GNU Linux-libre 4.9.337-gnu1
[releases.git] / arch / x86 / kernel / ftrace.c
1 /*
2  * Dynamic function tracing support.
3  *
4  * Copyright (C) 2007-2008 Steven Rostedt <srostedt@redhat.com>
5  *
6  * Thanks goes to Ingo Molnar, for suggesting the idea.
7  * Mathieu Desnoyers, for suggesting postponing the modifications.
8  * Arjan van de Ven, for keeping me straight, and explaining to me
9  * the dangers of modifying code on the run.
10  */
11
12 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
13
14 #include <linux/spinlock.h>
15 #include <linux/hardirq.h>
16 #include <linux/uaccess.h>
17 #include <linux/ftrace.h>
18 #include <linux/percpu.h>
19 #include <linux/sched.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/init.h>
22 #include <linux/list.h>
23 #include <linux/module.h>
24
25 #include <trace/syscall.h>
26
27 #include <asm/cacheflush.h>
28 #include <asm/kprobes.h>
29 #include <asm/sections.h>
30 #include <asm/ftrace.h>
31 #include <asm/nops.h>
32
33 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
34
35 int ftrace_arch_code_modify_prepare(void)
36 {
37         set_kernel_text_rw();
38         set_all_modules_text_rw();
39         return 0;
40 }
41
42 int ftrace_arch_code_modify_post_process(void)
43 {
44         set_all_modules_text_ro();
45         set_kernel_text_ro();
46         return 0;
47 }
48
49 union ftrace_code_union {
50         char code[MCOUNT_INSN_SIZE];
51         struct {
52                 unsigned char e8;
53                 int offset;
54         } __attribute__((packed));
55 };
56
57 static int ftrace_calc_offset(long ip, long addr)
58 {
59         return (int)(addr - ip);
60 }
61
62 static unsigned char *ftrace_call_replace(unsigned long ip, unsigned long addr)
63 {
64         static union ftrace_code_union calc;
65
66         calc.e8         = 0xe8;
67         calc.offset     = ftrace_calc_offset(ip + MCOUNT_INSN_SIZE, addr);
68
69         /*
70          * No locking needed, this must be called via kstop_machine
71          * which in essence is like running on a uniprocessor machine.
72          */
73         return calc.code;
74 }
75
76 static inline int
77 within(unsigned long addr, unsigned long start, unsigned long end)
78 {
79         return addr >= start && addr < end;
80 }
81
82 static unsigned long text_ip_addr(unsigned long ip)
83 {
84         /*
85          * On x86_64, kernel text mappings are mapped read-only, so we use
86          * the kernel identity mapping instead of the kernel text mapping
87          * to modify the kernel text.
88          *
89          * For 32bit kernels, these mappings are same and we can use
90          * kernel identity mapping to modify code.
91          */
92         if (within(ip, (unsigned long)_text, (unsigned long)_etext))
93                 ip = (unsigned long)__va(__pa_symbol(ip));
94
95         return ip;
96 }
97
98 static const unsigned char *ftrace_nop_replace(void)
99 {
100         return ideal_nops[NOP_ATOMIC5];
101 }
102
103 static int
104 ftrace_modify_code_direct(unsigned long ip, unsigned const char *old_code,
105                    unsigned const char *new_code)
106 {
107         unsigned char replaced[MCOUNT_INSN_SIZE];
108
109         ftrace_expected = old_code;
110
111         /*
112          * Note:
113          * We are paranoid about modifying text, as if a bug was to happen, it
114          * could cause us to read or write to someplace that could cause harm.
115          * Carefully read and modify the code with probe_kernel_*(), and make
116          * sure what we read is what we expected it to be before modifying it.
