x86/oprofile: add IBS support for AMD CPUs, IBS buffer handling routines
[linux-2.6] / drivers / oprofile / buffer_sync.c
1 /**
2  * @file buffer_sync.c
3  *
4  * @remark Copyright 2002 OProfile authors
5  * @remark Read the file COPYING
6  *
7  * @author John Levon <levon@movementarian.org>
8  * @author Barry Kasindorf
9  *
10  * This is the core of the buffer management. Each
11  * CPU buffer is processed and entered into the
12  * global event buffer. Such processing is necessary
13  * in several circumstances, mentioned below.
14  *
15  * The processing does the job of converting the
16  * transitory EIP value into a persistent dentry/offset
17  * value that the profiler can record at its leisure.
18  *
19  * See fs/dcookies.c for a description of the dentry/offset
20  * objects.
21  */
22
23 #include <linux/mm.h>
24 #include <linux/workqueue.h>
25 #include <linux/notifier.h>
26 #include <linux/dcookies.h>
27 #include <linux/profile.h>
28 #include <linux/module.h>
29 #include <linux/fs.h>
30 #include <linux/oprofile.h>
31 #include <linux/sched.h>
32
33 #include "oprofile_stats.h"
34 #include "event_buffer.h"
35 #include "cpu_buffer.h"
36 #include "buffer_sync.h"
37
38 static LIST_HEAD(dying_tasks);
39 static LIST_HEAD(dead_tasks);
40 static cpumask_t marked_cpus = CPU_MASK_NONE;
41 static DEFINE_SPINLOCK(task_mortuary);
42 static void process_task_mortuary(void);
43
44
45 /* Take ownership of the task struct and place it on the
46  * list for processing. Only after two full buffer syncs
47  * does the task eventually get freed, because by then
48  * we are sure we will not reference it again.
49  * Can be invoked from softirq via RCU callback due to
50  * call_rcu() of the task struct, hence the _irqsave.
51  */
52 static int
53 task_free_notify(struct notifier_block *self, unsigned long val, void *data)
54 {
55         unsigned long flags;
56         struct task_struct *task = data;
57         spin_lock_irqsave(&task_mortuary, flags);
58         list_add(&task->tasks, &dying_tasks);
59         spin_unlock_irqrestore(&task_mortuary, flags);
60         return NOTIFY_OK;
61 }
62
63
64 /* The task is on its way out. A sync of the buffer means we can catch
65  * any remaining samples for this task.
66  */
67 static int
68 task_exit_notify(struct notifier_block *self, unsigned long val, void *data)
69 {
70         /* To avoid latency problems, we only process the current CPU,
71          * hoping that most samples for the task are on this CPU
72          */
73         sync_buffer(raw_smp_processor_id());
74         return 0;
75 }
76
77
78 /* The task is about to try a do_munmap(). We peek at what it's going to
79  * do, and if it's an executable region, process the samples first, so
80  * we don't lose any. This does not have to be exact, it's a QoI issue
81  * only.
82  */
83 static int
84 munmap_notify(struct notifier_block *self, unsigned long val, void *data)
85 {
86         unsigned long addr = (unsigned long)data;
87         struct mm_struct *mm = current->mm;
88         struct vm_area_struct *mpnt;
89
90         down_read(&mm->mmap_sem);
91
92         mpnt = find_vma(mm, addr);
93         if (mpnt && mpnt->vm_file && (mpnt->vm_flags & VM_EXEC)) {
94                 up_read(&mm->mmap_sem);
95                 /* To avoid latency problems, we only process the current CPU,
96                  * hoping that most samples for the task are on this CPU
97                  */
98                 sync_buffer(raw_smp_processor_id());
99                 return 0;
100         }
101
102         up_read(&mm->mmap_sem);
103         return 0;
104 }
105
106
107 /* We need to be told about new modules so we don't attribute to a previously
108  * loaded module, or drop the samples on the floor.
