]> nv-tegra.nvidia Code Review - linux-3.10.git/blob - arch/arm/kernel/perf_event.c
Merge branch 'disintegrate-asm-generic' of git://git.infradead.org/users/dhowells...
[linux-3.10.git] / arch / arm / kernel / perf_event.c
1 #undef DEBUG
2
3 /*
4  * ARM performance counter support.
5  *
6  * Copyright (C) 2009 picoChip Designs, Ltd., Jamie Iles
7  * Copyright (C) 2010 ARM Ltd., Will Deacon <will.deacon@arm.com>
8  *
9  * This code is based on the sparc64 perf event code, which is in turn based
10  * on the x86 code. Callchain code is based on the ARM OProfile backtrace
11  * code.
12  */
13 #define pr_fmt(fmt) "hw perfevents: " fmt
14
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/platform_device.h>
17 #include <linux/pm_runtime.h>
18 #include <linux/uaccess.h>
19
20 #include <asm/irq_regs.h>
21 #include <asm/pmu.h>
22 #include <asm/stacktrace.h>
23
24 static int
25 armpmu_map_cache_event(const unsigned (*cache_map)
26                                       [PERF_COUNT_HW_CACHE_MAX]
27                                       [PERF_COUNT_HW_CACHE_OP_MAX]
28                                       [PERF_COUNT_HW_CACHE_RESULT_MAX],
29                        u64 config)
30 {
31         unsigned int cache_type, cache_op, cache_result, ret;
32
33         cache_type = (config >>  0) & 0xff;
34         if (cache_type >= PERF_COUNT_HW_CACHE_MAX)
35                 return -EINVAL;
36
37         cache_op = (config >>  8) & 0xff;
38         if (cache_op >= PERF_COUNT_HW_CACHE_OP_MAX)
39                 return -EINVAL;
40
41         cache_result = (config >> 16) & 0xff;
42         if (cache_result >= PERF_COUNT_HW_CACHE_RESULT_MAX)
43                 return -EINVAL;
44
45         ret = (int)(*cache_map)[cache_type][cache_op][cache_result];
46
47         if (ret == CACHE_OP_UNSUPPORTED)
48                 return -ENOENT;
49
50         return ret;
51 }
52
53 static int
54 armpmu_map_hw_event(const unsigned (*event_map)[PERF_COUNT_HW_MAX], u64 config)
55 {
56         int mapping = (*event_map)[config];
57         return mapping == HW_OP_UNSUPPORTED ? -ENOENT : mapping;
58 }
59
60 static int
61 armpmu_map_raw_event(u32 raw_event_mask, u64 config)
62 {
63         return (int)(config & raw_event_mask);
64 }
65
66 int
67 armpmu_map_event(struct perf_event *event,
68                  const unsigned (*event_map)[PERF_COUNT_HW_MAX],
69                  const unsigned (*cache_map)
70                                 [PERF_COUNT_HW_CACHE_MAX]
71                                 [PERF_COUNT_HW_CACHE_OP_MAX]
72                                 [PERF_COUNT_HW_CACHE_RESULT_MAX],
73                  u32 raw_event_mask)
74 {
75         u64 config = event->attr.config;
76
77         switch (event->attr.type) {
78         case PERF_TYPE_HARDWARE:
79                 return armpmu_map_hw_event(event_map, config);
80         case PERF_TYPE_HW_CACHE:
81                 return armpmu_map_cache_event(cache_map, config);
82         case PERF_TYPE_RAW:
83                 return armpmu_map_raw_event(raw_event_mask, config);
84         }
85
86         return -ENOENT;
87 }
88
89 int
90 armpmu_event_set_period(struct perf_event *event,
91                         struct hw_perf_event *hwc,
92                         int idx)
93 {
94         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
95         s64 left = local64_read(&hwc->period_left);
96         s64 period = hwc->sample_period;
97         int ret = 0;
98
99         if (unlikely(left <= -period)) {
100                 left = period;
101                 local64_set(&hwc->period_left, left);
102                 hwc->last_period = period;
103                 ret = 1;
104         }
105
106         if (unlikely(left <= 0)) {
107                 left += period;
108                 local64_set(&hwc->period_left, left);
109                 hwc->last_period = period;
110                 ret = 1;
111         }
112
113         if (left > (s64)armpmu->max_period)
114                 left = armpmu->max_period;
115
116         local64_set(&hwc->prev_count, (u64)-left);
117
118         armpmu->write_counter(idx, (u64)(-left) & 0xffffffff);
119
