007 Arnaldo Carvalho de Melo <[email protected]>
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 /* Flags that do not get reset */
49 #define FTRACE_NOCLEAR_FLAGS    (FTRACE_FL_DISABLED | FTRACE_FL_TOUCHED | \
50                                  FTRACE_FL_MODIFIED)
51
52 #define FTRACE_INVALID_FUNCTION         "__ftrace_invalid_address__"
53
54 #define FTRACE_WARN_ON(cond)                    \
55         ({                                      \
56                 int ___r = cond;                \
57                 if (WARN_ON(___r))              \
58                         ftrace_kill();          \
59                 ___r;                           \
60         })
61
62 #define FTRACE_WARN_ON_ONCE(cond)               \
63         ({                                      \
64                 int ___r = cond;                \
65                 if (WARN_ON_ONCE(___r))         \
66                         ftrace_kill();          \
67                 ___r;                           \
68         })
69
70 /* hash bits for specific function selection */
71 #define FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS 10
72 #define FTRACE_HASH_MAX_BITS 12
73
74 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
75 #define INIT_OPS_HASH(opsname)  \
76         .func_hash              = &opsname.local_hash,                  \
77         .local_hash.regex_lock  = __MUTEX_INITIALIZER(opsname.local_hash.regex_lock),
78 #else
79 #define INIT_OPS_HASH(opsname)
80 #endif
81
82 enum {
83         FTRACE_MODIFY_ENABLE_FL         = (1 << 0),
84         FTRACE_MODIFY_MAY_SLEEP_FL      = (1 << 1),
85 };
86
87 struct ftrace_ops ftrace_list_end __read_mostly = {
88         .func           = ftrace_stub,
89         .flags          = FTRACE_OPS_FL_STUB,
90         INIT_OPS_HASH(ftrace_list_end)
91 };
92
93 /* ftrace_enabled is a method to turn ftrace on or off */
94 int ftrace_enabled __read_mostly;
95 static int __maybe_unused last_ftrace_enabled;
96
97 /* Current function tracing op */
98 struct ftrace_ops *function_trace_op __read_mostly = &ftrace_list_end;
99 /* What to set function_trace_op to */
100 static struct ftrace_ops *set_function_trace_op;
101
102 static bool ftrace_pids_enabled(struct ftrace_ops *ops)
103 {
104         struct trace_array *tr;
105
106         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PID) || !ops->private)
107                 return false;
108
109         tr = ops->private;
110
111         return tr->function_pids != NULL || tr->function_no_pids != NULL;
112 }
113
114 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops);
115
116 /*
117  * ftrace_disabled is set when an anomaly is discovered.
118  * ftrace_disabled is much stronger than ftrace_enabled.
119  */
120 static int ftrace_disabled __read_mostly;
121
122 DEFINE_MUTEX(ftrace_lock);
123
124 struct ftrace_ops __rcu *ftrace_ops_list __read_mostly = &ftrace_list_end;
125 ftrace_func_t ftrace_trace_function __read_mostly = ftrace_stub;
126 struct ftrace_ops global_ops;
127
128 /* Defined by vmlinux.lds.h see the comment above arch_ftrace_ops_list_func for details */
129 void ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
130                           struct ftrace_ops *op, struct ftrace_regs *fregs);
131
132 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_CALL_OPS
133 /*
134  * Stub used to invoke the list ops without requiring a separate trampoline.
135  */
136 const struct ftrace_ops ftrace_list_ops = {
137         .func   = ftrace_ops_list_func,
138         .flags  = FTRACE_OPS_FL_STUB,
139 };
140
141 static void ftrace_ops_nop_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
142                                 struct ftrace_ops *op,
143                                 struct ftrace_regs *fregs)
144 {
145         /* do nothing */
146 }
147
148 /*
149  * Stub used when a call site is disabled. May be called transiently by threads
150  * which have made it into ftrace_caller but haven't yet recovered the ops at
151  * the point the call site is disabled.
152  */
153 const struct ftrace_ops ftrace_nop_ops = {
154         .func   = ftrace_ops_nop_func,
155         .flags  = FTRACE_OPS_FL_STUB,
156 };
157 #endif
158
159 static inline void ftrace_ops_init(struct ftrace_ops *ops)
160 {
161 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
162         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED)) {
163                 mutex_init(&ops->local_hash.regex_lock);
164                 ops->func_hash = &ops->local_hash;
165                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED;
166         }
167 #endif
168 }
169
170 static void ftrace_pid_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
171                             struct ftrace_ops *op, struct ftrace_regs *fregs)
172 {
173         struct trace_array *tr = op->private;
174         int pid;
175
176         if (tr) {
177                 pid = this_cpu_read(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid);
178                 if (pid == FTRACE_PID_IGNORE)
179                         return;
180                 if (pid != FTRACE_PID_TRACE &&
181                     pid != current->pid)
182                         return;
183         }
184
185         op->saved_func(ip, parent_ip, op, fregs);
186 }
187
188 static void ftrace_sync_ipi(void *data)
189 {
190         /* Probably not needed, but do it anyway */
191         smp_rmb();
192 }
193
194 static ftrace_func_t ftrace_ops_get_list_func(struct ftrace_ops *ops)
195 {
196         /*
197          * If this is a dynamic or RCU ops, or we force list func,
198          * then it needs to call the list anyway.
199          */
200         if (ops->flags & (FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC | FTRACE_OPS_FL_RCU) ||
201             FTRACE_FORCE_LIST_FUNC)
202                 return ftrace_ops_list_func;
203
204         return ftrace_ops_get_func(ops);
205 }
206
207 static void update_ftrace_function(void)
208 {
209         ftrace_func_t func;
210
211         /*
212          * Prepare the ftrace_ops that the arch callback will use.
213          * If there's only one ftrace_ops registered, the ftrace_ops_list
214          * will point to the ops we want.
215          */
216         set_function_trace_op = rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list,
217                                                 lockdep_is_held(&ftrace_lock));
218
219         /* If there's no ftrace_ops registered, just call the stub function */
220         if (set_function_trace_op == &ftrace_list_end) {
221                 func = ftrace_stub;
222
223         /*
224          * If we are at the end of the list and this ops is
225          * recursion safe and not dynamic and the arch supports passing ops,
226          * then have the mcount trampoline call the function directly.
227          */
228         } else if (rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list->next,
229                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == &ftrace_list_end) {
230                 func = ftrace_ops_get_list_func(ftrace_ops_list);
231
232         } else {
233                 /* Just use the default ftrace_ops */
234                 set_function_trace_op = &ftrace_list_end;
235                 func = ftrace_ops_list_func;
236         }
237
238         update_function_graph_func();
239
240         /* If there's no change, then do nothing more here */
241         if (ftrace_trace_function == func)
242                 return;
243
244         /*
245          * If we are using the list function, it doesn't care
246          * about the function_trace_ops.
247          */
248         if (func == ftrace_ops_list_func) {
249                 ftrace_trace_function = func;
250                 /*
251                  * Don't even bother setting function_trace_ops,
252                  * it would be racy to do so anyway.
253                  */
254                 return;
255         }
256
257 #ifndef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
258         /*
259          * For static tracing, we need to be a bit more careful.
260          * The function change takes affect immediately. Thus,
261          * we need to coordinate the setting of the function_trace_ops
262          * with the setting of the ftrace_trace_function.
263          *
264          * Set the function to the list ops, which will call the
265          * function we want, albeit indirectly, but it handles the
266          * ftrace_ops and doesn't depend on function_trace_op.
267          */
268         ftrace_trace_function = ftrace_ops_list_func;
269         /*
270          * Make sure all CPUs see this. Yes this is slow, but static
271          * tracing is slow and nasty to have enabled.
272          */
273         synchronize_rcu_tasks_rude();
274         /* Now all cpus are using the list ops. */
275         function_trace_op = set_function_trace_op;
276         /* Make sure the function_trace_op is visible on all CPUs */
277         smp_wmb();
278         /* Nasty way to force a rmb on all cpus */
279         smp_call_function(ftrace_sync_ipi, NULL, 1);
280         /* OK, we are all set to update the ftrace_trace_function now! */
281 #endif /* !CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
282
283         ftrace_trace_function = func;
284 }
285
286 static void add_ftrace_ops(struct ftrace_ops __rcu **list,
287                            struct ftrace_ops *ops)
288 {
289         rcu_assign_pointer(ops->next, *list);
290
291         /*
292          * We are entering ops into the list but another
293          * CPU might be walking that list. We need to make sure
294          * the ops->next pointer is valid before another CPU sees
295          * the ops pointer included into the list.
296          */
297         rcu_assign_pointer(*list, ops);
298 }
299
300 static int remove_ftrace_ops(struct ftrace_ops __rcu **list,
301                              struct ftrace_ops *ops)
302 {
303         struct ftrace_ops **p;
304
305         /*
306          * If we are removing the last function, then simply point
307          * to the ftrace_stub.
308          */
309         if (rcu_dereference_protected(*list,
310                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == ops &&
311             rcu_dereference_protected(ops->next,
312                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == &ftrace_list_end) {
313                 *list = &ftrace_list_end;
314                 return 0;
315         }
316
317         for (p = list; *p != &ftrace_list_end; p = &(*p)->next)
318                 if (*p == ops)
319                         break;
320
321         if (*p != ops)
322                 return -1;
323
324         *p = (*p)->next;
325         return 0;
326 }
327
328 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops);
329
330 int __register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
331 {
332         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DELETED)
333                 return -EINVAL;
334
335         if (WARN_ON(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
336                 return -EBUSY;
337
338 #ifndef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
339         /*
340          * If the ftrace_ops specifies SAVE_REGS, then it only can be used
341          * if the arch supports it, or SAVE_REGS_IF_SUPPORTED is also set.
342          * Setting SAVE_REGS_IF_SUPPORTED makes SAVE_REGS irrelevant.
343          */
344         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS &&
345             !(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS_IF_SUPPORTED))
346                 return -EINVAL;
347
348         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS_IF_SUPPORTED)
349                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS;
350 #endif
351         if (!ftrace_enabled && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_PERMANENT))
352                 return -EBUSY;
353
354         if (!is_kernel_core_data((unsigned long)ops))
355                 ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC;
356
357         add_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, ops);
358
359         /* Always save the function, and reset at unregistering */
360         ops->saved_func = ops->func;
361
362         if (ftrace_pids_enabled(ops))
363                 ops->func = ftrace_pid_func;
364
365         ftrace_update_trampoline(ops);
366
367         if (ftrace_enabled)
368                 update_ftrace_function();
369
370         return 0;
371 }
372
373 int __unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
374 {
375         int ret;
376
377         if (WARN_ON(!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)))
378                 return -EBUSY;
379
380         ret = remove_ftrace_ops(&ftrace_ops_list, ops);
381
382         if (ret < 0)
383                 return ret;
384
385         if (ftrace_enabled)
386                 update_ftrace_function();
387
388         ops->func = ops->saved_func;
389
390         return 0;
391 }
392
393 static void ftrace_update_pid_func(void)
394 {
395         struct ftrace_ops *op;
396
397         /* Only do something if we are tracing something */
398         if (ftrace_trace_function == ftrace_stub)
399                 return;
400
401         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
402                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_PID) {
403                         op->func = ftrace_pids_enabled(op) ?
404                                 ftrace_pid_func : op->saved_func;
405                         ftrace_update_trampoline(op);
406                 }
407         } while_for_each_ftrace_op(op);
408
409         update_ftrace_function();
410 }
411
412 #ifdef CONFIG_FUNCTION_PROFILER
413 struct ftrace_profile {
414         struct hlist_node               node;
415         unsigned long                   ip;
416         unsigned long                   counter;
417 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
418         unsigned long long              time;
419         unsigned long long              time_squared;
420 #endif
421 };
422
423 struct ftrace_profile_page {
424         struct ftrace_profile_page      *next;
425         unsigned long                   index;
426         struct ftrace_profile           records[];
427 };
428
429 struct ftrace_profile_stat {
430         atomic_t                        disabled;
431         struct hlist_head               *hash;
432         struct ftrace_profile_page      *pages;
433         struct ftrace_profile_page      *start;
434         struct tracer_stat              stat;
435 };
436
437 #define PROFILE_RECORDS_SIZE                                            \
438         (PAGE_SIZE - offsetof(struct ftrace_profile_page, records))
439
440 #define PROFILES_PER_PAGE                                       \
441         (PROFILE_RECORDS_SIZE / sizeof(struct ftrace_profile))
442
443 static int ftrace_profile_enabled __read_mostly;
444
445 /* ftrace_profile_lock - synchronize the enable and disable of the profiler */
446 static DEFINE_MUTEX(ftrace_profile_lock);
447
448 static DEFINE_PER_CPU(struct ftrace_profile_stat, ftrace_profile_stats);
449
450 #define FTRACE_PROFILE_HASH_BITS 10
451 #define FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE (1 << FTRACE_PROFILE_HASH_BITS)
452
453 static void *
454 function_stat_next(void *v, int idx)
455 {
456         struct ftrace_profile *rec = v;
457         struct ftrace_profile_page *pg;
458
459         pg = (struct ftrace_profile_page *)((unsigned long)rec & PAGE_MASK);
460
461  again:
462         if (idx != 0)
463                 rec++;
464
465         if ((void *)rec >= (void *)&pg->records[pg->index]) {
466                 pg = pg->next;
467                 if (!pg)
468                         return NULL;
469                 rec = &pg->records[0];
470                 if (!rec->counter)
471                         goto again;
472         }
473
474         return rec;
475 }
476
477 static void *function_stat_start(struct tracer_stat *trace)
478 {
479         struct ftrace_profile_stat *stat =
480                 container_of(trace, struct ftrace_profile_stat, stat);
481
482         if (!stat || !stat->start)
483                 return NULL;
484
485         return function_stat_next(&stat->start->records[0], 0);
486 }
487
488 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
489 /* function graph compares on total time */
490 static int function_stat_cmp(const void *p1, const void *p2)
491 {
492         const struct ftrace_profile *a = p1;
493         const struct ftrace_profile *b = p2;
494
495         if (a->time < b->time)
496                 return -1;
497         if (a->time > b->time)
498                 return 1;
499         else
500                 return 0;
501 }
502 #else
503 /* not function graph compares against hits */
504 static int function_stat_cmp(const void *p1, const void *p2)
505 {
506         const struct ftrace_profile *a = p1;
507         const struct ftrace_profile *b = p2;
508
509         if (a->counter < b->counter)
510                 return -1;
511         if (a->counter > b->counter)
512                 return 1;
513         else
514                 return 0;
515 }
516 #endif
517
518 static int function_stat_headers(struct seq_file *m)
519 {
520 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
521         seq_puts(m, "  Function                               "
522                  "Hit    Time            Avg             s^2\n"
523                     "  --------                               "
524                  "---    ----            ---             ---\n");
525 #else
526         seq_puts(m, "  Function                               Hit\n"
527                     "  --------                               ---\n");
528 #endif
529         return 0;
530 }
531
532 static int function_stat_show(struct seq_file *m, void *v)
533 {
534         struct ftrace_profile *rec = v;
535         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
536         int ret = 0;
537 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
538         static struct trace_seq s;
539         unsigned long long avg;
540         unsigned long long stddev;
541 #endif
542         mutex_lock(&ftrace_profile_lock);
543
544         /* we raced with function_profile_reset() */
545         if (unlikely(rec->counter == 0)) {
546                 ret = -EBUSY;
547                 goto out;
548         }
549
550 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
551         avg = div64_ul(rec->time, rec->counter);
552         if (tracing_thresh && (avg < tracing_thresh))
553                 goto out;
554 #endif
555
556         kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, NULL, NULL, str);
557         seq_printf(m, "  %-30.30s  %10lu", str, rec->counter);
558
559 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
560         seq_puts(m, "    ");
561
562         /* Sample standard deviation (s^2) */
563         if (rec->counter <= 1)
564                 stddev = 0;
565         else {
566                 /*
567                  * Apply Welford's method:
568                  * s^2 = 1 / (n * (n-1)) * (n * \Sum (x_i)^2 - (\Sum x_i)^2)
569                  */
570                 stddev = rec->counter * rec->time_squared -
571                          rec->time * rec->time;
572
573                 /*
574                  * Divide only 1000 for ns^2 -> us^2 conversion.
575                  * trace_print_graph_duration will divide 1000 again.
576                  */
577                 stddev = div64_ul(stddev,
578                                   rec->counter * (rec->counter - 1) * 1000);
579         }
580
581         trace_seq_init(&s);
582         trace_print_graph_duration(rec->time, &s);
583         trace_seq_puts(&s, "    ");
584         trace_print_graph_duration(avg, &s);
585         trace_seq_puts(&s, "    ");
586         trace_print_graph_duration(stddev, &s);
587         trace_print_seq(m, &s);
588 #endif
589         seq_putc(m, '\n');
590 out:
591         mutex_unlock(&ftrace_profile_lock);
592
593         return ret;
594 }
595
596 static void ftrace_profile_reset(struct ftrace_profile_stat *stat)
597 {
598         struct ftrace_profile_page *pg;
599
600         pg = stat->pages = stat->start;
601
602         while (pg) {
603                 memset(pg->records, 0, PROFILE_RECORDS_SIZE);
604                 pg->index = 0;
605                 pg = pg->next;
606         }
607
608         memset(stat->hash, 0,
609                FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE * sizeof(struct hlist_head));
610 }
611
612 static int ftrace_profile_pages_init(struct ftrace_profile_stat *stat)
613 {
614         struct ftrace_profile_page *pg;
615         int functions;
616         int pages;
617         int i;
618
619         /* If we already allocated, do nothing */
620         if (stat->pages)
621                 return 0;
622
623         stat->pages = (void *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
624         if (!stat->pages)
625                 return -ENOMEM;
626
627 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
628         functions = ftrace_update_tot_cnt;
629 #else
630         /*
631          * We do not know the number of functions that exist because
632          * dynamic tracing is what counts them. With past experience
633          * we have around 20K functions. That should be more than enough.
634          * It is highly unlikely we will execute every function in
635          * the kernel.
636          */
637         functions = 20000;
638 #endif
639
640         pg = stat->start = stat->pages;
641
642         pages = DIV_ROUND_UP(functions, PROFILES_PER_PAGE);
643
644         for (i = 1; i < pages; i++) {
645                 pg->next = (void *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
646                 if (!pg->next)
647                         goto out_free;
648                 pg = pg->next;
649         }
650
651         return 0;
652
653  out_free:
654         pg = stat->start;
655         while (pg) {
656                 unsigned long tmp = (unsigned long)pg;
657
658                 pg = pg->next;
659                 free_page(tmp);
660         }
661
662         stat->pages = NULL;
663         stat->start = NULL;
664
665         return -ENOMEM;
666 }
667
668 static int ftrace_profile_init_cpu(int cpu)
669 {
670         struct ftrace_profile_stat *stat;
671         int size;
672
673         stat = &per_cpu(ftrace_profile_stats, cpu);
674
675         if (stat->hash) {
676                 /* If the profile is already created, simply reset it */
677                 ftrace_profile_reset(stat);
678                 return 0;
679         }
680
681         /*
682          * We are profiling all functions, but usually only a few thousand
683          * functions are hit. We'll make a hash of 1024 items.
684          */
685         size = FTRACE_PROFILE_HASH_SIZE;
686
687         stat->hash = kcalloc(size, sizeof(struct hlist_head), GFP_KERNEL);
688
689         if (!stat->hash)
690                 return -ENOMEM;
691
692         /* Preallocate the function profiling pages */
693         if (ftrace_profile_pages_init(stat) < 0) {
694                 kfree(stat->hash);
695                 stat->hash = NULL;
696                 return -ENOMEM;
697         }
698
699         return 0;
700 }
701
702 static int ftrace_profile_init(void)
703 {
704         int cpu;
705         int ret = 0;
706
707         for_each_possible_cpu(cpu) {
708                 ret = ftrace_profile_init_cpu(cpu);
709                 if (ret)
710                         break;
711         }
712
713         return ret;
714 }
715
716 /* interrupts must be disabled */
717 static struct ftrace_profile *
718 ftrace_find_profiled_func(struct ftrace_profile_stat *stat, unsigned long ip)
719 {
720         struct ftrace_profile *rec;
721         struct hlist_head *hhd;
722         unsigned long key;
723
724         key = hash_long(ip, FTRACE_PROFILE_HASH_BITS);
725         hhd = &stat->hash[key];
726
727         if (hlist_empty(hhd))
728                 return NULL;
729
730         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(rec, hhd, node) {
731                 if (rec->ip == ip)
732                         return rec;
733         }
734
735         return NULL;
736 }
737
738 static void ftrace_add_profile(struct ftrace_profile_stat *stat,
739                                struct ftrace_profile *rec)
740 {
741         unsigned long key;
742
743         key = hash_long(rec->ip, FTRACE_PROFILE_HASH_BITS);
744         hlist_add_head_rcu(&rec->node, &stat->hash[key]);
745 }
746
747 /*
748  * The memory is already allocated, this simply finds a new record to use.
749  */
750 static struct ftrace_profile *
751 ftrace_profile_alloc(struct ftrace_profile_stat *stat, unsigned long ip)
752 {
753         struct ftrace_profile *rec = NULL;
754
755         /* prevent recursion (from NMIs) */
756         if (atomic_inc_return(&stat->disabled) != 1)
757                 goto out;
758
759         /*
760          * Try to find the function again since an NMI
761          * could have added it
762          */
763         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, ip);
764         if (rec)
765                 goto out;
766
767         if (stat->pages->index == PROFILES_PER_PAGE) {
768                 if (!stat->pages->next)
769                         goto out;
770                 stat->pages = stat->pages->next;
771         }
772
773         rec = &stat->pages->records[stat->pages->index++];
774         rec->ip = ip;
775         ftrace_add_profile(stat, rec);
776
777  out:
778         atomic_dec(&stat->disabled);
779
780         return rec;
781 }
782
783 static void
784 function_profile_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
785                       struct ftrace_ops *ops, struct ftrace_regs *fregs)
786 {
787         struct ftrace_profile_stat *stat;
788         struct ftrace_profile *rec;
789         unsigned long flags;
790
791         if (!ftrace_profile_enabled)
792                 return;
793
794         local_irq_save(flags);
795
796         stat = this_cpu_ptr(&ftrace_profile_stats);
797         if (!stat->hash || !ftrace_profile_enabled)
798                 goto out;
799
800         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, ip);
801         if (!rec) {
802                 rec = ftrace_profile_alloc(stat, ip);
803                 if (!rec)
804                         goto out;
805         }
806
807         rec->counter++;
808  out:
809         local_irq_restore(flags);
810 }
811
812 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
813 static bool fgraph_graph_time = true;
814
815 void ftrace_graph_graph_time_control(bool enable)
816 {
817         fgraph_graph_time = enable;
818 }
819
820 static int profile_graph_entry(struct ftrace_graph_ent *trace)
821 {
822         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
823
824         function_profile_call(trace->func, 0, NULL, NULL);
825
826         /* If function graph is shutting down, ret_stack can be NULL */
827         if (!current->ret_stack)
828                 return 0;
829
830         ret_stack = ftrace_graph_get_ret_stack(current, 0);
831         if (ret_stack)
832                 ret_stack->subtime = 0;
833
834         return 1;
835 }
836
837 static void profile_graph_return(struct ftrace_graph_ret *trace)
838 {
839         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
840         struct ftrace_profile_stat *stat;
841         unsigned long long calltime;
842         struct ftrace_profile *rec;
843         unsigned long flags;
844
845         local_irq_save(flags);
846         stat = this_cpu_ptr(&ftrace_profile_stats);
847         if (!stat->hash || !ftrace_profile_enabled)
848                 goto out;
849
850         /* If the calltime was zero'd ignore it */
851         if (!trace->calltime)
852                 goto out;
853
854         calltime = trace->rettime - trace->calltime;
855
856         if (!fgraph_graph_time) {
857
858                 /* Append this call time to the parent time to subtract */
859                 ret_stack = ftrace_graph_get_ret_stack(current, 1);
860                 if (ret_stack)
861                         ret_stack->subtime += calltime;
862
863                 ret_stack = ftrace_graph_get_ret_stack(current, 0);
864                 if (ret_stack && ret_stack->subtime < calltime)
865                         calltime -= ret_stack->subtime;
866                 else
867                         calltime = 0;
868         }
869
870         rec = ftrace_find_profiled_func(stat, trace->func);
871         if (rec) {
872                 rec->time += calltime;
873                 rec->time_squared += calltime * calltime;
874         }
875
876  out:
877         local_irq_restore(flags);
878 }
879
880 static struct fgraph_ops fprofiler_ops = {
881         .entryfunc = &profile_graph_entry,
882         .retfunc = &profile_graph_return,
883 };
884
885 static int register_ftrace_profiler(void)
886 {
887         return register_ftrace_graph(&fprofiler_ops);
888 }
889
890 static void unregister_ftrace_profiler(void)
891 {
892         unregister_ftrace_graph(&fprofiler_ops);
893 }
894 #else
895 static struct ftrace_ops ftrace_profile_ops __read_mostly = {
896         .func           = function_profile_call,
897         .flags          = FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED,
898         INIT_OPS_HASH(ftrace_profile_ops)
899 };
900
901 static int register_ftrace_profiler(void)
902 {
903         return register_ftrace_function(&ftrace_profile_ops);
904 }
905
906 static void unregister_ftrace_profiler(void)
907 {
908         unregister_ftrace_function(&ftrace_profile_ops);
909 }
910 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
911
912 static ssize_t
913 ftrace_profile_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
914                      size_t cnt, loff_t *ppos)
915 {
916         unsigned long val;
917         int ret;
918
919         ret = kstrtoul_from_user(ubuf, cnt, 10, &val);
920         if (ret)
921                 return ret;
922
923         val = !!val;
924
925         mutex_lock(&ftrace_profile_lock);
926         if (ftrace_profile_enabled ^ val) {
927                 if (val) {
928                         ret = ftrace_profile_init();
929                         if (ret < 0) {
930                                 cnt = ret;
931                                 goto out;
932                         }
933
934                         ret = register_ftrace_profiler();
935                         if (ret < 0) {
936                                 cnt = ret;
937                                 goto out;
938                         }
939                         ftrace_profile_enabled = 1;
940                 } else {
941                         ftrace_profile_enabled = 0;
942                         /*
943                          * unregister_ftrace_profiler calls stop_machine
944                          * so this acts like an synchronize_rcu.
945                          */
946                         unregister_ftrace_profiler();
947                 }
948         }
949  out:
950         mutex_unlock(&ftrace_profile_lock);
951
952         *ppos += cnt;
953
954         return cnt;
955 }
956
957 static ssize_t
958 ftrace_profile_read(struct file *filp, char __user *ubuf,
959                      size_t cnt, loff_t *ppos)
960 {
961         char buf[64];           /* big enough to hold a number */
962         int r;
963
964         r = sprintf(buf, "%u\n", ftrace_profile_enabled);
965         return simple_read_from_buffer(ubuf, cnt, ppos, buf, r);
966 }
967
968 static const struct file_operations ftrace_profile_fops = {
969         .open           = tracing_open_generic,
970         .read           = ftrace_profile_read,
971         .write          = ftrace_profile_write,
972         .llseek         = default_llseek,
973 };
974
975 /* used to initialize the real stat files */
976 static struct tracer_stat function_stats __initdata = {
977         .name           = "functions",
978         .stat_start     = function_stat_start,
979         .stat_next      = function_stat_next,
980         .stat_cmp       = function_stat_cmp,
981         .stat_headers   = function_stat_headers,
982         .stat_show      = function_stat_show
983 };
984
985 static __init void ftrace_profile_tracefs(struct dentry *d_tracer)
986 {
987         struct ftrace_profile_stat *stat;
988         char *name;
989         int ret;
990         int cpu;
991
992         for_each_possible_cpu(cpu) {
993                 stat = &per_cpu(ftrace_profile_stats, cpu);
994
995                 name = kasprintf(GFP_KERNEL, "function%d", cpu);
996                 if (!name) {
997                         /*
998                          * The files created are permanent, if something happens
999                          * we still do not free memory.
1000                          */
1001                         WARN(1,
1002                              "Could not allocate stat file for cpu %d\n",
1003                              cpu);
1004                         return;
1005                 }
1006                 stat->stat = function_stats;
1007                 stat->stat.name = name;
1008                 ret = register_stat_tracer(&stat->stat);
1009                 if (ret) {
1010                         WARN(1,
1011                              "Could not register function stat for cpu %d\n",
1012                              cpu);
1013                         kfree(name);
1014                         return;
1015                 }
1016         }
1017
1018         trace_create_file("function_profile_enabled",
1019                           TRACE_MODE_WRITE, d_tracer, NULL,
1020                           &ftrace_profile_fops);
1021 }
1022
1023 #else /* CONFIG_FUNCTION_PROFILER */
1024 static __init void ftrace_profile_tracefs(struct dentry *d_tracer)
1025 {
1026 }
1027 #endif /* CONFIG_FUNCTION_PROFILER */
1028
1029 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
1030
1031 static struct ftrace_ops *removed_ops;
1032
1033 /*
1034  * Set when doing a global update, like enabling all recs or disabling them.
1035  * It is not set when just updating a single ftrace_ops.
1036  */
1037 static bool update_all_ops;
1038
1039 #ifndef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
1040 # error Dynamic ftrace depends on MCOUNT_RECORD
1041 #endif
1042
1043 struct ftrace_func_probe {
1044         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
1045         struct ftrace_ops       ops;
1046         struct trace_array      *tr;
1047         struct list_head        list;
1048         void                    *data;
1049         int                     ref;
1050 };
1051
1052 /*
1053  * We make these constant because no one should touch them,
1054  * but they are used as the default "empty hash", to avoid allocating
1055  * it all the time. These are in a read only section such that if
1056  * anyone does try to modify it, it will cause an exception.
1057  */
1058 static const struct hlist_head empty_buckets[1];
1059 static const struct ftrace_hash empty_hash = {
1060         .buckets = (struct hlist_head *)empty_buckets,
1061 };
1062 #define EMPTY_HASH      ((struct ftrace_hash *)&empty_hash)
1063
1064 struct ftrace_ops global_ops = {
1065         .func                           = ftrace_stub,
1066         .local_hash.notrace_hash        = EMPTY_HASH,
1067         .local_hash.filter_hash         = EMPTY_HASH,
1068         INIT_OPS_HASH(global_ops)
1069         .flags                          = FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
1070                                           FTRACE_OPS_FL_PID,
1071 };
1072
1073 /*
1074  * Used by the stack unwinder to know about dynamic ftrace trampolines.
1075  */
1076 struct ftrace_ops *ftrace_ops_trampoline(unsigned long addr)
1077 {
1078         struct ftrace_ops *op = NULL;
1079
1080         /*
1081          * Some of the ops may be dynamically allocated,
1082          * they are freed after a synchronize_rcu().
1083          */
1084         preempt_disable_notrace();
1085
1086         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1087                 /*
1088                  * This is to check for dynamically allocated trampolines.
1089                  * Trampolines that are in kernel text will have
1090                  * core_kernel_text() return true.
1091                  */
1092                 if (op->trampoline && op->trampoline_size)
1093                         if (addr >= op->trampoline &&
1094                             addr < op->trampoline + op->trampoline_size) {
1095                                 preempt_enable_notrace();
1096                                 return op;
1097                         }
1098         } while_for_each_ftrace_op(op);
1099         preempt_enable_notrace();
1100
1101         return NULL;
1102 }
1103
1104 /*
1105  * This is used by __kernel_text_address() to return true if the
1106  * address is on a dynamically allocated trampoline that would
1107  * not return true for either core_kernel_text() or
1108  * is_module_text_address().
1109  */
1110 bool is_ftrace_trampoline(unsigned long addr)
1111 {
1112         return ftrace_ops_trampoline(addr) != NULL;
1113 }
1114
1115 struct ftrace_page {
1116         struct ftrace_page      *next;
1117         struct dyn_ftrace       *records;
1118         int                     index;
1119         int                     order;
1120 };
1121
1122 #define ENTRY_SIZE sizeof(struct dyn_ftrace)
1123 #define ENTRIES_PER_PAGE (PAGE_SIZE / ENTRY_SIZE)
1124
1125 static struct ftrace_page       *ftrace_pages_start;
1126 static struct ftrace_page       *ftrace_pages;
1127
1128 static __always_inline unsigned long
1129 ftrace_hash_key(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1130 {
1131         if (hash->size_bits > 0)
1132                 return hash_long(ip, hash->size_bits);
1133
1134         return 0;
1135 }
1136
1137 /* Only use this function if ftrace_hash_empty() has already been tested */
1138 static __always_inline struct ftrace_func_entry *
1139 __ftrace_lookup_ip(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1140 {
1141         unsigned long key;
1142         struct ftrace_func_entry *entry;
1143         struct hlist_head *hhd;
1144
1145         key = ftrace_hash_key(hash, ip);
1146         hhd = &hash->buckets[key];
1147
1148         hlist_for_each_entry_rcu_notrace(entry, hhd, hlist) {
1149                 if (entry->ip == ip)
1150                         return entry;
1151         }
1152         return NULL;
1153 }
1154
1155 /**
1156  * ftrace_lookup_ip - Test to see if an ip exists in an ftrace_hash
1157  * @hash: The hash to look at
1158  * @ip: The instruction pointer to test
1159  *
1160  * Search a given @hash to see if a given instruction pointer (@ip)
1161  * exists in it.