109  */
110 static int
111 module_load_notify(struct notifier_block *self, unsigned long val, void *data)
112 {
113 #ifdef CONFIG_MODULES
114         if (val != MODULE_STATE_COMING)
115                 return 0;
116
117         /* FIXME: should we process all CPU buffers ? */
118         mutex_lock(&buffer_mutex);
119         add_event_entry(ESCAPE_CODE);
120         add_event_entry(MODULE_LOADED_CODE);
121         mutex_unlock(&buffer_mutex);
122 #endif
123         return 0;
124 }
125
126
127 static struct notifier_block task_free_nb = {
128         .notifier_call  = task_free_notify,
129 };
130
131 static struct notifier_block task_exit_nb = {
132         .notifier_call  = task_exit_notify,
133 };
134
135 static struct notifier_block munmap_nb = {
136         .notifier_call  = munmap_notify,
137 };
138
139 static struct notifier_block module_load_nb = {
140         .notifier_call = module_load_notify,
141 };
142
143
144 static void end_sync(void)
145 {
146         end_cpu_work();
147         /* make sure we don't leak task structs */
148         process_task_mortuary();
149         process_task_mortuary();
150 }
151
152
153 int sync_start(void)
154 {
155         int err;
156
157         start_cpu_work();
158
159         err = task_handoff_register(&task_free_nb);
160         if (err)
161                 goto out1;
162         err = profile_event_register(PROFILE_TASK_EXIT, &task_exit_nb);
163         if (err)
164                 goto out2;
165         err = profile_event_register(PROFILE_MUNMAP, &munmap_nb);
166         if (err)
167                 goto out3;
168         err = register_module_notifier(&module_load_nb);
169         if (err)
170                 goto out4;
171
172 out:
173         return err;
174 out4:
175         profile_event_unregister(PROFILE_MUNMAP, &munmap_nb);
176 out3:
177         profile_event_unregister(PROFILE_TASK_EXIT, &task_exit_nb);
178 out2:
179         task_handoff_unregister(&task_free_nb);
180 out1:
181         end_sync();
182         goto out;
183 }
184
185
186 void sync_stop(void)
187 {
188         unregister_module_notifier(&module_load_nb);
189         profile_event_unregister(PROFILE_MUNMAP, &munmap_nb);
190         profile_event_unregister(PROFILE_TASK_EXIT, &task_exit_nb);
191         task_handoff_unregister(&task_free_nb);
192         end_sync();
193 }
194
195
196 /* Optimisation. We can manage without taking the dcookie sem
197  * because we cannot reach this code without at least one
198  * dcookie user still being registered (namely, the reader
199  * of the event buffer). */
200 static inline unsigned long fast_get_dcookie(struct path *path)
201 {
202         unsigned long cookie;
203
204         if (path->dentry->d_cookie)
205                 return (unsigned long)path->dentry;
206         get_dcookie(path, &cookie);
207         return cookie;
208 }
209
210
211 /* Look up the dcookie for the task's first VM_EXECUTABLE mapping,
212  * which corresponds loosely to "application name". This is
213  * not strictly necessary but allows oprofile to associate
214  * shared-library samples with particular applications
215  */
216 static unsigned long get_exec_dcookie(struct mm_struct *mm)
217 {
218         unsigned long cookie = NO_COOKIE;
219         struct vm_area_struct *vma;
220
221         if (!mm)
222                 goto out;
223
224         for (vma = mm->mmap; vma; vma = vma->vm_next) {
225                 if (!vma->vm_file)
226                         continue;
227                 if (!(vma->vm_flags & VM_EXECUTABLE))
228                         continue;
229                 cookie = fast_get_dcookie(&vma->vm_file->f_path);
230                 break;
231         }
232
233 out:
234         return cookie;
235 }
236
237
238 /* Convert the EIP value of a sample into a persistent dentry/offset
239  * pair that can then be added to the global event buffer. We make
240  * sure to do this lookup before a mm->mmap modification happens so
241  * we don't lose track.