117          */
118
119         /* read the text we want to modify */
120         if (probe_kernel_read(replaced, (void *)ip, MCOUNT_INSN_SIZE))
121                 return -EFAULT;
122
123         /* Make sure it is what we expect it to be */
124         if (memcmp(replaced, old_code, MCOUNT_INSN_SIZE) != 0)
125                 return -EINVAL;
126
127         ip = text_ip_addr(ip);
128
129         /* replace the text with the new text */
130         if (probe_kernel_write((void *)ip, new_code, MCOUNT_INSN_SIZE))
131                 return -EPERM;
132
133         sync_core();
134
135         return 0;
136 }
137
138 int ftrace_make_nop(struct module *mod,
139                     struct dyn_ftrace *rec, unsigned long addr)
140 {
141         unsigned const char *new, *old;
142         unsigned long ip = rec->ip;
143
144         old = ftrace_call_replace(ip, addr);
145         new = ftrace_nop_replace();
146
147         /*
148          * On boot up, and when modules are loaded, the MCOUNT_ADDR
149          * is converted to a nop, and will never become MCOUNT_ADDR
150          * again. This code is either running before SMP (on boot up)
151          * or before the code will ever be executed (module load).
152          * We do not want to use the breakpoint version in this case,
153          * just modify the code directly.
154          */
155         if (addr == MCOUNT_ADDR)
156                 return ftrace_modify_code_direct(rec->ip, old, new);
157
158         ftrace_expected = NULL;
159
160         /* Normal cases use add_brk_on_nop */
161         WARN_ONCE(1, "invalid use of ftrace_make_nop");
162         return -EINVAL;
163 }
164
165 int ftrace_make_call(struct dyn_ftrace *rec, unsigned long addr)
166 {
167         unsigned const char *new, *old;
168         unsigned long ip = rec->ip;
169
170         old = ftrace_nop_replace();
171         new = ftrace_call_replace(ip, addr);
172
173         /* Should only be called when module is loaded */
174         return ftrace_modify_code_direct(rec->ip, old, new);
175 }
176
177 /*
178  * The modifying_ftrace_code is used to tell the breakpoint
179  * handler to call ftrace_int3_handler(). If it fails to
180  * call this handler for a breakpoint added by ftrace, then
181  * the kernel may crash.
182  *
183  * As atomic_writes on x86 do not need a barrier, we do not
184  * need to add smp_mb()s for this to work. It is also considered
185  * that we can not read the modifying_ftrace_code before
186  * executing the breakpoint. That would be quite remarkable if
187  * it could do that. Here's the flow that is required:
188  *
189  *   CPU-0                          CPU-1
190  *
191  * atomic_inc(mfc);
192  * write int3s
193  *                              <trap-int3> // implicit (r)mb
194  *                              if (atomic_read(mfc))
195  *                                      call ftrace_int3_handler()
196  *
197  * Then when we are finished:
198  *
199  * atomic_dec(mfc);
200  *
201  * If we hit a breakpoint that was not set by ftrace, it does not
202  * matter if ftrace_int3_handler() is called or not. It will
203  * simply be ignored. But it is crucial that a ftrace nop/caller
204  * breakpoint is handled. No other user should ever place a
205  * breakpoint on an ftrace nop/caller location. It must only
206  * be done by this code.
207  */
208 atomic_t modifying_ftrace_code __read_mostly;
209
210 static int
211 ftrace_modify_code(unsigned long ip, unsigned const char *old_code,
212                    unsigned const char *new_code);
213
214 /*
215  * Should never be called:
216  *  As it is only called by __ftrace_replace_code() which is called by
217  *  ftrace_replace_code() that x86 overrides, and by ftrace_update_code()
218  *  which is called to turn mcount into nops or nops into function calls
219  *  but not to convert a function from not using regs to one that uses
220  *  regs, which ftrace_modify_call() is for.
221  */
222 int ftrace_modify_call(struct dyn_ftrace *rec, unsigned long old_addr,
223                                  unsigned long addr)
224 {
225         WARN_ON(1);
226         ftrace_expected = NULL;
227         return -EINVAL;
228 }
229
230 static unsigned long ftrace_update_func;
231
232 static int update_ftrace_func(unsigned long ip, void *new)
233 {
234         unsigned char old[MCOUNT_INSN_SIZE];
235         int ret;
236
237         memcpy(old, (void *)ip, MCOUNT_INSN_SIZE);
238
239         ftrace_update_func = ip;
240         /* Make sure the breakpoints see the ftrace_update_func update */
241         smp_wmb();
242
243         /* See comment above by declaration of modifying_ftrace_code */
244         atomic_inc(&modifying_ftrace_code);
245
246         ret = ftrace_modify_code(ip, old, new);
247
248         atomic_dec(&modifying_ftrace_code);
249
250         return ret;
251 }
252
253 int ftrace_update_ftrace_func(ftrace_func_t func)
254 {
255         unsigned long ip = (unsigned long)(&ftrace_call);
256         unsigned char *new;
257         int ret;
258
259         new = ftrace_call_replace(ip, (unsigned long)func);
260         ret = update_ftrace_func(ip, new);
261
262         /* Also update the regs callback function */
263         if (!ret) {
264                 ip = (unsigned long)(&ftrace_regs_call);
265                 new = ftrace_call_replace(ip, (unsigned long)func);
266                 ret = update_ftrace_func(ip, new);
267         }
268
269         return ret;
270 }
271
272 static int is_ftrace_caller(unsigned long ip)
273 {
274         if (ip == ftrace_update_func)
275                 return 1;
276
277         return 0;
278 }
279
280 /*
281  * A breakpoint was added to the code address we are about to
282  * modify, and this is the handle that will just skip over it.