1162  *
1163  * Returns: the entry that holds the @ip if found. NULL otherwise.
1164  */
1165 struct ftrace_func_entry *
1166 ftrace_lookup_ip(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1167 {
1168         if (ftrace_hash_empty(hash))
1169                 return NULL;
1170
1171         return __ftrace_lookup_ip(hash, ip);
1172 }
1173
1174 static void __add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1175                              struct ftrace_func_entry *entry)
1176 {
1177         struct hlist_head *hhd;
1178         unsigned long key;
1179
1180         key = ftrace_hash_key(hash, entry->ip);
1181         hhd = &hash->buckets[key];
1182         hlist_add_head(&entry->hlist, hhd);
1183         hash->count++;
1184 }
1185
1186 static struct ftrace_func_entry *
1187 add_hash_entry(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip)
1188 {
1189         struct ftrace_func_entry *entry;
1190
1191         entry = kmalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
1192         if (!entry)
1193                 return NULL;
1194
1195         entry->ip = ip;
1196         __add_hash_entry(hash, entry);
1197
1198         return entry;
1199 }
1200
1201 static void
1202 free_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1203                   struct ftrace_func_entry *entry)
1204 {
1205         hlist_del(&entry->hlist);
1206         kfree(entry);
1207         hash->count--;
1208 }
1209
1210 static void
1211 remove_hash_entry(struct ftrace_hash *hash,
1212                   struct ftrace_func_entry *entry)
1213 {
1214         hlist_del_rcu(&entry->hlist);
1215         hash->count--;
1216 }
1217
1218 static void ftrace_hash_clear(struct ftrace_hash *hash)
1219 {
1220         struct hlist_head *hhd;
1221         struct hlist_node *tn;
1222         struct ftrace_func_entry *entry;
1223         int size = 1 << hash->size_bits;
1224         int i;
1225
1226         if (!hash->count)
1227                 return;
1228
1229         for (i = 0; i < size; i++) {
1230                 hhd = &hash->buckets[i];
1231                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist)
1232                         free_hash_entry(hash, entry);
1233         }
1234         FTRACE_WARN_ON(hash->count);
1235 }
1236
1237 static void free_ftrace_mod(struct ftrace_mod_load *ftrace_mod)
1238 {
1239         list_del(&ftrace_mod->list);
1240         kfree(ftrace_mod->module);
1241         kfree(ftrace_mod->func);
1242         kfree(ftrace_mod);
1243 }
1244
1245 static void clear_ftrace_mod_list(struct list_head *head)
1246 {
1247         struct ftrace_mod_load *p, *n;
1248
1249         /* stack tracer isn't supported yet */
1250         if (!head)
1251                 return;
1252
1253         mutex_lock(&ftrace_lock);
1254         list_for_each_entry_safe(p, n, head, list)
1255                 free_ftrace_mod(p);
1256         mutex_unlock(&ftrace_lock);
1257 }
1258
1259 static void free_ftrace_hash(struct ftrace_hash *hash)
1260 {
1261         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1262                 return;
1263         ftrace_hash_clear(hash);
1264         kfree(hash->buckets);
1265         kfree(hash);
1266 }
1267
1268 static void __free_ftrace_hash_rcu(struct rcu_head *rcu)
1269 {
1270         struct ftrace_hash *hash;
1271
1272         hash = container_of(rcu, struct ftrace_hash, rcu);
1273         free_ftrace_hash(hash);
1274 }
1275
1276 static void free_ftrace_hash_rcu(struct ftrace_hash *hash)
1277 {
1278         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
1279                 return;
1280         call_rcu(&hash->rcu, __free_ftrace_hash_rcu);
1281 }
1282
1283 /**
1284  * ftrace_free_filter - remove all filters for an ftrace_ops
1285  * @ops: the ops to remove the filters from
1286  */
1287 void ftrace_free_filter(struct ftrace_ops *ops)
1288 {
1289         ftrace_ops_init(ops);
1290         free_ftrace_hash(ops->func_hash->filter_hash);
1291         free_ftrace_hash(ops->func_hash->notrace_hash);
1292 }
1293 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_free_filter);
1294
1295 static struct ftrace_hash *alloc_ftrace_hash(int size_bits)
1296 {
1297         struct ftrace_hash *hash;
1298         int size;
1299
1300         hash = kzalloc(sizeof(*hash), GFP_KERNEL);
1301         if (!hash)
1302                 return NULL;
1303
1304         size = 1 << size_bits;
1305         hash->buckets = kcalloc(size, sizeof(*hash->buckets), GFP_KERNEL);
1306
1307         if (!hash->buckets) {
1308                 kfree(hash);
1309                 return NULL;
1310         }
1311
1312         hash->size_bits = size_bits;
1313
1314         return hash;
1315 }
1316
1317
1318 static int ftrace_add_mod(struct trace_array *tr,
1319                           const char *func, const char *module,
1320                           int enable)
1321 {
1322         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod;
1323         struct list_head *mod_head = enable ? &tr->mod_trace : &tr->mod_notrace;
1324
1325         ftrace_mod = kzalloc(sizeof(*ftrace_mod), GFP_KERNEL);
1326         if (!ftrace_mod)
1327                 return -ENOMEM;
1328
1329         INIT_LIST_HEAD(&ftrace_mod->list);
1330         ftrace_mod->func = kstrdup(func, GFP_KERNEL);
1331         ftrace_mod->module = kstrdup(module, GFP_KERNEL);
1332         ftrace_mod->enable = enable;
1333
1334         if (!ftrace_mod->func || !ftrace_mod->module)
1335                 goto out_free;
1336
1337         list_add(&ftrace_mod->list, mod_head);
1338
1339         return 0;
1340
1341  out_free:
1342         free_ftrace_mod(ftrace_mod);
1343
1344         return -ENOMEM;
1345 }
1346
1347 static struct ftrace_hash *
1348 alloc_and_copy_ftrace_hash(int size_bits, struct ftrace_hash *hash)
1349 {
1350         struct ftrace_func_entry *entry;
1351         struct ftrace_hash *new_hash;
1352         int size;
1353         int i;
1354
1355         new_hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
1356         if (!new_hash)
1357                 return NULL;
1358
1359         if (hash)
1360                 new_hash->flags = hash->flags;
1361
1362         /* Empty hash? */
1363         if (ftrace_hash_empty(hash))
1364                 return new_hash;
1365
1366         size = 1 << hash->size_bits;
1367         for (i = 0; i < size; i++) {
1368                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
1369                         if (add_hash_entry(new_hash, entry->ip) == NULL)
1370                                 goto free_hash;
1371                 }
1372         }
1373
1374         FTRACE_WARN_ON(new_hash->count != hash->count);
1375
1376         return new_hash;
1377
1378  free_hash:
1379         free_ftrace_hash(new_hash);
1380         return NULL;
1381 }
1382
1383 static void
1384 ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1385 static void
1386 ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops, int filter_hash);
1387
1388 static int ftrace_hash_ipmodify_update(struct ftrace_ops *ops,
1389                                        struct ftrace_hash *new_hash);
1390
1391 static struct ftrace_hash *dup_hash(struct ftrace_hash *src, int size)
1392 {
1393         struct ftrace_func_entry *entry;
1394         struct ftrace_hash *new_hash;
1395         struct hlist_head *hhd;
1396         struct hlist_node *tn;
1397         int bits = 0;
1398         int i;
1399
1400         /*
1401          * Use around half the size (max bit of it), but
1402          * a minimum of 2 is fine (as size of 0 or 1 both give 1 for bits).
1403          */
1404         bits = fls(size / 2);
1405
1406         /* Don't allocate too much */
1407         if (bits > FTRACE_HASH_MAX_BITS)
1408                 bits = FTRACE_HASH_MAX_BITS;
1409
1410         new_hash = alloc_ftrace_hash(bits);
1411         if (!new_hash)
1412                 return NULL;
1413
1414         new_hash->flags = src->flags;
1415
1416         size = 1 << src->size_bits;
1417         for (i = 0; i < size; i++) {
1418                 hhd = &src->buckets[i];
1419                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tn, hhd, hlist) {
1420                         remove_hash_entry(src, entry);
1421                         __add_hash_entry(new_hash, entry);
1422                 }
1423         }
1424         return new_hash;
1425 }
1426
1427 static struct ftrace_hash *
1428 __ftrace_hash_move(struct ftrace_hash *src)
1429 {
1430         int size = src->count;
1431
1432         /*
1433          * If the new source is empty, just return the empty_hash.
1434          */
1435         if (ftrace_hash_empty(src))
1436                 return EMPTY_HASH;
1437
1438         return dup_hash(src, size);
1439 }
1440
1441 static int
1442 ftrace_hash_move(struct ftrace_ops *ops, int enable,
1443                  struct ftrace_hash **dst, struct ftrace_hash *src)
1444 {
1445         struct ftrace_hash *new_hash;
1446         int ret;
1447
1448         /* Reject setting notrace hash on IPMODIFY ftrace_ops */
1449         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY && !enable)
1450                 return -EINVAL;
1451
1452         new_hash = __ftrace_hash_move(src);
1453         if (!new_hash)
1454                 return -ENOMEM;
1455
1456         /* Make sure this can be applied if it is IPMODIFY ftrace_ops */
1457         if (enable) {
1458                 /* IPMODIFY should be updated only when filter_hash updating */
1459                 ret = ftrace_hash_ipmodify_update(ops, new_hash);
1460                 if (ret < 0) {
1461                         free_ftrace_hash(new_hash);
1462                         return ret;
1463                 }
1464         }
1465
1466         /*
1467          * Remove the current set, update the hash and add
1468          * them back.
1469          */
1470         ftrace_hash_rec_disable_modify(ops, enable);
1471
1472         rcu_assign_pointer(*dst, new_hash);
1473
1474         ftrace_hash_rec_enable_modify(ops, enable);
1475
1476         return 0;
1477 }
1478
1479 static bool hash_contains_ip(unsigned long ip,
1480                              struct ftrace_ops_hash *hash)
1481 {
1482         /*
1483          * The function record is a match if it exists in the filter
1484          * hash and not in the notrace hash. Note, an empty hash is
1485          * considered a match for the filter hash, but an empty
1486          * notrace hash is considered not in the notrace hash.
1487          */
1488         return (ftrace_hash_empty(hash->filter_hash) ||
1489                 __ftrace_lookup_ip(hash->filter_hash, ip)) &&
1490                 (ftrace_hash_empty(hash->notrace_hash) ||
1491                  !__ftrace_lookup_ip(hash->notrace_hash, ip));
1492 }
1493
1494 /*
1495  * Test the hashes for this ops to see if we want to call
1496  * the ops->func or not.
1497  *
1498  * It's a match if the ip is in the ops->filter_hash or
1499  * the filter_hash does not exist or is empty,
1500  *  AND
1501  * the ip is not in the ops->notrace_hash.
1502  *
1503  * This needs to be called with preemption disabled as
1504  * the hashes are freed with call_rcu().
1505  */
1506 int
1507 ftrace_ops_test(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip, void *regs)
1508 {
1509         struct ftrace_ops_hash hash;
1510         int ret;
1511
1512 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
1513         /*
1514          * There's a small race when adding ops that the ftrace handler
1515          * that wants regs, may be called without them. We can not
1516          * allow that handler to be called if regs is NULL.
1517          */
1518         if (regs == NULL && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS))
1519                 return 0;
1520 #endif
1521
1522         rcu_assign_pointer(hash.filter_hash, ops->func_hash->filter_hash);
1523         rcu_assign_pointer(hash.notrace_hash, ops->func_hash->notrace_hash);
1524
1525         if (hash_contains_ip(ip, &hash))
1526                 ret = 1;
1527         else
1528                 ret = 0;
1529
1530         return ret;
1531 }
1532
1533 /*
1534  * This is a double for. Do not use 'break' to break out of the loop,
1535  * you must use a goto.
1536  */
1537 #define do_for_each_ftrace_rec(pg, rec)                                 \
1538         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {              \
1539                 int _____i;                                             \
1540                 for (_____i = 0; _____i < pg->index; _____i++) {        \
1541                         rec = &pg->records[_____i];
1542
1543 #define while_for_each_ftrace_rec()             \
1544                 }                               \
1545         }
1546
1547
1548 static int ftrace_cmp_recs(const void *a, const void *b)
1549 {
1550         const struct dyn_ftrace *key = a;
1551         const struct dyn_ftrace *rec = b;
1552
1553         if (key->flags < rec->ip)
1554                 return -1;
1555         if (key->ip >= rec->ip + MCOUNT_INSN_SIZE)
1556                 return 1;
1557         return 0;
1558 }
1559
1560 static struct dyn_ftrace *lookup_rec(unsigned long start, unsigned long end)
1561 {
1562         struct ftrace_page *pg;
1563         struct dyn_ftrace *rec = NULL;
1564         struct dyn_ftrace key;
1565
1566         key.ip = start;
1567         key.flags = end;        /* overload flags, as it is unsigned long */
1568
1569         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = pg->next) {
1570                 if (pg->index == 0 ||
1571                     end < pg->records[0].ip ||
1572                     start >= (pg->records[pg->index - 1].ip + MCOUNT_INSN_SIZE))
1573                         continue;
1574                 rec = bsearch(&key, pg->records, pg->index,
1575                               sizeof(struct dyn_ftrace),
1576                               ftrace_cmp_recs);
1577                 if (rec)
1578                         break;
1579         }
1580         return rec;
1581 }
1582
1583 /**
1584  * ftrace_location_range - return the first address of a traced location
1585  *      if it touches the given ip range
1586  * @start: start of range to search.
1587  * @end: end of range to search (inclusive). @end points to the last byte
1588  *      to check.
1589  *
1590  * Returns: rec->ip if the related ftrace location is a least partly within
1591  * the given address range. That is, the first address of the instruction
1592  * that is either a NOP or call to the function tracer. It checks the ftrace
1593  * internal tables to determine if the address belongs or not.
1594  */
1595 unsigned long ftrace_location_range(unsigned long start, unsigned long end)
1596 {
1597         struct dyn_ftrace *rec;
1598         unsigned long ip = 0;
1599
1600         rcu_read_lock();
1601         rec = lookup_rec(start, end);
1602         if (rec)
1603                 ip = rec->ip;
1604         rcu_read_unlock();
1605
1606         return ip;
1607 }
1608
1609 /**
1610  * ftrace_location - return the ftrace location
1611  * @ip: the instruction pointer to check
1612  *
1613  * Returns:
1614  * * If @ip matches the ftrace location, return @ip.
1615  * * If @ip matches sym+0, return sym's ftrace location.
1616  * * Otherwise, return 0.
1617  */
1618 unsigned long ftrace_location(unsigned long ip)
1619 {
1620         unsigned long loc;
1621         unsigned long offset;
1622         unsigned long size;
1623
1624         loc = ftrace_location_range(ip, ip);
1625         if (!loc) {
1626                 if (!kallsyms_lookup_size_offset(ip, &size, &offset))
1627                         goto out;
1628
1629                 /* map sym+0 to __fentry__ */
1630                 if (!offset)
1631                         loc = ftrace_location_range(ip, ip + size - 1);
1632         }
1633
1634 out:
1635         return loc;
1636 }
1637
1638 /**
1639  * ftrace_text_reserved - return true if range contains an ftrace location
1640  * @start: start of range to search
1641  * @end: end of range to search (inclusive). @end points to the last byte to check.
1642  *
1643  * Returns: 1 if @start and @end contains a ftrace location.
1644  * That is, the instruction that is either a NOP or call to
1645  * the function tracer. It checks the ftrace internal tables to
1646  * determine if the address belongs or not.
1647  */
1648 int ftrace_text_reserved(const void *start, const void *end)
1649 {
1650         unsigned long ret;
1651
1652         ret = ftrace_location_range((unsigned long)start,
1653                                     (unsigned long)end);
1654
1655         return (int)!!ret;
1656 }
1657
1658 /* Test if ops registered to this rec needs regs */
1659 static bool test_rec_ops_needs_regs(struct dyn_ftrace *rec)
1660 {
1661         struct ftrace_ops *ops;
1662         bool keep_regs = false;
1663
1664         for (ops = ftrace_ops_list;
1665              ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
1666                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
1667                 if (ftrace_ops_test(ops, rec->ip, rec)) {
1668                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1669                                 keep_regs = true;
1670                                 break;
1671                         }
1672                 }
1673         }
1674
1675         return  keep_regs;
1676 }
1677
1678 static struct ftrace_ops *
1679 ftrace_find_tramp_ops_any(struct dyn_ftrace *rec);
1680 static struct ftrace_ops *
1681 ftrace_find_tramp_ops_any_other(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_ops *op_exclude);
1682 static struct ftrace_ops *
1683 ftrace_find_tramp_ops_next(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_ops *ops);
1684
1685 static bool skip_record(struct dyn_ftrace *rec)
1686 {
1687         /*
1688          * At boot up, weak functions are set to disable. Function tracing
1689          * can be enabled before they are, and they still need to be disabled now.
1690          * If the record is disabled, still continue if it is marked as already
1691          * enabled (this is needed to keep the accounting working).
1692          */
1693         return rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED &&
1694                 !(rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED);
1695 }
1696
1697 static bool __ftrace_hash_rec_update(struct ftrace_ops *ops,
1698                                      int filter_hash,
1699                                      bool inc)
1700 {
1701         struct ftrace_hash *hash;
1702         struct ftrace_hash *other_hash;
1703         struct ftrace_page *pg;
1704         struct dyn_ftrace *rec;
1705         bool update = false;
1706         int count = 0;
1707         int all = false;
1708
1709         /* Only update if the ops has been registered */
1710         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
1711                 return false;
1712
1713         /*
1714          * In the filter_hash case:
1715          *   If the count is zero, we update all records.
1716          *   Otherwise we just update the items in the hash.
1717          *
1718          * In the notrace_hash case:
1719          *   We enable the update in the hash.
1720          *   As disabling notrace means enabling the tracing,
1721          *   and enabling notrace means disabling, the inc variable
1722          *   gets inversed.
1723          */
1724         if (filter_hash) {
1725                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
1726                 other_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1727                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1728                         all = true;
1729         } else {
1730                 inc = !inc;
1731                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
1732                 other_hash = ops->func_hash->filter_hash;
1733                 /*
1734                  * If the notrace hash has no items,
1735                  * then there's nothing to do.
1736                  */
1737                 if (ftrace_hash_empty(hash))
1738                         return false;
1739         }
1740
1741         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1742                 int in_other_hash = 0;
1743                 int in_hash = 0;
1744                 int match = 0;
1745
1746                 if (skip_record(rec))
1747                         continue;
1748
1749                 if (all) {
1750                         /*
1751                          * Only the filter_hash affects all records.
1752                          * Update if the record is not in the notrace hash.
1753                          */
1754                         if (!other_hash || !ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip))
1755                                 match = 1;
1756                 } else {
1757                         in_hash = !!ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
1758                         in_other_hash = !!ftrace_lookup_ip(other_hash, rec->ip);
1759
1760                         /*
1761                          * If filter_hash is set, we want to match all functions
1762                          * that are in the hash but not in the other hash.
1763                          *
1764                          * If filter_hash is not set, then we are decrementing.
1765                          * That means we match anything that is in the hash
1766                          * and also in the other_hash. That is, we need to turn
1767                          * off functions in the other hash because they are disabled
1768                          * by this hash.
1769                          */
1770                         if (filter_hash && in_hash && !in_other_hash)
1771                                 match = 1;
1772                         else if (!filter_hash && in_hash &&
1773                                  (in_other_hash || ftrace_hash_empty(other_hash)))
1774                                 match = 1;
1775                 }
1776                 if (!match)
1777                         continue;
1778
1779                 if (inc) {
1780                         rec->flags++;
1781                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == FTRACE_REF_MAX))
1782                                 return false;
1783
1784                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT)
1785                                 rec->flags |= FTRACE_FL_DIRECT;
1786
1787                         /*
1788                          * If there's only a single callback registered to a
1789                          * function, and the ops has a trampoline registered
1790                          * for it, then we can call it directly.
1791                          */
1792                         if (ftrace_rec_count(rec) == 1 && ops->trampoline)
1793                                 rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP;
1794                         else
1795                                 /*
1796                                  * If we are adding another function callback
1797                                  * to this function, and the previous had a
1798                                  * custom trampoline in use, then we need to go
1799                                  * back to the default trampoline.
1800                                  */
1801                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
1802
1803                         /*
1804                          * If any ops wants regs saved for this function
1805                          * then all ops will get saved regs.
1806                          */
1807                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS)
1808                                 rec->flags |= FTRACE_FL_REGS;
1809                 } else {
1810                         if (FTRACE_WARN_ON(ftrace_rec_count(rec) == 0))
1811                                 return false;
1812                         rec->flags--;
1813
1814                         /*
1815                          * Only the internal direct_ops should have the
1816                          * DIRECT flag set. Thus, if it is removing a
1817                          * function, then that function should no longer
1818                          * be direct.
1819                          */
1820                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT)
1821                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_DIRECT;
1822
1823                         /*
1824                          * If the rec had REGS enabled and the ops that is
1825                          * being removed had REGS set, then see if there is
1826                          * still any ops for this record that wants regs.
1827                          * If not, we can stop recording them.
1828                          */
1829                         if (ftrace_rec_count(rec) > 0 &&
1830                             rec->flags & FTRACE_FL_REGS &&
1831                             ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
1832                                 if (!test_rec_ops_needs_regs(rec))
1833                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS;
1834                         }
1835
1836                         /*
1837                          * The TRAMP needs to be set only if rec count
1838                          * is decremented to one, and the ops that is
1839                          * left has a trampoline. As TRAMP can only be
1840                          * enabled if there is only a single ops attached
1841                          * to it.
1842                          */
1843                         if (ftrace_rec_count(rec) == 1 &&
1844                             ftrace_find_tramp_ops_any_other(rec, ops))
1845                                 rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP;
1846                         else
1847                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
1848
1849                         /*
1850                          * flags will be cleared in ftrace_check_record()
1851                          * if rec count is zero.
1852                          */
1853                 }
1854
1855                 /*
1856                  * If the rec has a single associated ops, and ops->func can be
1857                  * called directly, allow the call site to call via the ops.
1858                  */
1859                 if (IS_ENABLED(CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_CALL_OPS) &&
1860                     ftrace_rec_count(rec) == 1 &&
1861                     ftrace_ops_get_func(ops) == ops->func)
1862                         rec->flags |= FTRACE_FL_CALL_OPS;
1863                 else
1864                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_CALL_OPS;
1865
1866                 count++;
1867
1868                 /* Must match FTRACE_UPDATE_CALLS in ftrace_modify_all_code() */
1869                 update |= ftrace_test_record(rec, true) != FTRACE_UPDATE_IGNORE;
1870
1871                 /* Shortcut, if we handled all records, we are done. */
1872                 if (!all && count == hash->count)
1873                         return update;
1874         } while_for_each_ftrace_rec();
1875
1876         return update;
1877 }
1878
1879 static bool ftrace_hash_rec_disable(struct ftrace_ops *ops,
1880                                     int filter_hash)
1881 {
1882         return __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 0);
1883 }
1884
1885 static bool ftrace_hash_rec_enable(struct ftrace_ops *ops,
1886                                    int filter_hash)
1887 {
1888         return __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, 1);
1889 }
1890
1891 static void ftrace_hash_rec_update_modify(struct ftrace_ops *ops,
1892                                           int filter_hash, int inc)
1893 {
1894         struct ftrace_ops *op;
1895
1896         __ftrace_hash_rec_update(ops, filter_hash, inc);
1897
1898         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
1899                 return;
1900
1901         /*
1902          * If the ops shares the global_ops hash, then we need to update
1903          * all ops that are enabled and use this hash.
1904          */
1905         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
1906                 /* Already done */
1907                 if (op == ops)
1908                         continue;
1909                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash)
1910                         __ftrace_hash_rec_update(op, filter_hash, inc);
1911         } while_for_each_ftrace_op(op);
1912 }
1913
1914 static void ftrace_hash_rec_disable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1915                                            int filter_hash)
1916 {
1917         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 0);
1918 }
1919
1920 static void ftrace_hash_rec_enable_modify(struct ftrace_ops *ops,
1921                                           int filter_hash)
1922 {
1923         ftrace_hash_rec_update_modify(ops, filter_hash, 1);
1924 }
1925
1926 /*
1927  * Try to update IPMODIFY flag on each ftrace_rec. Return 0 if it is OK
1928  * or no-needed to update, -EBUSY if it detects a conflict of the flag
1929  * on a ftrace_rec, and -EINVAL if the new_hash tries to trace all recs.
1930  * Note that old_hash and new_hash has below meanings
1931  *  - If the hash is NULL, it hits all recs (if IPMODIFY is set, this is rejected)
1932  *  - If the hash is EMPTY_HASH, it hits nothing
1933  *  - Anything else hits the recs which match the hash entries.
1934  *
1935  * DIRECT ops does not have IPMODIFY flag, but we still need to check it
1936  * against functions with FTRACE_FL_IPMODIFY. If there is any overlap, call
1937  * ops_func(SHARE_IPMODIFY_SELF) to make sure current ops can share with
1938  * IPMODIFY. If ops_func(SHARE_IPMODIFY_SELF) returns non-zero, propagate
1939  * the return value to the caller and eventually to the owner of the DIRECT
1940  * ops.
1941  */
1942 static int __ftrace_hash_update_ipmodify(struct ftrace_ops *ops,
1943                                          struct ftrace_hash *old_hash,
1944                                          struct ftrace_hash *new_hash)
1945 {
1946         struct ftrace_page *pg;
1947         struct dyn_ftrace *rec, *end = NULL;
1948         int in_old, in_new;
1949         bool is_ipmodify, is_direct;
1950
1951         /* Only update if the ops has been registered */
1952         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
1953                 return 0;
1954
1955         is_ipmodify = ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY;
1956         is_direct = ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT;
1957
1958         /* neither IPMODIFY nor DIRECT, skip */
1959         if (!is_ipmodify && !is_direct)
1960                 return 0;
1961
1962         if (WARN_ON_ONCE(is_ipmodify && is_direct))
1963                 return 0;
1964
1965         /*
1966          * Since the IPMODIFY and DIRECT are very address sensitive
1967          * actions, we do not allow ftrace_ops to set all functions to new
1968          * hash.
1969          */
1970         if (!new_hash || !old_hash)
1971                 return -EINVAL;
1972
1973         /* Update rec->flags */
1974         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
1975
1976                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
1977                         continue;
1978
1979                 /* We need to update only differences of filter_hash */
1980                 in_old = !!ftrace_lookup_ip(old_hash, rec->ip);
1981                 in_new = !!ftrace_lookup_ip(new_hash, rec->ip);
1982                 if (in_old == in_new)
1983                         continue;
1984
1985                 if (in_new) {
1986                         if (rec->flags & FTRACE_FL_IPMODIFY) {
1987                                 int ret;
1988
1989                                 /* Cannot have two ipmodify on same rec */
1990                                 if (is_ipmodify)
1991                                         goto rollback;
1992
1993                                 FTRACE_WARN_ON(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT);
1994
1995                                 /*
1996                                  * Another ops with IPMODIFY is already
1997                                  * attached. We are now attaching a direct
1998                                  * ops. Run SHARE_IPMODIFY_SELF, to check
1999                                  * whether sharing is supported.
2000                                  */
2001                                 if (!ops->ops_func)
2002                                         return -EBUSY;
2003                                 ret = ops->ops_func(ops, FTRACE_OPS_CMD_ENABLE_SHARE_IPMODIFY_SELF);
2004                                 if (ret)
2005                                         return ret;
2006                         } else if (is_ipmodify) {
2007                                 rec->flags |= FTRACE_FL_IPMODIFY;
2008                         }
2009                 } else if (is_ipmodify) {
2010                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_IPMODIFY;
2011                 }
2012         } while_for_each_ftrace_rec();
2013
2014         return 0;
2015
2016 rollback:
2017         end = rec;
2018
2019         /* Roll back what we did above */
2020         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2021
2022                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
2023                         continue;
2024
2025                 if (rec == end)
2026                         goto err_out;
2027
2028                 in_old = !!ftrace_lookup_ip(old_hash, rec->ip);
2029                 in_new = !!ftrace_lookup_ip(new_hash, rec->ip);
2030                 if (in_old == in_new)
2031                         continue;
2032
2033                 if (in_new)
2034                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_IPMODIFY;
2035                 else
2036                         rec->flags |= FTRACE_FL_IPMODIFY;
2037         } while_for_each_ftrace_rec();
2038
2039 err_out:
2040         return -EBUSY;
2041 }
2042
2043 static int ftrace_hash_ipmodify_enable(struct ftrace_ops *ops)
2044 {
2045         struct ftrace_hash *hash = ops->func_hash->filter_hash;
2046
2047         if (ftrace_hash_empty(hash))
2048                 hash = NULL;
2049
2050         return __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, EMPTY_HASH, hash);
2051 }
2052
2053 /* Disabling always succeeds */
2054 static void ftrace_hash_ipmodify_disable(struct ftrace_ops *ops)
2055 {
2056         struct ftrace_hash *hash = ops->func_hash->filter_hash;
2057
2058         if (ftrace_hash_empty(hash))
2059                 hash = NULL;
2060
2061         __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, hash, EMPTY_HASH);
2062 }
2063
2064 static int ftrace_hash_ipmodify_update(struct ftrace_ops *ops,
2065                                        struct ftrace_hash *new_hash)
2066 {
2067         struct ftrace_hash *old_hash = ops->func_hash->filter_hash;
2068
2069         if (ftrace_hash_empty(old_hash))
2070                 old_hash = NULL;
2071
2072         if (ftrace_hash_empty(new_hash))
2073                 new_hash = NULL;
2074
2075         return __ftrace_hash_update_ipmodify(ops, old_hash, new_hash);
2076 }
2077
2078 static void print_ip_ins(const char *fmt, const unsigned char *p)
2079 {
2080         char ins[MCOUNT_INSN_SIZE];
2081
2082         if (copy_from_kernel_nofault(ins, p, MCOUNT_INSN_SIZE)) {
2083                 printk(KERN_CONT "%s[FAULT] %px\n", fmt, p);
2084                 return;
2085         }
2086
2087         printk(KERN_CONT "%s", fmt);
2088         pr_cont("%*phC", MCOUNT_INSN_SIZE, ins);
2089 }
2090
2091 enum ftrace_bug_type ftrace_bug_type;
2092 const void *ftrace_expected;
2093
2094 static void print_bug_type(void)
2095 {
2096         switch (ftrace_bug_type) {
2097         case FTRACE_BUG_UNKNOWN:
2098                 break;
2099         case FTRACE_BUG_INIT:
2100                 pr_info("Initializing ftrace call sites\n");
2101                 break;
2102         case FTRACE_BUG_NOP:
2103                 pr_info("Setting ftrace call site to NOP\n");
2104                 break;
2105         case FTRACE_BUG_CALL:
2106                 pr_info("Setting ftrace call site to call ftrace function\n");
2107                 break;
2108         case FTRACE_BUG_UPDATE:
2109                 pr_info("Updating ftrace call site to call a different ftrace function\n");
2110                 break;
2111         }
2112 }
2113
2114 /**
2115  * ftrace_bug - report and shutdown function tracer
2116  * @failed: The failed type (EFAULT, EINVAL, EPERM)
2117  * @rec: The record that failed
2118  *
2119  * The arch code that enables or disables the function tracing
2120  * can call ftrace_bug() when it has detected a problem in
2121  * modifying the code. @failed should be one of either:
2122  * EFAULT - if the problem happens on reading the @ip address
2123  * EINVAL - if what is read at @ip is not what was expected
2124  * EPERM - if the problem happens on writing to the @ip address
2125  */
2126 void ftrace_bug(int failed, struct dyn_ftrace *rec)
2127 {
2128         unsigned long ip = rec ? rec->ip : 0;
2129
2130         pr_info("------------[ ftrace bug ]------------\n");
2131
2132         switch (failed) {
2133         case -EFAULT:
2134                 pr_info("ftrace faulted on modifying ");
2135                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2136                 break;
2137         case -EINVAL:
2138                 pr_info("ftrace failed to modify ");
2139                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2140                 print_ip_ins(" actual:   ", (unsigned char *)ip);
2141                 pr_cont("\n");
2142                 if (ftrace_expected) {
2143                         print_ip_ins(" expected: ", ftrace_expected);
2144                         pr_cont("\n");
2145                 }
2146                 break;
2147         case -EPERM:
2148                 pr_info("ftrace faulted on writing ");
2149                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2150                 break;
2151         default:
2152                 pr_info("ftrace faulted on unknown error ");
2153                 print_ip_sym(KERN_INFO, ip);
2154         }
2155         print_bug_type();
2156         if (rec) {
2157                 struct ftrace_ops *ops = NULL;
2158
2159                 pr_info("ftrace record flags: %lx\n", rec->flags);
2160                 pr_cont(" (%ld)%s%s", ftrace_rec_count(rec),
2161                         rec->flags & FTRACE_FL_REGS ? " R" : "  ",
2162                         rec->flags & FTRACE_FL_CALL_OPS ? " O" : "  ");
2163                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
2164                         ops = ftrace_find_tramp_ops_any(rec);
2165                         if (ops) {
2166                                 do {
2167                                         pr_cont("\ttramp: %pS (%pS)",
2168                                                 (void *)ops->trampoline,
2169                                                 (void *)ops->func);
2170                                         ops = ftrace_find_tramp_ops_next(rec, ops);
2171                                 } while (ops);
2172                         } else
2173                                 pr_cont("\ttramp: ERROR!");
2174
2175                 }
2176                 ip = ftrace_get_addr_curr(rec);
2177                 pr_cont("\n expected tramp: %lx\n", ip);
2178         }
2179
2180         FTRACE_WARN_ON_ONCE(1);
2181 }
2182
2183 static int ftrace_check_record(struct dyn_ftrace *rec, bool enable, bool update)
2184 {
2185         unsigned long flag = 0UL;
2186
2187         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UNKNOWN;
2188
2189         if (skip_record(rec))
2190                 return FTRACE_UPDATE_IGNORE;
2191
2192         /*
2193          * If we are updating calls:
2194          *
2195          *   If the record has a ref count, then we need to enable it
2196          *   because someone is using it.