120         perf_event_update_userpage(event);
121
122         return ret;
123 }
124
125 u64
126 armpmu_event_update(struct perf_event *event,
127                     struct hw_perf_event *hwc,
128                     int idx)
129 {
130         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
131         u64 delta, prev_raw_count, new_raw_count;
132
133 again:
134         prev_raw_count = local64_read(&hwc->prev_count);
135         new_raw_count = armpmu->read_counter(idx);
136
137         if (local64_cmpxchg(&hwc->prev_count, prev_raw_count,
138                              new_raw_count) != prev_raw_count)
139                 goto again;
140
141         delta = (new_raw_count - prev_raw_count) & armpmu->max_period;
142
143         local64_add(delta, &event->count);
144         local64_sub(delta, &hwc->period_left);
145
146         return new_raw_count;
147 }
148
149 static void
150 armpmu_read(struct perf_event *event)
151 {
152         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
153
154         /* Don't read disabled counters! */
155         if (hwc->idx < 0)
156                 return;
157
158         armpmu_event_update(event, hwc, hwc->idx);
159 }
160
161 static void
162 armpmu_stop(struct perf_event *event, int flags)
163 {
164         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
165         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
166
167         /*
168          * ARM pmu always has to update the counter, so ignore
169          * PERF_EF_UPDATE, see comments in armpmu_start().
170          */
171         if (!(hwc->state & PERF_HES_STOPPED)) {
172                 armpmu->disable(hwc, hwc->idx);
173                 armpmu_event_update(event, hwc, hwc->idx);
174                 hwc->state |= PERF_HES_STOPPED | PERF_HES_UPTODATE;
175         }
176 }
177
178 static void
179 armpmu_start(struct perf_event *event, int flags)
180 {
181         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
182         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
183
184         /*
185          * ARM pmu always has to reprogram the period, so ignore
186          * PERF_EF_RELOAD, see the comment below.
187          */
188         if (flags & PERF_EF_RELOAD)
189                 WARN_ON_ONCE(!(hwc->state & PERF_HES_UPTODATE));
190
191         hwc->state = 0;
192         /*
193          * Set the period again. Some counters can't be stopped, so when we
194          * were stopped we simply disabled the IRQ source and the counter
195          * may have been left counting. If we don't do this step then we may
196          * get an interrupt too soon or *way* too late if the overflow has
197          * happened since disabling.
198          */
199         armpmu_event_set_period(event, hwc, hwc->idx);
200         armpmu->enable(hwc, hwc->idx);
201 }
202
203 static void
204 armpmu_del(struct perf_event *event, int flags)
205 {
206         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
207         struct pmu_hw_events *hw_events = armpmu->get_hw_events();
208         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
209         int idx = hwc->idx;
210
211         WARN_ON(idx < 0);
212
213         armpmu_stop(event, PERF_EF_UPDATE);
214         hw_events->events[idx] = NULL;
215         clear_bit(idx, hw_events->used_mask);
216
217         perf_event_update_userpage(event);
218 }
219
220 static int
221 armpmu_add(struct perf_event *event, int flags)
222 {
223         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
224         struct pmu_hw_events *hw_events = armpmu->get_hw_events();
225         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
226         int idx;
227         int err = 0;
228
229         perf_pmu_disable(event->pmu);
230
231         /* If we don't have a space for the counter then finish early. */
232         idx = armpmu->get_event_idx(hw_events, hwc);
233         if (idx < 0) {
234                 err = idx;
235                 goto out;
236         }
237
238         /*
239          * If there is an event in the counter we are going to use then make
240          * sure it is disabled.