283  * We are either changing a nop into a trace call, or a trace
284  * call to a nop. While the change is taking place, we treat
285  * it just like it was a nop.
286  */
287 int ftrace_int3_handler(struct pt_regs *regs)
288 {
289         unsigned long ip;
290
291         if (WARN_ON_ONCE(!regs))
292                 return 0;
293
294         ip = regs->ip - 1;
295         if (!ftrace_location(ip) && !is_ftrace_caller(ip))
296                 return 0;
297
298         regs->ip += MCOUNT_INSN_SIZE - 1;
299
300         return 1;
301 }
302
303 static int ftrace_write(unsigned long ip, const char *val, int size)
304 {
305         ip = text_ip_addr(ip);
306
307         if (probe_kernel_write((void *)ip, val, size))
308                 return -EPERM;
309
310         return 0;
311 }
312
313 static int add_break(unsigned long ip, const char *old)
314 {
315         unsigned char replaced[MCOUNT_INSN_SIZE];
316         unsigned char brk = BREAKPOINT_INSTRUCTION;
317
318         if (probe_kernel_read(replaced, (void *)ip, MCOUNT_INSN_SIZE))
319                 return -EFAULT;
320
321         ftrace_expected = old;
322
323         /* Make sure it is what we expect it to be */
324         if (memcmp(replaced, old, MCOUNT_INSN_SIZE) != 0)
325                 return -EINVAL;
326
327         return ftrace_write(ip, &brk, 1);
328 }
329
330 static int add_brk_on_call(struct dyn_ftrace *rec, unsigned long addr)
331 {
332         unsigned const char *old;
333         unsigned long ip = rec->ip;
334
335         old = ftrace_call_replace(ip, addr);
336
337         return add_break(rec->ip, old);
338 }
339
340
341 static int add_brk_on_nop(struct dyn_ftrace *rec)
342 {
343         unsigned const char *old;
344
345         old = ftrace_nop_replace();
346
347         return add_break(rec->ip, old);
348 }
349
350 static int add_breakpoints(struct dyn_ftrace *rec, int enable)
351 {
352         unsigned long ftrace_addr;
353         int ret;
354
355         ftrace_addr = ftrace_get_addr_curr(rec);
356
357         ret = ftrace_test_record(rec, enable);
358
359         switch (ret) {
360         case FTRACE_UPDATE_IGNORE:
361                 return 0;
362
363         case FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL:
364                 /* converting nop to call */
365                 return add_brk_on_nop(rec);
366
367         case FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL:
368         case FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP:
369                 /* converting a call to a nop */
370                 return add_brk_on_call(rec, ftrace_addr);
371         }
372         return 0;
373 }
374
375 /*
376  * On error, we need to remove breakpoints. This needs to
377  * be done caefully. If the address does not currently have a
378  * breakpoint, we know we are done. Otherwise, we look at the
379  * remaining 4 bytes of the instruction. If it matches a nop
380  * we replace the breakpoint with the nop. Otherwise we replace
381  * it with the call instruction.