2197          *
2198          *   Otherwise we make sure its disabled.
2199          *
2200          * If we are disabling calls, then disable all records that
2201          * are enabled.
2202          */
2203         if (enable && ftrace_rec_count(rec))
2204                 flag = FTRACE_FL_ENABLED;
2205
2206         /*
2207          * If enabling and the REGS flag does not match the REGS_EN, or
2208          * the TRAMP flag doesn't match the TRAMP_EN, then do not ignore
2209          * this record. Set flags to fail the compare against ENABLED.
2210          * Same for direct calls.
2211          */
2212         if (flag) {
2213                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_REGS) !=
2214                     !(rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN))
2215                         flag |= FTRACE_FL_REGS;
2216
2217                 if (!(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) !=
2218                     !(rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN))
2219                         flag |= FTRACE_FL_TRAMP;
2220
2221                 /*
2222                  * Direct calls are special, as count matters.
2223                  * We must test the record for direct, if the
2224                  * DIRECT and DIRECT_EN do not match, but only
2225                  * if the count is 1. That's because, if the
2226                  * count is something other than one, we do not
2227                  * want the direct enabled (it will be done via the
2228                  * direct helper). But if DIRECT_EN is set, and
2229                  * the count is not one, we need to clear it.
2230                  *
2231                  */
2232                 if (ftrace_rec_count(rec) == 1) {
2233                         if (!(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT) !=
2234                             !(rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT_EN))
2235                                 flag |= FTRACE_FL_DIRECT;
2236                 } else if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT_EN) {
2237                         flag |= FTRACE_FL_DIRECT;
2238                 }
2239
2240                 /*
2241                  * Ops calls are special, as count matters.
2242                  * As with direct calls, they must only be enabled when count
2243                  * is one, otherwise they'll be handled via the list ops.
2244                  */
2245                 if (ftrace_rec_count(rec) == 1) {
2246                         if (!(rec->flags & FTRACE_FL_CALL_OPS) !=
2247                             !(rec->flags & FTRACE_FL_CALL_OPS_EN))
2248                                 flag |= FTRACE_FL_CALL_OPS;
2249                 } else if (rec->flags & FTRACE_FL_CALL_OPS_EN) {
2250                         flag |= FTRACE_FL_CALL_OPS;
2251                 }
2252         }
2253
2254         /* If the state of this record hasn't changed, then do nothing */
2255         if ((rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED) == flag)
2256                 return FTRACE_UPDATE_IGNORE;
2257
2258         if (flag) {
2259                 /* Save off if rec is being enabled (for return value) */
2260                 flag ^= rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED;
2261
2262                 if (update) {
2263                         rec->flags |= FTRACE_FL_ENABLED | FTRACE_FL_TOUCHED;
2264                         if (flag & FTRACE_FL_REGS) {
2265                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
2266                                         rec->flags |= FTRACE_FL_REGS_EN;
2267                                 else
2268                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_REGS_EN;
2269                         }
2270                         if (flag & FTRACE_FL_TRAMP) {
2271                                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP)
2272                                         rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP_EN;
2273                                 else
2274                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP_EN;
2275                         }
2276
2277                         /* Keep track of anything that modifies the function */
2278                         if (rec->flags & (FTRACE_FL_DIRECT | FTRACE_FL_IPMODIFY))
2279                                 rec->flags |= FTRACE_FL_MODIFIED;
2280
2281                         if (flag & FTRACE_FL_DIRECT) {
2282                                 /*
2283                                  * If there's only one user (direct_ops helper)
2284                                  * then we can call the direct function
2285                                  * directly (no ftrace trampoline).
2286                                  */
2287                                 if (ftrace_rec_count(rec) == 1) {
2288                                         if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT)
2289                                                 rec->flags |= FTRACE_FL_DIRECT_EN;
2290                                         else
2291                                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_DIRECT_EN;
2292                                 } else {
2293                                         /*
2294                                          * Can only call directly if there's
2295                                          * only one callback to the function.
2296                                          */
2297                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_DIRECT_EN;
2298                                 }
2299                         }
2300
2301                         if (flag & FTRACE_FL_CALL_OPS) {
2302                                 if (ftrace_rec_count(rec) == 1) {
2303                                         if (rec->flags & FTRACE_FL_CALL_OPS)
2304                                                 rec->flags |= FTRACE_FL_CALL_OPS_EN;
2305                                         else
2306                                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_CALL_OPS_EN;
2307                                 } else {
2308                                         /*
2309                                          * Can only call directly if there's
2310                                          * only one set of associated ops.
2311                                          */
2312                                         rec->flags &= ~FTRACE_FL_CALL_OPS_EN;
2313                                 }
2314                         }
2315                 }
2316
2317                 /*
2318                  * If this record is being updated from a nop, then
2319                  *   return UPDATE_MAKE_CALL.
2320                  * Otherwise,
2321                  *   return UPDATE_MODIFY_CALL to tell the caller to convert
2322                  *   from the save regs, to a non-save regs function or
2323                  *   vice versa, or from a trampoline call.
2324                  */
2325                 if (flag & FTRACE_FL_ENABLED) {
2326                         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_CALL;
2327                         return FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL;
2328                 }
2329
2330                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UPDATE;
2331                 return FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL;
2332         }
2333
2334         if (update) {
2335                 /* If there's no more users, clear all flags */
2336                 if (!ftrace_rec_count(rec))
2337                         rec->flags &= FTRACE_NOCLEAR_FLAGS;
2338                 else
2339                         /*
2340                          * Just disable the record, but keep the ops TRAMP
2341                          * and REGS states. The _EN flags must be disabled though.
2342                          */
2343                         rec->flags &= ~(FTRACE_FL_ENABLED | FTRACE_FL_TRAMP_EN |
2344                                         FTRACE_FL_REGS_EN | FTRACE_FL_DIRECT_EN |
2345                                         FTRACE_FL_CALL_OPS_EN);
2346         }
2347
2348         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_NOP;
2349         return FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP;
2350 }
2351
2352 /**
2353  * ftrace_update_record - set a record that now is tracing or not
2354  * @rec: the record to update
2355  * @enable: set to true if the record is tracing, false to force disable
2356  *
2357  * The records that represent all functions that can be traced need
2358  * to be updated when tracing has been enabled.
2359  */
2360 int ftrace_update_record(struct dyn_ftrace *rec, bool enable)
2361 {
2362         return ftrace_check_record(rec, enable, true);
2363 }
2364
2365 /**
2366  * ftrace_test_record - check if the record has been enabled or not
2367  * @rec: the record to test
2368  * @enable: set to true to check if enabled, false if it is disabled
2369  *
2370  * The arch code may need to test if a record is already set to
2371  * tracing to determine how to modify the function code that it
2372  * represents.
2373  */
2374 int ftrace_test_record(struct dyn_ftrace *rec, bool enable)
2375 {
2376         return ftrace_check_record(rec, enable, false);
2377 }
2378
2379 static struct ftrace_ops *
2380 ftrace_find_tramp_ops_any(struct dyn_ftrace *rec)
2381 {
2382         struct ftrace_ops *op;
2383         unsigned long ip = rec->ip;
2384
2385         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2386
2387                 if (!op->trampoline)
2388                         continue;
2389
2390                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2391                         return op;
2392         } while_for_each_ftrace_op(op);
2393
2394         return NULL;
2395 }
2396
2397 static struct ftrace_ops *
2398 ftrace_find_tramp_ops_any_other(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_ops *op_exclude)
2399 {
2400         struct ftrace_ops *op;
2401         unsigned long ip = rec->ip;
2402
2403         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2404
2405                 if (op == op_exclude || !op->trampoline)
2406                         continue;
2407
2408                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2409                         return op;
2410         } while_for_each_ftrace_op(op);
2411
2412         return NULL;
2413 }
2414
2415 static struct ftrace_ops *
2416 ftrace_find_tramp_ops_next(struct dyn_ftrace *rec,
2417                            struct ftrace_ops *op)
2418 {
2419         unsigned long ip = rec->ip;
2420
2421         while_for_each_ftrace_op(op) {
2422
2423                 if (!op->trampoline)
2424                         continue;
2425
2426                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2427                         return op;
2428         }
2429
2430         return NULL;
2431 }
2432
2433 static struct ftrace_ops *
2434 ftrace_find_tramp_ops_curr(struct dyn_ftrace *rec)
2435 {
2436         struct ftrace_ops *op;
2437         unsigned long ip = rec->ip;
2438
2439         /*
2440          * Need to check removed ops first.
2441          * If they are being removed, and this rec has a tramp,
2442          * and this rec is in the ops list, then it would be the
2443          * one with the tramp.
2444          */
2445         if (removed_ops) {
2446                 if (hash_contains_ip(ip, &removed_ops->old_hash))
2447                         return removed_ops;
2448         }
2449
2450         /*
2451          * Need to find the current trampoline for a rec.
2452          * Now, a trampoline is only attached to a rec if there
2453          * was a single 'ops' attached to it. But this can be called
2454          * when we are adding another op to the rec or removing the
2455          * current one. Thus, if the op is being added, we can
2456          * ignore it because it hasn't attached itself to the rec
2457          * yet.
2458          *
2459          * If an ops is being modified (hooking to different functions)
2460          * then we don't care about the new functions that are being
2461          * added, just the old ones (that are probably being removed).
2462          *
2463          * If we are adding an ops to a function that already is using
2464          * a trampoline, it needs to be removed (trampolines are only
2465          * for single ops connected), then an ops that is not being
2466          * modified also needs to be checked.
2467          */
2468         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2469
2470                 if (!op->trampoline)
2471                         continue;
2472
2473                 /*
2474                  * If the ops is being added, it hasn't gotten to
2475                  * the point to be removed from this tree yet.
2476                  */
2477                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_ADDING)
2478                         continue;
2479
2480
2481                 /*
2482                  * If the ops is being modified and is in the old
2483                  * hash, then it is probably being removed from this
2484                  * function.
2485                  */
2486                 if ((op->flags & FTRACE_OPS_FL_MODIFYING) &&
2487                     hash_contains_ip(ip, &op->old_hash))
2488                         return op;
2489                 /*
2490                  * If the ops is not being added or modified, and it's
2491                  * in its normal filter hash, then this must be the one
2492                  * we want!
2493                  */
2494                 if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_MODIFYING) &&
2495                     hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2496                         return op;
2497
2498         } while_for_each_ftrace_op(op);
2499
2500         return NULL;
2501 }
2502
2503 static struct ftrace_ops *
2504 ftrace_find_tramp_ops_new(struct dyn_ftrace *rec)
2505 {
2506         struct ftrace_ops *op;
2507         unsigned long ip = rec->ip;
2508
2509         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2510                 /* pass rec in as regs to have non-NULL val */
2511                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash))
2512                         return op;
2513         } while_for_each_ftrace_op(op);
2514
2515         return NULL;
2516 }
2517
2518 struct ftrace_ops *
2519 ftrace_find_unique_ops(struct dyn_ftrace *rec)
2520 {
2521         struct ftrace_ops *op, *found = NULL;
2522         unsigned long ip = rec->ip;
2523
2524         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
2525
2526                 if (hash_contains_ip(ip, op->func_hash)) {
2527                         if (found)
2528                                 return NULL;
2529                         found = op;
2530                 }
2531
2532         } while_for_each_ftrace_op(op);
2533
2534         return found;
2535 }
2536
2537 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS
2538 /* Protected by rcu_tasks for reading, and direct_mutex for writing */
2539 static struct ftrace_hash __rcu *direct_functions = EMPTY_HASH;
2540 static DEFINE_MUTEX(direct_mutex);
2541
2542 /*
2543  * Search the direct_functions hash to see if the given instruction pointer
2544  * has a direct caller attached to it.
2545  */
2546 unsigned long ftrace_find_rec_direct(unsigned long ip)
2547 {
2548         struct ftrace_func_entry *entry;
2549
2550         entry = __ftrace_lookup_ip(direct_functions, ip);
2551         if (!entry)
2552                 return 0;
2553
2554         return entry->direct;
2555 }
2556
2557 static void call_direct_funcs(unsigned long ip, unsigned long pip,
2558                               struct ftrace_ops *ops, struct ftrace_regs *fregs)
2559 {
2560         unsigned long addr = READ_ONCE(ops->direct_call);
2561
2562         if (!addr)
2563                 return;
2564
2565         arch_ftrace_set_direct_caller(fregs, addr);
2566 }
2567 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS */
2568
2569 /**
2570  * ftrace_get_addr_new - Get the call address to set to
2571  * @rec:  The ftrace record descriptor
2572  *
2573  * If the record has the FTRACE_FL_REGS set, that means that it
2574  * wants to convert to a callback that saves all regs. If FTRACE_FL_REGS
2575  * is not set, then it wants to convert to the normal callback.
2576  *
2577  * Returns: the address of the trampoline to set to
2578  */
2579 unsigned long ftrace_get_addr_new(struct dyn_ftrace *rec)
2580 {
2581         struct ftrace_ops *ops;
2582         unsigned long addr;
2583
2584         if ((rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT) &&
2585             (ftrace_rec_count(rec) == 1)) {
2586                 addr = ftrace_find_rec_direct(rec->ip);
2587                 if (addr)
2588                         return addr;
2589                 WARN_ON_ONCE(1);
2590         }
2591
2592         /* Trampolines take precedence over regs */
2593         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP) {
2594                 ops = ftrace_find_tramp_ops_new(rec);
2595                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops || !ops->trampoline)) {
2596                         pr_warn("Bad trampoline accounting at: %p (%pS) (%lx)\n",
2597                                 (void *)rec->ip, (void *)rec->ip, rec->flags);
2598                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
2599                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2600                 }
2601                 return ops->trampoline;
2602         }
2603
2604         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS)
2605                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
2606         else
2607                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2608 }
2609
2610 /**
2611  * ftrace_get_addr_curr - Get the call address that is already there
2612  * @rec:  The ftrace record descriptor
2613  *
2614  * The FTRACE_FL_REGS_EN is set when the record already points to
2615  * a function that saves all the regs. Basically the '_EN' version
2616  * represents the current state of the function.
2617  *
2618  * Returns: the address of the trampoline that is currently being called
2619  */
2620 unsigned long ftrace_get_addr_curr(struct dyn_ftrace *rec)
2621 {
2622         struct ftrace_ops *ops;
2623         unsigned long addr;
2624
2625         /* Direct calls take precedence over trampolines */
2626         if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT_EN) {
2627                 addr = ftrace_find_rec_direct(rec->ip);
2628                 if (addr)
2629                         return addr;
2630                 WARN_ON_ONCE(1);
2631         }
2632
2633         /* Trampolines take precedence over regs */
2634         if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
2635                 ops = ftrace_find_tramp_ops_curr(rec);
2636                 if (FTRACE_WARN_ON(!ops)) {
2637                         pr_warn("Bad trampoline accounting at: %p (%pS)\n",
2638                                 (void *)rec->ip, (void *)rec->ip);
2639                         /* Ftrace is shutting down, return anything */
2640                         return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2641                 }
2642                 return ops->trampoline;
2643         }
2644
2645         if (rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN)
2646                 return (unsigned long)FTRACE_REGS_ADDR;
2647         else
2648                 return (unsigned long)FTRACE_ADDR;
2649 }
2650
2651 static int
2652 __ftrace_replace_code(struct dyn_ftrace *rec, bool enable)
2653 {
2654         unsigned long ftrace_old_addr;
2655         unsigned long ftrace_addr;
2656         int ret;
2657
2658         ftrace_addr = ftrace_get_addr_new(rec);
2659
2660         /* This needs to be done before we call ftrace_update_record */
2661         ftrace_old_addr = ftrace_get_addr_curr(rec);
2662
2663         ret = ftrace_update_record(rec, enable);
2664
2665         ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UNKNOWN;
2666
2667         switch (ret) {
2668         case FTRACE_UPDATE_IGNORE:
2669                 return 0;
2670
2671         case FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL:
2672                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_CALL;
2673                 return ftrace_make_call(rec, ftrace_addr);
2674
2675         case FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP:
2676                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_NOP;
2677                 return ftrace_make_nop(NULL, rec, ftrace_old_addr);
2678
2679         case FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL:
2680                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_UPDATE;
2681                 return ftrace_modify_call(rec, ftrace_old_addr, ftrace_addr);
2682         }
2683
2684         return -1; /* unknown ftrace bug */
2685 }
2686
2687 void __weak ftrace_replace_code(int mod_flags)
2688 {
2689         struct dyn_ftrace *rec;
2690         struct ftrace_page *pg;
2691         bool enable = mod_flags & FTRACE_MODIFY_ENABLE_FL;
2692         int schedulable = mod_flags & FTRACE_MODIFY_MAY_SLEEP_FL;
2693         int failed;
2694
2695         if (unlikely(ftrace_disabled))
2696                 return;
2697
2698         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
2699
2700                 if (skip_record(rec))
2701                         continue;
2702
2703                 failed = __ftrace_replace_code(rec, enable);
2704                 if (failed) {
2705                         ftrace_bug(failed, rec);
2706                         /* Stop processing */
2707                         return;
2708                 }
2709                 if (schedulable)
2710                         cond_resched();
2711         } while_for_each_ftrace_rec();
2712 }
2713
2714 struct ftrace_rec_iter {
2715         struct ftrace_page      *pg;
2716         int                     index;
2717 };
2718
2719 /**
2720  * ftrace_rec_iter_start - start up iterating over traced functions
2721  *
2722  * Returns: an iterator handle that is used to iterate over all
2723  * the records that represent address locations where functions
2724  * are traced.
2725  *
2726  * May return NULL if no records are available.
2727  */
2728 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_start(void)
2729 {
2730         /*
2731          * We only use a single iterator.
2732          * Protected by the ftrace_lock mutex.
2733          */
2734         static struct ftrace_rec_iter ftrace_rec_iter;
2735         struct ftrace_rec_iter *iter = &ftrace_rec_iter;
2736
2737         iter->pg = ftrace_pages_start;
2738         iter->index = 0;
2739
2740         /* Could have empty pages */
2741         while (iter->pg && !iter->pg->index)
2742                 iter->pg = iter->pg->next;
2743
2744         if (!iter->pg)
2745                 return NULL;
2746
2747         return iter;
2748 }
2749
2750 /**
2751  * ftrace_rec_iter_next - get the next record to process.
2752  * @iter: The handle to the iterator.
2753  *
2754  * Returns: the next iterator after the given iterator @iter.
2755  */
2756 struct ftrace_rec_iter *ftrace_rec_iter_next(struct ftrace_rec_iter *iter)
2757 {
2758         iter->index++;
2759
2760         if (iter->index >= iter->pg->index) {
2761                 iter->pg = iter->pg->next;
2762                 iter->index = 0;
2763
2764                 /* Could have empty pages */
2765                 while (iter->pg && !iter->pg->index)
2766                         iter->pg = iter->pg->next;
2767         }
2768
2769         if (!iter->pg)
2770                 return NULL;
2771
2772         return iter;
2773 }
2774
2775 /**
2776  * ftrace_rec_iter_record - get the record at the iterator location
2777  * @iter: The current iterator location
2778  *
2779  * Returns: the record that the current @iter is at.
2780  */
2781 struct dyn_ftrace *ftrace_rec_iter_record(struct ftrace_rec_iter *iter)
2782 {
2783         return &iter->pg->records[iter->index];
2784 }
2785
2786 static int
2787 ftrace_nop_initialize(struct module *mod, struct dyn_ftrace *rec)
2788 {
2789         int ret;
2790
2791         if (unlikely(ftrace_disabled))
2792                 return 0;
2793
2794         ret = ftrace_init_nop(mod, rec);
2795         if (ret) {
2796                 ftrace_bug_type = FTRACE_BUG_INIT;
2797                 ftrace_bug(ret, rec);
2798                 return 0;
2799         }
2800         return 1;
2801 }
2802
2803 /*
2804  * archs can override this function if they must do something
2805  * before the modifying code is performed.
2806  */
2807 void __weak ftrace_arch_code_modify_prepare(void)
2808 {
2809 }
2810
2811 /*
2812  * archs can override this function if they must do something
2813  * after the modifying code is performed.
2814  */
2815 void __weak ftrace_arch_code_modify_post_process(void)
2816 {
2817 }
2818
2819 static int update_ftrace_func(ftrace_func_t func)
2820 {
2821         static ftrace_func_t save_func;
2822
2823         /* Avoid updating if it hasn't changed */
2824         if (func == save_func)
2825                 return 0;
2826
2827         save_func = func;
2828
2829         return ftrace_update_ftrace_func(func);
2830 }
2831
2832 void ftrace_modify_all_code(int command)
2833 {
2834         int update = command & FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2835         int mod_flags = 0;
2836         int err = 0;
2837
2838         if (command & FTRACE_MAY_SLEEP)
2839                 mod_flags = FTRACE_MODIFY_MAY_SLEEP_FL;
2840
2841         /*
2842          * If the ftrace_caller calls a ftrace_ops func directly,
2843          * we need to make sure that it only traces functions it
2844          * expects to trace. When doing the switch of functions,
2845          * we need to update to the ftrace_ops_list_func first
2846          * before the transition between old and new calls are set,
2847          * as the ftrace_ops_list_func will check the ops hashes
2848          * to make sure the ops are having the right functions
2849          * traced.
2850          */
2851         if (update) {
2852                 err = update_ftrace_func(ftrace_ops_list_func);
2853                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2854                         return;
2855         }
2856
2857         if (command & FTRACE_UPDATE_CALLS)
2858                 ftrace_replace_code(mod_flags | FTRACE_MODIFY_ENABLE_FL);
2859         else if (command & FTRACE_DISABLE_CALLS)
2860                 ftrace_replace_code(mod_flags);
2861
2862         if (update && ftrace_trace_function != ftrace_ops_list_func) {
2863                 function_trace_op = set_function_trace_op;
2864                 smp_wmb();
2865                 /* If irqs are disabled, we are in stop machine */
2866                 if (!irqs_disabled())
2867                         smp_call_function(ftrace_sync_ipi, NULL, 1);
2868                 err = update_ftrace_func(ftrace_trace_function);
2869                 if (FTRACE_WARN_ON(err))
2870                         return;
2871         }
2872
2873         if (command & FTRACE_START_FUNC_RET)
2874                 err = ftrace_enable_ftrace_graph_caller();
2875         else if (command & FTRACE_STOP_FUNC_RET)
2876                 err = ftrace_disable_ftrace_graph_caller();
2877         FTRACE_WARN_ON(err);
2878 }
2879
2880 static int __ftrace_modify_code(void *data)
2881 {
2882         int *command = data;
2883
2884         ftrace_modify_all_code(*command);
2885
2886         return 0;
2887 }
2888
2889 /**
2890  * ftrace_run_stop_machine - go back to the stop machine method
2891  * @command: The command to tell ftrace what to do
2892  *
2893  * If an arch needs to fall back to the stop machine method, the
2894  * it can call this function.
2895  */
2896 void ftrace_run_stop_machine(int command)
2897 {
2898         stop_machine(__ftrace_modify_code, &command, NULL);
2899 }
2900
2901 /**
2902  * arch_ftrace_update_code - modify the code to trace or not trace
2903  * @command: The command that needs to be done
2904  *
2905  * Archs can override this function if it does not need to
2906  * run stop_machine() to modify code.
2907  */
2908 void __weak arch_ftrace_update_code(int command)
2909 {
2910         ftrace_run_stop_machine(command);
2911 }
2912
2913 static void ftrace_run_update_code(int command)
2914 {
2915         ftrace_arch_code_modify_prepare();
2916
2917         /*
2918          * By default we use stop_machine() to modify the code.
2919          * But archs can do what ever they want as long as it
2920          * is safe. The stop_machine() is the safest, but also
2921          * produces the most overhead.
2922          */
2923         arch_ftrace_update_code(command);
2924
2925         ftrace_arch_code_modify_post_process();
2926 }
2927
2928 static void ftrace_run_modify_code(struct ftrace_ops *ops, int command,
2929                                    struct ftrace_ops_hash *old_hash)
2930 {
2931         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_MODIFYING;
2932         ops->old_hash.filter_hash = old_hash->filter_hash;
2933         ops->old_hash.notrace_hash = old_hash->notrace_hash;
2934         ftrace_run_update_code(command);
2935         ops->old_hash.filter_hash = NULL;
2936         ops->old_hash.notrace_hash = NULL;
2937         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_MODIFYING;
2938 }
2939
2940 static ftrace_func_t saved_ftrace_func;
2941 static int ftrace_start_up;
2942
2943 void __weak arch_ftrace_trampoline_free(struct ftrace_ops *ops)
2944 {
2945 }
2946
2947 /* List of trace_ops that have allocated trampolines */
2948 static LIST_HEAD(ftrace_ops_trampoline_list);
2949
2950 static void ftrace_add_trampoline_to_kallsyms(struct ftrace_ops *ops)
2951 {
2952         lockdep_assert_held(&ftrace_lock);
2953         list_add_rcu(&ops->list, &ftrace_ops_trampoline_list);
2954 }
2955
2956 static void ftrace_remove_trampoline_from_kallsyms(struct ftrace_ops *ops)
2957 {
2958         lockdep_assert_held(&ftrace_lock);
2959         list_del_rcu(&ops->list);
2960         synchronize_rcu();
2961 }
2962
2963 /*
2964  * "__builtin__ftrace" is used as a module name in /proc/kallsyms for symbols
2965  * for pages allocated for ftrace purposes, even though "__builtin__ftrace" is
2966  * not a module.
2967  */
2968 #define FTRACE_TRAMPOLINE_MOD "__builtin__ftrace"
2969 #define FTRACE_TRAMPOLINE_SYM "ftrace_trampoline"
2970
2971 static void ftrace_trampoline_free(struct ftrace_ops *ops)
2972 {
2973         if (ops && (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP) &&
2974             ops->trampoline) {
2975                 /*
2976                  * Record the text poke event before the ksymbol unregister
2977                  * event.
2978                  */
2979                 perf_event_text_poke((void *)ops->trampoline,
2980                                      (void *)ops->trampoline,
2981                                      ops->trampoline_size, NULL, 0);
2982                 perf_event_ksymbol(PERF_RECORD_KSYMBOL_TYPE_OOL,
2983                                    ops->trampoline, ops->trampoline_size,
2984                                    true, FTRACE_TRAMPOLINE_SYM);
2985                 /* Remove from kallsyms after the perf events */
2986                 ftrace_remove_trampoline_from_kallsyms(ops);
2987         }
2988
2989         arch_ftrace_trampoline_free(ops);
2990 }
2991
2992 static void ftrace_startup_enable(int command)
2993 {
2994         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
2995                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
2996                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
2997         }
2998
2999         if (!command || !ftrace_enabled)
3000                 return;
3001
3002         ftrace_run_update_code(command);
3003 }
3004
3005 static void ftrace_startup_all(int command)
3006 {
3007         update_all_ops = true;
3008         ftrace_startup_enable(command);
3009         update_all_ops = false;
3010 }
3011
3012 int ftrace_startup(struct ftrace_ops *ops, int command)
3013 {
3014         int ret;
3015
3016         if (unlikely(ftrace_disabled))
3017                 return -ENODEV;
3018
3019         ret = __register_ftrace_function(ops);
3020         if (ret)
3021                 return ret;
3022
3023         ftrace_start_up++;
3024
3025         /*
3026          * Note that ftrace probes uses this to start up
3027          * and modify functions it will probe. But we still
3028          * set the ADDING flag for modification, as probes
3029          * do not have trampolines. If they add them in the
3030          * future, then the probes will need to distinguish
3031          * between adding and updating probes.
3032          */
3033         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_ENABLED | FTRACE_OPS_FL_ADDING;
3034
3035         ret = ftrace_hash_ipmodify_enable(ops);
3036         if (ret < 0) {
3037                 /* Rollback registration process */
3038                 __unregister_ftrace_function(ops);
3039                 ftrace_start_up--;
3040                 ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
3041                 if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC)
3042                         ftrace_trampoline_free(ops);
3043                 return ret;
3044         }
3045
3046         if (ftrace_hash_rec_enable(ops, 1))
3047                 command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
3048
3049         ftrace_startup_enable(command);
3050
3051         /*
3052          * If ftrace is in an undefined state, we just remove ops from list
3053          * to prevent the NULL pointer, instead of totally rolling it back and
3054          * free trampoline, because those actions could cause further damage.
3055          */
3056         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
3057                 __unregister_ftrace_function(ops);
3058                 return -ENODEV;
3059         }
3060
3061         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ADDING;
3062
3063         return 0;
3064 }
3065
3066 int ftrace_shutdown(struct ftrace_ops *ops, int command)
3067 {
3068         int ret;
3069
3070         if (unlikely(ftrace_disabled))
3071                 return -ENODEV;
3072
3073         ret = __unregister_ftrace_function(ops);
3074         if (ret)
3075                 return ret;
3076
3077         ftrace_start_up--;
3078         /*
3079          * Just warn in case of unbalance, no need to kill ftrace, it's not
3080          * critical but the ftrace_call callers may be never nopped again after
3081          * further ftrace uses.
3082          */
3083         WARN_ON_ONCE(ftrace_start_up < 0);
3084
3085         /* Disabling ipmodify never fails */
3086         ftrace_hash_ipmodify_disable(ops);
3087
3088         if (ftrace_hash_rec_disable(ops, 1))
3089                 command |= FTRACE_UPDATE_CALLS;
3090
3091         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_ENABLED;
3092
3093         if (saved_ftrace_func != ftrace_trace_function) {
3094                 saved_ftrace_func = ftrace_trace_function;
3095                 command |= FTRACE_UPDATE_TRACE_FUNC;
3096         }
3097
3098         if (!command || !ftrace_enabled)
3099                 goto out;
3100
3101         /*
3102          * If the ops uses a trampoline, then it needs to be
3103          * tested first on update.
3104          */
3105         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_REMOVING;
3106         removed_ops = ops;
3107
3108         /* The trampoline logic checks the old hashes */
3109         ops->old_hash.filter_hash = ops->func_hash->filter_hash;
3110         ops->old_hash.notrace_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
3111
3112         ftrace_run_update_code(command);
3113
3114         /*
3115          * If there's no more ops registered with ftrace, run a
3116          * sanity check to make sure all rec flags are cleared.
3117          */
3118         if (rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list,
3119                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) == &ftrace_list_end) {
3120                 struct ftrace_page *pg;
3121                 struct dyn_ftrace *rec;
3122
3123                 do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3124                         if (FTRACE_WARN_ON_ONCE(rec->flags & ~FTRACE_NOCLEAR_FLAGS))
3125                                 pr_warn("  %pS flags:%lx\n",
3126                                         (void *)rec->ip, rec->flags);
3127                 } while_for_each_ftrace_rec();
3128         }
3129
3130         ops->old_hash.filter_hash = NULL;
3131         ops->old_hash.notrace_hash = NULL;
3132
3133         removed_ops = NULL;
3134         ops->flags &= ~FTRACE_OPS_FL_REMOVING;
3135
3136 out:
3137         /*
3138          * Dynamic ops may be freed, we must make sure that all
3139          * callers are done before leaving this function.
3140          */
3141         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DYNAMIC) {
3142                 /*
3143                  * We need to do a hard force of sched synchronization.
3144                  * This is because we use preempt_disable() to do RCU, but
3145                  * the function tracers can be called where RCU is not watching
3146                  * (like before user_exit()). We can not rely on the RCU
3147                  * infrastructure to do the synchronization, thus we must do it
3148                  * ourselves.
3149                  */
3150                 synchronize_rcu_tasks_rude();
3151
3152                 /*
3153                  * When the kernel is preemptive, tasks can be preempted
3154                  * while on a ftrace trampoline. Just scheduling a task on
3155                  * a CPU is not good enough to flush them. Calling
3156                  * synchronize_rcu_tasks() will wait for those tasks to
3157                  * execute and either schedule voluntarily or enter user space.
3158                  */
3159                 synchronize_rcu_tasks();
3160
3161                 ftrace_trampoline_free(ops);
3162         }
3163
3164         return 0;
3165 }
3166
3167 static u64              ftrace_update_time;
3168 unsigned long           ftrace_update_tot_cnt;
3169 unsigned long           ftrace_number_of_pages;
3170 unsigned long           ftrace_number_of_groups;
3171
3172 static inline int ops_traces_mod(struct ftrace_ops *ops)
3173 {
3174         /*
3175          * Filter_hash being empty will default to trace module.
3176          * But notrace hash requires a test of individual module functions.