241          */
242         event->hw.idx = idx;
243         armpmu->disable(hwc, idx);
244         hw_events->events[idx] = event;
245
246         hwc->state = PERF_HES_STOPPED | PERF_HES_UPTODATE;
247         if (flags & PERF_EF_START)
248                 armpmu_start(event, PERF_EF_RELOAD);
249
250         /* Propagate our changes to the userspace mapping. */
251         perf_event_update_userpage(event);
252
253 out:
254         perf_pmu_enable(event->pmu);
255         return err;
256 }
257
258 static int
259 validate_event(struct pmu_hw_events *hw_events,
260                struct perf_event *event)
261 {
262         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
263         struct hw_perf_event fake_event = event->hw;
264         struct pmu *leader_pmu = event->group_leader->pmu;
265
266         if (event->pmu != leader_pmu || event->state <= PERF_EVENT_STATE_OFF)
267                 return 1;
268
269         return armpmu->get_event_idx(hw_events, &fake_event) >= 0;
270 }
271
272 static int
273 validate_group(struct perf_event *event)
274 {
275         struct perf_event *sibling, *leader = event->group_leader;
276         struct pmu_hw_events fake_pmu;
277         DECLARE_BITMAP(fake_used_mask, ARMPMU_MAX_HWEVENTS);
278
279         /*
280          * Initialise the fake PMU. We only need to populate the
281          * used_mask for the purposes of validation.
282          */
283         memset(fake_used_mask, 0, sizeof(fake_used_mask));
284         fake_pmu.used_mask = fake_used_mask;
285
286         if (!validate_event(&fake_pmu, leader))
287                 return -EINVAL;
288
289         list_for_each_entry(sibling, &leader->sibling_list, group_entry) {
290                 if (!validate_event(&fake_pmu, sibling))
291                         return -EINVAL;
292         }
293
294         if (!validate_event(&fake_pmu, event))
295                 return -EINVAL;
296
297         return 0;
298 }
299
300 static irqreturn_t armpmu_dispatch_irq(int irq, void *dev)
301 {
302         struct arm_pmu *armpmu = (struct arm_pmu *) dev;
303         struct platform_device *plat_device = armpmu->plat_device;
304         struct arm_pmu_platdata *plat = dev_get_platdata(&plat_device->dev);
305
306         if (plat && plat->handle_irq)
307                 return plat->handle_irq(irq, dev, armpmu->handle_irq);
308         else
309                 return armpmu->handle_irq(irq, dev);
310 }
311
312 static void
313 armpmu_release_hardware(struct arm_pmu *armpmu)
314 {
315         armpmu->free_irq();
316         pm_runtime_put_sync(&armpmu->plat_device->dev);
317 }
318
319 static int
320 armpmu_reserve_hardware(struct arm_pmu *armpmu)
321 {
322         int err;
323         struct platform_device *pmu_device = armpmu->plat_device;
324
325         if (!pmu_device)
326                 return -ENODEV;
327
328         pm_runtime_get_sync(&pmu_device->dev);
329         err = armpmu->request_irq(armpmu_dispatch_irq);
330         if (err) {
331                 armpmu_release_hardware(armpmu);
332                 return err;
333         }
334
335         return 0;
336 }
337
338 static void
339 hw_perf_event_destroy(struct perf_event *event)
340 {
341         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
342         atomic_t *active_events  = &armpmu->active_events;
343         struct mutex *pmu_reserve_mutex = &armpmu->reserve_mutex;
344
345         if (atomic_dec_and_mutex_lock(active_events, pmu_reserve_mutex)) {
346                 armpmu_release_hardware(armpmu);
347                 mutex_unlock(pmu_reserve_mutex);
348         }
349 }
350
351 static int
352 event_requires_mode_exclusion(struct perf_event_attr *attr)
353 {
354         return attr->exclude_idle || attr->exclude_user ||
355                attr->exclude_kernel || attr->exclude_hv;
356 }
357
358 static int
359 __hw_perf_event_init(struct perf_event *event)
360 {
361         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
362         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
363         int mapping, err;
364
365         mapping = armpmu->map_event(event);
366
367         if (mapping < 0) {
368                 pr_debug("event %x:%llx not supported\n", event->attr.type,
369                          event->attr.config);
370                 return mapping;
371         }
372
373         /*
374          * We don't assign an index until we actually place the event onto
375          * hardware. Use -1 to signify that we haven't decided where to put it
376          * yet. For SMP systems, each core has it's own PMU so we can't do any
377          * clever allocation or constraints checking at this point.