382  */
383 static int remove_breakpoint(struct dyn_ftrace *rec)
384 {
385         unsigned char ins[MCOUNT_INSN_SIZE];
386         unsigned char brk = BREAKPOINT_INSTRUCTION;
387         const unsigned char *nop;
388         unsigned long ftrace_addr;
389         unsigned long ip = rec->ip;
390
391         /* If we fail the read, just give up */
392         if (probe_kernel_read(ins, (void *)ip, MCOUNT_INSN_SIZE))
393                 return -EFAULT;
394
395         /* If this does not have a breakpoint, we are done */
396         if (ins[0] != brk)
397                 return 0;
398
399         nop = ftrace_nop_replace();
400
401         /*
402          * If the last 4 bytes of the instruction do not match
403          * a nop, then we assume that this is a call to ftrace_addr.
404          */
405         if (memcmp(&ins[1], &nop[1], MCOUNT_INSN_SIZE - 1) != 0) {
406                 /*
407                  * For extra paranoidism, we check if the breakpoint is on
408                  * a call that would actually jump to the ftrace_addr.
409                  * If not, don't touch the breakpoint, we make just create
410                  * a disaster.
411                  */
412                 ftrace_addr = ftrace_get_addr_new(rec);
413                 nop = ftrace_call_replace(ip, ftrace_addr);
414
415                 if (memcmp(&ins[1], &nop[1], MCOUNT_INSN_SIZE - 1) == 0)
416                         goto update;
417
418                 /* Check both ftrace_addr and ftrace_old_addr */
419                 ftrace_addr = ftrace_get_addr_curr(rec);
420                 nop = ftrace_call_replace(ip, ftrace_addr);
421
422                 ftrace_expected = nop;
423
424                 if (memcmp(&ins[1], &nop[1], MCOUNT_INSN_SIZE - 1) != 0)
425                         return -EINVAL;
426         }
427
428  update:
429         return ftrace_write(ip, nop, 1);
430 }
431
432 static int add_update_code(unsigned long ip, unsigned const char *new)
433 {
434         /* skip breakpoint */
435         ip++;
436         new++;
437         return ftrace_write(ip, new, MCOUNT_INSN_SIZE - 1);
438 }
439
440 static int add_update_call(struct dyn_ftrace *rec, unsigned long addr)
441 {
442         unsigned long ip = rec->ip;
443         unsigned const char *new;
444
445         new = ftrace_call_replace(ip, addr);
446         return add_update_code(ip, new);
447 }
448
449 static int add_update_nop(struct dyn_ftrace *rec)
450 {
451         unsigned long ip = rec->ip;
452         unsigned const char *new;
453
454         new = ftrace_nop_replace();
455         return add_update_code(ip, new);
456 }
457
458 static int add_update(struct dyn_ftrace *rec, int enable)
459 {
460         unsigned long ftrace_addr;
461         int ret;
462
463         ret = ftrace_test_record(rec, enable);
464
465         ftrace_addr  = ftrace_get_addr_new(rec);
466
467         switch (ret) {
468         case FTRACE_UPDATE_IGNORE:
469                 return 0;
470
471         case FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL:
472         case FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL:
473                 /* converting nop to call */
474                 return add_update_call(rec, ftrace_addr);
475
476         case FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP:
477                 /* converting a call to a nop */
478                 return add_update_nop(rec);
479         }
480
481         return 0;
482 }
483
484 static int finish_update_call(struct dyn_ftrace *rec, unsigned long addr)
485 {
486         unsigned long ip = rec->ip;
487         unsigned const char *new;
488
489         new = ftrace_call_replace(ip, addr);
490
491         return ftrace_write(ip, new, 1);
492 }
493
494 static int finish_update_nop(struct dyn_ftrace *rec)
495 {
496         unsigned long ip = rec->ip;
497         unsigned const char *new;
498
499         new = ftrace_nop_replace();
500
501         return ftrace_write(ip, new, 1);
502 }
503
504 static int finish_update(struct dyn_ftrace *rec, int enable)
505 {
506         unsigned long ftrace_addr;
507         int ret;
508
509         ret = ftrace_update_record(rec, enable);
510
511         ftrace_addr = ftrace_get_addr_new(rec);
512
513         switch (ret) {
514         case FTRACE_UPDATE_IGNORE:
515                 return 0;
516
517         case FTRACE_UPDATE_MODIFY_CALL:
518         case FTRACE_UPDATE_MAKE_CALL:
519                 /* converting nop to call */
520                 return finish_update_call(rec, ftrace_addr);
521
522         case FTRACE_UPDATE_MAKE_NOP:
523                 /* converting a call to a nop */
524                 return finish_update_nop(rec);
525         }
526
527         return 0;
528 }
529
530 static void do_sync_core(void *data)
531 {
532         sync_core();
533 }
534
535 static void run_sync(void)
536 {
537         int enable_irqs = irqs_disabled();
538
539         /* We may be called with interrupts disbled (on bootup). */
540         if (enable_irqs)
541                 local_irq_enable();
542         on_each_cpu(do_sync_core, NULL, 1);
543         if (enable_irqs)
544                 local_irq_disable();
545 }
546
547 void ftrace_replace_code(int enable)
548 {
549         struct ftrace_rec_iter *iter;
550         struct dyn_ftrace *rec;
551         const char *report = "adding breakpoints";
552         int count = 0;
553         int ret;
554
555         for_ftrace_rec_iter(iter) {
556                 rec = ftrace_rec_iter_record(iter);
557
558                 ret = add_breakpoints(rec, enable);
559                 if (ret)
560                         goto remove_breakpoints;
561                 count++;
562         }
563
564         run_sync();
565
566         report = "updating code";
567         count = 0;
568
569         for_ftrace_rec_iter(iter) {
570                 rec = ftrace_rec_iter_record(iter);
571
572                 ret = add_update(rec, enable);
573                 if (ret)
574                         goto remove_breakpoints;
575                 count++;
576         }
577
578         run_sync();
579
580         report = "removing breakpoints";
581         count = 0;
582
583         for_ftrace_rec_iter(iter) {
584                 rec = ftrace_rec_iter_record(iter);
585
586                 ret = finish_update(rec, enable);
587                 if (ret)
588                         goto remove_breakpoints;
589                 count++;
590         }
591
592         run_sync();
593
594         return;
595
596  remove_breakpoints:
597         pr_warn("Failed on %s (%d):\n", report, count);
598         ftrace_bug(ret, rec);
599         for_ftrace_rec_iter(iter) {
600                 rec = ftrace_rec_iter_record(iter);
601                 /*
602                  * Breakpoints are handled only when this function is in
603                  * progress. The system could not work with them.
604                  */
605                 if (remove_breakpoint(rec))
606                         BUG();
607         }
608         run_sync();
609 }
610
611 static int
612 ftrace_modify_code(unsigned long ip, unsigned const char *old_code,
613                    unsigned const char *new_code)
614 {
615         int ret;
616
617         ret = add_break(ip, old_code);
618         if (ret)
619                 goto out;
620
621         run_sync();
622
623         ret = add_update_code(ip, new_code);
624         if (ret)
625                 goto fail_update;
626
627         run_sync();
628
629         ret = ftrace_write(ip, new_code, 1);
630         /*
631          * The breakpoint is handled only when this function is in progress.
632          * The system could not work if we could not remove it.
633          */
634         BUG_ON(ret);
635  out:
636         run_sync();
637         return ret;
638
639  fail_update:
640         /* Also here the system could not work with the breakpoint */
641         if (ftrace_write(ip, old_code, 1))
642                 BUG();
643         goto out;
644 }
645
646 void arch_ftrace_update_code(int command)
647 {
648         /* See comment above by declaration of modifying_ftrace_code */
649         atomic_inc(&modifying_ftrace_code);
650
651         ftrace_modify_all_code(command);
652
653         atomic_dec(&modifying_ftrace_code);
654 }
655
656 int __init ftrace_dyn_arch_init(void)
657 {
658         return 0;
659 }
660
661 #if defined(CONFIG_X86_64) || defined(CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER)
662 static unsigned char *ftrace_jmp_replace(unsigned long ip, unsigned long addr)
663 {
664         static union ftrace_code_union calc;
665
666         /* Jmp not a call (ignore the .e8) */
667         calc.e8         = 0xe9;
668         calc.offset     = ftrace_calc_offset(ip + MCOUNT_INSN_SIZE, addr);
669
670         /*
671          * ftrace external locks synchronize the access to the static variable.