3177          */
3178         return ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
3179                 ftrace_hash_empty(ops->func_hash->notrace_hash);
3180 }
3181
3182 static int ftrace_update_code(struct module *mod, struct ftrace_page *new_pgs)
3183 {
3184         bool init_nop = ftrace_need_init_nop();
3185         struct ftrace_page *pg;
3186         struct dyn_ftrace *p;
3187         u64 start, stop;
3188         unsigned long update_cnt = 0;
3189         unsigned long rec_flags = 0;
3190         int i;
3191
3192         start = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
3193
3194         /*
3195          * When a module is loaded, this function is called to convert
3196          * the calls to mcount in its text to nops, and also to create
3197          * an entry in the ftrace data. Now, if ftrace is activated
3198          * after this call, but before the module sets its text to
3199          * read-only, the modification of enabling ftrace can fail if
3200          * the read-only is done while ftrace is converting the calls.
3201          * To prevent this, the module's records are set as disabled
3202          * and will be enabled after the call to set the module's text
3203          * to read-only.
3204          */
3205         if (mod)
3206                 rec_flags |= FTRACE_FL_DISABLED;
3207
3208         for (pg = new_pgs; pg; pg = pg->next) {
3209
3210                 for (i = 0; i < pg->index; i++) {
3211
3212                         /* If something went wrong, bail without enabling anything */
3213                         if (unlikely(ftrace_disabled))
3214                                 return -1;
3215
3216                         p = &pg->records[i];
3217                         p->flags = rec_flags;
3218
3219                         /*
3220                          * Do the initial record conversion from mcount jump
3221                          * to the NOP instructions.
3222                          */
3223                         if (init_nop && !ftrace_nop_initialize(mod, p))
3224                                 break;
3225
3226                         update_cnt++;
3227                 }
3228         }
3229
3230         stop = ftrace_now(raw_smp_processor_id());
3231         ftrace_update_time = stop - start;
3232         ftrace_update_tot_cnt += update_cnt;
3233
3234         return 0;
3235 }
3236
3237 static int ftrace_allocate_records(struct ftrace_page *pg, int count)
3238 {
3239         int order;
3240         int pages;
3241         int cnt;
3242
3243         if (WARN_ON(!count))
3244                 return -EINVAL;
3245
3246         /* We want to fill as much as possible, with no empty pages */
3247         pages = DIV_ROUND_UP(count, ENTRIES_PER_PAGE);
3248         order = fls(pages) - 1;
3249
3250  again:
3251         pg->records = (void *)__get_free_pages(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO, order);
3252
3253         if (!pg->records) {
3254                 /* if we can't allocate this size, try something smaller */
3255                 if (!order)
3256                         return -ENOMEM;
3257                 order--;
3258                 goto again;
3259         }
3260
3261         ftrace_number_of_pages += 1 << order;
3262         ftrace_number_of_groups++;
3263
3264         cnt = (PAGE_SIZE << order) / ENTRY_SIZE;
3265         pg->order = order;
3266
3267         if (cnt > count)
3268                 cnt = count;
3269
3270         return cnt;
3271 }
3272
3273 static void ftrace_free_pages(struct ftrace_page *pages)
3274 {
3275         struct ftrace_page *pg = pages;
3276
3277         while (pg) {
3278                 if (pg->records) {
3279                         free_pages((unsigned long)pg->records, pg->order);
3280                         ftrace_number_of_pages -= 1 << pg->order;
3281                 }
3282                 pages = pg->next;
3283                 kfree(pg);
3284                 pg = pages;
3285                 ftrace_number_of_groups--;
3286         }
3287 }
3288
3289 static struct ftrace_page *
3290 ftrace_allocate_pages(unsigned long num_to_init)
3291 {
3292         struct ftrace_page *start_pg;
3293         struct ftrace_page *pg;
3294         int cnt;
3295
3296         if (!num_to_init)
3297                 return NULL;
3298
3299         start_pg = pg = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
3300         if (!pg)
3301                 return NULL;
3302
3303         /*
3304          * Try to allocate as much as possible in one continues
3305          * location that fills in all of the space. We want to
3306          * waste as little space as possible.
3307          */
3308         for (;;) {
3309                 cnt = ftrace_allocate_records(pg, num_to_init);
3310                 if (cnt < 0)
3311                         goto free_pages;
3312
3313                 num_to_init -= cnt;
3314                 if (!num_to_init)
3315                         break;
3316
3317                 pg->next = kzalloc(sizeof(*pg), GFP_KERNEL);
3318                 if (!pg->next)
3319                         goto free_pages;
3320
3321                 pg = pg->next;
3322         }
3323
3324         return start_pg;
3325
3326  free_pages:
3327         ftrace_free_pages(start_pg);
3328         pr_info("ftrace: FAILED to allocate memory for functions\n");
3329         return NULL;
3330 }
3331
3332 #define FTRACE_BUFF_MAX (KSYM_SYMBOL_LEN+4) /* room for wildcards */
3333
3334 struct ftrace_iterator {
3335         loff_t                          pos;
3336         loff_t                          func_pos;
3337         loff_t                          mod_pos;
3338         struct ftrace_page              *pg;
3339         struct dyn_ftrace               *func;
3340         struct ftrace_func_probe        *probe;
3341         struct ftrace_func_entry        *probe_entry;
3342         struct trace_parser             parser;
3343         struct ftrace_hash              *hash;
3344         struct ftrace_ops               *ops;
3345         struct trace_array              *tr;
3346         struct list_head                *mod_list;
3347         int                             pidx;
3348         int                             idx;
3349         unsigned                        flags;
3350 };
3351
3352 static void *
3353 t_probe_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3354 {
3355         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3356         struct trace_array *tr = iter->ops->private;
3357         struct list_head *func_probes;
3358         struct ftrace_hash *hash;
3359         struct list_head *next;
3360         struct hlist_node *hnd = NULL;
3361         struct hlist_head *hhd;
3362         int size;
3363
3364         (*pos)++;
3365         iter->pos = *pos;
3366
3367         if (!tr)
3368                 return NULL;
3369
3370         func_probes = &tr->func_probes;
3371         if (list_empty(func_probes))
3372                 return NULL;
3373
3374         if (!iter->probe) {
3375                 next = func_probes->next;
3376                 iter->probe = list_entry(next, struct ftrace_func_probe, list);
3377         }
3378
3379         if (iter->probe_entry)
3380                 hnd = &iter->probe_entry->hlist;
3381
3382         hash = iter->probe->ops.func_hash->filter_hash;
3383
3384         /*
3385          * A probe being registered may temporarily have an empty hash
3386          * and it's at the end of the func_probes list.
3387          */
3388         if (!hash || hash == EMPTY_HASH)
3389                 return NULL;
3390
3391         size = 1 << hash->size_bits;
3392
3393  retry:
3394         if (iter->pidx >= size) {
3395                 if (iter->probe->list.next == func_probes)
3396                         return NULL;
3397                 next = iter->probe->list.next;
3398                 iter->probe = list_entry(next, struct ftrace_func_probe, list);
3399                 hash = iter->probe->ops.func_hash->filter_hash;
3400                 size = 1 << hash->size_bits;
3401                 iter->pidx = 0;
3402         }
3403
3404         hhd = &hash->buckets[iter->pidx];
3405
3406         if (hlist_empty(hhd)) {
3407                 iter->pidx++;
3408                 hnd = NULL;
3409                 goto retry;
3410         }
3411
3412         if (!hnd)
3413                 hnd = hhd->first;
3414         else {
3415                 hnd = hnd->next;
3416                 if (!hnd) {
3417                         iter->pidx++;
3418                         goto retry;
3419                 }
3420         }
3421
3422         if (WARN_ON_ONCE(!hnd))
3423                 return NULL;
3424
3425         iter->probe_entry = hlist_entry(hnd, struct ftrace_func_entry, hlist);
3426
3427         return iter;
3428 }
3429
3430 static void *t_probe_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3431 {
3432         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3433         void *p = NULL;
3434         loff_t l;
3435
3436         if (!(iter->flags & FTRACE_ITER_DO_PROBES))
3437                 return NULL;
3438
3439         if (iter->mod_pos > *pos)
3440                 return NULL;
3441
3442         iter->probe = NULL;
3443         iter->probe_entry = NULL;
3444         iter->pidx = 0;
3445         for (l = 0; l <= (*pos - iter->mod_pos); ) {
3446                 p = t_probe_next(m, &l);
3447                 if (!p)
3448                         break;
3449         }
3450         if (!p)
3451                 return NULL;
3452
3453         /* Only set this if we have an item */
3454         iter->flags |= FTRACE_ITER_PROBE;
3455
3456         return iter;
3457 }
3458
3459 static int
3460 t_probe_show(struct seq_file *m, struct ftrace_iterator *iter)
3461 {
3462         struct ftrace_func_entry *probe_entry;
3463         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
3464         struct ftrace_func_probe *probe;
3465
3466         probe = iter->probe;
3467         probe_entry = iter->probe_entry;
3468
3469         if (WARN_ON_ONCE(!probe || !probe_entry))
3470                 return -EIO;
3471
3472         probe_ops = probe->probe_ops;
3473
3474         if (probe_ops->print)
3475                 return probe_ops->print(m, probe_entry->ip, probe_ops, probe->data);
3476
3477         seq_printf(m, "%ps:%ps\n", (void *)probe_entry->ip,
3478                    (void *)probe_ops->func);
3479
3480         return 0;
3481 }
3482
3483 static void *
3484 t_mod_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3485 {
3486         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3487         struct trace_array *tr = iter->tr;
3488
3489         (*pos)++;
3490         iter->pos = *pos;
3491
3492         iter->mod_list = iter->mod_list->next;
3493
3494         if (iter->mod_list == &tr->mod_trace ||
3495             iter->mod_list == &tr->mod_notrace) {
3496                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_MOD;
3497                 return NULL;
3498         }
3499
3500         iter->mod_pos = *pos;
3501
3502         return iter;
3503 }
3504
3505 static void *t_mod_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3506 {
3507         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3508         void *p = NULL;
3509         loff_t l;
3510
3511         if (iter->func_pos > *pos)
3512                 return NULL;
3513
3514         iter->mod_pos = iter->func_pos;
3515
3516         /* probes are only available if tr is set */
3517         if (!iter->tr)
3518                 return NULL;
3519
3520         for (l = 0; l <= (*pos - iter->func_pos); ) {
3521                 p = t_mod_next(m, &l);
3522                 if (!p)
3523                         break;
3524         }
3525         if (!p) {
3526                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_MOD;
3527                 return t_probe_start(m, pos);
3528         }
3529
3530         /* Only set this if we have an item */
3531         iter->flags |= FTRACE_ITER_MOD;
3532
3533         return iter;
3534 }
3535
3536 static int
3537 t_mod_show(struct seq_file *m, struct ftrace_iterator *iter)
3538 {
3539         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod;
3540         struct trace_array *tr = iter->tr;
3541
3542         if (WARN_ON_ONCE(!iter->mod_list) ||
3543                          iter->mod_list == &tr->mod_trace ||
3544                          iter->mod_list == &tr->mod_notrace)
3545                 return -EIO;
3546
3547         ftrace_mod = list_entry(iter->mod_list, struct ftrace_mod_load, list);
3548
3549         if (ftrace_mod->func)
3550                 seq_printf(m, "%s", ftrace_mod->func);
3551         else
3552                 seq_putc(m, '*');
3553
3554         seq_printf(m, ":mod:%s\n", ftrace_mod->module);
3555
3556         return 0;
3557 }
3558
3559 static void *
3560 t_func_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3561 {
3562         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3563         struct dyn_ftrace *rec = NULL;
3564
3565         (*pos)++;
3566
3567  retry:
3568         if (iter->idx >= iter->pg->index) {
3569                 if (iter->pg->next) {
3570                         iter->pg = iter->pg->next;
3571                         iter->idx = 0;
3572                         goto retry;
3573                 }
3574         } else {
3575                 rec = &iter->pg->records[iter->idx++];
3576                 if (((iter->flags & (FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_NOTRACE)) &&
3577                      !ftrace_lookup_ip(iter->hash, rec->ip)) ||
3578
3579                     ((iter->flags & FTRACE_ITER_ENABLED) &&
3580                      !(rec->flags & FTRACE_FL_ENABLED)) ||
3581
3582                     ((iter->flags & FTRACE_ITER_TOUCHED) &&
3583                      !(rec->flags & FTRACE_FL_TOUCHED))) {
3584
3585                         rec = NULL;
3586                         goto retry;
3587                 }
3588         }
3589
3590         if (!rec)
3591                 return NULL;
3592
3593         iter->pos = iter->func_pos = *pos;
3594         iter->func = rec;
3595
3596         return iter;
3597 }
3598
3599 static void *
3600 t_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
3601 {
3602         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3603         loff_t l = *pos; /* t_probe_start() must use original pos */
3604         void *ret;
3605
3606         if (unlikely(ftrace_disabled))
3607                 return NULL;
3608
3609         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PROBE)
3610                 return t_probe_next(m, pos);
3611
3612         if (iter->flags & FTRACE_ITER_MOD)
3613                 return t_mod_next(m, pos);
3614
3615         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL) {
3616                 /* next must increment pos, and t_probe_start does not */
3617                 (*pos)++;
3618                 return t_mod_start(m, &l);
3619         }
3620
3621         ret = t_func_next(m, pos);
3622
3623         if (!ret)
3624                 return t_mod_start(m, &l);
3625
3626         return ret;
3627 }
3628
3629 static void reset_iter_read(struct ftrace_iterator *iter)
3630 {
3631         iter->pos = 0;
3632         iter->func_pos = 0;
3633         iter->flags &= ~(FTRACE_ITER_PRINTALL | FTRACE_ITER_PROBE | FTRACE_ITER_MOD);
3634 }
3635
3636 static void *t_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3637 {
3638         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3639         void *p = NULL;
3640         loff_t l;
3641
3642         mutex_lock(&ftrace_lock);
3643
3644         if (unlikely(ftrace_disabled))
3645                 return NULL;
3646
3647         /*
3648          * If an lseek was done, then reset and start from beginning.
3649          */
3650         if (*pos < iter->pos)
3651                 reset_iter_read(iter);
3652
3653         /*
3654          * For set_ftrace_filter reading, if we have the filter
3655          * off, we can short cut and just print out that all
3656          * functions are enabled.
3657          */
3658         if ((iter->flags & (FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_NOTRACE)) &&
3659             ftrace_hash_empty(iter->hash)) {
3660                 iter->func_pos = 1; /* Account for the message */
3661                 if (*pos > 0)
3662                         return t_mod_start(m, pos);
3663                 iter->flags |= FTRACE_ITER_PRINTALL;
3664                 /* reset in case of seek/pread */
3665                 iter->flags &= ~FTRACE_ITER_PROBE;
3666                 return iter;
3667         }
3668
3669         if (iter->flags & FTRACE_ITER_MOD)
3670                 return t_mod_start(m, pos);
3671
3672         /*
3673          * Unfortunately, we need to restart at ftrace_pages_start
3674          * every time we let go of the ftrace_mutex. This is because
3675          * those pointers can change without the lock.
3676          */
3677         iter->pg = ftrace_pages_start;
3678         iter->idx = 0;
3679         for (l = 0; l <= *pos; ) {
3680                 p = t_func_next(m, &l);
3681                 if (!p)
3682                         break;
3683         }
3684
3685         if (!p)
3686                 return t_mod_start(m, pos);
3687
3688         return iter;
3689 }
3690
3691 static void t_stop(struct seq_file *m, void *p)
3692 {
3693         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3694 }
3695
3696 void * __weak
3697 arch_ftrace_trampoline_func(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
3698 {
3699         return NULL;
3700 }
3701
3702 static void add_trampoline_func(struct seq_file *m, struct ftrace_ops *ops,
3703                                 struct dyn_ftrace *rec)
3704 {
3705         void *ptr;
3706
3707         ptr = arch_ftrace_trampoline_func(ops, rec);
3708         if (ptr)
3709                 seq_printf(m, " ->%pS", ptr);
3710 }
3711
3712 #ifdef FTRACE_MCOUNT_MAX_OFFSET
3713 /*
3714  * Weak functions can still have an mcount/fentry that is saved in
3715  * the __mcount_loc section. These can be detected by having a
3716  * symbol offset of greater than FTRACE_MCOUNT_MAX_OFFSET, as the
3717  * symbol found by kallsyms is not the function that the mcount/fentry
3718  * is part of. The offset is much greater in these cases.
3719  *
3720  * Test the record to make sure that the ip points to a valid kallsyms
3721  * and if not, mark it disabled.
3722  */
3723 static int test_for_valid_rec(struct dyn_ftrace *rec)
3724 {
3725         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3726         unsigned long offset;
3727         const char *ret;
3728
3729         ret = kallsyms_lookup(rec->ip, NULL, &offset, NULL, str);
3730
3731         /* Weak functions can cause invalid addresses */
3732         if (!ret || offset > FTRACE_MCOUNT_MAX_OFFSET) {
3733                 rec->flags |= FTRACE_FL_DISABLED;
3734                 return 0;
3735         }
3736         return 1;
3737 }
3738
3739 static struct workqueue_struct *ftrace_check_wq __initdata;
3740 static struct work_struct ftrace_check_work __initdata;
3741
3742 /*
3743  * Scan all the mcount/fentry entries to make sure they are valid.
3744  */
3745 static __init void ftrace_check_work_func(struct work_struct *work)
3746 {
3747         struct ftrace_page *pg;
3748         struct dyn_ftrace *rec;
3749
3750         mutex_lock(&ftrace_lock);
3751         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
3752                 test_for_valid_rec(rec);
3753         } while_for_each_ftrace_rec();
3754         mutex_unlock(&ftrace_lock);
3755 }
3756
3757 static int __init ftrace_check_for_weak_functions(void)
3758 {
3759         INIT_WORK(&ftrace_check_work, ftrace_check_work_func);
3760
3761         ftrace_check_wq = alloc_workqueue("ftrace_check_wq", WQ_UNBOUND, 0);
3762
3763         queue_work(ftrace_check_wq, &ftrace_check_work);
3764         return 0;
3765 }
3766
3767 static int __init ftrace_check_sync(void)
3768 {
3769         /* Make sure the ftrace_check updates are finished */
3770         if (ftrace_check_wq)
3771                 destroy_workqueue(ftrace_check_wq);
3772         return 0;
3773 }
3774
3775 late_initcall_sync(ftrace_check_sync);
3776 subsys_initcall(ftrace_check_for_weak_functions);
3777
3778 static int print_rec(struct seq_file *m, unsigned long ip)
3779 {
3780         unsigned long offset;
3781         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
3782         char *modname;
3783         const char *ret;
3784
3785         ret = kallsyms_lookup(ip, NULL, &offset, &modname, str);
3786         /* Weak functions can cause invalid addresses */
3787         if (!ret || offset > FTRACE_MCOUNT_MAX_OFFSET) {
3788                 snprintf(str, KSYM_SYMBOL_LEN, "%s_%ld",
3789                          FTRACE_INVALID_FUNCTION, offset);
3790                 ret = NULL;
3791         }
3792
3793         seq_puts(m, str);
3794         if (modname)
3795                 seq_printf(m, " [%s]", modname);
3796         return ret == NULL ? -1 : 0;
3797 }
3798 #else
3799 static inline int test_for_valid_rec(struct dyn_ftrace *rec)
3800 {
3801         return 1;
3802 }
3803
3804 static inline int print_rec(struct seq_file *m, unsigned long ip)
3805 {
3806         seq_printf(m, "%ps", (void *)ip);
3807         return 0;
3808 }
3809 #endif
3810
3811 static int t_show(struct seq_file *m, void *v)
3812 {
3813         struct ftrace_iterator *iter = m->private;
3814         struct dyn_ftrace *rec;
3815
3816         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PROBE)
3817                 return t_probe_show(m, iter);
3818
3819         if (iter->flags & FTRACE_ITER_MOD)
3820                 return t_mod_show(m, iter);
3821
3822         if (iter->flags & FTRACE_ITER_PRINTALL) {
3823                 if (iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE)
3824                         seq_puts(m, "#### no functions disabled ####\n");
3825                 else
3826                         seq_puts(m, "#### all functions enabled ####\n");
3827                 return 0;
3828         }
3829
3830         rec = iter->func;
3831
3832         if (!rec)
3833                 return 0;
3834
3835         if (iter->flags & FTRACE_ITER_ADDRS)
3836                 seq_printf(m, "%lx ", rec->ip);
3837
3838         if (print_rec(m, rec->ip)) {
3839                 /* This should only happen when a rec is disabled */
3840                 WARN_ON_ONCE(!(rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED));
3841                 seq_putc(m, '\n');
3842                 return 0;
3843         }
3844
3845         if (iter->flags & (FTRACE_ITER_ENABLED | FTRACE_ITER_TOUCHED)) {
3846                 struct ftrace_ops *ops;
3847
3848                 seq_printf(m, " (%ld)%s%s%s%s%s",
3849                            ftrace_rec_count(rec),
3850                            rec->flags & FTRACE_FL_REGS ? " R" : "  ",
3851                            rec->flags & FTRACE_FL_IPMODIFY ? " I" : "  ",
3852                            rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT ? " D" : "  ",
3853                            rec->flags & FTRACE_FL_CALL_OPS ? " O" : "  ",
3854                            rec->flags & FTRACE_FL_MODIFIED ? " M " : "   ");
3855                 if (rec->flags & FTRACE_FL_TRAMP_EN) {
3856                         ops = ftrace_find_tramp_ops_any(rec);
3857                         if (ops) {
3858                                 do {
3859                                         seq_printf(m, "\ttramp: %pS (%pS)",
3860                                                    (void *)ops->trampoline,
3861                                                    (void *)ops->func);
3862                                         add_trampoline_func(m, ops, rec);
3863                                         ops = ftrace_find_tramp_ops_next(rec, ops);
3864                                 } while (ops);
3865                         } else
3866                                 seq_puts(m, "\ttramp: ERROR!");
3867                 } else {
3868                         add_trampoline_func(m, NULL, rec);
3869                 }
3870                 if (rec->flags & FTRACE_FL_CALL_OPS_EN) {
3871                         ops = ftrace_find_unique_ops(rec);
3872                         if (ops) {
3873                                 seq_printf(m, "\tops: %pS (%pS)",
3874                                            ops, ops->func);
3875                         } else {
3876                                 seq_puts(m, "\tops: ERROR!");
3877                         }
3878                 }
3879                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DIRECT) {
3880                         unsigned long direct;
3881
3882                         direct = ftrace_find_rec_direct(rec->ip);
3883                         if (direct)
3884                                 seq_printf(m, "\n\tdirect-->%pS", (void *)direct);
3885                 }
3886         }
3887
3888         seq_putc(m, '\n');
3889
3890         return 0;
3891 }
3892
3893 static const struct seq_operations show_ftrace_seq_ops = {
3894         .start = t_start,
3895         .next = t_next,
3896         .stop = t_stop,
3897         .show = t_show,
3898 };
3899
3900 static int
3901 ftrace_avail_open(struct inode *inode, struct file *file)
3902 {
3903         struct ftrace_iterator *iter;
3904         int ret;
3905
3906         ret = security_locked_down(LOCKDOWN_TRACEFS);
3907         if (ret)
3908                 return ret;
3909
3910         if (unlikely(ftrace_disabled))
3911                 return -ENODEV;
3912
3913         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3914         if (!iter)
3915                 return -ENOMEM;
3916
3917         iter->pg = ftrace_pages_start;
3918         iter->ops = &global_ops;
3919
3920         return 0;
3921 }
3922
3923 static int
3924 ftrace_enabled_open(struct inode *inode, struct file *file)
3925 {
3926         struct ftrace_iterator *iter;
3927
3928         /*
3929          * This shows us what functions are currently being
3930          * traced and by what. Not sure if we want lockdown
3931          * to hide such critical information for an admin.
3932          * Although, perhaps it can show information we don't
3933          * want people to see, but if something is tracing
3934          * something, we probably want to know about it.
3935          */
3936
3937         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3938         if (!iter)
3939                 return -ENOMEM;
3940
3941         iter->pg = ftrace_pages_start;
3942         iter->flags = FTRACE_ITER_ENABLED;
3943         iter->ops = &global_ops;
3944
3945         return 0;
3946 }
3947
3948 static int
3949 ftrace_touched_open(struct inode *inode, struct file *file)
3950 {
3951         struct ftrace_iterator *iter;
3952
3953         /*
3954          * This shows us what functions have ever been enabled
3955          * (traced, direct, patched, etc). Not sure if we want lockdown
3956          * to hide such critical information for an admin.
3957          * Although, perhaps it can show information we don't
3958          * want people to see, but if something had traced
3959          * something, we probably want to know about it.
3960          */
3961
3962         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3963         if (!iter)
3964                 return -ENOMEM;
3965
3966         iter->pg = ftrace_pages_start;
3967         iter->flags = FTRACE_ITER_TOUCHED;
3968         iter->ops = &global_ops;
3969
3970         return 0;
3971 }
3972
3973 static int
3974 ftrace_avail_addrs_open(struct inode *inode, struct file *file)
3975 {
3976         struct ftrace_iterator *iter;
3977         int ret;
3978
3979         ret = security_locked_down(LOCKDOWN_TRACEFS);
3980         if (ret)
3981                 return ret;
3982
3983         if (unlikely(ftrace_disabled))
3984                 return -ENODEV;
3985
3986         iter = __seq_open_private(file, &show_ftrace_seq_ops, sizeof(*iter));
3987         if (!iter)
3988                 return -ENOMEM;
3989
3990         iter->pg = ftrace_pages_start;
3991         iter->flags = FTRACE_ITER_ADDRS;
3992         iter->ops = &global_ops;
3993
3994         return 0;
3995 }
3996
3997 /**
3998  * ftrace_regex_open - initialize function tracer filter files
3999  * @ops: The ftrace_ops that hold the hash filters
4000  * @flag: The type of filter to process
4001  * @inode: The inode, usually passed in to your open routine
4002  * @file: The file, usually passed in to your open routine
4003  *
4004  * ftrace_regex_open() initializes the filter files for the
4005  * @ops. Depending on @flag it may process the filter hash or
4006  * the notrace hash of @ops. With this called from the open
4007  * routine, you can use ftrace_filter_write() for the write
4008  * routine if @flag has FTRACE_ITER_FILTER set, or
4009  * ftrace_notrace_write() if @flag has FTRACE_ITER_NOTRACE set.
4010  * tracing_lseek() should be used as the lseek routine, and
4011  * release must call ftrace_regex_release().
4012  *
4013  * Returns: 0 on success or a negative errno value on failure
4014  */
4015 int
4016 ftrace_regex_open(struct ftrace_ops *ops, int flag,
4017                   struct inode *inode, struct file *file)
4018 {
4019         struct ftrace_iterator *iter;
4020         struct ftrace_hash *hash;
4021         struct list_head *mod_head;
4022         struct trace_array *tr = ops->private;
4023         int ret = -ENOMEM;
4024
4025         ftrace_ops_init(ops);
4026
4027         if (unlikely(ftrace_disabled))
4028                 return -ENODEV;
4029
4030         if (tracing_check_open_get_tr(tr))
4031                 return -ENODEV;
4032
4033         iter = kzalloc(sizeof(*iter), GFP_KERNEL);
4034         if (!iter)
4035                 goto out;
4036
4037         if (trace_parser_get_init(&iter->parser, FTRACE_BUFF_MAX))
4038                 goto out;
4039
4040         iter->ops = ops;
4041         iter->flags = flag;
4042         iter->tr = tr;
4043
4044         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
4045
4046         if (flag & FTRACE_ITER_NOTRACE) {
4047                 hash = ops->func_hash->notrace_hash;
4048                 mod_head = tr ? &tr->mod_notrace : NULL;
4049         } else {
4050                 hash = ops->func_hash->filter_hash;
4051                 mod_head = tr ? &tr->mod_trace : NULL;
4052         }
4053
4054         iter->mod_list = mod_head;
4055
4056         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
4057                 const int size_bits = FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS;
4058
4059                 if (file->f_flags & O_TRUNC) {
4060                         iter->hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
4061                         clear_ftrace_mod_list(mod_head);
4062                 } else {
4063                         iter->hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(size_bits, hash);
4064                 }
4065
4066                 if (!iter->hash) {
4067                         trace_parser_put(&iter->parser);
4068                         goto out_unlock;
4069                 }
4070         } else
4071                 iter->hash = hash;
4072
4073         ret = 0;
4074
4075         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
4076                 iter->pg = ftrace_pages_start;
4077
4078                 ret = seq_open(file, &show_ftrace_seq_ops);
4079                 if (!ret) {
4080                         struct seq_file *m = file->private_data;
4081                         m->private = iter;
4082                 } else {
4083                         /* Failed */
4084                         free_ftrace_hash(iter->hash);
4085                         trace_parser_put(&iter->parser);
4086                 }
4087         } else
4088                 file->private_data = iter;
4089
4090  out_unlock:
4091         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
4092
4093  out:
4094         if (ret) {
4095                 kfree(iter);
4096                 if (tr)
4097                         trace_array_put(tr);
4098         }
4099
4100         return ret;
4101 }
4102
4103 static int
4104 ftrace_filter_open(struct inode *inode, struct file *file)
4105 {
4106         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
4107
4108         /* Checks for tracefs lockdown */
4109         return ftrace_regex_open(ops,
4110                         FTRACE_ITER_FILTER | FTRACE_ITER_DO_PROBES,
4111                         inode, file);
4112 }
4113
4114 static int
4115 ftrace_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
4116 {
4117         struct ftrace_ops *ops = inode->i_private;
4118
4119         /* Checks for tracefs lockdown */
4120         return ftrace_regex_open(ops, FTRACE_ITER_NOTRACE,
4121                                  inode, file);
4122 }
4123
4124 /* Type for quick search ftrace basic regexes (globs) from filter_parse_regex */
4125 struct ftrace_glob {
4126         char *search;
4127         unsigned len;
4128         int type;
4129 };
4130
4131 /*
4132  * If symbols in an architecture don't correspond exactly to the user-visible
4133  * name of what they represent, it is possible to define this function to
4134  * perform the necessary adjustments.
4135 */
4136 char * __weak arch_ftrace_match_adjust(char *str, const char *search)
4137 {
4138         return str;
4139 }
4140
4141 static int ftrace_match(char *str, struct ftrace_glob *g)
4142 {
4143         int matched = 0;
4144         int slen;
4145
4146         str = arch_ftrace_match_adjust(str, g->search);
4147
4148         switch (g->type) {
4149         case MATCH_FULL:
4150                 if (strcmp(str, g->search) == 0)
4151                         matched = 1;
4152                 break;
4153         case MATCH_FRONT_ONLY:
4154                 if (strncmp(str, g->search, g->len) == 0)
4155                         matched = 1;
4156                 break;
4157         case MATCH_MIDDLE_ONLY:
4158                 if (strstr(str, g->search))
4159                         matched = 1;
4160                 break;
4161         case MATCH_END_ONLY:
4162                 slen = strlen(str);
4163                 if (slen >= g->len &&
4164                     memcmp(str + slen - g->len, g->search, g->len) == 0)
4165                         matched = 1;
4166                 break;
4167         case MATCH_GLOB:
4168                 if (glob_match(g->search, str))
4169                         matched = 1;
4170                 break;
4171         }
4172
4173         return matched;
4174 }
4175
4176 static int
4177 enter_record(struct ftrace_hash *hash, struct dyn_ftrace *rec, int clear_filter)
4178 {
4179         struct ftrace_func_entry *entry;
4180         int ret = 0;
4181
4182         entry = ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
4183         if (clear_filter) {
4184                 /* Do nothing if it doesn't exist */
4185                 if (!entry)
4186                         return 0;
4187
4188                 free_hash_entry(hash, entry);
4189         } else {
4190                 /* Do nothing if it exists */
4191                 if (entry)
4192                         return 0;
4193                 if (add_hash_entry(hash, rec->ip) == NULL)
4194                         ret = -ENOMEM;
4195         }
4196         return ret;
4197 }
4198
4199 static int
4200 add_rec_by_index(struct ftrace_hash *hash, struct ftrace_glob *func_g,
4201                  int clear_filter)
4202 {
4203         long index;
4204         struct ftrace_page *pg;
4205         struct dyn_ftrace *rec;
4206
4207         /* The index starts at 1 */
4208         if (kstrtoul(func_g->search, 0, &index) || --index < 0)
4209                 return 0;
4210
4211         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
4212                 if (pg->index <= index) {
4213                         index -= pg->index;
4214                         /* this is a double loop, break goes to the next page */
4215                         break;
4216                 }
4217                 rec = &pg->records[index];
4218                 enter_record(hash, rec, clear_filter);
4219                 return 1;
4220         } while_for_each_ftrace_rec();
4221         return 0;
4222 }
4223
4224 #ifdef FTRACE_MCOUNT_MAX_OFFSET
4225 static int lookup_ip(unsigned long ip, char **modname, char *str)
4226 {
4227         unsigned long offset;
4228
4229         kallsyms_lookup(ip, NULL, &offset, modname, str);
4230         if (offset > FTRACE_MCOUNT_MAX_OFFSET)
4231                 return -1;
4232         return 0;
4233 }
4234 #else
4235 static int lookup_ip(unsigned long ip, char **modname, char *str)
4236 {
4237         kallsyms_lookup(ip, NULL, NULL, modname, str);
4238         return 0;
4239 }
4240 #endif
4241
4242 static int
4243 ftrace_match_record(struct dyn_ftrace *rec, struct ftrace_glob *func_g,
4244                 struct ftrace_glob *mod_g, int exclude_mod)
4245 {
4246         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
4247         char *modname;
4248
4249         if (lookup_ip(rec->ip, &modname, str)) {
4250                 /* This should only happen when a rec is disabled */
4251                 WARN_ON_ONCE(system_state == SYSTEM_RUNNING &&
4252                              !(rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED));
4253                 return 0;
4254         }
4255
4256         if (mod_g) {
4257                 int mod_matches = (modname) ? ftrace_match(modname, mod_g) : 0;
4258
4259                 /* blank module name to match all modules */
4260                 if (!mod_g->len) {
4261                         /* blank module globbing: modname xor exclude_mod */
4262                         if (!exclude_mod != !modname)
4263                                 goto func_match;
4264                         return 0;
4265                 }
4266
4267                 /*
4268                  * exclude_mod is set to trace everything but the given
4269                  * module. If it is set and the module matches, then
4270                  * return 0. If it is not set, and the module doesn't match
4271                  * also return 0. Otherwise, check the function to see if
4272                  * that matches.