378          */
379         hwc->idx                = -1;
380         hwc->config_base        = 0;
381         hwc->config             = 0;
382         hwc->event_base         = 0;
383
384         /*
385          * Check whether we need to exclude the counter from certain modes.
386          */
387         if ((!armpmu->set_event_filter ||
388              armpmu->set_event_filter(hwc, &event->attr)) &&
389              event_requires_mode_exclusion(&event->attr)) {
390                 pr_debug("ARM performance counters do not support "
391                          "mode exclusion\n");
392                 return -EOPNOTSUPP;
393         }
394
395         /*
396          * Store the event encoding into the config_base field.
397          */
398         hwc->config_base            |= (unsigned long)mapping;
399
400         if (!hwc->sample_period) {
401                 /*
402                  * For non-sampling runs, limit the sample_period to half
403                  * of the counter width. That way, the new counter value
404                  * is far less likely to overtake the previous one unless
405                  * you have some serious IRQ latency issues.
406                  */
407                 hwc->sample_period  = armpmu->max_period >> 1;
408                 hwc->last_period    = hwc->sample_period;
409                 local64_set(&hwc->period_left, hwc->sample_period);
410         }
411
412         err = 0;
413         if (event->group_leader != event) {
414                 err = validate_group(event);
415                 if (err)
416                         return -EINVAL;
417         }
418
419         return err;
420 }
421
422 static int armpmu_event_init(struct perf_event *event)
423 {
424         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(event->pmu);
425         int err = 0;
426         atomic_t *active_events = &armpmu->active_events;
427
428         /* does not support taken branch sampling */
429         if (has_branch_stack(event))
430                 return -EOPNOTSUPP;
431
432         if (armpmu->map_event(event) == -ENOENT)
433                 return -ENOENT;
434
435         event->destroy = hw_perf_event_destroy;
436
437         if (!atomic_inc_not_zero(active_events)) {
438                 mutex_lock(&armpmu->reserve_mutex);
439                 if (atomic_read(active_events) == 0)
440                         err = armpmu_reserve_hardware(armpmu);
441
442                 if (!err)
443                         atomic_inc(active_events);
444                 mutex_unlock(&armpmu->reserve_mutex);
445         }
446
447         if (err)
448                 return err;
449
450         err = __hw_perf_event_init(event);
451         if (err)
452                 hw_perf_event_destroy(event);
453
454         return err;
455 }
456
457 static void armpmu_enable(struct pmu *pmu)
458 {
459         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(pmu);
460         struct pmu_hw_events *hw_events = armpmu->get_hw_events();
461         int enabled = bitmap_weight(hw_events->used_mask, armpmu->num_events);
462
463         if (enabled)
464                 armpmu->start();
465 }
466
467 static void armpmu_disable(struct pmu *pmu)
468 {
469         struct arm_pmu *armpmu = to_arm_pmu(pmu);
470         armpmu->stop();
471 }
472
473 #ifdef CONFIG_PM_RUNTIME
474 static int armpmu_runtime_resume(struct device *dev)
475 {
476         struct arm_pmu_platdata *plat = dev_get_platdata(dev);
477
478         if (plat && plat->runtime_resume)
479                 return plat->runtime_resume(dev);
480
481         return 0;
482 }
483
484 static int armpmu_runtime_suspend(struct device *dev)
485 {
486         struct arm_pmu_platdata *plat = dev_get_platdata(dev);
487
488         if (plat && plat->runtime_suspend)
489                 return plat->runtime_suspend(dev);
490
491         return 0;
492 }
493 #endif
494
495 const struct dev_pm_ops armpmu_dev_pm_ops = {
496         SET_RUNTIME_PM_OPS(armpmu_runtime_suspend, armpmu_runtime_resume, NULL)
497 };
498
499 static void __init armpmu_init(struct arm_pmu *armpmu)
500 {
501         atomic_set(&armpmu->active_events, 0);
502         mutex_init(&armpmu->reserve_mutex);
503
504         armpmu->pmu = (struct pmu) {
505                 .pmu_enable     = armpmu_enable,
506                 .pmu_disable    = armpmu_disable,
507                 .event_init     = armpmu_event_init,
508                 .add            = armpmu_add,
509                 .del            = armpmu_del,
510                 .start          = armpmu_start,
511                 .stop           = armpmu_stop,
512                 .read           = armpmu_read,
513         };
514 }
515
516 int armpmu_register(struct arm_pmu *armpmu, char *name, int type)
517 {
518         armpmu_init(armpmu);
519         pr_info("enabled with %s PMU driver, %d counters available\n",
520                         armpmu->name, armpmu->num_events);
521         return perf_pmu_register(&armpmu->pmu, name, type);
522 }
523
524 /*
525  * Callchain handling code.
526  */
527
528 /*
529  * The registers we're interested in are at the end of the variable
530  * length saved register structure. The fp points at the end of this
531  * structure so the address of this struct is:
532  * (struct frame_tail *)(xxx->fp)-1
533  *
534  * This code has been adapted from the ARM OProfile support.
535  */
536 struct frame_tail {
537         struct frame_tail __user *fp;
538         unsigned long sp;
539         unsigned long lr;
540 } __attribute__((packed));
541
542 /*
543  * Get the return address for a single stackframe and return a pointer to the
544  * next frame tail.
545  */
546 static struct frame_tail __user *
547 user_backtrace(struct frame_tail __user *tail,
548                struct perf_callchain_entry *entry)
549 {
550         struct frame_tail buftail;
551
552         /* Also check accessibility of one struct frame_tail beyond */
553         if (!access_ok(VERIFY_READ, tail, sizeof(buftail)))
554                 return NULL;
555         if (__copy_from_user_inatomic(&buftail, tail, sizeof(buftail)))
556                 return NULL;
557
558         perf_callchain_store(entry, buftail.lr);
559
560         /*
561          * Frame pointers should strictly progress back up the stack
562          * (towards higher addresses).
563          */
564         if (tail + 1 >= buftail.fp)
565                 return NULL;
566
567         return buftail.fp - 1;
568 }
569
570 void
571 perf_callchain_user(struct perf_callchain_entry *entry, struct pt_regs *regs)
572 {
573         struct frame_tail __user *tail;
574
575
576         tail = (struct frame_tail __user *)regs->ARM_fp - 1;
577
578         while ((entry->nr < PERF_MAX_STACK_DEPTH) &&
579                tail && !((unsigned long)tail & 0x3))
580                 tail = user_backtrace(tail, entry);
581 }
582
583 /*
584  * Gets called by walk_stackframe() for every stackframe. This will be called
585  * whist unwinding the stackframe and is like a subroutine return so we use
586  * the PC.
587  */
588 static int
589 callchain_trace(struct stackframe *fr,
590                 void *data)
591 {
592         struct perf_callchain_entry *entry = data;
593         perf_callchain_store(entry, fr->pc);
594         return 0;
595 }
596
597 void
598 perf_callchain_kernel(struct perf_callchain_entry *entry, struct pt_regs *regs)
599 {
600         struct stackframe fr;
601
602         fr.fp = regs->ARM_fp;
603         fr.sp = regs->ARM_sp;
604         fr.lr = regs->ARM_lr;
605         fr.pc = regs->ARM_pc;
606         walk_stackframe(&fr, callchain_trace, entry);
607 }