672          */
673         return calc.code;
674 }
675 #endif
676
677 /* Currently only x86_64 supports dynamic trampolines */
678 #ifdef CONFIG_X86_64
679
680 #ifdef CONFIG_MODULES
681 #include <linux/moduleloader.h>
682 /* Module allocation simplifies allocating memory for code */
683 static inline void *alloc_tramp(unsigned long size)
684 {
685         return module_alloc(size);
686 }
687 static inline void tramp_free(void *tramp)
688 {
689         module_memfree(tramp);
690 }
691 #else
692 /* Trampolines can only be created if modules are supported */
693 static inline void *alloc_tramp(unsigned long size)
694 {
695         return NULL;
696 }
697 static inline void tramp_free(void *tramp) { }
698 #endif
699
700 /* Defined as markers to the end of the ftrace default trampolines */
701 extern void ftrace_regs_caller_end(void);
702 extern void ftrace_epilogue(void);
703 extern void ftrace_caller_op_ptr(void);
704 extern void ftrace_regs_caller_op_ptr(void);
705
706 /* movq function_trace_op(%rip), %rdx */
707 /* 0x48 0x8b 0x15 <offset-to-ftrace_trace_op (4 bytes)> */
708 #define OP_REF_SIZE     7
709
710 /*
711  * The ftrace_ops is passed to the function callback. Since the
712  * trampoline only services a single ftrace_ops, we can pass in
713  * that ops directly.
714  *
715  * The ftrace_op_code_union is used to create a pointer to the
716  * ftrace_ops that will be passed to the callback function.
717  */
718 union ftrace_op_code_union {
719         char code[OP_REF_SIZE];
720         struct {
721                 char op[3];
722                 int offset;
723         } __attribute__((packed));
724 };
725
726 static unsigned long
727 create_trampoline(struct ftrace_ops *ops, unsigned int *tramp_size)
728 {
729         unsigned const char *jmp;
730         unsigned long start_offset;
731         unsigned long end_offset;
732         unsigned long op_offset;
733         unsigned long offset;
734         unsigned long size;
735         unsigned long ip;
736         unsigned long *ptr;
737         void *trampoline;
738         /* 48 8b 15 <offset> is movq <offset>(%rip), %rdx */
739         unsigned const char op_ref[] = { 0x48, 0x8b, 0x15 };
740         union ftrace_op_code_union op_ptr;
741         int ret;
742
743         if (ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS) {
744                 start_offset = (unsigned long)ftrace_regs_caller;
745                 end_offset = (unsigned long)ftrace_regs_caller_end;
746                 op_offset = (unsigned long)ftrace_regs_caller_op_ptr;
747         } else {
748                 start_offset = (unsigned long)ftrace_caller;
749                 end_offset = (unsigned long)ftrace_epilogue;
750                 op_offset = (unsigned long)ftrace_caller_op_ptr;
751         }
752
753         size = end_offset - start_offset;
754
755         /*
756          * Allocate enough size to store the ftrace_caller code,
757          * the jmp to ftrace_epilogue, as well as the address of
758          * the ftrace_ops this trampoline is used for.
759          */
760         trampoline = alloc_tramp(size + MCOUNT_INSN_SIZE + sizeof(void *));
761         if (!trampoline)
762                 return 0;
763
764         *tramp_size = size + MCOUNT_INSN_SIZE + sizeof(void *);
765
766         /* Copy ftrace_caller onto the trampoline memory */
767         ret = probe_kernel_read(trampoline, (void *)start_offset, size);
768         if (WARN_ON(ret < 0)) {
769                 tramp_free(trampoline);
770                 return 0;
771         }
772
773         ip = (unsigned long)trampoline + size;
774
775         /* The trampoline ends with a jmp to ftrace_epilogue */
776         jmp = ftrace_jmp_replace(ip, (unsigned long)ftrace_epilogue);
777         memcpy(trampoline + size, jmp, MCOUNT_INSN_SIZE);
778
779         /*
780          * The address of the ftrace_ops that is used for this trampoline
781          * is stored at the end of the trampoline. This will be used to
782          * load the third parameter for the callback. Basically, that
783          * location at the end of the trampoline takes the place of
784          * the global function_trace_op variable.