4273                  */
4274                 if (!mod_matches == !exclude_mod)
4275                         return 0;
4276 func_match:
4277                 /* blank search means to match all funcs in the mod */
4278                 if (!func_g->len)
4279                         return 1;
4280         }
4281
4282         return ftrace_match(str, func_g);
4283 }
4284
4285 static int
4286 match_records(struct ftrace_hash *hash, char *func, int len, char *mod)
4287 {
4288         struct ftrace_page *pg;
4289         struct dyn_ftrace *rec;
4290         struct ftrace_glob func_g = { .type = MATCH_FULL };
4291         struct ftrace_glob mod_g = { .type = MATCH_FULL };
4292         struct ftrace_glob *mod_match = (mod) ? &mod_g : NULL;
4293         int exclude_mod = 0;
4294         int found = 0;
4295         int ret;
4296         int clear_filter = 0;
4297
4298         if (func) {
4299                 func_g.type = filter_parse_regex(func, len, &func_g.search,
4300                                                  &clear_filter);
4301                 func_g.len = strlen(func_g.search);
4302         }
4303
4304         if (mod) {
4305                 mod_g.type = filter_parse_regex(mod, strlen(mod),
4306                                 &mod_g.search, &exclude_mod);
4307                 mod_g.len = strlen(mod_g.search);
4308         }
4309
4310         mutex_lock(&ftrace_lock);
4311
4312         if (unlikely(ftrace_disabled))
4313                 goto out_unlock;
4314
4315         if (func_g.type == MATCH_INDEX) {
4316                 found = add_rec_by_index(hash, &func_g, clear_filter);
4317                 goto out_unlock;
4318         }
4319
4320         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
4321
4322                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
4323                         continue;
4324
4325                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, mod_match, exclude_mod)) {
4326                         ret = enter_record(hash, rec, clear_filter);
4327                         if (ret < 0) {
4328                                 found = ret;
4329                                 goto out_unlock;
4330                         }
4331                         found = 1;
4332                 }
4333                 cond_resched();
4334         } while_for_each_ftrace_rec();
4335  out_unlock:
4336         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4337
4338         return found;
4339 }
4340
4341 static int
4342 ftrace_match_records(struct ftrace_hash *hash, char *buff, int len)
4343 {
4344         return match_records(hash, buff, len, NULL);
4345 }
4346
4347 static void ftrace_ops_update_code(struct ftrace_ops *ops,
4348                                    struct ftrace_ops_hash *old_hash)
4349 {
4350         struct ftrace_ops *op;
4351
4352         if (!ftrace_enabled)
4353                 return;
4354
4355         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4356                 ftrace_run_modify_code(ops, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4357                 return;
4358         }
4359
4360         /*
4361          * If this is the shared global_ops filter, then we need to
4362          * check if there is another ops that shares it, is enabled.
4363          * If so, we still need to run the modify code.
4364          */
4365         if (ops->func_hash != &global_ops.local_hash)
4366                 return;
4367
4368         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
4369                 if (op->func_hash == &global_ops.local_hash &&
4370                     op->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED) {
4371                         ftrace_run_modify_code(op, FTRACE_UPDATE_CALLS, old_hash);
4372                         /* Only need to do this once */
4373                         return;
4374                 }
4375         } while_for_each_ftrace_op(op);
4376 }
4377
4378 static int ftrace_hash_move_and_update_ops(struct ftrace_ops *ops,
4379                                            struct ftrace_hash **orig_hash,
4380                                            struct ftrace_hash *hash,
4381                                            int enable)
4382 {
4383         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4384         struct ftrace_hash *old_hash;
4385         int ret;
4386
4387         old_hash = *orig_hash;
4388         old_hash_ops.filter_hash = ops->func_hash->filter_hash;
4389         old_hash_ops.notrace_hash = ops->func_hash->notrace_hash;
4390         ret = ftrace_hash_move(ops, enable, orig_hash, hash);
4391         if (!ret) {
4392                 ftrace_ops_update_code(ops, &old_hash_ops);
4393                 free_ftrace_hash_rcu(old_hash);
4394         }
4395         return ret;
4396 }
4397
4398 static bool module_exists(const char *module)
4399 {
4400         /* All modules have the symbol __this_module */
4401         static const char this_mod[] = "__this_module";
4402         char modname[MAX_PARAM_PREFIX_LEN + sizeof(this_mod) + 2];
4403         unsigned long val;
4404         int n;
4405
4406         n = snprintf(modname, sizeof(modname), "%s:%s", module, this_mod);
4407
4408         if (n > sizeof(modname) - 1)
4409                 return false;
4410
4411         val = module_kallsyms_lookup_name(modname);
4412         return val != 0;
4413 }
4414
4415 static int cache_mod(struct trace_array *tr,
4416                      const char *func, char *module, int enable)
4417 {
4418         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod, *n;
4419         struct list_head *head = enable ? &tr->mod_trace : &tr->mod_notrace;
4420         int ret;
4421
4422         mutex_lock(&ftrace_lock);
4423
4424         /* We do not cache inverse filters */
4425         if (func[0] == '!') {
4426                 func++;
4427                 ret = -EINVAL;
4428
4429                 /* Look to remove this hash */
4430                 list_for_each_entry_safe(ftrace_mod, n, head, list) {
4431                         if (strcmp(ftrace_mod->module, module) != 0)
4432                                 continue;
4433
4434                         /* no func matches all */
4435                         if (strcmp(func, "*") == 0 ||
4436                             (ftrace_mod->func &&
4437                              strcmp(ftrace_mod->func, func) == 0)) {
4438                                 ret = 0;
4439                                 free_ftrace_mod(ftrace_mod);
4440                                 continue;
4441                         }
4442                 }
4443                 goto out;
4444         }
4445
4446         ret = -EINVAL;
4447         /* We only care about modules that have not been loaded yet */
4448         if (module_exists(module))
4449                 goto out;
4450
4451         /* Save this string off, and execute it when the module is loaded */
4452         ret = ftrace_add_mod(tr, func, module, enable);
4453  out:
4454         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4455
4456         return ret;
4457 }
4458
4459 static int
4460 ftrace_set_regex(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
4461                  int reset, int enable);
4462
4463 #ifdef CONFIG_MODULES
4464 static void process_mod_list(struct list_head *head, struct ftrace_ops *ops,
4465                              char *mod, bool enable)
4466 {
4467         struct ftrace_mod_load *ftrace_mod, *n;
4468         struct ftrace_hash **orig_hash, *new_hash;
4469         LIST_HEAD(process_mods);
4470         char *func;
4471
4472         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
4473
4474         if (enable)
4475                 orig_hash = &ops->func_hash->filter_hash;
4476         else
4477                 orig_hash = &ops->func_hash->notrace_hash;
4478
4479         new_hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS,
4480                                               *orig_hash);
4481         if (!new_hash)
4482                 goto out; /* warn? */
4483
4484         mutex_lock(&ftrace_lock);
4485
4486         list_for_each_entry_safe(ftrace_mod, n, head, list) {
4487
4488                 if (strcmp(ftrace_mod->module, mod) != 0)
4489                         continue;
4490
4491                 if (ftrace_mod->func)
4492                         func = kstrdup(ftrace_mod->func, GFP_KERNEL);
4493                 else
4494                         func = kstrdup("*", GFP_KERNEL);
4495
4496                 if (!func) /* warn? */
4497                         continue;
4498
4499                 list_move(&ftrace_mod->list, &process_mods);
4500
4501                 /* Use the newly allocated func, as it may be "*" */
4502                 kfree(ftrace_mod->func);
4503                 ftrace_mod->func = func;
4504         }
4505
4506         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4507
4508         list_for_each_entry_safe(ftrace_mod, n, &process_mods, list) {
4509
4510                 func = ftrace_mod->func;
4511
4512                 /* Grabs ftrace_lock, which is why we have this extra step */
4513                 match_records(new_hash, func, strlen(func), mod);
4514                 free_ftrace_mod(ftrace_mod);
4515         }
4516
4517         if (enable && list_empty(head))
4518                 new_hash->flags &= ~FTRACE_HASH_FL_MOD;
4519
4520         mutex_lock(&ftrace_lock);
4521
4522         ftrace_hash_move_and_update_ops(ops, orig_hash,
4523                                               new_hash, enable);
4524         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4525
4526  out:
4527         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
4528
4529         free_ftrace_hash(new_hash);
4530 }
4531
4532 static void process_cached_mods(const char *mod_name)
4533 {
4534         struct trace_array *tr;
4535         char *mod;
4536
4537         mod = kstrdup(mod_name, GFP_KERNEL);
4538         if (!mod)
4539                 return;
4540
4541         mutex_lock(&trace_types_lock);
4542         list_for_each_entry(tr, &ftrace_trace_arrays, list) {
4543                 if (!list_empty(&tr->mod_trace))
4544                         process_mod_list(&tr->mod_trace, tr->ops, mod, true);
4545                 if (!list_empty(&tr->mod_notrace))
4546                         process_mod_list(&tr->mod_notrace, tr->ops, mod, false);
4547         }
4548         mutex_unlock(&trace_types_lock);
4549
4550         kfree(mod);
4551 }
4552 #endif
4553
4554 /*
4555  * We register the module command as a template to show others how
4556  * to register the a command as well.
4557  */
4558
4559 static int
4560 ftrace_mod_callback(struct trace_array *tr, struct ftrace_hash *hash,
4561                     char *func_orig, char *cmd, char *module, int enable)
4562 {
4563         char *func;
4564         int ret;
4565
4566         /* match_records() modifies func, and we need the original */
4567         func = kstrdup(func_orig, GFP_KERNEL);
4568         if (!func)
4569                 return -ENOMEM;
4570
4571         /*
4572          * cmd == 'mod' because we only registered this func
4573          * for the 'mod' ftrace_func_command.
4574          * But if you register one func with multiple commands,
4575          * you can tell which command was used by the cmd
4576          * parameter.
4577          */
4578         ret = match_records(hash, func, strlen(func), module);
4579         kfree(func);
4580
4581         if (!ret)
4582                 return cache_mod(tr, func_orig, module, enable);
4583         if (ret < 0)
4584                 return ret;
4585         return 0;
4586 }
4587
4588 static struct ftrace_func_command ftrace_mod_cmd = {
4589         .name                   = "mod",
4590         .func                   = ftrace_mod_callback,
4591 };
4592
4593 static int __init ftrace_mod_cmd_init(void)
4594 {
4595         return register_ftrace_command(&ftrace_mod_cmd);
4596 }
4597 core_initcall(ftrace_mod_cmd_init);
4598
4599 static void function_trace_probe_call(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
4600                                       struct ftrace_ops *op, struct ftrace_regs *fregs)
4601 {
4602         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
4603         struct ftrace_func_probe *probe;
4604
4605         probe = container_of(op, struct ftrace_func_probe, ops);
4606         probe_ops = probe->probe_ops;
4607
4608         /*
4609          * Disable preemption for these calls to prevent a RCU grace
4610          * period. This syncs the hash iteration and freeing of items
4611          * on the hash. rcu_read_lock is too dangerous here.
4612          */
4613         preempt_disable_notrace();
4614         probe_ops->func(ip, parent_ip, probe->tr, probe_ops, probe->data);
4615         preempt_enable_notrace();
4616 }
4617
4618 struct ftrace_func_map {
4619         struct ftrace_func_entry        entry;
4620         void                            *data;
4621 };
4622
4623 struct ftrace_func_mapper {
4624         struct ftrace_hash              hash;
4625 };
4626
4627 /**
4628  * allocate_ftrace_func_mapper - allocate a new ftrace_func_mapper
4629  *
4630  * Returns: a ftrace_func_mapper descriptor that can be used to map ips to data.
4631  */
4632 struct ftrace_func_mapper *allocate_ftrace_func_mapper(void)
4633 {
4634         struct ftrace_hash *hash;
4635
4636         /*
4637          * The mapper is simply a ftrace_hash, but since the entries
4638          * in the hash are not ftrace_func_entry type, we define it
4639          * as a separate structure.
4640          */
4641         hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
4642         return (struct ftrace_func_mapper *)hash;
4643 }
4644
4645 /**
4646  * ftrace_func_mapper_find_ip - Find some data mapped to an ip
4647  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4648  * @ip: the instruction pointer to find the data for
4649  *
4650  * Returns: the data mapped to @ip if found otherwise NULL. The return
4651  * is actually the address of the mapper data pointer. The address is
4652  * returned for use cases where the data is no bigger than a long, and
4653  * the user can use the data pointer as its data instead of having to
4654  * allocate more memory for the reference.
4655  */
4656 void **ftrace_func_mapper_find_ip(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4657                                   unsigned long ip)
4658 {
4659         struct ftrace_func_entry *entry;
4660         struct ftrace_func_map *map;
4661
4662         entry = ftrace_lookup_ip(&mapper->hash, ip);
4663         if (!entry)
4664                 return NULL;
4665
4666         map = (struct ftrace_func_map *)entry;
4667         return &map->data;
4668 }
4669
4670 /**
4671  * ftrace_func_mapper_add_ip - Map some data to an ip
4672  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4673  * @ip: The instruction pointer address to map @data to
4674  * @data: The data to map to @ip
4675  *
4676  * Returns: 0 on success otherwise an error.
4677  */
4678 int ftrace_func_mapper_add_ip(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4679                               unsigned long ip, void *data)
4680 {
4681         struct ftrace_func_entry *entry;
4682         struct ftrace_func_map *map;
4683
4684         entry = ftrace_lookup_ip(&mapper->hash, ip);
4685         if (entry)
4686                 return -EBUSY;
4687
4688         map = kmalloc(sizeof(*map), GFP_KERNEL);
4689         if (!map)
4690                 return -ENOMEM;
4691
4692         map->entry.ip = ip;
4693         map->data = data;
4694
4695         __add_hash_entry(&mapper->hash, &map->entry);
4696
4697         return 0;
4698 }
4699
4700 /**
4701  * ftrace_func_mapper_remove_ip - Remove an ip from the mapping
4702  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4703  * @ip: The instruction pointer address to remove the data from
4704  *
4705  * Returns: the data if it is found, otherwise NULL.
4706  * Note, if the data pointer is used as the data itself, (see
4707  * ftrace_func_mapper_find_ip(), then the return value may be meaningless,
4708  * if the data pointer was set to zero.
4709  */
4710 void *ftrace_func_mapper_remove_ip(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4711                                    unsigned long ip)
4712 {
4713         struct ftrace_func_entry *entry;
4714         struct ftrace_func_map *map;
4715         void *data;
4716
4717         entry = ftrace_lookup_ip(&mapper->hash, ip);
4718         if (!entry)
4719                 return NULL;
4720
4721         map = (struct ftrace_func_map *)entry;
4722         data = map->data;
4723
4724         remove_hash_entry(&mapper->hash, entry);
4725         kfree(entry);
4726
4727         return data;
4728 }
4729
4730 /**
4731  * free_ftrace_func_mapper - free a mapping of ips and data
4732  * @mapper: The mapper that has the ip maps
4733  * @free_func: A function to be called on each data item.
4734  *
4735  * This is used to free the function mapper. The @free_func is optional
4736  * and can be used if the data needs to be freed as well.
4737  */
4738 void free_ftrace_func_mapper(struct ftrace_func_mapper *mapper,
4739                              ftrace_mapper_func free_func)
4740 {
4741         struct ftrace_func_entry *entry;
4742         struct ftrace_func_map *map;
4743         struct hlist_head *hhd;
4744         int size, i;
4745
4746         if (!mapper)
4747                 return;
4748
4749         if (free_func && mapper->hash.count) {
4750                 size = 1 << mapper->hash.size_bits;
4751                 for (i = 0; i < size; i++) {
4752                         hhd = &mapper->hash.buckets[i];
4753                         hlist_for_each_entry(entry, hhd, hlist) {
4754                                 map = (struct ftrace_func_map *)entry;
4755                                 free_func(map);
4756                         }
4757                 }
4758         }
4759         free_ftrace_hash(&mapper->hash);
4760 }
4761
4762 static void release_probe(struct ftrace_func_probe *probe)
4763 {
4764         struct ftrace_probe_ops *probe_ops;
4765
4766         mutex_lock(&ftrace_lock);
4767
4768         WARN_ON(probe->ref <= 0);
4769
4770         /* Subtract the ref that was used to protect this instance */
4771         probe->ref--;
4772
4773         if (!probe->ref) {
4774                 probe_ops = probe->probe_ops;
4775                 /*
4776                  * Sending zero as ip tells probe_ops to free
4777                  * the probe->data itself
4778                  */
4779                 if (probe_ops->free)
4780                         probe_ops->free(probe_ops, probe->tr, 0, probe->data);
4781                 list_del(&probe->list);
4782                 kfree(probe);
4783         }
4784         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4785 }
4786
4787 static void acquire_probe_locked(struct ftrace_func_probe *probe)
4788 {
4789         /*
4790          * Add one ref to keep it from being freed when releasing the
4791          * ftrace_lock mutex.
4792          */
4793         probe->ref++;
4794 }
4795
4796 int
4797 register_ftrace_function_probe(char *glob, struct trace_array *tr,
4798                                struct ftrace_probe_ops *probe_ops,
4799                                void *data)
4800 {
4801         struct ftrace_func_probe *probe = NULL, *iter;
4802         struct ftrace_func_entry *entry;
4803         struct ftrace_hash **orig_hash;
4804         struct ftrace_hash *old_hash;
4805         struct ftrace_hash *hash;
4806         int count = 0;
4807         int size;
4808         int ret;
4809         int i;
4810
4811         if (WARN_ON(!tr))
4812                 return -EINVAL;
4813
4814         /* We do not support '!' for function probes */
4815         if (WARN_ON(glob[0] == '!'))
4816                 return -EINVAL;
4817
4818
4819         mutex_lock(&ftrace_lock);
4820         /* Check if the probe_ops is already registered */
4821         list_for_each_entry(iter, &tr->func_probes, list) {
4822                 if (iter->probe_ops == probe_ops) {
4823                         probe = iter;
4824                         break;
4825                 }
4826         }
4827         if (!probe) {
4828                 probe = kzalloc(sizeof(*probe), GFP_KERNEL);
4829                 if (!probe) {
4830                         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4831                         return -ENOMEM;
4832                 }
4833                 probe->probe_ops = probe_ops;
4834                 probe->ops.func = function_trace_probe_call;
4835                 probe->tr = tr;
4836                 ftrace_ops_init(&probe->ops);
4837                 list_add(&probe->list, &tr->func_probes);
4838         }
4839
4840         acquire_probe_locked(probe);
4841
4842         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4843
4844         /*
4845          * Note, there's a small window here that the func_hash->filter_hash
4846          * may be NULL or empty. Need to be careful when reading the loop.
4847          */
4848         mutex_lock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4849
4850         orig_hash = &probe->ops.func_hash->filter_hash;
4851         old_hash = *orig_hash;
4852         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, old_hash);
4853
4854         if (!hash) {
4855                 ret = -ENOMEM;
4856                 goto out;
4857         }
4858
4859         ret = ftrace_match_records(hash, glob, strlen(glob));
4860
4861         /* Nothing found? */
4862         if (!ret)
4863                 ret = -EINVAL;
4864
4865         if (ret < 0)
4866                 goto out;
4867
4868         size = 1 << hash->size_bits;
4869         for (i = 0; i < size; i++) {
4870                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
4871                         if (ftrace_lookup_ip(old_hash, entry->ip))
4872                                 continue;
4873                         /*
4874                          * The caller might want to do something special
4875                          * for each function we find. We call the callback
4876                          * to give the caller an opportunity to do so.
4877                          */
4878                         if (probe_ops->init) {
4879                                 ret = probe_ops->init(probe_ops, tr,
4880                                                       entry->ip, data,
4881                                                       &probe->data);
4882                                 if (ret < 0) {
4883                                         if (probe_ops->free && count)
4884                                                 probe_ops->free(probe_ops, tr,
4885                                                                 0, probe->data);
4886                                         probe->data = NULL;
4887                                         goto out;
4888                                 }
4889                         }
4890                         count++;
4891                 }
4892         }
4893
4894         mutex_lock(&ftrace_lock);
4895
4896         if (!count) {
4897                 /* Nothing was added? */
4898                 ret = -EINVAL;
4899                 goto out_unlock;
4900         }
4901
4902         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(&probe->ops, orig_hash,
4903                                               hash, 1);
4904         if (ret < 0)
4905                 goto err_unlock;
4906
4907         /* One ref for each new function traced */
4908         probe->ref += count;
4909
4910         if (!(probe->ops.flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
4911                 ret = ftrace_startup(&probe->ops, 0);
4912
4913  out_unlock:
4914         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4915
4916         if (!ret)
4917                 ret = count;
4918  out:
4919         mutex_unlock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4920         free_ftrace_hash(hash);
4921
4922         release_probe(probe);
4923
4924         return ret;
4925
4926  err_unlock:
4927         if (!probe_ops->free || !count)
4928                 goto out_unlock;
4929
4930         /* Failed to do the move, need to call the free functions */
4931         for (i = 0; i < size; i++) {
4932                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
4933                         if (ftrace_lookup_ip(old_hash, entry->ip))
4934                                 continue;
4935                         probe_ops->free(probe_ops, tr, entry->ip, probe->data);
4936                 }
4937         }
4938         goto out_unlock;
4939 }
4940
4941 int
4942 unregister_ftrace_function_probe_func(char *glob, struct trace_array *tr,
4943                                       struct ftrace_probe_ops *probe_ops)
4944 {
4945         struct ftrace_func_probe *probe = NULL, *iter;
4946         struct ftrace_ops_hash old_hash_ops;
4947         struct ftrace_func_entry *entry;
4948         struct ftrace_glob func_g;
4949         struct ftrace_hash **orig_hash;
4950         struct ftrace_hash *old_hash;
4951         struct ftrace_hash *hash = NULL;
4952         struct hlist_node *tmp;
4953         struct hlist_head hhd;
4954         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
4955         int count = 0;
4956         int i, ret = -ENODEV;
4957         int size;
4958
4959         if (!glob || !strlen(glob) || !strcmp(glob, "*"))
4960                 func_g.search = NULL;
4961         else {
4962                 int not;
4963
4964                 func_g.type = filter_parse_regex(glob, strlen(glob),
4965                                                  &func_g.search, &not);
4966                 func_g.len = strlen(func_g.search);
4967
4968                 /* we do not support '!' for function probes */
4969                 if (WARN_ON(not))
4970                         return -EINVAL;
4971         }
4972
4973         mutex_lock(&ftrace_lock);
4974         /* Check if the probe_ops is already registered */
4975         list_for_each_entry(iter, &tr->func_probes, list) {
4976                 if (iter->probe_ops == probe_ops) {
4977                         probe = iter;
4978                         break;
4979                 }
4980         }
4981         if (!probe)
4982                 goto err_unlock_ftrace;
4983
4984         ret = -EINVAL;
4985         if (!(probe->ops.flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED))
4986                 goto err_unlock_ftrace;
4987
4988         acquire_probe_locked(probe);
4989
4990         mutex_unlock(&ftrace_lock);
4991
4992         mutex_lock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
4993
4994         orig_hash = &probe->ops.func_hash->filter_hash;
4995         old_hash = *orig_hash;
4996
4997         if (ftrace_hash_empty(old_hash))
4998                 goto out_unlock;
4999
5000         old_hash_ops.filter_hash = old_hash;
5001         /* Probes only have filters */
5002         old_hash_ops.notrace_hash = NULL;
5003
5004         ret = -ENOMEM;
5005         hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, old_hash);
5006         if (!hash)
5007                 goto out_unlock;
5008
5009         INIT_HLIST_HEAD(&hhd);
5010
5011         size = 1 << hash->size_bits;
5012         for (i = 0; i < size; i++) {
5013                 hlist_for_each_entry_safe(entry, tmp, &hash->buckets[i], hlist) {
5014
5015                         if (func_g.search) {
5016                                 kallsyms_lookup(entry->ip, NULL, NULL,
5017                                                 NULL, str);
5018                                 if (!ftrace_match(str, &func_g))
5019                                         continue;
5020                         }
5021                         count++;
5022                         remove_hash_entry(hash, entry);
5023                         hlist_add_head(&entry->hlist, &hhd);
5024                 }
5025         }
5026
5027         /* Nothing found? */
5028         if (!count) {
5029                 ret = -EINVAL;
5030                 goto out_unlock;
5031         }
5032
5033         mutex_lock(&ftrace_lock);
5034
5035         WARN_ON(probe->ref < count);
5036
5037         probe->ref -= count;
5038
5039         if (ftrace_hash_empty(hash))
5040                 ftrace_shutdown(&probe->ops, 0);
5041
5042         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(&probe->ops, orig_hash,
5043                                               hash, 1);
5044
5045         /* still need to update the function call sites */
5046         if (ftrace_enabled && !ftrace_hash_empty(hash))
5047                 ftrace_run_modify_code(&probe->ops, FTRACE_UPDATE_CALLS,
5048                                        &old_hash_ops);
5049         synchronize_rcu();
5050
5051         hlist_for_each_entry_safe(entry, tmp, &hhd, hlist) {
5052                 hlist_del(&entry->hlist);
5053                 if (probe_ops->free)
5054                         probe_ops->free(probe_ops, tr, entry->ip, probe->data);
5055                 kfree(entry);
5056         }
5057         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5058
5059  out_unlock:
5060         mutex_unlock(&probe->ops.func_hash->regex_lock);
5061         free_ftrace_hash(hash);
5062
5063         release_probe(probe);
5064
5065         return ret;
5066
5067  err_unlock_ftrace:
5068         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5069         return ret;
5070 }
5071
5072 void clear_ftrace_function_probes(struct trace_array *tr)
5073 {
5074         struct ftrace_func_probe *probe, *n;
5075
5076         list_for_each_entry_safe(probe, n, &tr->func_probes, list)
5077                 unregister_ftrace_function_probe_func(NULL, tr, probe->probe_ops);
5078 }
5079
5080 static LIST_HEAD(ftrace_commands);
5081 static DEFINE_MUTEX(ftrace_cmd_mutex);
5082
5083 /*
5084  * Currently we only register ftrace commands from __init, so mark this
5085  * __init too.
5086  */
5087 __init int register_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
5088 {
5089         struct ftrace_func_command *p;
5090         int ret = 0;
5091
5092         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
5093         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
5094                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
5095                         ret = -EBUSY;
5096                         goto out_unlock;
5097                 }
5098         }
5099         list_add(&cmd->list, &ftrace_commands);
5100  out_unlock:
5101         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
5102
5103         return ret;
5104 }
5105
5106 /*
5107  * Currently we only unregister ftrace commands from __init, so mark
5108  * this __init too.
5109  */
5110 __init int unregister_ftrace_command(struct ftrace_func_command *cmd)
5111 {
5112         struct ftrace_func_command *p, *n;
5113         int ret = -ENODEV;
5114
5115         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
5116         list_for_each_entry_safe(p, n, &ftrace_commands, list) {
5117                 if (strcmp(cmd->name, p->name) == 0) {
5118                         ret = 0;
5119                         list_del_init(&p->list);
5120                         goto out_unlock;
5121                 }
5122         }
5123  out_unlock:
5124         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
5125
5126         return ret;
5127 }
5128
5129 static int ftrace_process_regex(struct ftrace_iterator *iter,
5130                                 char *buff, int len, int enable)
5131 {
5132         struct ftrace_hash *hash = iter->hash;
5133         struct trace_array *tr = iter->ops->private;
5134         char *func, *command, *next = buff;
5135         struct ftrace_func_command *p;
5136         int ret = -EINVAL;
5137
5138         func = strsep(&next, ":");
5139
5140         if (!next) {
5141                 ret = ftrace_match_records(hash, func, len);
5142                 if (!ret)
5143                         ret = -EINVAL;
5144                 if (ret < 0)
5145                         return ret;
5146                 return 0;
5147         }
5148
5149         /* command found */
5150
5151         command = strsep(&next, ":");
5152
5153         mutex_lock(&ftrace_cmd_mutex);
5154         list_for_each_entry(p, &ftrace_commands, list) {
5155                 if (strcmp(p->name, command) == 0) {
5156                         ret = p->func(tr, hash, func, command, next, enable);
5157                         goto out_unlock;
5158                 }
5159         }
5160  out_unlock:
5161         mutex_unlock(&ftrace_cmd_mutex);
5162
5163         return ret;
5164 }
5165
5166 static ssize_t
5167 ftrace_regex_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
5168                    size_t cnt, loff_t *ppos, int enable)
5169 {
5170         struct ftrace_iterator *iter;
5171         struct trace_parser *parser;
5172         ssize_t ret, read;
5173
5174         if (!cnt)
5175                 return 0;
5176
5177         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
5178                 struct seq_file *m = file->private_data;
5179                 iter = m->private;
5180         } else
5181                 iter = file->private_data;
5182
5183         if (unlikely(ftrace_disabled))
5184                 return -ENODEV;
5185
5186         /* iter->hash is a local copy, so we don't need regex_lock */
5187
5188         parser = &iter->parser;
5189         read = trace_get_user(parser, ubuf, cnt, ppos);
5190
5191         if (read >= 0 && trace_parser_loaded(parser) &&
5192             !trace_parser_cont(parser)) {
5193                 ret = ftrace_process_regex(iter, parser->buffer,
5194                                            parser->idx, enable);
5195                 trace_parser_clear(parser);
5196                 if (ret < 0)
5197                         goto out;
5198         }
5199
5200         ret = read;
5201  out:
5202         return ret;
5203 }
5204
5205 ssize_t
5206 ftrace_filter_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
5207                     size_t cnt, loff_t *ppos)
5208 {
5209         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 1);
5210 }
5211
5212 ssize_t
5213 ftrace_notrace_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
5214                      size_t cnt, loff_t *ppos)
5215 {
5216         return ftrace_regex_write(file, ubuf, cnt, ppos, 0);
5217 }
5218
5219 static int
5220 __ftrace_match_addr(struct ftrace_hash *hash, unsigned long ip, int remove)
5221 {
5222         struct ftrace_func_entry *entry;
5223
5224         ip = ftrace_location(ip);
5225         if (!ip)
5226                 return -EINVAL;
5227
5228         if (remove) {
5229                 entry = ftrace_lookup_ip(hash, ip);
5230                 if (!entry)
5231                         return -ENOENT;
5232                 free_hash_entry(hash, entry);
5233                 return 0;
5234         }
5235
5236         entry = add_hash_entry(hash, ip);
5237         return entry ? 0 :  -ENOMEM;
5238 }
5239
5240 static int
5241 ftrace_match_addr(struct ftrace_hash *hash, unsigned long *ips,
5242                   unsigned int cnt, int remove)
5243 {
5244         unsigned int i;
5245         int err;
5246
5247         for (i = 0; i < cnt; i++) {
5248                 err = __ftrace_match_addr(hash, ips[i], remove);
5249                 if (err) {
5250                         /*
5251                          * This expects the @hash is a temporary hash and if this
5252                          * fails the caller must free the @hash.
5253                          */
5254                         return err;
5255                 }
5256         }
5257         return 0;
5258 }
5259
5260 static int
5261 ftrace_set_hash(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
5262                 unsigned long *ips, unsigned int cnt,
5263                 int remove, int reset, int enable)
5264 {
5265         struct ftrace_hash **orig_hash;
5266         struct ftrace_hash *hash;
5267         int ret;
5268
5269         if (unlikely(ftrace_disabled))
5270                 return -ENODEV;
5271
5272         mutex_lock(&ops->func_hash->regex_lock);
5273
5274         if (enable)
5275                 orig_hash = &ops->func_hash->filter_hash;
5276         else
5277                 orig_hash = &ops->func_hash->notrace_hash;
5278
5279         if (reset)
5280                 hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
5281         else
5282                 hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS, *orig_hash);
5283
5284         if (!hash) {
5285                 ret = -ENOMEM;
5286                 goto out_regex_unlock;
5287         }
5288
5289         if (buf && !ftrace_match_records(hash, buf, len)) {
5290                 ret = -EINVAL;
5291                 goto out_regex_unlock;
5292         }
5293         if (ips) {
5294                 ret = ftrace_match_addr(hash, ips, cnt, remove);
5295                 if (ret < 0)
5296                         goto out_regex_unlock;
5297         }
5298
5299         mutex_lock(&ftrace_lock);
5300         ret = ftrace_hash_move_and_update_ops(ops, orig_hash, hash, enable);
5301         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5302
5303  out_regex_unlock:
5304         mutex_unlock(&ops->func_hash->regex_lock);
5305
5306         free_ftrace_hash(hash);
5307         return ret;
5308 }
5309
5310 static int
5311 ftrace_set_addr(struct ftrace_ops *ops, unsigned long *ips, unsigned int cnt,
5312                 int remove, int reset, int enable)
5313 {
5314         return ftrace_set_hash(ops, NULL, 0, ips, cnt, remove, reset, enable);
5315 }
5316
5317 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS
5318
5319 static int register_ftrace_function_nolock(struct ftrace_ops *ops);
5320
5321 /*
5322  * If there are multiple ftrace_ops, use SAVE_REGS by default, so that direct
5323  * call will be jumped from ftrace_regs_caller. Only if the architecture does
5324  * not support ftrace_regs_caller but direct_call, use SAVE_ARGS so that it
5325  * jumps from ftrace_caller for multiple ftrace_ops.