242  */
243 static unsigned long
244 lookup_dcookie(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, off_t *offset)
245 {
246         unsigned long cookie = NO_COOKIE;
247         struct vm_area_struct *vma;
248
249         for (vma = find_vma(mm, addr); vma; vma = vma->vm_next) {
250
251                 if (addr < vma->vm_start || addr >= vma->vm_end)
252                         continue;
253
254                 if (vma->vm_file) {
255                         cookie = fast_get_dcookie(&vma->vm_file->f_path);
256                         *offset = (vma->vm_pgoff << PAGE_SHIFT) + addr -
257                                 vma->vm_start;
258                 } else {
259                         /* must be an anonymous map */
260                         *offset = addr;
261                 }
262
263                 break;
264         }
265
266         if (!vma)
267                 cookie = INVALID_COOKIE;
268
269         return cookie;
270 }
271
272 static void increment_tail(struct oprofile_cpu_buffer *b)
273 {
274         unsigned long new_tail = b->tail_pos + 1;
275
276         rmb();  /* be sure fifo pointers are synchromized */
277
278         if (new_tail < b->buffer_size)
279                 b->tail_pos = new_tail;
280         else
281                 b->tail_pos = 0;
282 }
283
284 static unsigned long last_cookie = INVALID_COOKIE;
285
286 static void add_cpu_switch(int i)
287 {
288         add_event_entry(ESCAPE_CODE);
289         add_event_entry(CPU_SWITCH_CODE);
290         add_event_entry(i);
291         last_cookie = INVALID_COOKIE;
292 }
293
294 static void add_kernel_ctx_switch(unsigned int in_kernel)
295 {
296         add_event_entry(ESCAPE_CODE);
297         if (in_kernel)
298                 add_event_entry(KERNEL_ENTER_SWITCH_CODE);
299         else
300                 add_event_entry(KERNEL_EXIT_SWITCH_CODE);
301 }
302
303 static void
304 add_user_ctx_switch(struct task_struct const *task, unsigned long cookie)
305 {
306         add_event_entry(ESCAPE_CODE);
307         add_event_entry(CTX_SWITCH_CODE);
308         add_event_entry(task->pid);
309         add_event_entry(cookie);
310         /* Another code for daemon back-compat */
311         add_event_entry(ESCAPE_CODE);
312         add_event_entry(CTX_TGID_CODE);
313         add_event_entry(task->tgid);
314 }
315
316
317 static void add_cookie_switch(unsigned long cookie)
318 {
319         add_event_entry(ESCAPE_CODE);
320         add_event_entry(COOKIE_SWITCH_CODE);
321         add_event_entry(cookie);
322 }
323
324
325 static void add_trace_begin(void)
326 {
327         add_event_entry(ESCAPE_CODE);
328         add_event_entry(TRACE_BEGIN_CODE);
329 }
330
331 #define IBS_FETCH_CODE_SIZE     2
332 #define IBS_OP_CODE_SIZE        5
333 #define IBS_EIP(offset)                         \
334         (((struct op_sample *)&cpu_buf->buffer[(offset)])->eip)
335 #define IBS_EVENT(offset)                               \
336         (((struct op_sample *)&cpu_buf->buffer[(offset)])->event)
337
338 /*
339  * Add IBS fetch and op entries to event buffer
340  */
341 static void add_ibs_begin(struct oprofile_cpu_buffer *cpu_buf, int code,
342         int in_kernel, struct mm_struct *mm)
343 {
344         unsigned long rip;
345         int i, count;
346         unsigned long ibs_cookie = 0;
347         off_t offset;
348
349         increment_tail(cpu_buf);        /* move to RIP entry */
350
351         rip = IBS_EIP(cpu_buf->tail_pos);
352
353 #ifdef __LP64__
354         rip += IBS_EVENT(cpu_buf->tail_pos) << 32;
355 #endif
356
357         if (mm) {
358                 ibs_cookie = lookup_dcookie(mm, rip, &offset);
359
360                 if (ibs_cookie == NO_COOKIE)
361                         offset = rip;
362                 if (ibs_cookie == INVALID_COOKIE) {
363                         atomic_inc(&oprofile_stats.sample_lost_no_mapping);
364                         offset = rip;
365                 }
366                 if (ibs_cookie != last_cookie) {
367                         add_cookie_switch(ibs_cookie);
368                         last_cookie = ibs_cookie;