785          */
786
787         ptr = (unsigned long *)(trampoline + size + MCOUNT_INSN_SIZE);
788         *ptr = (unsigned long)ops;
789
790         op_offset -= start_offset;
791         memcpy(&op_ptr, trampoline + op_offset, OP_REF_SIZE);
792
793         /* Are we pointing to the reference? */
794         if (WARN_ON(memcmp(op_ptr.op, op_ref, 3) != 0)) {
795                 tramp_free(trampoline);
796                 return 0;
797         }
798
799         /* Load the contents of ptr into the callback parameter */
800         offset = (unsigned long)ptr;
801         offset -= (unsigned long)trampoline + op_offset + OP_REF_SIZE;
802
803         op_ptr.offset = offset;
804
805         /* put in the new offset to the ftrace_ops */
806         memcpy(trampoline + op_offset, &op_ptr, OP_REF_SIZE);
807
808         /* ALLOC_TRAMP flags lets us know we created it */
809         ops->flags |= FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP;
810
811         return (unsigned long)trampoline;
812 }
813
814 static unsigned long calc_trampoline_call_offset(bool save_regs)
815 {
816         unsigned long start_offset;
817         unsigned long call_offset;
818
819         if (save_regs) {
820                 start_offset = (unsigned long)ftrace_regs_caller;
821                 call_offset = (unsigned long)ftrace_regs_call;
822         } else {
823                 start_offset = (unsigned long)ftrace_caller;
824                 call_offset = (unsigned long)ftrace_call;
825         }
826
827         return call_offset - start_offset;
828 }
829
830 void arch_ftrace_update_trampoline(struct ftrace_ops *ops)
831 {
832         ftrace_func_t func;
833         unsigned char *new;
834         unsigned long offset;
835         unsigned long ip;
836         unsigned int size;
837         int ret;
838
839         if (ops->trampoline) {
840                 /*
841                  * The ftrace_ops caller may set up its own trampoline.
842                  * In such a case, this code must not modify it.
843                  */
844                 if (!(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP))
845                         return;
846         } else {
847                 ops->trampoline = create_trampoline(ops, &size);
848                 if (!ops->trampoline)
849                         return;
850                 ops->trampoline_size = size;
851         }
852
853         offset = calc_trampoline_call_offset(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS);
854         ip = ops->trampoline + offset;
855
856         func = ftrace_ops_get_func(ops);
857
858         /* Do a safe modify in case the trampoline is executing */
859         new = ftrace_call_replace(ip, (unsigned long)func);
860         ret = update_ftrace_func(ip, new);
861
862         /* The update should never fail */
863         WARN_ON(ret);
864 }
865
866 /* Return the address of the function the trampoline calls */
867 static void *addr_from_call(void *ptr)
868 {
869         union ftrace_code_union calc;
870         int ret;
871
872         ret = probe_kernel_read(&calc, ptr, MCOUNT_INSN_SIZE);
873         if (WARN_ON_ONCE(ret < 0))
874                 return NULL;
875
876         /* Make sure this is a call */
877         if (WARN_ON_ONCE(calc.e8 != 0xe8)) {
878                 pr_warn("Expected e8, got %x\n", calc.e8);
879                 return NULL;
880         }
881
882         return ptr + MCOUNT_INSN_SIZE + calc.offset;
883 }
884
885 void prepare_ftrace_return(unsigned long self_addr, unsigned long *parent,
886                            unsigned long frame_pointer);
887
888 /*
889  * If the ops->trampoline was not allocated, then it probably
890  * has a static trampoline func, or is the ftrace caller itself.
891  */
892 static void *static_tramp_func(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
893 {
894         unsigned long offset;
895         bool save_regs = rec->flags & FTRACE_FL_REGS_EN;
896         void *ptr;
897
898         if (ops && ops->trampoline) {
899 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
900                 /*
901                  * We only know about function graph tracer setting as static
902                  * trampoline.