5326  */
5327 #ifndef CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
5328 #define MULTI_FLAGS (FTRACE_OPS_FL_DIRECT | FTRACE_OPS_FL_SAVE_ARGS)
5329 #else
5330 #define MULTI_FLAGS (FTRACE_OPS_FL_DIRECT | FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS)
5331 #endif
5332
5333 static int check_direct_multi(struct ftrace_ops *ops)
5334 {
5335         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED))
5336                 return -EINVAL;
5337         if ((ops->flags & MULTI_FLAGS) != MULTI_FLAGS)
5338                 return -EINVAL;
5339         return 0;
5340 }
5341
5342 static void remove_direct_functions_hash(struct ftrace_hash *hash, unsigned long addr)
5343 {
5344         struct ftrace_func_entry *entry, *del;
5345         int size, i;
5346
5347         size = 1 << hash->size_bits;
5348         for (i = 0; i < size; i++) {
5349                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
5350                         del = __ftrace_lookup_ip(direct_functions, entry->ip);
5351                         if (del && del->direct == addr) {
5352                                 remove_hash_entry(direct_functions, del);
5353                                 kfree(del);
5354                         }
5355                 }
5356         }
5357 }
5358
5359 static void register_ftrace_direct_cb(struct rcu_head *rhp)
5360 {
5361         struct ftrace_hash *fhp = container_of(rhp, struct ftrace_hash, rcu);
5362
5363         free_ftrace_hash(fhp);
5364 }
5365
5366 /**
5367  * register_ftrace_direct - Call a custom trampoline directly
5368  * for multiple functions registered in @ops
5369  * @ops: The address of the struct ftrace_ops object
5370  * @addr: The address of the trampoline to call at @ops functions
5371  *
5372  * This is used to connect a direct calls to @addr from the nop locations
5373  * of the functions registered in @ops (with by ftrace_set_filter_ip
5374  * function).
5375  *
5376  * The location that it calls (@addr) must be able to handle a direct call,
5377  * and save the parameters of the function being traced, and restore them
5378  * (or inject new ones if needed), before returning.
5379  *
5380  * Returns:
5381  *  0 on success
5382  *  -EINVAL  - The @ops object was already registered with this call or
5383  *             when there are no functions in @ops object.
5384  *  -EBUSY   - Another direct function is already attached (there can be only one)
5385  *  -ENODEV  - @ip does not point to a ftrace nop location (or not supported)
5386  *  -ENOMEM  - There was an allocation failure.
5387  */
5388 int register_ftrace_direct(struct ftrace_ops *ops, unsigned long addr)
5389 {
5390         struct ftrace_hash *hash, *new_hash = NULL, *free_hash = NULL;
5391         struct ftrace_func_entry *entry, *new;
5392         int err = -EBUSY, size, i;
5393
5394         if (ops->func || ops->trampoline)
5395                 return -EINVAL;
5396         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED))
5397                 return -EINVAL;
5398         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)
5399                 return -EINVAL;
5400
5401         hash = ops->func_hash->filter_hash;
5402         if (ftrace_hash_empty(hash))
5403                 return -EINVAL;
5404
5405         mutex_lock(&direct_mutex);
5406
5407         /* Make sure requested entries are not already registered.. */
5408         size = 1 << hash->size_bits;
5409         for (i = 0; i < size; i++) {
5410                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
5411                         if (ftrace_find_rec_direct(entry->ip))
5412                                 goto out_unlock;
5413                 }
5414         }
5415
5416         err = -ENOMEM;
5417
5418         /* Make a copy hash to place the new and the old entries in */
5419         size = hash->count + direct_functions->count;
5420         if (size > 32)
5421                 size = 32;
5422         new_hash = alloc_ftrace_hash(fls(size));
5423         if (!new_hash)
5424                 goto out_unlock;
5425
5426         /* Now copy over the existing direct entries */
5427         size = 1 << direct_functions->size_bits;
5428         for (i = 0; i < size; i++) {
5429                 hlist_for_each_entry(entry, &direct_functions->buckets[i], hlist) {
5430                         new = add_hash_entry(new_hash, entry->ip);
5431                         if (!new)
5432                                 goto out_unlock;
5433                         new->direct = entry->direct;
5434                 }
5435         }
5436
5437         /* ... and add the new entries */
5438         size = 1 << hash->size_bits;
5439         for (i = 0; i < size; i++) {
5440                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
5441                         new = add_hash_entry(new_hash, entry->ip);
5442                         if (!new)
5443                                 goto out_unlock;
5444                         /* Update both the copy and the hash entry */
5445                         new->direct = addr;
5446                         entry->direct = addr;
5447                 }
5448         }
5449
5450         free_hash = direct_functions;
5451         rcu_assign_pointer(direct_functions, new_hash);
5452         new_hash = NULL;
5453
5454         ops->func = call_direct_funcs;
5455         ops->flags = MULTI_FLAGS;
5456         ops->trampoline = FTRACE_REGS_ADDR;
5457         ops->direct_call = addr;
5458
5459         err = register_ftrace_function_nolock(ops);
5460
5461  out_unlock:
5462         mutex_unlock(&direct_mutex);
5463
5464         if (free_hash && free_hash != EMPTY_HASH)
5465                 call_rcu_tasks(&free_hash->rcu, register_ftrace_direct_cb);
5466
5467         if (new_hash)
5468                 free_ftrace_hash(new_hash);
5469
5470         return err;
5471 }
5472 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_direct);
5473
5474 /**
5475  * unregister_ftrace_direct - Remove calls to custom trampoline
5476  * previously registered by register_ftrace_direct for @ops object.
5477  * @ops: The address of the struct ftrace_ops object
5478  *
5479  * This is used to remove a direct calls to @addr from the nop locations
5480  * of the functions registered in @ops (with by ftrace_set_filter_ip
5481  * function).
5482  *
5483  * Returns:
5484  *  0 on success
5485  *  -EINVAL - The @ops object was not properly registered.
5486  */
5487 int unregister_ftrace_direct(struct ftrace_ops *ops, unsigned long addr,
5488                              bool free_filters)
5489 {
5490         struct ftrace_hash *hash = ops->func_hash->filter_hash;
5491         int err;
5492
5493         if (check_direct_multi(ops))
5494                 return -EINVAL;
5495         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
5496                 return -EINVAL;
5497
5498         mutex_lock(&direct_mutex);
5499         err = unregister_ftrace_function(ops);
5500         remove_direct_functions_hash(hash, addr);
5501         mutex_unlock(&direct_mutex);
5502
5503         /* cleanup for possible another register call */
5504         ops->func = NULL;
5505         ops->trampoline = 0;
5506
5507         if (free_filters)
5508                 ftrace_free_filter(ops);
5509         return err;
5510 }
5511 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_direct);
5512
5513 static int
5514 __modify_ftrace_direct(struct ftrace_ops *ops, unsigned long addr)
5515 {
5516         struct ftrace_hash *hash;
5517         struct ftrace_func_entry *entry, *iter;
5518         static struct ftrace_ops tmp_ops = {
5519                 .func           = ftrace_stub,
5520                 .flags          = FTRACE_OPS_FL_STUB,
5521         };
5522         int i, size;
5523         int err;
5524
5525         lockdep_assert_held_once(&direct_mutex);
5526
5527         /* Enable the tmp_ops to have the same functions as the direct ops */
5528         ftrace_ops_init(&tmp_ops);
5529         tmp_ops.func_hash = ops->func_hash;
5530         tmp_ops.direct_call = addr;
5531
5532         err = register_ftrace_function_nolock(&tmp_ops);
5533         if (err)
5534                 return err;
5535
5536         /*
5537          * Now the ftrace_ops_list_func() is called to do the direct callers.
5538          * We can safely change the direct functions attached to each entry.
5539          */
5540         mutex_lock(&ftrace_lock);
5541
5542         hash = ops->func_hash->filter_hash;
5543         size = 1 << hash->size_bits;
5544         for (i = 0; i < size; i++) {
5545                 hlist_for_each_entry(iter, &hash->buckets[i], hlist) {
5546                         entry = __ftrace_lookup_ip(direct_functions, iter->ip);
5547                         if (!entry)
5548                                 continue;
5549                         entry->direct = addr;
5550                 }
5551         }
5552         /* Prevent store tearing if a trampoline concurrently accesses the value */
5553         WRITE_ONCE(ops->direct_call, addr);
5554
5555         mutex_unlock(&ftrace_lock);
5556
5557         /* Removing the tmp_ops will add the updated direct callers to the functions */
5558         unregister_ftrace_function(&tmp_ops);
5559
5560         return err;
5561 }
5562
5563 /**
5564  * modify_ftrace_direct_nolock - Modify an existing direct 'multi' call
5565  * to call something else
5566  * @ops: The address of the struct ftrace_ops object
5567  * @addr: The address of the new trampoline to call at @ops functions
5568  *
5569  * This is used to unregister currently registered direct caller and
5570  * register new one @addr on functions registered in @ops object.
5571  *
5572  * Note there's window between ftrace_shutdown and ftrace_startup calls
5573  * where there will be no callbacks called.
5574  *
5575  * Caller should already have direct_mutex locked, so we don't lock
5576  * direct_mutex here.
5577  *
5578  * Returns: zero on success. Non zero on error, which includes:
5579  *  -EINVAL - The @ops object was not properly registered.
5580  */
5581 int modify_ftrace_direct_nolock(struct ftrace_ops *ops, unsigned long addr)
5582 {
5583         if (check_direct_multi(ops))
5584                 return -EINVAL;
5585         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
5586                 return -EINVAL;
5587
5588         return __modify_ftrace_direct(ops, addr);
5589 }
5590 EXPORT_SYMBOL_GPL(modify_ftrace_direct_nolock);
5591
5592 /**
5593  * modify_ftrace_direct - Modify an existing direct 'multi' call
5594  * to call something else
5595  * @ops: The address of the struct ftrace_ops object
5596  * @addr: The address of the new trampoline to call at @ops functions
5597  *
5598  * This is used to unregister currently registered direct caller and
5599  * register new one @addr on functions registered in @ops object.
5600  *
5601  * Note there's window between ftrace_shutdown and ftrace_startup calls
5602  * where there will be no callbacks called.
5603  *
5604  * Returns: zero on success. Non zero on error, which includes:
5605  *  -EINVAL - The @ops object was not properly registered.
5606  */
5607 int modify_ftrace_direct(struct ftrace_ops *ops, unsigned long addr)
5608 {
5609         int err;
5610
5611         if (check_direct_multi(ops))
5612                 return -EINVAL;
5613         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
5614                 return -EINVAL;
5615
5616         mutex_lock(&direct_mutex);
5617         err = __modify_ftrace_direct(ops, addr);
5618         mutex_unlock(&direct_mutex);
5619         return err;
5620 }
5621 EXPORT_SYMBOL_GPL(modify_ftrace_direct);
5622 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS */
5623
5624 /**
5625  * ftrace_set_filter_ip - set a function to filter on in ftrace by address
5626  * @ops: the ops to set the filter with
5627  * @ip: the address to add to or remove from the filter.
5628  * @remove: non zero to remove the ip from the filter
5629  * @reset: non zero to reset all filters before applying this filter.
5630  *
5631  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled
5632  * If @ip is NULL, it fails to update filter.
5633  *
5634  * This can allocate memory which must be freed before @ops can be freed,
5635  * either by removing each filtered addr or by using
5636  * ftrace_free_filter(@ops).
5637  */
5638 int ftrace_set_filter_ip(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip,
5639                          int remove, int reset)
5640 {
5641         ftrace_ops_init(ops);
5642         return ftrace_set_addr(ops, &ip, 1, remove, reset, 1);
5643 }
5644 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter_ip);
5645
5646 /**
5647  * ftrace_set_filter_ips - set functions to filter on in ftrace by addresses
5648  * @ops: the ops to set the filter with
5649  * @ips: the array of addresses to add to or remove from the filter.
5650  * @cnt: the number of addresses in @ips
5651  * @remove: non zero to remove ips from the filter
5652  * @reset: non zero to reset all filters before applying this filter.
5653  *
5654  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled
5655  * If @ips array or any ip specified within is NULL , it fails to update filter.
5656  *
5657  * This can allocate memory which must be freed before @ops can be freed,
5658  * either by removing each filtered addr or by using
5659  * ftrace_free_filter(@ops).
5660 */
5661 int ftrace_set_filter_ips(struct ftrace_ops *ops, unsigned long *ips,
5662                           unsigned int cnt, int remove, int reset)
5663 {
5664         ftrace_ops_init(ops);
5665         return ftrace_set_addr(ops, ips, cnt, remove, reset, 1);
5666 }
5667 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter_ips);
5668
5669 /**
5670  * ftrace_ops_set_global_filter - setup ops to use global filters
5671  * @ops: the ops which will use the global filters
5672  *
5673  * ftrace users who need global function trace filtering should call this.
5674  * It can set the global filter only if ops were not initialized before.
5675  */
5676 void ftrace_ops_set_global_filter(struct ftrace_ops *ops)
5677 {
5678         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED)
5679                 return;
5680
5681         ftrace_ops_init(ops);
5682         ops->func_hash = &global_ops.local_hash;
5683 }
5684 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_ops_set_global_filter);
5685
5686 static int
5687 ftrace_set_regex(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf, int len,
5688                  int reset, int enable)
5689 {
5690         return ftrace_set_hash(ops, buf, len, NULL, 0, 0, reset, enable);
5691 }
5692
5693 /**
5694  * ftrace_set_filter - set a function to filter on in ftrace
5695  * @ops: the ops to set the filter with
5696  * @buf: the string that holds the function filter text.
5697  * @len: the length of the string.
5698  * @reset: non-zero to reset all filters before applying this filter.
5699  *
5700  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
5701  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
5702  *
5703  * This can allocate memory which must be freed before @ops can be freed,
5704  * either by removing each filtered addr or by using
5705  * ftrace_free_filter(@ops).
5706  */
5707 int ftrace_set_filter(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
5708                        int len, int reset)
5709 {
5710         ftrace_ops_init(ops);
5711         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 1);
5712 }
5713 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_filter);
5714
5715 /**
5716  * ftrace_set_notrace - set a function to not trace in ftrace
5717  * @ops: the ops to set the notrace filter with
5718  * @buf: the string that holds the function notrace text.
5719  * @len: the length of the string.
5720  * @reset: non-zero to reset all filters before applying this filter.
5721  *
5722  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
5723  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
5724  * for tracing.
5725  *
5726  * This can allocate memory which must be freed before @ops can be freed,
5727  * either by removing each filtered addr or by using
5728  * ftrace_free_filter(@ops).
5729  */
5730 int ftrace_set_notrace(struct ftrace_ops *ops, unsigned char *buf,
5731                         int len, int reset)
5732 {
5733         ftrace_ops_init(ops);
5734         return ftrace_set_regex(ops, buf, len, reset, 0);
5735 }
5736 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_notrace);
5737 /**
5738  * ftrace_set_global_filter - set a function to filter on with global tracers
5739  * @buf: the string that holds the function filter text.
5740  * @len: the length of the string.
5741  * @reset: non-zero to reset all filters before applying this filter.
5742  *
5743  * Filters denote which functions should be enabled when tracing is enabled.
5744  * If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled for tracing.
5745  */
5746 void ftrace_set_global_filter(unsigned char *buf, int len, int reset)
5747 {
5748         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 1);
5749 }
5750 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_filter);
5751
5752 /**
5753  * ftrace_set_global_notrace - set a function to not trace with global tracers
5754  * @buf: the string that holds the function notrace text.
5755  * @len: the length of the string.
5756  * @reset: non-zero to reset all filters before applying this filter.
5757  *
5758  * Notrace Filters denote which functions should not be enabled when tracing
5759  * is enabled. If @buf is NULL and reset is set, all functions will be enabled
5760  * for tracing.
5761  */
5762 void ftrace_set_global_notrace(unsigned char *buf, int len, int reset)
5763 {
5764         ftrace_set_regex(&global_ops, buf, len, reset, 0);
5765 }
5766 EXPORT_SYMBOL_GPL(ftrace_set_global_notrace);
5767
5768 /*
5769  * command line interface to allow users to set filters on boot up.
5770  */
5771 #define FTRACE_FILTER_SIZE              COMMAND_LINE_SIZE
5772 static char ftrace_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5773 static char ftrace_filter_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5774
5775 /* Used by function selftest to not test if filter is set */
5776 bool ftrace_filter_param __initdata;
5777
5778 static int __init set_ftrace_notrace(char *str)
5779 {
5780         ftrace_filter_param = true;
5781         strscpy(ftrace_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5782         return 1;
5783 }
5784 __setup("ftrace_notrace=", set_ftrace_notrace);
5785
5786 static int __init set_ftrace_filter(char *str)
5787 {
5788         ftrace_filter_param = true;
5789         strscpy(ftrace_filter_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5790         return 1;
5791 }
5792 __setup("ftrace_filter=", set_ftrace_filter);
5793
5794 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5795 static char ftrace_graph_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5796 static char ftrace_graph_notrace_buf[FTRACE_FILTER_SIZE] __initdata;
5797 static int ftrace_graph_set_hash(struct ftrace_hash *hash, char *buffer);
5798
5799 static int __init set_graph_function(char *str)
5800 {
5801         strscpy(ftrace_graph_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5802         return 1;
5803 }
5804 __setup("ftrace_graph_filter=", set_graph_function);
5805
5806 static int __init set_graph_notrace_function(char *str)
5807 {
5808         strscpy(ftrace_graph_notrace_buf, str, FTRACE_FILTER_SIZE);
5809         return 1;
5810 }
5811 __setup("ftrace_graph_notrace=", set_graph_notrace_function);
5812
5813 static int __init set_graph_max_depth_function(char *str)
5814 {
5815         if (!str || kstrtouint(str, 0, &fgraph_max_depth))
5816                 return 0;
5817         return 1;
5818 }
5819 __setup("ftrace_graph_max_depth=", set_graph_max_depth_function);
5820
5821 static void __init set_ftrace_early_graph(char *buf, int enable)
5822 {
5823         int ret;
5824         char *func;
5825         struct ftrace_hash *hash;
5826
5827         hash = alloc_ftrace_hash(FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS);
5828         if (MEM_FAIL(!hash, "Failed to allocate hash\n"))
5829                 return;
5830
5831         while (buf) {
5832                 func = strsep(&buf, ",");
5833                 /* we allow only one expression at a time */
5834                 ret = ftrace_graph_set_hash(hash, func);
5835                 if (ret)
5836                         printk(KERN_DEBUG "ftrace: function %s not "
5837                                           "traceable\n", func);
5838         }
5839
5840         if (enable)
5841                 ftrace_graph_hash = hash;
5842         else
5843                 ftrace_graph_notrace_hash = hash;
5844 }
5845 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
5846
5847 void __init
5848 ftrace_set_early_filter(struct ftrace_ops *ops, char *buf, int enable)
5849 {
5850         char *func;
5851
5852         ftrace_ops_init(ops);
5853
5854         while (buf) {
5855                 func = strsep(&buf, ",");
5856                 ftrace_set_regex(ops, func, strlen(func), 0, enable);
5857         }
5858 }
5859
5860 static void __init set_ftrace_early_filters(void)
5861 {
5862         if (ftrace_filter_buf[0])
5863                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_filter_buf, 1);
5864         if (ftrace_notrace_buf[0])
5865                 ftrace_set_early_filter(&global_ops, ftrace_notrace_buf, 0);
5866 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5867         if (ftrace_graph_buf[0])
5868                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_buf, 1);
5869         if (ftrace_graph_notrace_buf[0])
5870                 set_ftrace_early_graph(ftrace_graph_notrace_buf, 0);
5871 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
5872 }
5873
5874 int ftrace_regex_release(struct inode *inode, struct file *file)
5875 {
5876         struct seq_file *m = (struct seq_file *)file->private_data;
5877         struct ftrace_iterator *iter;
5878         struct ftrace_hash **orig_hash;
5879         struct trace_parser *parser;
5880         int filter_hash;
5881
5882         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
5883                 iter = m->private;
5884                 seq_release(inode, file);
5885         } else
5886                 iter = file->private_data;
5887
5888         parser = &iter->parser;
5889         if (trace_parser_loaded(parser)) {
5890                 int enable = !(iter->flags & FTRACE_ITER_NOTRACE);
5891
5892                 ftrace_process_regex(iter, parser->buffer,
5893                                      parser->idx, enable);
5894         }
5895
5896         trace_parser_put(parser);
5897
5898         mutex_lock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
5899
5900         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
5901                 filter_hash = !!(iter->flags & FTRACE_ITER_FILTER);
5902
5903                 if (filter_hash) {
5904                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->filter_hash;
5905                         if (iter->tr) {
5906                                 if (list_empty(&iter->tr->mod_trace))
5907                                         iter->hash->flags &= ~FTRACE_HASH_FL_MOD;
5908                                 else
5909                                         iter->hash->flags |= FTRACE_HASH_FL_MOD;
5910                         }
5911                 } else
5912                         orig_hash = &iter->ops->func_hash->notrace_hash;
5913
5914                 mutex_lock(&ftrace_lock);
5915                 ftrace_hash_move_and_update_ops(iter->ops, orig_hash,
5916                                                       iter->hash, filter_hash);
5917                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
5918         } else {
5919                 /* For read only, the hash is the ops hash */
5920                 iter->hash = NULL;
5921         }
5922
5923         mutex_unlock(&iter->ops->func_hash->regex_lock);
5924         free_ftrace_hash(iter->hash);
5925         if (iter->tr)
5926                 trace_array_put(iter->tr);
5927         kfree(iter);
5928
5929         return 0;
5930 }
5931
5932 static const struct file_operations ftrace_avail_fops = {
5933         .open = ftrace_avail_open,
5934         .read = seq_read,
5935         .llseek = seq_lseek,
5936         .release = seq_release_private,
5937 };
5938
5939 static const struct file_operations ftrace_enabled_fops = {
5940         .open = ftrace_enabled_open,
5941         .read = seq_read,
5942         .llseek = seq_lseek,
5943         .release = seq_release_private,
5944 };
5945
5946 static const struct file_operations ftrace_touched_fops = {
5947         .open = ftrace_touched_open,
5948         .read = seq_read,
5949         .llseek = seq_lseek,
5950         .release = seq_release_private,
5951 };
5952
5953 static const struct file_operations ftrace_avail_addrs_fops = {
5954         .open = ftrace_avail_addrs_open,
5955         .read = seq_read,
5956         .llseek = seq_lseek,
5957         .release = seq_release_private,
5958 };
5959
5960 static const struct file_operations ftrace_filter_fops = {
5961         .open = ftrace_filter_open,
5962         .read = seq_read,
5963         .write = ftrace_filter_write,
5964         .llseek = tracing_lseek,
5965         .release = ftrace_regex_release,
5966 };
5967
5968 static const struct file_operations ftrace_notrace_fops = {
5969         .open = ftrace_notrace_open,
5970         .read = seq_read,
5971         .write = ftrace_notrace_write,
5972         .llseek = tracing_lseek,
5973         .release = ftrace_regex_release,
5974 };
5975
5976 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
5977
5978 static DEFINE_MUTEX(graph_lock);
5979
5980 struct ftrace_hash __rcu *ftrace_graph_hash = EMPTY_HASH;
5981 struct ftrace_hash __rcu *ftrace_graph_notrace_hash = EMPTY_HASH;
5982
5983 enum graph_filter_type {
5984         GRAPH_FILTER_NOTRACE    = 0,
5985         GRAPH_FILTER_FUNCTION,
5986 };
5987
5988 #define FTRACE_GRAPH_EMPTY      ((void *)1)
5989
5990 struct ftrace_graph_data {
5991         struct ftrace_hash              *hash;
5992         struct ftrace_func_entry        *entry;
5993         int                             idx;   /* for hash table iteration */
5994         enum graph_filter_type          type;
5995         struct ftrace_hash              *new_hash;
5996         const struct seq_operations     *seq_ops;
5997         struct trace_parser             parser;
5998 };
5999
6000 static void *
6001 __g_next(struct seq_file *m, loff_t *pos)
6002 {
6003         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
6004         struct ftrace_func_entry *entry = fgd->entry;
6005         struct hlist_head *head;
6006         int i, idx = fgd->idx;
6007
6008         if (*pos >= fgd->hash->count)
6009                 return NULL;
6010
6011         if (entry) {
6012                 hlist_for_each_entry_continue(entry, hlist) {
6013                         fgd->entry = entry;
6014                         return entry;
6015                 }
6016
6017                 idx++;
6018         }
6019
6020         for (i = idx; i < 1 << fgd->hash->size_bits; i++) {
6021                 head = &fgd->hash->buckets[i];
6022                 hlist_for_each_entry(entry, head, hlist) {
6023                         fgd->entry = entry;
6024                         fgd->idx = i;
6025                         return entry;
6026                 }
6027         }
6028         return NULL;
6029 }
6030
6031 static void *
6032 g_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
6033 {
6034         (*pos)++;
6035         return __g_next(m, pos);
6036 }
6037
6038 static void *g_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
6039 {
6040         struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
6041
6042         mutex_lock(&graph_lock);
6043
6044         if (fgd->type == GRAPH_FILTER_FUNCTION)
6045                 fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_hash,
6046                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
6047         else
6048                 fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_notrace_hash,
6049                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
6050
6051         /* Nothing, tell g_show to print all functions are enabled */
6052         if (ftrace_hash_empty(fgd->hash) && !*pos)
6053                 return FTRACE_GRAPH_EMPTY;
6054
6055         fgd->idx = 0;
6056         fgd->entry = NULL;
6057         return __g_next(m, pos);
6058 }
6059
6060 static void g_stop(struct seq_file *m, void *p)
6061 {
6062         mutex_unlock(&graph_lock);
6063 }
6064
6065 static int g_show(struct seq_file *m, void *v)
6066 {
6067         struct ftrace_func_entry *entry = v;
6068
6069         if (!entry)
6070                 return 0;
6071
6072         if (entry == FTRACE_GRAPH_EMPTY) {
6073                 struct ftrace_graph_data *fgd = m->private;
6074
6075                 if (fgd->type == GRAPH_FILTER_FUNCTION)
6076                         seq_puts(m, "#### all functions enabled ####\n");
6077                 else
6078                         seq_puts(m, "#### no functions disabled ####\n");
6079                 return 0;
6080         }
6081
6082         seq_printf(m, "%ps\n", (void *)entry->ip);
6083
6084         return 0;
6085 }
6086
6087 static const struct seq_operations ftrace_graph_seq_ops = {
6088         .start = g_start,
6089         .next = g_next,
6090         .stop = g_stop,
6091         .show = g_show,
6092 };
6093
6094 static int
6095 __ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file,
6096                     struct ftrace_graph_data *fgd)
6097 {
6098         int ret;
6099         struct ftrace_hash *new_hash = NULL;
6100
6101         ret = security_locked_down(LOCKDOWN_TRACEFS);
6102         if (ret)
6103                 return ret;
6104
6105         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
6106                 const int size_bits = FTRACE_HASH_DEFAULT_BITS;
6107
6108                 if (trace_parser_get_init(&fgd->parser, FTRACE_BUFF_MAX))
6109                         return -ENOMEM;
6110
6111                 if (file->f_flags & O_TRUNC)
6112                         new_hash = alloc_ftrace_hash(size_bits);
6113                 else
6114                         new_hash = alloc_and_copy_ftrace_hash(size_bits,
6115                                                               fgd->hash);
6116                 if (!new_hash) {
6117                         ret = -ENOMEM;
6118                         goto out;
6119                 }
6120         }
6121
6122         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
6123                 ret = seq_open(file, &ftrace_graph_seq_ops);
6124                 if (!ret) {
6125                         struct seq_file *m = file->private_data;
6126                         m->private = fgd;
6127                 } else {
6128                         /* Failed */
6129                         free_ftrace_hash(new_hash);
6130                         new_hash = NULL;
6131                 }
6132         } else
6133                 file->private_data = fgd;
6134
6135 out:
6136         if (ret < 0 && file->f_mode & FMODE_WRITE)
6137                 trace_parser_put(&fgd->parser);
6138
6139         fgd->new_hash = new_hash;
6140
6141         /*
6142          * All uses of fgd->hash must be taken with the graph_lock
6143          * held. The graph_lock is going to be released, so force
6144          * fgd->hash to be reinitialized when it is taken again.
6145          */
6146         fgd->hash = NULL;
6147
6148         return ret;
6149 }
6150
6151 static int
6152 ftrace_graph_open(struct inode *inode, struct file *file)
6153 {
6154         struct ftrace_graph_data *fgd;
6155         int ret;
6156
6157         if (unlikely(ftrace_disabled))
6158                 return -ENODEV;
6159
6160         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
6161         if (fgd == NULL)
6162                 return -ENOMEM;
6163
6164         mutex_lock(&graph_lock);
6165
6166         fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_hash,
6167                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
6168         fgd->type = GRAPH_FILTER_FUNCTION;
6169         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
6170
6171         ret = __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
6172         if (ret < 0)
6173                 kfree(fgd);
6174
6175         mutex_unlock(&graph_lock);
6176         return ret;
6177 }
6178
6179 static int
6180 ftrace_graph_notrace_open(struct inode *inode, struct file *file)
6181 {
6182         struct ftrace_graph_data *fgd;
6183         int ret;
6184
6185         if (unlikely(ftrace_disabled))
6186                 return -ENODEV;
6187
6188         fgd = kmalloc(sizeof(*fgd), GFP_KERNEL);
6189         if (fgd == NULL)
6190                 return -ENOMEM;
6191
6192         mutex_lock(&graph_lock);
6193
6194         fgd->hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_notrace_hash,
6195                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
6196         fgd->type = GRAPH_FILTER_NOTRACE;
6197         fgd->seq_ops = &ftrace_graph_seq_ops;
6198
6199         ret = __ftrace_graph_open(inode, file, fgd);
6200         if (ret < 0)
6201                 kfree(fgd);
6202
6203         mutex_unlock(&graph_lock);
6204         return ret;
6205 }
6206
6207 static int
6208 ftrace_graph_release(struct inode *inode, struct file *file)
6209 {
6210         struct ftrace_graph_data *fgd;
6211         struct ftrace_hash *old_hash, *new_hash;
6212         struct trace_parser *parser;
6213         int ret = 0;
6214
6215         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
6216                 struct seq_file *m = file->private_data;
6217
6218                 fgd = m->private;
6219                 seq_release(inode, file);
6220         } else {
6221                 fgd = file->private_data;
6222         }
6223
6224
6225         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
6226
6227                 parser = &fgd->parser;
6228
6229                 if (trace_parser_loaded((parser))) {
6230                         ret = ftrace_graph_set_hash(fgd->new_hash,
6231                                                     parser->buffer);
6232                 }
6233
6234                 trace_parser_put(parser);
6235
6236                 new_hash = __ftrace_hash_move(fgd->new_hash);
6237                 if (!new_hash) {
6238                         ret = -ENOMEM;
6239                         goto out;
6240                 }
6241
6242                 mutex_lock(&graph_lock);
6243
6244                 if (fgd->type == GRAPH_FILTER_FUNCTION) {
6245                         old_hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_hash,
6246                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
6247                         rcu_assign_pointer(ftrace_graph_hash, new_hash);
6248                 } else {
6249                         old_hash = rcu_dereference_protected(ftrace_graph_notrace_hash,
6250                                         lockdep_is_held(&graph_lock));
6251                         rcu_assign_pointer(ftrace_graph_notrace_hash, new_hash);
6252                 }
6253
6254                 mutex_unlock(&graph_lock);
6255
6256                 /*
6257                  * We need to do a hard force of sched synchronization.
6258                  * This is because we use preempt_disable() to do RCU, but
6259                  * the function tracers can be called where RCU is not watching
6260                  * (like before user_exit()). We can not rely on the RCU
6261                  * infrastructure to do the synchronization, thus we must do it
6262                  * ourselves.
6263                  */
6264                 if (old_hash != EMPTY_HASH)
6265                         synchronize_rcu_tasks_rude();
6266
6267                 free_ftrace_hash(old_hash);
6268         }
6269
6270  out:
6271         free_ftrace_hash(fgd->new_hash);
6272         kfree(fgd);
6273
6274         return ret;
6275 }
6276
6277 static int
6278 ftrace_graph_set_hash(struct ftrace_hash *hash, char *buffer)
6279 {
6280         struct ftrace_glob func_g;
6281         struct dyn_ftrace *rec;
6282         struct ftrace_page *pg;
6283         struct ftrace_func_entry *entry;
6284         int fail = 1;
6285         int not;
6286
6287         /* decode regex */
6288         func_g.type = filter_parse_regex(buffer, strlen(buffer),
6289                                          &func_g.search, &not);
6290
6291         func_g.len = strlen(func_g.search);
6292
6293         mutex_lock(&ftrace_lock);
6294
6295         if (unlikely(ftrace_disabled)) {
6296                 mutex_unlock(&ftrace_lock);
6297                 return -ENODEV;
6298         }
6299
6300         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
6301
6302                 if (rec->flags & FTRACE_FL_DISABLED)
6303                         continue;
6304
6305                 if (ftrace_match_record(rec, &func_g, NULL, 0)) {
6306                         entry = ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
6307
6308                         if (!not) {
6309                                 fail = 0;
6310
6311                                 if (entry)
6312                                         continue;
6313                                 if (add_hash_entry(hash, rec->ip) == NULL)
6314                                         goto out;
6315                         } else {
6316                                 if (entry) {
6317                                         free_hash_entry(hash, entry);
6318                                         fail = 0;
6319                                 }
6320                         }
6321                 }
6322         } while_for_each_ftrace_rec();
6323 out:
6324         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6325
6326         if (fail)
6327                 return -EINVAL;
6328
6329         return 0;
6330 }
6331
6332 static ssize_t
6333 ftrace_graph_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
6334                    size_t cnt, loff_t *ppos)
6335 {
6336         ssize_t read, ret = 0;
6337         struct ftrace_graph_data *fgd = file->private_data;
6338         struct trace_parser *parser;
6339
6340         if (!cnt)
6341                 return 0;
6342
6343         /* Read mode uses seq functions */
6344         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
6345                 struct seq_file *m = file->private_data;
6346                 fgd = m->private;
6347         }
6348
6349         parser = &fgd->parser;
6350
6351         read = trace_get_user(parser, ubuf, cnt, ppos);
6352
6353         if (read >= 0 && trace_parser_loaded(parser) &&
6354             !trace_parser_cont(parser)) {
6355
6356                 ret = ftrace_graph_set_hash(fgd->new_hash,
6357                                             parser->buffer);
6358                 trace_parser_clear(parser);
6359         }
6360
6361         if (!ret)
6362                 ret = read;
6363
6364         return ret;
6365 }
6366
6367 static const struct file_operations ftrace_graph_fops = {
6368         .open           = ftrace_graph_open,
6369         .read           = seq_read,
6370         .write          = ftrace_graph_write,
6371         .llseek         = tracing_lseek,
6372         .release        = ftrace_graph_release,
6373 };
6374
6375 static const struct file_operations ftrace_graph_notrace_fops = {
6376         .open           = ftrace_graph_notrace_open,
6377         .read           = seq_read,
6378         .write          = ftrace_graph_write,
6379         .llseek         = tracing_lseek,
6380         .release        = ftrace_graph_release,
6381 };
6382 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
6383
6384 void ftrace_create_filter_files(struct ftrace_ops *ops,
6385                                 struct dentry *parent)
6386 {
6387
6388         trace_create_file("set_ftrace_filter", TRACE_MODE_WRITE, parent,
6389                           ops, &ftrace_filter_fops);
6390
6391         trace_create_file("set_ftrace_notrace", TRACE_MODE_WRITE, parent,
6392                           ops, &ftrace_notrace_fops);
6393 }
6394
6395 /*
6396  * The name "destroy_filter_files" is really a misnomer. Although
6397  * in the future, it may actually delete the files, but this is
6398  * really intended to make sure the ops passed in are disabled
6399  * and that when this function returns, the caller is free to
6400  * free the ops.
6401  *
6402  * The "destroy" name is only to match the "create" name that this
6403  * should be paired with.
6404  */
6405 void ftrace_destroy_filter_files(struct ftrace_ops *ops)
6406 {
6407         mutex_lock(&ftrace_lock);
6408         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED)
6409                 ftrace_shutdown(ops, 0);
6410         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_DELETED;
6411         ftrace_free_filter(ops);
6412         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6413 }
6414
6415 static __init int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer)
6416 {
6417
6418         trace_create_file("available_filter_functions", TRACE_MODE_READ,
6419                         d_tracer, NULL, &ftrace_avail_fops);
6420
6421         trace_create_file("available_filter_functions_addrs", TRACE_MODE_READ,
6422                         d_tracer, NULL, &ftrace_avail_addrs_fops);
6423
6424         trace_create_file("enabled_functions", TRACE_MODE_READ,
6425                         d_tracer, NULL, &ftrace_enabled_fops);
6426
6427         trace_create_file("touched_functions", TRACE_MODE_READ,
6428                         d_tracer, NULL, &ftrace_touched_fops);
6429
6430         ftrace_create_filter_files(&global_ops, d_tracer);
6431
6432 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
6433         trace_create_file("set_graph_function", TRACE_MODE_WRITE, d_tracer,
6434                                     NULL,
6435                                     &ftrace_graph_fops);
6436         trace_create_file("set_graph_notrace", TRACE_MODE_WRITE, d_tracer,
6437                                     NULL,
6438                                     &ftrace_graph_notrace_fops);
6439 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */
6440
6441         return 0;
6442 }
6443
6444 static int ftrace_cmp_ips(const void *a, const void *b)
6445 {
6446         const unsigned long *ipa = a;
6447         const unsigned long *ipb = b;
6448
6449         if (*ipa > *ipb)
6450                 return 1;
6451         if (*ipa < *ipb)
6452                 return -1;
6453         return 0;
6454 }
6455
6456 #ifdef CONFIG_FTRACE_SORT_STARTUP_TEST
6457 static void test_is_sorted(unsigned long *start, unsigned long count)
6458 {
6459         int i;
6460
6461         for (i = 1; i < count; i++) {
6462                 if (WARN(start[i - 1] > start[i],
6463                          "[%d] %pS at %lx is not sorted with %pS at %lx\n", i,
6464                          (void *)start[i - 1], start[i - 1],
6465                          (void *)start[i], start[i]))
6466                         break;
6467         }
6468         if (i == count)
6469                 pr_info("ftrace section at %px sorted properly\n", start);
6470 }
6471 #else
6472 static void test_is_sorted(unsigned long *start, unsigned long count)
6473 {
6474 }
6475 #endif
6476
6477 static int ftrace_process_locs(struct module *mod,
6478                                unsigned long *start,
6479                                unsigned long *end)
6480 {
6481         struct ftrace_page *pg_unuse = NULL;
6482         struct ftrace_page *start_pg;
6483         struct ftrace_page *pg;
6484         struct dyn_ftrace *rec;
6485         unsigned long skipped = 0;
6486         unsigned long count;
6487         unsigned long *p;
6488         unsigned long addr;
6489         unsigned long flags = 0; /* Shut up gcc */
6490         int ret = -ENOMEM;
6491
6492         count = end - start;
6493
6494         if (!count)
6495                 return 0;
6496
6497         /*
6498          * Sorting mcount in vmlinux at build time depend on
6499          * CONFIG_BUILDTIME_MCOUNT_SORT, while mcount loc in
6500          * modules can not be sorted at build time.
6501          */
6502         if (!IS_ENABLED(CONFIG_BUILDTIME_MCOUNT_SORT) || mod) {
6503                 sort(start, count, sizeof(*start),
6504                      ftrace_cmp_ips, NULL);
6505         } else {
6506                 test_is_sorted(start, count);
6507         }
6508
6509         start_pg = ftrace_allocate_pages(count);
6510         if (!start_pg)
6511                 return -ENOMEM;
6512
6513         mutex_lock(&ftrace_lock);
6514
6515         /*
6516          * Core and each module needs their own pages, as
6517          * modules will free them when they are removed.
6518          * Force a new page to be allocated for modules.
6519          */
6520         if (!mod) {
6521                 WARN_ON(ftrace_pages || ftrace_pages_start);
6522                 /* First initialization */
6523                 ftrace_pages = ftrace_pages_start = start_pg;
6524         } else {
6525                 if (!ftrace_pages)
6526                         goto out;
6527
6528                 if (WARN_ON(ftrace_pages->next)) {
6529                         /* Hmm, we have free pages? */
6530                         while (ftrace_pages->next)
6531                                 ftrace_pages = ftrace_pages->next;
6532                 }
6533
6534                 ftrace_pages->next = start_pg;
6535         }
6536
6537         p = start;
6538         pg = start_pg;
6539         while (p < end) {
6540                 unsigned long end_offset;
6541                 addr = ftrace_call_adjust(*p++);
6542                 /*
6543                  * Some architecture linkers will pad between
6544                  * the different mcount_loc sections of different
6545                  * object files to satisfy alignments.
6546                  * Skip any NULL pointers.
6547                  */
6548                 if (!addr) {
6549                         skipped++;
6550                         continue;
6551                 }
6552
6553                 end_offset = (pg->index+1) * sizeof(pg->records[0]);
6554                 if (end_offset > PAGE_SIZE << pg->order) {
6555                         /* We should have allocated enough */
6556                         if (WARN_ON(!pg->next))
6557                                 break;
6558                         pg = pg->next;
6559                 }
6560
6561                 rec = &pg->records[pg->index++];
6562                 rec->ip = addr;
6563         }
6564
6565         if (pg->next) {
6566                 pg_unuse = pg->next;
6567                 pg->next = NULL;
6568         }
6569
6570         /* Assign the last page to ftrace_pages */
6571         ftrace_pages = pg;
6572
6573         /*
6574          * We only need to disable interrupts on start up
6575          * because we are modifying code that an interrupt
6576          * may execute, and the modification is not atomic.
6577          * But for modules, nothing runs the code we modify
6578          * until we are finished with it, and there's no
6579          * reason to cause large interrupt latencies while we do it.
6580          */
6581         if (!mod)
6582                 local_irq_save(flags);
6583         ftrace_update_code(mod, start_pg);
6584         if (!mod)
6585                 local_irq_restore(flags);
6586         ret = 0;
6587  out:
6588         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6589
6590         /* We should have used all pages unless we skipped some */
6591         if (pg_unuse) {
6592                 WARN_ON(!skipped);
6593                 /* Need to synchronize with ftrace_location_range() */
6594                 synchronize_rcu();
6595                 ftrace_free_pages(pg_unuse);
6596         }
6597         return ret;
6598 }
6599
6600 struct ftrace_mod_func {
6601         struct list_head        list;
6602         char                    *name;
6603         unsigned long           ip;
6604         unsigned int            size;
6605 };
6606
6607 struct ftrace_mod_map {
6608         struct rcu_head         rcu;
6609         struct list_head        list;
6610         struct module           *mod;
6611         unsigned long           start_addr;
6612         unsigned long           end_addr;
6613         struct list_head        funcs;
6614         unsigned int            num_funcs;
6615 };
6616
6617 static int ftrace_get_trampoline_kallsym(unsigned int symnum,
6618                                          unsigned long *value, char *type,
6619                                          char *name, char *module_name,
6620                                          int *exported)
6621 {
6622         struct ftrace_ops *op;
6623
6624         list_for_each_entry_rcu(op, &ftrace_ops_trampoline_list, list) {
6625                 if (!op->trampoline || symnum--)
6626                         continue;
6627                 *value = op->trampoline;
6628                 *type = 't';
6629                 strscpy(name, FTRACE_TRAMPOLINE_SYM, KSYM_NAME_LEN);
6630                 strscpy(module_name, FTRACE_TRAMPOLINE_MOD, MODULE_NAME_LEN);
6631                 *exported = 0;
6632                 return 0;
6633         }
6634
6635         return -ERANGE;
6636 }
6637
6638 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS) || defined(CONFIG_MODULES)
6639 /*
6640  * Check if the current ops references the given ip.
6641  *
6642  * If the ops traces all functions, then it was already accounted for.
6643  * If the ops does not trace the current record function, skip it.
6644  * If the ops ignores the function via notrace filter, skip it.
6645  */
6646 static bool
6647 ops_references_ip(struct ftrace_ops *ops, unsigned long ip)
6648 {
6649         /* If ops isn't enabled, ignore it */
6650         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ENABLED))
6651                 return false;
6652
6653         /* If ops traces all then it includes this function */
6654         if (ops_traces_mod(ops))
6655                 return true;
6656
6657         /* The function must be in the filter */
6658         if (!ftrace_hash_empty(ops->func_hash->filter_hash) &&
6659             !__ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->filter_hash, ip))
6660                 return false;
6661
6662         /* If in notrace hash, we ignore it too */
6663         if (ftrace_lookup_ip(ops->func_hash->notrace_hash, ip))
6664                 return false;
6665
6666         return true;
6667 }
6668 #endif
6669
6670 #ifdef CONFIG_MODULES
6671
6672 #define next_to_ftrace_page(p) container_of(p, struct ftrace_page, next)
6673
6674 static LIST_HEAD(ftrace_mod_maps);
6675
6676 static int referenced_filters(struct dyn_ftrace *rec)
6677 {
6678         struct ftrace_ops *ops;
6679         int cnt = 0;
6680
6681         for (ops = ftrace_ops_list; ops != &ftrace_list_end; ops = ops->next) {
6682                 if (ops_references_ip(ops, rec->ip)) {
6683                         if (WARN_ON_ONCE(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT))
6684                                 continue;
6685                         if (WARN_ON_ONCE(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY))
6686                                 continue;
6687                         cnt++;
6688                         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS)
6689                                 rec->flags |= FTRACE_FL_REGS;
6690                         if (cnt == 1 && ops->trampoline)
6691                                 rec->flags |= FTRACE_FL_TRAMP;
6692                         else
6693                                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_TRAMP;
6694                 }
6695         }
6696
6697         return cnt;
6698 }
6699
6700 static void
6701 clear_mod_from_hash(struct ftrace_page *pg, struct ftrace_hash *hash)
6702 {
6703         struct ftrace_func_entry *entry;
6704         struct dyn_ftrace *rec;
6705         int i;
6706
6707         if (ftrace_hash_empty(hash))
6708                 return;
6709
6710         for (i = 0; i < pg->index; i++) {
6711                 rec = &pg->records[i];
6712                 entry = __ftrace_lookup_ip(hash, rec->ip);
6713                 /*
6714                  * Do not allow this rec to match again.
6715                  * Yeah, it may waste some memory, but will be removed
6716                  * if/when the hash is modified again.
6717                  */
6718                 if (entry)
6719                         entry->ip = 0;
6720         }
6721 }
6722
6723 /* Clear any records from hashes */
6724 static void clear_mod_from_hashes(struct ftrace_page *pg)
6725 {
6726         struct trace_array *tr;
6727
6728         mutex_lock(&trace_types_lock);
6729         list_for_each_entry(tr, &ftrace_trace_arrays, list) {
6730                 if (!tr->ops || !tr->ops->func_hash)
6731                         continue;
6732                 mutex_lock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6733                 clear_mod_from_hash(pg, tr->ops->func_hash->filter_hash);
6734                 clear_mod_from_hash(pg, tr->ops->func_hash->notrace_hash);
6735                 mutex_unlock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
6736         }
6737         mutex_unlock(&trace_types_lock);
6738 }
6739
6740 static void ftrace_free_mod_map(struct rcu_head *rcu)
6741 {
6742         struct ftrace_mod_map *mod_map = container_of(rcu, struct ftrace_mod_map, rcu);
6743         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6744         struct ftrace_mod_func *n;
6745
6746         /* All the contents of mod_map are now not visible to readers */
6747         list_for_each_entry_safe(mod_func, n, &mod_map->funcs, list) {
6748                 kfree(mod_func->name);
6749                 list_del(&mod_func->list);
6750                 kfree(mod_func);
6751         }
6752
6753         kfree(mod_map);
6754 }
6755
6756 void ftrace_release_mod(struct module *mod)
6757 {
6758         struct ftrace_mod_map *mod_map;
6759         struct ftrace_mod_map *n;
6760         struct dyn_ftrace *rec;
6761         struct ftrace_page **last_pg;
6762         struct ftrace_page *tmp_page = NULL;
6763         struct ftrace_page *pg;
6764
6765         mutex_lock(&ftrace_lock);
6766
6767         if (ftrace_disabled)
6768                 goto out_unlock;
6769
6770         list_for_each_entry_safe(mod_map, n, &ftrace_mod_maps, list) {
6771                 if (mod_map->mod == mod) {
6772                         list_del_rcu(&mod_map->list);
6773                         call_rcu(&mod_map->rcu, ftrace_free_mod_map);
6774                         break;
6775                 }
6776         }
6777
6778         /*
6779          * Each module has its own ftrace_pages, remove
6780          * them from the list.
6781          */
6782         last_pg = &ftrace_pages_start;
6783         for (pg = ftrace_pages_start; pg; pg = *last_pg) {
6784                 rec = &pg->records[0];
6785                 if (within_module(rec->ip, mod)) {
6786                         /*
6787                          * As core pages are first, the first
6788                          * page should never be a module page.
6789                          */
6790                         if (WARN_ON(pg == ftrace_pages_start))
6791                                 goto out_unlock;
6792
6793                         /* Check if we are deleting the last page */
6794                         if (pg == ftrace_pages)
6795                                 ftrace_pages = next_to_ftrace_page(last_pg);
6796
6797                         ftrace_update_tot_cnt -= pg->index;
6798                         *last_pg = pg->next;
6799
6800                         pg->next = tmp_page;
6801                         tmp_page = pg;
6802                 } else
6803                         last_pg = &pg->next;
6804         }
6805  out_unlock:
6806         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6807
6808         /* Need to synchronize with ftrace_location_range() */
6809         if (tmp_page)
6810                 synchronize_rcu();
6811         for (pg = tmp_page; pg; pg = tmp_page) {
6812
6813                 /* Needs to be called outside of ftrace_lock */
6814                 clear_mod_from_hashes(pg);
6815
6816                 if (pg->records) {
6817                         free_pages((unsigned long)pg->records, pg->order);
6818                         ftrace_number_of_pages -= 1 << pg->order;
6819                 }
6820                 tmp_page = pg->next;
6821                 kfree(pg);
6822                 ftrace_number_of_groups--;
6823         }
6824 }
6825
6826 void ftrace_module_enable(struct module *mod)
6827 {
6828         struct dyn_ftrace *rec;
6829         struct ftrace_page *pg;
6830
6831         mutex_lock(&ftrace_lock);
6832
6833         if (ftrace_disabled)
6834                 goto out_unlock;
6835
6836         /*
6837          * If the tracing is enabled, go ahead and enable the record.
6838          *
6839          * The reason not to enable the record immediately is the
6840          * inherent check of ftrace_make_nop/ftrace_make_call for
6841          * correct previous instructions.  Making first the NOP
6842          * conversion puts the module to the correct state, thus
6843          * passing the ftrace_make_call check.
6844          *
6845          * We also delay this to after the module code already set the
6846          * text to read-only, as we now need to set it back to read-write
6847          * so that we can modify the text.
6848          */
6849         if (ftrace_start_up)
6850                 ftrace_arch_code_modify_prepare();
6851
6852         do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
6853                 int cnt;
6854                 /*
6855                  * do_for_each_ftrace_rec() is a double loop.
6856                  * module text shares the pg. If a record is
6857                  * not part of this module, then skip this pg,
6858                  * which the "break" will do.
6859                  */
6860                 if (!within_module(rec->ip, mod))
6861                         break;
6862
6863                 /* Weak functions should still be ignored */
6864                 if (!test_for_valid_rec(rec)) {
6865                         /* Clear all other flags. Should not be enabled anyway */
6866                         rec->flags = FTRACE_FL_DISABLED;
6867                         continue;
6868                 }
6869
6870                 cnt = 0;
6871
6872                 /*
6873                  * When adding a module, we need to check if tracers are
6874                  * currently enabled and if they are, and can trace this record,
6875                  * we need to enable the module functions as well as update the
6876                  * reference counts for those function records.
6877                  */
6878                 if (ftrace_start_up)
6879                         cnt += referenced_filters(rec);
6880
6881                 rec->flags &= ~FTRACE_FL_DISABLED;
6882                 rec->flags += cnt;
6883
6884                 if (ftrace_start_up && cnt) {
6885                         int failed = __ftrace_replace_code(rec, 1);
6886                         if (failed) {
6887                                 ftrace_bug(failed, rec);
6888                                 goto out_loop;
6889                         }
6890                 }
6891
6892         } while_for_each_ftrace_rec();
6893
6894  out_loop:
6895         if (ftrace_start_up)
6896                 ftrace_arch_code_modify_post_process();
6897
6898  out_unlock:
6899         mutex_unlock(&ftrace_lock);
6900
6901         process_cached_mods(mod->name);
6902 }
6903
6904 void ftrace_module_init(struct module *mod)
6905 {
6906         int ret;
6907
6908         if (ftrace_disabled || !mod->num_ftrace_callsites)
6909                 return;
6910
6911         ret = ftrace_process_locs(mod, mod->ftrace_callsites,
6912                                   mod->ftrace_callsites + mod->num_ftrace_callsites);
6913         if (ret)
6914                 pr_warn("ftrace: failed to allocate entries for module '%s' functions\n",
6915                         mod->name);
6916 }
6917
6918 static void save_ftrace_mod_rec(struct ftrace_mod_map *mod_map,
6919                                 struct dyn_ftrace *rec)
6920 {
6921         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6922         unsigned long symsize;
6923         unsigned long offset;
6924         char str[KSYM_SYMBOL_LEN];
6925         char *modname;
6926         const char *ret;
6927
6928         ret = kallsyms_lookup(rec->ip, &symsize, &offset, &modname, str);
6929         if (!ret)
6930                 return;
6931
6932         mod_func = kmalloc(sizeof(*mod_func), GFP_KERNEL);
6933         if (!mod_func)
6934                 return;
6935
6936         mod_func->name = kstrdup(str, GFP_KERNEL);
6937         if (!mod_func->name) {
6938                 kfree(mod_func);
6939                 return;
6940         }
6941
6942         mod_func->ip = rec->ip - offset;
6943         mod_func->size = symsize;
6944
6945         mod_map->num_funcs++;
6946
6947         list_add_rcu(&mod_func->list, &mod_map->funcs);
6948 }
6949
6950 static struct ftrace_mod_map *
6951 allocate_ftrace_mod_map(struct module *mod,
6952                         unsigned long start, unsigned long end)
6953 {
6954         struct ftrace_mod_map *mod_map;
6955
6956         mod_map = kmalloc(sizeof(*mod_map), GFP_KERNEL);
6957         if (!mod_map)
6958                 return NULL;
6959
6960         mod_map->mod = mod;
6961         mod_map->start_addr = start;
6962         mod_map->end_addr = end;
6963         mod_map->num_funcs = 0;
6964
6965         INIT_LIST_HEAD_RCU(&mod_map->funcs);
6966
6967         list_add_rcu(&mod_map->list, &ftrace_mod_maps);
6968
6969         return mod_map;
6970 }
6971
6972 static const char *
6973 ftrace_func_address_lookup(struct ftrace_mod_map *mod_map,
6974                            unsigned long addr, unsigned long *size,
6975                            unsigned long *off, char *sym)
6976 {
6977         struct ftrace_mod_func *found_func =  NULL;
6978         struct ftrace_mod_func *mod_func;
6979
6980         list_for_each_entry_rcu(mod_func, &mod_map->funcs, list) {
6981                 if (addr >= mod_func->ip &&
6982                     addr < mod_func->ip + mod_func->size) {
6983                         found_func = mod_func;
6984                         break;
6985                 }
6986         }
6987
6988         if (found_func) {
6989                 if (size)
6990                         *size = found_func->size;
6991                 if (off)
6992                         *off = addr - found_func->ip;
6993                 if (sym)
6994                         strscpy(sym, found_func->name, KSYM_NAME_LEN);
6995
6996                 return found_func->name;
6997         }
6998
6999         return NULL;
7000 }
7001
7002 const char *
7003 ftrace_mod_address_lookup(unsigned long addr, unsigned long *size,
7004                    unsigned long *off, char **modname, char *sym)
7005 {
7006         struct ftrace_mod_map *mod_map;
7007         const char *ret = NULL;
7008
7009         /* mod_map is freed via call_rcu() */
7010         preempt_disable();
7011         list_for_each_entry_rcu(mod_map, &ftrace_mod_maps, list) {
7012                 ret = ftrace_func_address_lookup(mod_map, addr, size, off, sym);
7013                 if (ret) {
7014                         if (modname)
7015                                 *modname = mod_map->mod->name;
7016                         break;
7017                 }
7018         }
7019         preempt_enable();
7020
7021         return ret;
7022 }
7023
7024 int ftrace_mod_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value,
7025                            char *type, char *name,
7026                            char *module_name, int *exported)
7027 {
7028         struct ftrace_mod_map *mod_map;
7029         struct ftrace_mod_func *mod_func;
7030         int ret;
7031
7032         preempt_disable();
7033         list_for_each_entry_rcu(mod_map, &ftrace_mod_maps, list) {
7034
7035                 if (symnum >= mod_map->num_funcs) {
7036                         symnum -= mod_map->num_funcs;
7037                         continue;
7038                 }
7039
7040                 list_for_each_entry_rcu(mod_func, &mod_map->funcs, list) {
7041                         if (symnum > 1) {
7042                                 symnum--;
7043                                 continue;
7044                         }
7045
7046                         *value = mod_func->ip;
7047                         *type = 'T';
7048                         strscpy(name, mod_func->name, KSYM_NAME_LEN);
7049                         strscpy(module_name, mod_map->mod->name, MODULE_NAME_LEN);
7050                         *exported = 1;
7051                         preempt_enable();
7052                         return 0;
7053                 }
7054                 WARN_ON(1);
7055                 break;
7056         }
7057         ret = ftrace_get_trampoline_kallsym(symnum, value, type, name,
7058                                             module_name, exported);
7059         preempt_enable();
7060         return ret;
7061 }
7062
7063 #else
7064 static void save_ftrace_mod_rec(struct ftrace_mod_map *mod_map,
7065                                 struct dyn_ftrace *rec) { }
7066 static inline struct ftrace_mod_map *
7067 allocate_ftrace_mod_map(struct module *mod,
7068                         unsigned long start, unsigned long end)
7069 {
7070         return NULL;
7071 }
7072 int ftrace_mod_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value,
7073                            char *type, char *name, char *module_name,
7074                            int *exported)
7075 {
7076         int ret;
7077
7078         preempt_disable();
7079         ret = ftrace_get_trampoline_kallsym(symnum, value, type, name,
7080                                             module_name, exported);
7081         preempt_enable();
7082         return ret;
7083 }
7084 #endif /* CONFIG_MODULES */
7085
7086 struct ftrace_init_func {
7087         struct list_head list;
7088         unsigned long ip;
7089 };
7090
7091 /* Clear any init ips from hashes */
7092 static void
7093 clear_func_from_hash(struct ftrace_init_func *func, struct ftrace_hash *hash)
7094 {
7095         struct ftrace_func_entry *entry;
7096
7097         entry = ftrace_lookup_ip(hash, func->ip);
7098         /*
7099          * Do not allow this rec to match again.
7100          * Yeah, it may waste some memory, but will be removed
7101          * if/when the hash is modified again.
7102          */
7103         if (entry)
7104                 entry->ip = 0;
7105 }
7106
7107 static void
7108 clear_func_from_hashes(struct ftrace_init_func *func)
7109 {
7110         struct trace_array *tr;
7111
7112         mutex_lock(&trace_types_lock);
7113         list_for_each_entry(tr, &ftrace_trace_arrays, list) {
7114                 if (!tr->ops || !tr->ops->func_hash)
7115                         continue;
7116                 mutex_lock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
7117                 clear_func_from_hash(func, tr->ops->func_hash->filter_hash);
7118                 clear_func_from_hash(func, tr->ops->func_hash->notrace_hash);
7119                 mutex_unlock(&tr->ops->func_hash->regex_lock);
7120         }
7121         mutex_unlock(&trace_types_lock);
7122 }
7123
7124 static void add_to_clear_hash_list(struct list_head *clear_list,
7125                                    struct dyn_ftrace *rec)
7126 {
7127         struct ftrace_init_func *func;
7128
7129         func = kmalloc(sizeof(*func), GFP_KERNEL);
7130         if (!func) {
7131                 MEM_FAIL(1, "alloc failure, ftrace filter could be stale\n");
7132                 return;
7133         }
7134
7135         func->ip = rec->ip;
7136         list_add(&func->list, clear_list);
7137 }
7138
7139 void ftrace_free_mem(struct module *mod, void *start_ptr, void *end_ptr)
7140 {
7141         unsigned long start = (unsigned long)(start_ptr);
7142         unsigned long end = (unsigned long)(end_ptr);
7143         struct ftrace_page **last_pg = &ftrace_pages_start;
7144         struct ftrace_page *tmp_page = NULL;
7145         struct ftrace_page *pg;
7146         struct dyn_ftrace *rec;
7147         struct dyn_ftrace key;
7148         struct ftrace_mod_map *mod_map = NULL;
7149         struct ftrace_init_func *func, *func_next;
7150         LIST_HEAD(clear_hash);
7151
7152         key.ip = start;
7153         key.flags = end;        /* overload flags, as it is unsigned long */
7154
7155         mutex_lock(&ftrace_lock);
7156
7157         /*
7158          * If we are freeing module init memory, then check if
7159          * any tracer is active. If so, we need to save a mapping of
7160          * the module functions being freed with the address.
7161          */
7162         if (mod && ftrace_ops_list != &ftrace_list_end)
7163                 mod_map = allocate_ftrace_mod_map(mod, start, end);
7164
7165         for (pg = ftrace_pages_start; pg; last_pg = &pg->next, pg = *last_pg) {
7166                 if (end < pg->records[0].ip ||
7167                     start >= (pg->records[pg->index - 1].ip + MCOUNT_INSN_SIZE))
7168                         continue;
7169  again:
7170                 rec = bsearch(&key, pg->records, pg->index,
7171                               sizeof(struct dyn_ftrace),
7172                               ftrace_cmp_recs);
7173                 if (!rec)
7174                         continue;
7175
7176                 /* rec will be cleared from hashes after ftrace_lock unlock */
7177                 add_to_clear_hash_list(&clear_hash, rec);
7178
7179                 if (mod_map)
7180                         save_ftrace_mod_rec(mod_map, rec);
7181
7182                 pg->index--;
7183                 ftrace_update_tot_cnt--;
7184                 if (!pg->index) {
7185                         *last_pg = pg->next;
7186                         pg->next = tmp_page;
7187                         tmp_page = pg;
7188                         pg = container_of(last_pg, struct ftrace_page, next);
7189                         if (!(*last_pg))
7190                                 ftrace_pages = pg;
7191                         continue;
7192                 }
7193                 memmove(rec, rec + 1,
7194                         (pg->index - (rec - pg->records)) * sizeof(*rec));
7195                 /* More than one function may be in this block */
7196                 goto again;
7197         }
7198         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7199
7200         list_for_each_entry_safe(func, func_next, &clear_hash, list) {
7201                 clear_func_from_hashes(func);
7202                 kfree(func);
7203         }
7204         /* Need to synchronize with ftrace_location_range() */
7205         if (tmp_page) {
7206                 synchronize_rcu();
7207                 ftrace_free_pages(tmp_page);
7208         }
7209 }
7210
7211 void __init ftrace_free_init_mem(void)
7212 {
7213         void *start = (void *)(&__init_begin);
7214         void *end = (void *)(&__init_end);
7215
7216         ftrace_boot_snapshot();
7217
7218         ftrace_free_mem(NULL, start, end);
7219 }
7220
7221 int __init __weak ftrace_dyn_arch_init(void)
7222 {
7223         return 0;
7224 }
7225
7226 void __init ftrace_init(void)
7227 {
7228         extern unsigned long __start_mcount_loc[];
7229         extern unsigned long __stop_mcount_loc[];
7230         unsigned long count, flags;
7231         int ret;
7232
7233         local_irq_save(flags);
7234         ret = ftrace_dyn_arch_init();
7235         local_irq_restore(flags);
7236         if (ret)
7237                 goto failed;
7238
7239         count = __stop_mcount_loc - __start_mcount_loc;
7240         if (!count) {
7241                 pr_info("ftrace: No functions to be traced?\n");
7242                 goto failed;
7243         }
7244
7245         pr_info("ftrace: allocating %ld entries in %ld pages\n",
7246                 count, DIV_ROUND_UP(count, ENTRIES_PER_PAGE));
7247
7248         ret = ftrace_process_locs(NULL,
7249                                   __start_mcount_loc,
7250                                   __stop_mcount_loc);
7251         if (ret) {
7252                 pr_warn("ftrace: failed to allocate entries for functions\n");
7253                 goto failed;
7254         }
7255
7256         pr_info("ftrace: allocated %ld pages with %ld groups\n",
7257                 ftrace_number_of_pages, ftrace_number_of_groups);
7258
7259         last_ftrace_enabled = ftrace_enabled = 1;
7260
7261         set_ftrace_early_filters();
7262
7263         return;
7264  failed:
7265         ftrace_disabled = 1;
7266 }
7267
7268 /* Do nothing if arch does not support this */
7269 void __weak arch_ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
7270 {
7271 }
7272
7273 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
7274 {
7275         unsigned long trampoline = ops->trampoline;
7276
7277         arch_ftrace_update_trampoline(ops);
7278         if (ops->trampoline && ops->trampoline != trampoline &&
7279             (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP)) {
7280                 /* Add to kallsyms before the perf events */
7281                 ftrace_add_trampoline_to_kallsyms(ops);
7282                 perf_event_ksymbol(PERF_RECORD_KSYMBOL_TYPE_OOL,
7283                                    ops->trampoline, ops->trampoline_size, false,
7284                                    FTRACE_TRAMPOLINE_SYM);
7285                 /*
7286                  * Record the perf text poke event after the ksymbol register
7287                  * event.
7288                  */
7289                 perf_event_text_poke((void *)ops->trampoline, NULL, 0,
7290                                      (void *)ops->trampoline,
7291                                      ops->trampoline_size);
7292         }
7293 }
7294
7295 void ftrace_init_trace_array(struct trace_array *tr)
7296 {
7297         INIT_LIST_HEAD(&tr->func_probes);
7298         INIT_LIST_HEAD(&tr->mod_trace);
7299         INIT_LIST_HEAD(&tr->mod_notrace);
7300 }
7301 #else
7302
7303 struct ftrace_ops global_ops = {
7304         .func                   = ftrace_stub,
7305         .flags                  = FTRACE_OPS_FL_INITIALIZED |
7306                                   FTRACE_OPS_FL_PID,
7307 };
7308
7309 static int __init ftrace_nodyn_init(void)
7310 {
7311         ftrace_enabled = 1;
7312         return 0;
7313 }
7314 core_initcall(ftrace_nodyn_init);
7315
7316 static inline int ftrace_init_dyn_tracefs(struct dentry *d_tracer) { return 0; }
7317 static inline void ftrace_startup_all(int command) { }
7318
7319 static void ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
7320 {
7321 }
7322
7323 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
7324
7325 __init void ftrace_init_global_array_ops(struct trace_array *tr)
7326 {
7327         tr->ops = &global_ops;
7328         tr->ops->private = tr;
7329         ftrace_init_trace_array(tr);
7330 }
7331
7332 void ftrace_init_array_ops(struct trace_array *tr, ftrace_func_t func)
7333 {
7334         /* If we filter on pids, update to use the pid function */
7335         if (tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL) {
7336                 if (WARN_ON(tr->ops->func != ftrace_stub))
7337                         printk("ftrace ops had %pS for function\n",
7338                                tr->ops->func);
7339         }
7340         tr->ops->func = func;
7341         tr->ops->private = tr;
7342 }
7343
7344 void ftrace_reset_array_ops(struct trace_array *tr)
7345 {
7346         tr->ops->func = ftrace_stub;
7347 }
7348
7349 static nokprobe_inline void
7350 __ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
7351                        struct ftrace_ops *ignored, struct ftrace_regs *fregs)
7352 {
7353         struct pt_regs *regs = ftrace_get_regs(fregs);
7354         struct ftrace_ops *op;
7355         int bit;
7356
7357         /*
7358          * The ftrace_test_and_set_recursion() will disable preemption,
7359          * which is required since some of the ops may be dynamically
7360          * allocated, they must be freed after a synchronize_rcu().
7361          */
7362         bit = trace_test_and_set_recursion(ip, parent_ip, TRACE_LIST_START);
7363         if (bit < 0)
7364                 return;
7365
7366         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
7367                 /* Stub functions don't need to be called nor tested */
7368                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_STUB)
7369                         continue;
7370                 /*
7371                  * Check the following for each ops before calling their func:
7372                  *  if RCU flag is set, then rcu_is_watching() must be true
7373                  *  Otherwise test if the ip matches the ops filter
7374                  *
7375                  * If any of the above fails then the op->func() is not executed.
7376                  */
7377                 if ((!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) || rcu_is_watching()) &&
7378                     ftrace_ops_test(op, ip, regs)) {
7379                         if (FTRACE_WARN_ON(!op->func)) {
7380                                 pr_warn("op=%p %pS\n", op, op);
7381                                 goto out;
7382                         }
7383                         op->func(ip, parent_ip, op, fregs);
7384                 }
7385         } while_for_each_ftrace_op(op);
7386 out:
7387         trace_clear_recursion(bit);
7388 }
7389
7390 /*
7391  * Some archs only support passing ip and parent_ip. Even though
7392  * the list function ignores the op parameter, we do not want any
7393  * C side effects, where a function is called without the caller
7394  * sending a third parameter.
7395  * Archs are to support both the regs and ftrace_ops at the same time.
7396  * If they support ftrace_ops, it is assumed they support regs.
7397  * If call backs want to use regs, they must either check for regs
7398  * being NULL, or CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS.
7399  * Note, CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS expects a full regs to be saved.
7400  * An architecture can pass partial regs with ftrace_ops and still
7401  * set the ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS.
7402  *
7403  * In vmlinux.lds.h, ftrace_ops_list_func() is defined to be
7404  * arch_ftrace_ops_list_func.
7405  */
7406 #if ARCH_SUPPORTS_FTRACE_OPS
7407 void arch_ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
7408                                struct ftrace_ops *op, struct ftrace_regs *fregs)
7409 {
7410         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, fregs);
7411 }
7412 #else
7413 void arch_ftrace_ops_list_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip)
7414 {
7415         __ftrace_ops_list_func(ip, parent_ip, NULL, NULL);
7416 }
7417 #endif
7418 NOKPROBE_SYMBOL(arch_ftrace_ops_list_func);
7419
7420 /*
7421  * If there's only one function registered but it does not support
7422  * recursion, needs RCU protection, then this function will be called
7423  * by the mcount trampoline.
7424  */
7425 static void ftrace_ops_assist_func(unsigned long ip, unsigned long parent_ip,
7426                                    struct ftrace_ops *op, struct ftrace_regs *fregs)
7427 {
7428         int bit;
7429
7430         bit = trace_test_and_set_recursion(ip, parent_ip, TRACE_LIST_START);
7431         if (bit < 0)
7432                 return;
7433
7434         if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_RCU) || rcu_is_watching())
7435                 op->func(ip, parent_ip, op, fregs);
7436
7437         trace_clear_recursion(bit);
7438 }
7439 NOKPROBE_SYMBOL(ftrace_ops_assist_func);
7440
7441 /**
7442  * ftrace_ops_get_func - get the function a trampoline should call
7443  * @ops: the ops to get the function for
7444  *
7445  * Normally the mcount trampoline will call the ops->func, but there
7446  * are times that it should not. For example, if the ops does not
7447  * have its own recursion protection, then it should call the
7448  * ftrace_ops_assist_func() instead.
7449  *
7450  * Returns: the function that the trampoline should call for @ops.
7451  */
7452 ftrace_func_t ftrace_ops_get_func(struct ftrace_ops *ops)
7453 {
7454         /*
7455          * If the function does not handle recursion or needs to be RCU safe,
7456          * then we need to call the assist handler.
7457          */
7458         if (ops->flags & (FTRACE_OPS_FL_RECURSION |
7459                           FTRACE_OPS_FL_RCU))
7460                 return ftrace_ops_assist_func;
7461
7462         return ops->func;
7463 }
7464
7465 static void
7466 ftrace_filter_pid_sched_switch_probe(void *data, bool preempt,
7467                                      struct task_struct *prev,
7468                                      struct task_struct *next,
7469                                      unsigned int prev_state)
7470 {
7471         struct trace_array *tr = data;
7472         struct trace_pid_list *pid_list;
7473         struct trace_pid_list *no_pid_list;
7474
7475         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7476         no_pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7477
7478         if (trace_ignore_this_task(pid_list, no_pid_list, next))
7479                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7480                                FTRACE_PID_IGNORE);
7481         else
7482                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7483                                next->pid);
7484 }
7485
7486 static void
7487 ftrace_pid_follow_sched_process_fork(void *data,
7488                                      struct task_struct *self,
7489                                      struct task_struct *task)
7490 {
7491         struct trace_pid_list *pid_list;
7492         struct trace_array *tr = data;
7493
7494         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7495         trace_filter_add_remove_task(pid_list, self, task);
7496
7497         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7498         trace_filter_add_remove_task(pid_list, self, task);
7499 }
7500
7501 static void
7502 ftrace_pid_follow_sched_process_exit(void *data, struct task_struct *task)
7503 {
7504         struct trace_pid_list *pid_list;
7505         struct trace_array *tr = data;
7506
7507         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7508         trace_filter_add_remove_task(pid_list, NULL, task);
7509
7510         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7511         trace_filter_add_remove_task(pid_list, NULL, task);
7512 }
7513
7514 void ftrace_pid_follow_fork(struct trace_array *tr, bool enable)
7515 {
7516         if (enable) {
7517                 register_trace_sched_process_fork(ftrace_pid_follow_sched_process_fork,
7518                                                   tr);
7519                 register_trace_sched_process_free(ftrace_pid_follow_sched_process_exit,
7520                                                   tr);
7521         } else {
7522                 unregister_trace_sched_process_fork(ftrace_pid_follow_sched_process_fork,
7523                                                     tr);
7524                 unregister_trace_sched_process_free(ftrace_pid_follow_sched_process_exit,
7525                                                     tr);
7526         }
7527 }
7528
7529 static void clear_ftrace_pids(struct trace_array *tr, int type)
7530 {
7531         struct trace_pid_list *pid_list;
7532         struct trace_pid_list *no_pid_list;
7533         int cpu;
7534
7535         pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7536                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7537         no_pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7538                                                 lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7539
7540         /* Make sure there's something to do */
7541         if (!pid_type_enabled(type, pid_list, no_pid_list))
7542                 return;
7543
7544         /* See if the pids still need to be checked after this */
7545         if (!still_need_pid_events(type, pid_list, no_pid_list)) {
7546                 unregister_trace_sched_switch(ftrace_filter_pid_sched_switch_probe, tr);
7547                 for_each_possible_cpu(cpu)
7548                         per_cpu_ptr(tr->array_buffer.data, cpu)->ftrace_ignore_pid = FTRACE_PID_TRACE;
7549         }
7550
7551         if (type & TRACE_PIDS)
7552                 rcu_assign_pointer(tr->function_pids, NULL);
7553
7554         if (type & TRACE_NO_PIDS)
7555                 rcu_assign_pointer(tr->function_no_pids, NULL);
7556
7557         /* Wait till all users are no longer using pid filtering */
7558         synchronize_rcu();
7559
7560         if ((type & TRACE_PIDS) && pid_list)
7561                 trace_pid_list_free(pid_list);
7562
7563         if ((type & TRACE_NO_PIDS) && no_pid_list)
7564                 trace_pid_list_free(no_pid_list);
7565 }
7566
7567 void ftrace_clear_pids(struct trace_array *tr)
7568 {
7569         mutex_lock(&ftrace_lock);
7570
7571         clear_ftrace_pids(tr, TRACE_PIDS | TRACE_NO_PIDS);
7572
7573         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7574 }
7575
7576 static void ftrace_pid_reset(struct trace_array *tr, int type)
7577 {
7578         mutex_lock(&ftrace_lock);
7579         clear_ftrace_pids(tr, type);
7580
7581         ftrace_update_pid_func();
7582         ftrace_startup_all(0);
7583
7584         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7585 }
7586
7587 /* Greater than any max PID */
7588 #define FTRACE_NO_PIDS          (void *)(PID_MAX_LIMIT + 1)
7589
7590 static void *fpid_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
7591         __acquires(RCU)
7592 {
7593         struct trace_pid_list *pid_list;
7594         struct trace_array *tr = m->private;
7595
7596         mutex_lock(&ftrace_lock);
7597         rcu_read_lock_sched();
7598
7599         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7600
7601         if (!pid_list)
7602                 return !(*pos) ? FTRACE_NO_PIDS : NULL;
7603
7604         return trace_pid_start(pid_list, pos);
7605 }
7606
7607 static void *fpid_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
7608 {
7609         struct trace_array *tr = m->private;
7610         struct trace_pid_list *pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_pids);
7611
7612         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
7613                 (*pos)++;
7614                 return NULL;
7615         }
7616         return trace_pid_next(pid_list, v, pos);
7617 }
7618
7619 static void fpid_stop(struct seq_file *m, void *p)
7620         __releases(RCU)
7621 {
7622         rcu_read_unlock_sched();
7623         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7624 }
7625
7626 static int fpid_show(struct seq_file *m, void *v)
7627 {
7628         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
7629                 seq_puts(m, "no pid\n");
7630                 return 0;
7631         }
7632
7633         return trace_pid_show(m, v);
7634 }
7635
7636 static const struct seq_operations ftrace_pid_sops = {
7637         .start = fpid_start,
7638         .next = fpid_next,
7639         .stop = fpid_stop,
7640         .show = fpid_show,
7641 };
7642
7643 static void *fnpid_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
7644         __acquires(RCU)
7645 {
7646         struct trace_pid_list *pid_list;
7647         struct trace_array *tr = m->private;
7648
7649         mutex_lock(&ftrace_lock);
7650         rcu_read_lock_sched();
7651
7652         pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7653
7654         if (!pid_list)
7655                 return !(*pos) ? FTRACE_NO_PIDS : NULL;
7656
7657         return trace_pid_start(pid_list, pos);
7658 }
7659
7660 static void *fnpid_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
7661 {
7662         struct trace_array *tr = m->private;
7663         struct trace_pid_list *pid_list = rcu_dereference_sched(tr->function_no_pids);
7664
7665         if (v == FTRACE_NO_PIDS) {
7666                 (*pos)++;
7667                 return NULL;
7668         }
7669         return trace_pid_next(pid_list, v, pos);
7670 }
7671
7672 static const struct seq_operations ftrace_no_pid_sops = {
7673         .start = fnpid_start,
7674         .next = fnpid_next,
7675         .stop = fpid_stop,
7676         .show = fpid_show,
7677 };
7678
7679 static int pid_open(struct inode *inode, struct file *file, int type)
7680 {
7681         const struct seq_operations *seq_ops;
7682         struct trace_array *tr = inode->i_private;
7683         struct seq_file *m;
7684         int ret = 0;
7685
7686         ret = tracing_check_open_get_tr(tr);
7687         if (ret)
7688                 return ret;
7689
7690         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) &&
7691             (file->f_flags & O_TRUNC))
7692                 ftrace_pid_reset(tr, type);
7693
7694         switch (type) {
7695         case TRACE_PIDS:
7696                 seq_ops = &ftrace_pid_sops;
7697                 break;
7698         case TRACE_NO_PIDS:
7699                 seq_ops = &ftrace_no_pid_sops;
7700                 break;
7701         default:
7702                 trace_array_put(tr);
7703                 WARN_ON_ONCE(1);
7704                 return -EINVAL;
7705         }
7706
7707         ret = seq_open(file, seq_ops);
7708         if (ret < 0) {
7709                 trace_array_put(tr);
7710         } else {
7711                 m = file->private_data;
7712                 /* copy tr over to seq ops */
7713                 m->private = tr;
7714         }
7715
7716         return ret;
7717 }
7718
7719 static int
7720 ftrace_pid_open(struct inode *inode, struct file *file)
7721 {
7722         return pid_open(inode, file, TRACE_PIDS);
7723 }
7724
7725 static int
7726 ftrace_no_pid_open(struct inode *inode, struct file *file)
7727 {
7728         return pid_open(inode, file, TRACE_NO_PIDS);
7729 }
7730
7731 static void ignore_task_cpu(void *data)
7732 {
7733         struct trace_array *tr = data;
7734         struct trace_pid_list *pid_list;
7735         struct trace_pid_list *no_pid_list;
7736
7737         /*
7738          * This function is called by on_each_cpu() while the
7739          * event_mutex is held.
7740          */
7741         pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7742                                              mutex_is_locked(&ftrace_lock));
7743         no_pid_list = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7744                                                 mutex_is_locked(&ftrace_lock));
7745
7746         if (trace_ignore_this_task(pid_list, no_pid_list, current))
7747                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7748                                FTRACE_PID_IGNORE);
7749         else
7750                 this_cpu_write(tr->array_buffer.data->ftrace_ignore_pid,
7751                                current->pid);
7752 }
7753
7754 static ssize_t
7755 pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
7756           size_t cnt, loff_t *ppos, int type)
7757 {
7758         struct seq_file *m = filp->private_data;
7759         struct trace_array *tr = m->private;
7760         struct trace_pid_list *filtered_pids;
7761         struct trace_pid_list *other_pids;
7762         struct trace_pid_list *pid_list;
7763         ssize_t ret;
7764
7765         if (!cnt)
7766                 return 0;
7767
7768         mutex_lock(&ftrace_lock);
7769
7770         switch (type) {
7771         case TRACE_PIDS:
7772                 filtered_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7773                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7774                 other_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7775                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7776                 break;
7777         case TRACE_NO_PIDS:
7778                 filtered_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_no_pids,
7779                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7780                 other_pids = rcu_dereference_protected(tr->function_pids,
7781                                              lockdep_is_held(&ftrace_lock));
7782                 break;
7783         default:
7784                 ret = -EINVAL;
7785                 WARN_ON_ONCE(1);
7786                 goto out;
7787         }
7788
7789         ret = trace_pid_write(filtered_pids, &pid_list, ubuf, cnt);
7790         if (ret < 0)
7791                 goto out;
7792
7793         switch (type) {
7794         case TRACE_PIDS:
7795                 rcu_assign_pointer(tr->function_pids, pid_list);
7796                 break;
7797         case TRACE_NO_PIDS:
7798                 rcu_assign_pointer(tr->function_no_pids, pid_list);
7799                 break;
7800         }
7801
7802
7803         if (filtered_pids) {
7804                 synchronize_rcu();
7805                 trace_pid_list_free(filtered_pids);
7806         } else if (pid_list && !other_pids) {
7807                 /* Register a probe to set whether to ignore the tracing of a task */
7808                 register_trace_sched_switch(ftrace_filter_pid_sched_switch_probe, tr);
7809         }
7810
7811         /*
7812          * Ignoring of pids is done at task switch. But we have to
7813          * check for those tasks that are currently running.
7814          * Always do this in case a pid was appended or removed.
7815          */
7816         on_each_cpu(ignore_task_cpu, tr, 1);
7817
7818         ftrace_update_pid_func();
7819         ftrace_startup_all(0);
7820  out:
7821         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7822
7823         if (ret > 0)
7824                 *ppos += ret;
7825
7826         return ret;
7827 }
7828
7829 static ssize_t
7830 ftrace_pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
7831                  size_t cnt, loff_t *ppos)
7832 {
7833         return pid_write(filp, ubuf, cnt, ppos, TRACE_PIDS);
7834 }
7835
7836 static ssize_t
7837 ftrace_no_pid_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
7838                     size_t cnt, loff_t *ppos)
7839 {
7840         return pid_write(filp, ubuf, cnt, ppos, TRACE_NO_PIDS);
7841 }
7842
7843 static int
7844 ftrace_pid_release(struct inode *inode, struct file *file)
7845 {
7846         struct trace_array *tr = inode->i_private;
7847
7848         trace_array_put(tr);
7849
7850         return seq_release(inode, file);
7851 }
7852
7853 static const struct file_operations ftrace_pid_fops = {
7854         .open           = ftrace_pid_open,
7855         .write          = ftrace_pid_write,
7856         .read           = seq_read,
7857         .llseek         = tracing_lseek,
7858         .release        = ftrace_pid_release,
7859 };
7860
7861 static const struct file_operations ftrace_no_pid_fops = {
7862         .open           = ftrace_no_pid_open,
7863         .write          = ftrace_no_pid_write,
7864         .read           = seq_read,
7865         .llseek         = tracing_lseek,
7866         .release        = ftrace_pid_release,
7867 };
7868
7869 void ftrace_init_tracefs(struct trace_array *tr, struct dentry *d_tracer)
7870 {
7871         trace_create_file("set_ftrace_pid", TRACE_MODE_WRITE, d_tracer,
7872                             tr, &ftrace_pid_fops);
7873         trace_create_file("set_ftrace_notrace_pid", TRACE_MODE_WRITE,
7874                           d_tracer, tr, &ftrace_no_pid_fops);
7875 }
7876
7877 void __init ftrace_init_tracefs_toplevel(struct trace_array *tr,
7878                                          struct dentry *d_tracer)
7879 {
7880         /* Only the top level directory has the dyn_tracefs and profile */
7881         WARN_ON(!(tr->flags & TRACE_ARRAY_FL_GLOBAL));
7882
7883         ftrace_init_dyn_tracefs(d_tracer);
7884         ftrace_profile_tracefs(d_tracer);
7885 }
7886
7887 /**
7888  * ftrace_kill - kill ftrace
7889  *
7890  * This function should be used by panic code. It stops ftrace
7891  * but in a not so nice way. If you need to simply kill ftrace
7892  * from a non-atomic section, use ftrace_kill.
7893  */
7894 void ftrace_kill(void)
7895 {
7896         ftrace_disabled = 1;
7897         ftrace_enabled = 0;
7898         ftrace_trace_function = ftrace_stub;
7899         kprobe_ftrace_kill();
7900 }
7901
7902 /**
7903  * ftrace_is_dead - Test if ftrace is dead or not.
7904  *
7905  * Returns: 1 if ftrace is "dead", zero otherwise.
7906  */
7907 int ftrace_is_dead(void)
7908 {
7909         return ftrace_disabled;
7910 }
7911
7912 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS
7913 /*
7914  * When registering ftrace_ops with IPMODIFY, it is necessary to make sure
7915  * it doesn't conflict with any direct ftrace_ops. If there is existing
7916  * direct ftrace_ops on a kernel function being patched, call
7917  * FTRACE_OPS_CMD_ENABLE_SHARE_IPMODIFY_PEER on it to enable sharing.
7918  *
7919  * @ops:     ftrace_ops being registered.
7920  *
7921  * Returns:
7922  *         0 on success;
7923  *         Negative on failure.
7924  */
7925 static int prepare_direct_functions_for_ipmodify(struct ftrace_ops *ops)
7926 {
7927         struct ftrace_func_entry *entry;
7928         struct ftrace_hash *hash;
7929         struct ftrace_ops *op;
7930         int size, i, ret;
7931
7932         lockdep_assert_held_once(&direct_mutex);
7933
7934         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY))
7935                 return 0;
7936
7937         hash = ops->func_hash->filter_hash;
7938         size = 1 << hash->size_bits;
7939         for (i = 0; i < size; i++) {
7940                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
7941                         unsigned long ip = entry->ip;
7942                         bool found_op = false;
7943
7944                         mutex_lock(&ftrace_lock);
7945                         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
7946                                 if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT))
7947                                         continue;
7948                                 if (ops_references_ip(op, ip)) {
7949                                         found_op = true;
7950                                         break;
7951                                 }
7952                         } while_for_each_ftrace_op(op);
7953                         mutex_unlock(&ftrace_lock);
7954
7955                         if (found_op) {
7956                                 if (!op->ops_func)
7957                                         return -EBUSY;
7958
7959                                 ret = op->ops_func(op, FTRACE_OPS_CMD_ENABLE_SHARE_IPMODIFY_PEER);
7960                                 if (ret)
7961                                         return ret;
7962                         }
7963                 }
7964         }
7965
7966         return 0;
7967 }
7968
7969 /*
7970  * Similar to prepare_direct_functions_for_ipmodify, clean up after ops
7971  * with IPMODIFY is unregistered. The cleanup is optional for most DIRECT
7972  * ops.
7973  */
7974 static void cleanup_direct_functions_after_ipmodify(struct ftrace_ops *ops)
7975 {
7976         struct ftrace_func_entry *entry;
7977         struct ftrace_hash *hash;
7978         struct ftrace_ops *op;
7979         int size, i;
7980
7981         if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_IPMODIFY))
7982                 return;
7983
7984         mutex_lock(&direct_mutex);
7985
7986         hash = ops->func_hash->filter_hash;
7987         size = 1 << hash->size_bits;
7988         for (i = 0; i < size; i++) {
7989                 hlist_for_each_entry(entry, &hash->buckets[i], hlist) {
7990                         unsigned long ip = entry->ip;
7991                         bool found_op = false;
7992
7993                         mutex_lock(&ftrace_lock);
7994                         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
7995                                 if (!(op->flags & FTRACE_OPS_FL_DIRECT))
7996                                         continue;
7997                                 if (ops_references_ip(op, ip)) {
7998                                         found_op = true;
7999                                         break;
8000                                 }
8001                         } while_for_each_ftrace_op(op);
8002                         mutex_unlock(&ftrace_lock);
8003
8004                         /* The cleanup is optional, ignore any errors */
8005                         if (found_op && op->ops_func)
8006                                 op->ops_func(op, FTRACE_OPS_CMD_DISABLE_SHARE_IPMODIFY_PEER);
8007                 }
8008         }
8009         mutex_unlock(&direct_mutex);
8010 }
8011
8012 #define lock_direct_mutex()     mutex_lock(&direct_mutex)
8013 #define unlock_direct_mutex()   mutex_unlock(&direct_mutex)
8014
8015 #else  /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS */
8016
8017 static int prepare_direct_functions_for_ipmodify(struct ftrace_ops *ops)
8018 {
8019         return 0;
8020 }
8021
8022 static void cleanup_direct_functions_after_ipmodify(struct ftrace_ops *ops)
8023 {
8024 }
8025
8026 #define lock_direct_mutex()     do { } while (0)
8027 #define unlock_direct_mutex()   do { } while (0)
8028
8029 #endif  /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE_WITH_DIRECT_CALLS */
8030
8031 /*
8032  * Similar to register_ftrace_function, except we don't lock direct_mutex.
8033  */
8034 static int register_ftrace_function_nolock(struct ftrace_ops *ops)
8035 {
8036         int ret;
8037
8038         ftrace_ops_init(ops);
8039
8040         mutex_lock(&ftrace_lock);
8041
8042         ret = ftrace_startup(ops, 0);
8043
8044         mutex_unlock(&ftrace_lock);
8045
8046         return ret;
8047 }
8048
8049 /**
8050  * register_ftrace_function - register a function for profiling
8051  * @ops:        ops structure that holds the function for profiling.
8052  *
8053  * Register a function to be called by all functions in the
8054  * kernel.
8055  *
8056  * Note: @ops->func and all the functions it calls must be labeled
8057  *       with "notrace", otherwise it will go into a
8058  *       recursive loop.
8059  */
8060 int register_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
8061 {
8062         int ret;
8063
8064         lock_direct_mutex();
8065         ret = prepare_direct_functions_for_ipmodify(ops);
8066         if (ret < 0)
8067                 goto out_unlock;
8068
8069         ret = register_ftrace_function_nolock(ops);
8070
8071 out_unlock:
8072         unlock_direct_mutex();
8073         return ret;
8074 }
8075 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_ftrace_function);
8076
8077 /**
8078  * unregister_ftrace_function - unregister a function for profiling.
8079  * @ops:        ops structure that holds the function to unregister
8080  *
8081  * Unregister a function that was added to be called by ftrace profiling.
8082  */
8083 int unregister_ftrace_function(struct ftrace_ops *ops)
8084 {
8085         int ret;
8086
8087         mutex_lock(&ftrace_lock);
8088         ret = ftrace_shutdown(ops, 0);
8089         mutex_unlock(&ftrace_lock);
8090
8091         cleanup_direct_functions_after_ipmodify(ops);
8092         return ret;
8093 }
8094 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_ftrace_function);
8095
8096 static int symbols_cmp(const void *a, const void *b)
8097 {
8098         const char **str_a = (const char **) a;
8099         const char **str_b = (const char **) b;
8100
8101         return strcmp(*str_a, *str_b);
8102 }
8103
8104 struct kallsyms_data {
8105         unsigned long *addrs;
8106         const char **syms;
8107         size_t cnt;
8108         size_t found;
8109 };
8110
8111 /* This function gets called for all kernel and module symbols
8112  * and returns 1 in case we resolved all the requested symbols,
8113  * 0 otherwise.
8114  */
8115 static int kallsyms_callback(void *data, const char *name, unsigned long addr)
8116 {
8117         struct kallsyms_data *args = data;
8118         const char **sym;
8119         int idx;
8120
8121         sym = bsearch(&name, args->syms, args->cnt, sizeof(*args->syms), symbols_cmp);
8122         if (!sym)
8123                 return 0;
8124
8125         idx = sym - args->syms;
8126         if (args->addrs[idx])
8127                 return 0;
8128
8129         if (!ftrace_location(addr))
8130                 return 0;
8131
8132         args->addrs[idx] = addr;
8133         args->found++;
8134         return args->found == args->cnt ? 1 : 0;
8135 }
8136
8137 /**
8138  * ftrace_lookup_symbols - Lookup addresses for array of symbols
8139  *
8140  * @sorted_syms: array of symbols pointers symbols to resolve,
8141  * must be alphabetically sorted
8142  * @cnt: number of symbols/addresses in @syms/@addrs arrays
8143  * @addrs: array for storing resulting addresses
8144  *
8145  * This function looks up addresses for array of symbols provided in
8146  * @syms array (must be alphabetically sorted) and stores them in
8147  * @addrs array, which needs to be big enough to store at least @cnt
8148  * addresses.
8149  *
8150  * Returns: 0 if all provided symbols are found, -ESRCH otherwise.
8151  */
8152 int ftrace_lookup_symbols(const char **sorted_syms, size_t cnt, unsigned long *addrs)
8153 {
8154         struct kallsyms_data args;
8155         int found_all;
8156
8157         memset(addrs, 0, sizeof(*addrs) * cnt);
8158         args.addrs = addrs;
8159         args.syms = sorted_syms;
8160         args.cnt = cnt;
8161         args.found = 0;
8162
8163         found_all = kallsyms_on_each_symbol(kallsyms_callback, &args);
8164         if (found_all)
8165                 return 0;
8166         found_all = module_kallsyms_on_each_symbol(NULL, kallsyms_callback, &args);
8167         return found_all ? 0 : -ESRCH;
8168 }
8169
8170 #ifdef CONFIG_SYSCTL
8171
8172 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
8173 static void ftrace_startup_sysctl(void)
8174 {
8175         int command;
8176
8177         if (unlikely(ftrace_disabled))
8178                 return;
8179
8180         /* Force update next time */
8181         saved_ftrace_func = NULL;
8182         /* ftrace_start_up is true if we want ftrace running */
8183         if (ftrace_start_up) {
8184                 command = FTRACE_UPDATE_CALLS;
8185                 if (ftrace_graph_active)
8186                         command |= FTRACE_START_FUNC_RET;
8187                 ftrace_startup_enable(command);
8188         }
8189 }
8190
8191 static void ftrace_shutdown_sysctl(void)
8192 {
8193         int command;
8194
8195         if (unlikely(ftrace_disabled))
8196                 return;
8197
8198         /* ftrace_start_up is true if ftrace is running */
8199         if (ftrace_start_up) {
8200                 command = FTRACE_DISABLE_CALLS;
8201                 if (ftrace_graph_active)
8202                         command |= FTRACE_STOP_FUNC_RET;
8203                 ftrace_run_update_code(command);
8204         }
8205 }
8206 #else
8207 # define ftrace_startup_sysctl()       do { } while (0)
8208 # define ftrace_shutdown_sysctl()      do { } while (0)
8209 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
8210
8211 static bool is_permanent_ops_registered(void)
8212 {
8213         struct ftrace_ops *op;
8214
8215         do_for_each_ftrace_op(op, ftrace_ops_list) {
8216                 if (op->flags & FTRACE_OPS_FL_PERMANENT)
8217                         return true;
8218         } while_for_each_ftrace_op(op);
8219
8220         return false;
8221 }
8222
8223 static int
8224 ftrace_enable_sysctl(struct ctl_table *table, int write,
8225                      void *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos)
8226 {
8227         int ret = -ENODEV;
8228
8229         mutex_lock(&ftrace_lock);
8230
8231         if (unlikely(ftrace_disabled))
8232                 goto out;
8233
8234         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
8235
8236         if (ret || !write || (last_ftrace_enabled == !!ftrace_enabled))
8237                 goto out;
8238
8239         if (ftrace_enabled) {
8240
8241                 /* we are starting ftrace again */
8242                 if (rcu_dereference_protected(ftrace_ops_list,
8243                         lockdep_is_held(&ftrace_lock)) != &ftrace_list_end)
8244                         update_ftrace_function();
8245
8246                 ftrace_startup_sysctl();
8247
8248         } else {
8249                 if (is_permanent_ops_registered()) {
8250                         ftrace_enabled = true;
8251                         ret = -EBUSY;
8252                         goto out;
8253                 }
8254
8255                 /* stopping ftrace calls (just send to ftrace_stub) */
8256                 ftrace_trace_function = ftrace_stub;
8257
8258                 ftrace_shutdown_sysctl();
8259         }
8260
8261         last_ftrace_enabled = !!ftrace_enabled;
8262  out:
8263         mutex_unlock(&ftrace_lock);
8264         return ret;
8265 }
8266
8267 static struct ctl_table ftrace_sysctls[] = {
8268         {
8269                 .procname       = "ftrace_enabled",
8270                 .data           = &ftrace_enabled,
8271                 .maxlen         = sizeof(int),
8272                 .mode           = 0644,
8273                 .proc_handler   = ftrace_enable_sysctl,
8274         },
8275 };
8276
8277 static int __init ftrace_sysctl_init(void)
8278 {
8279         register_sysctl_init("kernel", ftrace_sysctls);
8280         return 0;
8281 }
8282 late_initcall(ftrace_sysctl_init);
8283 #endif
This page took 0.511312 seconds and 4 git commands to generate.