369                 }
370         } else
371                 offset = rip;
372
373         add_event_entry(ESCAPE_CODE);
374         add_event_entry(code);
375         add_event_entry(offset);        /* Offset from Dcookie */
376
377         /* we send the Dcookie offset, but send the raw Linear Add also*/
378         add_event_entry(IBS_EIP(cpu_buf->tail_pos));
379         add_event_entry(IBS_EVENT(cpu_buf->tail_pos));
380
381         if (code == IBS_FETCH_CODE)
382                 count = IBS_FETCH_CODE_SIZE;    /*IBS FETCH is 2 int64s*/
383         else
384                 count = IBS_OP_CODE_SIZE;       /*IBS OP is 5 int64s*/
385
386         for (i = 0; i < count; i++) {
387                 increment_tail(cpu_buf);
388                 add_event_entry(IBS_EIP(cpu_buf->tail_pos));
389                 add_event_entry(IBS_EVENT(cpu_buf->tail_pos));
390         }
391 }
392
393 static void add_sample_entry(unsigned long offset, unsigned long event)
394 {
395         add_event_entry(offset);
396         add_event_entry(event);
397 }
398
399
400 static int add_us_sample(struct mm_struct *mm, struct op_sample *s)
401 {
402         unsigned long cookie;
403         off_t offset;
404
405         cookie = lookup_dcookie(mm, s->eip, &offset);
406
407         if (cookie == INVALID_COOKIE) {
408                 atomic_inc(&oprofile_stats.sample_lost_no_mapping);
409                 return 0;
410         }
411
412         if (cookie != last_cookie) {
413                 add_cookie_switch(cookie);
414                 last_cookie = cookie;
415         }
416
417         add_sample_entry(offset, s->event);
418
419         return 1;
420 }
421
422
423 /* Add a sample to the global event buffer. If possible the
424  * sample is converted into a persistent dentry/offset pair
425  * for later lookup from userspace.
426  */
427 static int
428 add_sample(struct mm_struct *mm, struct op_sample *s, int in_kernel)
429 {
430         if (in_kernel) {
431                 add_sample_entry(s->eip, s->event);
432                 return 1;
433         } else if (mm) {
434                 return add_us_sample(mm, s);
435         } else {
436                 atomic_inc(&oprofile_stats.sample_lost_no_mm);
437         }
438         return 0;
439 }
440
441
442 static void release_mm(struct mm_struct *mm)
443 {
444         if (!mm)
445                 return;
446         up_read(&mm->mmap_sem);
447         mmput(mm);
448 }
449
450
451 static struct mm_struct *take_tasks_mm(struct task_struct *task)
452 {
453         struct mm_struct *mm = get_task_mm(task);
454         if (mm)
455                 down_read(&mm->mmap_sem);
456         return mm;
457 }
458
459
460 static inline int is_code(unsigned long val)
461 {
462         return val == ESCAPE_CODE;
463 }
464
465
466 /* "acquire" as many cpu buffer slots as we can */
467 static unsigned long get_slots(struct oprofile_cpu_buffer *b)
468 {
469         unsigned long head = b->head_pos;
470         unsigned long tail = b->tail_pos;
471
472         /*
473          * Subtle. This resets the persistent last_task
474          * and in_kernel values used for switching notes.
475          * BUT, there is a small window between reading
476          * head_pos, and this call, that means samples
477          * can appear at the new head position, but not
478          * be prefixed with the notes for switching
479          * kernel mode or a task switch. This small hole
480          * can lead to mis-attribution or samples where
481          * we don't know if it's in the kernel or not,
482          * at the start of an event buffer.
483          */
484         cpu_buffer_reset(b);
485
486         if (head >= tail)
487                 return head - tail;
488
489         return head + (b->buffer_size - tail);
490 }
491
492
493 /* Move tasks along towards death. Any tasks on dead_tasks
494  * will definitely have no remaining references in any
495  * CPU buffers at this point, because we use two lists,
496  * and to have reached the list, it must have gone through
497  * one full sync already.
498  */
499 static void process_task_mortuary(void)
500 {
501         unsigned long flags;
502         LIST_HEAD(local_dead_tasks);
503         struct task_struct *task;
504         struct task_struct *ttask;
505
506         spin_lock_irqsave(&task_mortuary, flags);
507
508         list_splice_init(&dead_tasks, &local_dead_tasks);
509         list_splice_init(&dying_tasks, &dead_tasks);
510
511         spin_unlock_irqrestore(&task_mortuary, flags);
512
513         list_for_each_entry_safe(task, ttask, &local_dead_tasks, tasks) {
514                 list_del(&task->tasks);
515                 free_task(task);
516         }
517 }
518
519
520 static void mark_done(int cpu)
521 {
522         int i;
523
524         cpu_set(cpu, marked_cpus);
525
526         for_each_online_cpu(i) {
527                 if (!cpu_isset(i, marked_cpus))
528                         return;
529         }
530
531         /* All CPUs have been processed at least once,
532          * we can process the mortuary once
533          */
534         process_task_mortuary();
535
536         cpus_clear(marked_cpus);
537 }
538
539
540 /* FIXME: this is not sufficient if we implement syscall barrier backtrace
541  * traversal, the code switch to sb_sample_start at first kernel enter/exit
542  * switch so we need a fifth state and some special handling in sync_buffer()
543  */
544 typedef enum {
545         sb_bt_ignore = -2,
546         sb_buffer_start,
547         sb_bt_start,
548         sb_sample_start,
549 } sync_buffer_state;
550
551 /* Sync one of the CPU's buffers into the global event buffer.
552  * Here we need to go through each batch of samples punctuated
553  * by context switch notes, taking the task's mmap_sem and doing
554  * lookup in task->mm->mmap to convert EIP into dcookie/offset
555  * value.
556  */
557 void sync_buffer(int cpu)
558 {
559         struct oprofile_cpu_buffer *cpu_buf = &per_cpu(cpu_buffer, cpu);
560         struct mm_struct *mm = NULL;
561         struct task_struct *new;
562         unsigned long cookie = 0;
563         int in_kernel = 1;
564         unsigned int i;
565         sync_buffer_state state = sb_buffer_start;
566         unsigned long available;
567
568         mutex_lock(&buffer_mutex);
569
570         add_cpu_switch(cpu);
571
572         /* Remember, only we can modify tail_pos */
573
574         available = get_slots(cpu_buf);
575
576         for (i = 0; i < available; ++i) {
577                 struct op_sample *s = &cpu_buf->buffer[cpu_buf->tail_pos];
578
579                 if (is_code(s->eip)) {
580                         if (s->event <= CPU_IS_KERNEL) {
581                                 /* kernel/userspace switch */
582                                 in_kernel = s->event;
583                                 if (state == sb_buffer_start)
584                                         state = sb_sample_start;
585                                 add_kernel_ctx_switch(s->event);
586                         } else if (s->event == CPU_TRACE_BEGIN) {
587                                 state = sb_bt_start;
588                                 add_trace_begin();
589                         } else if (s->event == IBS_FETCH_BEGIN) {
590                                 state = sb_bt_start;
591                                 add_ibs_begin(cpu_buf,
592                                         IBS_FETCH_CODE, in_kernel, mm);
593                         } else if (s->event == IBS_OP_BEGIN) {
594                                 state = sb_bt_start;
595                                 add_ibs_begin(cpu_buf,
596                                         IBS_OP_CODE, in_kernel, mm);
597                         } else {
598                                 struct mm_struct *oldmm = mm;
599
600                                 /* userspace context switch */
601                                 new = (struct task_struct *)s->event;
602
603                                 release_mm(oldmm);
604                                 mm = take_tasks_mm(new);
605                                 if (mm != oldmm)
606                                         cookie = get_exec_dcookie(mm);
607                                 add_user_ctx_switch(new, cookie);
608                         }
609                 } else if (state >= sb_bt_start &&
610                            !add_sample(mm, s, in_kernel)) {
611                         if (state == sb_bt_start) {
612                                 state = sb_bt_ignore;
613                                 atomic_inc(&oprofile_stats.bt_lost_no_mapping);
614                         }
615                 }
616
617                 increment_tail(cpu_buf);
618         }
619         release_mm(mm);
620
621         mark_done(cpu);
622
623         mutex_unlock(&buffer_mutex);
624 }