903                  */
904                 if (ops->trampoline == FTRACE_GRAPH_ADDR)
905                         return (void *)prepare_ftrace_return;
906 #endif
907                 return NULL;
908         }
909
910         offset = calc_trampoline_call_offset(save_regs);
911
912         if (save_regs)
913                 ptr = (void *)FTRACE_REGS_ADDR + offset;
914         else
915                 ptr = (void *)FTRACE_ADDR + offset;
916
917         return addr_from_call(ptr);
918 }
919
920 void *arch_ftrace_trampoline_func(struct ftrace_ops *ops, struct dyn_ftrace *rec)
921 {
922         unsigned long offset;
923
924         /* If we didn't allocate this trampoline, consider it static */
925         if (!ops || !(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP))
926                 return static_tramp_func(ops, rec);
927
928         offset = calc_trampoline_call_offset(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS);
929         return addr_from_call((void *)ops->trampoline + offset);
930 }
931
932 void arch_ftrace_trampoline_free(struct ftrace_ops *ops)
933 {
934         if (!ops || !(ops->flags & FTRACE_OPS_FL_ALLOC_TRAMP))
935                 return;
936
937         tramp_free((void *)ops->trampoline);
938         ops->trampoline = 0;
939 }
940
941 #endif /* CONFIG_X86_64 */
942 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
943
944 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
945
946 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
947 extern void ftrace_graph_call(void);
948
949 static int ftrace_mod_jmp(unsigned long ip, void *func)
950 {
951         unsigned char *new;
952
953         new = ftrace_jmp_replace(ip, (unsigned long)func);
954
955         return update_ftrace_func(ip, new);
956 }
957
958 int ftrace_enable_ftrace_graph_caller(void)
959 {
960         unsigned long ip = (unsigned long)(&ftrace_graph_call);
961
962         return ftrace_mod_jmp(ip, &ftrace_graph_caller);
963 }
964
965 int ftrace_disable_ftrace_graph_caller(void)
966 {
967         unsigned long ip = (unsigned long)(&ftrace_graph_call);
968
969         return ftrace_mod_jmp(ip, &ftrace_stub);
970 }
971
972 #endif /* !CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
973
974 /*
975  * Hook the return address and push it in the stack of return addrs
976  * in current thread info.
977  */
978 void prepare_ftrace_return(unsigned long self_addr, unsigned long *parent,
979                            unsigned long frame_pointer)
980 {
981         unsigned long old;
982         int faulted;
983         struct ftrace_graph_ent trace;
984         unsigned long return_hooker = (unsigned long)
985                                 &return_to_handler;
986
987         /*
988          * When resuming from suspend-to-ram, this function can be indirectly
989          * called from early CPU startup code while the CPU is in real mode,
990          * which would fail miserably.  Make sure the stack pointer is a
991          * virtual address.
992          *
993          * This check isn't as accurate as virt_addr_valid(), but it should be
994          * good enough for this purpose, and it's fast.
995          */
996         if (unlikely((long)__builtin_frame_address(0) >= 0))
997                 return;
998
999         if (unlikely(ftrace_graph_is_dead()))
1000                 return;
1001
1002         if (unlikely(atomic_read(&current->tracing_graph_pause)))
1003                 return;
1004
1005         /*
1006          * Protect against fault, even if it shouldn't
1007          * happen. This tool is too much intrusive to
1008          * ignore such a protection.
1009          */
1010         asm volatile(
1011                 "1: " _ASM_MOV " (%[parent]), %[old]\n"
1012                 "2: " _ASM_MOV " %[return_hooker], (%[parent])\n"
1013                 "   movl $0, %[faulted]\n"
1014                 "3:\n"
1015
1016                 ".section .fixup, \"ax\"\n"
1017                 "4: movl $1, %[faulted]\n"
1018                 "   jmp 3b\n"
1019                 ".previous\n"
1020
1021                 _ASM_EXTABLE(1b, 4b)
1022                 _ASM_EXTABLE(2b, 4b)
1023
1024                 : [old] "=&r" (old), [faulted] "=r" (faulted)
1025                 : [parent] "r" (parent), [return_hooker] "r" (return_hooker)
1026                 : "memory"
1027         );
1028
1029         if (unlikely(faulted)) {
1030                 ftrace_graph_stop();
1031                 WARN_ON(1);
1032                 return;
1033         }
1034
1035         trace.func = self_addr;
1036         trace.depth = current->curr_ret_stack + 1;
1037
1038         /* Only trace if the calling function expects to */
1039         if (!ftrace_graph_entry(&trace)) {
1040                 *parent = old;
1041                 return;
1042         }
1043
1044         if (ftrace_push_return_trace(old, self_addr, &trace.depth,
1045                                      frame_pointer, parent) == -EBUSY) {
1046                 *parent = old;
1047                 return;
1048         }
1049 }
1050 #endif /* CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER */